WO2012147601A1 - 端末、基地局、通信システム、および通信方法 - Google Patents

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terminal
cell
base station
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智造 野上
寿之 示沢
公彦 今村
中嶋 大一郎
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シャープ株式会社
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Definitions

  • the present invention relates to a terminal, a base station, a communication system, and a communication method.
  • a base station (cell, transmitting station, transmitting device, eNodeB) and terminal (mobile terminal, receiving station, mobile station, receiving device) UE (User Equipment)) is provided with each of a plurality of transmitting and receiving antennas, by using a MIMO (Multi Input Multi Output) technology, a data signal spatially multiplexed to achieve high-speed data communications.
  • MIMO Multi Input Multi Output
  • the base station in order to realize data communication between the base station and the terminal, the base station needs to perform various controls on the terminal. Therefore, the base station performs data communication in the downlink and uplink by notifying the terminal of control information using a predetermined resource. For example, the base station realizes the data signal by notifying the terminal of resource allocation information, data signal modulation and coding information, data signal spatial multiplexing number information, transmission power control information, and the like. .
  • control information the method described in Non-Patent Document 1 can be used.
  • various methods can be used as a communication method using MIMO technology in the downlink, for example, a multi-user MIMO scheme in which the same resource is allocated to different terminals, and a plurality of base stations cooperate with each other to perform data communication.
  • a CoMP (Cooperative Multipoint) method or the like can be used.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating an example of performing the multi-user MIMO scheme.
  • the base station 1401 performs data communication with the terminal 1402 through the downlink 1404 and performs data communication with the terminal 1403 through the downlink 1405.
  • terminal 1402 and terminal 1403 perform data communication by multiuser MIMO.
  • the downlink 1404 and the downlink 1405 use the same resource in the frequency direction and the time direction. Further, the downlink 1404 and the downlink 1405 use precoding technology or the like and control beams, respectively, thereby maintaining orthogonality or reducing co-channel interference.
  • the base station 1401 can implement data communication using the same resource for the terminal 1402 and the terminal 1403.
  • FIG. 15 is a diagram illustrating an example of performing the CoMP method.
  • FIG. 15 shows a case where a radio communication system using a heterogeneous network configuration is constructed by a macro base station 1501 having a wide coverage and an RRH (Remote Radio Head) 1502 having a narrower coverage than the macro base station.
  • a case is considered in which the coverage of the macro base station 1501 includes a part or all of the coverage of the RRH 1502.
  • a heterogeneous network configuration is constructed by the macro base station 1501 and the RRH 1502, and performs data communication with the terminal 1504 through the downlink 1505 and the downlink 1506, respectively, in cooperation with each other.
  • the macro base station 1501 is connected to the RRH 1502 through the line 1503, and can transmit and receive control signals and / or data signals to and from the RRH 1502.
  • a wired line such as an optical fiber, a wireless line using relay technology, or the like can be used.
  • the overall frequency utilization efficiency (transmission capacity) in the coverage area constructed by the macro base station 1501 by using a frequency (resource) in which the macro base station 1501 and the RRH 1502 are partially or entirely the same. Can be improved.
  • the terminal 1504 When the terminal 1504 is located in the vicinity of the macro base station 1501 or the RRH 1502, the terminal 1504 can perform single cell communication with the macro base station 1501 or the RRH 1502. Furthermore, when the terminal 1504 is located near the edge (cell edge) of the coverage constructed by the RRH 1502, it is necessary to take measures against co-channel interference from the macro base station 1501. As multi-cell communication (cooperative communication) between the macro base station 1501 and the RRH 1502, a method of reducing or suppressing interference with the terminal 1504 in the cell edge region by using a CoMP scheme in which adjacent base stations cooperate with each other is being studied. For example, a method described in Non-Patent Document 2 has been studied as such a CoMP method.
  • the transmission capacity that can be provided by one base station is improved, and the number of terminals that can be accommodated also increases. Therefore, when the base station notifies the terminal of control information using conventional resources, there may be a shortage of resources to which control information is allocated. In this case, it becomes difficult for the base station to efficiently allocate data to the terminal, which is a factor that hinders improvement in transmission efficiency.
  • the present invention has been made in view of the above problems, and an object of the present invention is to enable a base station to efficiently notify control information for a terminal in a wireless communication system in which the base station and the terminal communicate.
  • a terminal, a communication system, and a communication method are examples of the present invention.
  • a terminal that performs OFDM (Orthogonal Frequency-Division Multiplexing) communication with a base station configuring a cell.
  • the terminal uses a first control channel in a cell-specific search area that is a common search area in a cell and a first control channel in a terminal-specific search area that is a search area specific to the terminal.
  • a control channel processing unit to be monitored is included.
  • the control channel processing unit at least in the cell specific search region Both the first control channel and the second control channel in the terminal-specific search region are monitored.
  • the first control channel in the cell-specific search region is a control channel that can include control information related to system information, paging, and random access instructions.
  • the first control channel in the cell-specific search region is transmitted using a transmission port used for transmission of the cell-specific reference signal
  • the second control channel in the terminal-specific search region is transmitted of the terminal-specific reference signal. It is transmitted using the transmission port used for the transmission.
  • the first control channel in the cell-specific search region is arranged on OFDM symbols from the first OFDM symbol to a predetermined number of OFDM symbols in the subframe
  • the second control channel in the terminal-specific search region is , It is arranged in an OFDM symbol behind a predetermined number of OFDM symbols in the subframe.
  • the first control channel in the cell-specific search region is a control channel that can be used in the idle state and the connected state
  • the second control channel in the terminal-specific search region is a control channel that can be used only in the connected state. It is.
  • a base station that configures a cell and performs OFDM communication with a terminal.
  • the base station performs at least a first control channel in a cell-specific search region that is a common search region in a cell and a second control in a terminal-specific search region that is a search region specific to the terminal.
  • a transmission unit that notifies the terminal of setting information indicating that both the channel and the channel are monitored is included.
  • the transmission unit transmits the first control channel in the cell-specific search region using a transmission port used for transmitting the cell-specific reference signal, and transmits the second control channel in the terminal-specific search region to the terminal-specific It transmits using the transmission port used for transmission of a reference signal.
  • the transmission unit transmits the first control channel in the cell-specific search region via OFDM symbols from the first OFDM symbol to a predetermined number of OFDM symbols in the subframe, and the first control channel in the terminal-specific search region.
  • the second control channel is transmitted via an OFDM symbol subsequent to a predetermined number of OFDM symbols in the subframe.
  • the first control channel in the cell-specific search region is a control channel that can be used when the terminal is in either an idle state or a connected state
  • the second control channel in the terminal-specific search region is This control channel can be used only when connected.
  • a communication system for performing OFDM communication between a base station and a terminal constituting a cell includes a transmission unit that notifies the terminal of setting information of the second control channel.
  • the terminal uses a first control channel in a cell-specific search area that is a common search area in a cell and a first control channel in a terminal-specific search area that is a search area specific to the terminal.
  • a control channel processing unit to be monitored is included.
  • the control channel processing unit includes at least a first control channel in the cell-specific search region and a second control channel in the terminal-specific search region in one subframe. Monitor both.
  • a communication method in a terminal that performs OFDM communication with a base station constituting a cell.
  • a communication method includes a first control channel in a cell-specific search region that is a common search region in a cell, and a first control channel in a terminal-specific search region that is a search region specific to a terminal, And monitoring of a second control channel different from the first control channel in the cell-specific search region or the terminal-specific search region is set in at least the cell-specific search region in one subframe. Monitoring both the first control channel and the second control channel in the terminal-specific search region.
  • a communication method in a base station that configures a cell and performs OFDM communication with a terminal.
  • a communication method in one subframe, at least a first control channel in a cell-specific search region that is a common search region in a cell and a second control in a terminal-specific search region that is a search region specific to a terminal.
  • a step of notifying the terminal of setting information indicating that both the channel and the channel are monitored.
  • the base station in a wireless communication system in which a base station and a terminal communicate, can efficiently notify control information for the terminal.
  • the communication system in the first embodiment includes a base station (transmitting device, cell, transmission point, transmitting antenna group, transmitting antenna port group, component carrier, eNodeB) and terminal (terminal device, mobile terminal, receiving point, receiving terminal, Receiving device, third communication device, receiving antenna group, receiving antenna port group, UE).
  • a base station transmitting device, cell, transmission point, transmitting antenna group, transmitting antenna port group, component carrier, eNodeB
  • terminal terminal device, mobile terminal, receiving point, receiving terminal, Receiving device, third communication device, receiving antenna group, receiving antenna port group, UE.
  • FIG. 1 is a schematic diagram showing a communication system that performs data transmission according to the first embodiment of the present invention.
  • the base station 101 transmits control information and information data through the downlink 103 in order to perform data communication with the terminal 102.
  • the control information is subjected to error correction coding processing and the like, and is mapped to the control channel.
  • the control channel subjected to the modulation process has a first control channel (first physical control channel) region or a second control channel (second physical control channel) region different from the first control channel region.
  • first physical control channel first physical control channel
  • second physical control channel second physical control channel
  • the first control channel is a physical control channel that uses the same transmission port (antenna port) as the cell-specific reference signal.
  • the second control channel is a physical control channel that uses the same transmission port as the terminal-specific reference signal.
  • the terminal 102 demodulates the control channel (first control channel) mapped to the first control channel region using the cell-specific reference signal, and controls the control channel (mapped to the second control channel region ( The second control channel is demodulated using the terminal-specific reference signal.
  • the cell-specific reference signal is a reference signal common to all terminals in the cell, and is a reference signal that can be used by any terminal because it is inserted into almost all resources. Therefore, any terminal can demodulate the first control channel.
  • the terminal-specific reference signal is a reference signal that is inserted only in the allocated resource, and can be subjected to adaptive beamforming processing in the same way as data. Therefore, an adaptive beam forming gain can be obtained in the second control channel.
  • the first control channel is a physical control channel on the OFDM symbols located in the front of the physical subframe, and the system bandwidth (component carrier (CC)) on these OFDM symbols. ) Can be placed throughout.
  • the second control channel is a physical control channel on an OFDM symbol located behind the first control channel of the physical subframe, and some of the system bandwidths on these OFDM symbols are within the system bandwidth. It can be arranged in a band. Since the first control channel is arranged on the OFDM symbol dedicated to the control channel located in the front of the physical subframe, it can be received and demodulated before the rear OFDM symbol for the physical data channel. A terminal that monitors only the OFDM symbol dedicated to the control channel can also be received.
  • Inter-cell interference can be randomized because it can be spread throughout the CC.
  • the second control channel is arranged on the rear OFDM symbol for the shared channel (physical data channel) normally received by the communicating terminal. Further, by frequency division multiplexing, the second control channels or the second control channel and the physical data channel can be orthogonally multiplexed (multiplexing without interference).
  • the first control channel is a cell-specific physical control channel and is a physical channel that can be acquired by both idle and connected terminals.
  • the second control channel is a terminal-specific physical control channel, and is a physical channel that can be acquired only by a connected terminal.
  • the idle state is a state in which the base station does not immediately transmit / receive data, such as a state in which RRC (Radio Resource Control) information is not accumulated (RRC_IDLE state), a state in which the mobile station is performing intermittent reception (DRX), and so on. It is.
  • RRC Radio Resource Control
  • the connected state is a state in which data can be immediately transmitted / received, such as a state in which the terminal holds network information (RRC_CONNECTED state) and a state in which the mobile station is not performing intermittent reception (DRX).
  • the first control channel is a channel that can be received by the terminal without depending on terminal-specific RRC signaling.
  • the second control channel is a channel set by terminal-specific RRC signaling, and is a channel that can be received by the terminal by terminal-specific RRC signaling. That is, the first control channel is a channel that can be received by any terminal with a setting limited in advance, and the second control channel is a channel that is easy to change the setting unique to the terminal.
  • FIG. 2 is a schematic block diagram showing the configuration of the base station 101 according to the first embodiment of the present invention.
  • the base station 101 includes an upper layer 201, a data channel generation unit 202, a terminal-specific reference signal multiplexing unit 203, a precoding unit 204, a cell-specific reference signal multiplexing unit 205, a transmission signal generation unit 206, and a transmission unit 207. including.
  • the upper layer 201 generates information data for the terminal 102 and outputs the information data to the data channel generation unit 202.
  • the data channel generation unit 202 performs adaptive control on the information data output from the upper layer 201, and generates a data channel for the terminal 102.
  • the data channel generation unit 202 includes an encoding process for performing error correction encoding, a scramble process for applying a scramble code unique to the terminal 102, a modulation process for using a multi-level modulation scheme, Layer mapping processing for spatial multiplexing such as MIMO is performed.
  • Layer mapping processing for spatial multiplexing such as MIMO is performed.
  • the control channel is multiplexed with the data channel.
  • the terminal-specific reference signal multiplexing unit 203 includes a terminal-specific reference signal (data channel demodulation reference signal, DM-RS (Demodulation Reference Signal), DRS (Dedicated Reference Signal), Precoded RS, user-specific reference signal, UE-specific RS) is generated, and the terminal-specific reference signal is multiplexed on the data channel generated by the data channel generation unit 202.
  • DM-RS Demodulation Reference Signal
  • DRS Dedicated Reference Signal
  • Precoded RS Precoded RS
  • user-specific reference signal user-specific reference signal
  • UE-specific RS Precoded RS
  • the precoding unit 204 performs precoding processing specific to the terminal 102 on the data channel and terminal specific reference signal output from the terminal specific reference signal multiplexing unit 203.
  • the precoding process is performed so that the terminal 102 can efficiently receive (for example, the interference from the adjacent cell is reduced and / or the interference to the adjacent cell is reduced so that the reception power is maximized). It is preferable to perform phase rotation or the like on the generated signal.
  • processing by a predetermined precoding matrix CDD (Cyclic Delay Diversity), Transmit Diversity (SFBC (Spatial Frequency Block Code), STBC (Spatial Time Block Code), TSDmStiDsTiDS Transmission Diversity) can be used, but is not limited thereto.
  • the terminal-specific reference signal a signal known to the base station 101 and the terminal 102 is used.
  • the data channel and the terminal-specific reference signal are subjected to precoding processing specific to the terminal 102 by the precoding unit 204. Therefore, when the terminal 102 demodulates the data channel, the terminal-specific reference signal can estimate the channel condition in the downlink 103 and the equalization channel of the precoding weight by the precoding unit 204. That is, the base station 101 does not need to notify the precoding weight by the precoding unit 204 to the terminal 102, and can demodulate the precoded signal.
  • the cell-specific reference signal multiplexing unit 205 is configured to measure cell-specific reference signals (transmission path statuses) known to each other in the base station 101 and the terminal 102 in order to measure the transmission path status of the downlink 103 between the base station 101 and the terminal 102.
  • a measurement reference signal, CRS (Common RS), Cell-specific RS, Non-precoded RS) is generated.
  • the generated cell-specific reference signal is multiplexed with the data channel and terminal-specific reference signal precoded by the precoding unit 204.
  • any signal can be used as long as both the base station 101 and the terminal 102 are known signals.
  • a random number or a pseudo noise sequence based on a parameter assigned in advance such as a number (cell ID) unique to the base station 101 can be used.
  • a method of orthogonalizing between antenna ports a resource element that maps a channel state measurement reference signal is mutually null (zero) between antenna ports, a code division multiplexing method using a pseudo-noise sequence, or those A combined method or the like can be used.
  • the transmission path condition measurement reference signal does not have to be multiplexed in all subframes, but may be multiplexed only in some subframes.
  • the cell-specific reference signal is a reference signal that is multiplexed after the precoding process by the precoding unit 204. Therefore, the terminal 102 can measure the transmission path condition of the downlink 103 between the base station 101 and the terminal 102 using the cell-specific reference signal, and the precoding process by the precoding unit 204 is not performed. The signal can be demodulated.
  • the transmission signal generation unit 206 maps the signal output from the cell-specific reference signal multiplexing unit 205 to the resource element of each antenna port. Specifically, the transmission signal generation unit 206 maps the data channel to a shared channel (PDSCH; Physical Downlink Shared Channel) area, which will be described later, and transmits a control channel to be transmitted through the second control channel area to the second control channel area. To map. Further, when mapping the control channel to the first control channel (PDCCH; Physical Downlink Control Channel) area described later, the transmission signal generation unit 206 multiplexes the control channel with the signal output by the cell-specific reference signal multiplexing unit 205. To do.
  • the base station 101 can map control channels addressed to a plurality of terminals in the first control channel region or the second control channel region.
  • the transmission unit 207 performs inverse fast Fourier transform (IFFT: Inverse Fast Fourier Transform), addition of a guard interval, conversion processing to a radio frequency, and the like, and then transmits at least one transmission antenna (the number of transmission antenna ports). Send from.
  • IFFT Inverse Fast Fourier Transform
  • FIG. 3 is a schematic block diagram showing the configuration of the terminal 102 according to the first embodiment of the present invention.
  • the terminal 102 includes a receiving unit 301, a received signal processing unit 302, a control channel processing unit 303, a data channel processing unit 304, and an upper layer 305.
  • the reception unit 301 receives a signal transmitted from the base station 101 by using at least one reception antenna number (the number of reception antenna ports), performs a conversion process from a radio frequency to a baseband signal, and an added guard interval.
  • a time-frequency conversion process such as removal and fast Fourier transform (FFT) is performed.
  • the received signal processing unit 302 demaps (separates) the signal mapped by the base station 101. Specifically, the reception signal processing unit 302 maps the first control channel and / or the second control channel mapped to the first control channel and / or the second control channel region, and the data channel region. Demapping the mapped data channel
  • the control channel processing unit 303 searches for and detects a control channel addressed to the terminal 102 mapped to the first control channel region or the second control channel region.
  • the control channel processing unit 303 sets a first control channel region or a second control channel region as a control channel region for searching for a control channel.
  • the control channel region setting method is based on the terminal-specific setting information of the second control channel, which is higher-layer control information (for example, RRC (Radio Resource Control) signaling) notified from the base station 101 to the terminal 102. This is determined depending on whether or not the second control channel is set for the terminal 102.
  • RRC Radio Resource Control
  • the terminal 102 controls the control addressed to the terminal 102 mapped to the second control channel. Search and detect channels.
  • the terminal 102 controls the control addressed to the terminal 102 mapped to the first control channel. Search and detect channels.
  • the control channel processing unit 303 uses the terminal-specific reference signal when demodulating the control channel addressed to the terminal 102 mapped to the second control channel region.
  • Control channel processing section 303 uses a cell-specific reference signal when demodulating a control channel addressed to terminal 102 mapped to the first control channel region.
  • control channel processing unit 303 searches for and identifies a control channel addressed to the terminal 102 from the set control channel region. Specifically, the control channel processing unit 303 demodulates and controls all or part of control channel candidates obtained based on the type of control information, the location of the mapped resource, the size of the mapped resource, and the like. A decoding process is performed to search sequentially.
  • the control channel processing unit 303 uses an error detection code (for example, a CRC (Cyclic Redundancy Check) code) added to the control information as a method for determining whether or not the control information is addressed to the terminal 102. Such a search method is also called blind decoding.
  • error detection code for example, a CRC (Cyclic Redundancy Check) code
  • the received signal processing unit 302 identifies the detected control channel, and when the data channel destined for the terminal 102 is included in the demapped data channel, outputs the data channel to the data channel processing unit 304.
  • the control information signal is shared by the entire terminal 102 (including the upper layer) and is used for various controls in the terminal 102 such as demodulation of a data channel.
  • the data channel processing unit 304 performs a propagation path estimation process, a propagation path compensation process (filter process), a layer demapping process, a demodulation process, a descrambling process, a decoding process, and the like on the input data channel. Output to 305.
  • a propagation path estimation process amplitude and phase fluctuations (frequency response, transfer function) in each resource element for each layer (rank, spatial multiplexing) based on the terminal-specific reference signal multiplexed on the input data channel Is estimated (propagation path estimation) to obtain a propagation path estimation value.
  • a resource element to which no terminal-specific reference signal is mapped performs channel estimation by interpolating in the frequency direction and the time direction based on the resource element to which the terminal-specific reference signal is mapped.
  • propagation path compensation processing propagation path compensation is performed on the input data channel using the estimated propagation path estimation value, and a data channel for each layer is detected (restored).
  • equalization of ZF (Zero Forcing) standard and / or MMSE (Minimum Mean Square Error) standard, interference removal, or the like can be used.
  • the layer demapping process the demapping process is performed on the signal for each layer to each codeword. Thereafter, processing is performed for each codeword.
  • demodulation is performed based on the modulation method used.
  • descrambling process the descrambling process is performed based on the used scramble code.
  • decoding process an error correction decoding process is performed based on the applied encoding method.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of one resource block pair mapped by the base station 101.
  • FIG. 4 shows two resource blocks (resource block pairs), and one resource block includes 12 subcarriers in the frequency direction and 7 OFDM symbols in the time direction. Each subcarrier in one OFDM symbol is called a resource element.
  • Resource block pairs are arranged in the frequency direction, and the number of resource block pairs can be set for each base station. For example, the number of resource block pairs can be set to 6 to 110.
  • the width in the frequency direction at that time is called a system bandwidth.
  • the time direction of the resource block pair is called a subframe. Of each subframe, the seven OFDM symbols before and after in the time direction are also called slots.
  • a resource block pair is also simply referred to as a resource block.
  • R0 to R1 indicate cell-specific reference signals of antenna ports 0 to 1, respectively.
  • the cell specific reference signals shown in FIG. 4 are for two antenna ports, but the number can be varied, for example, cell specific reference signals for one antenna port or four antenna ports can be mapped. .
  • the cell-specific reference signal can be set to a maximum of four antenna ports (antenna ports 0 to 3).
  • D1 to D2 indicate terminal-specific reference signals of CDM (Code Division Multiplexing) group 1 to CDM group 2, respectively.
  • the terminal-specific reference signals of CDM group 1 and CDM group 2 are each CDMed by orthogonal codes such as Walsh codes.
  • the terminal-specific reference signals of CDM group 1 and CDM group 2 are mutually subjected to FDM (Frequency Division Multiplexing).
  • the terminal-specific reference signal can be mapped to a maximum of 8 ranks using 8 antenna ports (antenna ports 7 to 14) according to the control channel and data channel mapped to the resource block pair.
  • the terminal-specific reference signal can change the CDM spreading code length and / or the number of mapped resource elements according to the number of ranks to be mapped.
  • the terminal-specific reference signal in the case where the rank number is 1 to 2 is configured by antenna code 7 to 8 with a spread code length of 2 chips and mapped to CDM group 1.
  • the terminal-specific reference signals in the case where the number of ranks is 3 to 4 are configured with a 2-chip spreading code length as antenna ports 9 to 10 in addition to the antenna ports 7 to 8, and are further mapped to the CDM group 2.
  • the terminal-specific reference signals in the case where the number of ranks is 5 to 8 are configured as 4-port spreading code lengths as antenna ports 7 to 14 and are mapped to CDM group 1 and CDM group 2.
  • the scramble code is further superimposed on the orthogonal code of each antenna port.
  • This scramble code is generated based on the cell ID and scramble ID notified from the base station 101.
  • the scramble code is generated from a pseudo noise sequence generated based on the cell ID and the scramble ID notified from the base station 101.
  • the scramble ID is a value indicating 0 or 1.
  • the scramble ID and antenna port used are jointly coded, and information indicating them can be indexed.
  • a region composed of the first to third OFDM symbols is set as a region where the first control channel is arranged.
  • the number of OFDM symbols can be set for each subframe in the region where the first control channel is arranged.
  • a resource element filled in with white indicates an area in which the second control channel or the shared channel is arranged. The area where the second control channel or shared channel is arranged can be set for each resource block pair. Further, the number of ranks of the data channel mapped to the control channel and / or the shared channel mapped to the second control channel and the rank of the control signal mapped to the first control channel are set differently. Can be done.
  • the number of resource blocks can be changed according to the frequency bandwidth (system bandwidth) used by the communication system. For example, 6 to 110 resource blocks can be used, and the unit is also called a component carrier.
  • the base station can set a plurality of component carriers for the terminal by frequency aggregation. For example, the base station configures one component carrier at 20 MHz for the terminal and sets five component carriers continuously and / or discontinuously in the frequency direction so that the total communication system is used.
  • the possible bandwidth can be 100 MHz.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of channels to which the base station 101 maps.
  • FIG. 5 shows a case where a frequency band constituted by 12 resource block pairs is set as a system bandwidth.
  • the PDCCH that is the first control channel is arranged in the first 1 to 3 OFDM symbols in the subframe.
  • the frequency direction of the first control channel is arranged over the system bandwidth.
  • the shared channel is arranged in an OFDM symbol other than the first control channel in the subframe.
  • the PDCCH includes a plurality of control channel elements (CCE: Control Channel Element).
  • CCE Control Channel Element
  • the number of CCEs used in each downlink component carrier is the downlink reference signal transmission port corresponding to the downlink component carrier bandwidth, the number of OFDM symbols constituting the PDCCH, and the number of transmission antennas of the base station used for communication. Depends on the number.
  • the CCE is configured by a plurality of downlink resource elements (resources defined by one OFDM symbol and one subcarrier).
  • a number for identifying the CCE is assigned to the CCE used between the base station and the terminal.
  • the CCE numbering is performed based on a predetermined rule.
  • CCE_t indicates the CCE of CCE number t.
  • the PDCCH is configured by a set of a plurality of CCEs (CCE aggregation).
  • the number of CCEs constituting this set is referred to as “CCE aggregation level”.
  • the CCE aggregation level constituting the PDCCH is set in the base station according to the coding rate set in the PDCCH and / or the number of bits of DCI included in the PDCCH. Combinations of CCE aggregation levels that may be used for terminals are determined in advance.
  • a set of n CCEs is referred to as “CCE set level n”.
  • One resource element group is composed of four downlink resource elements adjacent in the frequency domain. Furthermore, one CCE is composed of nine different resource element groups distributed in the frequency domain and the time domain. Specifically, for all downlink component carriers, interleaving is performed in resource element group units using a block interleaver for all numbered resource element groups, and the number of consecutive 9 9 interleaved numbers is consecutive. One resource element group constitutes one CCE.
  • Each terminal is set with an SS (Search Space), which is an area (search area, search area) for searching for PDCCH.
  • the SS is composed of a plurality of CCEs.
  • the CCE is numbered in advance, and the SS is composed of a plurality of CCEs having consecutive numbers. The number of CCEs constituting a certain SS is determined in advance.
  • Each CCE aggregation level SS is composed of an aggregation of a plurality of PDCCH candidates.
  • SS is a cell-specific search area CSS (Cell-specific SS) in which the CCE number having the smallest number among the CCEs configured is common within the cell, and a terminal in which the CCE number having the smallest number is terminal-specific It is classified into a unique search area USS (UE-specific SS).
  • CSS includes PDCCH to which control information read by a plurality of terminals, such as system information and information related to paging, is assigned (included), or a downlink / uplink indicating a fallback to a lower transmission scheme and a random access instruction
  • a PDCCH to which a link grant is assigned (included) can be arranged.
  • the base station transmits the PDCCH using one or more CCEs in the SS set in the terminal.
  • the terminal decodes the received signal using one or more CCEs in the SS and performs processing for detecting the PDCCH addressed to itself (referred to as blind decoding).
  • the terminal sets a different SS for each CCE aggregation level. Thereafter, the terminal performs blind decoding using a predetermined combination of CCEs in different SSs for each CCE aggregation level. In other words, the terminal performs blind decoding on each PDCCH candidate in the SS that is different for each CCE aggregation level. This series of processing in the terminal is called PDCCH monitoring.
  • the second control channel (X-PDCCH, PDCCH on PDSCH, Extended PDCCH) is arranged in an OFDM symbol other than the first control channel.
  • the second control channel and the shared channel are arranged in different resource blocks. Resource blocks in which the second control channel and the shared channel can be arranged are set for each terminal. The same method as that for the shared channel can be used for the start position of the OFDM symbol in which the second control channel is arranged. That is, the base station 101 can be realized by setting a part of resources of the first control channel as PCFICH (Physical control format indicator channel) and mapping information indicating the number of OFDM symbols of the first control channel.
  • PCFICH Physical control format indicator channel
  • the start position of the OFDM symbol where the second control channel is arranged is defined in advance, and can be, for example, the fourth OFDM symbol at the head of the subframe. At that time, if the number of OFDM symbols of the first control channel is 2 or less, the 2nd to 3rd OFDM symbols in the resource block pair in which the second control channel is arranged are null without mapping the signal. To do. Other control channels and data channels can be further mapped to resources set as null.
  • the start position of the OFDM symbol constituting the second control channel can be set through higher layer control information.
  • the subframes shown in FIG. 5 are time-multiplexed, and the second control channel can be set for each subframe.
  • an SS can be configured from a plurality of CCEs similarly to the PDCCH. That is, a resource element group is composed of a plurality of resource elements in the region set as the region of the second control channel shown in FIG. 5, and a CCE is composed of a plurality of resource elements.
  • a resource element group is composed of a plurality of resource elements in the region set as the region of the second control channel shown in FIG. 5
  • a CCE is composed of a plurality of resource elements.
  • the SS for searching for the X-PDCCH can be composed of one or more resource blocks. That is, the resource block in the region set as the region of the second control channel shown in FIG. 5 is used as a unit, and is configured by a set (RB Aggregation) composed of one or more resource blocks.
  • the number of RBs constituting this set is referred to as “RB set level” (RB aggregation level).
  • the SS is composed of a plurality of RBs having consecutive numbers from the smallest RB, and the number of one or more RBs having consecutive numbers is determined in advance.
  • Each RB aggregation level SS is composed of an aggregation of a plurality of X-PDCCH candidates.
  • the base station transmits the X-PDCCH using one or more RBs in the SS set in the terminal.
  • the terminal decodes the received signal using one or more RBs in the SS, and performs processing for detecting the X-PDCCH addressed to itself (blind decoding).
  • the terminal sets a different SS for each RB aggregation level. Thereafter, the terminal performs blind decoding using a predetermined combination of RBs in different SSs for each RB aggregation level. In other words, the terminal performs blind decoding on each X-PDCCH candidate in a different SS for each RB aggregation level (monitors X-PDCCH).
  • the base station 101 When the base station 101 notifies the terminal 102 of the control channel through the second control channel region, the base station 101 sets the monitoring of the second control channel to the terminal 102, and the second control channel region The control channel for the terminal 102 is mapped to. Further, when the base station 101 notifies the terminal 102 of the control channel through the first control channel region, the base station 101 does not set the monitoring of the second control channel to the terminal 102 and sets the first The control channel for the terminal 102 is mapped to the control channel region.
  • the terminal 102 performs blind decoding on the control channel addressed to the terminal 102 in the second control channel region.
  • the terminal 102 does not blind-decode the control channel addressed to the terminal 102 in the second control channel.
  • control channel mapped to the second control channel region will be described.
  • the control channel mapped to the second control channel region is processed for each control information for one terminal, and scramble processing, modulation processing, layer mapping processing, precoding processing, and the like are performed in the same manner as the data channel.
  • the control channel mapped to the second control channel region is subjected to precoding processing specific to the terminal 102 together with the terminal-specific reference signal.
  • the precoding process is preferably performed with precoding weights suitable for the terminal 102.
  • the control channel mapped to the second control channel region includes a front slot (first slot) and a rear slot (second slot) in the subframe. Can be mapped including different control information. For example, a control channel including allocation information (downlink allocation information) in a downlink shared channel transmitted from the base station 101 to the terminal 102 is mapped to the forward slot in the subframe. On the other hand, a control channel including allocation information (uplink allocation information) in the uplink shared channel transmitted from the terminal 102 to the base station 101 is mapped to the rear slot in the subframe.
  • control channel including uplink allocation information for the base station 101 for the terminal 102 is mapped to the front slot in the subframe, and the downlink allocation information for the base station 101 to the base station 101 is mapped to the rear slot in the subframe. May be mapped.
  • the data channel for the terminal 102 or another terminal may be mapped to the front and / or rear slots in the second control channel.
  • the control channel for the terminal 102 (including the terminal 102) for which the second control channel is set may be mapped to the front and / or rear slot in the second control channel.
  • the terminal-specific reference signal is multiplexed by the base station 101 on the control channel mapped to the second control channel region.
  • the terminal 102 demodulates the control channel mapped to the second control channel region using the multiplexed terminal-specific reference signal. Part or all of the terminal-specific reference signals of the antenna ports 7 to 14 are used.
  • the control channel mapped to the second control channel region can be MIMO-transmitted using a plurality of antenna ports.
  • the terminal-specific reference signal in the second control channel is transmitted using a predefined antenna port and scramble code.
  • the terminal-specific reference signal in the second control channel is generated using the predefined antenna port 7 and scramble ID.
  • the terminal-specific reference signal in the second control channel is generated using an antenna port and a scramble ID that are notified through RRC signaling or PDCCH signaling.
  • the antenna port used by the terminal-specific reference signal in the second control channel either antenna port 7 or antenna port 8 is notified through RRC signaling or PDCCH signaling.
  • the scramble ID used by the terminal-specific reference signal in the second control channel one of values 0 to 3 is notified through RRC signaling or PDCCH signaling.
  • the second control channel region And the setting of the transmission mode implicitly indicate the setting of monitoring of the second control channel.
  • the base station 101 sets the second control channel by notifying the terminal 102 of terminal-specific setting information (RadioResourceConfigDedicated) for the radio resource through the control information of the higher layer.
  • the terminal-specific setting information for radio resources is control information used for setting / changing / releasing resource blocks, terminal-specific settings for physical channels, and the like.
  • FIG. 6 is a diagram showing a flow for setting terminal-specific setting information for radio resources.
  • the base station 101 notifies the terminal 102 of terminal-specific setting information for radio resources.
  • the terminal 102 performs terminal-specific setting for the radio resource based on the terminal-specific setting information for the radio resource from the base station 101, and notifies the base station 101 of the completion of setting of the terminal-specific setting information for the radio resource.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of terminal-specific setting information for radio resources.
  • the terminal-specific setting information for the radio resource is configured to include terminal-specific setting information (PhysicalConfigDedicated) for the physical channel.
  • the terminal-specific setting information for the physical channel is control information that defines terminal-specific settings for the physical channel.
  • the terminal-specific setting information for the physical channel includes transmission path status report setting information (CQI-ReportConfig), antenna information terminal-specific setting information (AntennaInfoDedicated), and second control channel terminal-specific setting information (XPDCCH-ConfigDedicated). Consists of including.
  • the setting information of the transmission path status report is used to define setting information for reporting the transmission path status in the downlink 103.
  • the terminal-specific setting information of the antenna information is used to define terminal-specific antenna information in the base station 101.
  • the terminal-specific setting information for the second control channel is used to define terminal-specific setting information for the second control channel.
  • the setting information of the transmission path status report is configured to include setting information (cqi-ReportModeAperiodic) of the aperiodic transmission path status report and setting information (CQI-ReportPeriodic) of the periodic transmission path status report.
  • the setting information of the non-periodic transmission path status report is setting information for aperiodically reporting the transmission path status in the downlink 103 through an uplink shared channel (PUSCH) (Physical Uplink Shared Channel).
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • the setting information of the periodic transmission path status report is setting information for periodically reporting the transmission path status in the downlink 103 through an uplink control channel (PUCCH; Physical Uplink Control Channel).
  • the terminal-specific setting information of the antenna information includes a transmission mode (transmission Mode).
  • the transmission mode is information indicating a transmission method in which the base station 101 communicates with the terminal 102.
  • the transmission mode is defined in advance as transmission modes 1 to 10.
  • Transmission mode 1 is a transmission mode that uses a single antenna port transmission scheme that uses antenna port 0.
  • Transmission mode 2 is a transmission mode using a transmission diversity method.
  • Transmission mode 3 is a transmission mode that uses a cyclic delay diversity scheme.
  • Transmission mode 4 is a transmission mode that uses a closed-loop spatial multiplexing scheme.
  • Transmission mode 5 is a transmission mode that uses a multi-user MIMO scheme.
  • Transmission mode 6 is a transmission mode that uses a closed-loop spatial multiplexing scheme that uses a single antenna port.
  • the transmission mode 7 is a transmission mode using a single antenna port transmission method using the antenna port 5.
  • Transmission mode 8 is a transmission mode that uses a closed-loop spatial multiplexing scheme that uses antenna ports 7 to 8.
  • Transmission mode 9 is a transmission mode that uses a closed-loop spatial multiplexing scheme that uses antenna ports 7 to 14. Transmission modes 1 to 9 are also referred to as a first transmission mode.
  • Transmission mode 10 is defined as a transmission mode different from transmission modes 1-9.
  • the transmission mode 10 can be a transmission mode using a CoMP scheme.
  • the expansion due to the introduction of the CoMP method includes optimization of the transmission path status report and improvement of accuracy (for example, introduction of precoding information suitable for CoMP communication, phase difference information between base stations, and the like).
  • the transmission mode 10 can be a transmission mode that uses a communication method that is an extension (sophistication) of the multi-user MIMO method that can be realized by the communication methods shown in the transmission modes 1 to 9.
  • the extension of the multi-user MIMO scheme is optimized for transmission path condition reports and improved accuracy (for example, introduction of CQI (Channel Quality Indicator) information suitable for multi-user MIMO communication) and multiplexed on the same resource. Including improvement of orthogonality between terminals.
  • CQI Channel Quality Indicator
  • the transmission mode 10 can be a transmission mode that uses the CoMP scheme and / or the extended multi-user MIMO scheme in addition to all or part of the communication schemes shown in the transmission modes 1 to 9.
  • the transmission mode 10 can be a transmission mode that uses a CoMP scheme and / or an extended multi-user MIMO scheme in addition to the communication scheme shown in the transmission mode 9.
  • the transmission mode 10 can be a transmission mode in which a plurality of channel state measurement reference signals (CSI-RS; Channel State Information-RS) can be set.
  • CSI-RS channel state measurement reference signals
  • Channel State Information-RS Channel State Information-RS
  • the base station can communicate with a terminal set to the transmission mode 10 that can use a plurality of transmission methods without notifying that one of the plurality of transmission methods has been used when transmitting a data channel. . That is, even if the terminal is set to the transmission mode 10 that can use a plurality of transmission schemes, the terminal can communicate without receiving any notification of using one of the plurality of transmission schemes when receiving the data channel. .
  • the second transmission mode is a transmission mode in which the second control channel can be set. That is, when the base station 101 sets the terminal 102 to the first transmission mode, the base station 101 maps the control channel for the terminal 102 to the first control channel region. Further, when the base station 101 sets the terminal 102 to the second transmission mode, the base station 101 maps the control channel for the terminal 102 to the first control channel region or the second control channel region. On the other hand, when the terminal 102 is set to the first transmission mode by the base station 101, the terminal 102 performs blind decoding on the first control channel. In addition, when the base station 101 sets the second transmission mode, the terminal 102 performs blind decoding on either the first control channel or the second control channel.
  • the terminal 102 switches (selects) a control channel for blind decoding based on whether or not the terminal-specific setting information of the second control channel is set by the base station 101. ). That is, when the terminal 102 is set to the second transmission mode by the base station 101 and the terminal-specific setting information of the second control channel is set, the terminal 102 blind-decodes the first control channel and the second control channel. Coding. On the other hand, when the terminal 102 is set to the second transmission mode by the base station 101 and the terminal-specific setting information of the second control channel is not set, the terminal 102 performs blind decoding only on the first control channel.
  • the terminal 102 when the terminal 102 is set to the second transmission mode by the base station 101 and set to the first transmission mode after the terminal-specific setting information of the second control channel is set, Blind decoding the control channel.
  • the terminal 102 is set to the second transmission mode by the base station 101, and is set to a part or all of the first transmission mode after the terminal-specific setting information of the second control channel is set.
  • the first control channel and the second control channel may be blind-decoded.
  • the transmission mode in which the second control channel can be set may be part or all of the transmission mode in which the terminal-specific reference signal can be used. For example, even in the transmission modes 8 to 10 Good. Further, the transmission mode (first transmission mode) in which only the first control channel can be set may be a part or all of the transmission modes in which the terminal-specific reference signal cannot be used. For example, in transmission modes 1 to 7 There may be.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of the terminal-specific setting information of the second control channel.
  • the terminal-specific setting information of the second control channel includes subframe setting information (XPDCCH-SubframeConfig-r11) of the second control channel.
  • the subframe setting information of the second control channel is used for defining subframe information for setting the second control channel.
  • the second control channel subframe setting information includes a subframe setting pattern (subframeConfigPattern-r11) and second control channel setting information (xpdcch-Config-r11).
  • the subframe setting pattern is information indicating a subframe for setting the second control channel.
  • the subframe setting pattern is n-bit bitmap format information. The information shown in each bit indicates whether or not the subframe is set as the second control channel. That is, the subframe setting pattern can set n subframes as a cycle. At this time, a predetermined subframe to which a synchronization signal, a broadcast channel, and the like are mapped can be excluded. Specifically, the remainder obtained by dividing the subframe number defined for each subframe by n corresponds to each bit of the subframe setting pattern. For example, n is defined in advance as a value such as 8 or 40. When the information for a subframe having a subframe setting pattern is “1”, the subframe is set as the second control channel. When information on a subframe having a subframe setting pattern is “0”, the subframe is not set as the second control channel.
  • a predetermined subframe to which a synchronization signal for synchronizing the terminal 102 with the base station 101 and a broadcast channel for broadcasting the control information of the base station 101 are mapped is not set in advance as the second control channel. Can do.
  • the subframe pattern set as the second control channel is indexed in advance, and information indicating the index is defined as the subframe setting pattern.
  • the setting information of the second control channel includes resource allocation type (resourceAllocationType-r11), resource allocation information (resourceBlockAssignment-r11), OFDM symbol start position (xpdcch-Start-r11), and response signal control information (pucch- Config-r11).
  • the resource allocation type is information indicating a format (type) of information specifying a resource block to be set as the second control channel in the subframe.
  • the resource allocation information is information for designating a resource block to be set as the second control channel, and is defined based on the resource allocation type format.
  • resource allocation types can specify types 0-2.
  • the resource allocation information is information in a bitmap format that can be allocated for each resource block group defined in units of a plurality of consecutive resource blocks. The number of resource blocks in the resource block group can be defined according to the system bandwidth.
  • the resource allocation type is type 1
  • the resource allocation information can be allocated to each resource block in the plurality of resource block group subsets in the resource block group subset defined in the plurality of subsets with the resource block group as a unit. Map format information.
  • the resource allocation information also includes information indicating the selected resource block group subset.
  • the resource allocation information is information indicating a resource block that is the start of allocation and information indicating the number of allocated resource blocks in consecutive resource blocks.
  • the start position of the OFDM symbol is information indicating the position of the OFDM symbol that is the start of the second control channel in the subframe.
  • the start position of the OFDM symbol indicates one of 1 to 3.
  • the start position of the OFDM symbol of the second control channel may be identified through the PCFICH.
  • the start position of the OFDM symbol of the second control channel can be defined in advance. In this case, it is not necessary to notify the start position of the OFDM symbol.
  • the control information of the response signal is a response signal indicating whether or not the terminal 102 has correctly received the data channel indicated by the control information notified by the second control channel (for example, ACK (Acknowledge)) or NACK (Negative ACK). ) Etc.) is assigned to the uplink control channel.
  • ACK Acknowledge
  • NACK Negative ACK
  • the base station 101 when setting the second control channel for the terminal 102, the base station 101 includes the terminal-specific setting information of the second control channel in the terminal-specific setting information for the radio resource by RRC signaling. To notify.
  • the base station 101 changes the second control channel set for the terminal 102, the terminal for the radio resource including the terminal-specific setting information of the second control channel whose parameter is changed similarly by RRC signaling. Notify the unique setting information.
  • the base station 101 releases (releases) the set second control channel to the terminal 102, the base station 101 similarly notifies the terminal 102 by RRC signaling.
  • the terminal specific setting information for the radio resource not including the terminal specific setting information of the second control channel is notified. Or you may notify the control information for releasing the terminal specific setting information of a 2nd control channel.
  • FIG. 9 is a diagram showing a flow of reception processing of the control channel and data channel in the terminal 102.
  • the terminal 102 receives terminal-specific setting information for the radio resource by RRC signaling.
  • the terminal 102 identifies terminal-specific setting information for the received radio resource, and performs terminal-specific setting processing for the radio resource.
  • the terminal 102 determines whether the terminal-specific setting information for the radio resource includes the terminal-specific setting information for the second control channel.
  • step S106 the terminal 102 identifies the terminal-specific setting information of the second control channel and sets the second control channel. To do.
  • step S107 the terminal 102 searches (blind decoding) and detects a control channel addressed to the terminal 102 in the first control channel region and the set second control channel region.
  • step S105 terminal 102 uses the preset first control channel to control channel addressed to terminal 102. Is searched (blind decoding) and detected.
  • step S108 the terminal 102 identifies the detected control channel. If the control channel addressed to the terminal 102 cannot be detected in step S108, the reception process for the subframe is terminated.
  • step S109 the terminal 102 performs settings for receiving the data channel based on the detected control channel, and receives the data channel.
  • the base station 101 can efficiently notify the control information for the terminal 102. That is, the base station 101 can map the control channel to the terminal 102 in the first control channel region or the second control channel region. Therefore, the base station 101 can efficiently schedule resource allocation for control channels to be notified to a plurality of terminals. In addition, the control channel can be mapped to the terminal 102 by the base station 101 through the first control channel region or the second control channel region. Therefore, the terminal 102 can reduce the number of candidates for searching for control channels, and can perform efficient reception processing.
  • control channels for terminals set in transmission modes 1 to 10 are mapped in the first control channel area, and controls for terminals set in transmission mode 10 are mapped in the second control channel area.
  • Channels can be mapped. That is, the base station 101 can notify the control channel through the first control channel region regardless of the transmission mode set for the terminal 102. Further, when the base station 101 sets the transmission mode 10 for the terminal 102, the base station 101 can notify the control channel through the second control channel region. Therefore, the base station 101 can perform resource allocation scheduling in consideration of a communication method that is possible in the transmission mode 10.
  • the base station 101 can perform a CoMP communication method, a multi-user MIMO communication method, and the like for the terminal 102. Resource allocation can be scheduled. Since the base station 101 can set the first control channel for all terminals, it is possible to maintain backward compatibility for terminals that cannot set the transmission mode 10. Since the notification of the control channel by the first control channel region can be realized without setting the second control channel, the overhead of control information in RRC signaling can be reduced.
  • the base station 101 switches between using only the first control channel or the second control channel and notifies the control channel, and the terminal 102 monitors the control channel (blind decoding).
  • the area is switched under the instruction of the base station 101. More specifically, the base station 101 determines whether to use the second control channel region for transmission of the control channel addressed to the terminal 102, and notifies the terminal 102 explicitly or implicitly.
  • the base station 101 signals the setting of the second control channel to the terminal 102.
  • the terminal 102 determines whether the second control channel and the first control channel are based on the setting of the second control channel. Monitor the control channel.
  • the terminal 102 monitors only the first control channel when it does not receive an explicit or implicit notification from the base station 101 that the second control channel is used.
  • the switching of the control channel is controlled based on an explicit or implicit notification from the base station 101 to the terminal 102 whether or not to use the second control channel.
  • whether or not to use the second control channel is implicitly notified based on the transmission mode notified from the base station 101 to the terminal 102 and the control information for setting the second control channel.
  • the base station 101 notifies the terminal 102 of setting information of the second control channel. Then, the base station 101 notifies the terminal 102 of the transmission mode, thereby notifying whether or not to use the second control channel implicitly.
  • the base station 101 notifies the terminal 102 of the setting information of the second control channel region, and the terminal 102 notified of the second transmission mode monitors the first control channel and the second control channel. Further, the terminal 102 notified of the first transmission mode monitors only the first control channel. That is, the control channel monitored by the terminal 102 is implicitly switched based on the transmission mode notified from the base station 101 to the terminal 102.
  • the setting information of the second control channel (such as the setting information of the second control channel region) is not included in signaling such as RRC signaling between the base station 101 and the terminal 102 in advance, or
  • the second control channel setting information is not set in the terminal 102 by releasing the second control channel setting information, only the first control channel is used and the second control channel setting information is set.
  • the terminal 102 monitors the first control channel and the second control channel.
  • the terminal 102 monitors only the first control channel without monitoring the second control channel. That is, the control channel monitored by the terminal 102 is implicitly switched based on the setting information for setting the second control channel, which is control information notified from the base station 101 to the terminal 102.
  • the base station 101 notifies the terminal 102 of the setting information of the second control channel region. Also, the base station 101 explicitly notifies the terminal 102 of setting information indicating whether or not to use the second control channel via signaling such as RRC signaling.
  • the terminal 102 monitors the first control channel and the second control channel.
  • the terminal 102 monitors only the first control channel. . Further, the control channel monitored by the terminal 102 may be switched depending on whether or not setting information indicating that the second control channel is used is set.
  • the base station 101 notifies the terminal 102 of setting information of the second control channel region.
  • the base station 101 notifies the terminal 102 of validity / invalidity of the second control channel through signaling such as physical control information.
  • control information indicating the validity of the second control channel is notified via the first control channel
  • the terminal 102 is notified of the validity of the second control channel in addition to the monitoring of the first control channel.
  • the monitoring of the second control channel is started from the subframe.
  • the terminal 102 receives the subframe next to the subframe in which the invalidation of the second control channel is notified. Stop monitoring the second control channel from the frame.
  • the validity / invalidity of the second control channel is determined using a code point of predetermined downlink control information (indicating that it is effective when the bit sequence in the control information format is a predetermined bit sequence). It may be shown by masking with a predetermined code (indicating that it is effective when masked with a predetermined code).
  • the control channel can be switched according to the notification.
  • monitoring of the second control channel (monitoring of both the first control channel and the second control channel) is set by signaling from the base station 101 to the terminal 102.
  • the terminal 102 monitors both the first control channel and the second control channel in one subframe. That is, the terminal 102 searches for the first control channel in the SS searching for the first control channel and searches for the second control channel in the SS searching for the second control channel in one subframe. .
  • (1) CSS and USS are set in the first control channel area, and USS (second USS) is set in the second control channel area. If the monitoring of the second control channel is not set, the terminal searches for the first control channel in the CSS and the first USS.
  • the terminal searches for the first control channel in the CSS, and the terminal searches for the second control channel in the second USS. Search for.
  • the terminal performs base station in CSS in the first control channel region and USS in the second control channel region. Search for control channels arranged by the station. This increases the number of physical control channels that can be used in one subframe. In addition, an increase in the number of blind decoding can be suppressed.
  • (2) CSS and USS (first USS) are set in the first control channel area, and USS (second USS) is set in the second control channel area. If the monitoring of the second control channel is not set, the terminal searches for the first control channel in the CSS and the first USS.
  • the terminal searches for the first control channel in the CSS and the first USS.
  • the terminal searches for the first control channel in the second USS. Search for two control channels.
  • the terminal performs the CSS in the first control channel region, the first control channel region, and the second control channel.
  • the control channel arranged by the base station is searched in the USS in the area. This increases the number of physical control channels that can be used in one subframe.
  • the CSS can be shared by a plurality of terminals in the cell.
  • first CSS and USS are set in the first control channel region
  • CSS (second CSS) and USS are set in the second control channel region. 2 USS).
  • the terminal searches for the first control channel in the first CSS and the first USS.
  • the terminal searches for the first control channel in the first CSS and the first USS, and the terminal The second control channel is searched in the CSS and the second USS.
  • the terminal is in charge of the CSS in the first control channel region and the second control channel region, and the first control channel.
  • the control channel arranged by the base station is searched in the USS in the region and the second control channel region. This increases the number of physical control channels that can be used in one subframe. Also, it is possible to use CSS with very little interference.
  • monitoring of the second control channel is set by signaling from the base station to the terminal.
  • the terminal transmits a control channel arranged in the base station in both the CSS of the first control channel region and the USS of the second control channel region where monitoring is set, in one subframe. Monitor. This makes it possible to simultaneously use an efficient second control channel while monitoring a control channel to which control information read by a plurality of terminals such as system information arranged in CSS and information related to paging is monitored. .
  • the physical control channel that uses the same transmission port as the cell-specific reference signal and the physical control channel that uses the same transmission port as the terminal-specific reference signal are switched.
  • the base station 101 can demodulate the control channel for the terminal 102 using either the cell-specific reference signal or the terminal-specific reference signal according to the situation, and thus the characteristics obtained from each reference signal can be obtained.
  • a terminal that performs CoMP communication can be switched to a physical control channel that uses the same transmission port as the terminal-specific reference signal. Since the control channel demodulated using the terminal-specific reference signal can perform precoding processing suitable for the terminal 102, the terminal 102 can receive the control channel through the transmission channel having excellent transmission characteristics. In addition, even when the same control channel is transmitted from a plurality of base stations, the control channel notified using the terminal-specific reference signal can estimate the combined transmission path status from each base station. . Therefore, the terminal 102 does not need to individually estimate the transmission path status of each base station in CoMP communication, and can efficiently perform reception processing. In addition, since the control channel demodulated using the cell-specific reference signal does not need to use a new resource such as the terminal-specific reference signal when the terminal 102 demodulates the control channel, the base station 101 The control channel can be notified efficiently without increasing the overhead.
  • the resource for arranging the first control channel (first control channel region) is different from the resource for arranging the second control channel (second control channel region).
  • This limitation is not necessary. For example, even when the first control channel and the second control channel are arranged in the same resource, such as when both the first control channel and the second control channel use the PDSCH region, If the transmission port associated with each control channel is a cell-specific reference signal and a terminal-specific reference signal, respectively, the above-described effect can be obtained.
  • the second control channel be a terminal-specific physical control channel.
  • the second control channel is a cell-specific physical control channel, such as when the second control channel setting information is broadcast on the broadcast channel and shared by a plurality of terminals accommodated in the base station. Even if the transmission ports associated with the respective control channels are the cell-specific reference signal and the terminal-specific reference signal, respectively, the above-described effect can be obtained. Note that a terminal-specific reference signal set in advance is used as the terminal-specific reference signal in this case.
  • the physical control channel that can be arranged in the entire CC on the OFDM symbol located in the front part of the physical subframe and the partial band on the OFDM symbol located behind the control channel are arranged. Switch between possible physical control channels.
  • the base station 101 can perform resource allocation and / or scheduling processing for the control channel for the terminal 102 in consideration of characteristics of each resource. That is, when the terminal performs initial access, when the number of terminals accommodated in the base station is small and the capacity of the PDCCH is not tight, or when intermittent reception is performed, the OFDM located at the front of the physical subframe is used.
  • a physical control channel that can be arranged in the entire CC on a symbol it is possible to reduce received power while randomizing inter-cell interference. Also, when the number of terminals accommodated in the base station is large and the capacity of PDCCH is tight, or when inter-cell interference is serious, it is arranged in a part of the band on the OFDM symbol located behind. Possible physical control channels to avoid interference.
  • the first control channel is a physical control channel that uses the same transmission port as the cell-specific reference signal
  • the second control channel is a physical control that uses the same transmission port as the terminal-specific reference signal.
  • the first control channel and the second control channel use the same transmission port. Even if it exists, if each control channel is arrange
  • the second control channel is a cell-specific physical control channel, such as when the second control channel setting information is broadcast on the broadcast channel and shared by a plurality of terminals accommodated in the base station. Even so, if the respective control channels are arranged in different resources as described above, the above-described effects can be obtained.
  • the cell-specific physical control channel and the terminal-specific physical control channel are switched.
  • the base station 101 can perform a resource allocation scheduling process for the control channel for the terminal 102 in consideration of the state of each terminal (such as an idle state or a connected state). That is, when the terminal initially accesses, when the number of terminals accommodated in the base station is small and the capacity of the PDCCH is not tight, or when intermittent reception is performed, the cell-specificity that can be received also by the idle terminal If the number of terminals accommodated in the base station is large and the capacity of the PDCCH is tight, the ratio of using terminal-specific physical control channels that can be acquired only by connected terminals is increased. .
  • the base station 101 can adaptively control the capacity of the total control channel including the cell-specific control channel. For example, the base station 101 adaptively sets / changes / releases a terminal-specific control channel according to the number of terminals that notify the control channel. Further, since the terminal-specific control channel can be individually set for each terminal, the base station 101 notifies only the target terminal even when setting / changing / releasing the terminal-specific control channel. Can be realized. Moreover, since the notification of the control channel by the cell-specific control channel can be realized without setting the terminal-specific control channel, the overhead of control information in RRC signaling can be reduced.
  • the first control channel is a physical control channel that uses the same transmission port as the cell-specific reference signal
  • the second control channel is a physical control channel that uses the same transmission port as the terminal-specific reference signal.
  • each control channel is a cell-specific physical control channel and a terminal-specific physical control channel.
  • control information for the base station 101 to set the second control channel for the terminal 102 has been described as being unique to the terminal 102, but is not limited thereto. . That is, the control information for the base station 101 to set the second control channel for the terminal 102 may be information unique to the base station 101.
  • the base station 101 may broadcast control information for setting the second control channel to each terminal through a broadcast control channel (BCH; Broadcast Channel). Thereby, the base station 101 can reduce the overhead of the control information for setting the second control channel.
  • BCH Broadcast Channel
  • the base station 101 sets control information for setting the second control channel as part of cell-specific setting information (RadioResourceConfigCommon) for radio resources, which is information specific to the base station 101, through RRC signaling. You may notify a terminal. This eliminates the need for the base station 101 to schedule the setting of the second control channel for each terminal, thereby reducing the scheduling processing load.
  • RadioResourceConfigCommon cell-specific setting information
  • the base station 101 switches the control channel that the terminal 102 performs blind decoding based on whether or not the terminal 102 sets the terminal-specific setting information of the second control channel.
  • the base station 101 may notify the terminal 102 of information indicating whether or not to set the second control channel through RRC signaling or PDCCH.
  • the control information for setting the second control channel may be broadcast through the broadcast control channel.
  • the base station 101 notifies each terminal of control information for setting the second control channel as part of cell-specific setting information for radio resources, which is information specific to the base station 101, through RRC signaling. May be. Thereby, the base station 101 can set efficiently with respect to the terminal 102.
  • the base station 101 switches the control channel that the terminal 102 performs blind decoding based on whether or not the terminal 102 sets the terminal-specific setting information of the second control channel.
  • the base station 101 may set whether or not to set the second control channel for each subframe, and may notify bitmap format information indicating the same through RRC signaling or PDCCH.
  • the control information for setting the second control channel may be broadcast through the broadcast control channel.
  • the base station 101 notifies each terminal of control information for setting the second control channel as part of cell-specific setting information for radio resources, which is information specific to the base station 101, through RRC signaling. May be. Thereby, the base station 101 can set efficiently with respect to the terminal 102. Further, the base station 101 can efficiently schedule the terminal 102.
  • the setting for each subframe may be the base station 101 or other settings. It can be determined based on the setting of an ABS (Almost Blank Subframe) in the base station. For example, in the subframe of the base station 101 that is transmitted simultaneously with the subframe set as the ABS by the base station adjacent to the base station 101, the base station 101 sets the first control channel for the terminal 102. In addition, in a subframe of the base station 101 that is transmitted simultaneously with a subframe in which the base station adjacent to the base station 101 is not set to ABS, the base station 101 sets a second control channel for the terminal 102.
  • ABS Almost Blank Subframe
  • the ABS is a subframe transmitted with a reduced transmission power (including no transmission) with respect to a channel including the shared channel, the first control channel, and the second control channel.
  • a reduced transmission power including no transmission
  • the ABS it is possible to reduce interference with a terminal that performs data communication with a base station adjacent to the base station where the ABS is set. Therefore, interference coordination (ICIC: Inter-cell interference coordination) between base stations can be realized.
  • ICIC Inter-cell interference coordination
  • the terminal 102 may select a control channel for blind decoding based on the measurement resource restriction pattern notified from the base station 101.
  • the measurement resource restriction pattern includes information for restricting RRM (Radio Resource Management) / RLM (Radio Link Control) measurement in the serving cell, information for restricting RRM measurement in the neighboring base station, and CSI (Channel State Information in the serving cell). ) Is information that restricts measurement.
  • information that restricts measurement of CSI (Channel State Information) in the serving cell is set as two subframe subsets for terminal 102. The terminal 102 measures the transmission path condition in the subframe indicated by the subframe subset, and reports periodically or aperiodically.
  • Terminal 102 may further select a control channel for blind decoding based on the subframe subset. For example, the terminal 102 blind-decodes the first control channel in a subframe indicated by one subframe subset. Also, the terminal 102 performs blind decoding on the second control channel in the subframe indicated by the other subframe subset. Also, the links between the two subframe subsets and the two control channels can be defined in advance or can be set by RRC signaling. Further, in a subframe indicating that the second control channel is to be blind-decoded, if the second control channel is not set from the base station 101, the terminal 102 performs blind decoding on the first control channel.
  • the communication system in the second embodiment includes a base station 101 and a terminal 102 as in the communication system in the first embodiment. Below, it demonstrates centering on a different part from the 1st Embodiment of this invention.
  • the base station 101 has a plurality of cells, and can set a serving cell for performing data communication to the terminal 102 by carrier aggregation.
  • each cell is also called a component carrier (CC), and a unique cell ID can be set for each cell.
  • CC component carrier
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of a frequency arrangement of a cell performing carrier aggregation according to the second embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 illustrates a case where the base station 101 can perform carrier aggregation using three cells (CC, component carrier). At this time, cells that perform carrier aggregation can be arranged continuously and / or discontinuously in the frequency direction, and the system bandwidth of each cell can be set to be different.
  • CC component carrier
  • the base station 101 can set a serving cell (serving CC) specific to the terminal 102 when setting carrier aggregation for the terminal 102. At that time, the base station 101 can set one primary cell (PCC, primary CC, PCell) and one or more secondary cells (SCC, secondary CC, SCell) as serving cells for the terminal 102.
  • serving CC serving cell
  • PCell primary cell
  • SCC secondary CC
  • SCell secondary cell
  • the primary cell is a cell that performs data communication on the terminal 102 at the primary frequency (Primary frequency), and performs an initial connection process or a reconnection process to the base station 101.
  • the primary cell is a cell indicated as a primary cell in a handover process from another cell (base station, CC).
  • the primary cell can be changed by a handover process.
  • the primary cell is used for transmission of an uplink control channel (PUCCH).
  • PUCCH uplink control channel
  • the secondary cell is a cell that performs data communication on the terminal 102 at a secondary frequency (Secondary frequency), and can be set (including addition / release / change) through RRC signaling.
  • the secondary cell can be set when an RRC connection is established and can be used to provide additional radio resources.
  • the secondary cell set by RRC signaling can be set to activation (valid, activated) or deactivation (invalid, deactivated). Activation or deactivation in the secondary cell is set to reduce battery consumption of the terminal 102.
  • the terminal 102 does not receive (monitors) some or all of the channels of the secondary cell set for deactivation.
  • Activation or deactivation setting in the secondary cell is performed by signaling (MAC signaling) by a MAC (Media Access Control) layer and a timer for deactivation. That is, the terminal 102 is notified of bitmap format information indicating activation or deactivation for each secondary cell through MAC signaling. When the secondary cell is set to be activated, the terminal 102 is activated.
  • the secondary cell is deactivated.
  • the secondary cell is activated.
  • the base station 101 sets the cell 2 as the primary cell and the cell 3 as the secondary cell for the terminal 102. Further, the base station 101 can set a second control channel for each cell for the terminal 102.
  • the terminal 102 monitors the second control channel in the primary cell. In addition, when the second control channel is not set for the primary cell by the base station 101, the terminal 102 monitors the first control channel in the primary cell. Further, when the secondary cell is activated by the base station 101 and the second control channel is set for the secondary cell, the terminal 102 monitors the second control channel in the secondary cell. When the secondary cell is activated by the base station 101 and the second control channel is not set for the secondary cell, the terminal 102 monitors the first control channel in the secondary cell.
  • the terminal 102 when the secondary cell is set to be deactivated, the terminal 102 performs processing based on a predetermined method or a method notified from the base station 101. For example, when the secondary cell is set to be deactivated, the terminal 102 monitors the first control channel and the second control channel in the secondary cell regardless of whether or not the second control channel is set. do not do. Accordingly, the terminal 102 can reduce control channel monitoring processing. In another example, when the secondary cell is set to be deactivated, the terminal 102 does not monitor the second control channel in the secondary cell regardless of whether or not the second control channel is set. . Thereby, the base station 101 can notify control information to the terminal 102 through the secondary cell. In another example, when the secondary cell is set to be deactivated and the second control channel is set, the terminal 102 monitors the second control channel in the secondary cell. Thereby, the base station 101 can notify control information to the terminal 102 through the secondary cell.
  • switching between whether the terminal 102 monitors the first control channel or the second control channel can apply the method described in the first embodiment. That is, as described in the first embodiment, the switching of the control channel in the terminal 102 is an explicit or implicit notification from the base station 101 to the terminal 102 regarding whether or not to use the second control channel. Based on control.
  • FIG. 11 is a diagram showing another example of terminal-specific setting information for radio resources.
  • FIG. 11 shows a case where the base station 101 sets carrier aggregation in the terminal 102 and sets the second control channel individually in the primary cell and the secondary cell in the terminal 102.
  • the terminal-specific setting information for the radio resource includes the terminal-specific setting information for the physical channel in the secondary cell (PhysicalConfigDedicatedSCell-r11) in addition to the terminal-specific setting information for the physical channel described in the first embodiment. It is comprised including.
  • the terminal-specific setting information for the radio resource in FIG. 11 can be terminal-specific setting information for the radio resource in the primary cell.
  • the terminal-specific setting information for the physical channel is control information that defines terminal-specific settings for the physical channel in the primary cell.
  • the terminal-specific setting information for the physical channel in the secondary cell is control information that defines terminal-specific settings for the physical channel in the secondary cell.
  • the terminal-specific setting information for the physical channel and the terminal-specific setting information for the physical channel in the secondary cell are each configured to include terminal-specific setting information for the second control channel.
  • the terminal-specific setting information of the second control channel in FIG. 11 is the same as the terminal-specific setting information of the second control channel described in FIG. 8, and can be set independently for the primary cell and the secondary cell. Also, the second control channel can be set for either the primary cell or the secondary cell. In that case, the terminal-specific setting information of the second control channel is set only in the cell in which the second control channel is set.
  • the base station 101 can efficiently set the second control channel of the primary cell and the secondary cell for the terminal 102.
  • the terminal-specific setting information for the physical channel in each cell including the terminal-specific setting information of the second control channel is included in the terminal-specific setting information for the radio resource, the base station 101 transmits the downlink to the terminal 102. It can be set adaptively according to the transmission path status of the link and the status of the base station 101.
  • FIG. 12 is a diagram showing another example of terminal-specific setting information for radio resources.
  • FIG. 12 shows a case where the base station 101 sets carrier aggregation in the terminal 102 and sets the second control channel individually in the primary cell and the secondary cell in the terminal 102.
  • the terminal-specific setting information for radio resources includes terminal-specific setting information for physical channels.
  • the terminal-specific setting information for the physical channel includes the terminal-specific setting information (XPDCCH-ConfigDedicatedSCell-r11) for the second control channel in the secondary cell, in addition to the terminal-specific setting information for the second control channel described in the first embodiment. ).
  • the terminal-specific setting information of the second control channel in FIG. 12 can be terminal-specific setting information of the second control channel in the primary cell.
  • the terminal-specific setting information of the second control channel is used to define terminal-specific setting information of the second control channel in the primary cell.
  • the terminal-specific setting information of the second control channel in the secondary cell is used to define terminal-specific setting information of the second control channel in the secondary cell.
  • the terminal-specific setting information of the second control channel and the terminal-specific setting information of the second control channel in the secondary cell are each configured to include subframe setting information of the second control channel.
  • the sub-frame setting information of the second control channel in FIG. 12 is the same as the sub-frame setting information of the second control channel described in FIG. 8, and can be set independently for the primary cell and the secondary cell.
  • the second control channel can be set for either the primary cell or the secondary cell. In that case, the terminal-specific setting information of the second control channel or the subframe setting information of the second control channel is set only in the cell in which the second control channel is set.
  • the base station 101 can efficiently set the second control channel of the primary cell and the secondary cell for the terminal 102. Further, since the terminal-specific setting information for the second control channel in each cell is included in the terminal-specific setting information for the physical channel, the base station 101 reduces the overhead of control information for the terminal 102 while Thus, it can be adaptively set according to the downlink transmission path condition and the base station 101 condition.
  • FIG. 13 is a diagram showing another example of the terminal-specific setting information of the second control channel.
  • the subframe configuration information of the second control channel configured to be included in the terminal-specific configuration information of the second control channel is configured to further include an allocated cell ID (schedulingCellId-r11).
  • the assigned cell ID is information indicating a cell in which the second control channel is set by the subframe setting information of the second control channel. Further, the assigned cell ID is selected from the serving cell set in the terminal 102 and / or the cell that can be set as carrier aggregation by the base station 101. Further, one or a plurality of cells can be set as the assigned cell ID. When a plurality of assigned cell IDs are set, part or all of the subframe setting information of the second control channel can be set as common setting information for each cell. Further, when a plurality of assigned cell IDs are set, the subframe setting information of the second control channel can be set individually for each cell.
  • the terminal 102 when the cell indicated by the assigned cell ID indicates a secondary cell and the secondary cell is set to deactivation, the terminal 102 performs processing based on a method specified in advance or a method notified from the base station 101. For example, the terminal 102 does not monitor the first control channel and the second control channel in the secondary cell regardless of the notified subframe setting information of the second control channel. Accordingly, the terminal 102 can reduce control channel monitoring processing. In another example, the terminal 102 monitors either the first control channel or the second control channel in the secondary cell regardless of the deactivation setting for the secondary cell. Thereby, the base station 101 can notify control information to the terminal 102 through the secondary cell.
  • the terminal-specific setting information of the second control channel shown in FIG. 13 can be notified and set as control information in the primary cell and / or the secondary cell. Note that the terminal-specific setting information of the second control channel shown in FIG. 13 is preferably notified and set as control information in the primary cell when notified from only one cell.
  • the base station 101 can efficiently set the second control channel of the primary cell and the secondary cell for the terminal 102.
  • the base station 101 reduces the overhead of control information for the terminal 102 while reducing the downlink information to the terminal 102. It can be adaptively set according to the transmission path status and the status of the base station 101.
  • the base station 101 sets carrier aggregation for the terminal 102 and sets the primary cell and / or the secondary cell.
  • the base station 101 sets carrier aggregation for the terminal 102 and sets the primary cell and / or the secondary cell.
  • it can be set efficiently.
  • the monitoring of the second control channel in any cell is set by signaling from the base station to the terminal.
  • the terminal monitors both the first control channel in at least the PCell and the second control channel for which monitoring is set in one subframe. That is, the terminal searches for the first control channel in the SS that searches for the first control channel in one subframe, and searches for the second control channel in the SS that searches for the second control channel.
  • any of the following methods can be used.
  • (1) CSS and USS are set in the first control channel area of PCell, and USS (second USS) is set in the second control channel area of PCell.
  • USS (third USS) is set in the first control channel region of the SCell.
  • the terminal searches for the first control channel in the CSS and the first USS, and searches for the first control channel in the third USS.
  • the terminal searches for the first control channel in the CSS, searches for the first control channel in the third USS, Search for the second control channel in the second USS.
  • the terminal when the monitoring of the second control channel is set by signaling from the base station to the terminal, the terminal can use the CSS in the PCell first control channel region and the USS in the PCell second control channel region. And the USS in the first control channel region of the SCell, the control channel arranged by the base station is searched. This increases the number of physical control channels that can be used in one subframe. In addition, an increase in the number of blind decoding can be suppressed.
  • (2) CSS and USS are set in the first control channel area of PCell, and USS (second USS) is set in the second control channel area of PCell.
  • USS (third USS) is set in the first control channel region of the SCell.
  • the terminal searches for the first control channel in the CSS and the first USS, and searches for the first control channel in the third USS.
  • the terminal searches for the first control channel in the CSS and the first USS, and performs the first control in the third USS. Search for the channel and search for the second control channel in the second USS.
  • the terminal when the monitoring of the second control channel is set by signaling from the base station to the terminal, the terminal performs the CSS in the first control channel region of the PCell, the first control channel region of the PCell, and the first control channel region.
  • the control channel arranged by the base station is searched in the USS in the second control channel region and the USS in the first control channel region of the SCell. This increases the number of physical control channels that can be used in one subframe.
  • the CSS can be shared by a plurality of terminals in the cell.
  • CSS (first CSS) and USS (first USS) are set in the first control channel region of PCell, and CSS (second CSS) is set in the second control channel region of PCell.
  • USS (second USS) is set.
  • USS (third USS) is set in the first control channel region of the SCell. If the monitoring of the second control channel is not set, the terminal searches for the first control channel in the first CSS and the first USS, and searches for the first control channel in the third USS.
  • the terminal searches for the first control channel in the first CSS and the first USS, and in the third USS, Search for one control channel and search for the second control channel in the second CSS and the second USS.
  • the terminal when the monitoring of the second control channel is set by signaling from the base station to the terminal, the terminal performs the CSS in the PCell first control channel region and the second control channel region, and the PCell first control channel region.
  • the control channel arranged by the base station is searched for in the USS in the first control channel region and the second control channel region and in the USS in the first control channel region of the SCell. This increases the number of physical control channels that can be used in one subframe. Also, it is possible to use CSS with very little interference.
  • any of the following methods can be used.
  • CSS and USS are set in the first control channel region of PCell.
  • USS third USS
  • USS fourth USS
  • the terminal searches for the first control channel in the CSS and the first USS, and searches for the first control channel in the third USS.
  • monitoring of the second control channel is set by signaling from the base station to the terminal, the terminal searches for the first control channel in the CSS and the first USS, and performs the second control in the fourth USS. Search for a channel.
  • the terminal may perform CSS and USS in the first control channel area of the PCell and the second control channel area of the SCell.
  • the control channel arranged by the base station is searched in the USS. This increases the number of physical control channels that can be used in one subframe. In addition, an increase in the number of blind decoding can be suppressed.
  • CSS and USS are set in the first control channel region of PCell.
  • USS third USS
  • USS fourth USS
  • the terminal searches for the first control channel in the CSS and the first USS, and searches for the first control channel in the third USS.
  • the terminal searches for the first control channel in the CSS and the first USS, and performs the first control in the third USS. Search for the channel and search for the second control channel in the fourth USS.
  • the terminal may perform CSS and USS in the first control channel area of the PCell and the first control channel area of the SCell. And the USS in the second control channel region of the SCell are searched for the control channel arranged by the base station. This increases the number of physical control channels that can be used in one subframe.
  • the CSS can be shared by a plurality of terminals in the cell.
  • any of the following methods can be used as an example of an SS setting method or a monitoring method when monitoring of the second control channel is set in both the PCell and the SCell.
  • first USS are set in the first control channel region of PCell
  • USS second USS
  • second USS is set in the second control channel region of PCell
  • USS third USS
  • USS is set in the first control channel region of the SCell
  • USS fourth USS
  • the terminal searches for the first control channel in the third USS.
  • monitoring of the second control channel is set by signaling from the base station to the terminal
  • the terminal searches for the first control channel in the CSS and performs the second control in the second USS and the fourth USS. Search for a channel.
  • the terminal when the monitoring of the second control channel is set by signaling from the base station to the terminal, the terminal can use the CSS in the PCell first control channel region and the USS in the PCell second control channel region. And the USS in the second control channel region of the SCell, the control channel arranged by the base station is searched. This increases the number of physical control channels that can be used in one subframe. In addition, an increase in the number of blind decoding can be suppressed.
  • CSS and USS are set in the first control channel area of PCell, and USS (second USS) is set in the second control channel area of PCell.
  • USS third USS is set in the first control channel region of the SCell, and USS (fourth USS) is set in the second control channel region of the SCell.
  • the terminal searches for the first control channel in the CSS and the first USS, and searches for the first control channel in the third USS.
  • monitoring of the second control channel is set by signaling from the base station to the terminal, the terminal searches for the first control channel in the CSS and the first USS, and performs the second control in the second USS.
  • the terminal may perform CSS and USS in the first control channel area of the PCell and the first control channel area of the SCell.
  • the USS in the second control channel region of the PCell, and the USS in the second control channel region of the SCell are searched for the control channel arranged by the base station. This increases the number of physical control channels that can be used in one subframe.
  • the CSS can be shared by a plurality of terminals in the cell.
  • the monitoring of the second control channel in any cell is set by signaling from the base station to the terminal.
  • the terminal performs control arranged in the base station in both the CSS of the first control channel region in the PCell and the USS of the second control channel region where monitoring is set in at least the PCell. Monitor the channel. This makes it possible to use an efficient second control channel at the same time while monitoring a control channel to which control information read by a plurality of terminals such as system information arranged in CSS or information related to paging is monitored. .
  • control information for each cell is set in order to set the second control channel for the primary cell and the secondary cell.
  • the present invention is not limited to this. That is, when the control information for the primary cell is set to the control information described in the first embodiment and the second control channel is set for the secondary cell, the control information described in the first embodiment is used. Control information for the secondary cell may be further added and set.
  • the case where there is one SCell has been mainly described.
  • the present invention can be similarly applied to a case where there are a plurality of SCells.
  • the second control channel region can be set only to PCell.
  • the setting of the second control channel region and the setting of monitoring indicate the setting of the second control channel in the PCell.
  • resource elements and / or resource blocks are used as mapping units for data channels, control channels, PDSCHs, PDCCHs, and reference signals, and subframes and / or radio frames are used as transmission units in the time direction.
  • mapping units for data channels, control channels, PDSCHs, PDCCHs, and reference signals
  • subframes and / or radio frames are used as transmission units in the time direction.
  • demodulation is performed using precoded RSs
  • the port corresponding to the precoded RS is described using a port equivalent to the MIMO layer.
  • the present invention can be obtained by applying the present invention to ports corresponding to different reference signals.
  • Unprecoded RS is used instead of Precoded RS, and a port equivalent to an output end after precoding processing or a port equivalent to a physical antenna (or a combination of physical antennas) can be used as a port.
  • the program that operates in the base station 101 and the terminal 102 related to the present invention is a program (a program that causes a computer to function) that controls the CPU and the like so as to realize the functions of the above-described embodiments related to the present invention.
  • Information handled by these devices is temporarily accumulated in the RAM at the time of processing, and thereafter stored in various ROMs and HDDs, and is read and corrected / written by the CPU as necessary.
  • a recording medium for storing the program a semiconductor medium (for example, ROM, nonvolatile memory card, etc.), an optical recording medium (for example, DVD, MO, MD, CD, BD, etc.), a magnetic recording medium (for example, magnetic tape, Any of a flexible disk etc. may be sufficient.
  • the processing is performed in cooperation with the operating system or other application programs.
  • the functions of the invention may be realized.
  • the program when distributing to the market, the program can be stored and distributed on a portable recording medium, or transferred to a server computer connected via a network such as the Internet.
  • the storage device of the server computer is also included in the scope of the present invention.
  • part or all of the base station 101 and the terminal 102 in the above-described embodiment may be realized as an LSI that is typically an integrated circuit.
  • Each functional block of the base station 101 and the terminal 102 may be individually chipped, or a part or all of them may be integrated into a chip.
  • the method of circuit integration is not limited to LSI, and may be realized by a dedicated circuit or a general-purpose processor.
  • an integrated circuit based on the technology can also be used.

Abstract

 セルを構成する基地局とOFDM(Orthogonal Frequency-Division Multiplexing)通信を行う端末が提供される。端末は、一つのサブフレームにおいて、セル内で共通の探索領域であるセル固有探索領域における第1の制御チャネルと、端末に固有の探索領域である端末固有探索領域における第1の制御チャネルとをモニタリングする制御チャネル処理部を含む。制御チャネル処理部は、セル固有探索領域あるいは端末固有探索領域における第1の制御チャネルとは異なる第2の制御チャネルのモニタリングが設定された場合、一つのサブフレームにおいて、少なくとも、セル固有探索領域における第1の制御チャネルと、端末固有探索領域における第2の制御チャネルとの両方をモニタリングする。

Description

端末、基地局、通信システム、および通信方法
 本発明は、端末、基地局、通信システム、および通信方法に関する。
 3GPP(Third Generation Partnership Project)によるWCDMA(Wideband Code Division Multiple Access)、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、ならびに、IEEE(The Institute of Electrical and Electronics engineers)によるWireless LAN、WiMAX(Worldwide Interoperability for Microwave Access)などに従う無線通信システムでは、基地局(セル、送信局、送信装置、eNodeB)および端末(移動端末、受信局、移動局、受信装置、UE(User Equipment))は、複数の送受信アンテナをそれぞれ備え、MIMO(Multi Input Multi Output)技術を用いることにより、データ信号を空間多重し、高速なデータ通信を実現する。
 その無線通信システムにおいて、基地局と端末とのデータ通信を実現するためには、基地局は端末に対して様々な制御を行うことが必要である。そのため、基地局は、端末に対して、所定のリソースを用いて、制御情報を通知することにより、下りリンクおよび上りリンクにおけるデータ通信を行う。例えば、基地局は、端末に対して、リソースの割り当て情報、データ信号の変調および符号化情報、データ信号の空間多重数情報、ならびに送信電力制御情報などを通知することにより、データ信号を実現する。そのような制御情報は、非特許文献1に記載された方法を用いることができる。
 また、下りリンクにおけるMIMO技術を用いた通信方法は、様々な方法を用いることができ、例えば、同一のリソースを異なる端末に割り当てるマルチユーザMIMO方式、複数の基地局が互いに協調してデータ通信を行うCoMP(Cooperative Multipoint)方式などを用いることができる。
 図14は、マルチユーザMIMO方式を行う一例を示す図である。図14では、基地局1401は、下りリンク1404を通じて端末1402にデータ通信を行い、下りリンク1405を通じて端末1403にデータ通信を行う。このとき、端末1402および端末1403は、マルチユーザMIMOによるデータ通信を行う。下りリンク1404および下りリンク1405は、周波数方向および時間方向に同一のリソースを用いる。また、下りリンク1404および下りリンク1405は、プレコーディング技術などを用い、それぞれビームを制御することにより、互いに直交性の維持または同一チャネル干渉の低減を行う。これにより、基地局1401は、端末1402および端末1403に対して、同一のリソースを用いたデータ通信を実現できる。
 図15は、CoMP方式を行う一例を示す図である。図15では、カバレッジの広いマクロ基地局1501と、そのマクロ基地局よりもカバレッジの狭いRRH(Remote Radio Head)1502とにより、ヘテロジーニアスネットワーク構成を用いた無線通信システムを構築する場合を示す。ここで、マクロ基地局1501のカバレッジは、RRH1502のカバレッジの一部または全部を含んで構成する場合を考える。図15に示す例では、マクロ基地局1501およびRRH1502によりヘテロジーニアスネットワーク構成を構築し、互いに協調して、それぞれ下りリンク1505および下りリンク1506を通じて、端末1504に対するデータ通信を行う。マクロ基地局1501は、回線1503を通じてRRH1502と接続しており、RRH1502と制御信号および/またはデータ信号を送受信することができる。回線1503は、それぞれ光ファイバなどの有線回線、リレー技術を用いた無線回線などを用いることができる。このとき、マクロ基地局1501およびRRH1502がそれぞれ一部または全部が同一である周波数(リソース)を用いることで、マクロ基地局1501が構築するカバレッジのエリア内の総合的な周波数利用効率(伝送容量)が向上できる。
 端末1504は、マクロ基地局1501またはRRH1502の付近に位置している場合、マクロ基地局1501またはRRH1502とシングルセル通信することができる。さらに、端末1504は、RRH1502が構築するカバレッジの端付近(セルエッジ)に位置する場合、マクロ基地局1501からの同一チャネル干渉に対する対策が必要になる。マクロ基地局1501とRRH1502とのマルチセル通信(協調通信)として、隣接基地局間で互いに協調するCoMP方式を用いることにより、セルエッジ領域の端末1504に対する干渉を軽減または抑圧する方法が検討されている。例えば、そのようなCoMP方式として、非特許文献2に記載された方法が検討されている。
3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Radio Access Network; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);Physical layer procedures (Release 10)、2011年3月、3GPP TS 36.212 V10.1.0 (2011-03)。 3rd Generation Partnership Project;Technical Specification Group Radio Access Network;Further Advancements for E-UTRA Physical Layer Aspects(Release 9)、2010年3月、3GPP TR 36.814 V9.0.0 (2010-03)。
 しかしながら、マルチユーザMIMO方式またはCoMP方式のようなMIMO通信を行うことができる無線通信システムにおいて、1つの基地局が提供できる伝送容量が向上するため、収容できる端末の数も増加する。そのため、基地局が端末に対して、従来のリソースを用いて制御情報を通知する場合、制御情報を割り当てるリソースが不足する場合が生じることになる。その場合、基地局は、端末に対するデータを効率的に割り当てることが困難となり、伝送効率の向上が妨げられる要因となる。
 本発明は、上記問題を鑑みてなされたものであり、その目的は、基地局と端末とが通信する無線通信システムにおいて、基地局が端末に対する制御情報を効率的に通知することができる基地局、端末、通信システム、および通信方法を提供することにある。
 一実施形態によれば、セルを構成する基地局とOFDM(Orthogonal Frequency-Division Multiplexing)通信を行う端末が提供される。端末は、一つのサブフレームにおいて、セル内で共通の探索領域であるセル固有探索領域における第1の制御チャネルと、端末に固有の探索領域である端末固有探索領域における第1の制御チャネルとをモニタリングする制御チャネル処理部を含む。制御チャネル処理部は、セル固有探索領域あるいは端末固有探索領域における第1の制御チャネルとは異なる第2の制御チャネルのモニタリングが設定された場合、一つのサブフレームにおいて、少なくとも、セル固有探索領域における第1の制御チャネルと、端末固有探索領域における第2の制御チャネルとの両方をモニタリングする。
 好ましくは、セル固有探索領域における第1の制御チャネルは、システム情報、ページング、およびランダムアクセス指示に関する制御情報を含むことができる制御チャネルである。
 好ましくは、セル固有探索領域における第1の制御チャネルは、セル固有参照信号の送信に用いられる送信ポートを用いて送信され、端末固有探索領域における第2の制御チャネルは、端末固有参照信号の送信に用いられる送信ポートを用いて送信される。
 好ましくは、セル固有探索領域における第1の制御チャネルは、サブフレーム中の先頭のOFDMシンボルから所定数番目のOFDMシンボルまでのOFDMシンボル上に配置され、端末固有探索領域における第2の制御チャネルは、サブフレーム中の所定数番目のOFDMシンボルよりも後方のOFDMシンボルに配置される。
 好ましくは、セル固有探索領域における第1の制御チャネルは、アイドル状態およびコネクト状態時に使用可能な制御チャネルであり、端末固有探索領域における第2の制御チャネルは、コネクト状態時にのみ使用可能な制御チャネルである。
 別の一実施形態によれば、セルを構成して、端末とOFDM通信を行う基地局が提供される。基地局は、一つのサブフレームにおいて、少なくとも、セル内で共通の探索領域であるセル固有探索領域における第1の制御チャネルと、端末に固有の探索領域である端末固有探索領域における第2の制御チャネルとの両方をモニタリングすることを示す設定情報を、端末に通知する送信部を含む。
 好ましくは、送信部は、セル固有探索領域における第1の制御チャネルを、セル固有参照信号の送信に用いられる送信ポートを用いて送信し、端末固有探索領域における第2の制御チャネルを、端末固有参照信号の送信に用いられる送信ポートを用いて送信する。
 好ましくは、送信部は、セル固有探索領域における第1の制御チャネルを、サブフレーム中の先頭のOFDMシンボルから所定数番目のOFDMシンボルまでのOFDMシンボルを介して送信し、端末固有探索領域における第2の制御チャネルは、サブフレーム中の所定数番目のOFDMシンボルよりも後方のOFDMシンボルを介して送信する。
 好ましくは、セル固有探索領域における第1の制御チャネルは、端末がアイドル状態およびコネクト状態のいずれの場合にも使用可能な制御チャネルであり、端末固有探索領域における第2の制御チャネルは、端末がコネクト状態時にのみ使用可能な制御チャネルである。
 さらに別の一実施形態によれば、セルを構成する基地局と端末と間でOFDM通信を行う通信システムが提供される。基地局は、第2の制御チャネルの設定情報を、端末に通知する送信部を含む。端末は、一つのサブフレームにおいて、セル内で共通の探索領域であるセル固有探索領域における第1の制御チャネルと、端末に固有の探索領域である端末固有探索領域における第1の制御チャネルとをモニタリングする制御チャネル処理部を含む。制御チャネル処理部は、第2の制御チャネルのモニタリングが設定された場合、一つのサブフレームにおいて、少なくとも、セル固有探索領域における第1の制御チャネルと、端末固有探索領域における第2の制御チャネルとの両方をモニタリングする。
 さらに別の一実施形態によれば、セルを構成する基地局とOFDM通信を行う端末における通信方法が提供される。通信方法は、一つのサブフレームにおいて、セル内で共通の探索領域であるセル固有探索領域における第1の制御チャネルと、端末に固有の探索領域である端末固有探索領域における第1の制御チャネルとをモニタリングするステップと、セル固有探索領域あるいは端末固有探索領域における第1の制御チャネルとは異なる第2の制御チャネルのモニタリングが設定された場合、一つのサブフレームにおいて、少なくとも、セル固有探索領域における第1の制御チャネルと、端末固有探索領域における第2の制御チャネルとの両方をモニタリングするステップを含む。
 さらに別の一実施形態によれば、セルを構成して、端末とOFDM通信を行う基地局における通信方法が提供される。通信方法は、一つのサブフレームにおいて、少なくとも、セル内で共通の探索領域であるセル固有探索領域における第1の制御チャネルと、端末に固有の探索領域である端末固有探索領域における第2の制御チャネルとの両方をモニタリングすることを示す設定情報を、端末に通知するステップを含む。
 この発明によれば、基地局と端末が通信する無線通信システムにおいて、基地局が端末に対する制御情報を効率的に通知することができる。
本発明の第1の実施形態に係るデータ伝送を行う通信システムを示す概略図である。 本発明の第1の実施形態に係る基地局の構成を示す概略ブロック図である。 本発明の第1の実施形態に係る端末の構成を示す概略ブロック図である。 基地局がマッピングする1つのリソースブロックペアの一例を示す図である。 基地局がマッピングするチャネルの一例を示す図である。 無線リソースに対する端末固有設定情報を設定するためのフローを示す図である。 無線リソースに対する端末固有設定情報の一例を示す図である。 第2の制御チャネルの端末固有設定情報の一例を示す図である。 端末における制御チャネルおよびデータチャネルの受信処理のフローを示す図である。 本発明の第2の実施形態に係るキャリアアグリゲーションを行うセルの周波数配置の一例を示す図である。 無線リソースに対する端末固有設定情報の別の一例を示す図である。 無線リソースに対する端末固有設定情報の別の一例を示す図である。 第2の制御チャネルの端末固有設定情報の別の一例を示す図である。 マルチユーザMIMO方式を行う一例を示す図である。 CoMP方式を行う一例を示す図である。
 (第1の実施形態)
 以下、本発明の第1の実施形態について説明する。第1の実施形態における通信システムは、基地局(送信装置、セル、送信点、送信アンテナ群、送信アンテナポート群、コンポーネントキャリア、eNodeB)および端末(端末装置、移動端末、受信点、受信端末、受信装置、第3の通信装置、受信アンテナ群、受信アンテナポート群、UE)を含む。
 図1は、本発明の第1の実施形態に係るデータ伝送を行う通信システムを示す概略図である。図1では、基地局101は、端末102とデータ通信を行うため、下りリンク103を通じて、制御情報および情報データを送信する。
 制御情報は、誤り訂正符号化処理などが施され、制御チャネルにマッピングされる。変調処理が施された制御チャネルは、第1の制御チャネル(第1の物理制御チャネル)領域、あるいは第1の制御チャネル領域とは異なる第2の制御チャネル(第2の物理制御チャネル)領域を介して送受信される。ここで言う物理制御チャネルは、物理チャネルの一種であり、物理フレーム上に規定される制御チャネルである。
 一つの観点から見ると、第1の制御チャネルは、セル固有参照信号と同じ送信ポート(アンテナポート)を用いる物理制御チャネルである。また、第2の制御チャネルは、端末固有参照信号と同じ送信ポートを用いる物理制御チャネルである。端末102は、第1の制御チャネル領域にマッピングされる制御チャネル(第1の制御チャネル)に対して、セル固有参照信号を用いて復調し、第2の制御チャネル領域にマッピングされる制御チャネル(第2の制御チャネル)に対して、端末固有参照信号を用いて復調する。セル固有参照信号は、セル内の全端末に共通の参照信号であって、ほぼすべてのリソースに挿入されているためにいずれの端末も使用可能な参照信号である。このため、第1の制御チャネルは、いずれの端末も復調可能である。端末固有参照信号は、割り当てられたリソースのみに挿入される参照信号であって、データと同じように適応的にビームフォーミング処理を行うことができる。このため、第2の制御チャネルでは、適応的なビームフォーミングの利得を得ることができる。
 異なる観点から見ると、第1の制御チャネルは、物理サブフレームの前部に位置するOFDMシンボル上の物理制御チャネルであり、これらのOFDMシンボル上のシステム帯域幅(コンポーネントキャリア(CC;Component Carrier))全域に配置されうる。また、第2の制御チャネルは、物理サブフレームの第1の制御チャネルよりも後方に位置するOFDMシンボル上の物理制御チャネルであり、これらのOFDMシンボル上のシステム帯域幅内のうち、一部の帯域に配置されうる。第1の制御チャネルは、物理サブフレームの前部に位置する制御チャネル専用のOFDMシンボル上に配置されるため、物理データチャネル用の後部のOFDMシンボルよりも前に受信および復調することができる。制御チャネル専用のOFDMシンボルのみをモニターする端末も受信することができる。CC全域に拡散されて配置されうるため、セル間干渉をランダム化することができる。一方、第2の制御チャネルは、通信中の端末が通常受信する共有チャネル(物理データチャネル)用の後部のOFDMシンボル上に配置される。また、周波数分割多重することにより、第2の制御チャネル同士、あるいは第2の制御チャネルと物理データチャネルとを直交多重(干渉無しの多重)することができる。
 さらに異なる観点から見ると、第1の制御チャネルは、セル固有の物理制御チャネルであり、アイドル状態の端末およびコネクト状態の端末の両方が取得できる物理チャネルである。また、第2の制御チャネルは、端末固有の物理制御チャネルであり、コネクト状態の端末のみが取得できる物理チャネルである。アイドル状態とは、基地局がRRC(Radio Resource Control)の情報を蓄積してない状態(RRC_IDLE状態)、移動局が間欠受信(DRX)を行っている状態など、直ちにデータの送受信を行わない状態である。一方、コネクト状態とは、端末がネットワークの情報を保持している状態(RRC_CONNECTED状態)、移動局が間欠受信(DRX)を行っていない状態など、直ちにデータの送受信を行うことができる状態である。第1の制御チャネルは、端末固有のRRCシグナリングに依存せず端末が受信可能なチャネルである。第2の制御チャネルは、端末固有のRRCシグナリングによって設定されるチャネルであり、端末固有のRRCシグナリングによって端末が受信可能なチャネルである。すなわち、第1の制御チャネルは、予め限定された設定により、いずれの端末も受信可能なチャネルであり、第2の制御チャネルは端末固有の設定変更が容易なチャネルである。
 図2は、本発明の第1の実施形態に係る基地局101の構成を示す概略ブロック図である。図2において、基地局101は、上位レイヤー201、データチャネル生成部202、端末固有参照信号多重部203、プレコーディング部204、セル固有参照信号多重部205、送信信号生成部206、および送信部207を含む。
 上位レイヤー201は、端末102に対する情報データを生成し、データチャネル生成部202に出力する。
 データチャネル生成部202は、上位レイヤー201が出力した情報データに対して、適応制御を行い、端末102に対するデータチャネルを生成する。具体的には、データチャネル生成部202は、誤り訂正符号化を行うための符号化処理、端末102に固有のスクランブル符号を施すためのスクランブル処理、多値変調方式などを用いるための変調処理、MIMOなどの空間多重を行うためのレイヤーマッピング処理などを行う。また、データチャネル生成部202が後述する第2の制御チャネル領域に制御チャネルをマッピングする場合は、その制御チャネルは、データチャネルに多重される。
 端末固有参照信号多重部203は、端末102に固有の端末固有参照信号(データチャネル復調用参照信号、DM-RS(Demodulation Reference Signal)、DRS(Dedicated Reference Signal)、Precoded RS、ユーザ固有参照信号、UE-specific RS)を生成し、データチャネル生成部202が生成したデータチャネルにその端末固有参照信号を多重する。
 プレコーディング部204は、端末固有参照信号多重部203により出力されたデータチャネルおよび端末固有参照信号に対して、端末102に固有のプレコーディング処理を行う。プレコーディング処理は、端末102が効率よく受信できるように(例えば、受信電力が最大になるように、隣接セルからの干渉が小さくなるように、および/または隣接セルへの干渉が小さくなるように)、生成する信号に対して位相回転などを行うことが好ましい。また、予め決められたプレコーディング行列による処理、CDD(Cyclic Delay Diversity)、送信ダイバーシチ(SFBC(Spatial Frequency Block Code)、STBC(Spatial Time Block Code)、TSTD (Time Switched Transmission Diversity)、FSTD(Frequency Switched Transmission Diversity)など)を用いることができるがこれに限るものではない。PMIが複数種類に分けられたものがフィードバックされた場合、その複数のPMIを乗算などによる演算を行い、プレコーディング処理を行うことができる。
 端末固有参照信号は、基地局101と端末102で互いに既知の信号が用いられる。データチャネルおよび端末固有参照信号は、プレコーディング部204により、端末102に固有のプレコーディング処理が行われる。そのため、端末102がデータチャネルを復調するに際し、端末固有参照信号は、下りリンク103における伝送路状況およびプレコーディング部204によるプレコーディング重みの等化チャネルを推定することができる。すなわち、基地局101は、端末102に対して、プレコーディング部204によるプレコーディング重みを通知する必要が無く、プレコーディング処理された信号を復調することができる。
 セル固有参照信号多重部205は、基地局101と端末102との間の下りリンク103の伝送路状況を測定するために、基地局101および端末102で互いに既知のセル固有参照信号(伝送路状況測定用参照信号、CRS(Common RS)、Cell-specific RS、Non-precoded RS)を生成する。生成されたセル固有参照信号は、プレコーディング部204によりプレコーディング処理されたデータチャネルおよび端末固有参照信号に多重される。
 セル固有参照信号は、基地局101および端末102が共に既知の信号であれば、任意の信号(系列)を用いることができる。例えば、基地局101に固有の番号(セルID)などの予め割り当てられているパラメータに基づいた乱数や疑似雑音系列を用いることができる。アンテナポート間で直交させる方法として、伝送路状況測定用参照信号をマッピングするリソースエレメントをアンテナポート間で互いにヌル(ゼロ)とする方法、疑似雑音系列を用いた符号分割多重する方法、またはそれらを組み合わせた方法などを用いることができる。なお、伝送路状況測定用参照信号は、すべてのサブフレームに多重しなくてもよく、一部のサブフレームのみに多重してもよい。
 セル固有参照信号は、プレコーディング部204によるプレコーディング処理の後に多重される参照信号である。そのため、端末102は、セル固有参照信号を用いて、基地局101と端末102との間の下りリンク103の伝送路状況を測定することができ、プレコーディング部204によるプレコーディング処理がされていない信号を復調することができる。
 送信信号生成部206は、セル固有参照信号多重部205が出力した信号を、それぞれのアンテナポートのリソースエレメントにマッピングする。具体的には、送信信号生成部206は、データチャネルを後述する共有チャネル(PDSCH;Physical Downlink Shared Channel)領域にマッピングし、第2の制御チャネル領域を通じて送信する制御チャネルを第2の制御チャネル領域にマッピングする。さらに、送信信号生成部206は、後述する第1の制御チャネル(PDCCH;Physical Downlink Control Channel)領域に制御チャネルをマッピングする場合、その制御チャネルをセル固有参照信号多重部205が出力した信号に多重する。ここで、基地局101は、第1の制御チャネル領域または第2の制御チャネル領域に、複数の端末宛の制御チャネルをマッピングすることができる。
 送信部207は、逆高速フーリエ変換(IFFT;Inverse Fast Fourier Transform)、ガードインターバルの付加、無線周波数への変換処理等を行った後、少なくとも1つの送信アンテナ数(送信アンテナポート数)の送信アンテナから送信する。
 図3は、本発明の第1の実施形態に係る端末102の構成を示す概略ブロック図である。図3において、端末102は、受信部301、受信信号処理部302、制御チャネル処理部303、データチャネル処理部304、および上位レイヤー305を含む。
 受信部301は、少なくとも1つの受信アンテナ数(受信アンテナポート数)の受信アンテナにより、基地局101が送信した信号を受信し、無線周波数からベースバンド信号への変換処理、付加されたガードインターバルの除去、高速フーリエ変換(FFT;Fast Fourier Transform)などによる時間周波数変換処理を行う。
 受信信号処理部302は、基地局101でマッピングした信号をデマッピング(分離)する。具体的には、受信信号処理部302は、第1の制御チャネルおよび/または第2の制御チャネル領域にマッピングされた第1の制御チャネルおよび/または第2の制御チャネルと、データチャネル領域にマッピングされたデータチャネルをデマッピングする。
 制御チャネル処理部303は、第1の制御チャネル領域または第2の制御チャネル領域にマッピングされた端末102宛の制御チャネルを探索し、検出する。制御チャネル処理部303は、制御チャネルを探索する制御チャネル領域として、第1の制御チャネル領域または第2の制御チャネル領域を設定する。その制御チャネル領域の設定方法は、基地局101が、端末102に対して通知する上位層の制御情報(例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング)である第2の制御チャネルの端末固有設定情報を通じて、端末102に対して第2の制御チャネルを設定するか否かで決定される。
 すなわち、基地局101によって、第2の制御チャネルの端末固有設定情報が通知され、第2の制御チャネルが設定される場合、端末102は、第2の制御チャネルにマッピングされた端末102宛の制御チャネルを探索し、検出する。一方、基地局101によって、第2の制御チャネルの端末固有設定情報が通知されず、第2の制御チャネルが設定されない場合、端末102は、第1の制御チャネルにマッピングされた端末102宛の制御チャネルを探索し、検出する。
 制御チャネル処理部303は、第2の制御チャネル領域にマッピングされた端末102宛の制御チャネルを復調する場合、端末固有参照信号を用いる。また、制御チャネル処理部303は、第1の制御チャネル領域にマッピングされた端末102宛の制御チャネルを復調する場合、セル固有参照信号を用いる。
 また、制御チャネル処理部303は、設定された制御チャネル領域の中から端末102宛の制御チャネルを探索し、識別する。具体的には、制御チャネル処理部303は、制御情報の種類、マッピングされるリソースの位置、マッピングされるリソースの大きさなどに基づいて得られる制御チャネルの候補の全部または一部を、復調および復号処理を行い、逐次探索する。制御チャネル処理部303は、端末102宛の制御情報か否かを判定する方法として、制御情報に付加される誤り検出符号(例えば、CRC(Cyclic Redundancy Check)符号)を用いる。また、このような探索方法は、ブラインドデコーディングとも呼ばれる。
 受信信号処理部302は、検出された制御チャネルを識別し、デマッピングされたデータチャネルに端末102宛のデータチャネルが含まれる場合、そのデータチャネルをデータチャネル処理部304に出力する。制御情報信号は、端末102全体(上位層も含む)で共有され、データチャネルの復調など、端末102における様々な制御に用いる。
 データチャネル処理部304は、入力されたデータチャネルに対して、伝搬路推定処理、伝搬路補償処理(フィルタ処理)、レイヤーデマッピング処理、復調処理、デスクランブル処理、復号処理などを行い、上位レイヤー305に出力する。伝搬路推定処理では、入力されたデータチャネルに多重された端末固有参照信号に基づいて、各レイヤー(ランク、空間多重)に対する、それぞれのリソースエレメントにおける振幅および位相の変動(周波数応答、伝達関数)を推定(伝搬路推定)し、伝搬路推定値を求める。なお、端末固有参照信号がマッピングされていないリソースエレメントは、端末固有参照信号がマッピングされたリソースエレメントに基づいて、周波数方向および時間方向に補間することで、伝搬路推定を行う。伝搬路補償処理では、入力されたデータチャネルに対して、推定された伝搬路推定値を用いて、伝搬路補償を行い、レイヤー毎のデータチャネルを検出(復元)する。その検出方法としては、ZF(Zero Forcing)基準および/またはMMSE(Minimum Mean Square Error)基準の等化、干渉除去などを用いることができる。レイヤーデマッピング処理では、レイヤー毎の信号をそれぞれのコードワードにデマッピング処理を行う。以降、コードワード毎に処理を行う。復調処理では、用いた変調方式に基づいて復調を行う。デスクランブル処理では、用いたスクランブル符号に基づいて、デスクランブル処理を行う。復号処理では、施した符号化方法に基づいて、誤り訂正復号処理を行う。
 図4は、基地局101がマッピングする1つのリソースブロックペアの一例を示す図である。図4は、2つのリソースブロック(リソースブロックペア)を表しており、1つのリソースブロックは、周波数方向に12のサブキャリアと、時間方向に7のOFDMシンボルとで構成される。1つのOFDMシンボルのうち、それぞれのサブキャリアをリソースエレメントと呼ぶ。リソースブロックペアは、周波数方向に並べられ、そのリソースブロックペアの数は、基地局毎に設定できる。例えば、そのリソースブロックペアの数は、6~110個に設定できる。そのときの周波数方向の幅は、システム帯域幅と呼ばれる。リソースブロックペアの時間方向は、サブフレームと呼ばれる。それぞれのサブフレームのうち、時間方向に前後の7つのOFDMシンボルをそれぞれスロットとも呼ぶ。また、以下の説明では、リソースブロックペアは、単にリソースブロックとも呼ばれる。
 網掛けしたリソースエレメントのうち、R0~R1は、それぞれアンテナポート0~1のセル固有参照信号を示す。図4に示すセル固有参照信号は、2つのアンテナポートの場合であるが、その数を変えることができ、例えば、1つのアンテナポートまたは4つのアンテナポートに対するセル固有参照信号をマッピングすることができる。また、セル固有参照信号は、最大4つのアンテナポート(アンテナポート0~3)に設定できる。
 網掛けしたリソースエレメントのうち、D1~D2は、それぞれCDM(Code Division Multiplexing)グループ1~CDMグループ2の端末固有参照信号を示す。また、CDMグループ1およびCDMグループ2の端末固有参照信号は、それぞれWalsh符号などの直交符号によりCDMされる。また、CDMグループ1およびCDMグループ2の端末固有参照信号は、互いにFDM(Frequency Division Multiplexing)される。ここで、端末固有参照信号は、そのリソースブロックペアにマッピングする制御チャネルやデータチャネルに応じて、8つのアンテナポート(アンテナポート7~14)を用いて、最大8ランクまでマッピングすることができる。また、端末固有参照信号は、マッピングするランク数に応じて、CDMの拡散符号長および/またはマッピングされるリソースエレメントの数を変えることができる。
 例えば、ランク数が1~2の場合における端末固有参照信号は、アンテナポート7~8として、2チップの拡散符号長により構成され、CDMグループ1にマッピングされる。ランク数が3~4の場合における端末固有参照信号は、アンテナポート7~8に加えて、アンテナポート9~10として、2チップの拡散符号長により構成され、CDMグループ2にさらにマッピングされる。ランク数が5~8の場合における端末固有参照信号は、アンテナポート7~14として、4チップの拡散符号長により構成され、CDMグループ1およびCDMグループ2にマッピングされる。
 端末固有参照信号において、各アンテナポートの直交符号は、スクランブル符号がさらに重畳される。このスクランブル符号は、基地局101から通知されるセルIDおよびスクランブルIDに基づいて生成される。例えば、スクランブル符号は、基地局101から通知されるセルIDおよびスクランブルIDに基づいて生成される擬似雑音系列から生成される。例えば、スクランブルIDは、0または1を示す値である。また、用いられるスクランブルIDおよびアンテナポートは、ジョイントコーディングされ、それらを示す情報をインデックス化することもできる。
 網掛けしたリソースエレメントのうち、先頭の1~3番目のOFDMシンボルで構成される領域は、第1の制御チャネルが配置される領域として設定される。また、第1の制御チャネルが配置される領域には、サブフレーム毎にそのOFDMシンボル数を設定することができる。白く塗りつぶされたリソースエレメントは、第2の制御チャネルまたは共有チャネルが配置される領域を示す。第2の制御チャネルまたは共有チャネルが配置される領域は、リソースブロックペア毎に設定することができる。また、第2の制御チャネルにマッピングされる制御チャネルおよび/または共有チャネルにマッピングされるデータチャネルのランク数と、第1の制御チャネルにマッピングされる制御信号のランク数とは、それぞれ異なって設定されることができる。
 リソースブロックは、通信システムが用いる周波数帯域幅(システム帯域幅)に応じて、その数を変えることができる。例えば、6~110個のリソースブロックを用いることができ、その単位をコンポーネントキャリアとも呼ぶ。さらに、基地局は、端末に対して、周波数アグリゲーションにより、複数のコンポーネントキャリアを設定することもできる。例えば、基地局は、端末に対して、1つのコンポーネントキャリアを20MHzで構成するとともに、周波数方向に連続および/または非連続に、5個のコンポーネントキャリアを設定し、トータルの通信システムが用いることができる帯域幅を100MHzにすることができる。
 図5は、基地局101がマッピングするチャネルの一例を示す図である。図5は、12のリソースブロックペアで構成される周波数帯域をシステム帯域幅とする場合を示す。第1の制御チャネルであるPDCCHは、サブフレームにおける先頭の1~3のOFDMシンボルに配置される。第1の制御チャネルの周波数方向は、システム帯域幅にわたって配置される。また、共有チャネルは、サブフレームにおいて、第1の制御チャネル以外のOFDMシンボルに配置される。
 ここで、PDCCHの構成の詳細について説明する。PDCCHは、複数の制御チャネルエレメント(CCE:Control Channel Element)により構成される。各下りリンクコンポーネントキャリアで用いられるCCEの数は、下りリンクコンポーネントキャリア帯域幅と、PDCCHを構成するOFDMシンボル数と、通信に用いる基地局の送信アンテナの数に応じた下りリンク参照信号の送信ポート数とに依存する。CCEは、複数の下りリンクリソースエレメント(1つのOFDMシンボルおよび1本のサブキャリアで規定されるリソース)により構成される。
 基地局と端末との間で用いられるCCEには、CCEを識別するための番号が付与されている。CCEの番号付けは、予め決められた規則に基づいて行われる。ここで、CCE_tは、CCE番号tのCCEを示す。PDCCHは、複数のCCEからなる集合(CCE Aggregation)により構成される。この集合を構成するCCEの数を、「CCE集合レベル(CCE aggregation level)」と称す。PDCCHを構成するCCE集合レベルは、PDCCHに設定される符号化率、および/またはPDCCHに含められるDCIのビット数に応じて、基地局において設定される。端末に対して用いられる可能性のあるCCE集合レベルの組み合わせは、予め決められている。n個のCCEからなる集合を、「CCE集合レベルn」という。
 1個のリソースエレメントグループは、周波数領域の隣接する4個の下りリンクリソースエレメントにより構成される。さらに、1個のCCEは、周波数領域および時間領域に分散した9個の異なるリソースエレメントグループにより構成される。具体的には、下りリンクコンポーネントキャリア全体に対して、番号付けされたすべてのリソースエレメントグループに対して、ブロックインタリーバを用いてリソースエレメントグループ単位でインタリーブが行われ、インタリーブ後の番号の連続する9個のリソースエレメントグループにより1個のCCEが構成される。
 各端末には、PDCCHを検索する領域(探索領域、検索領域)であるSS(Search Space)が設定される。SSは、複数のCCEから構成される。CCEには予め番号が振られており、SSは、番号の連続する複数のCCEから構成される。あるSSを構成するCCE数は、予め決められている。各CCE集合レベルのSSは、複数のPDCCHの候補の集合体により構成される。SSは、構成されるCCEのうち、番号が最も小さいCCEの番号がセル内で共通であるセル固有探索領域CSS(Cell-specific SS)と、番号が最も小さいCCEの番号が端末固有である端末固有探索領域USS(UE-specific SS)とに分類される。CSSには、システム情報、ページングに関する情報など、複数の端末が読む制御情報が割り当てられた(含まれた)PDCCH、または下位の送信方式へのフォールバック、ランダムアクセスの指示を示す下りリンク/上りリンクグラントが割り当てられた(含まれた)PDCCHを配置することができる。
 基地局は、端末において設定されるSS内の1個以上のCCEを用いてPDCCHを送信する。端末は、SS内の1個以上のCCEを用いて受信信号の復号を行い、自身宛てのPDCCHを検出するための処理を行う(ブラインドデコーディングと呼称する)。端末は、CCE集合レベル毎に異なるSSを設定する。その後、端末は、CCE集合レベル毎に異なるSS内の予め決められた組み合わせのCCEを用いてブラインドデコーディングを行う。言い換えると、端末は、CCE集合レベル毎に異なるSS内の各PDCCHの候補に対してブラインドデコーディングを行う。端末におけるこの一連の処理をPDCCHのモニタリングという。
 第2の制御チャネル(X-PDCCH、PDCCH on PDSCH、Extended PDCCH)は、第1の制御チャネル以外のOFDMシンボルに配置される。第2の制御チャネルおよび共有チャネルは、異なるリソースブロックに配置される。第2の制御チャネルおよび共有チャネルが配置されうるリソースブロックは、端末毎に設定される。第2の制御チャネルが配置されるOFDMシンボルのスタート位置は、共有チャネルと同様の方法を用いることができる。すなわち、基地局101は、第1の制御チャネルの一部のリソースをPCFICH(Physical control format indicator channel)として設定し、第1の制御チャネルのOFDMシンボル数を示す情報をマッピングすることで実現できる。
 第2の制御チャネルが配置されるOFDMシンボルのスタート位置は、予め規定しておき、例えば、サブフレームにおける先頭の4番目のOFDMシンボルとすることができる。そのとき、第1の制御チャネルのOFDMシンボルの数が2以下である場合、第2の制御チャネルが配置されるリソースブロックペアにおける2~3番目のOFDMシンボルは、信号をマッピングせずにヌルとする。ヌルとして設定されたリソースには、他の制御チャネルやデータチャネルをさらにマッピングすることができる。第2の制御チャネルを構成するOFDMシンボルのスタート位置は、上位層の制御情報を通じて設定されることができる。図5に示すサブフレームは時間多重され、第2の制御チャネルはサブフレーム毎に設定できる。
 X-PDCCHを検索するためのSSとして、PDCCHと同様に複数のCCEからSSを構成することができる。すなわち、図5に示した第2の制御チャネルの領域として設定された領域内の複数リソースエレメントからリソースエレメントグループを構成し、さらに複数のリソースエレメントからCCEを構成する。これにより、上記のPDCCHの場合と同様に、X-PDCCHを検索(モニタリング)するためのSSを構成することができる。
 あるいは、X-PDCCHを検索するためのSSとして、PDCCHとは異なり、1つ以上のリソースブロックからSSを構成することができる。すなわち、図5に示した第2の制御チャネルの領域として設定された領域内のリソースブロックを単位とし、1つ以上のリソースブロックからなる集合(RB Aggregation)により構成される。この集合を構成するRBの数を、「RB集合レベル」(RB aggregation level)と称す。最も小さいRBから番号の連続する複数のRBから、SSは構成され、番号の連続する1つ以上のRBの数は予め決められている。各RB集合レベルのSSは、複数のX-PDCCHの候補の集合体により構成される。
 基地局は、端末において設定されるSS内の1個以上のRBを用いてX-PDCCHを送信する。端末は、SS内の1個以上のRBを用いて受信信号の復号を行い、自身宛てのX-PDCCHを検出するための処理を行う(ブラインドデコーディングする)。端末は、RB集合レベル毎に異なるSSを設定する。その後、端末は、RB集合レベル毎に異なるSS内の予め決められた組み合わせのRBを用いてブラインドデコーディングを行う。言い換えると、端末は、RB集合レベル毎に異なるSS内の各X-PDCCHの候補に対してブラインドデコーディングを行う(X-PDCCHをモニタリングする)。
 基地局101が端末102に対して第2の制御チャネル領域を通じて制御チャネルを通知する場合、基地局101は、端末102に対して第2の制御チャネルのモニタリングを設定し、第2の制御チャネル領域に端末102に対する制御チャネルをマッピングする。また、基地局101が端末102に対して第1の制御チャネル領域を通じて制御チャネルを通知する場合、基地局101は、端末102に対して第2の制御チャネルのモニタリングを設定せずに、第1の制御チャネル領域に端末102に対する制御チャネルをマッピングする。
 一方、端末102は、基地局101によって第2の制御チャネルのモニタリングが設定された場合、第2の制御チャネル領域における端末102宛の制御チャネルをブラインドデコーディングする。一方、端末102は、基地局101によって第2の制御チャネルのモニタリングが設定されない場合、第2の制御チャネルにおける端末102宛の制御チャネルをブラインドデコーディングしない。
 以下では、第2の制御チャネル領域にマッピングされる制御チャネルについて説明する。第2の制御チャネル領域にマッピングされる制御チャネルは、1つの端末に対する制御情報毎に処理され、データチャネルと同様に、スクランブル処理、変調処理、レイヤーマッピング処理、プレコーディング処理などが行われる。第2の制御チャネル領域にマッピングされる制御チャネルは、端末固有参照信号と共に、端末102に固有のプレコーディング処理が行われる。そのとき、プレコーディング処理は、端末102に好適なプレコーディング重みにより行われることが好ましい。
 1つ以上のリソースブロックからSSを構成する場合、第2の制御チャネル領域にマッピングされる制御チャネルは、サブフレームにおける前方のスロット(第1のスロット)と後方のスロット(第2のスロット)とでそれぞれ異なる制御情報を含めてマッピングされることができる。例えば、サブフレームにおける前方のスロットには、基地局101が端末102に対して送信する下りリンク共有チャネルにおける割り当て情報(下りリンク割り当て情報)を含む制御チャネルがマッピングされる。一方、サブフレームにおける後方のスロットには、端末102が基地局101に対して送信する上りリンク共有チャネルにおける割り当て情報(上りリンク割り当て情報)を含む制御チャネルがマッピングされる。あるいは、サブフレームにおける前方のスロットには、基地局101が端末102に対する上りリンク割り当て情報を含む制御チャネルがマッピングされ、サブフレームにおける後方のスロットには、端末102が基地局101に対する下りリンク割り当て情報を含む制御チャネルがマッピングされてもよい。
 第2の制御チャネルにおける前方および/または後方のスロットには、端末102または他の端末に対するデータチャネルがマッピングされてもよい。あるいは、第2の制御チャネルにおける前方および/または後方のスロットには、端末102または第2の制御チャネルが設定された端末(端末102を含む)に対する制御チャネルがマッピングされてもよい。
 第2の制御チャネル領域にマッピングされる制御チャネルには、基地局101によって、端末固有参照信号が多重される。端末102は、第2の制御チャネル領域にマッピングされる制御チャネルを、多重される端末固有参照信号によって復調処理を行う。アンテナポート7~14の一部または全部の端末固有参照信号が用いられる。そのとき、第2の制御チャネル領域にマッピングされる制御チャネルは、複数のアンテナポートを用いてMIMO送信することができる。
 例えば、第2の制御チャネルにおける端末固有参照信号は、予め規定されたアンテナポートおよびスクランブル符号を用いて送信される。具体的には、第2の制御チャネルにおける端末固有参照信号は、予め規定されたアンテナポート7およびスクランブルIDを用いて生成される。
 例えば、第2の制御チャネルにおける端末固有参照信号は、RRCシグナリングまたはPDCCHシグナリングを通じて通知される、アンテナポートおよびスクランブルIDを用いて生成される。具体的には、第2の制御チャネルにおける端末固有参照信号が用いるアンテナポートとして、RRCシグナリングまたはPDCCHシグナリングを通じて、アンテナポート7またはアンテナポート8のいずれかが通知される。第2の制御チャネルにおける端末固有参照信号が用いるスクランブルIDとして、RRCシグナリングまたはPDCCHシグナリングを通じて、0~3のいずれかの値が通知される。
 以下では、基地局101が端末102に対する第2の制御チャネルの設定方法(第2の制御チャネル領域の設定方法および第2の制御チャネルのモニタリングの設定方法)の一例として、第2の制御チャネル領域の設定および送信モードの設定が、黙示的に第2の制御チャネルのモニタリングの設定を示す。基地局101は、端末102に対して、上位層の制御情報を通じて、無線リソースに対する端末固有設定情報(RadioResourceConfigDedicated)を通知することにより、第2の制御チャネルを設定する。無線リソースに対する端末固有設定情報は、リソースブロックの設定/変更/解放、物理チャネルに対する端末固有の設定などを行うために用いられる制御情報である。
 図6は、無線リソースに対する端末固有設定情報を設定するためのフローを示す図である。基地局101は、端末102に対して、無線リソースに対する端末固有設定情報を通知する。端末102は、基地局101からの無線リソースに対する端末固有設定情報に基づいて、無線リソースに対する端末固有の設定を行い、基地局101に対して無線リソースに対する端末固有設定情報の設定完了を通知する。
 図7は、無線リソースに対する端末固有設定情報の一例を示す図である。無線リソースに対する端末固有設定情報は、物理チャネルに対する端末固有設定情報(PhysicalConfigDedicated)を含んで構成される。物理チャネルに対する端末固有設定情報は、物理チャネルに対する端末固有の設定を規定する制御情報である。物理チャネルに対する端末固有設定情報は、伝送路状況レポートの設定情報(CQI-ReportConfig)、アンテナ情報の端末固有設定情報(AntennaInfoDedicated)、および第2の制御チャネルの端末固有設定情報(XPDCCH-ConfigDedicated)を含んで構成される。伝送路状況レポートの設定情報は、下りリンク103における伝送路状況をレポートするための設定情報を規定するために用いられる。アンテナ情報の端末固有設定情報は、基地局101における端末固有のアンテナ情報を規定するために用いられる。第2の制御チャネルの端末固有設定情報は、第2の制御チャネルの端末固有の設定情報を規定するために用いられる。
 伝送路状況レポートの設定情報は、非周期的な伝送路状況レポートの設定情報(cqi-ReportModeAperiodic)、および周期的な伝送路状況レポートの設定情報(CQI-ReportPeriodic)を含んで構成される。非周期的な伝送路状況レポートの設定情報は、上りリンク共有チャネル(PUSCH;Physical Uplink Shared Channel)を通じて、下りリンク103における伝送路状況を非周期的にレポートするための設定情報である。周期的な伝送路状況レポートの設定情報は、上りリンク制御チャネル(PUCCH;Physical Uplink Control Channel)を通じて、下りリンク103における伝送路状況を周期的にレポートするための設定情報である。
 アンテナ情報の端末固有設定情報は、送信モード(transmissionMode)を含んで構成される。送信モードは、基地局101が端末102に対して通信する送信方法を示す情報である。例えば、送信モードは、送信モード1~10として予め規定される。送信モード1は、アンテナポート0を用いるシングルアンテナポート送信方式を用いる送信モードである。送信モード2は、送信ダイバーシチ方式を用いる送信モードである。送信モード3は、循環遅延ダイバーシチ方式を用いる送信モードである。送信モード4は、閉ループ空間多重方式を用いる送信モードである。送信モード5は、マルチユーザMIMO方式を用いる送信モードである。送信モード6は、シングルアンテナポートを用いる閉ループ空間多重方式を用いる送信モードである。送信モード7は、アンテナポート5を用いるシングルアンテナポート送信方式を用いる送信モードである。送信モード8は、アンテナポート7~8を用いる閉ループ空間多重方式を用いる送信モードである。送信モード9は、アンテナポート7~14を用いる閉ループ空間多重方式を用いる送信モードである。また、送信モード1~9は、第1の送信モードとも呼ばれる。
 送信モード10は、送信モード1~9とは異なる送信モードとして定義される。例えば、送信モード10は、CoMP方式を用いる送信モードとすることができる。ここで、CoMP方式の導入による拡張は、伝送路状況レポートの最適化および精度の向上(例えば、CoMP通信時に好適なプレコーディング情報や基地局間の位相差情報などの導入)などを含む。また、送信モード10は、送信モード1~9で示す通信方式で実現できるマルチユーザMIMO方式を拡張(高度化)した通信方式を用いる送信モードとすることができる。ここで、マルチユーザMIMO方式の拡張は、伝送路状況のレポートの最適化および精度の向上(例えば、マルチユーザMIMO通信時に好適なCQI(Channel Quality Indicator)情報などの導入)、同一リソースに多重される端末間の直交性の向上などを含む。
 さらに、送信モード10は、送信モード1~9で示した全部または一部の通信方式に加えて、CoMP方式および/または拡張したマルチユーザMIMO方式を用いる送信モードとすることができる。例えば、送信モード10は、送信モード9で示した通信方式に加えて、CoMP方式および/または拡張したマルチユーザMIMO方式を用いる送信モードとすることができる。あるいは、送信モード10は、複数の伝送路状況測定用の参照信号(CSI-RS;Channel State Information-RS)を設定することができる送信モードとすることができる。送信モード10は、第2の送信モードとも呼ばれる。
 基地局は、複数の送信方式を用いることができる送信モード10に設定した端末に対して、データチャネルを送信するに際し、複数の送信方式のいずれかを用いたことを通知しなくても通信できる。すなわち、端末は、複数の送信方式を用いることができる送信モード10に設定されたとしても、データチャネルを受信するに際し、複数の送信方式のいずれかを用いたことが通知されなくても通信できる。
 第2の送信モードは、第2の制御チャネルを設定できる送信モードである。すなわち、基地局101は、端末102に対して、第1の送信モードに設定した場合、端末102に対する制御チャネルを第1の制御チャネル領域にマッピングする。また、基地局101は、端末102に対して、第2の送信モードに設定した場合、端末102に対する制御チャネルを、第1の制御チャネル領域または第2の制御チャネル領域にマッピングする。一方、端末102は、基地局101によって、第1の送信モードに設定された場合、第1の制御チャネルに対してブラインドデコーディングする。また、端末102は、基地局101によって、第2の送信モードに設定された場合、第1の制御チャネルおよび第2の制御チャネルのいずれかに対してブラインドデコーディングする。
 端末102は、第2の送信モードに設定された場合、基地局101によって第2の制御チャネルの端末固有設定情報が設定されたか否かに基づいて、ブラインドデコーディングする制御チャネルを切り替える(選択する)。すなわち、端末102は、基地局101によって、第2の送信モードに設定され、第2の制御チャネルの端末固有設定情報が設定された場合、第1の制御チャネルおよび第2の制御チャネルをブラインドデコーディングする。一方、端末102は、基地局101によって、第2の送信モードに設定され、第2の制御チャネルの端末固有設定情報が設定されない場合、第1の制御チャネルのみをブラインドデコーディングする。
 さらに、端末102は、基地局101によって、第2の送信モードに設定され、第2の制御チャネルの端末固有設定情報が設定された後に、第1の送信モードに設定された場合、第1の制御チャネルをブラインドデコーディングする。なお、端末102は、基地局101によって、第2の送信モードに設定され、第2の制御チャネルの端末固有設定情報が設定された後に、一部または全部の第1の送信モードに設定された場合、第1の制御チャネルおよび第2の制御チャネルをブラインドデコーディングするようにしてもよい。
 第2の制御チャネルを設定できる送信モード(第2の送信モード)は、端末固有参照信号を用いることができる送信モードの一部または全部としてもよく、例えば、送信モード8~10であってもよい。また、第1の制御チャネルのみを設定できる送信モード(第1の送信モード)は、端末固有参照信号を用いることができない送信モードの一部または全部としてもよく、例えば、送信モード1~7であってもよい。
 図8は、第2の制御チャネルの端末固有設定情報の一例を示す図である。第2の制御チャネルの端末固有設定情報は、第2の制御チャネルのサブフレーム設定情報(XPDCCH-SubframeConfig-r11)を含んで構成される。第2の制御チャネルのサブフレーム設定情報は、第2の制御チャネルを設定するためのサブフレーム情報を規定するために用いられる。第2の制御チャネルのサブフレーム設定情報は、サブフレーム設定パターン(subframeConfigPattern-r11)、および第2の制御チャネルの設定情報(xpdcch-Config-r11)を含んで構成される。
 サブフレーム設定パターンは、第2の制御チャネルを設定するサブフレームを示す情報である。例えば、サブフレーム設定パターンは、nビットのビットマップ形式の情報である。各ビットに示す情報は、第2の制御チャネルとして設定されるサブフレームであるか否かを示す。すなわち、サブフレーム設定パターンは、n個のサブフレームを周期として設定できる。そのとき、同期信号や報知チャネルなどがマッピングされる所定のサブフレームは除外されることができる。具体的には、それぞれのサブフレームに規定されるサブフレーム番号をnで除算した余りが、サブフレーム設定パターンの各ビットに対応する。例えば、nは8や40などの値を予め規定しておく。サブフレーム設定パターンのあるサブフレームに対する情報が「1」である場合、そのサブフレームは、第2の制御チャネルとして設定される。サブフレーム設定パターンのあるサブフレームに対する情報が「0」である場合、そのサブフレームは、第2の制御チャネルとして設定されない。
 端末102が基地局101と同期を取るための同期信号や基地局101の制御情報を報知する報知チャネルなどがマッピングされる所定のサブフレームは、第2の制御チャネルとして予め設定されないようにすることができる。
 サブフレーム設定パターンの別の例では、第2の制御チャネルとして設定されるサブフレームのパターンが予めインデックス化され、そのインデックスを示す情報がサブフレーム設定パターンとして規定される。
 第2の制御チャネルの設定情報は、リソース割り当てタイプ(resourceAllocationType-r11)、リソース割り当て情報(resourceBlockAssignment-r11)、OFDMシンボルのスタート位置(xpdcch-Start-r11)、および応答信号の制御情報(pucch-Config-r11)を含んで構成される。
 リソース割り当てタイプは、サブフレーム内において第2の制御チャネルとして設定するリソースブロックを指定する情報のフォーマット(タイプ)を示す情報である。また、リソース割り当て情報は、第2の制御チャネルとして設定するリソースブロックを指定する情報であり、リソース割り当てタイプのフォーマットに基づいて規定される。
 例えば、リソース割り当てタイプは、タイプ0~2を規定することができる。リソース割り当てタイプがタイプ0の場合、リソース割り当て情報は、複数の連続するリソースブロックを単位として規定されるリソースブロックグループ毎に割り当てることができるビットマップ形式の情報である。リソースブロックグループのリソースブロック数は、システム帯域幅に応じて規定されることができる。リソース割り当てタイプがタイプ1の場合、リソース割り当て情報は、リソースブロックグループを単位として複数のサブセットに規定されるリソースブロックグループサブセットにおいて、複数のリソースブロックグループサブセット内のリソースブロック毎に割り当てることができるビットマップ形式の情報である。リソース割り当て情報は、選択されるリソースブロックグループサブセットを示す情報も含む。リソース割り当てタイプがタイプ1の場合、リソース割り当て情報は、連続するリソースブロックにおいて、割り当てのスタートとなるリソースブロックを示す情報、および割り当てるリソースブロック数を示す情報である。
 OFDMシンボルのスタート位置は、サブフレームにおいて、第2の制御チャネルのスタートとなるOFDMシンボルの位置を示す情報である。例えば、OFDMシンボルのスタート位置は、1~3のいずれかを示す。図5における説明のように、第2の制御チャネルのOFDMシンボルのスタート位置は、PCFICHを通じて識別されるようにしてもよい。第2の制御チャネルのOFDMシンボルのスタート位置は、予め規定しておくことができ、その場合はOFDMシンボルのスタート位置を通知しなくてもよい。
 応答信号の制御情報は、端末102が第2の制御チャネルで通知された制御情報によって示されるデータチャネルを正しく受信したか否かを示す応答信号(例えば、ACK(Acknowledge)、またはNACK(Negative ACK)など)を通知する上りリンク制御チャネルのリソース割り当て情報である。
 以上のように、基地局101は、端末102に対して、第2の制御チャネルを設定する場合、RRCシグナリングにより、無線リソースに対する端末固有設定情報に第2の制御チャネルの端末固有設定情報を含めて通知する。基地局101は、端末102に対して、設定された第2の制御チャネルを変更する場合、同様にRRCシグナリングにより、パラメータを変更した第2の制御チャネルの端末固有設定情報を含む無線リソースに対する端末固有設定情報を通知する。基地局101は、端末102に対して、設定された第2の制御チャネルを解放(リリース)する場合、同様にRRCシグナリングにより通知する。例えば、第2の制御チャネルの端末固有設定情報を含まない無線リソースに対する端末固有設定情報を通知する。あるいは、第2の制御チャネルの端末固有設定情報を解放するための制御情報を通知してもよい。
 図9は、端末102における制御チャネルおよびデータチャネルの受信処理のフローを示す図である。ステップS102において、端末102は、RRCシグナリングにより、無線リソースに対する端末固有設定情報を受信する。ステップS103において、端末102は、受信した無線リソースに対する端末固有設定情報の識別を行い、無線リソースにおける端末固有の設定処理を行う。ステップS104において、端末102は、無線リソースに対する端末固有設定情報に、第2の制御チャネルの端末固有設定情報が含まれるか否かを判定する。
 第2の制御チャネルの端末固有設定情報が含まれる場合(ステップS104においてYES)、ステップS106において、端末102は、第2の制御チャネルの端末固有設定情報を識別し、第2の制御チャネルを設定する。ステップS107において、端末102は、第1の制御チャネル領域および設定された第2の制御チャネル領域において、端末102宛の制御チャネルを探索(ブラインドデコーディング)し、検出する。
 一方、第2の制御チャネルの端末固有設定情報が含まれない場合(ステップS104においてNO)、ステップS105において、端末102は、予め設定されている第1の制御チャネルにおいて、端末102宛の制御チャネルを探索(ブラインドデコーディング)し、検出する。ステップS108において、端末102は、検出された制御チャネルを識別する。ステップS108において、端末102宛の制御チャネルが検出できなかった場合は、そのサブフレームに対する受信処理を終了する。ステップS109において、端末102は、検出された制御チャネルに基づいて、データチャネルを受信するための設定を行い、データチャネルを受信する。
 以上で説明した方法を用いることにより、基地局101は、端末102に対する制御情報を効率的に通知することができる。すなわち、基地局101は、端末102に対して、第1の制御チャネル領域または第2の制御チャネル領域において、制御チャネルをマッピングすることができる。そのため、基地局101は、複数の端末に対して通知する制御チャネルを効率的にリソース割り当てのスケジューリングをすることができる。また、端末102は、基地局101によって、第1の制御チャネル領域または第2の制御チャネル領域を通じて、制御チャネルがマッピングされることができる。そのため、端末102は、制御チャネルを探索する候補数を削減でき、効率的な受信処理を行うことができる。
 以上の例では、第1の制御チャネル領域には、送信モード1~10に設定される端末に対する制御チャネルがマッピングされ、第2の制御チャネル領域には、送信モード10に設定される端末に対する制御チャネルがマッピングされることができる。すなわち、基地局101は、端末102に対して設定される送信モードに関わらず、第1の制御チャネル領域を通じて制御チャネルを通知できる。また、基地局101は、端末102に対して送信モード10を設定する場合に、第2の制御チャネル領域を通じて制御チャネルを通知できる。そのため、基地局101は、送信モード10で可能な通信方式を考慮したリソース割り当てのスケジューリングをすることができる。
 特に、第2の制御チャネルを設定できる送信モード10では、基地局101は、端末102に対して、CoMP通信方式、マルチユーザMIMO通信方式などを行うことができるため、それらの通信方式を考慮したリソース割り当てのスケジューリングをすることができる。基地局101は、第1の制御チャネルをすべての端末に設定できるため、送信モード10を設定できない端末に対する後方互換性を保つことができる。第1の制御チャネル領域による制御チャネルの通知は、第2の制御チャネルを設定することなく実現できるため、RRCシグナリングにおける制御情報のオーバーヘッドを低減できる。
 基地局101は、第1の制御チャネルのみを用いるか、第2の制御チャネルを用いるかを切り替えて制御チャネルの通知を行い、端末102は、制御チャネルをモニタリングする(ブラインドデコーディングする)制御チャネル領域を基地局101の指示の下で切り替える。より具体的には、基地局101は、端末102宛の制御チャネルの送信に、第2の制御チャネル領域を用いるか否かを決定し、明示的あるいは黙示的に端末102に通知する。また、基地局101は、第2の制御チャネルの設定を端末102にシグナリングする。端末102は、第2の制御チャネルを用いる旨の通知を、基地局101から明示的あるいは黙示的に受けた場合、第2の制御チャネルの設定に基づいて、第2の制御チャネルおよび第1の制御チャネルをモニタリングする。一方、端末102は、第2の制御チャネルを用いる旨の通知を、基地局101から明示的あるいは黙示的に受けない場合、第1の制御チャネルのみをモニタリングする。
 この制御チャネルの切り替えは、基地局101から端末102への、第2の制御チャネルを用いるか否かの明示的あるいは黙示的な通知に基づいて制御される。上記の説明では、基地局101から端末102に通知される送信モードおよび第2の制御チャネルを設定するための制御情報に基づいて、黙示的に第2の制御チャネルを用いるか否かを通知する例について説明したが、これに限るものではない。
 例えば、予め基地局101と端末102との間で、第1の送信モードでは第1の制御チャネルのみを用い、第2の送信モードでは第1の制御チャネルと第2の制御チャネルとを用いることができるという取り決めをしておく。また、基地局101は、第2の制御チャネルの設定情報を端末102に通知する。そして、基地局101が端末102に送信モードを通知することで、黙示的に第2の制御チャネルを用いるか否かを通知する。基地局101は、端末102に第2の制御チャネル領域の設定情報を通知し、第2の送信モードを通知された端末102は、第1の制御チャネルと第2の制御チャネルとをモニタリングする。また、第1の送信モードを通知された端末102は、第1の制御チャネルのみをモニタリングする。すなわち、基地局101が端末102に通知する送信モードに基づいて、端末102がモニタリングする制御チャネルが黙示的に切り替えられる。
 別の例では、予め基地局101と端末102との間で、第2の制御チャネルの設定情報(第2の制御チャネル領域の設定情報など)をRRCシグナリングなどのシグナリングに一度も含まない、あるいは、第2の制御チャネルの設定情報を解放することにより端末102内に第2の制御チャネルの設定情報を設定しない場合は、第1の制御チャネルのみを用い、第2の制御チャネルの設定情報をシグナリングにより通知し、端末102内に第2の制御チャネルの設定情報を設定する場合は、第2の制御チャネルを用いることができるという取り決めをしておく。そして、基地局101から端末102へのシグナリングよりに第2の制御チャネルの設定情報を設定するか否かで、黙示的に第2の制御チャネルを用いるか否かを通知する。基地局101が端末102に第2の制御チャネルの設定情報を設定した場合、端末102は、第1の制御チャネルと第2の制御チャネルとをモニタリングする。また、基地局は、端末102に第2の制御チャネルの設定情報を設定しない場合、端末102は、第2の制御チャネルをモニタリングせずに第1の制御チャネルのみをモニタリングする。すなわち、基地局101が端末102に通知する制御情報である、第2の制御チャネルを設定するための設定情報に基づいて、端末102がモニタリングする制御チャネルが黙示的に切り替えられる。
 また、別の例では、基地局101は端末102に第2の制御チャネル領域の設定情報を通知する。また、基地局101から端末102へ、第2の制御チャネルを用いるか否かを示す設定情報を明示的にRRCシグナリングなどのシグナリングを介して通知する。第2の制御チャネルを用いるか否かを示す設定情報が第2の制御チャネルを用いることを示す場合、端末102は、第1の制御チャネルと第2の制御チャネルとをモニタリングする。また、基地局101が端末102に第2の制御チャネルを用いるか否かを示す設定情報が第2の制御チャネルを用いないことを示す場合、端末102は、第1の制御チャネルのみをモニタリングする。また、第2の制御チャネルを用いることを示す設定情報が設定されるか否かによって、端末102がモニタリングする制御チャネルを切り替えてもよい。
 また、別の例では、基地局101は、端末102に第2の制御チャネル領域の設定情報を通知する。基地局101から端末102へ、第2の制御チャネルの有効/無効を物理制御情報などのシグナリングを介して通知する。第2の制御チャネルの有効を示す制御情報が第1の制御チャネルを介して通知された場合、端末102は、第1の制御チャネルのモニタリングに加えて、第2の制御チャネルの有効が通知されたサブフレームから第2の制御チャネルのモニタリングを開始する。また、第2の制御チャネルの無効が第1の制御チャネルまたは第2の制御チャネルを介して通知された場合、端末102は、第2の制御チャネルの無効が通知されたサブフレームの次のサブフレームから第2の制御チャネルのモニタリングを停止する。なお、第2の制御チャネルの有効/無効は、所定の下りリンク制御情報のコードポイント(制御情報フォーマット内のビット系列が所定のビット系列である場合に有効であることを示すなど)を用いて示してもよいし、所定の符号でマスキングすることにより(所定の符号でマスキングされている場合は有効であることを示すなど)示してもよい。
 これらのように、基地局101による明示的あるいは黙示的な通知であれば、これに応じて制御チャネルを切り替えることができる。
 このように、一つの視点によると、基地局101から端末102へのシグナリングにより、第2の制御チャネルのモニタリング(第1の制御チャネルと第2の制御チャネルとの両方のモニタリング)を設定する。このとき、端末102は、一つのサブフレーム中の第1の制御チャネルと第2の制御チャネルとを両方モニタリングする。すなわち、端末102は、一つのサブフレーム中で、第1の制御チャネルを検索するSSにおいて第1の制御チャネルを検索し、第2の制御チャネルを検索するSSにおいて第2の制御チャネルを検索する。
 このときのSSの設定方法あるいはモニタリング方法の例として、下記のような方法のいずれかを用いることができる。
  (1)第1の制御チャネル領域にはCSSとUSS(第1のUSS)とが設定され、第2の制御チャネル領域にはUSS(第2のUSS)が設定される。第2の制御チャネルのモニタリングを設定されない場合、端末は、CSSおよび第1のUSSにおいて第1の制御チャネルを検索する。基地局から端末へのシグナリングにより、第2の制御チャネルのモニタリングを設定されると、端末は、CSSにおいて第1の制御チャネルを検索し、端末は、第2のUSSにおいて第2の制御チャネルを検索する。言い換えると、基地局から端末へのシグナリングにより、第2の制御チャネルのモニタリングを設定されると、端末は、第1の制御チャネル領域におけるCSSと、第2の制御チャネル領域におけるUSSとにおいて、基地局が配置した制御チャネルを検索する。これにより、一つのサブフレーム内で使用可能な物理制御チャネル数が増加する。また、ブラインドデコーディング数の増加を抑制することができる。
  (2)第1の制御チャネル領域にはCSSとUSS(第1のUSS)とが設定され、第2の制御チャネル領域にはUSS(第2のUSS)が設定される。第2の制御チャネルのモニタリングを設定されない場合、端末は、CSSおよび第1のUSSにおいて第1の制御チャネルを検索する。基地局から端末へのシグナリングにより、第2の制御チャネルのモニタリングを設定されると、端末は、CSSおよび第1のUSSにおいて第1の制御チャネルを検索し、端末は、第2のUSSにおいて第2の制御チャネルを検索する。言い換えると、基地局から端末へのシグナリングにより、第2の制御チャネルのモニタリングを設定されると、端末は、第1の制御チャネル領域におけるCSSと、第1の制御チャネル領域および第2の制御チャネル領域におけるUSSとにおいて、基地局が配置した制御チャネルを検索する。これにより、一つのサブフレーム内で使用可能な物理制御チャネル数が増加する。また、セル内の複数の端末で、CSSを共通にすることができる。
  (3)第1の制御チャネル領域にはCSS(第1のCSS)とUSS(第1のUSS)とが設定され、第2の制御チャネル領域にはCSS(第2のCSS)とUSS(第2のUSS)とが設定される。第2の制御チャネルのモニタリングを設定されない場合、端末は、第1のCSSおよび第1のUSSにおいて第1の制御チャネルを検索する。基地局から端末へのシグナリングにより、第2の制御チャネルのモニタリングを設定されると、端末は、第1のCSSおよび第1のUSSにおいて第1の制御チャネルを検索し、端末は、第2のCSSおよび第2のUSSにおいて第2の制御チャネルを検索する。言い換えると、基地局から端末へのシグナリングにより、第2の制御チャネルのモニタリングを設定されると、端末は、第1の制御チャネル領域および第2の制御チャネル領域におけるCSSと、第1の制御チャネル領域および第2の制御チャネル領域におけるUSSとにおいて、基地局が配置した制御チャネルを検索する。これにより、一つのサブフレーム内で使用可能な物理制御チャネル数が増加する。また、干渉が非常に小さいCSSを利用にすることができる。
 以上のように、基地局から端末へのシグナリングにより、第2の制御チャネルのモニタリング(第1の制御チャネルと第2の制御チャネルとの両方のモニタリング)を設定する。このとき、端末は、一つのサブフレーム中の、少なくとも第1の制御チャネル領域のCSSとモニタリングを設定された第2の制御チャネル領域のUSSとの両方において、基地局に配置される制御チャネルをモニタリングする。これにより、CSSに配置されるシステム情報、ページングに関する情報など、複数の端末が読む制御情報が割り当てられた制御チャネルをモニタリングしながら、同時に効率的な第2の制御チャネルを用いることが可能となる。
 また、異なる視点によると、セル固有参照信号と同じ送信ポートを用いる物理制御チャネルと、端末固有参照信号と同じ送信ポートを用いる物理制御チャネルとを切り替える。これにより、基地局101は、端末102に対する制御チャネルを、状況に応じてセル固有参照信号および端末固有参照信号のいずれかによって復調処理をさせることができるため、それぞれの参照信号により得られる特性を考慮したリソース割り当てのスケジューリングをすることができる。すなわち、端末が初期アクセスする場合、基地局に収容される端末数が少なくPDCCHの容量が逼迫していない場合などでは、第1の制御チャネル領域にマッピングされる制御チャネルを用いることにより、セル固有参照信号により復調処理が行われる。基地局に収容される端末数が多くなってPDCCHの容量が逼迫している場合などでは、第2の制御チャネル領域にマッピングされる制御チャネルを用いることにより、端末固有参照信号により復調処理が行われる。
 また、特にCoMP通信を行う端末では、端末固有参照信号と同じ送信ポートを用いる物理制御チャネルに切り替えられる。端末固有参照信号を用いて復調される制御チャネルは、端末102に好適なプレコーディング処理を行うことができるため、端末102は、優れた伝送特性の伝送チャネルを通じた制御チャネルを受信できる。また、端末固有参照信号を用いて通知される制御チャネルは、複数の基地局から同一の制御チャネルが送信される場合でも、それぞれの基地局からの合成された伝送路状況を推定することができる。そのため、端末102は、CoMP通信において、それぞれの基地局の伝送路状況を個別に推定する必要がなく、効率的に受信処理ができる。また、セル固有参照信号を用いて復調される制御チャネルは、端末102が制御チャネルを復調処理する際に、端末固有参照信号のような新たなリソースを用いる必要がないため、基地局101は、オーバーヘッドを増加することなく、効率的に制御チャネルを通知できる。
 これらの効果を得るためには、第1の制御チャネルを配置するリソース(第1の制御チャネル領域)と第2の制御チャネルを配置するリソース(第2の制御チャネル領域)とを異なるようにするという限定は必要ない。例えば、第1の制御チャネルと第2の制御チャネルとが、共にPDSCH領域を用いる場合など、第1の制御チャネルと第2の制御チャネルとが、同じリソースに配置される場合であっても、それぞれの制御チャネルに関連づけられた送信ポートが、それぞれセル固有参照信号と端末固有参照信号とであれば、上記の効果を奏する。
 また、これらの効果を得るためには、第2の制御チャネルは、端末固有の物理制御チャネルであるという限定は必要ない。例えば、第2の制御チャネルの設定情報を報知チャネルで報知し、基地局に収容された複数の端末が共有して利用する場合など、第2の制御チャネルがセル固有の物理制御チャネルである場合であっても、それぞれの制御チャネルに関連づけられた送信ポートが、それぞれセル固有参照信号と端末固有参照信号とであれば、上記の効果を奏する。なお、この場合の端末固有参照信号は、予め設定された端末固有参照信号を用いる。
 また、異なる視点によると、物理サブフレームの前部に位置するOFDMシンボル上のCC全域に配置されうる物理制御チャネルと、この制御チャネルよりも後方に位置するOFDMシンボル上の一部の帯域に配置されうる物理制御チャネルとを切り替える。これにより、基地局101は、端末102に対する制御チャネルを、それぞれのリソースにおける特性を考慮したリソース割り当ておよび/またはスケジューリング処理をすることができる。すなわち、端末が初期アクセスする場合、基地局に収容される端末数が少なくPDCCHの容量が逼迫していない場合、あるいは間欠受信している場合などには、物理サブフレームの前部に位置するOFDMシンボル上のCC全域に配置されうる物理制御チャネルを用いることで、セル間干渉をランダム化しつつ、受信電力を低減することができる。また、基地局に収容される端末数が多くなってPDCCHの容量が逼迫している場合や、セル間干渉が深刻な場合などは、後方に位置するOFDMシンボル上の一部の帯域に配置されうる物理制御チャネルを用い、干渉が生じないようにする。
 なお、これらの効果を得るためには、第1の制御チャネルをセル固有参照信号と同じ送信ポートを用いる物理制御チャネルとし、第2の制御チャネルを端末固有参照信号と同じ送信ポートを用いる物理制御チャネルとするという限定は必要ない。例えば、第1の制御チャネルと第2の制御チャネルとが、共にセル固有参照信号と同じ送信ポートを用いる場合など、第1の制御チャネルと第2の制御チャネルとが同じ送信ポートを用いる場合であっても、それぞれの制御チャネルが、上記のように異なるリソースに配置されれば、上記の効果を奏する。また、この効果を得るためには、第2の制御チャネルは、端末固有の物理制御チャネルであるという限定は必要ない。例えば、第2の制御チャネルの設定情報を報知チャネルで報知し、基地局に収容された複数の端末が共有して利用する場合など、第2の制御チャネルがセル固有の物理制御チャネルである場合であっても、それぞれの制御チャネルが、上記のように異なるリソースに配置されれば、上記の効果を奏する。
 また、異なる視点によると、セル固有の物理制御チャネルと、端末固有の物理制御チャネルとを切り替える。これにより、基地局101は、端末102に対する制御チャネルを、それぞれの端末の状態(アイドル状態またはコネクト状態など)を考慮したリソース割り当てのスケジューリング処理をすることができる。すなわち、端末が初期アクセスする場合や、基地局に収容される端末数が少なくPDCCHの容量が逼迫していない場合、あるいは間欠受信している場合などは、アイドル状態の端末も受信可能なセル固有の物理制御チャネルを用い、基地局に収容される端末数が多くなってPDCCHの容量が逼迫している場合は、コネクト状態の端末のみが取得できる端末固有の物理制御チャネルを用いる割合を増加する。
 特に、制御チャネルの容量の逼迫が深刻な場合は、端末固有制御チャネルに切り替える。端末固有制御チャネルは、それぞれの端末に対して固有に設定できるため、基地局101は、セル固有制御チャネルも含めたトータルの制御チャネルのキャパシティを適応的に制御できる。例えば、基地局101は、制御チャネルを通知する端末の数に応じて、適応的に端末固有制御チャネルを設定/変更/解放する。また、端末固有制御チャネルは、それぞれの端末に対して個別に設定できるため、基地局101は、端末固有制御チャネルを設定/変更/解放する場合でも、対象となる端末のみに対して通知することで実現できる。また、セル固有制御チャネルによる制御チャネルの通知は、端末固有制御チャネルを設定することなく実現できるため、RRCシグナリングにおける制御情報のオーバーヘッドを低減できる。
 なお、この効果を得るためには、第1の制御チャネルをセル固有参照信号と同じ送信ポートを用いる物理制御チャネルとし、第2の制御チャネルを端末固有参照信号と同じ送信ポートを用いる物理制御チャネルとするという限定は必要ない。例えば、第1の制御チャネルと第2の制御チャネルとが、共にセル固有参照信号と同じ送信ポートを用いる場合など、第1の制御チャネルと第2の制御チャネルとが同じ送信ポートを用いる場合であっても、それぞれの制御チャネルが、それぞれセル固有の物理制御チャネルおよび端末固有の物理制御チャネルであれば、上記の効果を奏する。また、この効果を得るためには、第1の制御チャネルを配置するリソースと第2の制御チャネルを配置するリソースとを異なるようにするという限定は必要ない。例えば、第1の制御チャネルと第2の制御チャネルとが、共にPDSCH領域を用い、第1の制御チャネルが報知チャネルを介して設定される場合など、第1の制御チャネルと第2の制御チャネルとが、同じリソースに配置される場合であっても、それぞれの制御チャネルが、それぞれセル固有の物理制御チャネルおよび端末固有の物理制御チャネルであれば、上記の効果を奏する。
 なお、以上の説明では、基地局101が端末102に対して第2の制御チャネルを設定するための制御情報は、端末102に固有の情報である場合を説明したが、それに限定するものではない。すなわち、基地局101が端末102に対して第2の制御チャネルを設定するための制御情報は、基地局101に固有の情報であってもよい。例えば、基地局101は、第2の制御チャネルを設定するための制御情報を、報知制御チャネル(BCH;Broadcast Channel)を通じて、各端末に報知してもよい。これにより、基地局101は、第2の制御チャネルを設定するための制御情報のオーバーヘッドを低減できる。また、基地局101は、第2の制御チャネルを設定するための制御情報を、RRCシグナリングを通じて、基地局101に固有の情報である無線リソースに対するセル固有設定情報(RadioResourceConfigCommon)の一部として、各端末に通知してもよい。これにより、基地局101は、第2の制御チャネルの設定を端末毎にスケジューリングする必要がなくなるため、スケジューリング処理の負荷を低減できる。
 なお、以上の説明では、基地局101は、端末102に対して、第2の制御チャネルの端末固有設定情報を設定するか否かに基づいて、端末102がブラインドデコーディングする制御チャネルを切り替える方法を説明したが、それに限定するものではない。例えば、基地局101は、端末102に対して、第2の制御チャネルを設定するか否かを示す情報をRRCシグナリングまたはPDCCHを通じて通知してもよい。その場合、第2の制御チャネルを設定するための制御情報は、報知制御チャネルを通じて報知してもよい。また、基地局101は、第2の制御チャネルを設定するための制御情報を、RRCシグナリングを通じて、基地局101に固有の情報である無線リソースに対するセル固有設定情報の一部として、各端末に通知してもよい。これにより、基地局101は、端末102に対して、効率的に設定することができる。
 なお、以上の説明では、基地局101は、端末102に対して、第2の制御チャネルの端末固有設定情報を設定するか否かに基づいて、端末102がブラインドデコーディングする制御チャネルを切り替える方法を説明したが、それに限定するものではない。例えば、基地局101は、第2の制御チャネルを設定するか否かをサブフレーム毎に設定し、それを示すビットマップ形式の情報をRRCシグナリングまたはPDCCHを通じて通知してもよい。その場合、第2の制御チャネルを設定するための制御情報は、報知制御チャネルを通じて報知してもよい。また、基地局101は、第2の制御チャネルを設定するための制御情報を、RRCシグナリングを通じて、基地局101に固有の情報である無線リソースに対するセル固有設定情報の一部として、各端末に通知してもよい。これにより、基地局101は、端末102に対して、効率的に設定することができる。また、基地局101は、端末102に対して、効率的にスケジューリングできる。
 また、基地局101が、ビットマップ形式の情報を用いて、第2の制御チャネルを設定するか否かをサブフレーム毎に設定する場合、そのサブフレーム毎の設定は、基地局101または他の基地局におけるABS(Almost Blank Subframe)の設定に基づいて決定されることができる。例えば、基地局101に隣接する基地局がABSに設定したサブフレームと同時に送信される基地局101のサブフレームでは、基地局101は、端末102に対して、第1の制御チャネルを設定する。また、基地局101に隣接する基地局がABSに設定しないサブフレームと同時に送信される基地局101のサブフレームでは、基地局101は、端末102に対して、第2の制御チャネルを設定する。ここで、ABSは、共有チャネル、第1の制御チャネル、第2の制御チャネルを含むチャネルに対して、送信電力を低減(無送信も含む)して送信されるサブフレームである。このABSを用いることにより、ABSを設定した基地局に隣接する基地局とデータ通信を行う端末に対する干渉が低減できる。そのため、基地局間での干渉コーディネーション(ICIC;Inter-cell interference coordination)が実現できる。
 また、端末102は、基地局101から通知される測定リソース制限パターンに基づいて、ブラインドデコーディングする制御チャネルを選択してもよい。例えば、測定リソース制限パターンは、サービングセルにおけるRRM(Radio Resource Management)/RLM(Radio Link Control)の測定を制限する情報、隣接する基地局におけるRRMの測定を制限する情報、サービングセルにおけるCSI(Channel State Information)の測定を制限する情報である。特に、サービングセルにおけるCSI(Channel State Information)の測定を制限する情報は、端末102に対して、2つのサブフレームサブセットとして設定される。端末102は、そのサブフレームサブセットが示すサブフレームにおいて伝送路状況を測定し、周期的または非周期的にレポートを行う。端末102は、さらに、そのサブフレームサブセットに基づいて、ブラインドデコーディングする制御チャネルを選択してもよい。例えば、端末102は、一方のサブフレームサブセットが示すサブフレームにおいて、第1の制御チャネルをブラインドデコーディングする。また、端末102は、もう一方のサブフレームサブセットが示すサブフレームにおいて、第2の制御チャネルをブラインドデコーディングする。また、2つのサブフレームサブセットと、2つの制御チャネルとのリンクは、予め規定しておくこともできるし、RRCシグナリングにより設定されることもできる。さらに、第2の制御チャネルをブラインドデコーディングすることを示すサブフレームにおいて、端末102は、基地局101から第2の制御チャネルが設定されていない場合、第1の制御チャネルをブラインドデコーディングする。
 (第2の実施形態)
 以下、本発明の第2の実施形態について説明する。第2の実施形態における通信システムは、第1の実施形態における通信システムと同様に、基地局101および端末102を含む。以下では、本発明の第1の実施形態と異なる部分を中心に説明する。
 第2の実施形態における通信システムでは、基地局101は、複数のセルを有し、キャリアアグリゲーションにより、端末102に対して、データ通信を行うサービングセルを設定することができる。ここで、セルは、コンポーネントキャリア(CC;Component Carrier)とも呼ばれ、それぞれ固有のセルIDを設定することができる。
 図10は、本発明の第2の実施形態に係るキャリアアグリゲーションを行うセルの周波数配置の一例を示す図である。図10では、基地局101が、3つのセル(CC、コンポーネントキャリア)によるキャリアアグリゲーションを行うことができる場合を示している。このとき、キャリアアグリゲーションを行うセルは、周波数方向に連続的および/または非連続的に配置することができ、各セルのシステム帯域幅は、異なるように設定することができる。
 また、基地局101は、端末102に対してキャリアアグリゲーションを設定する場合、端末102に固有にサービングセル(サービングCC)を設定できる。そのとき、基地局101は、端末102に対して、サービングセルとして、1つのプライマリーセル(PCC、プライマリーCC、PCell)および1つ以上のセカンダリーセル(SCC、セカンダリーCC、SCell)を設定できる。
 プライマリーセルは、端末102においてプライマリー周波数(Primary frequency)でデータ通信を行うセルであり、基地局101に初期接続処理または再接続処理を行う。プライマリーセルは、他のセル(基地局、CC)からのハンドオーバー処理の中でプライマリーセルとして示されるセルである。プライマリーセルは、ハンドオーバー処理によって変更することができる。プライマリーセルは、上りリンク制御チャネル(PUCCH)の送信のために用いられる。
 セカンダリーセルは、端末102においてセカンダリー周波数(Secondary frequency)でデータ通信を行うセルであり、RRCシグナリングを通じて、設定(追加/解放/変更も含む)されることができる。例えば、セカンダリーセルは、RRCの接続が確立された時点で設定されることができ、追加的な無線リソースを提供するために用いられることができる。
 さらに、RRCシグナリングで設定されたセカンダリーセルは、アクティベーション(有効、活性化)またはデアクティベーション(無効、非活性化)に設定されることができる。セカンダリーセルにおけるアクティベーションまたはデアクティベーションは、端末102のバッテリー消費を低減するために設定される。端末102は、デアクティベーションに設定されたセカンダリーセルの一部または全部のチャネルを受信しない(モニタリングしない)。セカンダリーセルにおけるアクティベーションまたはデアクティベーションの設定は、MAC(Media Access Control)層によるシグナリング(MACシグナリング)およびデアクティベーションに対するタイマーにより行われる。すなわち、端末102は、MACシグナリングを通じて、セカンダリーセル毎にアクティベーションまたはデアクティベーションを示すビットマップ形式の情報を通知される。端末102は、セカンダリーセルがアクティベーションに設定される場合、そのセカンダリーセルはアクティベーションされる。端末102は、セカンダリーセルがデアクティベーションに設定された後、デアクティベーションに対するタイマーが示す時間までに制御チャネルおよび/またはデータチャネルを受信しない場合、そのセカンダリーセルはデアクティベーションされる。端末102は、セカンダリーセルがデアクティベーションに設定された後、デアクティベーションに対するタイマーが示す時間までに制御チャネルおよび/またはデータチャネルを受信する場合、そのセカンダリーセルはアクティベーションされる。
 例えば、図10の例において、基地局101は、端末102に対して、セル2をプライマリーセルとして設定し、セル3をセカンダリーセルとして設定する。さらに、基地局101は、端末102に対して、それぞれのセル毎に第2の制御チャネルを設定できる。
 端末102は、基地局101によって、プライマリーセルに対して第2の制御チャネルが設定される場合、そのプライマリーセルにおける第2の制御チャネルをモニタリングする。また、端末102は、基地局101によって、プライマリーセルに対して第2の制御チャネルが設定されない場合、そのプライマリーセルにおける第1の制御チャネルをモニタリングする。また、端末102は、基地局101によって、セカンダリーセルがアクティベーションされ、そのセカンダリーセルに対して第2の制御チャネルが設定される場合、そのセカンダリーセルにおける第2の制御チャネルをモニタリングする。また、端末102は、基地局101によって、セカンダリーセルがアクティベーションされ、そのセカンダリーセルに対して第2の制御チャネルが設定されない場合、そのセカンダリーセルにおける第1の制御チャネルをモニタリングする。
 また、端末102は、セカンダリーセルがデアクティベーションに設定される場合、予め規定された方法または基地局101から通知された方法に基づいて処理する。例えば、端末102は、セカンダリーセルがデアクティベーションに設定される場合、第2の制御チャネルが設定されているか否かに関わらず、そのセカンダリーセルにおける第1の制御チャネルおよび第2の制御チャネルをモニタリングしない。これにより、端末102は、制御チャネルのモニタリング処理を低減できる。また、別の例では、端末102は、セカンダリーセルがデアクティベーションに設定される場合、第2の制御チャネルが設定されているか否かに関わらず、そのセカンダリーセルにおける第2の制御チャネルをモニタリングしない。これにより、基地局101は、端末102に対して、そのセカンダリーセルを通じて、制御情報を通知できる。また、別の例では、端末102は、セカンダリーセルがデアクティベーションに設定され、第2の制御チャネルが設定されている場合、そのセカンダリーセルにおける第2の制御チャネルをモニタリングする。これにより、基地局101は、端末102に対して、そのセカンダリーセルを通じて、制御情報を通知できる。
 各セルにおいて、端末102が、第1の制御チャネルをモニタリングするか、第2の制御チャネルをモニタリングするかの切り替えは、上述の第1の実施形態に記載した方法を適用できる。すなわち、端末102における制御チャネルの切り替えは、第1の実施形態で説明したように、基地局101から端末102への、第2の制御チャネルを用いるか否かの明示的あるいは黙示的な通知に基づいて制御される。
 図11は、無線リソースに対する端末固有設定情報の別の一例を示す図である。図11では、基地局101が、端末102にキャリアアグリゲーションを設定し、端末102におけるプライマリーセルおよびセカンダリーセルに、第2の制御チャネルを個別に設定する場合を示す。図11に示す例において、無線リソースに対する端末固有設定情報は、第1の実施形態で説明した物理チャネルに対する端末固有設定情報に加えて、セカンダリーセルにおける物理チャネルに対する端末固有設定情報(PhysicalConfigDedicatedSCell-r11)を含んで構成される。なお、図11における無線リソースに対する端末固有設定情報は、プライマリーセルにおける無線リソースに対する端末固有設定情報とすることができる。
 物理チャネルに対する端末固有設定情報は、プライマリーセルにおける物理チャネルに対する端末固有の設定を規定する制御情報である。セカンダリーセルにおける物理チャネルに対する端末固有設定情報は、セカンダリーセルにおける物理チャネルに対する端末固有の設定を規定する制御情報である。また、物理チャネルに対する端末固有設定情報およびセカンダリーセルにおける物理チャネルに対する端末固有設定情報は、それぞれ第2の制御チャネルの端末固有設定情報を含んで構成される。
 図11における第2の制御チャネルの端末固有設定情報は、図8で説明した第2の制御チャネルの端末固有設定情報と同様であり、プライマリーセルおよびセカンダリーセルに対してそれぞれ独立に設定できる。また、第2の制御チャネルは、プライマリーセルまたはセカンダリーセルのいずれかに対して設定されることができる。その場合、第2の制御チャネルが設定されるセルのみにおいて、第2の制御チャネルの端末固有設定情報が設定される。
 図11に示す方法を用いることにより、基地局101は、端末102に対して、プライマリーセルおよびセカンダリーセルの第2の制御チャネルを効率的に設定することができる。また、第2の制御チャネルの端末固有設定情報を含む各セルにおける物理チャネルに対する端末固有設定情報が、無線リソースに対する端末固有設定情報に含まれるため、基地局101は、端末102に対して、下りリンクの伝送路状況や基地局101の状況に応じて、適応的に設定することができる。
 図12は、無線リソースに対する端末固有設定情報の別の一例を示す図である。図12では、基地局101が、端末102にキャリアアグリゲーションを設定し、端末102におけるプライマリーセルおよびセカンダリーセルに、第2の制御チャネルを個別に設定する場合を示す。図12に示す例において、無線リソースに対する端末固有設定情報は、物理チャネルに対する端末固有設定情報を含んで構成される。物理チャネルに対する端末固有設定情報は、第1の実施形態で説明した第2の制御チャネルの端末固有設定情報に加えて、セカンダリーセルにおける第2の制御チャネルの端末固有設定情報(XPDCCH-ConfigDedicatedSCell-r11)を含んで構成される。なお、図12における第2の制御チャネルの端末固有設定情報は、プライマリーセルにおける第2の制御チャネルの端末固有設定情報とすることができる。
 第2の制御チャネルの端末固有設定情報は、プライマリーセルにおける第2の制御チャネルの端末固有の設定情報を規定するために用いられる。セカンダリーセルにおける第2の制御チャネルの端末固有設定情報は、セカンダリーセルにおける第2の制御チャネルの端末固有の設定情報を規定するために用いられる。また、第2の制御チャネルの端末固有設定情報およびセカンダリーセルにおける第2の制御チャネルの端末固有設定情報は、それぞれ第2の制御チャネルのサブフレーム設定情報を含んで構成される。
 図12における第2の制御チャネルのサブフレーム設定情報は、図8で説明した第2の制御チャネルのサブフレーム設定情報と同様であり、プライマリーセルおよびセカンダリーセルに対して独立に設定できる。また、第2の制御チャネルは、プライマリーセルまたはセカンダリーセルのいずれかに対してそれぞれ設定されることができる。その場合、第2の制御チャネルが設定されるセルのみにおいて、第2の制御チャネルの端末固有設定情報または第2の制御チャネルのサブフレーム設定情報が設定される。
 図12に示す方法を用いることにより、基地局101は、端末102に対して、プライマリーセルおよびセカンダリーセルの第2の制御チャネルを効率的に設定することができる。また、各セルにおける第2の制御チャネルの端末固有設定情報が、物理チャネルに対する端末固有設定情報に含まれるため、基地局101は、端末102に対する制御情報のオーバーヘッドを低減させつつ、端末102に対して、下りリンクの伝送路状況や基地局101の状況に応じて、適応的に設定することができる。
 図13は、第2の制御チャネルの端末固有設定情報の別の一例を示す図である。以下では、図8で説明した第2の制御チャネルの端末固有設定情報との相違点を説明する。第2の制御チャネルの端末固有設定情報に含まれて構成される第2の制御チャネルのサブフレーム設定情報は、割り当てセルID(schedulingCellId-r11)をさらに含んで構成される。
 割り当てセルIDは、第2の制御チャネルのサブフレーム設定情報により第2の制御チャネルが設定されるセルを示す情報である。また、割り当てセルIDは、端末102に設定されたサービングセル、および/または基地局101がキャリアアグリゲーションとして設定できるセルの中から選択される。また、割り当てセルIDは、1つまたは複数のセルを設定することができる。複数の割り当てセルIDが設定された場合、第2の制御チャネルのサブフレーム設定情報の一部または全部は、それぞれのセルに対して、共通の設定情報とすることができる。また、複数の割り当てセルIDが設定された場合、第2の制御チャネルのサブフレーム設定情報は、それぞれのセルに対して個別に設定することができる。
 また、割り当てセルIDが示すセルがセカンダリーセルを示し、そのセカンダリーセルがデアクティベーションに設定される場合、端末102は、予め規定された方法または基地局101から通知された方法に基づいて処理する。例えば、端末102は、通知された第2の制御チャネルのサブフレーム設定情報に関わらず、セカンダリーセルにおける第1の制御チャネルおよび第2の制御チャネルをモニタリングしない。これにより、端末102は、制御チャネルのモニタリング処理を低減できる。また、別の例では、端末102は、セカンダリーセルに対するデアクティベーションの設定に関わらず、セカンダリーセルにおける第1の制御チャネルまたは第2の制御チャネルのいずれかをモニタリングする。これにより、基地局101は、端末102に対して、そのセカンダリーセルを通じて、制御情報を通知できる。
 また、図13に示す第2の制御チャネルの端末固有設定情報は、プライマリーセルおよび/またはセカンダリーセルにおける制御情報として、通知され設定されることができる。なお、図13に示す第2の制御チャネルの端末固有設定情報は、1つのセルのみから通知される場合、プライマリーセルにおける制御情報として、通知され設定されることが好ましい。
 図13に示す方法を用いることにより、基地局101は、端末102に対して、プライマリーセルおよびセカンダリーセルの第2の制御チャネルを効率的に設定することができる。また、第2の制御チャネルのサブフレーム設定情報に割り当てセルIDを含めて設定することにより、基地局101は、端末102に対する制御情報のオーバーヘッドを低減させつつ、端末102に対して、下りリンクの伝送路状況や基地局101の状況に応じて、適応的に設定することができる。
 以上で説明した方法を用いることにより、上述の第1の実施形態で説明した効果に加えて、基地局101は、端末102に対して、キャリアアグリゲーションを設定し、プライマリーセルおよび/またはセカンダリーセルに第2の制御チャネルを設定する場合、効率的に設定することができる。
 次に、PCellおよび/またはSCellにおけるSSと、そこでの検索の例について説明する。PCellにはCSSとUSSとが設定される。一方、SCellにはUSSのみが設定される。逆に言えば、PCellはCSSを有するセルであり、SCellはUSSのみを有する(CSSを有しない)セルであるとも言える。
 基地局から端末へのシグナリングにより、いずれかのセルにおける第2の制御チャネルのモニタリングを設定する。このとき、端末は、一つのサブフレーム中の、少なくともPCellにおける第1の制御チャネルと、モニタリングを設定された第2の制御チャネルとを両方モニタリングする。すなわち、端末は、一つのサブフレーム中で、第1の制御チャネルを検索するSSにおいて第1の制御チャネルを検索し、第2の制御チャネルを検索するSSにおいて第2の制御チャネルを検索する。
 PCellにおいて第2の制御チャネルのモニタリングが設定された場合のSSの設定方法あるいはモニタリング方法の例として、下記のような方法のいずれかを用いることができる。
  (1)PCellの第1の制御チャネル領域にはCSSとUSS(第1のUSS)が設定され、PCellの第2の制御チャネル領域にUSS(第2のUSS)が設定される。SCellの第1の制御チャネル領域にはUSS(第3のUSS)が設定される。第2の制御チャネルのモニタリングを設定されない場合、端末は、CSSおよび第1のUSSにおいて第1の制御チャネルを検索するとともに、第3のUSSにおいて第1の制御チャネルを検索する。基地局から端末へのシグナリングにより、第2の制御チャネルのモニタリングを設定されると、端末は、CSSにおいて第1の制御チャネルを検索し、第3のUSSにおいて第1の制御チャネルを検索し、第2のUSSにおいて第2の制御チャネルを検索する。言い換えると、基地局から端末へのシグナリングにより、第2の制御チャネルのモニタリングを設定されると、端末は、PCellの第1の制御チャネル領域におけるCSSと、PCellの第2の制御チャネル領域におけるUSSと、SCellの第1の制御チャネル領域におけるUSSとにおいて、基地局が配置した制御チャネルを検索する。これにより、一つのサブフレーム内で使用可能な物理制御チャネル数が増加する。また、ブラインドデコーディング数の増加を抑制することができる。
  (2)PCellの第1の制御チャネル領域にはCSSとUSS(第1のUSS)が設定され、PCellの第2の制御チャネル領域にUSS(第2のUSS)が設定される。SCellの第1の制御チャネル領域にはUSS(第3のUSS)が設定される。第2の制御チャネルのモニタリングを設定されない場合、端末は、CSSおよび第1のUSSにおいて第1の制御チャネルを検索するとともに、第3のUSSにおいて第1の制御チャネルを検索する。基地局から端末へのシグナリングにより、第2の制御チャネルのモニタリングを設定されると、端末は、CSSおよび第1のUSSにおいて第1の制御チャネルを検索し、第3のUSSにおいて第1の制御チャネルを検索し、第2のUSSにおいて第2の制御チャネルを検索する。言い換えると、基地局から端末へのシグナリングにより、第2の制御チャネルのモニタリングを設定されると、端末は、PCellの第1の制御チャネル領域におけるCSSと、PCellの第1の制御チャネル領域および第2の制御チャネル領域におけるUSSと、SCellの第1の制御チャネル領域におけるUSSとにおいて、基地局が配置した制御チャネルを検索する。これにより、一つのサブフレーム内で使用可能な物理制御チャネル数が増加する。また、セル内の複数の端末で、CSSを共通にすることができる。
  (3)PCellの第1の制御チャネル領域にはCSS(第1のCSS)とUSS(第1のUSS)とが設定され、PCellの第2の制御チャネル領域にCSS(第2のCSS)とUSS(第2のUSS)とが設定される。SCellの第1の制御チャネル領域にはUSS(第3のUSS)が設定される。第2の制御チャネルのモニタリングを設定されない場合、端末は、第1のCSSおよび第1のUSSにおいて第1の制御チャネルを検索するともに、第3のUSSにおいて第1の制御チャネルを検索する。基地局から端末へのシグナリングにより、第2の制御チャネルのモニタリングを設定されると、端末は、第1のCSSおよび第1のUSSにおいて第1の制御チャネルを検索し、第3のUSSにおいて第1の制御チャネルを検索し、第2のCSSおよび第2のUSSにおいて第2の制御チャネルを検索する。言い換えると、基地局から端末へのシグナリングにより、第2の制御チャネルのモニタリングを設定されると、端末は、PCellの第1の制御チャネル領域および第2の制御チャネル領域におけるCSSと、PCellの第1の制御チャネル領域および第2の制御チャネル領域におけるUSSと、SCellの第1の制御チャネル領域におけるUSSとにおいて、基地局が配置した制御チャネルを検索する。これにより、一つのサブフレーム内で使用可能な物理制御チャネル数が増加する。また、干渉が非常に小さいCSSを利用にすることができる。
 次に、SCellにおいて第2の制御チャネルのモニタリングが設定された場合のSSの設定方法あるいはモニタリング方法の例として、下記のような方法のいずれかを用いることができる。
  (4)PCellの第1の制御チャネル領域にはCSSとUSS(第1のUSS)とが設定される。SCellの第1の制御チャネル領域にはUSS(第3のUSS)が設定され、SCellの第2の制御チャネル領域にはUSS(第4のUSS)が設定される。第2の制御チャネルのモニタリングを設定されない場合、端末は、CSSおよび第1のUSSにおいて第1の制御チャネルを検索するとともに、第3のUSSにおいて第1の制御チャネルを検索する。基地局から端末へのシグナリングにより、第2の制御チャネルのモニタリングを設定されると、端末は、CSSおよび第1のUSSにおいて第1の制御チャネルを検索し、第4のUSSにおいて第2の制御チャネルを検索する。言い換えると、基地局から端末へのシグナリングにより、第2の制御チャネルのモニタリングを設定されると、端末は、PCellの第1の制御チャネル領域におけるCSSおよびUSSと、SCellの第2の制御チャネル領域におけるUSSとにおいて、基地局が配置した制御チャネルを検索する。これにより、一つのサブフレーム内で使用可能な物理制御チャネル数が増加する。また、ブラインドデコーディング数の増加を抑制することができる。

  (5)PCellの第1の制御チャネル領域にはCSSとUSS(第1のUSS)とが設定される。SCellの第1の制御チャネル領域にはUSS(第3のUSS)が設定され、SCellの第2の制御チャネル領域にはUSS(第4のUSS)が設定される。第2の制御チャネルのモニタリングを設定されない場合、端末は、CSSおよび第1のUSSにおいて第1の制御チャネルを検索するとともに、第3のUSSにおいて第1の制御チャネルを検索する。基地局から端末へのシグナリングにより、第2の制御チャネルのモニタリングを設定されると、端末は、CSSおよび第1のUSSにおいて第1の制御チャネルを検索し、第3のUSSにおいて第1の制御チャネルを検索し、第4のUSSにおいて第2の制御チャネルを検索する。言い換えると、基地局から端末へのシグナリングにより、第2の制御チャネルのモニタリングを設定されると、端末は、PCellの第1の制御チャネル領域におけるCSSおよびUSSと、SCellの第1の制御チャネル領域におけるUSSと、SCellの第2の制御チャネル領域におけるUSSとにおいて、基地局が配置した制御チャネルを検索する。これにより、一つのサブフレーム内で使用可能な物理制御チャネル数が増加する。また、セル内の複数の端末で、CSSを共通にすることができる。
 次に、PCellとSCellとの両方において第2の制御チャネルのモニタリングが設定された場合のSSの設定方法あるいはモニタリング方法の例として、下記のような方法のいずれかを用いることができる。
  (6)PCellの第1の制御チャネル領域にはCSSとUSS(第1のUSS)とが設定され、PCellの第2の制御チャネル領域にUSS(第2のUSS)が設定される。SCellの第1の制御チャネル領域にはUSS(第3のUSS)が設定され、SCellの第2の制御チャネル領域にUSS(第4のUSS)が設定される。第2の制御チャネルのモニタリングを設定されない場合、端末は、CSSおよび第1のUSSにおいて第1の制御チャネルを検索するとともに、第3のUSSにおいて第1の制御チャネルを検索する。基地局から端末へのシグナリングにより、第2の制御チャネルのモニタリングを設定されると、端末は、CSSにおいて第1の制御チャネルを検索し、第2のUSSおよび第4のUSSにおいて第2の制御チャネルを検索する。言い換えると、基地局から端末へのシグナリングにより、第2の制御チャネルのモニタリングを設定されると、端末は、PCellの第1の制御チャネル領域におけるCSSと、PCellの第2の制御チャネル領域におけるUSSと、SCellの第2の制御チャネル領域におけるUSSとにおいて、基地局が配置した制御チャネルを検索する。これにより、一つのサブフレーム内で使用可能な物理制御チャネル数が増加する。また、ブラインドデコーディング数の増加を抑制することができる。
  (7)PCellの第1の制御チャネル領域にはCSSとUSS(第1のUSS)とが設定され、PCellの第2の制御チャネル領域にUSS(第2のUSS)が設定される。SCellの第1の制御チャネル領域にはUSS(第3のUSS)が設定され、SCellの第2の制御チャネル領域にはUSS(第4のUSS)が設定される。第2の制御チャネルのモニタリングを設定されない場合、端末は、CSSおよび第1のUSSにおいて第1の制御チャネルを検索するとともに、第3のUSSにおいて第1の制御チャネルを検索する。基地局から端末へのシグナリングにより、第2の制御チャネルのモニタリングを設定されると、端末は、CSSおよび第1のUSSにおいて第1の制御チャネルを検索し、第2のUSSにおいて第2の制御チャネルを検索し、第3のUSSにおいて第1の制御チャネルを検索し、第4のUSSにおいて第2の制御チャネルを検索する。言い換えると、基地局から端末へのシグナリングにより、第2の制御チャネルのモニタリングを設定されると、端末は、PCellの第1の制御チャネル領域におけるCSSおよびUSSと、SCellの第1の制御チャネル領域におけるUSSと、PCellの第2の制御チャネル領域におけるUSSと、SCellの第2の制御チャネル領域におけるUSSとにおいて、基地局が配置した制御チャネルを検索する。これにより、一つのサブフレーム内で使用可能な物理制御チャネル数が増加する。また、セル内の複数の端末で、CSSを共通にすることができる。
 以上のように、基地局から端末へのシグナリングにより、いずれかのセルにおける第2の制御チャネルのモニタリングを設定する。このとき、端末は、一つのサブフレーム中の、少なくともPCellにおける第1の制御チャネル領域のCSSとモニタリングを設定された第2の制御チャネル領域のUSSとの両方において、基地局に配置される制御チャネルをモニタリングする。これにより、CSSに配置されるシステム情報あるいはページングに関する情報など、複数の端末が読む制御情報が割り当てられた制御チャネルをモニタリングしながら、同時に効率的な第2の制御チャネルを用いることが可能となる。
 なお、以上の説明では、プライマリーセルおよびセカンダリーセルに対して第2の制御チャネルを設定するために、それぞれのセルに対する制御情報を設定する場合を説明したが、それに限定するものではない。すなわち、プライマリーセルに対する制御情報は、上述の第1の実施形態で説明した制御情報を設定し、セカンダリーセルに対して第2の制御チャネルを設定する場合、上述の第1の実施形態で説明したセカンダリーセルに対する制御情報をさらに追加して設定することでもよい。また、上記の例では、SCellが1つである場合について主に説明したが、複数のSCellがある場合にも同様に適用することができる。
 あるいは、上記の説明では、PCellおよびSCellの両方に対して第2の制御チャネルを設定することが可能である場合について説明したが、これに限るものではない。例えば、第2の制御チャネル領域をPCellのみに設定可能とすることもできる。この場合、第2の制御チャネル領域の設定およびモニタリングの設定は、PCellにおける第2の制御チャネルの設定であることを示す。これにより、シグナリングの複雑性を軽減することができる。
 なお、上記各実施形態では、データチャネル、制御チャネル、PDSCH、PDCCHおよび参照信号のマッピング単位として、リソースエレメントおよび/またはリソースブロックを用い、時間方向の送信単位として、サブフレームおよび/または無線フレームを用いて説明したが、これに限るものではない。任意の周波数と時間とで構成される領域および時間単位をこれらに代えて用いても、同様の効果を得ることができる。なお、上記各実施形態では、プレコーディング処理されたRSを用いて復調する場合について説明し、プレコーディング処理されたRSに対応するポートとして、MIMOのレイヤーと等価であるポートを用いて説明したが、これに限るものではない。この他にも、互いに異なる参照信号に対応するポートに対して、本発明を適用することにより、同様の効果を得ることができる。例えば、Precoded RSではなくUnprecoded RSを用い、ポートとしては、プリコーディング処理後の出力端と等価であるポートあるいは物理アンテナ(あるいは物理アンテナの組み合わせ)と等価であるポートを用いることができる。
 本発明に関わる基地局101および端末102で動作するプログラムは、本発明に関わる上記実施形態の機能を実現するように、CPUなどを制御するプログラム(コンピュータを機能させるプログラム)である。そして、これら装置で取り扱われる情報は、その処理時に一時的にRAMに蓄積され、その後、各種ROMやHDDに格納され、必要に応じてCPUによって読み出し、修正/書き込みが行われる。プログラムを格納する記録媒体としては、半導体媒体(例えば、ROM、不揮発性メモリカードなど)、光記録媒体(例えば、DVD、MO、MD、CD、BDなど)、磁気記録媒体(例えば、磁気テープ、フレキシブルディスクなど)などのいずれであってもよい。また、ロードしたプログラムを実行することにより、上述した実施形態の機能が実現されるだけでなく、そのプログラムの指示に基づき、オペレーティングシステムあるいは他のアプリケーションプログラムなどと共同して処理することにより、本発明の機能が実現される場合もある。
 また市場に流通させる場合には、可搬型の記録媒体にプログラムを格納して流通させたり、インターネットなどのネットワークを介して接続されたサーバコンピュータに転送したりすることができる。この場合、サーバコンピュータの記憶装置も本発明の範囲に含まれる。また、上述した実施形態における基地局101および端末102の一部、または全部を典型的には集積回路であるLSIとして実現してもよい。基地局101および端末102の各機能ブロックは個別にチップ化してもよいし、一部、または全部を集積してチップ化してもよい。また、集積回路化の手法はLSIに限らず専用回路、または汎用プロセッサで実現してもよい。また、半導体技術の進歩によりLSIに代替する集積回路化の技術が出現した場合、当該技術による集積回路を用いることも可能である。
 以上、この発明の実施形態に関して図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこの実施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計変更なども含まれる。また、本発明は、請求項に示した範囲で種々の変更が可能であり、異なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み合わせて得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。また、上記各実施形態に記載された要素であり、同様の効果を奏する要素同士を置換した構成も含まれる。
 101,1401 基地局、102,1402,1403,1504 端末、103,1404,1405,1505,1506 下りリンク、201,305 上位レイヤー、202 データチャネル生成部、203 端末固有参照信号多重部、204 プレコーディング部、205 セル固有参照信号多重部、206 送信信号生成部、207 送信部、301 受信部、302 受信信号処理部、303 制御チャネル処理部、304 データチャネル処理部、1501 マクロ基地局、1502 RRH、1503 回線。

Claims (12)

  1.  セルを構成する基地局とOFDM(Orthogonal Frequency-Division Multiplexing)通信を行う端末であって、
     一つのサブフレームにおいて、前記セル内で共通の探索領域であるセル固有探索領域における第1の制御チャネルと、端末に固有の探索領域である端末固有探索領域における第1の制御チャネルとをモニタリングする制御チャネル処理部を含み、
     前記制御チャネル処理部は、前記セル固有探索領域あるいは前記端末固有探索領域における第1の制御チャネルとは異なる第2の制御チャネルのモニタリングが設定された場合、一つのサブフレームにおいて、少なくとも、前記セル固有探索領域における第1の制御チャネルと、端末固有探索領域における前記第2の制御チャネルとの両方をモニタリングする、端末。
  2.  前記セル固有探索領域における第1の制御チャネルは、システム情報、ページング、およびランダムアクセス指示に関する制御情報を含むことができる制御チャネルである、請求項1に記載の端末。
  3.  前記セル固有探索領域における第1の制御チャネルは、セル固有参照信号の送信に用いられる送信ポートを用いて送信され、
     端末固有探索領域における前記第2の制御チャネルは、端末固有参照信号の送信に用いられる送信ポートを用いて送信される、請求項1に記載の端末。
  4.  前記セル固有探索領域における第1の制御チャネルは、前記サブフレーム中の先頭のOFDMシンボルから所定数番目のOFDMシンボルまでのOFDMシンボル上に配置され、
     端末固有探索領域における前記第2の制御チャネルは、前記サブフレーム中の所定数番目のOFDMシンボルよりも後方のOFDMシンボルに配置される、請求項1に記載の端末。
  5.  前記セル固有探索領域における第1の制御チャネルは、アイドル状態およびコネクト状態時に使用可能な制御チャネルであり、
     端末固有探索領域における前記第2の制御チャネルは、コネクト状態時にのみ使用可能な制御チャネルである、請求項1に記載の端末。
  6.  セルを構成して、端末とOFDM通信を行う基地局であって、
     一つのサブフレームにおいて、少なくとも、前記セル内で共通の探索領域であるセル固有探索領域における第1の制御チャネルと、端末に固有の探索領域である端末固有探索領域における第2の制御チャネルとの両方をモニタリングすることを示す設定情報を、前記端末に通知する送信部を含む、基地局。
  7.  前記送信部は、前記セル固有探索領域における第1の制御チャネルを、セル固有参照信号の送信に用いられる送信ポートを用いて送信し、端末固有探索領域における前記第2の制御チャネルを、端末固有参照信号の送信に用いられる送信ポートを用いて送信する、請求項6に記載の基地局。
  8.  前記送信部は、前記セル固有探索領域における第1の制御チャネルを、前記サブフレーム中の先頭のOFDMシンボルから所定数番目のOFDMシンボルまでのOFDMシンボルを介して送信し、端末固有探索領域における前記第2の制御チャネルは、前記サブフレーム中の所定数番目のOFDMシンボルよりも後方のOFDMシンボルを介して送信する、請求項6に記載の基地局。
  9.  前記セル固有探索領域における第1の制御チャネルは、前記端末がアイドル状態およびコネクト状態のいずれの場合にも使用可能な制御チャネルであり、
     端末固有探索領域における前記第2の制御チャネルは、前記端末がコネクト状態時にのみ使用可能な制御チャネルである、請求項6に記載の基地局。
  10.  セルを構成する基地局と端末と間でOFDM通信を行う通信システムであって、
     前記基地局は、
      第2の制御チャネルの設定情報を、前記端末に通知する送信部を含み、
     前記端末は、
      一つのサブフレームにおいて、前記セル内で共通の探索領域であるセル固有探索領域における第1の制御チャネルと、端末に固有の探索領域である端末固有探索領域における第1の制御チャネルとをモニタリングする制御チャネル処理部を含み、
      前記制御チャネル処理部は、第2の制御チャネルのモニタリングが設定された場合、一つのサブフレームにおいて、少なくとも、前記セル固有探索領域における第1の制御チャネルと、端末固有探索領域における前記第2の制御チャネルとの両方をモニタリングする、通信システム。
  11.  セルを構成する基地局とOFDM通信を行う端末における通信方法であって、
     一つのサブフレームにおいて、前記セル内で共通の探索領域であるセル固有探索領域における第1の制御チャネルと、端末に固有の探索領域である端末固有探索領域における第1の制御チャネルとをモニタリングするステップと、
     前記セル固有探索領域あるいは前記端末固有探索領域における第1の制御チャネルとは異なる第2の制御チャネルのモニタリングが設定された場合、一つのサブフレームにおいて、少なくとも、前記セル固有探索領域における第1の制御チャネルと、端末固有探索領域における前記第2の制御チャネルとの両方をモニタリングするステップを含む、通信方法。
  12.  セルを構成して、端末とOFDM通信を行う基地局における通信方法であって、
     一つのサブフレームにおいて、少なくとも、前記セル内で共通の探索領域であるセル固有探索領域における第1の制御チャネルと、端末に固有の探索領域である端末固有探索領域における第2の制御チャネルとの両方をモニタリングすることを示す設定情報を、前記端末に通知するステップを含む、通信方法。
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