WO2012029245A1 - 基地局及び制御情報送信方法 - Google Patents

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WO2012029245A1
WO2012029245A1 PCT/JP2011/004630 JP2011004630W WO2012029245A1 WO 2012029245 A1 WO2012029245 A1 WO 2012029245A1 JP 2011004630 W JP2011004630 W JP 2011004630W WO 2012029245 A1 WO2012029245 A1 WO 2012029245A1
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terminal
pdcch
dci
base station
control channel
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PCT/JP2011/004630
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西尾 昭彦
英範 松尾
綾子 堀内
今村 大地
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パナソニック株式会社
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Definitions

  • the present invention relates to a base station and a control information transmission method.
  • LTE 3rd Generation Partnership Project Project Radio Access Network Long Term Evolution
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • SC-FDMA uplink communication method
  • Single Carrier Frequency Division Multiple Access is employed (for example, see Non-Patent Documents 1, 2, and 3).
  • a radio communication base station apparatus uses a radio communication terminal apparatus (hereinafter referred to as “subframe”) for each time unit called a subframe. Communication is performed by assigning to “terminal”. Also, the base station transmits allocation control information (L1 / L2 control information) for notifying the resource allocation result of downlink data and uplink data to the terminal. This allocation control information is transmitted to the terminal using a downlink control channel such as PDCCH (Physical Downlink Control Channel).
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • each PDCCH occupies a resource composed of one or a plurality of continuous CCEs (Control Channel Element).
  • the number of CCEs occupied by PDCCH (the number of CCE connections: CCE aggregation level or Aggregation level) is 1, 2, 4, or 8 depending on the number of information bits of allocation control information or the channel state of the terminal. Is selected.
  • LTE supports a frequency band having a maximum width of 20 MHz as a system bandwidth.
  • the allocation control information transmitted from the base station is called DCI (Downlink Control Information).
  • DCI Downlink Control Information
  • a base station assigns a plurality of terminals to one subframe, it transmits a plurality of DCIs simultaneously.
  • the base station transmits the CRC bit masked (or scrambled) with the terminal ID of the transmission destination in the DCI in order to identify the transmission destination terminal of each DCI.
  • the terminal performs blind decoding (blind decoding, Blind decoding) by demasking (or descrambling) the CRC bits with the terminal ID of the terminal in a plurality of DCIs that may be destined for the terminal. Then, the DCI addressed to its own terminal is detected.
  • DCI includes information on resources (resource allocation information) allocated to the terminal by the base station, MCS (Modulation and channel coding and Scheme), and the like.
  • DCI has a plurality of formats for uplink, downlink MIMO (Multiple Input Multiple Output) transmission, downlink non-contiguous band allocation, and the like.
  • the terminal needs to receive both downlink allocation control information (downlink allocation control information) and uplink allocation control information (uplink allocation control information) having a plurality of formats.
  • a plurality of sizes of formats are defined by the transmission antenna control method and resource allocation method of the base station.
  • a downlink allocation control information format (hereinafter simply referred to as “continuous band allocation downlink format”) for performing band allocation (hereinafter referred to as “continuous band allocation”) for allocating consecutive RBs, and a continuous band
  • the uplink allocation control information format for allocation (hereinafter simply referred to as “continuous band allocation uplink format”) has the same size.
  • These formats (DCI format) include type information (for example, a 1-bit flag) indicating the type of allocation control information (downlink allocation control information or uplink allocation control information).
  • the terminal can confirm the downlink allocation control information or the uplink allocation by confirming the type information included in the allocation control information.
  • the control information can be specified.
  • DCI format 0 the continuous band allocation downlink format
  • DCI format 1A the continuous band allocation uplink format
  • DCI 0 and DCI 1A have the same size and can be distinguished by type information. Therefore, in the following description, DCI 0 and DCI 1A are collectively expressed as DCI 0 / 1A.
  • the DCI format is a format of downlink allocation control information for performing band allocation for assigning non-consecutive numbers of RBs (hereinafter referred to as “non-continuous band allocation”).
  • DCI format 1 DCI 1
  • DCI 2A DCI 2, 2A
  • DCI 2A DCI 2A
  • DCI 1B Downlink allocation control information format for allocating beamforming transmission
  • multi-user transmission format downlink allocation control information format for allocating multiuser MIMO transmission
  • DCI 1, 2, 2A, 1B, and 1D are formats used depending on the downlink transmission mode (non-contiguous band allocation, spatial multiplexing MIMO transmission, beamforming transmission, multiuser MIMO transmission) of the terminal. . That is, DCI 1, 2, 2A, 1B, 1D are all formats set for each terminal.
  • DCI 0 / 1A is a format that can be used for terminals in any transmission mode without depending on the transmission mode. That is, DCI 0 / 1A is a format commonly used for all terminals. When DCI 0 / 1A is used, 1 antenna transmission or transmission diversity is used as the default transmission mode.
  • DCI format 0A for performing non-contiguous band allocation and DCI format 0B for allocating spatial multiplexing MIMO transmission are being studied. These are all formats set for each terminal.
  • CCE regions (hereinafter referred to as “Search Space”) that can be subjected to blind decoding by each terminal are limited.
  • the unit of the CCE region allocated to each terminal (that is, the unit corresponding to the blind decoding) is referred to as “downlink control information allocation region candidate (DCI allocation region candidate)” or “blind decoding region candidate”.
  • the search space is set randomly for each terminal.
  • the number of CCEs constituting this search space is defined for each number of PCECH CCE connections.
  • the number of CCEs constituting the search space is 6, 12, 8, and 16 corresponding to the PDCCH CCE concatenation numbers 1, 2, 4, and 8, respectively.
  • each terminal only needs to perform blind decoding only on the blind decoding region candidate group in the search space allocated to the terminal itself, and thus the number of times of blind decoding can be reduced.
  • the search space of each terminal is set using the terminal ID of each terminal and a hash function that is a function for performing randomization.
  • This terminal-specific CCE region is called an individual region (UE-specific search-Space: UE-SS).
  • control information for data allocation common to terminals for example, allocation information related to downlink broadcast signals and allocation information related to signals for paging
  • PDCCH allocation information related to downlink broadcast signals and allocation information related to signals for paging
  • PDCCH control information for a common channel
  • a CCE region hereinafter referred to as a common region (Common-Search-Space: C-SS)
  • C-SS Common-Search-Space
  • a terminal uses a first type DCI format (DCI 0 / 1A) commonly used for all terminals and a second type DCI format (DCI depending on the transmission mode).
  • Blind decoding is performed on each of the two types of DCI formats (1, 2, 2A, etc.).
  • the first type DCI format DCI 0 / 1A
  • the second type DCI format DCI 1, 2, 2A, etc.
  • Blind decoding is performed for the blind decoding region candidates, so that blind decoding is performed 32 times in total.
  • the terminal performs blind decoding on the six blind decoding area candidates for each of the DCI format 1C (hereinafter referred to as DCI 1C) and DCI 1A, which are common channel allocation formats, so that a total of 12 Multiple times of blind decoding. Therefore, the terminal performs blind decoding a total of 44 times per subframe.
  • DCI 1C the DCI format 1C
  • DCI 1A the DCI 1A
  • DCI 1A used for common channel assignment and DCI 0 / 1A used for terminal-specific data assignment have the same size, and are distinguished from each other by terminal ID. Therefore, the base station can also transmit DCI 0 / 1A that performs terminal-specific data allocation by C-SS without increasing the number of times of terminal blind decoding.
  • LTE-A 3GPP LTE-Advanced
  • LTE-A terminals base stations and terminals
  • LTE-A terminals capable of communicating at a wideband frequency of 40 MHz or more in order to realize a downlink transmission rate of 1 Gbps or more and an uplink transmission rate of 500 Mbps or more at the maximum. Is expected.
  • the LTE-A system is required to accommodate not only LTE-A terminals but also terminals (hereinafter referred to as LTE terminals) corresponding to the LTE system.
  • R-PDCCH downlink control channel
  • FIG. 1 shows an example of a resource region (hereinafter referred to as “R-PDCCH region”) to which R-PDCCH is mapped.
  • R-PDCCH occupies a resource composed of one or a plurality of consecutive R-CCEs (Relay-Control Channel Elements). The number of REs constituting one R-CCE differs for each slot or for each reference signal arrangement.
  • the R-CCE has a range from the fourth OFDM symbol from the beginning of one subframe to the end of slot 0 in the time direction and a range of 1 RB width in the frequency direction. It is defined as a resource area (excluding an area where a reference signal is mapped). Further, in slot 1, a resource region having a range from the beginning of slot 1 to the end of slot 1 in the time direction and a range of 1 RB width in the frequency direction (however, excluding the region where the reference signal is mapped) ). However, in slot 1, a proposal has been made to divide the above-mentioned resource area into two and to make each one one R-CCE.
  • DCI for terminals connected to the base station may be arranged in the R-PDCCH area in addition to the PDCCH area (FIG. 2). And FIG. 3).
  • FIG. 4 it is composed of a macro cell (macro base station in FIG. 4), a femto cell and a pico cell (femto / pico base station in FIG. 4), etc.
  • a macro cell macro base station in FIG. 4
  • a femto cell a femto cell and a pico cell
  • femto / pico base station in FIG. 4 femto / pico base station in FIG. 4
  • Heterogeneous networks are being studied. In a heterogeneous network, there is a concern that in any cell, interference in the PDCCH region increases due to the influence from other cells. For example, when a terminal connected to the macro base station is located in the vicinity of the femto cell, particularly when the terminal is not permitted to connect to the femto base station, the terminal receives large interference from the femto cell.
  • a terminal connected to the pico cell when a terminal connected to the pico cell is located near the cell edge of the pico cell (for example, a Range-expansion region), the terminal receives a large interference from the macro cell. For this reason, in the PDCCH region, reception performance of control information (DCI) at each terminal deteriorates.
  • DCI control information
  • the macro base station transmits a specific RB so that terminals connected to the femto / pico base station (terminals under the femto / pico base station) can receive control information with a sufficiently low error rate.
  • the femto / pico base station transmits the control information in the R-PDCCH region to the terminals under the femto / pico base station using the specific RB.
  • terminals under the femto / pico base station can receive control information with a good error rate in the R-PDCCH region using an RB with small interference from the macro base station.
  • the macro base station transmits control information in the R-PDCCH region using an RB with a small interference from the femto / pico base station (an RB in which the femto / pico base station lowers transmission power and performs transmission processing).
  • terminals under the macro base station can receive control information with a good error rate.
  • the R-PDCCH is mapped to the data transmission area (PDSCH area). Therefore, as the number of R-PDCCH used by each terminal increases with the increase in the number of terminals under each base station, the number of RBs (PDSCH region) used for data transmission decreases, leading to degradation of data throughput. There is a fear.
  • An object of the present invention is to provide a base station and a control information transmission method capable of suppressing deterioration of data throughput even when DCI for a terminal connected to the base station is transmitted in the R-PDCCH region. .
  • the base station includes a control information transmitted in a first control channel mapped to the same resource area as a resource area to which data for a terminal is allocated, or a resource area different from the resource area
  • a generation unit that generates control information to be transmitted on the second control channel mapped to, and a transmission unit that transmits the generated control information, and the control information of the first control channel
  • the information amount is smaller than the information amount of the control information in the second control channel.
  • the control information transmission method includes control information transmitted on a first control channel mapped to the same resource region as a resource region to which data for a terminal is allocated, or a resource different from the resource region. Generating control information to be transmitted in a second control channel mapped to a region, transmitting the generated control information, and an information amount of the control information in the first control channel is the second control channel It is smaller than the information amount of the control information in the channel.
  • degradation of data throughput can be suppressed even when DCI for terminals connected to a base station is transmitted in the R-PDCCH region.
  • a diagram showing an example of an R-PDCCH region The figure which serves for explanation of the mapping example of PDCCH
  • the figure used for description of a communication system including a wireless communication relay device Diagram for explaining heterogeneous network Main configuration diagram of base station according to Embodiment 1 of the present invention
  • the block diagram which shows the structure of the base station which concerns on Embodiment 1 of this invention.
  • the figure where it uses for description of the search space which concerns on Embodiment 1 of this invention The block diagram which shows the structure of the terminal which concerns on Embodiment 1 of this invention.
  • region which concerns on Embodiment 1 of this invention (setting method 1)
  • region which concerns on Embodiment 1 of this invention (setting method 2)
  • the communication system according to the present embodiment includes base station 100 and terminal 200.
  • Base station 100 is an LTE-A base station
  • terminal 200 is an LTE-A terminal.
  • FIG. 5 is a main configuration diagram of base station 100 according to Embodiment 1 of the present invention.
  • PDCCH generation section 104 transmits control information transmitted on R-PDCCH (first control channel) mapped to the same resource area as the resource area (PDSCH area) to which data for terminal 200 is allocated.
  • control information transmitted on a PDCCH (second control channel) mapped to a resource area different from the resource area is generated.
  • the transmission RF unit 112 transmits the generated control information.
  • the information amount of control information in R-PDCCH (first control channel) is smaller than the information amount of control information in PDCCH (second control channel).
  • FIG. 6 is a block diagram showing a configuration of base station 100 according to Embodiment 1 of the present invention.
  • a base station 100 includes a setting unit 101, a control unit 102, a search space setting unit 103, a PDCCH generation unit 104, encoding / modulation units 105, 107, and 108, an allocation unit 106, and a multiplexing unit.
  • IFFT Inverse Fast Fourier Transform
  • CP Cyclic Prefix
  • transmission RF unit 112 transmission RF unit 112
  • reception RF unit 114 reception RF unit 114
  • CP removal unit 115 FFT (Fast (Fourier Transform) section 116
  • extraction section 117 IDFT (Inverse Discrete Fourier transform) section 118
  • data reception section 119 and ACK / NACK reception section 120.
  • the setting unit 101 sets a resource area (DCI transmission area) used for DCI transmission for the terminal 200, and sets transmission modes for the uplink and downlink of the terminal 200, respectively.
  • the setting of the resource area and the setting of the transmission mode are performed for each terminal 200 to be set.
  • the setting unit 101 includes a transmission area setting unit 131 and a transmission mode setting unit 132.
  • the transmission area setting unit 131 sets a resource area used for DCI transmission for the terminal 200.
  • candidate resource areas to be set include a PDCCH area, an R-PDCCH area in slot 0, and an R-PDCCH area in slot 1.
  • PDCCH area normally, when a PDCCH region is set for the terminal 200 and there is a concern that the PDCCH region may become tight due to the large number of terminals 200 communicating with the base station 100, interference in the PDCCH region may occur. If it is determined to be larger, the R-PDCCH region in slot 0 or the R-PDCCH region in slot 1 is set for terminal 200.
  • transmission region setting section 131 determines whether to include the R-PDCCH region as a DCI transmission region.
  • transmission region setting section 131 sets a target RB region at the time of blind decoding of the R-PDCCH region.
  • the transmission mode setting unit 132 sets the transmission mode (for example, spatial multiplexing MIMO transmission, beamforming transmission, non-contiguous band allocation, etc.) of the uplink and downlink of the terminal 200 based on the propagation path condition for each terminal 200 and the like. Set.
  • the setting unit 101 assigns an RB area (hereinafter simply referred to as an “allocable RB area” to downlink data for the terminal 200.
  • setting section 101 sets a part of the reference set value candidate group as a data assignable RB region (ie, assigned RB candidate group) that can be notified to terminal 200 using R-PDCCH.
  • a reference set value candidate group notification is made using DCI (downlink control information) transmitted on a PDCCH mapped to a resource area (PDCCH area) different from a resource area (PDSCH area) to which downlink data is allocated.
  • DCI downlink control information
  • a possible set value candidate group (assignment RB candidate group) is used, and an RB region setting method assignable to each terminal 200 is used. It will be described later fine.
  • the setting unit 101 sets setting information including information indicating a DCI transmission area (resource area), information indicating a transmission mode, and information indicating an allocatable RB area set in each terminal 200 to the control unit. 102, search space setting section 103, PDCCH generation section 104, and encoding / modulation section 107. Note that these pieces of information included in the setting information are reported to each terminal 200 via the encoding / modulation section 107 as higher layer control information (referred to as RRC control information or RRC signaling).
  • RRC control information higher layer control information
  • the control unit 102 generates allocation control information including HARQ related information such as MCS information, resource (RB) allocation information, and NDI (New data indicator) in accordance with the setting information input from the setting unit 101.
  • resource allocation information uplink resource allocation information indicating an uplink resource (for example, PUSCH (Physical-Uplink-Shared-Channel)) to which uplink data of the terminal 200 is allocated, or a downlink resource to which downlink data addressed to the terminal 200 is allocated ( For example, downlink resource allocation information indicating PDSCH (Physical Downlink Shared Channel)) is generated.
  • control section 102 when assigning downlink data for terminal 200, assigns an RB (setting value) for terminal 200 from the allocable RB areas (setting value candidate groups) set by setting section 101. Select and generate downlink resource allocation information. That is, the downlink resource allocation information is information indicating which RB is actually allocated among allocatable RB regions.
  • control unit 102 assigns allocation control information (either DCI 0A or 0B) according to the uplink transmission mode of terminal 200, according to the downlink transmission mode.
  • allocation control information (DCI 1, 1B, 1D, 2, 2A) or allocation control information common to all terminals (DCI 0 / 1A) is generated for each terminal 200.
  • control unit 102 allocates control information (DCI 1) according to the transmission mode of each terminal 200 so that data transmission can be performed in the transmission mode set for each terminal 200 in order to improve throughput. , 2, 2A, or 2B). Thereby, since data transmission can be performed in the transmission mode set in each terminal 200, the throughput can be improved.
  • DCI 1 control information
  • control unit 102 generates allocation control information in a format (DCI 0 / 1A) common to all terminals, and transmits data using a robust default transmission mode. As a result, more robust data transmission is possible even when the propagation environment changes suddenly.
  • the control unit 102 when transmitting higher layer control information (RRC signaling) for notifying a change of the transmission mode when the channel condition deteriorates, assigns allocation control information (DCI 0 / 1A common to all terminals). ) And transmit information using the default transmission mode.
  • the number of information bits of DCI 0 / 1A common to all terminals is smaller than the number of information bits of DCI 1, 1B, 1D, 2, 2A, 0A, 0B depending on the transmission mode.
  • DCI 0 / 1A can transmit at a lower coding rate than DCI 1, 1B, 1D, 2, 2A, 0A, 0B. Therefore, when the propagation path condition deteriorates, the control unit 102 uses DCI 0 / 1A, so that even the terminal 200 with a poor propagation path condition can receive allocation control information (and data) with a good error rate. it can.
  • control unit 102 allocates common channel allocation control information (for example, DCI 1C) for data allocation common to a plurality of terminals such as broadcast information and paging information. , 1A).
  • common channel allocation control information for example, DCI 1C
  • control unit 102 outputs MCS information and NDI among the generated allocation control information for terminal-specific data allocation to the PDCCH generation unit 104, and outputs uplink resource allocation information to the PDCCH generation unit 104 and the extraction unit 117. Then, the downlink resource allocation information is output to PDCCH generation section 104 and multiplexing section 109. In addition, the control unit 102 outputs the generated common channel allocation control information to the PDCCH generation unit 104.
  • the search space setting unit 103 sets a common search space (C-SS) and an individual search space (UE-SS) based on the DCI transmission area indicated by the setting information received from the setting unit 101.
  • the common search space (C-SS) is a search space common to all terminals
  • the individual search space (UE-SS) is an individual search space for each terminal.
  • the search space setting unit 103 sets a preset CCE (for example, CCE for 16 CCEs from the top CCE) as C-SS.
  • CCE is a basic unit.
  • the search space setting unit 103 sets UE-SS for each terminal.
  • the search space setting unit 103 for example, the UE-SS of a certain terminal, the CCE number calculated using the terminal ID of the terminal and a hash function that performs randomization, and the number of CCEs constituting the search space Calculate from (L).
  • FIG. 7 is a diagram illustrating a setting example of the UE-SS for the C-SS and a certain terminal 200.
  • four DCI allocation area candidates (that is, CCE 0 to 3, CCE 4 to 7, CCE 8 to 11, and CCE 12 to 15) are set as C-SS for the number of CCE connections of PDCCH. Further, two DCI allocation region candidates (that is, CCE 0 to 7 and CCE 8 to 15) are set as C-SS for the number of CCE connections of PDCCH. That is, in FIG. 7, a total of six DCI allocation area candidates are set as C-SS.
  • each of CCEs 16 to 21 six DCI allocation region candidates (ie, each of CCEs 16 to 21) are set as UE-SS.
  • six DCI allocation area candidates (that is, two CCEs 6 to 17 divided into two) are set as UE-SS.
  • two DCI allocation region candidates that is, CCE 20 to 23, CCE 24 to 27
  • two DCI allocation region candidates that is, CCE 16 to 23, CCE 24 to 31
  • a total of 16 DCI allocation area candidates are set as UE-SS.
  • the search space setting unit 103 performs the above-described operation in the PDCCH region and the R-PDCCH region. Search spaces (C-SS and UE-SS) each having a plurality of DCI allocation area candidates are set.
  • the search space setting unit 103 outputs search space information indicating the set C-SS and the UE-SS of each terminal to the allocation unit 106 and the encoding / modulation unit 107.
  • the PDCCH generation unit 104 receives from the control unit 102 DCI including allocation control information for terminal-specific data allocation (that is, uplink resource allocation information, downlink resource allocation information, MCS information, NDI, etc. for each terminal), or DCI including allocation control information for common channels (that is, broadcast information common to terminals, paging information, etc.) is generated. At this time, PDCCH generation section 104 adds CRC bits to the uplink allocation control information and downlink allocation control information generated for each terminal, and masks (or scrambles) the CRC bits with the terminal ID.
  • PDCCH generation section 104 in the allocatable RB area (RB candidates that can be used for downlink data) indicated by the setting information received from setting section 101, is the resource area actually used for downlink data ( That is, DCI including RB) selected for each terminal 200 is generated. Then, PDCCH generation section 104 outputs the masked signal to encoding / modulation section 105.
  • Encoding / modulating section 105 modulates the DCI received from PDCCH generating section 104 after channel coding, and outputs the modulated signal to allocating section 106.
  • the encoding / modulation section 105 sets the coding rate based on channel quality information (CQI: Channel Quality ⁇ Indicator) information reported from each terminal so that each terminal can obtain sufficient reception quality.
  • CQI Channel Quality ⁇ Indicator
  • the coding / modulation section 105 sets a lower coding rate as the terminal is located near the cell boundary (that is, as the terminal has poor channel quality).
  • the allocation unit 106 receives from the search space setting unit 103 DCI including allocation control information for common channels and DCI including allocation control information for terminal-specific data allocation to each terminal, received from the encoding / modulation unit 105.
  • the CCE or R-CCE in the C-SS indicated by the received search space information or the CCE or R-CCE in the UE-SS for each terminal is allocated.
  • allocation section 106 selects one DCI allocation area candidate from the DCI allocation area candidate group in C-SS (for example, FIG. 7). Then, allocating section 106 refers to DCI including allocation control information for common channels as CCE (or R-CCE in the selected DCI allocation region candidate.
  • CCE and R-CCE are not distinguished from each other). May be assigned).
  • the CCE is a resource unit constituting the PDCCH
  • the R-CCE is a resource unit constituting the R-PDCCH.
  • the allocation unit 106 sets the allocation target terminal to the allocation target terminal. Assigned CCEs in the UE-SS for DCI.
  • the allocation unit 106 uses the CCE in the C-SS or the UE set in the allocation target terminal. -Assign CCE in SS to DCI.
  • the number of concatenated CCEs assigned to one DCI differs depending on the coding rate and the number of bits of DCI (that is, the amount of information of assignment control information). For example, since the coding rate of DCI addressed to a terminal located near the cell boundary is set low, more physical resources are required. Therefore, assignment section 106 assigns more CCEs to DCI addressed to terminals located near the cell boundary.
  • allocation section 106 outputs information on CCE allocated to DCI to multiplexing section 109 and ACK / NACK reception section 120. Also, allocation section 106 outputs the encoded / modulated DCI to multiplexing section 109.
  • the encoding / modulation unit 107 modulates the setting information received from the setting unit 101 and the search space information received from the search space setting unit 103 (that is, control information of the higher layer) after channel coding, and performs setting after modulation.
  • Information and search space information are output to multiplexing section 109.
  • Encoding / modulating section 108 modulates input transmission data (downlink data) after channel coding, and outputs the modulated transmission data signal to multiplexing section 109.
  • the multiplexing unit 109 receives the encoded / modulated DCI signal received from the allocating unit 106, the setting information received from the encoding / modulating unit 107, search space information (that is, control information of the upper layer), and the encoding / modulating unit 108. Are multiplexed on the time axis and the frequency axis.
  • multiplexing section 109 maps the PDCCH signal and the data signal (PDSCH signal) based on the downlink resource allocation information received from control section 102.
  • the multiplexing unit 109 may map the setting information to the PDSCH.
  • multiplexing section 109 outputs the multiplexed signal to IFFT section 110.
  • the IFFT unit 110 converts the multiplexed signal for each antenna from the multiplexing unit 109 into a time waveform, and the CP adding unit 111 obtains an OFDM signal by adding the CP to the time waveform.
  • the transmission RF unit 112 performs transmission radio processing (up-conversion, digital analog (D / A) conversion, etc.) on the OFDM signal input from the CP adding unit 111 and transmits the signal via the antenna 113.
  • transmission radio processing up-conversion, digital analog (D / A) conversion, etc.
  • the reception RF unit 114 performs reception radio processing (down-conversion, analog digital (A / D) conversion, etc.) on the reception radio signal received in the reception band via the antenna 113, and the obtained reception signal is processed.
  • the data is output to the CP removal unit 115.
  • CP removing section 115 removes CP from the received signal
  • FFT (Fast Fourier Transform) section 116 converts the received signal after CP removal into a frequency domain signal.
  • the extraction unit 117 Based on the uplink resource allocation information received from the control unit 102, the extraction unit 117 extracts uplink data from the frequency domain signal received from the FFT unit 116, and the IDFT unit 118 converts the extracted signal into a time domain signal.
  • the time domain signal is output to data receiving section 119 and ACK / NACK receiving section 120.
  • the data receiving unit 119 decodes the time domain signal input from the IDFT unit 118. Data receiving section 119 then outputs the decoded uplink data as received data.
  • the ACK / NACK receiving unit 120 extracts an ACK / NACK signal from each terminal for downlink data (PDSCH signal) from the time domain signal received from the IDFT unit 118. Specifically, the ACK / NACK receiving unit 120 extracts the ACK / NACK signal from the uplink control channel (for example, PUCCH (Physical-Uplink-Control-Channel)) based on the information received from the allocation unit 106.
  • the uplink control channel is an uplink control channel associated with the CCE used for transmission of downlink allocation control information corresponding to the downlink data.
  • the ACK / NACK receiving unit 120 performs ACK / NACK determination of the extracted ACK / NACK signal.
  • each terminal determines the PUCCH used for transmission of the ACK / NACK signal based on the CCE in which downlink allocation control information (DCI) to the terminal is mapped according to this association.
  • DCI downlink allocation control information
  • FIG. 8 is a block diagram showing a configuration of terminal 200 according to Embodiment 1 of the present invention.
  • terminal 200 is an LTE-A terminal, receives a data signal (downlink data), and transmits an ACK / NACK signal for the data signal to base station 100 using an uplink control channel (PUCCH).
  • PUCCH uplink control channel
  • terminal 200 includes antenna 201, reception RF section 202, CP removal section 203, FFT section 204, separation section 205, setting information reception section 206, PDCCH reception section 207, and PDSCH reception section. 208, modulation sections 209 and 210, DFT section 211, mapping section 212, IFFT section 213, CP addition section 214, and transmission RF section 215.
  • the reception RF unit 202 sets the reception band based on the band information received from the setting information reception unit 206.
  • the reception RF unit 202 performs reception radio processing (down-conversion, analog digital (A / D) conversion, etc.) on a radio signal (here, an OFDM signal) received in the reception band via the antenna 201, and is obtained.
  • the received signal is output to the CP removing unit 203.
  • the received signal may include higher layer control information including setting information, search space information, and assignable RB information, a PDSCH signal, and DCI (assignment control information).
  • the DCI is assigned to a common search space (C-SS) set for the terminal 200 and other terminals, or an individual search space (UE-SS) set for the terminal 200. Yes.
  • CP removing section 203 removes the CP from the received signal, and FFT section 204 converts the received signal after the CP removal into a frequency domain signal. This frequency domain signal is output to the separation unit 205.
  • the demultiplexing unit 205 outputs to the PDCCH receiving unit 207 a component that may contain DCI among signals received from the FFT unit 204 (that is, a signal extracted from the PDCCH region and the R-PDCCH region). Further, the separation unit 205 outputs an upper layer control signal (for example, RRC signalling) including setting information, search space information, and allocatable RB information to the setting information receiving unit 206, and a data signal (that is, PDSCH signal) Is output to the PDSCH receiving unit 208. In addition, when an upper layer control signal including setting information, search space information, and allocatable RB information is transmitted through the PDSCH, the separation unit 205 determines the setting information from the signal received by the PDSCH receiving unit 208. To extract.
  • an upper layer control signal including setting information, search space information, and allocatable RB information
  • the setting information receiving unit 206 receives information indicating the terminal ID set for the own terminal, band information indicating the resource area set for the own terminal, and set for the own terminal from the upper layer control signal received from the separation unit 205 The search space information and information indicating the transmission mode set in the own terminal are read.
  • the band information set in the own terminal is output to the PDCCH reception unit 207, the reception RF unit 202, and the transmission RF unit 215.
  • information indicating the terminal ID set to the own terminal is output to the PDCCH receiving unit 207 as terminal ID information.
  • the search space information set in the own terminal is output to PDCCH receiving section 207 as search space area information.
  • information indicating the transmission mode set for the terminal itself is output to PDCCH receiving section 207 as transmission mode information.
  • the information on allocatable RBs is output to PDCCH receiving section 207 as allocatable RB information.
  • the PDCCH reception unit 207 performs blind decoding (monitoring) on the signal input from the separation unit 205 to obtain DCI addressed to the terminal itself.
  • the PDCCH receiving unit 207 has a DCI format for data allocation common to all terminals (for example, DCI 0 / 1A) and a DCI format (for example, DCI 1, 1B, 1D, 2, 2A, 0A, 0B) and a DCI format (for example, DCI 1C, 1A) for common channel allocation common to all terminals, are subjected to blind decoding. Thereby, DCI including allocation control information of each DCI format is obtained.
  • the PDCCH receiving unit 207 has a DCI format for common channel assignment (DCI 1C, 1A) and common to all terminals for the C-SS indicated in the search space area information received from the setting information receiving unit 206.
  • Blind decoding of the DCI format for data allocation (DCI 0 / 1A) is performed. That is, PDCCH receiving section 207 determines the size of the DCI format for common channel assignment and the data assignment common to all terminals for each decoding area candidate in C-SS (that is, the candidate of CCE area assigned to terminal 200). Demodulating and decoding the target DCI format size. Then, PDCCH receiving section 207 demasks the CRC bits with a common ID among a plurality of terminals for the decoded signal.
  • the PDCCH receiving unit 207 determines whether the DCI 0 / 1A allocation control information is for the common channel or the data allocation for the own terminal among terminal IDs (a plurality of terminals). They are distinguished by a common ID or a terminal ID of the terminal 200.
  • the PDCCH receiving unit 207 also includes the search space set in the R-PDCCH region in the same manner as the PDCCH region described above even when the R-PDCCH region is included as the region indicated by the search space region information received from the setting information receiving unit 206.
  • the DCI format targeted when blind decoding the search space set in the R-PDCCH region in the PDCCH receiving unit 207 is, for example, RB allocation in which the allocable RB region is limited compared to the PDCCH region.
  • a DCI format using information that is, a DCI size with a smaller number of bits.
  • terminal 200 when there is no search space area information (search space allocation) input from setting information receiving section 206 (when base station 100 does not transmit search space information), terminal 200 is aware of search space allocation. Instead, blind decoding may be performed in a plurality of DCI transmission areas to which DCI addressed to the terminal itself may be assigned.
  • PDCCH receiving section 207 outputs downlink resource allocation information included in DCI addressed to its own terminal to PDSCH receiving section 208 when receiving downlink allocation control information, and when receiving uplink allocation control information, PDCCH receiving section 207 receives uplink allocation control information.
  • the resource allocation information is output to the mapping unit 212.
  • the PDSCH receiving unit 208 extracts received data (downlink data) from the PDSCH signal received from the separating unit 205 based on the downlink resource allocation information received from the PDCCH receiving unit 207. That is, PDSCH receiving section 208 performs downlink data (allocation control information) based on downlink resource allocation information (allocation control information) addressed to terminal 200 allocated to any one of a plurality of DCI allocation area candidates (blind decoding area candidates). Downlink data signal) is received. PDSCH receiving section 208 also performs error detection on the extracted received data (downlink data).
  • the PDSCH receiving unit 208 generates a NACK signal as the ACK / NACK signal, and if there is no error in the received data, the PDSCH receiving unit 208 receives the ACK / NACK signal as the ACK / NACK signal. Generate a signal. This ACK / NACK signal is output to modulation section 209.
  • Modulation section 209 modulates the ACK / NACK signal received from PDSCH reception section 208, and outputs the modulated ACK / NACK signal to mapping section 212.
  • Modulation section 210 modulates transmission data (uplink data) and outputs the modulated data signal to DFT section 211.
  • the DFT unit 211 converts the data signal received from the modulation unit 210 into the frequency domain, and outputs a plurality of obtained frequency components to the mapping unit 212.
  • the mapping unit 212 maps a plurality of frequency components received from the DFT unit 211 to the PUSCH according to the uplink resource allocation information received from the PDCCH receiving unit 207. Further, mapping section 212 identifies the PUCCH according to the CCE number received from PDCCH receiving section 207. Then, mapping section 212 maps the ACK / NACK signal input from modulation section 209 to the specified PUCCH.
  • the IFFT unit 213 converts a plurality of frequency components mapped to the PUSCH into a time domain waveform, and the CP adding unit 214 adds a CP to the time domain waveform.
  • the transmission RF unit 215 is configured to be able to change the transmission band.
  • the transmission RF unit 215 sets the transmission band based on the band information received from the setting information reception unit 206. Then, the transmission RF unit 215 performs transmission radio processing (up-conversion, digital analog (D / A) conversion, etc.) on the signal to which the CP is added, and transmits the signal via the antenna 201.
  • transmission radio processing up-conversion, digital analog (D / A) conversion, etc.
  • setting section 101 uses PDCCH as a transmission parameter setting value candidate group (that is, a set of setting values that can be set) that can be notified to each terminal 200 using DCI transmitted using R-PDCCH.
  • Transmission parameter setting value candidate group that can be notified to each terminal 200 using the transmitted DCI (in this case, since it is a setting value candidate group that serves as a reference for the setting value set corresponding to the R-PDCCH, the reference setting Part of the value candidate group).
  • the transmission parameter (setting value) is RB to which downlink data for terminal 200 is allocated. That is, setting section 101 assigns allocatable RB regions (that is, RB setting value candidate groups and reference setting value candidate groups for R-PDCCH) that can be notified to each terminal 200 using DCI transmitted on PDCCH. Part of a plurality of RBs (here, all RBs in the system band) constituting the RB area (setting value candidate group) that can be notified to each terminal 200 using DCI transmitted by R-PDCCH Set.
  • setting section 101 sets the number of allocation RB candidates that can be notified using DCI transmitted using R-PDCCH, rather than the number of allocation RB candidates that can be notified using DCI transmitted using PDCCH. That is, the range of RBs that can be allocated in R-PDCCH is narrower than the range of RBs that can be allocated in PDCCH.
  • control part 102 selects RB with respect to the terminal 200 from the allocatable RB area
  • PDCCH generation section 104 generates a DCI including an RB (setting value) actually selected for terminal 200 by control section 102 out of the allocable RB areas set by setting section 101.
  • DCI is transmitted to terminal 200 using the PDCCH region or the R-PDCCH region.
  • PDCCH receiving section 207 blind-decodes (monitors) search spaces set in the PDCCH region and the R-PDCCH region, and transmits to the own device transmitted using PDCCH or R-PDCCH. Obtain DCI.
  • the PDCCH receiving unit 207 has a DCI size with a smaller number of bits compared to the PDCCH region. Are subject to blind decoding.
  • ⁇ Setting method 1> As described above, in the heterogeneous network, it is considered that interference control is performed between the macro cell and the pico / femto cell in the R-PDCCH region. Also, in a terminal that transmits DCI using R-PDCCH, interference control is also performed on a data signal (PDSCH region, that is, an RB region other than the R-PDCCH region).
  • PDSCH region that is, an RB region other than the R-PDCCH region.
  • interference inter-cell interference
  • increase / decrease transmission ON / OFF
  • a specific RB in each cell having different cell types macro cell and pico / femto cell.
  • the macro cell increases the transmission power (transmission power: large), and the pico / femto cell increases the transmission power. Reduce (transmission power: small).
  • the transmission power is reduced in the macro cell (transmission power: small), and in the pico / femto cell. Increase transmission power (transmission power: high).
  • the inter-cell interference (interference from the pico / femto cell) in the macro cell is reduced by reducing the transmission power in the pico / femto cell. (Interference: small).
  • the RB region (7RB) on the high frequency side shown in FIG. 9 by reducing the transmission power in the macro cell, inter-cell interference (interference from the macro cell) in the pico / femto cell is reduced (interference: small).
  • setting section 101 uses a plurality of RBs (system setting band candidate groups) constituting an allocatable RB region (reference set value candidate group) that can be notified to each terminal 200 using DCI transmitted on PDCCH. All RBs) can be notified to each terminal 200 using DCI transmitted by R-PDCCH, with a part of RBs having smaller interference from other base stations (other cell types) than base station 100 To an allocatable RB region (RB set value candidate group). That is, among a plurality of RBs that can be allocated on the PDCCH, a part of RBs with smaller interference from other base stations other than the base station 100 are set as RBs that can be allocated on the R-PDCCH.
  • the base station 100 is provided in each of the macro cell and the pico / femto cell.
  • setting section 101 of base station 100 included in a macro cell uses pico / femto as an allocable RB region that can be notified to terminal 200 using DCI transmitted on R-PDCCH.
  • An RB region (interference: small) in which interference from the cell is small, that is, an RB region (7RB) on the low frequency side is set.
  • the setting unit 101 of the base station 100 included in the pico / femto cell uses a macro cell as an assignable RB region that can be notified to the terminal 200 using DCI transmitted on the R-PDCCH.
  • An RB region with small interference that is, an RB region (7RB) on the high frequency side is set.
  • the macro cell and the pico / femto cell are RB areas where the transmission power of the own cell is large (transmission power: large. That is, as the allocable RB area that can be notified to the terminal 200 using DCI transmitted on the R-PDCCH. RB region having high interference tolerance).
  • the macro cell and the pico / femto cell set all 14 RBs in the system band as allocable RB regions that can be notified to the terminal 200 using DCI transmitted by PDCCH.
  • each setting unit 101 of the macro cell and the pico / femto cell uses DCI transmitted on the R-PDCCH rather than the number of RB candidates (14 RBs) that can be notified to the terminal 200 using DCI transmitted on the PDCCH.
  • the number of RB candidates (7 RB) that can be notified to the terminal 200 is set to be small.
  • the setting unit 101 converts some RBs (RB areas in the system band) that can be notified using DCI transmitted by PDCCH, and DCI transmitted by R-PDCCH. RB candidates that can be used for notification.
  • setting section 101 when transmitting DCI to terminal 200 using R-PDCCH, sets the RB allocation target of downlink data as the RB area (system band for transmitting DCI using PDCCH).
  • the RB region is limited to a part of the RB region.
  • the number of bits representing the resource allocation result is smaller than when DCI is transmitted using PDCCH, so the number of DCI bits (DCI size) Is reduced. That is, in base station 100, the DCI size of DCI transmitted using R-PDCCH is smaller than the DCI size of DCI transmitted using PDCCH.
  • the total number of RBs used as the R-PDCCH region is reduced by reducing the number of bits indicating the resource allocation result of downlink data for terminal 200 included in the DCI transmitted using R-PDCCH.
  • the number can be reduced. That is, by reducing the number of DCI bits, the resource area (total number of RBs) used as the R-PDCCH area in the PDSCH area can be reduced, and the resource area (PDSCH area) usable for downlink data can be reduced. Therefore, it is possible to suppress degradation of system throughput.
  • a terminal that needs to transmit DCI using R-PDCCH that is, a terminal that needs to reduce inter-cell interference by interference control is likely to be located near the cell boundary. Therefore, for example, when resource allocation is performed by a PF (Proportional Fair) scheduler or the like, there is a high probability that an RB with low interference is allocated to a terminal that needs to transmit DCI using R-PDCCH.
  • PF Proportional Fair
  • any of the RB regions (RB region on the lower frequency side (7 RB)) with less interference from the pico / femto cell. There is a high probability of being assigned.
  • the RB area that can be allocated by DCI transmitted using R-PDCCH is limited to only the RB area where interference from base stations of other cell types is smaller by interference control.
  • a decrease in flexibility of RB allocation has little influence on the throughput.
  • the base station 100 can report the number of RB candidates that can be notified to the terminal 200 using the DCI transmitted using the R-PDCCH rather than the number of RB candidates that can be notified to the terminal 200 using the DCI transmitted using the PDCCH. Set less. Furthermore, base station 100 sets an RB region where interference from base stations of other cell types is smaller as an assignable RB region for downlink data for terminal 200 to which DCI is transmitted using R-PDCCH. . As a result, it is possible to suppress the degradation of the system throughput without reducing the throughput at the terminal that transmits the DCI using the R-PDCCH.
  • setting section 101 uses the search space set for R-PDCCH as an allocatable RB region (RB setting value candidate group) that can be notified using DCI transmitted on R-PDCCH. Set the RB to be configured.
  • the R-PDCCH is mapped to a resource region having a range of 1 RB width in the frequency domain. Therefore, the search space for R-PDCCH (DCI allocation area candidate or blind decoding area candidate) is set in units of RBs.
  • the setting unit 101 sets 7 RBs on the lower frequency side among 14 RBs in the system band as a search space for the R-PDCCH.
  • setting section 101 uses DCI transmitted on PDCCH as an allocatable RB region (RB setting value candidate group allocation RB candidate) that can be notified to terminal 200 using DCI transmitted on R-PDCCH.
  • an allocatable RB region (RB setting value candidate group allocation RB candidate) that can be notified to terminal 200 using DCI transmitted on R-PDCCH.
  • some RBs that constitute a search space for R-PDCCH (low) 7RB) on the frequency side is set. That is, some RBs constituting the search space set for the R-PDCCH among a plurality of RBs that can be allocated in the PDCCH are RBs that can be allocated in the R-PDCCH.
  • setting section 101 sets all 14 RBs in the system band as allocable RB areas that can be notified to terminal 200 using DCI transmitted by PDCCH.
  • setting section 101 uses terminal 200 to use DCI transmitted on R-PDCCH rather than the number of RB candidates (14 RBs) that can be notified to terminal 200 using DCI transmitted on PDCCH.
  • the number of RB candidates that can be notified to (7 RB) is set to be small.
  • the R-PDCCH region As a result, the resource area (total number of RBs) used can be reduced. In this way, by reducing the number of DCI bits, it is possible to suppress a decrease in the resource area (PDSCH area) that can be used for downlink data, and thus it is possible to suppress degradation of system throughput.
  • one cell is a specific RB constituting an R-PDCCH region set in the other cell. Reduce the transmission power at. That is, in each cell, interference from other cells is small in the RB configuring the search space for the R-PDCCH.
  • an RB area with less interference from base stations of other cell types is set as an assignable RB area that can be notified using DCI transmitted on R-PDCCH. Is done.
  • an RB region that can be allocated by DCI transmitted using R-PDCCH is changed to an RB region that constitutes a search space for R-PDCCH (that is, another cell type by interference control). Even if it is limited only to the RB region where interference from the base station is smaller, the influence of the reduced flexibility of RB allocation on the throughput is small in the terminal in which DCI is transmitted using the R-PDCCH.
  • this setting method similarly to setting method 1, even when DCI for a terminal connected to a base station is transmitted in the R-PDCCH region, the terminal that transmits DCI using R-PDCCH is used. It is possible to suppress the deterioration of the system throughput without reducing the throughput of the system.
  • the RB area for which the terminal performs blind decoding of R-PDCCH may be set as an RB candidate that can be notified using R-PDCCH. Similar effects can be obtained.
  • RB setting value candidate group As an allocatable RB region (RB setting value candidate group) that can be notified to terminal 200 using RB, it is possible to notify terminal 200 using RB reference setting value candidate group (here, DCI transmitted on R-PDCCH) A part of (assignable RB area).
  • the control unit 102 selects an RB (set value) for the terminal 200 from the set value candidate group set by the setting unit 101.
  • PDCCH generation section 104 generates DCI including RB (setting value) selected for terminal 200.
  • the range of RBs (setting values) that can be set is different between the R-PDCCH and the PDCCH.
  • the range of setting values that can be set in R-PDCCH is limited to the range of setting values that can be set in PDCCH.
  • the setting value range that can be set in the R-PDCCH is a part of the setting value range that can be set in the PDCCH. That is, in the control information (DCI) generated by PDCCH generation section 104, the information amount of control information in R-PDCCH is smaller than the information amount of control information in PDCCH.
  • the number of RBs necessary for receiving DCI with a sufficiently low error rate can be reduced, and the DCI for terminal 200 connected to base station 100 can be changed to R-PDCCH. Even when transmitting in a region, it is possible to suppress degradation of system throughput.
  • the setting part 101 is other base stations other than the base station 100 among allocatable RB area
  • region reference
  • information on allocable RB areas that can be notified to a terminal using DCI transmitted by R-PDCCH may be individually notified for each terminal using RRC-signaling, and BCH ( It may be notified as broadcast information using (Broadcast Channel).
  • BCH It may be notified as broadcast information using (Broadcast Channel).
  • band allocation set in the terminal 200 may be used as the setting value (transmission parameter) described above.
  • the bandwidth allocation that can be set for the terminal 200 includes continuous bandwidth allocation and non-continuous bandwidth allocation.
  • the setting unit 101 of the base station 100 further assigns a bandwidth allocation (transmission parameter or setting value) that can be set for the terminal 200 to which DCI is transmitted using the R-PDCCH to a continuous number.
  • You may limit to the continuous band allocation (it can also be said to be the transmission mode which performs continuous band allocation transmission) which allocates RB.
  • the first RB of the allocated band and information indicating the transmission bandwidth are notified.
  • the allocation control information for notifying the resource allocation result can be expressed by a smaller number of bits than when performing non-continuous band allocation. That is, the continuous band allocation can make the DCI size including the resource allocation result smaller than the non-continuous band allocation. Therefore, by limiting the bandwidth allocation that can be set in terminal 200 using DCI transmitted by R-PDCCH to continuous bandwidth allocation, the number of bits of DCI indicating the resource allocation result is reduced, and an R-PDCCH region is obtained. The resource area used can be further reduced.
  • the frequency scheduling effect is reduced by limiting the allocatable RB region that can be notified to terminal 200 using DCI transmitted by R-PDCCH. Therefore, even if the bandwidth allocation that can be set in terminal 200 using DCI transmitted by R-PDCCH is limited to continuous bandwidth allocation, the effect on throughput degradation is small.
  • band allocation that can be set for terminal 200 that transmits DCI using R-PDCCH may be limited to distributed allocation.
  • consecutive numbers of Virtual RBs are allocated, and Virtual RBs are allocated to distributed physical resources (RBs). That is, Distributed allocation can be said to be an allocation method for performing Virtual RB allocation of consecutive numbers. For this reason, in the distributed allocation, as described above, the amount of notification information is smaller than in the discontinuous band allocation. As a result, the size (number of DCI bits) of DCI transmitted on the R-PDCCH can be further reduced.
  • the assignable RB region that can be notified to the terminal 200 using the DCI transmitted by the R-PDCCH is limited, so that the frequency scheduling effect is reduced. Therefore, even if the band allocation that can be set in terminal 200 using DCI transmitted on R-PDCCH is limited to Distributed allocation, the influence on the degradation of throughput is small.
  • the transmission mode that can be set for terminal 200 using DCI transmitted on R-PDCCH is limited to a transmission mode that supports only continuous band allocation (or continuous RB number allocation).
  • DCI formats 1A, 1B, and 1D for downlink allocation support only continuous band allocation (or continuous RB number allocation). Therefore, as a transmission mode that can be set for the terminal 200 using DCI transmitted on the R-PDCCH, a beamforming transmission mode and a multiuser MIMO transmission mode, which are transmission modes for monitoring these DCI formats, are used. It may be limited.
  • each cell measures the reception quality of other cells (measurement; hereinafter referred to as other cell quality measurement).
  • the base station sets an RB region used for other cell quality measurement, and the terminals under the base station perform other cell quality measurement in the set RB region.
  • the terminal performs another cell quality measurement using a pilot signal from another cell received in the set RB region.
  • FIG. 11 is a block diagram showing a configuration of a terminal according to the present embodiment. Note that in terminal 300 shown in FIG. 11, the same components as in Embodiment 1 (FIG. 8) are assigned the same reference numerals, and descriptions thereof are omitted.
  • setting section 101 sets an RB region used for other cell quality measurement in addition to the operation of the first embodiment.
  • the RB region in which the transmission power is not reduced in the other cell that is, the currently connected cell
  • the other cell quality measurement is performed in the RB region where the interference with respect to is large. That is, setting section 101 sets an RB area in which transmission power is not reduced (not muted) in other cells (other cell types) as an RB area used for other cell quality measurement. That is, setting section 101 excludes RB areas in which other cells are reducing (muting) transmission power from other cell quality measurement targets.
  • the received power of a signal from another cell can be accurately measured.
  • a handover destination cell can be appropriately selected.
  • information on the RB area where transmission power is not reduced (not muted) in other cells (other cell types) is notified from other cells or a control station (not shown) via the X2 interface or the like.
  • the And the setting part 101 notifies each terminal 300 of RB area
  • setting section 101 sets an assignable RB area for downlink data when using PDCCH or R-PDCCH for DCI transmission for each terminal 300.
  • the setting unit 101 sets RB regions other than the RB region set as other cell quality measurement targets (reception quality measurement targets for signals from base stations other than the base station 100) in the system band, It is set to an allocatable RB region (RB set value candidate group) that can be notified to terminal 300 using DCI transmitted on R-PDCCH.
  • a part of RBs other than the RB that is a reception quality measurement target for a signal from a base station other than the base station 100 can be allocated to the R-PDCCH. To do.
  • configuration information receiving section 301 reads other cell quality measurement RB region information notified from base station 100 together with configuration information similar to that of the first embodiment. Then, the setting information receiving unit 301 outputs the other cell quality measurement RB region information to the other cell measurement unit 302, and indicates information indicating an RB region other than the other cell quality measurement RB region indicated in the other cell quality measurement RB region information. Is output to the PDCCH receiving unit 207 as allocable RB region information.
  • the other cell measurement unit 302 performs another cell quality measurement (measurement of reception quality of signals from other cells) at a predetermined timing or a timing separately designated from the base station 100.
  • the other cell measurement unit 302 includes other signals arranged in the RB region indicated by the other cell quality measurement RB region information received from the setting information reception unit 301 among the signals input from the separation unit 205.
  • a cell reference signal (reference signal: RS or pilot signal) is read.
  • other cell measurement section 302 measures the received quality represented by the received power, path loss, received SIR (Signal to Interference Ratio), etc. of the read RS.
  • the other cell measurement unit 302 feeds back the measurement result to the base station 100.
  • PDCCH receiving section 207 blindly decodes (monitors) the search space set in the PDCCH region and the R-PDCCH region as in the first embodiment, and transmits to the own terminal transmitted using PDCCH or R-PDCCH.
  • the DCI format targeted when blind decoding the search space set in the R-PDCCH region in the PDCCH receiving unit 207 is such that the assignable RB region is other than the other cell quality measurement RB region compared to the PDCCH region.
  • DCI format using RB allocation information limited to the RB area that is, a DCI size with a smaller number of bits.
  • each cell excludes the RB region in which the transmission power of other cells is reduced (muting) from the target of other cell quality measurement. That is, in each cell, in the RB region where the other cell quality measurement is performed, the reception power (that is, interference power) of the signal from the other cell is large, whereas the RB region (that is, the target other than the other cell quality measurement target) In the RB region where other cells are muting), interference power from other cells is small.
  • setting section 101 uses a plurality of RBs (all RBs in the system band) that constitute an allocatable RB area (reference set value candidate group) that can be notified to each terminal 300 using DCI transmitted on PDCCH.
  • a part of an RB area that is not subject to other cell quality measurement (a resource area other than a resource area that is a reception quality measurement target for a signal from a base station other than the base station 100 (other cell type))
  • the RB is set in an allocatable RB region (RB setting value candidate group) that can be notified to each terminal 300 using DCI transmitted on the R-PDCCH.
  • the setting unit 101 first sets the RB region (7RB) on the high frequency side in the system band (14RB) as the target RB region for other cell quality measurement.
  • the setting unit 101 sets the RB region (RB region on the lower frequency side (7 RB)) other than the target RB region of the other cell quality measurement in the system band (14RB) to R -Set to an allocable RB region that can be notified to the terminal 300 using DCI transmitted on the PDCCH.
  • setting section 101 sets all 14 RBs in the system band as allocable RB areas that can be notified to terminal 300 using DCI transmitted on PDCCH.
  • setting section 101 uses the DCI transmitted on R-PDCCH rather than the number of RB candidates (14 RBs) that can be notified to terminal 300 using DCI transmitted on PDCCH, as in Embodiment 1.
  • the number of RB candidates that can be notified to 300 (7 RBs) is set to be small.
  • the RB allocation target of the downlink data is set to a part of the RB area in the system band, That is, it is limited only to RB areas other than the RB area of the other cell quality measurement target.
  • Embodiment 1 by reducing the number of bits indicating the resource allocation result of the downlink data for terminal 300 included in the DCI transmitted by R-PDCCH, the R-PDCCH in the PDSCH region is reduced. Resource regions (total number of RBs) used as regions can be reduced. In this way, by reducing the number of DCI bits, it is possible to suppress a decrease in the resource area (PDSCH area) that can be used for downlink data, and thus it is possible to suppress degradation of system throughput.
  • PDSCH area resource area
  • the allocable RB region that can be notified to terminal 300 using DCI transmitted on R-PDCCH is an RB region that is muting transmission power in another cell, and is transmitted from another cell. This is an RB region in which the interference is smaller. Therefore, as shown in FIG. 12, the allocatable RB area that can be notified to terminal 300 using DCI transmitted by R-PDCCH is limited to only RB areas other than the RB areas subject to other cell quality measurement. As in the first embodiment, in a terminal in which DCI is transmitted using R-PDCCH, a decrease in RB allocation flexibility has little effect on throughput.
  • Embodiment 1 even when DCI for a terminal connected to a base station is transmitted in the R-PDCCH region, DCI is transmitted using R-PDCCH. Degradation of system throughput can be suppressed without reducing throughput at the terminal. Moreover, since an allocatable RB area is set from the other cell quality measurement RB area information, new control information for notifying the allocatable RB area is unnecessary, and the amount of control information can be reduced.
  • the macro cell is normally transmitted in the RB area (6 RB in the central part in FIG. 13) in the central part of the system band (or “Component Carrier” defined as the basic unit of the communication band).
  • Transmission processing is performed with power, and transmission processing (muting) is performed with low transmission power in the RB regions at both ends other than the RB region in the central portion (in FIG. 13, a total of 8 RBs at each end (4 RBs at each end)).
  • the pico / femto cell sets the RB region (6RB) in the central portion of the system band (or “Component Carrier”) shown in FIG. 13 as the RB region of the other cell quality measurement target.
  • the pico / femto cell sets RB areas (total 8 RBs) at both ends other than the RB area in the central portion as allocable RB areas for downlink data for terminals to which DCI is transmitted using R-PDCCH. To do.
  • the SCH / PBCH used for cell detection is transmitted in the RB region (6RB) at the center of the system band (or “Component Carrier”) shown in FIG. .
  • a terminal connected to the pico / femtocell can receive the SCH (Synchronization Channel) of the macrocell.
  • SCH Synchronization Channel
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • the macro cell may be provided with a subframe in which an RB area that reduces transmission power or an RB area that does not perform transmission (an RB area that is not transmitted) is not set.
  • an RB area that is not transmitted an RB area that is not transmitted
  • other cells (pico / femtocells) do not transmit DCI on the R-PDCCH in the subframe. Therefore, a terminal connected to another cell (pico / femto cell) does not perform blind decoding on the R-PDCCH in the subframe.
  • a terminal connected to another cell uses all RBs as RB areas of other cell quality measurement targets in the subframe, and reference signals (RS) received by all RBs. Measure the quality of other cells using.
  • RS reference signals
  • the accuracy of other cell quality measurement for a macro cell that is, another cell for the pico / femto cell
  • the power consumption of the terminal can be reduced and the false detection rate of DCI can be reduced.
  • the RB area of another cell quality measurement target may be changed with time.
  • each terminal can measure the reception quality of other cells over the entire frequency band in the system band, and the measurement accuracy can be improved.
  • the allocatable RB area that can be notified to the terminal using DCI transmitted on the R-PDCCH also changes.
  • each cell can allocate RBs over the entire frequency band in the system band to terminals to which DCI is transmitted using R-PDCCH, thereby improving resource allocation flexibility. Can do.
  • Embodiments 1 and 2 the case has been described where RBs assigned to each terminal are used as transmission parameters (setting values) that can be notified to the terminal using DCI.
  • RBs assigned to each terminal are used as transmission parameters (setting values) that can be notified to the terminal using DCI.
  • MCS set in each terminal is used as a transmission parameter (setting value) that can be notified to the terminal using DCI.
  • setting section 101 uses an MCS (hereinafter simply referred to as “setting”) that can be set for each terminal 200 when PDCCH or R-PDCCH is used for DCI transmission for each terminal 200. Is called “possible MCS”).
  • setting section 101 sets a part of the reference set value candidate group as a settable MCS (MCS set value candidate group) that can be notified to terminal 200 using R-PDCCH.
  • MCS set value candidate group a setting value candidate group (MCS setting value candidate group) that can be notified using DCI transmitted on PDCCH is used as the reference setting value candidate group.
  • the setting unit 101 sets the number of MCS candidates that can be notified by DCI transmitted by R-PDCCH smaller than the number of MCS candidates that can be notified by DCI transmitted by PDCCH. That is, the MCS range that can be set in the R-PDCCH is narrower than the MCS range that can be set in the PDCCH.
  • the setting unit 101 uses a part of MCSs having a lower MCS level among a plurality of MCSs constituting a configurable MCS (reference set value candidate group) that can be notified to the terminal 200 using DCI transmitted by PDCCH.
  • MCS having an MCS level equal to or lower than QPSK is set as an MCS candidate group that can be notified to terminal 200 using DCI transmitted by R-PDCCH. That is, some MCSs having a lower MCS level among a plurality of MCSs that can be set in the PDCCH are set as MCSs that can be set in the R-PDCCH.
  • a settable MCS threshold (for example, an MCS level equal to or lower than QPSK) that can be notified to terminal 200 using DCI transmitted by R-PDCCH may be determined in advance. Then, the setting unit 101 notifies each terminal 200 of information related to the settable MCS as an upper layer signal such as RRC signaling.
  • the control unit 102 selects an MCS for each terminal 200 from the settable MCS (MCS setting value candidate group) set by the setting unit 101. Then, the control unit 102 generates allocation control information including MCS information indicating the selected MCS level, and the PDCCH generation unit 104 generates DCI including the allocation control information.
  • setting information receiving section 206 reads information on configurable MCS notified from base station 100 together with setting information similar to that in the first embodiment. Then, the setting information receiving unit 206 outputs information on the settable MCS to the PDCCH receiving unit 207 as settable MCS information.
  • the PDCCH receiving unit 207 refers to the MCS level of the MCS indicated in the configurable MCS information received from the setting information receiving unit 206 for the DCI obtained by blind decoding the search space set in the R-PDCCH region, The MCS level notified by the DCI (that is, the MCS level set for the own device) is determined. Then, PDCCH receiving unit 207 outputs the determined MCS level to PDSCH receiving unit 208.
  • the setting unit 101 uses, for example, the MCS table shown in FIG.
  • the MCS table shown in FIG. 14 has eight types of MCSs with MCS levels 0 to 7.
  • Each MCS level includes a modulation scheme (QPSK, 16QAM, 64QAM), a coding rate (0.2, 0.3, 0.5, 0.6), and a TBS index (Transport block Size). (0 to 7) are associated.
  • TBS index is a value indicating the data size
  • the correspondence between TBS index and the actual data size is separately defined as a table depending on the number of RB allocations. Since the coding rate is determined depending on the number of RB allocations and the data size, instead of the MCS table shown in FIG. 14, among the coding rate and TBS index, the TBS index that depends on the number of RBs allocated.
  • MCS table including only
  • the setting unit 101 uses eight levels of MCSs of MCS levels 0 to 7 shown in FIG. 14 as settable MCSs (MCS setting value candidate groups) that can be notified to the terminal 200 using DCI transmitted by PDCCH. Set.
  • the setting unit 101 sets MCS levels 0 to 7 shown in FIG. 14 as settable MCSs (MCS setting value candidate groups) that can be notified to the terminal 200 using DCI transmitted on the R-PDCCH.
  • four levels of MCS levels 0 to 3 are set. That is, setting section 101 can notify terminal 200 using DCI transmitted using R-PDCCH, rather than the number of MCS candidates (eight levels) that can be notified to terminal 200 using DCI transmitted using PDCCH. Set the number of MCS candidates (four levels) small.
  • the control unit 102 sets one of MCSs of MCS levels 0 to 7 for a certain terminal 200 to which DCI is transmitted using PDCCH. Then, the base station 100 includes the MCS level of the set MCS as MCS information of 3 bits (the number of bits that can represent 8 types of information) in the DCI and transmits the MCS level to the terminal 200.
  • the control unit 102 sets one of MCSs having MCS levels 0 to 3 for a certain terminal 200 to which DCI is transmitted using the R-PDCCH. Then, the base station 100 includes the MCS level of the set MCS as MCS information of 2 bits (the number of bits that can represent four types of information) in the DCI, and transmits the MCS level to the terminal 200.
  • the number of bits of MCS information (that is, the bits of DCI including MCS information) is compared with the case where DCI is transmitted using PDCCH. Number) is reduced by 1 bit. That is, in base station 100, the DCI size of DCI transmitted using R-PDCCH is smaller than the DCI size of DCI transmitted using PDCCH.
  • a resource region (total RB) used as the R-PDCCH region in the PDSCH region. Number) can be reduced. That is, by reducing the number of DCI bits, it is possible to suppress a decrease in the resource area (PDSCH area) that can be used for downlink data, and thus it is possible to suppress degradation of system throughput.
  • the base station 100 includes a part of lower MCS levels among the configurable MCSs (MCS levels 0 to 7) that can be notified to the terminal 200 using DCI transmitted on the PDCCH.
  • the MCS (MCS levels 0 to 4) is set to a configurable MCS (MCS setting value candidate group) that can be notified to the terminal 200 using DCI transmitted on the R-PDCCH.
  • a terminal that needs to transmit DCI using R-PDCCH that is, a terminal that needs to reduce inter-cell interference by interference control is likely to be located near the cell boundary.
  • interference control similar to that of R-PDCCH is performed on a data signal, and reception quality is improved.
  • a high MCS level such as 16QAM or 64QAM is rarely used (less frequently used) like a terminal located near the cell center.
  • the configurable MCS that can be notified to the terminal 200 using DCI transmitted on the R-PDCCH is set to MCS (MCS levels 0 to 2 (QPSK) and MCS levels having lower MCS levels. Even if it is limited to only 3 (16QAM), it is only necessary to make it impossible to use the MCS level that is not frequently used. That is, in a terminal in which DCI is transmitted using R-PDCCH, a decrease in flexibility of MCS level setting by limiting a settable MCS to a part of MCS having a lower MCS level has a small effect on throughput. .
  • Embodiment 1 even when DCI for a terminal connected to a base station is transmitted in the R-PDCCH region, the terminal that transmits DCI using R-PDCCH It is possible to suppress the deterioration of the system throughput without reducing the throughput of the system.
  • the base station is not limited to the MCS in which the MCS level is continuous as the MCS that can be notified to the terminal 200 using the DCI transmitted on the R-PDCCH.
  • MCS levels 0, 2, 4, 6) may be set.
  • the base station sets the MCS that can be notified to the terminal 200 using DCI transmitted on the PDCCH with coarse allocation granularity (for example, MCSs at every other MCS level 0, 2, 4, 6). May be used).
  • a C-RNTI Cell-Radio Network Temporary Identifier
  • Cell-RNTI Cell-Radio Network Temporary Identifier
  • the format independent of the terminal transmission mode has been described as DCI 0 / 1A.
  • the format is not limited to this, and any format may be used as long as it is not dependent on the terminal transmission mode.
  • formats other than DCI 1, 2, 2A, 0A, 0B may be used as DCI depending on the transmission mode.
  • R-PDCCH transmits DCI having a smaller information amount than DCI transmitted on PDCCH.
  • the effect of the present invention can be obtained even if the DCI format with a small amount of information is transmitted using only the R-PDCCH.
  • a DCI format with a small amount of information newly defined for an M2M device may be transmitted using only the R-PDCCH. Since transmission of data with a small number of bits with low transmission power is important in an M2M device, for example, the above-described DCI format with a small amount of information may be constrained in resource allocation.
  • continuous band allocation transmission may be included as an uplink or downlink transmission mode.
  • DCI depending on the transmission mode is DCI 0 (uplink) and DCI 1A (downlink), respectively.
  • the UE-SS may perform blind decoding for one format each on the uplink and downlink.
  • continuous band allocation for both uplink and downlink there is one type in total.
  • DCI 0 / 1A As transmission mode-dependent DCI with a wider search space, it is possible to prevent an increase in the block rate for terminals to which PDCCH is allocated only by DCI 0 / 1A because the channel conditions are originally poor. it can.
  • the CCE and R-CCE described in the above embodiment are logical resources.
  • the CCE and R-CCE are allocated to actual physical time / frequency resources, the CCE is distributed over the entire band.
  • R-CCEs are distributed over a specific RB. Further, the effects of the present invention can be obtained in the same manner even with other arrangement methods.
  • control channel is transmitted using a frequency resource with which data may be transmitted, the same effect can be obtained by applying the present invention even if it is not an R-PDCCH.
  • the DCI bits are reduced by limiting the allocatable RB region or the allocatable MCS level for DCI transmitted on the R-PDCCH.
  • a part of the DCI may be used as the Virtual CRC.
  • the terminal ignores the detected DCI when RB allocation and MCS allocation other than the allocatable RB region or the allocatable MCS level are notified. Thereby, the false detection rate of DCI transmitted on the R-PDCCH can be reduced.
  • another control channel such as PHICH or PCFICH and a reference signal may be transmitted in addition to the PDCCH.
  • An antenna port refers to a logical antenna composed of one or more physical antennas. That is, the antenna port does not necessarily indicate one physical antenna, but may indicate an array antenna composed of a plurality of antennas.
  • 3GPP LTE it is not specified how many physical antennas an antenna port is composed of, but it is specified as a minimum unit in which a base station can transmit different reference signals (Reference signal).
  • the antenna port may be defined as a minimum unit for multiplying the weight of a precoding vector (Precoding vector).
  • each functional block used in the description of the above embodiment is typically realized as an LSI which is an integrated circuit. These may be individually made into one chip, or may be made into one chip so as to include a part or all of them. Although referred to as LSI here, it may be referred to as IC, system LSI, super LSI, or ultra LSI depending on the degree of integration.
  • the method of circuit integration is not limited to LSI, and implementation with a dedicated circuit or a general-purpose processor is also possible.
  • An FPGA Field Programmable Gate Array
  • a reconfigurable processor that can reconfigure the connection and setting of circuit cells inside the LSI may be used.
  • the present invention is useful for mobile communication systems and the like.
  • DESCRIPTION OF SYMBOLS 100 Base station 101 Setting part 102 Control part 103 Search space setting part 104 PDCCH production

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
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Abstract

 基地局に接続された端末向けのDCIを、R-PDCCH領域で送信する場合でも、データスループットの劣化を抑えることができる基地局。この基地局において、PDCCH生成部(104)は、端末(200)向けのデータが割り当てられるリソース領域と同一のリソース領域にマッピングされる第1の制御チャネルで送信される制御情報、又は、上記リソース領域とは異なるリソース領域にマッピングされる第2の制御チャネルで送信される制御情報を生成する。送信RF部(112)は、生成された制御情報を送信する。ここで、第1の制御チャネルにおける制御情報の情報量は、第2の制御チャネルにおける制御情報の情報量よりも小さい。

Description

基地局及び制御情報送信方法
 本発明は、基地局及び制御情報送信方法に関する。
 3GPP-LTE(3rd Generation Partnership Project Radio Access Network Long Term Evolution、以下、LTEという)では、下り回線の通信方式としてOFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access)が採用され、上り回線の通信方式としてSC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)が採用されている(例えば、非特許文献1、2、3参照)。
 LTEでは、無線通信基地局装置(以下、「基地局」と省略する)は、システム帯域内のリソースブロック(Resource Block:RB)を、サブフレームと呼ばれる時間単位毎に無線通信端末装置(以下、「端末」と省略する)に割り当てることにより通信を行う。また、基地局は、下り回線データ及び上り回線データのリソース割当結果を通知するための割当制御情報(L1/L2制御情報)を端末へ送信する。この割当制御情報は例えばPDCCH(Physical Downlink Control Channel)等の下り回線制御チャネルを用いて端末へ送信される。
 また、各PDCCHは1つ又は連続する複数のCCE(Control Channel Element)で構成されるリソースを占有する。LTEでは、PDCCHが占有するCCE数(CCE連結数:CCE aggregation level又はAggregation level)としては、割当制御情報の情報ビット数又は端末の伝搬路状態に応じて、1,2,4,8の中の1つが選択される。なお、LTEでは、システム帯域幅として最大20MHzの幅を持つ周波数帯域がサポートされる。
 また、基地局から送信される割当制御情報はDCI(Downlink Control Information)と呼ばれる。基地局は1サブフレームに複数の端末を割り当てる場合、複数のDCIを同時に送信する。このとき、基地局は、各DCIの送信先の端末を識別するために、送信先の端末IDでマスキング(または、スクランブリング)したCRCビットをDCIに含めて送信する。そして、端末は、自端末宛ての可能性がある複数のDCIにおいて、自端末の端末IDでCRCビットをデマスキング(または、デスクランブリング)することによりPDCCHをブラインド復号(ブラインドデコーディング、Blind decoding)して自端末宛のDCIを検出する。
 また、DCIには、基地局が端末に対して割り当てたリソースの情報(リソース割当情報)及びMCS(Modulation and channel Coding Scheme)等が含まれる。また、DCIには、上り回線用、下り回線MIMO(Multiple Input Multiple Output)送信用、下り回線非連続帯域割当用等の複数のフォーマットがある。端末は、複数のフォーマットを有する、下り割当制御情報(下り回線に関する割当制御情報)および上り割当制御情報(上り回線に関する割当制御情報)の両方を受信する必要がある。
 例えば、下り制御情報(DCI)には、基地局の送信アンテナ制御方法及びリソース割当方法等により複数のサイズのフォーマットが定義される。その複数のフォーマットのうち、連続する番号のRBを割り当てる帯域割当(以下、「連続帯域割当」という)を行う下り割当制御情報フォーマット(以下、単に「連続帯域割当下りフォーマット」という)と、連続帯域割当を行う上り割当制御情報フォーマット(以下、単に「連続帯域割当上りフォーマット」という)とは同一サイズを有する。これらのフォーマット(DCIフォーマット)には、割当制御情報の種別(下り割当制御情報又は上り割当制御情報)を示す種別情報(例えば、1ビットのフラグ)が含まれる。よって、端末は、連続帯域割当下りフォーマットのサイズと、連続帯域割当上りフォーマットのサイズとが同一であっても、割当制御情報に含まれる種別情報を確認することにより、下り割当制御情報または上り割当制御情報のいずれであるかを特定することができる。
 例えば、連続帯域割当下りフォーマットは、DCI format0(以下、DCI 0という)と呼ばれ、一方、連続帯域割当上りフォーマットは、DCI format1A(以下、DCI 1Aという)と呼ばれる。上述したようにDCI 0およびDCI 1Aは、同一サイズであり、種別情報によって区別できる。よって、以下の説明では、DCI 0およびDCI 1AをDCI 0/1Aとまとめて表記する。
 また、連続帯域割当下りフォーマットおよび連続帯域割当上りフォーマット以外にも、DCIフォーマットには、連続しない番号のRBを割り当てる帯域割当(以下、「非連続帯域割当」という)を行う下り割当制御情報のフォーマット(「非連続帯域割当下りフォーマット」:DCI format1:DCI 1)、および、空間多重MIMO送信を割り当てる下り割当制御情報のフォーマット(「空間多重MIMO下りフォーマット」:DCI format2,2A:DCI 2,2A)、ビームフォーミング送信を割り当てる下り割当制御情報のフォーマット(「ビームフォーミング割当下りフォーマット」:DCI format1B)、マルチユーザMIMO送信を割り当てる下り割当制御情報のフォーマット(「マルチユーザMIMO割当下りフォーマット」:DCI format1D)等がある。ここで、DCI 1,2,2A,1B,1Dは、端末の下り送信モード(非連続帯域割当、空間多重MIMO送信、ビームフォーミング送信、マルチユーザMIMO送信)に依存して使用されるフォーマットである。すなわち、DCI 1,2,2A,1B,1Dは、いずれも端末毎に設定されるフォーマットである。一方、DCI 0/1Aは、送信モードに依存せず、いずれの送信モードの端末に対しても使用できるフォーマットである。すなわち、DCI 0/1Aは、全端末に対して共通に使用されるフォーマットである。また、DCI 0/1Aが用いられた場合には、デフォルトの送信モードとして1アンテナ送信または送信ダイバーシチが用いられる。一方、上り回線割当向けのフォーマットとして、非連続帯域割当を行うDCI format 0A及び空間多重MIMO送信を割り当てるDCI format 0Bが検討されている。これらはいずれも端末毎に設定されるフォーマットである。
 また、端末の回路規模を低減するためにブラインド復号の回数を削減することを目的として、ブラインド復号の対象となるCCEを、端末毎に限定する方法が検討されている。この方法では、各端末によるブラインド復号の対象と成りうるCCE領域(以下、「サーチスペース(Search Space)」という)を限定する。ここでは、各端末に割り当てられるCCE領域の単位(つまり、ブラインド復号する単位に相当)は、「下り制御情報割当領域候補(DCI割当領域候補)」又は「ブラインド復号領域候補」と呼ぶ。
 LTEでは、サーチスペースは、端末毎にランダムに設定される。このサーチスペースを構成するCCE数は、PDCCHのCCE連結数毎に定義される。例えば、サーチスペースの構成CCEの数は、PDCCHのCCE連結数1,2,4,8それぞれに対応して、6,12,8,16となる。この場合、ブラインド復号領域候補の数は、PDCCHのCCE連結数1,2,4,8それぞれに対応して、6候補(6=6÷1),6候補(6=12÷2),2候補(2=8÷4),2候補(2=16÷8)となる。すなわち、ブラインド復号領域候補は、合計16候補に限定される。これにより、各端末は、自端末に割り当てられたサーチスペース内のブラインド復号領域候補群に対してのみ、ブラインド復号を行えばよいため、ブラインド復号の回数を削減することができる。ここで、各端末のサーチスペースは、各端末の端末IDと、ランダム化を行う関数であるハッシュ(hash)関数とを用いて設定される。この端末特有のCCE領域は、個別領域(UE specific Search Space:UE-SS)と呼ばれる。
 一方、PDCCHには、複数の端末に対して同時に通知される、端末共通のデータ割当のための制御情報(例えば、下り報知信号に関する割当情報および呼び出し(Paging)用の信号に関する割当情報)(以下、「共通チャネル向け制御情報」と呼ぶ)も含まれる。共通チャネル向け制御情報を伝送するために、PDCCHには、下り報知信号を受信すべき全端末に共通するCCE領域(以下、共通領域(Common Search Space:C-SS)と呼ぶ)が用いられる。C-SSには、ブラインド復号領域候補が、CCE連結数4および8それぞれに対して、4候補(4=16÷4),2候補(2=16÷8)の合計6候補だけ存在する。
 また、端末は、UE-SSでは、全端末に対して共通に使用される、第1種のDCIフォーマット(DCI 0/1A)、および、送信モードに依存した、第2種のDCIフォーマット(DCI 1,2,2Aなど)という、2種類のサイズのDCIフォーマットのそれぞれについて、ブラインド復号を行う。例えば、端末は、UE-SSでは、上記したサイズの異なる、第1種のDCIフォーマット(DCI 0/1A)および第2種のDCIフォーマット(DCI 1,2,2Aなど)のそれぞれに関して、16個のブラインド復号領域候補に対するブラインド復号を行うので、合計32回のブラインド復号を行うことになる。また、端末は、C-SSでは、共通チャネル割当用フォーマットであるDCI format1C(以下、DCI 1Cという)およびDCI 1Aのそれぞれについて、上記6個のブラインド復号領域候補に対するブラインド復号を行うので、合計12回のブラインド復号を行うことになる。従って、端末は、サブフレームあたり、合計44回のブラインド復号を行うことになる。
 ここで、共通チャネル割当に用いられるDCI 1Aと端末個別のデータ割当に用いられるDCI 0/1Aとは同一サイズであり、端末IDによりそれぞれが区別される。そのため、基地局は、端末のブラインド復号回数を増やすことなく、端末個別のデータ割当を行うDCI 0/1AをC-SSでも送信することができる。
 また、LTEよりも更なる通信の高速化を実現する3GPP LTE-Advanced(以下、LTE-Aという)の標準化が開始されている。LTE-Aでは、最大1Gbps以上の下り伝送速度および最大500Mbps以上の上り伝送速度を実現するために、40MHz以上の広帯域周波数で通信可能な基地局および端末(以下、LTE-A端末という)が導入される見込みである。また、LTE-Aシステムは、LTE-A端末のみでなく、LTEシステムに対応する端末(以下、LTE端末という)を収容することが要求されている。
 さらに、LTE-Aでは、カバレッジの拡大を達成するために、無線通信中継装置(以下、「中継局」又は「RN:Relay Node」という)の導入も規定された。これに伴い、基地局から中継局への下り回線制御チャネル(以下、「R-PDCCH」という)に関する標準化が進んでいる(例えば、非特許文献4,5,6,7参照)。現在の段階では、R-PDCCHに関して、以下の事項が検討されている。図1には、R-PDCCHがマッピングされるリソース領域(以下、「R-PDCCH領域」という)の一例が示されている。
 (1)R-PDCCHの時間軸方向のマッピング開始位置は、1サブフレームの先頭から4番目のOFDMシンボルに固定される。これは、中継局が各サブフレーム内で、中継局に接続された端末(中継局配下の端末)へのCRS(Common Reference Signal)及びDCIの送信と、基地局からのR-PDCCH領域での受信とができるようにするためである。
 (2)各R-PDCCHは、1つまたは連続する複数のR-CCE(Relay-Control Channel Element)で構成されるリソースを占有する。1つのR-CCEを構成するREの数は、スロット毎、又は、参照信号の配置毎に異なる。具体的には、R-CCEは、スロット0では、時間方向では1サブフレームの先頭から4番目のOFDMシンボルからスロット0の終わりまでの範囲を持ち、且つ、周波数方向では1RB幅の範囲を持つリソース領域(ただし、参照信号がマッピングされている領域を除く)として規定される。また、スロット1では、時間方向ではスロット1のはじめからスロット1の終わりまでの範囲を持ち、且つ、周波数方向では1RB幅の範囲を持つリソース領域(ただし、参照信号がマッピングされている領域を除く)として規定される。ただし、スロット1では、上記したリソース領域を2つに分けて、それぞれを1つのR-CCEにする提案も為されている。
3GPP TS 36.211 V9.1.0, "Physical Channels and Modulation (Release 9)," May 2010 3GPP TS 36.212 V9.2.0, "Multiplexing and channel coding (Release 9)," June 2010 3GPP TS 36.213 V9.2.0, "Physical layer procedures (Release 9)," June 2010 3GPP TSG RAN WG1 meeting, R1-102700, "Backhaul Control Channel Design in Downlink," May 2010 3GPP TSG RAN WG1 meeting, R1-102881, "R-PDCCH placement," May 2010 3GPP TSG RAN WG1 meeting, R1-103040, "R-PDCCH search space design" May 2010 3GPP TSG RAN WG1 meeting, R1-103062, "Supporting frequency diversity and frequency selective R-PDCCH transmissions" May 2010
 今後、M2M(Machine to Machine)通信等、様々な機器が無線通信端末として導入されることを考慮すると、PDCCHがマッピングされるリソース領域(以下、PDCCH領域という)のリソースが不足することも想定される。リソース不足によりPDCCHがマッピングできなくなると、端末に対する下りデータ割当を行えないので、下りデータがマッピングされるリソース領域(以下、PDSCH領域という)が空いていても使用することができずに、システムスループットが低下してしまう恐れがある。
 このリソース不足を解消する方法として、基地局に接続された端末(基地局配下の端末)向けのDCIを、PDCCH領域に加え、前述のR-PDCCH領域にも配置することが考えられる(図2及び図3参照)。
 また、図4に示すように、マクロ(Macro)セル(図4ではマクロ基地局)、及び、フェムト(Femto)セル及びピコ(Pico)セル(図4ではフェムト/ピコ基地局)等で構成されるヘテロジニアスネットワークが検討されている。ヘテロジニアスネットワークでは、いずれのセルでも他のセルからの影響により、PDCCH領域での干渉が増大するという懸念がある。例えば、マクロ基地局に接続している端末がフェムトセル近傍に位置する場合、特に当該端末がフェムト基地局への接続を許可されていない場合には、当該端末はフェムトセルから大きな干渉を受ける。又は、ピコセルに接続している端末がピコセルのセルエッジ付近(例えば、Range expansion領域)に位置する場合、その端末はマクロセルから大きな干渉を受ける。このため、PDCCH領域では、各端末での制御情報(DCI)の受信性能が劣化してしまう。
 一方で、基地局配下の端末向けのDCIを、R-PDCCH領域に配置することで、制御情報(DCI)の受信性能の劣化を抑えることができる。具体的には、フェムト/ピコ基地局に接続された端末(フェムト/ピコ基地局配下の端末)が十分低い誤り率で制御情報を受信できるように、マクロ基地局は、特定のRBでの送信電力を低くして送信処理を行い、フェムト/ピコ基地局は、その特定のRBを用いてフェムト/ピコ基地局配下の端末向けにR-PDCCH領域で制御情報を送信する。この干渉制御により、フェムト/ピコ基地局配下の端末は、マクロ基地局からの干渉の小さいRBを用いてR-PDCCH領域で制御情報を良好な誤り率で受信できる。同様に、マクロ基地局がフェムト/ピコ基地局からの干渉の小さいRB(フェムト/ピコ基地局が送信電力を低くして送信処理を行うRB)を用いてR-PDCCH領域で制御情報を送信することにより、マクロ基地局配下の端末は、良好な誤り率で制御情報を受信できる。
 しかしながら、R-PDCCHは、データ送信領域(PDSCH領域)にマッピングされる。よって、各基地局配下の端末数の増加に伴い、各端末が使用するR-PDCCHの数が多くなると、データ送信に用いるRB数(PDSCH領域)が減少してしまい、データスループットの劣化を招く恐れがある。
 本発明の目的は、基地局に接続された端末向けのDCIを、R-PDCCH領域で送信する場合でも、データスループットの劣化を抑えることができる基地局及び制御情報送信方法を提供することである。
 本発明の一態様の基地局は、端末向けのデータが割り当てられるリソース領域と同一のリソース領域にマッピングされる第1の制御チャネルで送信される制御情報、又は、前記リソース領域とは異なるリソース領域にマッピングされる第2の制御チャネルで送信される制御情報を生成する生成部と、生成された前記制御情報を送信する送信部と、を具備し、前記第1の制御チャネルにおける前記制御情報の情報量は、前記第2の制御チャネルにおける前記制御情報の情報量よりも小さい。
 本発明の一態様の制御情報送信方法は、端末向けのデータが割り当てられるリソース領域と同一のリソース領域にマッピングされる第1の制御チャネルで送信される制御情報、又は前記リソース領域とは異なるリソース領域にマッピングされる第2の制御チャネルで送信される制御情報を生成し、生成された前記制御情報を送信し、前記第1の制御チャネルにおける前記制御情報の情報量は、前記第2の制御チャネルにおける前記制御情報の情報量よりも小さい。
 本発明によれば、基地局に接続された端末向けのDCIを、R-PDCCH領域で送信する場合でも、データスループットの劣化を抑えることができる。
R-PDCCH領域の一例を示す図 PDCCHのマッピング例の説明に供する図 無線通信中継装置を含む通信システムの説明に供する図 ヘテロジニアスネットワークの説明に供する図 本発明の実施の形態1に係る基地局の主要構成図 本発明の実施の形態1に係る基地局の構成を示すブロック図 本発明の実施の形態1に係るサーチスペースの説明に供する図 本発明の実施の形態1に係る端末の構成を示すブロック図 本発明の実施の形態1に係る割当可能RB領域の設定処理を示す図(設定方法1) 本発明の実施の形態1に係る割当可能RB領域の設定処理を示す図(設定方法2) 本発明の実施の形態2に係る端末の構成を示すブロック図 本発明の実施の形態2に係る割当可能RB領域の設定処理を示す図 本発明の実施の形態2に係るその他の割当可能RB領域の設定処理を示す図 本発明の実施の形態3に係る割当可能MCSの設定処理を示す図
 以下、本発明の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。なお、実施の形態において、同一の構成要素には同一の符号を付し、その説明は重複するので省略する。
 [実施の形態1]
 [システムの概要]
 本実施の形態に係る通信システムは、基地局100と端末200とを有する。基地局100は、LTE-A基地局であり、端末200は、LTE-A端末である。
 図5は、本発明の実施の形態1に係る基地局100の主要構成図である。基地局100において、PDCCH生成部104は、端末200向けのデータが割り当てられるリソース領域(PDSCH領域)と同一のリソース領域にマッピングされるR-PDCCH(第1の制御チャネル)で送信される制御情報、又は、上記リソース領域とは異なるリソース領域にマッピングされるPDCCH(第2の制御チャネル)で送信される制御情報を生成する。送信RF部112は、生成された制御情報を送信する。ここで、R-PDCCH(第1の制御チャネル)における制御情報の情報量は、PDCCH(第2の制御チャネル)における制御情報の情報量よりも小さい。
 [基地局100の構成]
 図6は、本発明の実施の形態1に係る基地局100の構成を示すブロック図である。図6において、基地局100は、設定部101と、制御部102と、サーチスペース設定部103と、PDCCH生成部104と、符号化・変調部105,107,108と、割当部106と、多重部109と、IFFT(Inverse Fast Fourier Transform)部110と、CP(Cyclic Prefix)付加部111と、送信RF部112と、アンテナ113と、受信RF部114と、CP除去部115と、FFT(Fast Fourier Transform)部116と、抽出部117と、IDFT(Inverse Discrete Fourier transform)部118と、データ受信部119と、ACK/NACK受信部120とを有する。
 設定部101は、端末200向けのDCIの送信に利用するリソース領域(DCIの送信領域)を設定すると共に、端末200の上り回線および下り回線それぞれの送信モードを設定する。リソース領域の設定及び送信モードの設定は、設定対象の端末200毎に行われる。
 具体的には、設定部101は、送信領域設定部131と、送信モード設定部132とを有する。
 送信領域設定部131は、端末200向けのDCIの送信に利用するリソース領域を設定する。設定されるリソース領域の候補には、PDCCH領域と、スロット0のR-PDCCH領域と、スロット1のR-PDCCH領域とが含まれる。例えば、通常時には、端末200向けにPDCCH領域が設定され、基地局100の配下で通信している端末200の数が多いためPDCCH領域が逼迫する懸念が生じた場合、又はPDCCH領域での干渉が大きいと判断された場合等には、端末200向けにスロット0のR-PDCCH領域又はスロット1のR-PDCCH領域が設定される。すなわち、送信領域設定部131は、端末200毎にPDCCH領域のみをブラインド復号するか、PDCCH領域及びR-PDCCH領域の双方をブラインド復号するか、(又は、R-PDCCH領域のみをブラインド復号するか)、を設定する。なお、送信領域設定部131において、DCIの送信領域としてR-PDCCH領域も含めるか否かを、どのような条件に基づき判断するかは限定されない。また、送信領域設定部131は、R-PDCCH領域のブラインド復号の際に対象とするRB領域を設定する。
 送信モード設定部132は、端末200毎の伝搬路状況等に基づいて、端末200の上り回線および下り回線それぞれの送信モード(例えば、空間多重MIMO送信、ビームフォーミング送信、非連続帯域割当等)を設定する。
 また、設定部101は、各端末200向けのDCIの送信にPDCCH及びR-PDCCHをそれぞれ用いる際、端末200向けの下り回線データに対して割当可能なRB領域(以下、単に「割当可能RB領域」を設定する。このとき、設定部101は、R-PDCCHを用いて端末200に通知可能なデータ割当可能RB領域(すなわち、割当RB候補群)として、基準設定値候補群の一部を設定する。例えば、基準設定値候補群として、下り回線データが割り当てられるリソース領域(PDSCH領域)と異なるリソース領域(PDCCH領域)にマッピングされるPDCCHで送信されるDCI(下り制御情報)を用いて通知可能な設定値候補群(割当RB候補群)を用いる。なお、各端末200に割当可能なRB領域の設定方法の詳細については後述する。
 そして、設定部101は、各端末200に設定した、DCIの送信領域(リソース領域)を示す情報、送信モードを示す情報、及び、割当可能RB領域を示す情報、を含む設定情報を、制御部102、サーチスペース設定部103、PDCCH生成部104及び符号化・変調部107へ送出する。なお、設定情報に含まれるこれらの情報は、上位レイヤの制御情報(RRC制御情報またはRRC signalingという)として、符号化・変調部107を介して各端末200へ通知される。
 制御部102は、設定部101から入力される設定情報に応じて、MCS情報、リソース(RB)割当情報、及び、NDI(New data indicator)等のHARQ関連情報を含む割当制御情報を生成する。ここで、リソース割当情報として、端末200の上り回線データを割り当てる上りリソース(例えば、PUSCH(Physical Uplink Shared Channel))を示す上りリソース割当情報、又は、端末200宛ての下り回線データを割り当てる下りリソース(例えば、PDSCH(Physical Downlink Shared Channel))を示す下りリソース割当情報を生成する。
 ここで、制御部102は、端末200向けの下り回線データを割り当てる際には、設定部101で設定した割当可能RB領域(設定値候補群)の中から、端末200に対するRB(設定値)を選択し、下りリソース割当情報を生成する。つまり、当該下りリソース割当情報は、割当可能RB領域のうち、どのRBを実際に割り当てたかを示す情報である。
 さらに、制御部102は、設定部101から受け取る設定情報に基づいて、端末200の上り回線の送信モードに応じた割当制御情報(DCI 0A,0Bのいずれか)、下り回線の送信モードに応じた割当制御情報(DCI 1,1B,1D,2,2Aのいずれか)、または、全端末共通の割当制御情報(DCI 0/1A)を、端末200毎に生成する。
 例えば、通常のデータ送信時には、制御部102は、スループット向上のために、各端末200に設定した送信モードでデータ伝送が行えるように、各端末200の送信モードに応じた割当制御情報(DCI 1,2,2A,2Bのいずれか)を生成する。これにより、各端末200に設定した送信モードでデータ伝送が行えるので、スループットを向上することができる。
 しかし、急激な伝搬路状況の変化または隣接セルからの干渉の変化等によっては、各端末200に設定した送信モードではデータの受信誤りが頻発する状況も起こり得る。この場合には、制御部102は、全端末に共通のフォーマット(DCI 0/1A)で、割当制御情報を生成し、ロバスト(Robust)なデフォルト送信モードを用いてデータを送信する。これにより、急激に伝搬環境が変動した場合であってもよりロバストなデータ伝送が可能となる。
 また、伝搬路状況が悪化した場合に送信モードの変更を通知するための上位レイヤの制御情報(RRC signaling)の送信時にも、制御部102は、全端末共通の割当制御情報(DCI 0/1A)を生成し、デフォルト送信モードを用いて情報を送信する。ここで、全端末共通のDCI 0/1Aの情報ビット数は、送信モードに依存するDCI 1,1B,1D,2,2A,0A,0Bの情報ビット数よりも少ない。このため、同じCCE数が設定された場合、DCI 0/1Aの方が、DCI 1,1B,1D,2,2A,0A,0Bよりも、低い符号化率で送信することができる。よって、伝搬路状況が悪化した場合に制御部102がDCI 0/1Aを用いることにより、伝搬路状況が劣悪な端末200でも良好な誤り率で割当制御情報(および、データ)を受信することができる。
 また、制御部102は、端末個別のデータ割当向けの割当制御情報の他に、報知情報およびPaging情報等の複数の端末共通のデータ割当のための、共通チャネル向け割当制御情報(例えば、DCI 1C,1A)を生成する。
 そして、制御部102は、生成した端末個別のデータ割当向けの割当制御情報のうち、MCS情報およびNDIをPDCCH生成部104に出力し、上りリソース割当情報をPDCCH生成部104および抽出部117に出力し、下りリソース割当情報をPDCCH生成部104および多重部109に出力する。また、制御部102は、生成した共通チャネル向け割当制御情報をPDCCH生成部104に出力する。
 サーチスペース設定部103は、設定部101から受け取る設定情報の示すDCIの送信領域に基づいて、共通サーチスペース(C-SS)および個別サーチスペース(UE-SS)を設定する。共通サーチスペース(C-SS)は、上述のとおり、全端末に共通のサーチスペースであり、個別サーチスペース(UE-SS)は、各端末に個別のサーチスペースである。
 具体的には、サーチスペース設定部103は、予め設定したCCE(例えば、先頭CCEから16CCE分のCCE)をC-SSとして設定する。CCEは、基本単位である。
 一方、サーチスペース設定部103は、各端末に対してUE-SSを設定する。サーチスペース設定部103は、例えば、或る端末のUE-SSを、その端末の端末IDおよびランダム化を行うハッシュ(hash)関数を用いて算出されるCCE番号と、サーチスペースを構成するCCE数(L)とから、算出する。
 図7は、C-SS及び或る端末200に対するUE-SSの設定例を示す図である。
 図7では、PDCCHのCCE連結数4に対して、4つのDCI割当領域候補(つまり、CCE0~3,CCE4~7,CCE8~11,CCE12~15)が、C-SSとして設定されている。また、PDCCHのCCE連結数8に対して、2つのDCI割当領域候補(つまり、CCE0~7,CCE8~15)が、C-SSとして設定されている。すなわち、図7では、合計6つのDCI割当領域候補が、C-SSとして設定されている。
 また、図7では、CCE連結数1に対して、6つのDCI割当領域候補(つまり、CCE16~21のそれぞれ)が、UE-SSとして設定されている。また、CCE連結数2に対して、6つのDCI割当領域候補(つまり、CCE6~17を2つずつ分割したもの)が、UE-SSとして設定されている。また、CCE連結数4に対して、2つのDCI割当領域候補(つまり、CCE20~23,CCE24~27)が、UE-SSとして設定されている。また、CCE連結数8に対して、2つのDCI割当領域候補(つまり、CCE16~23,CCE24~31)が、UE-SSとして設定されている。すなわち、図2では、合計16個のDCI割当領域候補が、UE-SSとして設定されている。
 また、サーチスペース設定部103は、設定部101から受け取る設定情報の示すDCIの送信領域としてPDCCH領域及びR-PDCCH領域の双方が設定されている場合、PDCCH領域及びR-PDCCH領域において、上述した複数のDCI割当領域候補を有するサーチスペース(C-SS及びUE-SS)をそれぞれ設定する。
 そして、サーチスペース設定部103は、設定したC-SS及び各端末のUE-SSを示すサーチスペース情報を割当部106及び符号化・変調部107に出力する。
 PDCCH生成部104は、制御部102から受け取る、端末個別のデータ割当向けの割当制御情報(つまり、端末毎の上りリソース割当情報、下りリソース割当情報、MCS情報およびNDI等)を含むDCI、または、共通チャネル向け割当制御情報(つまり、端末共通の報知情報およびPaging情報等)を含むDCIを生成する。このとき、PDCCH生成部104は、端末毎に生成する上り割当制御情報および下り割当制御情報に対してCRCビットを付加し、さらにCRCビットを端末IDでマスキング(または、スクランブリング)する。また、PDCCH生成部104は、設定部101から受け取る設定情報の示す割当可能RB領域(下り回線データに対して使用可能なRB候補)のうち、下り回線データに対して実際に使用するリソース領域(つまり、各端末200に対して選択されたRB)を含むDCIを生成する。そして、PDCCH生成部104は、マスキング後の信号を、符号化・変調部105に出力する。
 符号化・変調部105は、PDCCH生成部104から受け取るDCIをチャネル符号化後に変調して、変調後の信号を割当部106に出力する。ここで、符号化・変調部105は、各端末から報告されるチャネル品質情報(CQI:Channel Quality Indicator)情報に基づいて、各端末で十分な受信品質が得られるように符号化率を設定する。例えば、符号化・変調部105は、セル境界付近に位置する端末ほど(つまり、チャネル品質が悪い端末ほど)、より低い符号化率を設定する。
 割当部106は、符号化・変調部105から受け取る、共通チャネル向け割当制御情報を含むDCI、および、各端末に対する端末個別のデータ割当向けの割当制御情報を含むDCIを、サーチスペース設定部103から受け取るサーチスペース情報が示す、C-SS内のCCEまたはR-CCE、もしくは、端末毎のUE-SS内のCCEまたはR-CCEに、それぞれ割り当てる。例えば、割当部106は、C-SS(例えば、図7)内のDCI割当領域候補群の中から1つのDCI割当領域候補を選択する。そして、割当部106は、共通チャネル向け割当制御情報を含むDCIを、選択したDCI割当領域候補内のCCE(または、R-CCE。以下、CCEとR-CCEを区別せず、単にCCEと呼ぶことがある)に割り当てる。前述したように、CCEは、PDCCHを構成するリソース単位であり、R-CCEは、R-PDCCHを構成するリソース単位である。
 また、割当部106は、割当対象端末向けのDCIフォーマットが送信モード依存のDCIフォーマット(例えば、DCI 1,1B,1D,2,2A,0A,0B)の場合には、当該割当対象端末に設定されたUE-SS内のCCEをDCIに対して割り当てる。一方、割当部106は、割当対象端末向けのDCIフォーマットが、全端末共通のフォーマット(例えば、DCI 0/1A)の場合には、C-SS内のCCE又は当該割当対象端末に設定されたUE-SS内のCCEをDCIに対して割り当てる。
 ここで、1つのDCIに割り当てられるCCEの連結数は、符号化率及びDCIのビット数(つまり、割当制御情報の情報量)によって異なる。例えば、セル境界付近に位置する端末宛てのDCIの符号化率は低く設定されるので、より多くの物理リソースが必要である。従って、割当部106は、セル境界付近に位置する端末宛てのDCIに対して、より多くのCCEを割り当てる。
 そして、割当部106は、DCIに割り当てたCCEに関する情報を多重部109およびACK/NACK受信部120に出力する。また、割当部106は、符号化・変調後のDCIを多重部109に出力する。
 符号化・変調部107は、設定部101から受け取る設定情報、及び、サーチスペース設定部103から受け取るサーチスペース情報(すなわち、上位レイヤの制御情報)をチャネル符号化後に変調して、変調後の設定情報及びサーチスペース情報を多重部109に出力する。
 符号化・変調部108は、入力される送信データ(下り回線データ)をチャネル符号化後に変調して、変調後の送信データ信号を多重部109に出力する。
 多重部109は、割当部106から受け取る符号化・変調後のDCI信号、符号化・変調部107から受け取る設定情報並びにサーチスペース情報(すなわち、上位レイヤの制御情報)、および符号化・変調部108から入力されるデータ信号(つまり、PDSCH信号)を時間軸上および周波数軸上で多重する。ここで、多重部109は、制御部102から受け取る下りリソース割当情報に基づいて、PDCCH信号およびデータ信号(PDSCH信号)をマッピングする。なお、多重部109は、設定情報をPDSCHにマッピングしてもよい。そして、多重部109は、多重信号をIFFT部110に出力する。
 IFFT部110は、多重部109からのアンテナ毎の多重信号を時間波形に変換し、CP付加部111は、この時間波形にCPを付加することによりOFDM信号を得る。
 送信RF部112は、CP付加部111から入力されるOFDM信号に対して送信無線処理(アップコンバート、ディジタルアナログ(D/A)変換など)を施し、アンテナ113を介して送信する。
 一方、受信RF部114は、アンテナ113を介して受信帯域で受信した受信無線信号に対して受信無線処理(ダウンコンバート、アナログディジタル(A/D)変換など)を施し、得られた受信信号をCP除去部115に出力する。
 CP除去部115は、受信信号からCPを除去し、FFT(Fast Fourier Transform)部116は、CP除去後の受信信号を周波数領域信号に変換する。
 抽出部117は、制御部102から受け取る上りリソース割当情報に基づいて、FFT部116から受け取る周波数領域信号から上り回線データを抽出し、IDFT部118は、抽出信号を時間領域信号に変換し、その時間領域信号をデータ受信部119およびACK/NACK受信部120に出力する。
 データ受信部119は、IDFT部118から入力される時間領域信号を復号する。そして、データ受信部119は、復号後の上り回線データを受信データとして出力する。
 ACK/NACK受信部120は、IDFT部118から受け取る時間領域信号のうち、下り回線データ(PDSCH信号)に対する各端末からのACK/NACK信号を抽出する。具体的には、ACK/NACK受信部120は、そのACK/NACK信号を、割当部106から受け取る情報に基づいて、上り回線制御チャネル(例えば、PUCCH(Physical Uplink Control Channel))から抽出する。また、その上り回線制御チャネルは、その下り回線データに対応する下り割当制御情報の送信に用いられたCCEに対応付けられた上り回線制御チャネルである。
 そして、ACK/NACK受信部120は、抽出したACK/NACK信号のACK/NACK判定を行う。
 なお、ここでは、CCEとPUCCHとが対応付けられているのは、端末がACK/NACK信号の送信に用いるPUCCHを基地局から各端末へ通知するためのシグナリングを不要にするためである。これにより、下り回線の通信リソースを効率良く使用することができる。従って、各端末は、この対応付けに従って、自端末への下り割当制御情報(DCI)がマッピングされているCCEに基づいて、ACK/NACK信号の送信に用いるPUCCHを判定している。
 [端末200の構成]
 図8は、本発明の実施の形態1に係る端末200の構成を示すブロック図である。ここでは、端末200は、LTE-A端末であり、データ信号(下り回線データ)を受信し、そのデータ信号に対するACK/NACK信号を上り制御チャネル(PUCCH)を用いて基地局100へ送信する。
 図8において、端末200は、アンテナ201と、受信RF部202と、CP除去部203と、FFT部204と、分離部205と、設定情報受信部206と、PDCCH受信部207と、PDSCH受信部208と、変調部209,210と、DFT部211と、マッピング部212と、IFFT部213と、CP付加部214と、送信RF部215とを有する。
 受信RF部202は、設定情報受信部206から受け取る帯域情報に基づいて、受信帯域を設定する。受信RF部202は、アンテナ201を介して受信帯域で受信した無線信号(ここでは、OFDM信号)に対して受信無線処理(ダウンコンバート、アナログディジタル(A/D)変換など)を施し、得られた受信信号をCP除去部203に出力する。なお、受信信号には、設定情報、サーチスペース情報及び割当可能RBの情報を含む上位レイヤの制御情報、PDSCH信号、及び、DCI(割当制御情報)が含まれている可能性がある。また、DCIは、端末200および他の端末に対して設定された共通のサーチスペース(C-SS)、または、端末200に対して設定された個別のサーチスペース(UE-SS)に割り当てられている。
 CP除去部203は、受信信号からCPを除去し、FFT部204は、CP除去後の受信信号を周波数領域信号に変換する。この周波数領域信号は、分離部205に出力される。
 分離部205は、FFT部204から受け取る信号のうち、DCIを含む可能性のある成分(すなわち、PDCCH領域およびR-PDCCH領域から抜き出された信号)を、PDCCH受信部207に出力する。また、分離部205は設定情報、サーチスペース情報及び割当可能RBの情報を含む上位レイヤの制御信号(例えば、RRC signaling等)を設定情報受信部206に出力し、データ信号(つまり、PDSCH信号)をPDSCH受信部208に出力する。なお、設定情報、サーチスペース情報及び割当可能RBの情報を含む上位レイヤの制御信号がPDSCHを通して送信される場合には、分離部205は、PDSCH受信部208で受信した後の信号から、設定情報を抽出する。
 設定情報受信部206は、分離部205から受け取る上位レイヤの制御信号から、自端末に設定された端末IDを示す情報、自端末に設定されたリソース領域を示す帯域情報、自端末に設定されたサーチスペース情報、及び自端末に設定された送信モードを示す情報を読み取る。
 そして、自端末に設定された帯域情報は、PDCCH受信部207、受信RF部202および送信RF部215に出力される。また、自端末に設定された端末IDを示す情報は、端末ID情報としてPDCCH受信部207に出力される。また、自端末に設定されたサーチスペース情報は、サーチスペース領域情報としてPDCCH受信部207に出力される。また、自端末に設定された送信モードを示す情報は、送信モード情報としてPDCCH受信部207に出力される。また、割当可能RBの情報は、割当可能RB情報としてPDCCH受信部207に出力される。
 PDCCH受信部207は、分離部205から入力される信号をブラインド復号(モニタ)して、自端末宛てのDCIを得る。ここで、PDCCH受信部207は、全端末共通のデータ割当向けのDCIフォーマット(例えば、DCI 0/1A)、自端末に設定された送信モード依存のDCIフォーマット(例えば、DCI 1,1B,1D,2,2A,0A,0B)および全端末共通の共通チャネル割当向けのDCIフォーマット(例えば、DCI 1C,1A)のそれぞれに対して、ブラインド復号する。これにより、各DCIフォーマットの割当制御情報を含むDCIが得られる。
 具体的には、PDCCH受信部207は、設定情報受信部206から受け取るサーチスペース領域情報に示されるC-SSに対して、共通チャネル割当向けのDCIフォーマット(DCI 1C,1A)および全端末共通のデータ割当向けDCIフォーマット(DCI 0/1A)のブラインド復号を行う。すなわち、PDCCH受信部207は、C-SS内の各復号領域候補(つまり、端末200に割り当てられるCCE領域の候補)について、共通チャネル割当向けのDCIフォーマットのサイズ、および、全端末共通のデータ割当向けのDCIフォーマットのサイズを対象として、復調および復号する。そして、PDCCH受信部207は、復号後の信号に対して、複数の端末の間で共通のIDによってCRCビットをデマスキングする。そして、PDCCH受信部207は、デマスキングの結果、CRC=OK(誤り無し)となった信号を、共通チャネル向けの割当制御情報が含まれるDCIであると判定する。また、PDCCH受信部207は、復号後の信号に対して、端末ID情報が示す自端末の端末IDによってCRCビットをデマスキングする。そして、PDCCH受信部207は、デマスキングの結果、CRC=OK(誤り無し)となった信号を、自端末向けの割当制御情報が含まれるDCIであると判定する。すなわち、PDCCH受信部207は、C-SSでは、DCI 0/1Aの割当制御情報が共通チャネル向けであるか又は自端末向けのデータ割当向けであるかを、端末ID(複数の端末の間で共通のID、または、端末200の端末ID)によって区別する。
 また、PDCCH受信部207は、設定情報受信部206から受け取る端末ID情報の示す自端末の端末IDを用いて、自端末のUE-SSを、各CCE連結数に対してそれぞれ算出する。そして、PDCCH受信部207は、算出したUE-SS内の各ブラインド復号領域候補(各CCE連結数のCCE領域の候補)について、自端末に設定された送信モード(送信モード情報に示される送信モード)に対応したDCIフォーマットのサイズおよび全端末共通のDCIフォーマット(DCI 0/1A)のサイズを対象として、復調および復号する。そして、PDCCH受信部207は、復号後の信号に対して、自端末の端末IDでCRCビットをデマスキングする。そして、PDCCH受信部207は、デマスキングの結果、CRC=OK(誤り無し)となった信号を、自端末宛てのDCIであると判定する。
 PDCCH受信部207は、設定情報受信部206から受け取るサーチスペース領域情報の示す領域としてR-PDCCH領域を含む場合にも、上述したPDCCH領域と同様にして、R-PDCCH領域に設定されたサーチスペースをブラインド復号(モニタ)して、R-PDCCHを用いて送信される自端末宛てのDCIを得る。ここで、PDCCH受信部207においてR-PDCCH領域に設定されたサーチスペースをブラインド復号する際に対象とするDCIフォーマットは、例えば、PDCCH領域と比較して、割当可能RB領域が限定されたRB割当情報を用いたDCIフォーマット、つまり、より少ないビット数のDCIサイズとする。
 また、設定情報受信部206から入力されるサーチスペース領域情報(サーチスペースの配分)がない場合(基地局100がサーチスペース情報を送信しない場合)には、端末200は、サーチスペースの配分を意識せずに、自端末宛てのDCIが割り当てられている可能性がある複数のDCIの送信領域においてブラインド復号を行ってもよい。
 そして、PDCCH受信部207は、下り割当制御情報を受信した場合には自端末宛てのDCIに含まれる下りリソース割当情報をPDSCH受信部208に出力し、上り割当制御情報を受信した場合には上りリソース割当情報をマッピング部212に出力する。また、PDCCH受信部207は、自端末宛てのDCIの送信に用いられたCCE(CRC=OKとなった信号の送信に用いられていたCCE)のCCE番号(CCE連結数が複数の場合は先頭のCCEのCCE番号)をマッピング部212に出力する。なお、PDCCH受信部207におけるブラインド復号(モニタ)処理の詳細については後述する。
 PDSCH受信部208は、PDCCH受信部207から受け取る下りリソース割当情報に基づいて、分離部205から受け取るPDSCH信号から、受信データ(下り回線データ)を抽出する。つまり、PDSCH受信部208は、複数のDCI割当領域候補(ブラインド復号領域候補)の内のいずれかに割り当てられた端末200宛ての下りリソース割当情報(割当制御情報)に基づいて、下り回線データ(下りデータ信号)を受信する。また、PDSCH受信部208は、抽出した受信データ(下り回線データ)に対して誤り検出を行う。そして、PDSCH受信部208は、誤り検出の結果、受信データに誤りがある場合には、ACK/NACK信号としてNACK信号を生成し、受信データに誤りが無い場合には、ACK/NACK信号としてACK信号を生成する。このACK/NACK信号は、変調部209に出力される。
 変調部209は、PDSCH受信部208から受け取るACK/NACK信号を変調し、変調後のACK/NACK信号をマッピング部212に出力する。
 変調部210は、送信データ(上り回線データ)を変調し、変調後のデータ信号をDFT部211に出力する。
 DFT部211は、変調部210から受け取るデータ信号を周波数領域に変換し、得られる複数の周波数成分をマッピング部212に出力する。
 マッピング部212は、PDCCH受信部207から受け取る上りリソース割当情報に従って、DFT部211から受け取る複数の周波数成分を、PUSCHにマッピングする。また、マッピング部212は、PDCCH受信部207から受け取るCCE番号に従ってPUCCHを特定する。そして、マッピング部212は、変調部209から入力されるACK/NACK信号を、上記特定したPUCCHにマッピングする。
 IFFT部213は、PUSCHにマッピングされた複数の周波数成分を時間領域波形に変換し、CP付加部214は、その時間領域波形にCPを付加する。
 送信RF部215は、送信帯域を変更可能に構成されている。送信RF部215は、設定情報受信部206から受け取る帯域情報に基づいて、送信帯域を設定する。そして、送信RF部215は、CPが付加された信号に送信無線処理(アップコンバート、ディジタルアナログ(D/A)変換など)を施して、アンテナ201を介して送信する。
 [基地局100及び端末200の動作]
 基地局100において、設定部101は、R-PDCCHで送信されるDCIを用いて各端末200に通知可能な送信パラメータの設定値候補群(つまり、設定可能な設定値の集まり)として、PDCCHで送信されるDCIを用いて各端末200に通知可能な送信パラメータの設定値候補群(ここでは、R-PDCCHに対応して設定される設定値の基準となる設定値候補群であるので基準設定値候補群と呼ぶことがある)の一部を設定する。
 また、本実施の形態では、上記送信パラメータ(設定値)を、端末200向けの下り回線データを割り当てるRBとする。すなわち、設定部101は、PDCCHで送信されるDCIを用いて各端末200に通知可能な割当可能RB領域(つまり、RBの設定値候補群であり,R-PDCCHに対する基準設定値候補群)を構成する複数のRB(ここでは、システム帯域内の全RB)の一部を、R-PDCCHで送信されるDCIを用いて各端末200に通知可能な割当可能RB領域(設定値候補群)に設定する。
 換言すると、設定部101は、PDCCHで送信されるDCIを用いて通知可能な割当RB候補数よりも、R-PDCCHで送信されるDCIを用いて通知可能な割当RB候補数を少なく設定する。つまり、R-PDCCHにおいて割当可能なRBの範囲が、PDCCHにおいて割当可能なRBの範囲よりも狭い。
 そして、制御部102は、設定部101で設定された割当可能RB領域(設定値候補群)の中から端末200に対するRBを選択する。また、PDCCH生成部104は、設定部101で設定された割当可能RB領域のうち、制御部102で端末200に対して実際に選択されたRB(設定値)を含むDCIを生成する。こうして、DCIは、PDCCH領域又はR-PDCCH領域を用いて端末200へ送信される。
 一方、端末200では、PDCCH受信部207は、PDCCH領域及びR-PDCCH領域にそれぞれ設定されたサーチスペースをブラインド復号(モニタ)して、PDCCH又はR-PDCCHを用いて送信される自機宛てのDCIを得る。このとき、PDCCH受信部207は、設定情報受信部206から受け取るサーチスペース領域情報の示す領域がR-PDCCH領域の場合には、PDCCH領域と比較して、より少ないビット数のDCIサイズのDCIフォーマットをブラインド復号対象とする。
 以下で設定部101における、割当可能RB領域の設定方法1及び2について説明する。
 <設定方法1>
 前述したように、ヘテロジニアスネットワークでは、R-PDCCH領域においてマクロセルとピコ/フェムトセルとの間で干渉制御が行われることが考えられる。また、R-PDCCHを用いてDCIが送信される端末においては、データ信号(PDSCH領域。つまり、R-PDCCH領域以外のRB領域)でも干渉制御が行われる。
 具体的には、セル種別(マクロセル及びピコ/フェムトセル)が異なる各セルで特定のRBの送信電力の増減(送信のON/OFF)をそれぞれ制御することにより、互いに与える干渉(セル間干渉)が低減される。
 例えば、図9に示すように、システム帯域内の14RBのうち、低い周波数側のRB領域(7RB)において、マクロセルでは送信電力を大きくし(送信電力:大)、ピコ/フェムトセルでは送信電力を小さくする(送信電力:小)。これに対して、図9に示すようい、システム帯域内の14RBのうち、高い周波数側のRB領域(7RB)において、マクロセルでは送信電力を小さくし(送信電力:小)、ピコ/フェムトセルでは送信電力を大きくする(送信電力:大)。
 このように、図9に示す低い周波数側のRB領域(7RB)では、ピコ/フェムトセルでの送信電力を低減することで、マクロセルにおけるセル間干渉(ピコ/フェムトセルからの干渉)が低減される(干渉:小)。同様に、図9に示す高い周波数側のRB領域(7RB)では、マクロセルでの送信電力を低減することで、ピコ/フェムトセルにおけるセル間干渉(マクロセルからの干渉)が低減される(干渉:小)。
 そこで、本設定方法では、設定部101は、PDCCHで送信されるDCIを用いて各端末200に通知可能な割当可能RB領域(基準設定値候補群)を構成する複数のRB(システム帯域内の全RB)のうち、基地局100以外の他の基地局(他のセル種別)からの干渉がより小さい一部のRBを、R-PDCCHで送信されるDCIを用いて各端末200に通知可能な割当可能RB領域(RBの設定値候補群)に設定する。つまり、PDCCHにおいて割当可能な複数のRBのうち、基地局100以外の他の基地局からの干渉がより小さい一部のRBを、R-PDCCHにおいて割当可能なRBとする。
 なお、ここでは、マクロセル及びピコ/フェムトセルには、本実施の形態に係る基地局100がそれぞれ備えられる。
 具体的には、図9に示すように、マクロセルが備える基地局100の設定部101は、R-PDCCHで送信されるDCIを用いて端末200に通知可能な割当可能RB領域として、ピコ/フェムトセルからの干渉が小さいRB領域(干渉:小)、つまり、低い周波数側のRB領域(7RB)を設定する。同様に、図9に示すように、ピコ/フェムトセルが備える基地局100の設定部101は、R-PDCCHで送信されるDCIを用いて端末200に通知可能な割当可能RB領域として、マクロセルからの干渉が小さいRB領域(干渉:小)、つまり、高い周波数側のRB領域(7RB)を設定する。
 換言すると、マクロセル及びピコ/フェムトセルは、R-PDCCHで送信されるDCIを用いて端末200に通知可能な割当可能RB領域として、自セルの送信電力が大きいRB領域(送信電力:大。つまり、干渉耐性が高いRB領域)を設定する。
 一方、マクロセル及びピコ/フェムトセルは、PDCCHで送信されるDCIを用いて端末200に通知可能な割当可能RB領域として、システム帯域内の14RBすべてを設定する。
 すなわち、マクロセル及びピコ/フェムトセルの各設定部101は、PDCCHで送信されるDCIを用いて端末200に通知可能なRB候補数(14RB)よりも、R-PDCCHで送信されるDCIを用いて端末200に通知可能なRB候補数(7RB)を少なく設定する。具対的には、設定部101は、PDCCHで送信されるDCIを用いて通知可能な複数のRB(システム帯域内のRB領域)の一部のRBを、R-PDCCHで送信されるDCIを用いて通知可能なRB候補に設定する。つまり、設定部101は、端末200に対してR-PDCCHを用いてDCIを送信する際には、下り回線データのRB割当対象を、PDCCHを用いてDCIを送信する際のRB領域(システム帯域内のRB領域)の中の一部のRB領域のみに限定する。
 これにより、R-PDCCHを用いてDCIを送信する場合には、PDCCHを用いてDCIを送信する場合と比較して、リソース割当結果を表すビット数が少なくなるので、DCIビット数(DCIサイズ)が削減される。すなわち、基地局100では、PDCCHを用いて送信されるDCIのDCIサイズよりも、R-PDCCHを用いて送信されるDCIのDCIサイズが小さくなる。
 このようにして、R-PDCCHを用いて送信されるDCIに含まれる、端末200向けの下り回線データのリソース割当結果を示すビット数を削減することにより、R-PDCCH領域として使用される総RB数を低減できる。つまり、DCIビット数を削減することにより、PDSCH領域のうち、R-PDCCH領域として使用されるリソース領域(総RB数)を低減でき、下り回線データに使用可能なリソース領域(PDSCH領域)の減少を抑えることができるので、システムスループットの劣化を抑えることができる。
 また、ここで、図9に示すように、R-PDCCHを用いてDCIを送信する必要のある端末に対しては、PDCCHを用いてDCIを送信する必要のある端末よりも割当可能なRB領域が小さくなり、RB割当の柔軟性が低下する。しかし、R-PDCCHを用いてDCIを送信する必要のある端末、つまり、干渉制御によりセル間干渉を低減する必要のある端末は、セル境界付近に位置する可能性が高い。よって、例えば、PF(Proportional Fair)スケジューラ等によってリソース割当を行う場合には、R-PDCCHを用いてDCIを送信する必要のある端末に対して干渉の小さいRBが割り当てられる確率が高くなる。例えば、図9において、マクロセルでは、セル境界付近に位置する端末向けの下り回線データに対しては、ピコ/フェムトセルからの干渉の小さいRB領域(低い周波数側のRB領域(7RB))のいずれかが割り当てられる確率が高い。
 このため、図9に示すように、R-PDCCHを用いて送信されるDCIによって割当可能なRB領域を、干渉制御により他のセル種別の基地局からの干渉のより小さいRB領域のみに限定しても、R-PDCCHを用いてDCIが送信される端末において、RB割当の柔軟性の低下がスループットに与える影響は小さい。
 このように、基地局100は、PDCCHで送信されるDCIを用いて端末200に通知可能なRB候補数よりも、R-PDCCHで送信されるDCIを用いて端末200に通知可能なRB候補数を少なく設定する。更に、基地局100は、R-PDCCHを用いてDCIが送信される端末200向けの下り回線データに対する割当可能RB領域として、他のセル種別の基地局からの干渉がより小さいRB領域を設定する。これにより、R-PDCCHを用いてDCIが送信される端末でのスループットを低下させることなく、システムスループットの劣化を抑えることができる。
 よって、本設定方法によれば、基地局に接続された端末向けのDCIを、R-PDCCH領域で送信する場合でも、データスループットの劣化を防止できる。
 <設定方法2>
 本設定方法では、設定部101は、R-PDCCHで送信されるDCIを用いて通知可能な割当可能RB領域(RBの設定値候補群)として、R-PDCCHに対して設定されたサーチスペースを構成するRBを設定する。
 前述したように、R-PDCCHは、周波数領域では1RB幅の範囲を持つリソース領域にマッピングされる。よって、R-PDCCH向けのサーチスペース(DCI割当領域候補又はブラインド復号領域候補)はRB単位で設定される。
 例えば、図10に示すように、設定部101は、システム帯域内の14RBのうち、低い周波数側の7RBを、R-PDCCH向けのサーチスペースとして設定する。
 そこで、設定部101は、R-PDCCHで送信されるDCIを用いて端末200に通知可能な割当可能RB領域(RBの設定値候補群割当RB候補)として、PDCCHで送信されるDCIを用いて端末200に通知可能な割当可能RB領域(基準設定値候補群)を構成する複数のRB(システム帯域内の全RB)のうち、R-PDCCH向けのサーチスペースを構成する一部のRB(低い周波数側の7RB)を設定する。つまり、PDCCHにおいて割当可能な複数のRBのうち、R-PDCCHに対して設定されたサーチスペースを構成する一部のRBを、R-PDCCHにおいて割当可能なRBとする。
 一方、設定部101は、設定方法1と同様、PDCCHで送信されるDCIを用いて端末200に通知可能な割当可能RB領域として、システム帯域内の14RBすべてを設定する。
 すなわち、設定部101は、設定方法1と同様、PDCCHで送信されるDCIを用いて端末200に通知可能なRB候補数(14RB)よりも、R-PDCCHで送信されるDCIを用いて端末200に通知可能なRB候補数(7RB)を少なく設定する。
 よって、設定方法1と同様、R-PDCCHで送信されるDCIに含まれる、端末200向けの下り回線データのリソース割当結果を示すビット数を削減することにより、PDSCH領域のうち、R-PDCCH領域として使用されるリソース領域(総RB数)を低減できる。このように、DCIビット数を削減することにより、下り回線データに使用可能なリソース領域(PDSCH領域)の減少を抑えることができるので、システムスループットの劣化を抑えることができる。
 また、前述したように、十分低い誤り率でDCIを受信できるように、互いに異なるセル種別のセル間において、一方のセルは、他方のセルで設定されるR-PDCCH領域を構成する特定のRBでの送信電力を低くする。つまり、各セルでは、R-PDCCH向けのサーチスペースを構成するRBでは、他のセルからの干渉は小さい。
 つまり、設定部101では、設定方法1と同様、R-PDCCHで送信されるDCIを用いて通知可能な割当可能RB領域として、他のセル種別の基地局からの干渉がより小さいRB領域が設定される。
 よって、図10に示すように、R-PDCCHを用いて送信されるDCIによって割当可能なRB領域を、R-PDCCH向けのサーチスペースを構成するRB領域(つまり、干渉制御により他のセル種別の基地局からの干渉のより小さいRB領域)のみに限定しても、R-PDCCHを用いてDCIが送信される端末において、RB割当の柔軟性の低下がスループットに与える影響は小さい。
 よって、本設定方法によれば、設定方法1と同様、基地局に接続された端末向けのDCIを、R-PDCCH領域で送信する場合でも、R-PDCCHを用いてDCIが送信される端末でのスループットを低下させることなく、システムスループットの劣化を抑えることができる。
 なお、R-PDCCH向けのサーチスペース以外にも、端末がR-PDCCHをブラインド復号する対象となるRB領域を、R-PDCCHを用いて通知可能なRB候補とするようにしても本設定方法と同様の効果が得られる。
 以上、設定部101における、割当可能RB領域の設定方法1及び2について説明した。
 以上のように本実施の形態によれば、基地局100において、設定部101が端末200向けの下り回線データが割り当てられるPDSCH領域と同一のリソース領域にマッピングされるR-PDCCHで送信されるDCIを用いて端末200に通知可能な割当可能RB領域(RBの設定値候補群)として、RBの基準設定値候補群(ここでは、R-PDCCHで送信されるDCIを用いて端末200に通知可能な割当可能RB領域)の一部を設定する。また、制御部102が設定部101で設定された上記設定値候補群の中から、端末200に対するRB(設定値)を選択する。また、PDCCH生成部104が端末200に対して選択されたRB(設定値)を含むDCIを生成する。
 このとき、R-PDCCHとPDCCHとにおいて、設定可能なRB(設定値)の範囲が異なる。具体的には、R-PDCCHにおいて設定可能な設定値の範囲が、PDCCHにおいて設定可能な設定値の範囲よりも限定されている。例えば、R-PDCCHにおいて設定可能な設定値の範囲は、PDCCHにおいて設定可能な設定値の範囲の一部である。すなわち、PDCCH生成部104で生成される制御情報(DCI)では、R-PDCCHにおける制御情報の情報量は、PDCCHにおける制御情報の情報量よりも小さい。
 こうすることで、R-PDCCH領域では、十分低い誤り率でDCIを受信するために必要なRB数を少なくすることができ、基地局100に接続された端末200向けのDCIを、R-PDCCH領域で送信する場合でも、システムスループットの劣化を抑えることができる。
 また、基地局100において、設定部101は、PDCCHで送信されるDCIを用いて端末200に通知可能な割当可能RB領域(基準設定値候補群)のうち、基地局100以外の他の基地局(他のセル種別)からの干渉がより小さい一部のRBを、R-PDCCHで送信されるDCIを用いて端末200に通知可能な割当可能RB領域に設定する。
 こうすることで、R-PDCCHを用いてDCIが送信される端末において、割当可能RB領域が限定されることによるRB割当の柔軟性の低下が、スループットに与える影響を小さくすることができる。
 なお、本実施の形態において、R-PDCCHで送信されるDCIを用いて端末に通知可能な割当可能RB領域の情報は、RRC signalingを用いて端末毎に個別に通知されてもよく、BCH(Broadcast Channel)を用いた報知情報として通知されてもよい。ここで、設定方法2の場合には、端末はR-PDCCHのサーチスペースを示す情報を用いて通知可能な割当可能RB領域を知ることができるため、新たな通知情報は不要であり制御情報量の低減が可能である。
 また、前述した設定値(送信パラメータ)として、端末200に設定される帯域割当を用いてもよい。例えば、端末200に設定可能な帯域割当として、連続帯域割当及び非連続帯域割当が含まれる。ここで、例えば、基地局100の設定部101は、更に、R-PDCCHを用いてDCIが送信される端末200に対して設定可能な帯域割当(送信パラメータ又は設定値)を、連続する番号のRBを割り当てる連続帯域割当(連続帯域割当送信を行う送信モードとも言える)に限定してもよい。ここで、連続帯域割当を行う場合には、例えば、割当帯域の最初のRB及び送信帯域幅を示す情報を通知する。これにより、連続帯域割当を行う場合には、非連続帯域割当を行う場合よりも、リソース割当結果を通知するための割当制御情報をより少ないビット数で表現することができる。つまり、連続帯域割当の方が、非連続帯域割当よりも、リソース割当結果を含むDCIサイズをより小さくすることができる。よって、R-PDCCHで送信されるDCIを用いて端末200に設定可能な帯域割当を、連続帯域割当に限定することで、リソース割当結果を示すDCIのビット数が削減され、R-PDCCH領域として使用されるリソース領域を更に低減できる。すなわち、R-PDCCHで送信されるDCIのサイズ(DICビット数)を削減することにより、下り回線データに使用可能なリソース領域の減少を抑えることができるので、システムスループットの劣化を更に抑えることができる。また、例えば、図9及び図10に示すように、R-PDCCHで送信されるDCIを用いて端末200に通知可能な割当可能RB領域は限定されることで、周波数スケジューリング効果は小さくなる。よって、R-PDCCHで送信されるDCIを用いて端末200に設定可能な帯域割当を連続帯域割当に限定しても、スループットの劣化に与える影響は小さい。
 また、本実施の形態では、R-PDCCHを用いてDCIが送信される端末200に対して設定可能な帯域割当を、Distributed割当に限定してもよい。Distributed割当では、連続する番号のVirtual RBが割り当てられ、Virtual RBが分散された物理リソース(RB)にそれぞれ割り当てられる。つまり、Distributed割当は、連続する番号のVirtual RB割当を行う割当方法といえる。このため、Distributed割当では、前述したように通知情報量は非連続帯域割当よりも少ない。これにより、R-PDCCHで送信されるDCIのサイズ(DCIビット数)をより小さくすることができる。この場合も、前述したように、R-PDCCHで送信されるDCIを用いて端末200に通知可能な割当可能RB領域は限定されるので、周波数スケジューリング効果は小さくなる。よって、R-PDCCHで送信されるDCIを用いて端末200に設定可能な帯域割当をDistributed割当に限定しても、スループットの劣化に与える影響は小さい。
 なお、R-PDCCHで送信されるDCIを用いて端末200に対して設定可能な送信モードとして、連続帯域割当(又は、連続RB番号割当)のみをサポートする送信モードに限定するようにしても同様の効果が得られる。例えば、下り回線割当向けのDCI format 1A,1B,1Dは連続帯域割当(または、連続RB番号割当)のみをサポートしている。そこで、R-PDCCHで送信されるDCIを用いて端末200に対して設定可能な送信モードとして、これらのDCI formatをモニタ対象とする送信モードである、ビームフォーミング送信モード及びマルチユーザMIMO送信モードに限定してもよい。
 [実施の形態2]
 本実施の形態において、マクロセル及びピコ/フェムトセルから構成されるヘテロジニアスネットワークでは、各セル(基地局)は、他のセルの受信品質を測定(measurement。以下、他セル品質測定と呼ぶ)する。具体的には、基地局は、他セル品質測定のために用いるRB領域を設定し、当該基地局配下の端末は、設定されたRB領域において他セル品質測定を行う。例えば、端末は、設定されたRB領域で受信される、他のセルからのパイロット信号を用いて他セル品質測定を行う。
 本実施の形態に係る基地局の基本構成は、実施の形態1と共通するので、図6を援用して説明する。また、図11は、本実施の形態に係る端末の構成を示すブロック図である。なお、図11に示す端末300において、実施の形態1(図8)と同一構成要素には同一の符号を付しその説明を省略する。
 本実施の形態の基地局100において、設定部101は、実施の形態1の動作に加え、他セル品質測定に用いるRB領域を設定する。ここで、各セルに接続している端末は、ハンドオーバ等のために他セル品質測定を行う際には、他のセルにおいて送信電力を低減していないRB領域、つまり、現在接続しているセルに対する干渉が大きいRB領域で、他セル品質測定を行う。つまり、設定部101は、他のセル(他のセル種別)において送信電力を低減していない(mutingしていない)RB領域を、他セル品質測定に用いるRB領域に設定する。すなわち、設定部101は、他のセルが送信電力を低減している(mutingしている)RB領域を、他セル品質測定の対象外とする。これにより、各セルでは、他のセルからの信号の受信電力を正確に測定することができ、例えば、ハンドオーバ先のセル選択を適切に行うことができる。ここで、他のセル(他のセル種別)において送信電力を低減していない(mutingしていない)RB領域に関する情報は、X2インターフェース等を介して、他のセル又は図示しない制御局から通知される。そして、設定部101は、他セル品質測定対象として設定したRB領域を、他セル品質測定RB領域情報として、RRC signaling又はBCHを用いて各端末300に通知する。
 また、設定部101は、実施の形態1と同様、各端末300向けのDCIの送信にPDCCH又はR-PDCCHをそれぞれ用いる際の下り回線データに対する割当可能RB領域を設定する。具体的には、設定部101は、システム帯域のうち、他セル品質測定対象(基地局100以外の他の基地局からの信号に対する受信品質測定対象)として設定したRB領域以外のRB領域を、R-PDCCHで送信されるDCIを用いて端末300に通知可能な割当可能RB領域(RBの設定値候補群)に設定する。つまり、PDCCHにおいて割当可能な複数のRBのうち、基地局100以外の他の基地局からの信号に対する受信品質測定対象であるRB以外の一部のRBを、R-PDCCHにおいて割当可能なRBとする。
 一方、本実施の形態の端末300において、設定情報受信部301は、実施の形態1と同様の設定情報とともに、基地局100から通知される他セル品質測定RB領域情報を読み取る。そして、設定情報受信部301は、他セル品質測定RB領域情報を、他セル測定部302に出力し、他セル品質測定RB領域情報に示される他セル品質測定RB領域以外のRB領域を示す情報を、割当可能RB領域情報としてPDCCH受信部207に出力する。
 他セル測定部302は、所定のタイミング又は基地局100からの別途指示されたタイミングにおいて、他セル品質測定(他のセルからの信号の受信品質測定)を行う。具体的には、他セル測定部302は、分離部205から入力される信号のうち、設定情報受信部301から受け取る他セル品質測定RB領域情報に示されるRB領域内に配置された、他のセルの参照信号(Reference Signal:RS。又はパイロット信号)を読み取る。そして、他セル測定部302は、読み取ったRSの受信電力、パスロス又は受信SIR(Signal to Interference Ratio)等で表される受信品質を測定する。そして、他セル測定部302は、測定結果を基地局100へフィードバックする。
 PDCCH受信部207は、実施の形態1と同様、PDCCH領域及びR-PDCCH領域に設定されたサーチスペースをブラインド復号(モニタ)して、PDCCH又はR-PDCCHを用いて送信される自端末宛てのDCIを得る。ここで、PDCCH受信部207においてR-PDCCH領域に設定されたサーチスペースをブラインド復号する際に対象とするDCIフォーマットは、PDCCH領域と比較して、割当可能RB領域が他セル品質測定RB領域以外のRB領域に限定されたRB割当情報を用いたDCIフォーマット、つまり、より少ないビット数のDCIサイズとする。
 以下で基地局100の設定部101における、割当可能RB領域の設定処理について詳細に説明する。
 前述したように、各セルは、他のセルが送信電力を低減している(mutingしている)RB領域を、他セル品質測定の対象外とする。つまり、各セルにおいて、他セル品質測定を行うRB領域では、他のセルからの信号の受信電力(つまり、干渉電力)は大きいのに対して、他セル品質測定の対象外のRB領域(つまり、他のセルがmutingしているRB領域)では、他のセルからの干渉電力は小さい。
 そこで、設定部101は、PDCCHで送信されるDCIを用いて各端末300に通知可能な割当可能RB領域(基準設定値候補群)を構成する複数のRB(システム帯域内の全RB)のうち、他セル品質測定の対象外のRB領域(基地局100以外の他の基地局(他のセル種別)からの信号に対する受信品質測定対象であるリソース領域以外のリソース領域)を構成する一部のRBを、R-PDCCHで送信されるDCIを用いて各端末300に通知可能な割当可能RB領域(RBの設定値候補群)に設定する。
 例えば、図12に示すように、設定部101は、まず、システム帯域(14RB)内の高い周波数側のRB領域(7RB)を、他セル品質測定の対象RB領域に設定する。
 これに対して、図12に示すように、設定部101は、システム帯域(14RB)内の他セル品質測定の対象RB領域以外のRB領域(低い周波数側のRB領域(7RB))を、R-PDCCHで送信されるDCIを用いて端末300に通知可能な割当可能RB領域に設定する。
 一方、設定部101は、PDCCHで送信されるDCIを用いて端末300に通知可能な割当可能RB領域として、システム帯域内の14RBすべてを設定する。
 すなわち、設定部101は、実施の形態1と同様、PDCCHで送信されるDCIを用いて端末300に通知可能なRB候補数(14RB)よりも、R-PDCCHで送信されるDCIを用いて端末300に通知可能なRB候補数(7RB)を少なく設定する。
 つまり、基地局100は、端末300に対してR-PDCCHを用いてDCIを送信する際には、下り回線データのRB割当対象を、システム帯域内のRB領域の中の一部のRB領域、つまり、他セル品質測定対象のRB領域以外のRB領域のみに限定する。
 よって、実施の形態1と同様、R-PDCCHで送信されるDCIに含まれる、端末300向けの下り回線データのリソース割当結果を示すビット数を削減することにより、PDSCH領域のうち、R-PDCCH領域として使用されるリソース領域(総RB数)を低減できる。このように、DCIビット数を削減することにより、下り回線データに使用可能なリソース領域(PDSCH領域)の減少を抑えることができるので、システムスループットの劣化を抑えることができる。
 また、前述したように、R-PDCCHで送信されるDCIを用いて端末300に通知可能な割当可能RB領域は、他のセルにおいて送信電力をmutingしているRB領域であり、他のセルからの干渉がより小さいRB領域である。よって、図12に示すように、R-PDCCHで送信されるDCIを用いて端末300に通知可能な割当可能RB領域を、他セル品質測定対象のRB領域以外のRB領域のみに限定しても、実施の形態1と同様、R-PDCCHを用いてDCIが送信される端末において、RB割当の柔軟性の低下がスループットに与える影響は小さい。
 よって、本実施の形態によれば、実施の形態1と同様、基地局に接続された端末向けのDCIを、R-PDCCH領域で送信する場合でも、R-PDCCHを用いてDCIが送信される端末でのスループットを低下させることなく、システムスループットの劣化を抑えることができる。また、他セル品質測定RB領域情報から割当可能RB領域が設定されるため、割当可能RB領域を通知する新たな制御情報が不要であり、制御情報量を削減可能である。
 なお、マクロセルとピコ/フェムトセルとで構成されるヘテロジニアスネットワークでは、マクロセルが使用可能なRB領域の一部のRBでの送信電力を低減すること(又は一部のRBで送信しないこと)により、ピコ/フェムトセルの干渉電力を低減可能である。これにより、ピコ/フェムトセルのスループット向上及びピコ/フェムトセルのカバーエリアの拡大が可能である。例えば、マクロセルは、図13に示すように、システム帯域(又は、通信帯域の基本単位として定義される「Component Carrier」)の中心部分のRB領域(図13では中心部分の6RB)では通常の送信電力で送信処理を行い、上記中心部分のRB領域以外の両端のRB領域(図13では両端の合計8RB(各端4RBずつ))では低い送信電力で送信処理(muting)を行う。このとき、ピコ/フェムトセルは、他セル品質測定対象のRB領域として、図13に示すシステム帯域(又は、「Component Carrier」)の中心部分のRB領域(6RB)を設定する。また、ピコ/フェムトセルは、R-PDCCHを用いてDCIが送信される端末向けの下り回線データに対する割当可能RB領域として、上記中心部分のRB領域以外の両端のRB領域(合計8RB)を設定する。
 ここで、マクロセルでは、セル検出(マクロセルとの同期確保)に用いられるSCH/PBCHは、図13に示すシステム帯域(又は、「Component Carrier」)の中心部分のRB領域(6RB)で送信される。このため、ピコ/フェムトセルでは、上記中心部分のRB領域(6RB)を他セル品質測定対象のRB領域とすることで、ピコ/フェムトセルに接続されている端末は、マクロセルのSCH(Synchronization Channel)/PBCH(Physical Broadcast Channel)を検出した後、中心周波数をそのままにして(中心周波数を切り替えずに)、指示された帯域幅のみの受信品質測定を行えばよい。つまり、ピコ/フェムトセルに接続されている端末では、周波数切替処理が不要となる。
 また、本実施の形態において、マクロセルでは、送信電力を低減するRB領域又は送信を行わないRB領域(非送信とするRB領域)を設定しないサブフレームを設けてもよい。この場合、当該サブフレームではマクロセルから他のセルへの干渉が大きくなる可能性が高いので、他のセル(ピコ/フェムトセル)は、当該サブフレームではR-PDCCHでDCIを送信しない。よって、他のセル(ピコ/フェムトセル)に接続している端末は、当該サブフレームではR-PDCCHに対するブラインド復号を行わない。また、他のセル(ピコ/フェムトセル)に接続している端末は、当該サブフレームでは、他セル品質測定対象のRB領域を全てのRBとし、全てのRBで受信される参照信号(RS)を用いて他セル品質測定を行う。これにより、他のセル(ピコ/フェムトセル)では、マクロセル(つまり、ピコ/フェムトセルにとっての他セル)に対する他セル品質測定の精度を向上させることができる。また、当該サブフレームではR-PDCCHに対するブラインド復号回数を低減できるので、端末の消費電力を低減でき、かつ、DCIの誤検出率を低減できる。
 また、本実施の形態において、他セル品質測定対象のRB領域を、時間と伴に変化させてもよい。これにより、各端末では、システム帯域内の全周波数帯域に渡って、他セルの受信品質を測定することが可能となり、測定精度を向上することができる。また、この場合、他セル品質測定対象のRB領域の変化に伴い、R-PDCCHで送信されるDCIを用いて端末に通知可能な割当可能RB領域も変化する。これにより、各セルでは、R-PDCCHを用いてDCIが送信される端末に対して、システム帯域内の全周波数帯域に渡ってRBを割り当てることが可能となり、リソース割当の柔軟性を向上させることができる。
 [実施の形態3]
 実施の形態1及び2では、DCIを用いて端末に通知可能な送信パラメータ(設定値)として、各端末に割り当てられたRBを用いる場合について説明した。これに対して、本実施の形態では、DCIを用いて端末に通知可能な送信パラメータ(設定値)として、各端末に設定されるMCSを用いる場合について説明する。
 本実施の形態に係る基地局及び端末の基本構成は、実施の形態1と共通するので、図6、8を援用して説明する。
 本実施の形態の基地局100において、設定部101は、各端末200向けのDCIの送信にPDCCH又はR-PDCCHをそれぞれ用いる際、各端末200に対して設定可能なMCS(以下、単に「設定可能MCS」と呼ぶ)を設定する。このとき、設定部101は、R-PDCCHを用いて端末200に通知可能な設定可能MCS(MCSの設定値候補群)として、基準設定値候補群の一部を設定する。例えば、基準設定値候補群として、PDCCHで送信されるDCIを用いて通知可能な設定値候補群(MCSの設定値候補群)を用いる。
 すなわち、設定部101は、PDCCHで送信されるDCIで通知可能なMCS候補数よりも、R-PDCCHで送信されるDCIで通知可能なMCS候補数を少なく設定する。つまり、R-PDCCHにおいて設定可能なMCSの範囲が、PDCCHにおいて設定可能なMCSの範囲よりも狭くなる。
 例えば、設定部101は、PDCCHで送信されるDCIを用いて端末200に通知可能な設定可能MCS(基準設定値候補群)を構成する複数のMCSのうち、MCSレベルがより低い一部のMCS(例えば、QPSK以下のMCSレベルを有するMCS)を、R-PDCCHで送信されるDCIを用いて端末200に通知可能なMCS候補群に設定する。つまり、PDCCHにおいて設定可能な複数のMCSのうち、MCSレベルがより低い一部のMCSを、R-PDCCHにおいて設定可能なMCSとする。ここで、R-PDCCHで送信されるDCIを用いて端末200に通知可能な設定可能MCSの閾値(例えば、QPSK以下のMCSレベル)は予め決定してもよい。そして、設定部101は、設定可能MCSに関する情報を、RRC signaling等の上位レイヤ信号として各端末200に通知する。
 制御部102は、設定部101で設定された設定可能MCS(MCSの設定値候補群)の中から、各端末200に対するMCSを選択する。そして、制御部102は、選択したMCSレベルを示すMCS情報を含む割当制御情報を生成し、PDCCH生成部104は、当該割当制御情報を含むDCIを生成する。
 本実施の形態の端末200において、設定情報受信部206は、実施の形態1と同様の設定情報とともに、基地局100から通知される設定可能MCSに関する情報を読み取る。そして、設定情報受信部206は、設定可能MCSに関する情報を、設定可能MCS情報としてPDCCH受信部207に出力する。
 PDCCH受信部207は、R-PDCCH領域に設定されたサーチスペースをブラインド復号して得られたDCIについて、設定情報受信部206から受け取る設定可能MCS情報に示されるMCSのMCSレベルを参照して、当該DCIによって通知されているMCSレベル(つまり、自機に対して設定されたMCSレベル)を判定する。そして、PDCCH受信部207は、判定したMCSレベルをPDSCH受信部208に出力する。
 以下で基地局100の設定部101における、割当可能RB領域の設定処理について詳細に説明する。
 以下の説明では、設定部101は、例えば、図14に示すMCSテーブルを用いる。図14に示すMCSテーブルは、MCSレベル0~7の8種類のMCSを有する。また、各MCSレベルには、それぞれ、変調方式(QPSK,16QAM,64QAM)、符号化率(0.2,0.3,0.5,0.6)、及び、TBS index(Transport Block Size)(0~7)が対応付けられている。ここで、TBS indexはデータサイズを示す値であり、TBS indexと実際のデータサイズとの対応関係は、RB割当数に依存したテーブルとして別途定義される。なお、符号化率は、RB割当数とデータサイズとに依存して決定されるので、図14に示すMCSテーブルの代わりに、符号化率及びTBS indexのうち、割当RB数に依存するTBS indexのみを含むMCSテーブルを用いてもよい。
 例えば、設定部101は、PDCCHで送信されるDCIを用いて端末200に通知可能な設定可能MCS(MCSの設定値候補群)として、図14に示すMCSレベル0~7の8レベルのMCSを設定する。これに対して、設定部101は、R-PDCCHで送信されるDCIを用いて端末200に通知可能な設定可能MCS(MCSの設定値候補群)として、図14に示すMCSレベル0~7の8レベルのうち、MCSレベル0~3の4レベルのMCSを設定する。すなわち、設定部101は、PDCCHで送信されるDCIを用いて端末200に通知可能なMCSの候補数(8レベル)よりも、R-PDCCHで送信されるDCIを用いて端末200に通知可能なMCSの候補数(4レベル)を少なく設定する。
 そして、制御部102は、PDCCHを用いてDCIが送信される或る端末200に対して、MCSレベル0~7のMCSのうちいずれかを設定する。そして、基地局100は、設定したMCSのMCSレベルを3ビット(8通りの情報を表すことができるビット数)のMCS情報としてDCIに含めて、当該端末200に送信する。
 一方、制御部102は、R-PDCCHを用いてDCIが送信される或る端末200に対して、MCSレベル0~3のMCSのうちいずれかを設定する。そして、基地局100は、設定したMCSのMCSレベルを2ビット(4通りの情報を表すことができるビット数)のMCS情報としてDCIに含めて、当該端末200に送信する。
 つまり、基地局100では、R-PDCCHを用いてDCIを送信する場合には、PDCCHを用いてDCIを送信する場合と比較して、MCS情報のビット数(すなわち、MCS情報を含むDCIのビット数)が1ビット削減される。すなわち、基地局100では、PDCCHを用いて送信されるDCIのDCIサイズよりも、R-PDCCHを用いて送信されるDCIのDCIサイズが小さくなる。
 よって、実施の形態1と同様、R-PDCCHで送信されるDCIに含まれるMCS情報を示すビット数を削減することにより、PDSCH領域のうち、R-PDCCH領域として使用されるリソース領域(総RB数)を低減できる。すなわち、DCIビット数を削減することにより、下り回線データに使用可能なリソース領域(PDSCH領域)の減少を抑えることができるので、システムスループットの劣化を抑えることができる。
 また、図14に示すように、基地局100は、PDCCHで送信されるDCIを用いて端末200に通知可能な設定可能MCS(MCSレベル0~7)のうち、MCSレベルがより低い一部のMCS(MCSレベル0~4)を、R-PDCCHで送信されるDCIを用いて端末200に通知可能な設定可能MCS(MCSの設定値候補群)に設定する。
 ここで、前述したように、R-PDCCHを用いてDCIを送信する必要のある端末、つまり、干渉制御によりセル間干渉を低減する必要のある端末は、セル境界付近に位置する可能性が高い。また、R-PDCCHを用いてDCIを送信する必要のある端末では、データ信号に対してもR-PDCCHと同様の干渉制御が行われ、受信品質が改善される。しかし、当該端末では、セル中心付近に位置する端末のように16QAM又は64QAM等の高いMCSレベルが用いられることは稀である(使用頻度が少ない)。
 このため、図14に示すように、R-PDCCHで送信されるDCIを用いて端末200に通知可能な設定可能MCSを、MCSレベルがより低いMCS(MCSレベル0~2(QPSK)及びMCSレベル3(16QAM))のみに限定しても、使用頻度の少ないMCSレベルが使用できなくなるだけで済む。すなわち、R-PDCCHを用いてDCIが送信される端末において、設定可能MCSをMCSレベルがより低い一部のMCSに限定することによるMCSレベル設定の柔軟性の低下が、スループットに与える影響は小さい。
 これにより、本実施の形態では、実施の形態1と同様、基地局に接続された端末向けのDCIを、R-PDCCH領域で送信する場合でも、R-PDCCHを用いてDCIが送信される端末でのスループットを低下させることなく、システムスループットの劣化を抑えることができる。
 なお、本実施の形態では、図14に示すように、R-PDCCHで送信されるDCIを用いて端末200に通知可能なMCSとして、MCSレベルが連続する複数のMCSを設定する場合について説明した。しかし、基地局は、R-PDCCHで送信されるDCIを用いて端末200に通知可能なMCSとして、MCSレベルが連続するMCSに限らず、MCSレベルが非連続のMCS(例えば、図14に示すMCSレベル0,2,4,6のMCS)を設定してもよい。換言すると、基地局は、PDCCHで送信されるDCIを用いて端末200に通知可能なMCSを、割当粒度を粗くして設定(例えば、2つおきのMCSレベル0,2,4,6のMCSを使用)してもよい。
 以上、本発明の各実施の形態について説明した。
 [他の実施の形態]
 (1)上記各実施の形態における端末IDには、C-RNTI(Cell-Radio Network Temporary Identifier)が用いられても良い。
 (2)上記各実施の形態における「全端末共通のDCIフォーマット」という表現は、「送信モードに依存しないDCIフォーマット」と読み替えることもできる。
 (3)上記各実施の形態では、端末送信モードに依存しないフォーマットをDCI 0/1Aとして説明したが、これに限定されるものではなく、端末送信モードに依存せず用いられるフォーマットなら何でもよい。
 また、送信モード依存のDCIとして、DCI 1,2,2A,0A,0B以外のフォーマットが用いられてもよい。
 上記実施の形態においてR-PDCCHでは、PDCCHで送信されるDCIよりも少ない情報量のDCIが送信される場合について説明した。しかし、情報量の少ないDCIフォーマットをR-PDCCHのみで送信するようにしても本発明の効果が得られる。例えば、M2Mデバイス向けに新たに定義される情報量の少ないDCIフォーマットはR-PDCCHのみで送信されるようにしてもよい。M2Mデバイスでは少ないビット数のデータの低送信電力での伝送が重要であるため、例えば、上記の情報量の少ないDCIフォーマットはリソース割当を制約したものとしてもよい。
 また、上り回線または下り回線の送信モードとして、連続帯域割当送信を含めてもよい。この送信モードが設定された端末では、送信モード依存のDCIは、それぞれDCI 0(上り回線)とDCI 1A(下り回線)となる。この場合、全端末共通のDCIフォーマットと送信モード依存のフォーマットとが同一となるので、UE-SSでは、上り回線及び下り回線でそれぞれ1種類のフォーマットを対象としてブラインド復号すればよい。なお、上り下りともに連続帯域割当の場合は、あわせて1種類となる。
 DCI 0/1Aをよりサーチスペースが広い送信モード依存のDCIに設定することにより、もともと伝搬路状況が劣悪なためDCI 0/1AでしかPDCCHが割り当てられない端末に対するブロック率の増加を防ぐことができる。
 (4)上記実施の形態に限定されず、種々変更して実施することが可能である。例えば、端末の状況に応じて、各実施の形態を、適宜組み合わせて実施することが可能である。
 (5)上記実施の形態で説明したCCE及びR-CCEは論理的なリソースであり、CCE及びR-CCEを実際の物理的な時間・周波数リソースへ配置する際には、CCEは全帯域に渡って分散して配置され、R-CCEは特定のRB内に渡って分散して配置される。また、それ以外の配置方法であっても、同様に本発明の効果を得ることができる。
 (6)データが送信される可能性のある周波数リソースを用いて送信される制御チャネルであれば、R-PDCCHでなくても本発明を適用し同様の効果を得ることができる。
 上記実施の形態において、R-PDCCHで送信するDCIに対して割当可能RB領域又は割当可能MCSレベルを限定することによりDCIビットを削減するようにした。しかし、DCIのビットを削減する代わりにDCIの一部をVirtual CRCとして用いるようにしてもよい。この場合、端末は割当可能RB領域又は割当可能MCSレベル以外のRB割当及びMCS割当が通知された場合には検出したDCIを無視する。これにより、R-PDCCHで送信するDCIの誤検出率を低減することができる。
 上記実施の形態において、PDCCH(第2の制御チャネル)がマッピングされるリソース領域では、PDCCH以外にもPHICH又はPCFICH等の別の制御チャネル及び参照信号が送信されてもよい。
 (7)上記各実施の形態ではアンテナとして説明したが、本発明はアンテナポート(antenna port)でも同様に適用できる。
 アンテナポートとは、1本又は複数の物理アンテナから構成される、論理的なアンテナを指す。すなわち、アンテナポートは必ずしも1本の物理アンテナを指すとは限らず、複数のアンテナから構成されるアレイアンテナ等を指すことがある。
 例えば3GPP LTEにおいては、アンテナポートが何本の物理アンテナから構成されるかは規定されず、基地局が異なる参照信号(Reference signal)を送信できる最小単位として規定されている。
 また、アンテナポートはプリコーディングベクトル(Precoding vector)の重み付けを乗算する最小単位として規定されることもある。
 (8)上記各実施の形態では、本発明をハードウェアで構成する場合を例にとって説明したが、本発明はハードウェアとの連係においてソフトウェアでも実現することも可能である。
 また、上記実施の形態の説明に用いた各機能ブロックは、典型的には集積回路であるLSIとして実現される。これらは個別に1チップ化されてもよいし、一部または全てを含むように1チップ化されてもよい。ここでは、LSIとしたが、集積度の違いにより、IC、システムLSI、スーパーLSI、ウルトラLSIと呼称されることもある。
 また、集積回路化の手法はLSIに限るものではなく、専用回路または汎用プロセッサで実現してもよい。LSI製造後に、プログラムすることが可能なFPGA(Field Programmable Gate Array)や、LSI内部の回路セルの接続や設定を再構成可能なリコンフィギュラブル・プロセッサーを利用してもよい。
 さらには、半導体技術の進歩または派生する別技術によりLSIに置き換わる集積回路化の技術が登場すれば、当然、その技術を用いて機能ブロックの集積化を行ってもよい。バイオ技術の適用等が可能性としてありえる。
 2010年9月3日出願の特願2010-197772の日本出願に含まれる明細書、図面および要約書の開示内容は、すべて本願に援用される。
 本発明は、移動体通信システム等に有用である。
 100 基地局
 101 設定部
 102 制御部
 103 サーチスペース設定部
 104 PDCCH生成部
 105,107,108 符号化・変調部
 106 割当部
 109 多重部
 110,213 IFFT部
 111,214 CP付加部
 112,215 送信RF部
 113,201 アンテナ
 114,202 受信RF部
 115,203 CP除去部
 116,204 FFT部
 117 抽出部
 118 IDFT部
 119 データ受信部
 120 ACK/NACK受信部
 131 送信領域設定部
 132 送信モード設定部
 200,300 端末
 205 分離部
 206,301 設定情報受信部
 207 PDCCH受信部
 208 PDSCH受信部
 209,210 変調部
 211 DFT部
 212 マッピング部
 302 他セル測定部

Claims (16)

  1.  端末向けのデータが割り当てられるリソース領域と同一のリソース領域にマッピングされる第1の制御チャネルで送信される制御情報、又は、前記リソース領域とは異なるリソース領域にマッピングされる第2の制御チャネルで送信される制御情報を生成する生成部と、
     生成された前記制御情報を送信する送信部と、
     を具備し、
     前記第1の制御チャネルにおける前記制御情報の情報量は、前記第2の制御チャネルにおける前記制御情報の情報量よりも小さい、
     基地局。
  2.  前記生成部は、前記端末に設定された設定値を含む前記制御情報を生成し、
     前記第1の制御チャネルと前記第2の制御チャネルとにおいて、設定可能な前記設定値の範囲が異なる、
     請求項1に記載の基地局。
  3.  前記第1の制御チャネルにおいて設定可能な前記設定値の範囲が、前記第2の制御チャネルにおいて設定可能な前記設定値の範囲よりも限定されている、
     請求項2に記載の基地局。
  4.  前記第1の制御チャネルにおいて設定可能な前記設定値の範囲は、前記第2の制御チャネルにおいて設定可能な前記設定値の範囲の一部である、
     請求項2に記載の基地局。
  5.  前記設定値は、前記端末に割り当てられたリソースブロックである、
     請求項2に記載の基地局。
  6.  前記第1の制御チャネルにおいて割当可能な前記リソースブロックの範囲が、前記第2の制御チャネルにおいて割当可能な前記リソースブロックの範囲よりも狭い、
     請求項5に記載の基地局。
  7.  前記第2の制御チャネルにおいて割当可能な複数の前記リソースブロックのうち、前記基地局以外の他の基地局からの干渉がより小さい一部のリソースブロックを、前記第1の制御チャネルにおいて割当可能な前記リソースブロックとする、
     請求項5に記載の基地局。
  8.  前記第2の制御チャネルにおいて割当可能な複数の前記リソースブロックのうち、前記第1の制御チャネルに対して設定されたサーチスペースを構成する一部のリソースブロックを、前記第1の制御チャネルにおいて割当可能な前記リソースブロックとする、
     請求項5に記載の基地局。
  9.  前記第2の制御チャネルにおいて割当可能な複数の前記リソースブロックのうち、前記基地局以外の他の基地局からの信号に対する受信品質測定対象であるリソースブロック以外の一部のリソースブロックを、前記第1の制御チャネルにおいて割当可能な前記リソースブロックとする、
     請求項5に記載の基地局。
  10.  前記設定値は、前記端末に設定されるMCS(Modulation and channel Coding Scheme)である、
     請求項2に記載の基地局。
  11.  前記第1の制御チャネルにおいて設定可能な前記MCSの範囲が、前記第2の制御チャネルにおいて設定可能な前記MCSの範囲よりも狭い、
     請求項10に記載の基地局。
  12.  前記第2の制御チャネルにおいて設定可能な複数の前記MCSのうち、MCSレベルがより低い一部のMCSを、前記第1の制御チャネルにおいて設定可能なMCSとする、
     請求項10に記載の基地局。
  13.  前記設定値は、前記端末に設定される帯域割当である、
     請求項2に記載の基地局。
  14.  前記帯域割当には、連続する番号のリソースブロックを割り当てる連続帯域割当及び連続しない番号のリソースブロックを割り当てる非連続帯域割当が含まれる、
     請求項13に記載の基地局。
  15.  前記第2の制御チャネルにおいて設定可能な複数の前記帯域割当のうち、前記連続帯域割当を前記第1の制御チャネルにおいて設定可能な帯域割当とする、
     請求項14に記載の基地局。
  16.  端末向けのデータが割り当てられるリソース領域と同一のリソース領域にマッピングされる第1の制御チャネルで送信される制御情報、又は前記リソース領域とは異なるリソース領域にマッピングされる第2の制御チャネルで送信される制御情報を生成し、
     生成された前記制御情報を送信し、
     前記第1の制御チャネルにおける前記制御情報の情報量は、前記第2の制御チャネルにおける前記制御情報の情報量よりも小さい、
     制御情報送信方法。
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