WO2013015195A1 - 端末、基地局、通信システムおよび通信方法 - Google Patents

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WO2013015195A1
WO2013015195A1 PCT/JP2012/068339 JP2012068339W WO2013015195A1 WO 2013015195 A1 WO2013015195 A1 WO 2013015195A1 JP 2012068339 W JP2012068339 W JP 2012068339W WO 2013015195 A1 WO2013015195 A1 WO 2013015195A1
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control channel
physical downlink
terminal
downlink control
pdcch
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PCT/JP2012/068339
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智造 野上
翔一 鈴木
立志 相羽
中嶋 大一郎
克成 上村
寿之 示沢
公彦 今村
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シャープ株式会社
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    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/08Access point devices

Definitions

  • the present invention relates to a terminal, a base station, a communication system, and a communication method.
  • a base station (base station device, downlink transmission device, uplink reception device, eNodeB) and terminal (terminal device, mobile station device, downlink reception device, uplink transmission device, UE) Send and receive antennas it It is provided, 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
  • LTE and LTE-A use OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) in the downlink to achieve high frequency utilization efficiency and SC-FDMA (Single Carrier-Frequency Division) in the uplink.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • SC-FDMA Single Carrier-Frequency Division
  • FIG. 25 is a diagram illustrating a configuration of an LTE communication system that performs HARQ.
  • the base station 2501 notifies the terminal 2502 of control information related to downlink transmission data 2504 via a physical downlink control channel (PDCCH: Physical Downlink Control Channel) 2503.
  • Terminal 2502 first detects control information, and when detected, extracts downlink transmission data 2504 using the detected control information.
  • the terminal 2502 that has detected the control information reports HARQ response information indicating whether or not the downlink transmission data 2504 has been successfully extracted to the base station 2501 via a physical uplink control channel (PUCCH: Physical Uplink Control Channel) 2505.
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • the PUCCH 2505 resource (PUCCH resource) that can be used by the terminal 2502 is uniquely determined implicitly / implicitly from the resource of the PDCCH 2503 to which the control information has been assigned. Thereby, when the terminal 2502 reports HARQ response information, the dynamically allocated PUCCH resource can be used. Further, PUCCH resources can be prevented from overlapping between terminals (see Non-Patent Document 1 and Non-Patent Document 2).
  • the present invention has been made in view of the above problems, and its purpose is to provide control information for the base station not only in the physical downlink control channel, but also in the wireless communication system in which the base station and the terminal communicate.
  • An object of the present invention is to provide a base station, a terminal, a communication system, and a communication method capable of efficiently specifying physical uplink control channel resources even when notification is made via an extended physical downlink control channel.
  • a terminal is a terminal that communicates with a base station, and a physical downlink control channel arranged in a physical downlink control channel area and a physical that is different from the physical downlink control channel area
  • a downlink control channel detection unit that monitors an extended physical downlink control channel arranged in the downlink shared channel region, and when the downlink control channel detection unit detects an extended physical downlink control channel, the detected extended physical channel
  • a data extraction unit that extracts transmission data in a physical downlink shared channel related to a downlink control channel, a response information generation unit that generates response information for the extracted transmission data, and an extended physical downlink control channel are detected Physical uplink corresponding to the extended physical downlink control channel resource
  • the control channel resources including mapping the response information, and the uplink control channel generator for generating a physical uplink control channel, and a response transmitting unit for transmitting a signal including a physical uplink control channel.
  • a terminal is the terminal described above, and the uplink control channel generation unit includes an index of the extended physical downlink control channel resource and an individual shift amount individually set for each terminal.
  • the response information is mapped to the physical uplink control channel resource determined according to the above to generate a physical uplink control channel.
  • the terminal according to one aspect of the present invention is the terminal described above, and further includes an upper layer control information acquisition unit that acquires control information including a parameter indicating an individual shift amount individually set for each terminal.
  • the uplink control channel generation unit maps the response information to the physical uplink control channel resource determined by adding the individual shift amount to the index of the extended physical downlink control channel resource, and sets the physical uplink control channel to Generate.
  • the terminal according to an aspect of the present invention is the terminal described above, and the upper layer control information acquisition unit receives control information including a parameter indicating a common shift amount set in common for all terminals.
  • the uplink control channel generation unit maps the response information to the physical uplink control channel resource having an index obtained by adding the individual shift amount and the common shift amount to the index of the extended physical downlink control channel resource. Then, a physical uplink control channel is generated.
  • the terminal according to an aspect of the present invention is the terminal described above, and the uplink control channel generation unit detects a slot in which the extended physical downlink control channel is detected in the index of the extended physical downlink control channel resource.
  • the response information is mapped to the physical uplink control channel resource that is determined by adding the dedicated shift amount set to the above to generate a physical uplink control channel.
  • the terminal according to an aspect of the present invention is the above terminal, and an upper layer control information acquisition unit that acquires control information including parameters indicating a plurality of types of individual shift amounts individually set for each terminal
  • the downlink control channel detection unit extracts one individual shift amount specified by the detected enhanced physical downlink control channel from the plurality of types of individual shift amounts, and the uplink control channel generation unit Then, the response information is mapped to the physical uplink control channel resource determined by adding the individual shift amount extracted to the index of the extended physical downlink control channel resource to generate a physical uplink control channel.
  • a base station is a base station that communicates with a terminal, and physical control information that notifies the terminal of an extended physical downlink control channel arranged in the physical downlink shared channel region A response to transmission data in a physical downlink shared channel related to the extended physical downlink control channel in the physical uplink control channel resource corresponding to the extended physical downlink control channel resource in which the notification unit and the extended physical downlink control channel are arranged A response information receiving unit that extracts a physical uplink control channel to which the information is mapped.
  • the base station according to an aspect of the present invention is the above-described base station, and the response information receiving unit includes an index of the extended physical downlink control channel resource and an individual shift amount individually set for each terminal.
  • the physical uplink control channel is extracted from the physical uplink control channel resource determined according to the above.
  • the base station is the above-described base station, and notifies the terminal of control information including a parameter indicating an individual shift amount individually set for each terminal.
  • the response information receiving unit extracts a physical uplink control channel in a physical uplink control channel resource determined by adding an individual shift amount to the index of the extended physical downlink control channel resource.
  • the base station is the above-described base station, and the higher layer control information notifying unit includes a control including a parameter indicating a common shift amount set in common for all terminals.
  • the response information receiving unit broadcasts information in the physical uplink control channel resource in the physical uplink control channel resource having an index obtained by adding the individual shift amount and the common shift amount to the index of the extended physical downlink control channel resource. To extract.
  • the base station according to an aspect of the present invention is the base station described above, and the response information receiving unit includes a slot in which the extended physical downlink control channel is detected in the index of the extended physical downlink control channel resource.
  • the physical uplink control channel is extracted in the physical uplink control channel resource determined by adding the dedicated shift amount set to the above.
  • a base station is the above-described base station, and an upper layer that notifies the terminal of control information including parameters indicating a plurality of types of individual shift amounts individually set for each terminal
  • a control information notification unit notifies an extended physical downlink control channel that specifies one individual shift amount among a plurality of types of individual shift amounts
  • a response information reception unit includes an extended physical downlink
  • the physical uplink control channel is extracted from the physical uplink control channel resource determined by adding the individual shift amount to the index of the link control channel resource.
  • a communication system is a communication system that performs communication between a base station and a terminal, and the terminal is configured to perform extended physical downlink control arranged in a physical downlink shared channel region.
  • the downlink control channel detection unit for monitoring the channel and the downlink control channel detection unit detect the extended physical downlink control channel, transmission data in the physical downlink shared channel related to the detected extended physical downlink control channel
  • a data extraction unit that extracts response information, a response information generation unit that generates response information for the extracted transmission data, and a physical uplink control channel corresponding to the extended physical downlink control channel resource from which the extended physical downlink control channel is detected
  • the base station uses the physical control information notification unit that notifies the terminal of the extended physical downlink control channel and the physical uplink control channel resource corresponding to the extended physical downlink control channel resource in which the extended physical downlink control channel is arranged.
  • a response information receiving unit that extracts a physical uplink control channel to which response information for transmission data in a physical downlink shared channel related to the physical downlink control channel is mapped.
  • a communication method is a communication method in a terminal that communicates with a base station, and includes a physical downlink control channel arranged in a physical downlink control channel region, and physical downlink control. Monitoring an extended physical downlink control channel arranged in a physical downlink shared channel region different from the channel region, and, if an extended physical downlink control channel is detected, related to the detected extended physical downlink control channel Extracting the transmission data in the physical downlink shared channel, generating response information for the extracted transmission data, and the physical corresponding to the extended physical downlink control channel resource from which the extended physical downlink control channel is detected Response information is sent to the uplink control channel resource.
  • the mapping includes the step of generating a physical uplink control channel, and transmitting a signal including a physical uplink control channel.
  • a communication method is a communication method in a base station that communicates with a terminal, and notifies the terminal of the extended physical downlink control channel arranged in the physical downlink shared channel region.
  • Response information for transmission data in the physical downlink shared channel related to the extended physical downlink control channel in the physical uplink control channel resource corresponding to the extended physical downlink control channel resource in which the extended physical downlink control channel is arranged. Extracting a physical uplink control channel to which is mapped.
  • the base station in a radio communication system in which a base station and a terminal communicate, notifies control information for the terminal not only through a physical downlink control channel but also through an extended physical downlink control channel.
  • the physical uplink control channel resource can be efficiently specified.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of an uplink radio frame configuration according to the first embodiment. It is the schematic which shows an example of the block configuration of the base station which concerns on 1st Embodiment. It is the schematic which shows an example of the block configuration of the terminal which concerns on 1st Embodiment. It is a figure which shows the physical uplink resource block structure in the uplink control channel area
  • FIG. 7 is a correspondence table showing uplink control channel logical resources according to the first embodiment. It is a figure which shows the physical resource block PRB and the virtual resource block VRB in the PDCCH area
  • the communication system in the first embodiment includes a base station (base station apparatus, downlink transmission apparatus, uplink reception apparatus, eNodeB) and terminal (terminal apparatus, mobile station apparatus, downlink reception apparatus, uplink transmission apparatus, UE). ).
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a configuration example of a communication system according to the first embodiment.
  • the base station 101 notifies the terminal 102 of control information related to downlink transmission data 104 via a PDCCH and / or an extended physical downlink control channel (E-PDCCH: Enhanced-PDCCH) 103.
  • E-PDCCH extended physical downlink control channel
  • the terminal 102 first detects control information, and when detected, extracts the downlink transmission data 104 using the detected control information.
  • the terminal 102 that has detected the control information reports HARQ response information (also referred to as “Ack / Nack”) indicating the success or failure of the downlink transmission data 104 extraction to the base station 101 via the PUCCH.
  • HARQ response information also referred to as “Ack / Nack”
  • the resources of the physical uplink control channel (PUCCH) 105 that can be used by the terminal 102 are implicit / implicit from the PDCCH resources to which the control information is allocated. Is uniquely determined. Also, when the terminal 102 detects control information on the E-PDCCH 103, the PUCCH 105 resource that can be used by the terminal 102 is determined implicitly / implicitly from the resource of the E-PDCCH 103 to which the control information is allocated. It has become.
  • PUCCH physical uplink control channel
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a downlink radio frame configuration according to the present embodiment.
  • An OFDM access scheme is used for the downlink.
  • a PDCCH a physical downlink shared channel (PDSCH; Physical Downlink Shared Channel), and the like are allocated.
  • the downlink radio frame is composed of a downlink resource block (RB) pair.
  • One downlink RB pair is composed of two downlink RBs (RB bandwidth ⁇ slot) that are continuous in the time domain.
  • One downlink RB is composed of 12 subcarriers in the frequency domain, and is composed of 7 OFDM symbols in the time domain.
  • a region defined by one subcarrier in the frequency domain and one OFDM symbol in the time domain is referred to as a resource element (RE).
  • the physical downlink control channel is a physical channel through which downlink control information such as a terminal device identifier, physical downlink shared channel scheduling information, physical uplink shared channel scheduling information, modulation scheme, coding rate, and retransmission parameter is transmitted. It is.
  • the downlink sub-frame in one element carrier (CC; Component Carrier) is described here, a downlink sub-frame is prescribed
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of an uplink radio frame configuration according to the present embodiment.
  • the SC-FDMA scheme is used for the uplink.
  • a physical uplink shared channel Physical Uplink Shared Channel (PUSCH), PUCCH, and the like are allocated. Further, an uplink reference signal is assigned to a part of PUSCH or PUCCH.
  • the uplink radio frame is composed of uplink RB pairs.
  • RB bandwidth frequency band
  • One uplink RB pair is composed of two uplink RBs (RB bandwidth ⁇ slot) that are continuous in the time domain.
  • One uplink RB is composed of 12 subcarriers in the frequency domain, and is composed of 7 SC-FDMA symbols in the time domain.
  • an uplink subframe in one CC is described, an
  • FIG. 4 is a schematic diagram illustrating an example of a block configuration of the base station 101 according to the present embodiment.
  • the base station 101 includes a codeword generation unit 401, a downlink subframe generation unit 402, an OFDM signal transmission unit (physical control information notification unit) 404, a transmission antenna (base station transmission antenna) 405, a reception antenna (base station reception antenna). 406, an SC-FDMA signal reception unit (response information reception unit) 407, an uplink subframe processing unit 408, and an upper layer (upper layer control information notification unit) 410.
  • the downlink subframe generation unit 402 includes a physical downlink control channel generation unit 403.
  • the uplink subframe processing unit 408 includes a physical uplink control channel extraction unit 409.
  • FIG. 5 is a schematic diagram illustrating an example of a block configuration of the terminal 102 according to the present embodiment.
  • the terminal 102 includes a receiving antenna (terminal receiving antenna) 501, an OFDM signal receiving unit (downlink receiving unit) 502, a downlink subframe processing unit 503, a codeword extracting unit (data extracting unit) 505, an upper layer (upper layer control).
  • the downlink subframe processing unit 503 includes a physical downlink control channel extraction unit (downlink control channel detection unit) 504.
  • the uplink subframe generation unit 508 includes a physical uplink control channel generation unit (uplink control channel generation unit) 509.
  • transmission data also referred to as a transport block
  • processing such as error correction coding and rate matching processing in the codeword generation unit 401, and a codeword is generated. Is done. A maximum of two codewords are transmitted simultaneously in one subframe in one cell.
  • the downlink subframe generation unit 402 generates a downlink subframe according to an instruction from the higher layer 410.
  • the codeword generated in the codeword generation unit 401 is converted into a modulation symbol sequence by a modulation process such as PSK (Phase Shift Keying) modulation or QAM (Quadrature Amplitude Modulation) modulation.
  • the modulation symbol sequence is mapped to REs in some RBs, and a downlink subframe for each antenna port is generated by precoding processing.
  • the RE in the downlink is defined corresponding to each subcarrier on each OFDM symbol.
  • the transmission data sequence sent from the upper layer 410 includes control information (upper layer control information) for RRC (Radio Resource Control) signaling.
  • the physical downlink control channel generation unit 403 generates a physical downlink control channel.
  • control information (downlink control information, downlink grant) included in the physical downlink control channel includes MCS (Modulation and Coding Scheme) indicating a modulation scheme in the downlink, and a downlink indicating RB used for data transmission. It includes information such as resource allocation, HARQ control information (redundancy version, HARQ process number, new data index) used for HARQ control, and a PUCCH-TPC (Transmission Power Control) command used for closed loop transmission power control of PUCCH.
  • the downlink subframe generation unit 402 maps the physical downlink control channel to the RE in the downlink subframe according to an instruction from the higher layer 410.
  • the downlink subframe for each antenna port generated by the downlink subframe generation unit 402 is modulated into an OFDM signal by the OFDM signal transmission unit 404 and transmitted via the transmission antenna 405.
  • the OFDM signal is received by the OFDM signal receiving unit 502 via the receiving antenna 501, and subjected to OFDM demodulation processing.
  • Downlink subframe processing section 503 first detects PDCCH (first downlink control channel) or E-PDCCH (second downlink control channel) in physical downlink control channel extraction section 504. More specifically, the physical downlink control channel extraction unit 504 includes a region where the PDCCH can be arranged (first downlink control channel region) or a region where the E-PDCCH can be arranged (second downlink control channel region). , Potential E-PDCCH) is decoded, and a CRC (Cyclic Redundancy Check) bit added in advance is confirmed (blind decoding).
  • CRC Cyclic Redundancy Check
  • the physical downlink control channel extraction unit 504 monitors the PDCCH arranged in the PDCCH region and the E-PDCCH arranged in a PDSCH region different from the PDCCH region. If the CRC bit matches the ID assigned in advance by the base station, the downlink subframe processing unit 503 recognizes that the PDCCH or E-PDCCH has been detected, and includes the control included in the detected PDCCH or E-PDCCH. PDSCH is extracted using the information. More specifically, an RE demapping process and a demodulation process corresponding to the RE mapping process and the modulation process in the downlink subframe generation unit 402 are performed. The PDSCH extracted from the received downlink subframe is sent to the codeword extraction unit 505.
  • the codeword extraction unit 505 performs rate matching processing in the codeword generation unit 401, rate matching processing corresponding to error correction coding, error correction decoding, and the like, and extracts transport blocks and sends them to the upper layer 506. . That is, when the physical downlink control channel extraction unit 504 detects PDCCH or E-PDCCH, the codeword extraction unit 505 extracts transmission data on the PDSCH related to the detected PDCCH or E-PDCCH and stores it in the upper layer 506. send.
  • the codeword extraction unit 505 determines whether or not the transport block extraction is successful, information indicating success or failure is sent to the response information generation unit 507.
  • the response information generation unit 507 HARQ response information is generated and sent to the physical uplink control channel generation unit 509 in the uplink subframe generation unit 508.
  • the physical uplink control channel generation unit 508 based on the parameter sent from the higher layer 506 and the resource in which the PDCCH or E-PDCCH is allocated in the physical downlink control channel extraction unit 504, the physical uplink control channel generation unit In 509, a PUCCH including HARQ response information (uplink control information) is generated, and the generated PUCCH is mapped to an RB in the uplink subframe. That is, the response information is mapped to the PUCCH resource to generate the PUCCH.
  • SC-FDMA signal transmission section 510 performs SC-FDMA modulation on the uplink subframe to generate an SC-FDMA signal, and transmits it via transmission antenna 511.
  • the SC-FDMA signal receiving unit 407 receives the SC-FDMA signal via the receiving antenna 406, and SC-FDMA demodulation processing is performed.
  • the uplink subframe processing unit 408 extracts the RB to which the PUCCH is mapped in accordance with an instruction from the higher layer 410, and the physical uplink control channel extraction unit 409 extracts HARQ response control information included in the PUCCH.
  • the extracted HARQ response control information is sent to the upper layer 410.
  • the HARQ response control information is used for HARQ control by the upper layer 410.
  • the HARQ response control information is spread to the SC-FDMA sample area using a cyclically shifted pseudo CAZAC (Constant-Amplitude Zero-Auto Correlation) sequence, and further uses an orthogonal code OCC (Orthogonal Cover Code) with a code length of 4. Are spread into 4SC-FDMA symbols in the slot. A symbol spread by two codes is mapped to RBs having two different frequencies.
  • the PUCCH resource is defined by three elements: a cyclic shift amount, an orthogonal code, and a mapped RB. Note that the cyclic shift in the SC-FDMA sample area can also be expressed by a phase rotation that uniformly increases in the frequency domain.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a physical uplink resource block configuration (uplink control channel physical resource) in the uplink control channel region to which the PUCCH is allocated.
  • Each pair of RBs is composed of two RBs having different frequencies in the first slot and the second slot.
  • FIG. 7 is a correspondence table showing uplink control channel logical resources.
  • PUCCH Physical Uplink Control channel logical resources.
  • three orthogonal codes of OC0, OC1, and OC2 six cyclic shift amounts of CS0, CS2, CS4, CS6, CS8, and CS10, and m indicating a frequency resource are assumed. It is an example of the PUCCH resource at the time of having performed.
  • Each combination of an orthogonal code, a cyclic shift amount, and m is uniquely defined corresponding to n PUCCH , which is an index indicating a PUCCH resource (uplink control channel logical resource). Note that the correspondence between the n PUCCH , the combination of the orthogonal code, the cyclic shift amount, and m shown in FIG.
  • the cyclic shift amount may correspond to change between successive n PUCCHs , or may correspond to m change.
  • CS1, CS3, CS5, CS7, CS9, and CS11 which are cyclic shift amounts different from CS0, CS2, CS4, CS6, CS8, and CS10, may be used.
  • frequency resource m is less than N F2 is N F2 amino frequency resources reserved PUCCH transmission for feedback of the channel state information.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating a physical resource block PRB (Physical RB) and a virtual resource block VRB (Virtual RB) in the PDCCH region and the PDSCH region.
  • An RB on an actual subframe is called a PRB.
  • An RB that is a logical resource used for RB allocation is called VRB.
  • N DL PRB is the number of PRBs arranged in the frequency direction in the downlink CC.
  • the PRB (or PRB pair) is numbered n PRB , and n PRB is 0, 1, 2,..., N DL PRB ⁇ 1 in order from the lowest frequency.
  • the number of VRBs arranged in the frequency direction in the downlink CC is equal to N DL PRB .
  • the VRB (or VRB pair) is numbered n VRB , and n VRB is 0, 1, 2,..., N DL PRB ⁇ 1 in order from the lowest frequency.
  • Each PRB and each VRB are mapped explicitly or implicitly / implicitly.
  • the numbers here can also be expressed as indexes.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of mapping between PRB and VRB in the E-PDCCH region and the PDSCH region.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating another example of mapping between PRB and VRB in the E-PDCCH region and the PDSCH region.
  • PRB-VRB mapping method VRBs that are adjacent to each other on the frequency axis are mapped to PRBs at positions separated on the frequency axis. Furthermore, the VRB in the first slot and the VRB in the second slot in the VRB pair having the same n VRB are mapped to PRBs at positions separated on the frequency axis. However, the VRB in the first slot is mapped to the PRB in the first slot, and the VRB in the second slot is mapped to the PRB in the second slot. That is, frequency hopping within a slot and slot hopping (frequency hopping between slots) are applied.
  • some (or all) VRB pairs are set as E-PDCCH regions (regions where E-PDCCHs can potentially be arranged). Furthermore, according to the PRB-VRB mapping scheme specified explicitly or implicitly / implicitly, a part (or all) of PRB pairs in the PDSCH region, or slot-hopped PRBs can be changed to E-PDCCH. Set as an area.
  • FIG. 11 is a diagram showing an example of numbering of VRBs in the E-PDCCH region.
  • N E-PDCCH VRB VRB pairs set in the E-PDCCH region are extracted, and VRB number n E-PDCCH VRB in the E-PDCCH region is assigned. .., N E-PDCCH VRB ⁇ 1 in order from the VRB pair with the lowest frequency. That is, in the frequency domain, a set of N E-PDCCH VRB VRBs for potential E-PDCCH transmission is set by higher layer signaling (for example, terminal-specific signaling or intra-cell common signaling).
  • higher layer signaling for example, terminal-specific signaling or intra-cell common signaling
  • FIG. 12 is a diagram showing a PDCCH configuration and PUCCH resource allocation.
  • the PDCCH is composed of a plurality of control channel elements (CCE: Control Channel Element) in the PDCCH region.
  • CCE Control Channel Element
  • the CCE is configured by a plurality of downlink resource elements (resources defined by one OFDM symbol and one subcarrier).
  • a number n CCE for identifying the CCE is assigned to the CCE in the PDCCH region.
  • the CCE numbering is performed based on a predetermined rule.
  • the PDCCH is configured by a set (CCE aggregation) including a plurality of CCEs.
  • the number of CCEs constituting this set is referred to as “CCE aggregation level” (CCE aggregation level).
  • the CCE aggregation level constituting the PDCCH includes the coding rate set in the PDCCH and the number of bits of DCI (Downlink Control Information) (control information transmitted on the PDCCH or E-PDCCH) included in the PDCCH. Is set in the base station 101 accordingly. Note that 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 REG (RE Group) is composed of four adjacent REs in the frequency domain. Furthermore, one CCE is composed of nine different REGs distributed in the frequency domain and the time domain within the PDCCH domain. Specifically, for all the downlink CCs, all numbered REGs are interleaved in units of REGs using a block interleaver, and one by 9 REGs having consecutive numbers after interleaving. CCEs are configured.
  • 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).
  • Cell-specific SS cell-specific search area CSS
  • PDCCH to which control information read by a plurality of terminals 102 such as system information or information related to paging is assigned (included), or a downlink / downlink indicating an instruction of fallback to a lower transmission method or random access
  • a PDCCH to which an uplink grant is assigned (included) can be arranged.
  • the base station 101 transmits the PDCCH using one or more CCEs in the SS set in the terminal 102.
  • the terminal 102 decodes the received signal using one or more CCEs in the SS, and performs processing for detecting the PDCCH addressed to itself. As described above, this process is called blind decoding.
  • the terminal 102 sets a different SS for each CCE aggregation level. Thereafter, the terminal 102 performs blind decoding using a predetermined combination of CCEs in different SSs for each CCE aggregation level. In other words, the terminal 102 performs blind decoding on each PDCCH candidate in a different SS for each CCE aggregation level. This series of processing in the terminal 102 is called PDCCH monitoring.
  • the terminal 102 When the terminal 102 detects the downlink grant in the PDCCH region, the terminal 102 supports the downlink grant by using the PUCCH resource corresponding to the CCE of the CCE having the smallest CCE number among the CCEs constituting the PDCCH including the downlink grant. To report HARQ response information of downlink transmission data (PDSCH) to be transmitted. On the contrary, when the base station 101 arranges the PDCCH including the downlink grant, the terminal 102 transmits the PDCCH to the CCE corresponding to the PUCCH resource for reporting the HARQ response information of the downlink transmission data (PDSCH) corresponding to the downlink grant. To be placed.
  • PDSCH downlink transmission data
  • the base station 101 receives HARQ response information corresponding to the PDSCH transmitted to the terminal 102 via the PUCCH scheduled in advance. More specifically, as shown in FIG. 12, among the CCEs constituting the PDCCH including the downlink grant, it matches the value obtained by adding the cell specific parameter N 1 to the CCE number n CCE of the first CCE.
  • a PUCCH resource having an index n PUCCH is a PUCCH resource allocated to HARQ response information of downlink transmission data corresponding to the downlink grant.
  • the downlink transmission data corresponding to the downlink grant includes two or more codewords
  • a plurality of PUCCH resources may be required corresponding to one PDCCH.
  • a PUCCH resource having one index larger than the PUCCH resource is used. More specifically, as shown in FIG.
  • the downlink grant This is a PUCCH resource allocated for HARQ response information of corresponding downlink transmission data. If a plurality of PUCCH resources are required, the PUCCH resource having a larger index may be used in the same manner.
  • FIG. 13 is a diagram showing an E-PDCCH configuration and PUCCH resource allocation.
  • the E-PDCCH shown in FIG. 13 is an E-PDCCH that employs cross-interleaving (interleaving in which individual elements constituting the E-PDCCH are arranged across a plurality of RBs, also referred to as block interleaving).
  • the E-PDCCH is composed of a plurality of CCEs in the E-PDCCH region. Specifically, as in the PDCCH, one REG is configured by four adjacent REs in the frequency domain. Further, one CCE is composed of nine different REGs distributed in the frequency domain and the time domain within the E-PDCCH domain. In the E-PDCCH region, separate E-PDCCHs are arranged in the first slot and the second slot.
  • n E-PDCCH CCE for identifying the CCE is assigned to the CCE in the E-PDCCH region. Further, CCEs in the E-PDCCH region are individually arranged in the first slot and the second slot, and numbers for identifying the CCEs are also individually assigned.
  • n E-PDCCH CCE is set independently of n CCE. That is, a part of the value of n E-PDCCH CCE overlaps with a value that n CCE can take.
  • the terminal 102 When the terminal 102 detects the downlink grant in the E-PDCCH region, the terminal 102 uses the PUCCH resource corresponding to the CCE number of the CCE having the smallest CCE number among the CCEs constituting the E-PDCCH including the downlink grant. Report HARQ response information of downlink transmission data (PDSCH) corresponding to the link grant.
  • the terminal 102 When the E-PDCCH including the downlink grant is allocated to the base station 101, the terminal 102 provides the ECE to the CCE corresponding to the PUCCH resource for reporting HARQ response information of downlink transmission data (PDSCH) corresponding to the downlink grant.
  • PDCCH is arranged.
  • the base station 101 receives HARQ response information corresponding to the PDSCH transmitted to the terminal 102 via the PUCCH scheduled in advance. More specifically, as shown in FIG. 13, among the CCEs constituting the E-PDCCH including the downlink grant, the cell-specific parameter N 1 is added to the CCE number n E-PDCCH CCE of the first CCE.
  • the PUCCH resource having the index n PUCCH that matches the determined value is the PUCCH resource assigned to the HARQ response information of the downlink transmission data corresponding to the downlink grant.
  • a CCE number n E-PDCCH CCE of CCE in E-PDCCH region because of the numbered individually and CCE number n CCE of CCE in PDCCH regions, the base station 101 are the same
  • the CCE number n CCE of the first CCE of each PDCCH and the CCE number n E-PDCCH CCE of the first CCE of each E-PDCCH Scheduling to allocate downlink grants to CCEs so that all numbers are different.
  • the base station 101 includes a CCE number n CCE of the first CCE of the PDCCH, such that the first CCE of CCE number n E-PDCCH CCE and all different numbers of E-PDCCH, and n E-PDCCH CCE n Number and associate with CCE .
  • the first (minimum) value of the n E-PDCCH CCE value is set to N CCE or a predetermined value larger than N CCE . Thereby, a part of the value of n E-PDCCH CCE can be prevented from overlapping with a value that can be taken by n CCE , so that PUCCH resources do not compete in the same subframe.
  • the PUCCH resource corresponding to the CCE number of the CCE having the smallest CCE number among the CCEs constituting the E-PDCCH including the downlink grant is required.
  • a PUCCH resource having an index larger than that of the PUCCH resource is used. More specifically, as shown in FIG. 13, among the CCEs constituting the E-PDCCH including the downlink grant, the cell-specific parameter N 1 is added to the CCE number n E-PDCCH CCE of the first CCE.
  • the resource is a PUCCH resource assigned to HARQ response information of downlink transmission data corresponding to the downlink grant. If a plurality of PUCCH resources are required, the PUCCH resource having a larger index may be used in the same manner.
  • the base station 101 when arranging one or more respective PDCCH and E-PDCCH and the in the same subframe, the CCE number n CCE of CCE number n CCE and the next largest CCE of the first CCE of each PDCCH , so that the first CCE of CCE number n E-PDCCH CCE and the next largest CCE of CCE number n E-PDCCH CCE and all different numbers of E-PDCCH, the scheduling for arranging the downlink grant on the CCE Do.
  • FIG. 14 is a diagram showing an E-PDCCH configuration and PUCCH resource allocation.
  • the E-PDCCH shown in FIG. 14 shows the configuration of E-PDCCH and the allocation of PUCCH resources when cross-interleaving is not adopted.
  • the E-PDCCH is composed of a plurality of VRBs in the E-PDCCH region.
  • the E-PDCCH is configured not as a CCE but as a set of one or more continuous VRBs in units of VRBs. The number of VRBs constituting this set is referred to as a “VRB aggregation level” (VRB aggregation level).
  • SS is composed of a plurality of VRBs.
  • the VRB aggregation level constituting the E-PDCCH is set in the base station 101 according to the coding rate set in the E-PDCCH and the number of bits of DCI included in the E-PDCCH. Note that combinations of VRB aggregation levels that may be used for the terminal 102 are determined in advance, and the terminal 102 performs blind decoding using a predetermined combination of VRBs in the SS.
  • separate E-PDCCHs are arranged in the first slot and the second slot.
  • the VRB in the E-PDCCH region is assigned a number n E-PDCCH VRB for identifying the VRB .
  • the VRBs in the E-PDCCH region are individually arranged in the first slot and the second slot, and VRBs constituting the E-PDCCH are individually assigned numbers for identifying the VRBs.
  • n E-PDCCH VRB is set independently of n CCE will be described. That is, a part of the value of n E-PDCCH VRB overlaps with a value that can be taken by n CCE .
  • the terminal 102 When the terminal 102 detects the downlink grant in the E-PDCCH region, the UE 102 uses the PUCCH resource corresponding to the VRB number of the VRB having the smallest VRB number out of the VRBs constituting the E-PDCCH including the downlink grant. Report HARQ response information of downlink transmission data (PDSCH) corresponding to the link grant. Conversely, when the base station 101 arranges an E-PDCCH including a downlink grant, the terminal 102 reports a VRB corresponding to a PUCCH resource for reporting HARQ response information of downlink transmission data (PDSCH) corresponding to the downlink grant.
  • PDSCH downlink transmission data
  • the E-PDCCH is placed in Further, the base station 101 receives HARQ response information corresponding to the PDSCH transmitted to the terminal 102 via the PUCCH scheduled in advance. More specifically, as shown in FIG. 14, among the VRBs constituting the E-PDCCH including the downlink grant, the cell-specific parameter N 1 is added to the VRB number n E-PDCCH VRB of the first VRB.
  • the PUCCH resource having the index n PUCCH that matches the determined value is the PUCCH resource assigned to the HARQ response information of the downlink transmission data corresponding to the downlink grant.
  • the base station 101 has the same When one or more PDCCH and E-PDCCH are arranged in each subframe, or when two or more E-PDCCH are arranged in the same subframe, the CCE number n of the first CCE of each PDCCH or E-PDCCH Scheduling is performed in which downlink grants are arranged in the CCE or VRB so that the CCE or n E-PDCCH CCE and the VRB number n E-PDCCH VRB of the first VRB of each E-PDCCH all have different numbers.
  • the PUCCH resource corresponding to the VRB number of the VRB having the smallest VRB number among the VRBs constituting the E-PDCCH including the downlink grant when a plurality of PUCCH resources are required corresponding to one E-PDCCH, the PUCCH resource corresponding to the VRB number of the VRB having the smallest VRB number among the VRBs constituting the E-PDCCH including the downlink grant.
  • a PUCCH resource having an index larger than that of the PUCCH resource is used. More specifically, as shown in FIG. 14, among the VRBs constituting the E-PDCCH including the downlink grant, the cell-specific parameter N 1 is added to the VRB number n E-PDCCH VRB of the first VRB.
  • the resource is a PUCCH resource assigned to HARQ response information of downlink transmission data corresponding to the downlink grant. If a plurality of PUCCH resources are required, the PUCCH resource having a larger index may be used in the same manner.
  • n E-PDCCH VRB may be of n VRB its those originally swung to VRB.
  • the reassigned n E-PDCCH VRB may be used, and the n VRB may be used as shown in FIG. 15 in association with the PUCCH resource.
  • the mapping from the E-PDCCH resource to the PUCCH resource can use the same mapping method as the method described with reference to FIG. 14 only by replacing n E-PDCCH VRB with n VRB .
  • mapping from the E-PDCCH resource to the PUCCH resource the PUCCH resource is uniquely determined based on the configuration parameter of the E-PDCCH region, the dynamic E-PDCCH resource, and the cell-specific parameter.
  • the mapping method to be decided was explained. Next, a mapping method in which a PUCCH resource is determined based on terminal-specific parameters will be described.
  • FIG. 16 is a diagram illustrating a flow of downlink data transmission and a response procedure between the base station 101 and the terminal 102.
  • the base station 101 broadcasts N 1 that is a cell-specific parameter using the broadcast channel, and the terminal 102 acquires broadcast information (step S1601).
  • N 1 indicates a common shift amount set in common for all terminals.
  • the base station 101 is an example of notifying the N 1, it is not limited thereto. Even if N 1 is notified through individual signaling (RRC signaling) addressed to each terminal 102, the same effect can be obtained.
  • base station 101 uses RRC signaling to notify terminal 102 of control information for designating (setting and notifying) the E-PDCCH region, and terminal 102 sets the E-PDCCH region based on the control information.
  • Step S1602 a method for designating the E-PDCCH region, as described above, a method for designating a part or all of the RBs in the frequency band is used.
  • some subframes in the time domain can be designated as subframes in which the E-PDCCH can be arranged.
  • a method of designating a subframe period and an offset value from a reference subframe can be used.
  • whether or not the E-PDCCH can be arranged for a radio frame (10 subframes) or each subframe in a plurality of radio frames can be expressed in a bitmap format.
  • the base station 101 using the RRC signaling the control information specifying the N D is configurable parameters individually for each terminal 102 notifies the terminal 102, terminal 102, based on the control information N D is set (step S1603).
  • N D indicates an individual shift amount set individually for each terminal 102.
  • the base station 101 sets the E-PDCCH region, an example of setting the N D, but not limited thereto.
  • the base station 101 sets the N D it may be set the E-PDCCH region may be set E-PDCCH region and N D at the same time. It is also possible to set the default value of N D to zero. In this case, is not performed signaling step S1603 (N D is not set) case, N D may be to perform the subsequent procedures as a zero.
  • base station 101 transmits downlink grant and downlink transmission data corresponding to the downlink grant to terminal 102 using PDCCH or E-PDCCH, and terminal 102 transmits the downlink grant and downlink transmission data. Are received (step S1604). Also, the terminal 102 that has received the downlink transmission data generates HARQ response information.
  • the terminal 102 acquires the N 1 acquired in step S1601, the E-PDCCH region setting information acquired in step S1602, the N D acquired in step S1603, and the downlink grant resource detected in step S1604.
  • the PUCCH resource is determined based on the information, and HARQ response information is reported using the determined PUCCH resource (step S1605).
  • FIG. 17 is a diagram illustrating an example of an E-PDCCH configuration and PUCCH resource allocation.
  • the E-PDCCH shown in FIG. 17 shows the configuration of E-PDCCH and the allocation of PUCCH resources when cross-interleaving is adopted, and the configuration of CCE and CCE number allocation in the E-PDCCH region are the same as those shown in FIG. It is the same.
  • using the PUCCH resource is determined by adding the N D is a terminal-specific parameters CCE number n E-PDCCH CCE of the first CCE. More specifically, as shown in FIG. 17, among the CCE's forming the E-PDCCH including downlink grant, N D and the cell is a terminal-specific parameters CCE number n E-PDCCH CCE of the first CCE.
  • a PUCCH resource having an index n PUCCH that matches a value obtained by adding N 1 that is a unique parameter is a PUCCH resource assigned to HARQ response information of downlink transmission data corresponding to the downlink grant.
  • a CCE number n E-PDCCH CCE of CCE in E-PDCCH region although with individual numbers and CCE number n CCE of CCE in PDCCH region, n CCE and n E- even the PDCCH CCE is duplicated shifted by N D min is a terminal-specific parameters in the cases of FIGS. 12 and 17. Therefore, duplication of PUCCH resources can be avoided without performing complicated scheduling. Further, since each terminal 102 can be individually shifted by N D, even when E-PDCCH in an individual E-PDCCH region is transmitted to a plurality of terminals 102 in the same subframe, E-PDCCH scheduling can be performed. Complexity can be reduced.
  • the PUCCH resource corresponding to the small CCE number is used, so that the problem that collision of PUCCH resources is likely to occur is solved.
  • the collision probability of PUCCH resources can be reduced.
  • a PUCCH resource having a larger index may be used.
  • FIG. 18 is a diagram illustrating an example of an E-PDCCH configuration and PUCCH resource allocation.
  • the E-PDCCH shown in FIG. 18 shows the configuration of E-PDCCH and allocation of PUCCH resources when cross-interleaving is not adopted, and the configuration of VRB and VRB number allocation in the E-PDCCH region are the same as those in FIG. It is the same.
  • the VR number n E-PDCCH VRB of the first VRB is a terminal-specific parameter N D and a cell-specific parameter N
  • a PUCCH resource having an index n PUCCH that matches a value obtained by adding 1 is a PUCCH resource assigned to HARQ response information of downlink transmission data corresponding to the downlink grant.
  • VRB VRB number n E-PDCCH VRB in the E- PDCCH region and CCE CCE number n CCE in the PDCCH region are individually numbered, but n CCE and n E- even a PDCCH VRB is duplicated shifted by N D min is a terminal-specific parameters in the case of when and 18 in FIG. 12. Therefore, it is possible to obtain the same effect as when the cross interleaving described with reference to FIG. 17 is adopted.
  • FIG. 19 is a diagram illustrating an example of an E-PDCCH configuration and PUCCH resource allocation. Note that the E-PDCCH shown in FIG. 19 shows the configuration of E-PDCCH and the allocation of PUCCH resources when cross-interleaving is adopted, and the configuration of CCE and CCE in the E-PDCCH region is different only in the slot.
  • the number assignment method is the same as in FIG. 13 and FIG.
  • the PUCCH resource having the index n PUCCH that matches the value obtained by adding N 1 that is the parameter of the PUCCH resource is the PUCCH resource allocated to the HARQ response information of the downlink transmission data corresponding to the downlink grant.
  • FIG. 20 is a diagram illustrating an example of an E-PDCCH configuration and PUCCH resource allocation. Note that the E-PDCCH shown in FIG. 20 shows the configuration of the E-PDCCH and the allocation of PUCCH resources when cross-interleaving is adopted, and the VRB configuration and VRB in the E-PDCCH region differ only in the slot.
  • the number assignment method is the same as that shown in FIGS.
  • the E-PDCCH including downlink grant, N D and the cell-specific a VRB number n E-PDCCH VRB to terminal-specific parameters for the first VRB
  • the PUCCH resource having the index n PUCCH that matches the value obtained by adding N 1 that is the parameter of the PUCCH resource is the PUCCH resource allocated to the HARQ response information of the downlink transmission data corresponding to the downlink grant.
  • the PUCCH resources do not overlap due to the shift of N D set for each terminal.
  • the case has been described where the shake VRB number n E-PDCCH VRB, even in the case of specified using n VRB
  • a N D is a terminal-specific parameters, like There is an effect.
  • a downlink grant can be arrange
  • the downlink grant is normally arranged only in the first slot, and when predetermined control information is set by RRC signaling or the like, the downlink grant can be arranged in the second slot. May be.
  • the terminal 102 notifies the base station 101 of terminal performance information indicating whether or not to support the reception of the downlink grant in the second slot, and only the terminal 102 that supports the reception of the downlink grant in the second slot.
  • the downlink grant may be transmitted via the second slot.
  • the degree of freedom of E-PDCCH scheduling can be optimized according to the delay time from detection of the downlink grant to detection of downlink data and transmission of response information.
  • the base station 101 when the base station 101 transmits downlink transmission data in association with the downlink grant in the E-PDCCH region, the uplink control used for reporting HARQ response information corresponding to the downlink transmission data.
  • a downlink grant is allocated to the E-PDCCH resource corresponding to the channel resource.
  • base station 101 adds a predetermined value to the index in the element having the smallest index among the elements constituting the E-PDCCH resource.
  • a PUCCH resource having an index equal to the value after the addition is a PUCCH resource corresponding to this E-PDCCH resource. Further, the base station 101 monitors this uplink control channel resource and extracts HARQ response information.
  • the terminal 102 when the terminal 102 detects the downlink grant in the E-PDCCH region, the terminal 102 corresponds to the HARQ response information for the downlink transmission data related to the downlink grant, to the E-PDCCH resource from which the downlink grant is detected. Report using PUCCH resources.
  • the base station 101 notifies the terminal 102 of the E-PDCCH arranged in the PDSCH region.
  • the terminal 102 monitors the PDCCH arranged in the PDCCH region and the E-PDCCH arranged in a PDSCH different from the PDCCH region and detects the E-PDCCH
  • the terminal 102 relates to the detected E-PDCCH. Extracting transmission data in the PDSCH, generating response information for the extracted transmission data, mapping the response information to the PUCCH resource corresponding to the E-PDCCH resource in which the E-PDCCH is detected, and generating the PUCCH; Report to the base station 101.
  • Base station 101 extracts a PUCCH in which response information for transmission data in PDSCH related to E-PDCCH is mapped in a PUCCH resource corresponding to an E-PDCCH resource in which E-PDCCH is arranged.
  • the uplink control channel can be dynamically allocated to the terminal. Therefore, it is possible to use the uplink control channel efficiently.
  • the base station 101 explicitly notifies a parameter for shifting the PUCCH resource for each terminal 102, and the terminal 102 determines the PUCCH resource in consideration of the notified parameter.
  • this parameter is added to the index of the element having the smallest index among the elements constituting the E-PDCCH resource.
  • the base station 101 notifies the terminal 102 of control information including a parameter indicating an individual shift amount set individually for each terminal 102. Then, the terminal 102 acquires control information including a parameter indicating the individual shift amount, maps the response information to the PUCCH resource determined by adding the individual shift amount to the index indicating the E-PDCCH resource, and determines the PUCCH Is generated. Base station 101 extracts PUCCH and acquires response information in a PUCCH resource determined by adding an individual shift amount to an index indicating an E-PDCCH resource.
  • the base station 101 and the terminal 102 transmit and receive the downlink grant using the E-PDCCH
  • the uplink control channel when the uplink control channel is dynamically allocated to the terminal 102, the uplink control channel overlaps between the terminals. Can be easily avoided. Therefore, it becomes possible to use E-PDCCH or PDCCH efficiently.
  • the terminal 102 detects an E-PDCCH including a downlink grant
  • HARQ response information is reported through a PUCCH resource having an index n PUCCH determined from VRB and a PDCCH including a downlink grant is detected
  • the CCE of the first CCE among the CCEs constituting the PDCCH including the downlink grant is detected.
  • the HARQ response information is reported through the PUCCH resource having the index n PUCCH determined from the number n CCE .
  • the terminal 102 when the terminal 102 detects an E-PDCCH including a downlink grant, the CCE number n E-PDCCH of the first CCE among the CCEs constituting the E-PDCCH including the downlink grant.
  • the CCE of the first CCE among the CCEs constituting the PDCCH including the downlink grant is detected.
  • the HARQ response information is reported through the PUCCH resource having the index n PUCCH determined from the number n CCE .
  • the PUCCH resource corresponding to the E-PDCCH and the PUCCH resource corresponding to the PDCCH can be shared. Therefore, it is not necessary to define a new PUCCH resource corresponding to E-PDCCH, and processing at the terminal and the base station can be reduced.
  • FIG. 21 is a diagram illustrating a flow of downlink data transmission and a response procedure between the base station 101 and the terminal 102.
  • the base station 101 broadcasts N 1 that is a cell-specific parameter using the broadcast channel, and the terminal 102 acquires broadcast information (step S2101).
  • the base station 101 is an example of notifying the N 1, it is not limited thereto. For example, the same effect can be obtained even if the base station 101 notifies N 1 via individual signaling (RRC signaling) addressed to each terminal.
  • RRC signaling individual signaling
  • base station 101 uses RRC signaling to notify terminal 102 of control information designating the E-PDCCH region, and terminal 102 sets the E-PDCCH region based on the control information (step S2102). .
  • base station 101 uses PDCCH or E-PDCCH to transmit downlink grant data corresponding to the downlink grant and downlink grant to the terminal, and terminal 102 transmits the downlink grant and downlink transmission data to the terminal. Is received (step S2103).
  • the terminal 102 determines the N D using a predetermined method (step S2104).
  • the terminal 102 determines N 1 acquired in step S2101, E-PDCCH region setting information acquired in step S2102, downlink grant resource information detected in step S2103, and step S2104.
  • the PUCCH resource is determined based on the N D and HARQ response information is reported using the determined PUCCH resource (step S2105).
  • the N D is calculated using the ID assigned to the terminal.
  • it may be calculated using an ID assigned to the terminal and a cell-specific parameter specified by the NCCE or the base station, or may be calculated by performing a remainder operation on the ID.
  • a value previously associated with a transmission port or scramble code ID used for downlink data transmission is used.
  • the base station 101 implicitly / implicitly notifies the parameter for shifting the PUCCH resource for each terminal 102, and the terminal 102 determines the PUCCH resource in consideration of the notified parameter.
  • this parameter is added to the index of the element having the smallest index among the elements constituting the E-PDCCH resource.
  • the base station 101 and the terminal 102 transmit and receive the downlink grant using the E-PDCCH
  • the uplink control channel when the uplink control channel is dynamically allocated to the terminal 102, the uplink control channel overlaps between the terminals. Can be easily avoided. Therefore, it becomes possible to use E-PDCCH or PDCCH efficiently.
  • FIG. 23 is a diagram illustrating a flow of downlink data transmission and a response procedure between the base station 101 and the terminal 102.
  • the base station 101 broadcasts N 1 that is a cell-specific parameter using the broadcast channel, and the terminal 102 acquires broadcast information (step S2301).
  • the base station 101 is an example of notifying the N 1, it is not limited thereto. For example, the same effect can be obtained even if the base station 101 notifies N 1 via individual signaling (RRC signaling) addressed to each terminal 102.
  • RRC signaling individual signaling
  • base station 101 uses RRC signaling to notify terminal 102 of control information designating the E-PDCCH region, and terminal 102 sets the E-PDCCH region based on the control information (step S2302). .
  • base station 101 transmits downlink grant and downlink transmission data corresponding to the downlink grant to terminal 102 using PDCCH or E-PDCCH, and terminal 102 transmits the downlink grant and downlink transmission data.
  • the downlink grant among the plurality of types of N D, includes information for specifying the use of either of N D.
  • the terminal 102 obtains N 1 obtained in step S2301, the E-PDCCH region setting information obtained in step S2302, the downlink grant resource information detected in step S2304, and steps S2303 and S2304.
  • a PUCCH resource is determined based on the designated N D and HARQ response information is reported using the determined PUCCH resource (step S2305).
  • the setting method of a plurality of types of N D in step 2303 it is determined in the number of types of pre-N D, and notifies the value of N D for each index.
  • the type of N D is four, and notifies the A and B and C and D are four types of values.
  • the downlink grant at step S2304 the information field for specifying an index indicating the N D is provided, by extracting the value of this information field, it is possible to determine the N D.
  • the base station 101 dynamically designates the parameter for shifting the PUCCH resource for each terminal 102, and the terminal 102 determines the PUCCH resource in consideration of the designated parameter.
  • this parameter is added to the index of the element having the smallest index among the elements constituting the E-PDCCH resource.
  • the base station 101 and the terminal 102 transmit and receive the downlink grant using the E-PDCCH, when the uplink control channel is dynamically allocated to the terminal 102, the uplink control channel between the terminals 102 is changed. Duplication can be easily avoided. Therefore, it becomes possible to use E-PDCCH or PDCCH efficiently.
  • resource elements and resource blocks are used as data channel, control channel, PDSCH, PDCCH, and reference signal mapping units, and subframes and radio frames are used as transmission units in the time direction.
  • PDSCH data channel
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • reference signal mapping units reference signal mapping units
  • subframes and radio frames are used as transmission units in the time direction.
  • the extended physical downlink control channel 103 arranged in the PDSCH region is referred to as E-PDCCH, and the distinction from the conventional physical downlink control channel (PDCCH) has been clearly described.
  • PDCCH physical downlink control channel
  • the extended physical downlink control channel arranged in the PDSCH region and the conventional physical downlink control channel arranged in the PDCCH region perform different operations, the E-PDCCH And PDCCH are substantially the same as the embodiments described above.
  • the program that operates in the base station and the terminal 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 stored in RAM (Random Access Memory) during processing, and then stored in various ROMs (Read Only Memory) and HDDs (Hard Disk Drives) as necessary. Reading, correction, and writing are performed by the CPU.
  • a recording medium for storing the program a semiconductor medium (for example, ROM, a non-volatile memory card, etc.), an optical recording medium (for example, DVD (Digital Versatile Disc), MO (Magneto-Optical disc), MD (Mini-Disc)) CD (Compact Disc), BD (Blu-ray Disc), etc.), magnetic recording media (eg, magnetic tape, flexible disk, etc.), etc.
  • a semiconductor medium for example, ROM, a non-volatile memory card, etc.
  • an optical recording medium for example, DVD (Digital Versatile Disc), MO (Magneto-Optical disc), MD (Mini-Disc)) CD (Compact Disc), BD (Blu-ray Disc), etc.
  • magnetic recording media eg, magnetic tape, flexible disk, etc.
  • the program when distributing to the market, can be stored in a portable recording medium for distribution, 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 present invention.
  • part or all of the base station and the terminal in the above-described embodiment may be realized as an LSI (Large Scale Integration) which is typically an integrated circuit. Each functional block of the base station and the terminal 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.
  • the present invention is suitable for use in a radio base station apparatus, a radio terminal apparatus, a radio communication system, and a radio communication method.

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Abstract

 基地局と通信を行う端末は、物理下りリンク制御チャネル領域に配置された物理下りリンク制御チャネルと、物理下りリンク制御チャネル領域とは異なる物理下りリンク共用チャネル領域に配置された拡張物理下りリンク制御チャネルとをモニタリングし、拡張物理下りリンク制御チャネルを検出した場合、拡張物理下りリンク制御チャネルが検出されたリソースに対応する物理上りリンク制御チャネルリソースを介して応答情報を報告する。

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LTE(Long Term Evolution)およびLTE-A(LTE-Advanced)、IEEE(The Institute of Electrical and Electronics engineers)によるWireless LAN、ならびにWiMAX(Worldwide Interoperability for Microwave Access)のような無線通信システムでは、基地局(基地局装置、下りリンク送信装置、上りリンク受信装置、eNodeB)および端末(端末装置、移動局装置、下りリンク受信装置、上りリンク送信装置、UE)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。また、特に、LTEおよびLTE-Aでは、下りリンクでOFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)方式を用いて、高い周波数利用効率を実現するとともに、上りリンクでSC-FDMA(Single Carrier-Frequency Division Multiple Access)方式を用いて、ピーク電力を抑制している。さらに、自動再送要求ARQ(Automatic Repeat reQuest)と誤り訂正符号とを組み合わせたHARQ(Hybrid ARQ)が採用されている。
 図25は、HARQを行うLTEの通信システム構成を示す図である。図25では、基地局2501は、端末2502に、物理下りリンク制御チャネル(PDCCH:Pysical Downlink Control CHannel)2503を介して、下りリンク送信データ2504に関する制御情報の通知を行う。端末2502は、まず制御情報の検出を行い、検出された場合に、検出された制御情報を用いて下りリンク送信データ2504を抽出する。制御情報を検出した端末2502は、物理上りリンク制御チャネル(PUCCH:Pysical Uplink Control CHannel)2505を介して、下りリンク送信データ2504抽出の成否を示すHARQ応答情報を基地局2501に報告する。このとき、端末2502が利用可能なPUCCH2505のリソース(PUCCHリソース)は、制御情報が割り当てられていたPDCCH2503のリソースから黙示的/暗示的に一意に決まるようになっている。これにより、端末2502がHARQ応答情報を報告するに際して、動的に割り当てられたPUCCHリソースを用いることができる。また、端末間でPUCCHリソースが重複しないようにすることができる(非特許文献1および非特許文献2参照)。
3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Radio Access Network; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Physical Channels and Modulation (Release 10)、2011年6月、3GPP TS 36.211 V10.2.0 (2011-06)。 3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Radio Access Network; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Physical layer procedures (Release 10)、2011年6月、3GPP TS 36.213 V10.2.0 (2011-06)。
 しかしながら、HARQを行うことができる無線通信システムにおいて、1つの基地局が収容できる端末の数を増加するために、物理下りリンク制御チャネルだけでなく、拡張された物理下りリンク制御チャネルを用いることが考えられる。そのため、従来の物理上りリンク制御チャネルリソースの指定方法では、基地局が拡張された物理下りリンク制御チャネルで制御情報を送信する場合に、物理上りリンク制御チャネルリソースの指定が基地局と端末間で行われることができず、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、物理下りリンク制御チャネルだけでなく、拡張された物理下りリンク制御チャネルを介して通知する場合においても、効率的に物理上りリンク制御チャネルリソースの指定を行う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。
 (1)本発明の一態様による端末は、基地局と通信を行う端末であって、物理下りリンク制御チャネル領域に配置された物理下りリンク制御チャネルと、物理下りリンク制御チャネル領域とは異なる物理下りリンク共用チャネル領域に配置された拡張物理下りリンク制御チャネルとをモニタリングする下りリンク制御チャネル検出部と、下りリンク制御チャネル検出部が拡張物理下りリンク制御チャネルを検出した場合、検出された拡張物理下りリンク制御チャネルに関連する物理下りリンク共用チャネルにおける送信データを抽出するデータ抽出部と、抽出された送信データに対する応答情報を生成する応答情報生成部と、拡張物理下りリンク制御チャネルが検出された拡張物理下りリンク制御チャネルリソースに対応する物理上りリンク制御チャネルリソースに、応答情報をマッピングして、物理上りリンク制御チャネルを生成する上りリンク制御チャネル生成部と、物理上りリンク制御チャネルを含む信号を送信する応答送信部とを含む。
 (2)また、本発明の一態様による端末は上記の端末であって、上りリンク制御チャネル生成部は、拡張物理下りリンク制御チャネルリソースのインデクスと端末毎に個別に設定される個別シフト量とに応じて決定される物理上りリンク制御チャネルリソースに、応答情報をマッピングして、物理上りリンク制御チャネルを生成する。
 (3)また、本発明の一態様による端末は上記の端末であって、端末毎に個別に設定される個別シフト量を示すパラメータを含む制御情報を取得する上位層制御情報取得部をさらに含み、上りリンク制御チャネル生成部は、拡張物理下りリンク制御チャネルリソースのインデクスに個別シフト量を加算して決定される物理上りリンク制御チャネルリソースに、応答情報をマッピングして、物理上りリンク制御チャネルを生成する。
 (4)また、本発明の一態様による端末は上記の端末であって、上位層制御情報取得部は、すべての端末に対して共通に設定される共通シフト量を示すパラメータを含む制御情報を取得し、上りリンク制御チャネル生成部は、拡張物理下りリンク制御チャネルリソースのインデクスに個別シフト量と共通シフト量とを加算した値をインデクスとして持つ物理上りリンク制御チャネルリソースに、応答情報をマッピングして、物理上りリンク制御チャネルを生成する。
 (5)また、本発明の一態様による端末は上記の端末であって、上りリンク制御チャネル生成部は、拡張物理下りリンク制御チャネルリソースのインデクスに、拡張物理下りリンク制御チャネルが検出されたスロットに対して設定された個別シフト量を加算して決定される物理上りリンク制御チャネルリソースに、応答情報をマッピングして、物理上りリンク制御チャネルを生成する。
 (6)また、本発明の一態様による端末は上記の端末であって、端末毎に個別に設定される複数種類の個別シフト量を示すパラメータを含む制御情報を取得する上位層制御情報取得部をさらに含み、下りリンク制御チャネル検出部は、複数種類の個別シフト量のうち、検出された拡張物理下りリンク制御チャネルにより指定される一つの個別シフト量を抽出し、上りリンク制御チャネル生成部は、拡張物理下りリンク制御チャネルリソースのインデクスに抽出された個別シフト量を加算して決定される物理上りリンク制御チャネルリソースに、応答情報をマッピングして、物理上りリンク制御チャネルを生成する。
 (7)また、本発明の一態様による基地局は、端末と通信を行う基地局であって、物理下りリンク共用チャネル領域に配置された拡張物理下りリンク制御チャネルを端末に通知する物理制御情報通知部と、拡張物理下りリンク制御チャネルを配置した拡張物理下りリンク制御チャネルリソースに対応する物理上りリンク制御チャネルリソースにおいて、拡張物理下りリンク制御チャネルに関連する物理下りリンク共用チャネルにおける送信データに対する応答情報がマッピングされた物理上りリンク制御チャネルを抽出する応答情報受信部とを含む。
 (8)また、本発明の一態様による基地局は上記の基地局であって、応答情報受信部は、拡張物理下りリンク制御チャネルリソースのインデクスと端末毎に個別に設定される個別シフト量とに応じて決定される物理上りリンク制御チャネルリソースにおいて、物理上りリンク制御チャネルを抽出する。
 (9)また、本発明の一態様による基地局は上記の基地局であって、端末毎に個別に設定される個別シフト量を示すパラメータを含む制御情報を端末に通知する上位層制御情報通知部をさらに含み、応答情報受信部は、拡張物理下りリンク制御チャネルリソースのインデクスに個別シフト量を加算して決定される物理上りリンク制御チャネルリソースにおいて、物理上りリンク制御チャネルを抽出する。
 (10)また、本発明の一態様による基地局は上記の基地局であって、上位層制御情報通知部は、すべての端末に対して共通に設定される共通シフト量を示すパラメータを含む制御情報を報知し、応答情報受信部は、拡張物理下りリンク制御チャネルリソースのインデクスに個別シフト量と共通シフト量とを加算した値をインデクスとして持つ物理上りリンク制御チャネルリソースにおいて、物理上りリンク制御チャネルを抽出する。
 (11)また、本発明の一態様による基地局は上記の基地局であって、応答情報受信部は、拡張物理下りリンク制御チャネルリソースのインデクスに、拡張物理下りリンク制御チャネルが検出されたスロットに対して設定された個別シフト量を加算して決定される物理上りリンク制御チャネルリソースにおいて、物理上りリンク制御チャネルを抽出する。
 (12)また、本発明の一態様による基地局は上記の基地局であって、端末毎に個別に設定される複数種類の個別シフト量を示すパラメータを含む制御情報を端末に通知する上位層制御情報通知部をさらに含み、物理制御情報通知部は、複数種類の個別シフト量のうち一つの個別シフト量を指定する拡張物理下りリンク制御チャネルを通知し、応答情報受信部は、拡張物理下りリンク制御チャネルリソースのインデクスに個別シフト量を加算して決定される物理上りリンク制御チャネルリソースにおいて、物理上りリンク制御チャネルを抽出する。
 (13)また、本発明の一態様による通信システムは、基地局と端末との間で通信を行う通信システムであって、端末は、物理下りリンク共用チャネル領域に配置された拡張物理下りリンク制御チャネルをモニタリングする下りリンク制御チャネル検出部と、下りリンク制御チャネル検出部が拡張物理下りリンク制御チャネルを検出した場合、検出された拡張物理下りリンク制御チャネルに関連する物理下りリンク共用チャネルにおける送信データを抽出するデータ抽出部と、抽出された送信データに対する応答情報を生成する応答情報生成部と、拡張物理下りリンク制御チャネルが検出された拡張物理下りリンク制御チャネルリソースに対応する物理上りリンク制御チャネルリソースに、応答情報をマッピングして、物理上りリンク制御チャネルを生成する上りリンク制御チャネル生成部と、物理上りリンク制御チャネルを含む信号を送信する応答送信部とを含む。基地局は、拡張物理下りリンク制御チャネルを端末に通知する物理制御情報通知部と、拡張物理下りリンク制御チャネルを配置した拡張物理下りリンク制御チャネルリソースに対応する物理上りリンク制御チャネルリソースにおいて、拡張物理下りリンク制御チャネルに関連する物理下りリンク共用チャネルにおける送信データに対する応答情報がマッピングされた物理上りリンク制御チャネルを抽出する応答情報受信部とを含む。
 (14)また、本発明の一態様による通信方法は、基地局と通信を行う端末における通信方法であって、物理下りリンク制御チャネル領域に配置された物理下りリンク制御チャネルと、物理下りリンク制御チャネル領域とは異なる物理下りリンク共用チャネル領域に配置された拡張物理下りリンク制御チャネルとをモニタリングするステップと、拡張物理下りリンク制御チャネルを検出した場合、検出された拡張物理下りリンク制御チャネルに関連する物理下りリンク共用チャネルにおける送信データを抽出するステップと、抽出された送信データに対する応答情報を生成するステップと、拡張物理下りリンク制御チャネルが検出された拡張物理下りリンク制御チャネルリソースに対応する物理上りリンク制御チャネルリソースに、応答情報をマッピングして、物理上りリンク制御チャネルを生成するステップと、物理上りリンク制御チャネルを含む信号を送信するステップとを含む。
 (15)また、本発明の一態様による通信方法は、端末と通信を行う基地局における通信方法であって、物理下りリンク共用チャネル領域に配置された拡張物理下りリンク制御チャネルを端末に通知するステップと、拡張物理下りリンク制御チャネルを配置した拡張物理下りリンク制御チャネルリソースに対応する物理上りリンク制御チャネルリソースにおいて、拡張物理下りリンク制御チャネルに関連する物理下りリンク共用チャネルにおける送信データに対する応答情報がマッピングされた物理上りリンク制御チャネルを抽出するステップとを含む。
 本発明によれば、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、物理下りリンク制御チャネルだけでなく、拡張された物理下りリンク制御チャネルを介して通知する場合においても、効率的に物理上りリンク制御チャネルリソースの指定することができる。
本発明の第1の実施形態に係る通信システム構成例を示す図である。 第1の実施形態に係る下りリンクの無線フレーム構成の一例を示す図である。 第1の実施形態に係る上りリンクの無線フレーム構成の一例を示す図である。 第1の実施形態に係る基地局のブロック構成の一例を示す概略図である。 第1の実施形態に係る端末のブロック構成の一例を示す概略図である。 第1の実施形態に係るPUCCHが割り当てられる上りリンク制御チャネル領域における物理上りリソースブロック構成を示す図である。 第1の実施形態に係る上りリンク制御チャネル論理リソースを示す対応表である。 第1の実施形態に係るPDCCH領域、およびPDSCH領域における物理リソースブロックPRBと仮想リソースブロックVRBとを示す図である。 第1の実施形態に係るE-PDCCH領域およびPDSCH領域におけるPRBとVRBとのマッピングの一例を示す図である。 第1の実施形態に係るE-PDCCH領域およびPDSCH領域におけるPRBとVRBとのマッピングの他の一例を示す図である。 第1の実施形態に係るE-PDCCH領域内のVRBの番号付けの一例を示す図である。 第1の実施形態に係るPDCCHの構成とPUCCHリソースの割り当てを示す図である。 第1の実施形態に係るE-PDCCHの構成とPUCCHリソースの割り当てを示す図である。 第1の実施形態に係るE-PDCCHの構成とPUCCHリソースの割り当てを示す図である。 第1の実施形態に係るE-PDCCHの構成とPUCCHリソースの割り当てを示す図である。 第1の実施形態に係る基地局と端末との間の下りリンクデータ送信およびその応答手続きの流れを示す図である。 第1の実施形態に係るE-PDCCHの構成とPUCCHリソースの割り当てを示す図である。 第1の実施形態に係るE-PDCCHの構成とPUCCHリソースの割り当てを示す図である。 第1の実施形態に係るE-PDCCHの構成とPUCCHリソースの割り当てを示す図である。 第1の実施形態に係るE-PDCCHの構成とPUCCHリソースの割り当てを示す図である。 本発明の第2の実施形態に係る基地局と端末との間の下りリンクデータ送信およびその応答手続きの流れを示す図である。 第2の形態に係るスロットとシフト量との対応表である。 本発明の第3の実施形態に係る基地局と端末との間の下りリンクデータ送信およびその応答手続きの流れを示す図である。 第3の実施形態に係るインデクスと複数種類のシフト量との対応表である。 通信システム構成例を示す図である。
 (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(基地局装置、下りリンク送信装置、上りリンク受信装置、eNodeB)および端末(端末装置、移動局装置、下りリンク受信装置、上りリンク送信装置、UE)を備える。
 図1は、第1の実施形態に係る通信システム構成例を示す図である。図1では、基地局101は、端末102に、PDCCHおよび/または拡張された物理下りリンク制御チャネル(E-PDCCH:Enhanced-PDCCH)103を介して、下りリンク送信データ104に関する制御情報の通知を行う。端末102は、まず制御情報の検出を行い、検出された場合に、検出された制御情報を用いて下りリンク送信データ104を抽出する。制御情報を検出した端末102は、PUCCHを介して、下りリンク送信データ104抽出の成否を示すHARQ応答情報(「Ack/Nack」とも称す)を基地局101に報告する。このとき、端末102がPDCCHにおいて制御情報を検出した場合、端末102が利用可能な物理上りリンク制御チャネル(PUCCH)105のリソースは、制御情報が割り当てられていたPDCCHのリソースから黙示的/暗示的に一意に決まるようになっている。また、端末102がE-PDCCH103において制御情報を検出した場合、端末102が利用可能なPUCCH105のリソースは、制御情報が割り当てられていたE-PDCCH103のリソースから黙示的/暗示的に一意に決まるようになっている。
 図2は、本実施形態に係る下りリンクの無線フレーム構成の一例を示す図である。下りリンクはOFDMアクセス方式が用いられる。下りリンクでは、PDCCH、物理下りリンク共用チャネル(PDSCH;Physical Downlink Shared CHannel)などが割り当てられる。下りリンクの無線フレームは、下りリンクのリソースブロック(RB;Resource Block)ペアから構成されている。この下りリンクのRBペアは、下りリンクの無線リソースの割り当てなどの単位であり、予め決められた幅の周波数帯(RB帯域幅)及び時間帯(2個のスロット=1個のサブフレーム)からなる。1個の下りリンクのRBペアは、時間領域で連続する2個の下りリンクのRB(RB帯域幅×スロット)から構成される。1個の下りリンクのRBは、周波数領域において12個のサブキャリアから構成され、時間領域において7個のOFDMシンボルから構成される。周波数領域において1つのサブキャリア、時間領域において1つのOFDMシンボルにより規定される領域をリソースエレメント(RE;Resource Element)と称する。物理下りリンク制御チャネルは、端末装置識別子、物理下りリンク共用チャネルのスケジューリング情報、物理上りリンク共用チャネルのスケジューリング情報、変調方式、符号化率、再送パラメータなどの下りリンク制御情報が送信される物理チャネルである。なお、ここでは一つの要素キャリア(CC;Component Carrier)における下りリンクサブフレームを記載しているが、CC毎に下りリンクサブフレームが規定され、下りリンクサブフレームはCC間でほぼ同期している。
 図3は、本実施形態に係る上りリンクの無線フレーム構成の一例を示す図である。上りリンクはSC-FDMA方式が用いられる。上りリンクでは、物理上りリンク共用チャネル(Physical Uplink Shared Channel;PUSCH)、PUCCHなどが割り当てられる。また、PUSCHやPUCCHの一部に、上りリンク参照信号が割り当てられる。上りリンクの無線フレームは、上りリンクのRBペアから構成されている。この上りリンクのRBペアは、上りリンクの無線リソースの割り当てなどの単位であり、予め決められた幅の周波数帯(RB帯域幅)及び時間帯(2個のスロット=1個のサブフレーム)からなる。1個の上りリンクのRBペアは、時間領域で連続する2個の上りリンクのRB(RB帯域幅×スロット)から構成される。1個の上りリンクのRBは、周波数領域において12個のサブキャリアから構成され、時間領域において7個のSC-FDMAシンボルから構成される。なお、ここでは一つのCCにおける上りリンクサブフレームを記載しているが、CC毎に上りリンクサブフレームが規定される。
 図4は、本実施形態に係る基地局101のブロック構成の一例を示す概略図である。基地局101は、コードワード生成部401、下りリンクサブフレーム生成部402、OFDM信号送信部(物理制御情報通知部)404、送信アンテナ(基地局送信アンテナ)405、受信アンテナ(基地局受信アンテナ)406、SC-FDMA信号受信部(応答情報受信部)407、上りリンクサブフレーム処理部408、上位層(上位層制御情報通知部)410を有する。下りリンクサブフレーム生成部402は、物理下りリンク制御チャネル生成部403を有する。また、上りリンクサブフレーム処理部408は、物理上りリンク制御チャネル抽出部409を有する。
 図5は、本実施形態に係る端末102のブロック構成の一例を示す概略図である。端末102は、受信アンテナ(端末受信アンテナ)501、OFDM信号受信部(下りリンク受信部)502、下りリンクサブフレーム処理部503、コードワード抽出部(データ抽出部)505、上位層(上位層制御情報取得部)506、応答情報生成部507、上りリンクサブフレーム生成部508、SC-FDMA信号送信部(応答送信部)510、送信アンテナ(端末送信アンテナ)511を有する。下りリンクサブフレーム処理部503は、物理下りリンク制御チャネル抽出部(下りリンク制御チャネル検出部)504を有する。また、上りリンクサブフレーム生成部508は、物理上りリンク制御チャネル生成部(上りリンク制御チャネル生成部)509を有する。
 まず、図4および図5を用いて、下りリンクデータの送受信の流れについて説明する。基地局101では、上位層410から送られてくる送信データ(トランスポートブロックとも称す)は、コードワード生成部401において、誤り訂正符号化、レートマッチング処理などの処理が施され、コードワードが生成される。1つのセルにおける1つのサブフレームにおいて、最大2つのコードワードが同時に送信される。下りリンクサブフレーム生成部402では、上位層410の指示により、下りリンクサブフレームが生成される。まず、コードワード生成部401において生成されたコードワードは、PSK(Phase Shift Keying)変調やQAM(Quadrature Amplitude Modulation)変調などの変調処理により、変調シンボル系列に変換される。また、変調シンボル系列は、一部のRB内のREにマッピングされ、プレコーディング処理によりアンテナポート毎の下りリンクサブフレームが生成される。なお、下りリンクにおけるREは、各OFDMシンボル上の各サブキャリアに対応して規定される。このとき、上位層410から送られてくる送信データ系列は、RRC(Radio Resource Control)シグナリング用の制御情報(上位層制御情報)を含む。また、物理下りリンク制御チャネル生成部403では、物理下りリンク制御チャネルが生成される。ここで、物理下りリンク制御チャネルに含まれる制御情報(下りリンク制御情報、下りリンクグラント)は、下りリンクにおける変調方式などを示すMCS(Modulation and Coding Scheme)、データ送信に用いるRBを示す下りリンクリソース割り当て、HARQの制御に用いるHARQの制御情報(リダンダンシーバージョン・HARQプロセス番号・新データ指標)、PUCCHの閉ループ送信電力制御に用いるPUCCH-TPC(Transmission Power Control)コマンドなどの情報を含む。下りリンクサブフレーム生成部402は、上位層410の指示により、物理下りリンク制御チャネルを下りリンクサブフレーム内のREにマッピングする。下りリンクサブフレーム生成部402で生成されたアンテナポート毎の下りリンクサブフレームは、OFDM信号送信部404においてOFDM信号に変調され、送信アンテナ405を介して送信される。
 端末102では、受信アンテナ501を介して、OFDM信号受信部502においてOFDM信号が受信され、OFDM復調処理が施される。下りリンクサブフレーム処理部503は、まず物理下りリンク制御チャネル抽出部504においてPDCCH(第1の下りリンク制御チャネル)あるいはE-PDCCH(第2の下りリンク制御チャネル)を検出する。より具体的には、物理下りリンク制御チャネル抽出部504は、PDCCHが配置され得る領域(第1の下りリンク制御チャネル領域)あるいはE-PDCCHが配置され得る領域(第2の下りリンク制御チャネル領域、潜在的E-PDCCH)をデコードし、予め付加されているCRC(Cyclic Redundancy Check)ビットを確認する(ブラインドデコーディング)。すなわち、物理下りリンク制御チャネル抽出部504は、PDCCH領域に配置されたPDCCHと、PDCCH領域とは異なるPDSCH領域に配置されたE-PDCCHとをモニタリングする。CRCビットが予め基地局から割り当てられたIDと一致する場合、下りリンクサブフレーム処理部503は、PDCCHあるいはE-PDCCHを検出できたものと認識し、検出したPDCCHあるいはE-PDCCHに含まれる制御情報を用いてPDSCHを抽出する。より具体的には、下りリンクサブフレーム生成部402におけるREマッピング処理や変調処理に対応する、REデマッピング処理や復調処理などが施される。受信した下りリンクサブフレームから抽出されたPDSCHは、コードワード抽出部505に送られる。コードワード抽出部505では、コードワード生成部401におけるレートマッチング処理、誤り訂正符号化に対応するレートマッチング処理、誤り訂正復号化などが施され、トランスポートブロックが抽出され、上位層506に送られる。すなわち、物理下りリンク制御チャネル抽出部504がPDCCHあるいはE-PDCCHを検出した場合、コードワード抽出部505は検出されたPDCCHあるいはE-PDCCHに関連するPDSCHにおける送信データを抽出して上位層506に送る。
 次に、下りリンク送信データに対するHARQ応答情報の送受信の流れについて説明する。端末102では、コードワード抽出部505においてトランスポートブロックの抽出の成否が決定すると、成否を示す情報が応答情報生成部507に送られる。応答情報生成部507では、HARQ応答情報が生成され、上りリンクサブフレーム生成部508内の物理上りリンク制御チャネル生成部509に送られる。上りリンクサブフレーム生成部508では、上位層506から送られるパラメータと、物理下りリンク制御チャネル抽出部504においてPDCCHあるいはE-PDCCHが配置されていたリソースとに基づいて、物理上りリンク制御チャネル生成部509においてHARQ応答情報(上りリンク制御情報)を含むPUCCHが生成され、生成されたPUCCHが上りリンクサブフレーム内のRBにマッピングされる。すなわち、PUCCHリソースに応答情報がマッピングされてPUCCHが生成される。SC-FDMA信号送信部510は、上りリンクサブフレームにSC-FDMA変調を施してSC-FDMA信号を生成し、送信アンテナ511を介して送信する。
 基地局101では、受信アンテナ406を介して、SC-FDMA信号受信部407においてSC-FDMA信号が受信され、SC-FDMA復調処理が施される。上りリンクサブフレーム処理部408では、上位層410の指示により、PUCCHがマッピングされたRBを抽出し、物理上りリンク制御チャネル抽出部409においてPUCCHに含まれるHARQ応答制御情報を抽出する。抽出されたHARQ応答制御情報は上位層410に送られる。HARQ応答制御情報は、上位層410によるHARQの制御に用いられる。
 次に、上りリンクサブフレーム生成部508におけるPUCCHリソースに関して説明する。HARQ応答制御情報は、サイクリックシフトされた擬似CAZAC(Constant-Amplitude Zero-AutoCorrelation)系列を用いてSC-FDMAサンプル領域に拡散され、さらに符号長が4の直交符号OCC(Orthogonal Cover Code)を用いてスロット内の4SC-FDMAシンボルに拡散される。また、2つの符号により拡散されたシンボルは、2つの周波数が異なるRBにマッピングされる。こうして、PUCCHリソースは、サイクリックシフト量、直交符号、マッピングされるRBの3つの要素により規定される。なお、SC-FDMAサンプル領域におけるサイクリックシフトは、周波数領域で一様増加する位相回転で表現することもできる。
 図6は、PUCCHが割り当てられる上りリンク制御チャネル領域における物理上りリソースブロック構成(上りリンク制御チャネル物理リソース)を示す図である。それぞれのRBのペアは、第1スロットと第2スロットとで異なる周波数の2つのRBから構成される。1つのPUCCHは、m=0、1、2、・・・のうちのいずれかのRBのペアに配置される。
 図7は上りリンク制御チャネル論理リソースを示す対応表である。ここでは、PUCCHを構成する要素として、OC0、OC1、OC2の3つの直交符号と、CS0、CS2、CS4、CS6、CS8、CS10の6つのサイクリックシフト量と、周波数リソースを示すmとを想定した場合のPUCCHリソースの一例である。PUCCHリソース(上りリンク制御チャネル論理リソース)を示すインデクスであるnPUCCHに対応して、直交符号とサイクリックシフト量とmとの各組み合わせが一意に規定されている。なお、図7に示すnPUCCHと、直交符号とサイクリックシフト量と、mとの各組み合わせとの対応は一例であり、他の対応であってもよい。例えば、連続するnPUCCH間で、サイクリックシフト量が変わるように対応させてもよいし、mが変わるように対応させてもよい。また、CS0、CS2、CS4、CS6、CS8、CS10とは異なるサイクリックシフト量であるCS1、CS3、CS5、CS7、CS9、CS11を用いてもよい。また、ここではmの値がNF2以上の場合を示している。mがNF2未満である周波数リソースは、チャネル状態情報のフィードバックのためのPUCCH送信に予約されたNF2個の周波数リソースである。
 次に、PDCCHとE-PDCCHについて説明する。図8は、PDCCH領域およびPDSCH領域における物理リソースブロックPRB(Physical RB)と仮想リソースブロックVRB(Virtual RB)とを示す図である。実際のサブフレーム上のRBはPRBと呼ばれる。また、RBの割り当てに用いられる論理的なリソースであるRBはVRBと呼ばれる。NDL PRBは、下りリンクCC内で周波数方向に並べられたPRB数である。PRB(あるいはPRBペア)には番号nPRBが振られ、nPRBは周波数の低い方から順に、0、1、2、・・・、NDL PRB-1となる。下りリンクCC内で周波数方向に並べられたVRB数はNDL PRBに等しい。VRB(あるいはVRBペア)には番号nVRBが振られ、nVRBは周波数の低い方から順に、0、1、2、・・・、NDL PRB-1となる。PRBの各々とVRBの各々は、明示的あるいは黙示的/暗示的にマッピングされる。なお、ここでいう番号は、インデクスとも表現できる。
 次に、図9はE-PDCCH領域およびPDSCH領域におけるPRBとVRBとのマッピングの一例を示す図である。このPRB-VRBマッピング方式によれば、nPRBとnVRBとが等しいPRBペアとVRBペアとがマッピングされる。つまり、nVRBのVRBペア上のREに割り当てられた送信データあるいは制御情報の変調シンボルは、nPRB=nVRBのPRBペア上のREにそのままマッピングされる。
 次に、図10はE-PDCCH領域およびPDSCH領域におけるPRBとVRBとのマッピングの他の一例を示す図である。このPRB-VRBマッピング方式によれば、周波数軸上で互いに隣り合うVRBが周波数軸上で離れた位置のPRBにマッピングされる。さらに、同じnVRBを持つVRBペア内の第1スロット内のVRBと第2スロット内のVRBとが、周波数軸上で離れた位置のPRBにマッピングされる。ただし、第1スロット内のVRBは第1スロット内のPRBに、第2スロット内のVRBは第2スロット内のPRBに、それぞれマッピングされる。つまり、スロット内の周波数ホッピングとスロットホッピング(スロット間の周波数ホッピング)が適用される。
 このように、一部(あるいは全部)のVRBペアが、E-PDCCH領域(潜在的にE-PDCCHが配置され得る領域)として設定される。さらに、明示的あるいは黙示的/暗示的に指定されるPRB-VRBマッピング方式により、実質的にはPDSCH領域中の一部(あるいは全部)のPRBペア、あるいはスロットホッピングされたPRBが、E-PDCCH領域として設定される。
 図11はE-PDCCH領域内のVRBの番号付けの一例を示す図である。NDL PRB個のVRBペアのうちE-PDCCH領域に設定されたNE-PDCCH VRB個のVRBペアを取り出し、E-PDCCH領域におけるVRB番号nE-PDCCH VRBを振る。周波数が低いVRBペアから順に0、1、2、・・・、NE-PDCCH VRB-1となる。つまり、周波数領域において、潜在的E-PDCCH送信に対してNE-PDCCH VRB個のVRBのセットが上位層のシグナリング(例えば端末個別のシグナリングやセル内共通のシグナリング)により設定される。
 次に、PDCCHの構成とPUCCHリソースの割り当てについて説明する。図12は、PDCCHの構成とPUCCHリソースの割り当てを示す図である。PDCCHは、PDCCH領域内の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。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。
 PDCCH領域内のCCEには、CCEを識別するための番号nCCE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なわれる。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、PDCCHに含められるDCI(Downlink Control Information;下りリンク制御情報)(PDCCH、またはE-PDCCHで送信される制御情報)のビット数に応じて基地局101において設定される。なお、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。また、n個のCCEからなる集合を、「CCE集合レベルn」という。
 1個のREG(RE Group)は周波数領域の隣接する4個のREにより構成される。さらに、1個のCCEは、PDCCH領域内で周波数領域及び時間領域に分散した9個の異なるREGにより構成される。具体的には、下りリンクCC全体に対して、番号付けされた全てのREGに対してブロックインタリーバを用いてREG単位でインタリーブが行なわれ、インタリーブ後の番号の連続する9個のREG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、番号の連続する複数のCCEからSSは構成される。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、システム情報あるいはページングに関する情報など、複数の端末102が読む制御情報が割り当てられた(含まれた)PDCCH、あるいは下位の送信方式へのフォールバックや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101は、端末102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102は、SS内の1個以上のCCEを用いて受信信号の復号を行ない、自身宛てのPDCCHを検出するための処理を行なう。前述したように、この処理をブラインドデコーディングと呼ぶ。端末102は、CCE集合レベル毎に異なるSSを設定する。その後、端末102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なう。言い換えると、端末102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なう。端末102におけるこの一連の処理をPDCCHのモニタリングという。
 端末102は、PDCCH領域で下りリンクグラントを検出すると、下りリンクグラントを含むPDCCHを構成するCCEのうち、CCE番号が最も小さいCCEのCCE番号に応じたPUCCHリソースを用いて、下りリンクグラントに対応する下りリンク送信データ(PDSCH)のHARQ応答情報を報告する。逆に、基地局101は、下りリンクグラントを含むPDCCHを配置する際、端末102が下りリンクグラントに対応する下りリンク送信データ(PDSCH)のHARQ応答情報を報告するPUCCHリソースに対応するCCEにPDCCHを配置するようにする。また、基地局101は、端末102に送信したPDSCHに対応するHARQ応答情報を、予めスケジューリングしたPUCCHを介して受信する。より具体的には、図12に示すように、下りリンクグラントを含むPDCCHを構成するCCEのうち、最初のCCEのCCE番号nCCEにセル固有のパラメータであるNを加算した値に一致するインデクスnPUCCHを持つPUCCHリソースが、下りリンクグラントに対応する下りリンク送信データのHARQ応答情報に対して割り当てられたPUCCHリソースである。
 また、例えば、下りリンクグラントに対応する下りリンク送信データが2つ以上のコードワードを含むことによりHARQ応答情報自体が2つ以上ある場合や、一つの応答情報を複数のPUCCHリソースを用いてダイバーシチ送信する場合のように、一つのPDCCHに対応して複数のPUCCHリソースが必要である場合があり得る。このとき、下りリンクグラントを含むPDCCHを構成するCCEのうち、CCE番号が最も小さいCCEのCCE番号を応じたPUCCHリソースに加えて、そのPUCCHリソースより1つインデクスが大きいPUCCHリソースが用いられる。より具体的には、図12に示すように、下りリンクグラントを含むPDCCHを構成するCCEのうち、最初のCCEのCCE番号nCCEにセル固有のパラメータであるNを加算した値に一致するインデクスnPUCCHを持つPUCCHリソースと、最初のCCEのCCE番号nCCEに1とセル固有のパラメータであるNとを加算した値に一致するインデクスnPUCCHを持つPUCCHリソースとが、下りリンクグラントに対応する下りリンク送信データのHARQ応答情報に対して割り当てられたPUCCHリソースである。なお、複数個のPUCCHリソースが必要である場合は、同様にして、1つずつ大きいインデクスのPUCCHリソースを用いれば良い。
 次に、E-PDCCHの構成とPUCCHリソースの割り当てについて説明する。図13は、E-PDCCHの構成とPUCCHリソースの割り当てを示す図である。なお、図13に示すE-PDCCHは、クロスインタリーブ(E-PDCCHを構成する個々の要素が複数のRBにまたがって配置されるインタリーブであり、ブロックインタリーブとも称す)を採用する場合のE-PDCCHの構成とPUCCHリソースの割り当てを示している。E-PDCCHは、E-PDCCH領域内の複数のCCEにより構成される。具体的には、PDCCHと同様に、1個のREGは周波数領域の隣接する4個のREにより構成される。さらに、1個のCCEは、E-PDCCH領域内で周波数領域及び時間領域に分散した9個の異なるREGにより構成される。E-PDCCH領域内は、第1スロットと第2スロットとで、個別のE-PDCCHが配置される。
 E-PDCCH領域内のCCEには、CCEを識別するための番号nE-PDCCH CCEが付与されている。また、E-PDCCH領域内のCCEは、第1スロットと第2スロットとで、個別にCCEが配置され、CCEを識別するための番号も個別に割り振られる。ここでは、nE-PDCCH CCEがnCCEとは独立して設定される場合について説明する。すなわち、nE-PDCCH CCEの値の一部は、nCCEが取り得る値と重複する。
 端末102は、E-PDCCH領域で下りリンクグラントを検出すると、下りリンクグラントを含むE-PDCCHを構成するCCEのうち、CCE番号が最も小さいCCEのCCE番号に応じたPUCCHリソースを用いて、下りリンクグラントに対応する下りリンク送信データ(PDSCH)のHARQ応答情報を報告する。基地局101は、下りリンクグラントを含むE-PDCCHを配置する際、端末102が下りリンクグラントに対応する下りリンク送信データ(PDSCH)のHARQ応答情報を報告するPUCCHリソースに対応するCCEにE-PDCCHを配置するようにする。また、基地局101は、端末102に送信したPDSCHに対応するHARQ応答情報を、予めスケジューリングしたPUCCHを介して受信する。より具体的には、図13に示すように、下りリンクグラントを含むE-PDCCHを構成するCCEのうち、最初のCCEのCCE番号nE-PDCCH CCEにセル固有のパラメータであるNを加算した値に一致するインデクスnPUCCHを持つPUCCHリソースが、下りリンクグラントに対応する下りリンク送信データのHARQ応答情報に対して割り当てられたPUCCHリソースである。ここで、前述したように、E-PDCCH領域におけるCCEのCCE番号nE-PDCCH CCEと、PDCCH領域におけるCCEのCCE番号nCCEとを個別に番号付けしているため、基地局101は、同一サブフレーム内でPDCCHとE-PDCCHとをそれぞれ1個以上配置する場合、各PDCCHの最初のCCEのCCE番号nCCEと、各E-PDCCHの最初のCCEのCCE番号nE-PDCCH CCEとがすべて異なる番号になるように下りリンクグラントをCCEに配置するスケジューリングを行う。
 あるいは、基地局101は、PDCCHの最初のCCEのCCE番号nCCEと、E-PDCCHの最初のCCEのCCE番号nE-PDCCH CCEとがすべて異なる番号になるように、nE-PDCCH CCEとnCCEとを関連付けて番号付けする。例えば、nE-PDCCH CCEの値の最初(最少)の値をNCCEあるいはNCCEよりも大きい所定の値とする。これにより、nE-PDCCH CCEの値の一部は、nCCEが取り得る値と重複しないようにすることができるため、同一のサブフレーム内でPUCCHリソースが競合しない。
 また、一つのE-PDCCHに対応して複数のPUCCHリソースが必要である場合、下りリンクグラントを含むE-PDCCHを構成するCCEのうち、CCE番号が最も小さいCCEのCCE番号に応じたPUCCHリソースに加えて、そのPUCCHリソースより1つインデクスが大きいPUCCHリソースが用いられる。より具体的には、図13に示すように、下りリンクグラントを含むE-PDCCHを構成するCCEのうち、最初のCCEのCCE番号nE-PDCCH CCEにセル固有のパラメータであるNを加算した値に一致するインデクスnPUCCHを持つPUCCHリソースと、最初のCCEのCCE番号nE-PDCCH CCEに1とセル固有のパラメータであるNとを加算した値に一致するインデクスnPUCCHを持つPUCCHリソースとが、下りリンクグラントに対応する下りリンク送信データのHARQ応答情報に対して割り当てられたPUCCHリソースである。なお、複数個のPUCCHリソースが必要である場合は、同様にして、1つずつ大きいインデクスのPUCCHリソースを用いれば良い。このとき、基地局101は、同一サブフレーム内でPDCCHとE-PDCCHとをそれぞれ1個以上配置する場合、各PDCCHの最初のCCEのCCE番号nCCEおよび次に大きいCCEのCCE番号nCCEと、各E-PDCCHの最初のCCEのCCE番号nE-PDCCH CCEおよび次に大きいCCEのCCE番号nE-PDCCH CCEとがすべて異なる番号になるように、下りリンクグラントをCCEに配置するスケジューリングを行う。
 次に、E-PDCCHの構成とPUCCHリソースの割り当ての他の例について説明する。図14は、E-PDCCHの構成とPUCCHリソースの割り当てを示す図である。なお、図14に示すE-PDCCHは、クロスインタリーブを採用しない場合のE-PDCCHの構成とPUCCHリソースの割り当てを示している。E-PDCCHは、E-PDCCH領域内の複数のVRBにより構成される。具体的には、E-PDCCHは、PDCCHとは異なり、CCEではなくVRBを単位とし、連続する1つ以上のVRBの集合として構成される。この集合を構成するVRBの数を、「VRB集合レベル」(VRB aggregation level)と称す。すなわち、クロスインタリーブを採用しない場合のE-PDCCH領域では、SSは、複数のVRBから構成される。E-PDCCHを構成するVRB集合レベルは、E-PDCCHに設定される符号化率、E-PDCCHに含められるDCIのビット数に応じて、基地局101において設定される。なお、端末102に対して用いられる可能性のあるVRB集合レベルの組み合わせは予め決められており、端末102は、SS内の予め決められた組み合わせのVRBを用いてブラインドデコーディングを行なう。E-PDCCH領域内は、第1スロットと第2スロットとで、個別のE-PDCCHが配置される。
 E-PDCCH領域内のVRBには、VRBを識別するための番号nE-PDCCH VRBが付与されている。E-PDCCH領域内のVRBは、第1スロットと第2スロットとで、個別にE-PDCCHを構成するVRBが配置され、VRBを識別するための番号も個別に割り振られる。ここでは、nE-PDCCH VRBがnCCEとは独立して設定される場合について説明する。すなわち、nE-PDCCH VRBの値の一部は、nCCEが取り得る値と重複する。
 端末102は、E-PDCCH領域で下りリンクグラントを検出すると、下りリンクグラントを含むE-PDCCHを構成するVRBのうち、VRB番号が最も小さいVRBのVRB番号に応じたPUCCHリソースを用いて、下りリンクグラントに対応する下りリンク送信データ(PDSCH)のHARQ応答情報を報告する。逆に、基地局101は、下りリンクグラントを含むE-PDCCHを配置する際、端末102が下りリンクグラントに対応する下りリンク送信データ(PDSCH)のHARQ応答情報を報告するPUCCHリソースに対応するVRBにE-PDCCHを配置するようにする。また、基地局101は、端末102に送信したPDSCHに対応するHARQ応答情報を、予めスケジューリングしたPUCCHを介して受信する。より具体的には、図14に示すように、下りリンクグラントを含むE-PDCCHを構成するVRBのうち、最初のVRBのVRB番号nE-PDCCH VRBにセル固有のパラメータであるNを加算した値に一致するインデクスnPUCCHを持つPUCCHリソースが、下りリンクグラントに対応する下りリンク送信データのHARQ応答情報に対して割り当てられたPUCCHリソースである。ここで、前述したように、E-PDCCH領域におけるVRBのVRB番号nE-PDCCH VRBと、PDCCH領域におけるCCEのCCE番号nCCEとを個別に番号付けしているため、基地局101は、同一サブフレーム内でPDCCHとE-PDCCHとをそれぞれ1個以上配置する場合や、同一サブフレーム内でE-PDCCHを2個以上配置する場合、各PDCCHあるいはE-PDCCHの最初のCCEのCCE番号nCCEあるいはnE-PDCCH CCEと、各E-PDCCHの最初のVRBのVRB番号nE-PDCCH VRBとがすべて異なる番号になるように下りリンクグラントをCCEあるいはVRBに配置するスケジューリングを行う。
 また、一つのE-PDCCHに対応して複数のPUCCHリソースが必要である場合、下りリンクグラントを含むE-PDCCHを構成するVRBのうち、VRB番号が最も小さいVRBのVRB番号を応じたPUCCHリソースに加えて、そのPUCCHリソースより1つインデクスが大きいPUCCHリソースが用いられる。より具体的には、図14に示すように、下りリンクグラントを含むE-PDCCHを構成するVRBのうち、最初のVRBのVRB番号nE-PDCCH VRBにセル固有のパラメータであるNを加算した値に一致するインデクスnPUCCHを持つPUCCHリソースと、最初のVRBのVRB番号nE-PDCCH VRBに1とセル固有のパラメータであるNとを加算した値に一致するインデクスnPUCCHを持つPUCCHリソースとが、下りリンクグラントに対応する下りリンク送信データのHARQ応答情報に対して割り当てられたPUCCHリソースである。なお、複数個のPUCCHリソースが必要である場合は、同様にして、1つずつ大きいインデクスのPUCCHリソースを用いれば良い。
 なお、図14ではnE-PDCCH VRBを0から順番に振りなおす場合について説明したが、nE-PDCCH VRBはVRBにもともと振られているnVRBそのものであっても良い。あるいは、VRB集合をブラインドデコーディングするときは、振りなおされたnE-PDCCH VRBを用い、PUCCHリソースとの関連付けに置いては図15に示すようにnVRBを用いるようにすることもできる。E-PDCCHリソースからPUCCHリソースへのマッピングは、nE-PDCCH VRBをnVRBに入れ替えるだけで、図14を用いて説明した方法と同様のマッピング方法を用いることができる。
 以上の説明では、E-PDCCHリソースからPUCCHリソースへのマッピングとして、E-PDCCH領域の設定パラメータと、動的なE-PDCCHのリソースと、セル固有のパラメータとに基づいて、PUCCHリソースが一意に決まるマッピング方法について説明した。次に、端末固有のパラメータに基づいて、PUCCHリソースが決まるマッピング方法について説明する。
 図16は、基地局101と端末102との間の下りリンクデータ送信およびその応答手続きの流れを示す図である。基地局101は、報知チャネルを用いてセル固有のパラメータであるNを報知し、端末102は、報知情報を取得する(ステップS1601)。Nはすべての端末に対して共通に設定される共通シフト量を示す。なお、ここでは、基地局101がNを報知する例を示しているが、これに限るものではない。各端末102宛の個別のシグナリング(RRCシグナリング)を介してNを通知するようにしても、同様の効果を得ることができる。
 次に、基地局101は、RRCシグナリングを用いて、E-PDCCH領域を指定(設定、通知)する制御情報を端末102に通知し、端末102は、制御情報に基づいてE-PDCCH領域を設定する(ステップS1602)。ここで、E-PDCCH領域を指定する方法としては、前述したように、周波数帯域内の一部あるいは全部のRBを指定する方法を用いる。あるいは、これと併用して、時間領域における一部のサブフレームをE-PDCCHが配置され得るサブフレームとして指定することができる。例えば、サブフレームの周期および基準サブフレームからのオフセット値を指定するという方法を用いることができる。あるいは、無線フレーム(10サブフレーム)あるいは複数無線フレーム内の各サブフレームに対し、E-PDCCHが配置され得るか否かをビットマップ形式で表現することもできる。
 次に、基地局101は、RRCシグナリングを用いて、端末102毎に個別に設定可能なパラメータであるNを指定する制御情報を端末102に通知し、端末102は、制御情報に基づいてNを設定する(ステップS1603)。Nは、端末102毎に個別に設定される個別シフト量を示す。なお、ここでは、基地局101がE-PDCCH領域を設定した後、Nを設定する例を示しているが、これに限るものではない。例えば、基地局101がNを設定した後、E-PDCCH領域を設定するようにしてもよいし、E-PDCCH領域とNとを同時に設定するようにしてもよい。また、Nのデフォルト値をゼロに設定するようにしてもよい。この場合、ステップS1603のシグナリングが行われない(Nが設定されない)場合は、Nがゼロであるとして以降の手続きを行うようにすればよい。
 次に、基地局101は、PDCCHあるいはE-PDCCHを用いて、下りリンクグラントおよび下りリンクグラントに対応する下りリンク送信データを端末102に送信し、端末102は、下りリンクグラントと下りリンク送信データとを受信する(ステップS1604)。また、下りリンク送信データを受信した端末102は、HARQ応答情報を生成する。
 最後に、端末102は、ステップS1601により取得したNと、ステップS1602により取得したE-PDCCH領域の設定情報と、ステップS1603により取得したNと、ステップS1604により検出した下りリンクグラントのリソースの情報とに基づいて、PUCCHリソースを決定し、決定したPUCCHリソースを用いてHARQ応答情報を報告する(ステップS1605)。
 次に、この場合におけるE-PDCCHの構成とPUCCHリソースの割り当てについて説明する。図17は、E-PDCCHの構成とPUCCHリソースの割り当ての例を示す図である。なお、図17に示すE-PDCCHは、クロスインタリーブを採用する場合のE-PDCCHの構成とPUCCHリソースの割り当てを示しており、E-PDCCH領域内のCCEの構成およびCCE番号割り当ては図13と同様である。
 下りリンクグラントを含むE-PDCCHを構成するCCEのうち、最初のCCEのCCE番号nE-PDCCH CCEに端末固有のパラメータであるNを加算して決定されるPUCCHリソースを用いる。より具体的には、図17に示すように、下りリンクグラントを含むE-PDCCHを構成するCCEのうち、最初のCCEのCCE番号nE-PDCCH CCEに端末固有のパラメータであるNとセル固有のパラメータであるNとを加算した値に一致するインデクスnPUCCHを持つPUCCHリソースが、下りリンクグラントに対応する下りリンク送信データのHARQ応答情報に対して割り当てられたPUCCHリソースである。ここで、前述したように、E-PDCCH領域におけるCCEのCCE番号nE-PDCCH CCEと、PDCCH領域におけるCCEのCCE番号nCCEとを個別に番号付けしているが、nCCEとnE-PDCCH CCEとが重複したとしても、図12の場合と図17の場合とで端末固有のパラメータであるN分だけシフトする。そのため、煩雑なスケジューリングを行うことなくPUCCHリソースの重複を避けることができる。また、端末102毎に個別にN分だけシフトさせることができるため、同一サブフレームで複数の端末102に個別のE-PDCCH領域におけるE-PDCCHを送信する場合でも、E-PDCCHのスケジューリングの煩雑性を軽減できる。言い換えると、E-PDCCH領域においてE-PDCCHを構成する要素に対する番号を振りなおす場合、小さいCCE番号に対応するPUCCHリソースを用いることになるので、PUCCHリソースの衝突が発生しやすくなるという問題を解決し、PUCCHリソースの衝突確率を低減することができる。なお、複数個のPUCCHリソースが必要である場合は、1つずつ大きいインデクスのPUCCHリソースを用いれば良い。
 次に、この場合におけるE-PDCCHの構成とPUCCHリソースの割り当ての他の例について説明する。図18は、E-PDCCHの構成とPUCCHリソースの割り当ての例を示す図である。なお、図18に示すE-PDCCHは、クロスインタリーブを採用しない場合のE-PDCCHの構成とPUCCHリソースの割り当てを示しており、E-PDCCH領域内のVRBの構成およびVRB番号割り当ては図14と同様である。
 図18に示すように、下りリンクグラントを含むE-PDCCHを構成するVRBのうち、最初のVRBのVRB番号nE-PDCCH VRBに端末固有のパラメータであるNとセル固有のパラメータであるNとを加算した値に一致するインデクスnPUCCHを持つPUCCHリソースが、下りリンクグラントに対応する下りリンク送信データのHARQ応答情報に対して割り当てられたPUCCHリソースである。ここで、前述したように、E-PDCCH領域におけるVRBのVRB番号nE-PDCCH VRBと、PDCCH領域におけるCCEのCCE番号nCCEとを個別に番号付けしているが、nCCEとnE-PDCCH VRBとが重複したとしても、図12の場合と図18の場合とで端末固有のパラメータであるN分だけシフトする。そのため、図17で説明したクロスインタリーブを採用する場合と同様の効果を得ることができる。
 次に、下りリンクグラントが第2スロットに配置される場合におけるE-PDCCHの構成とPUCCHリソースの割り当てについて説明する。図19は、E-PDCCHの構成とPUCCHリソースの割り当ての例を示す図である。なお、図19に示すE-PDCCHは、クロスインタリーブを採用する場合のE-PDCCHの構成とPUCCHリソースの割り当てを示しており、スロットが異なるだけで、E-PDCCH領域内のCCEの構成およびCCE番号割り当て方法は図13や図17と同様である。
 図19に示すように、図17と同様、下りリンクグラントを含むE-PDCCHを構成するCCEのうち、最初のCCEのCCE番号nE-PDCCH CCEに端末固有のパラメータであるNとセル固有のパラメータであるNとを加算した値に一致するインデクスnPUCCHを持つPUCCHリソースが、下りリンクグラントに対応する下りリンク送信データのHARQ応答情報に対して割り当てられたPUCCHリソースである。これにより、第2スロットにE-PDCCHが配置される場合であっても、第1スロットに配置された他の端末宛のE-PDCCHと最初のCCEのCCE番号nE-PDCCH CCEとが同じになっても、端末毎に設定されたN分のシフトによりPUCCHリソースは重複しない。
 クロスインタリーブを採用しない場合も同様である。図20は、E-PDCCHの構成とPUCCHリソースの割り当ての例を示す図である。なお、図20に示すE-PDCCHは、クロスインタリーブを採用する場合のE-PDCCHの構成とPUCCHリソースの割り当てを示しており、スロットが異なるだけで、E-PDCCH領域内のVRBの構成およびVRB番号割り当て方法は図14や図18と同様である。
 図20に示すように、図18と同様、下りリンクグラントを含むE-PDCCHを構成するVRBのうち、最初のVRBのVRB番号nE-PDCCH VRBに端末固有のパラメータであるNとセル固有のパラメータであるNとを加算した値に一致するインデクスnPUCCHを持つPUCCHリソースが、下りリンクグラントに対応する下りリンク送信データのHARQ応答情報に対して割り当てられたPUCCHリソースである。これにより、第2スロットにE-PDCCHが配置される場合であっても、第1スロットに配置された他の端末宛のE-PDCCHと最初のVRBのVRB番号nE-PDCCH VRBとが同じになっても、端末毎に設定されたN分のシフトによりPUCCHリソースは重複しない。なお、ここではVRB番号nE-PDCCH VRBを振る場合について説明したが、これに代えてnVRBを用いて指定する場合においても、端末固有のパラメータであるNを導入することにより、同様の効果を奏する。
 なお、ここでは、第2スロットに下りリンクグラントを配置できるものとして説明したが、これに限るものではない。例えば、通常は下りリンクグラントは第1スロットのみに配置するようにしておき、RRCシグナリング等により、所定の制御情報が設定された場合に第2スロットにも下りリンクグラントが配置可能とするようにしてもよい。あるいは、端末102が、第2スロットにおける下りリンクグラントの受信をサポートするか否かを示す端末性能情報を基地局101に通知し、第2スロットにおける下りリンクグラントの受信をサポートする端末102にのみ第2スロットを介して下りリンクグラントを送信するようにしてもよい。これにより、下りリンクグラントの検出から下りリンクデータの検出および応答情報の送信に至るまでの遅延時間に応じて、E-PDCCHスケジューリングの自由度を最適化することができる。
 以上のように、基地局101は、E-PDCCH領域内における下りリンクグラントに関連して下りリンク送信データを送信するに際し、この下りリンク送信データに対応するHARQ応答情報の報告に用いる上りリンク制御チャネルリソースと対応したE-PDCCHリソースに下りリンクグラントを割り当てる。好ましくは、基地局101は、E-PDCCHリソースを構成する要素のうち最小のインデクスを持つ要素におけるインデクスに所定値を加算する。加算後の値に等しいインデクスを持つPUCCHリソースがこのE-PDCCHリソースに対応したPUCCHリソースである。さらに、基地局101は、この上りリンク制御チャネルリソースをモニタリングして、HARQ応答情報を抽出する。
 また、端末102は、E-PDCCH領域内において下りリンクグラントを検出した場合、この下りリンクグラントに関連する下りリンク送信データに対するHARQ応答情報を、下りリンクグラントを検出したE-PDCCHリソースに対応するPUCCHリソースを用いて報告する。
 言い換えると、基地局101は、PDSCH領域に配置されたE-PDCCHを端末102に通知する。次に端末102は、PDCCH領域に配置されたPDCCHと、PDCCH領域とは異なるPDSCHに配置されたE-PDCCHとをモニタリングし、E-PDCCHを検出した場合、検出されたE-PDCCHに関連するPDSCHにおける送信データを抽出し、抽出された送信データに対する応答情報を生成し、E-PDCCHが検出されたE-PDCCHリソースに対応するPUCCHリソースに、応答情報をマッピングして、PUCCHを生成し、基地局101に報告する。基地局101は、E-PDCCHを配置したE-PDCCHリソースに対応するPUCCHリソースにおいて、E-PDCCHに関連するPDSCHにおける送信データに対する応答情報がマッピングされたPUCCHを抽出する。
 これにより、E-PDCCHを用いて下りリンクグラントを送受信する場合においても、動的に上りリンク制御チャネルを端末に割り当てることができる。そのため、効率的に上りリンク制御チャネルを用いることが可能となる。
 また、基地局101は、端末102毎にPUCCHリソースをシフトさせるパラメータを明示的に通知し、端末102は通知されたパラメータを考慮してPUCCHリソースを決定する。好ましくは、E-PDCCHリソースを構成する要素のうち最小のインデクスを持つ要素におけるインデクスにこのパラメータを加算する。
 言い換えると、基地局101は、端末102毎に個別に設定される個別シフト量を示すパラメータを含む制御情報を端末102に通知する。そして、端末102は、個別シフト量を示すパラメータを含む制御情報を取得し、E-PDCCHリソースを示すインデクスに個別シフト量を加算して決定されるPUCCHリソースに、応答情報をマッピングして、PUCCHを生成する。基地局101は、E-PDCCHリソースを示すインデクスに個別シフト量を加算して決定されるPUCCHリソースにおいて、PUCCHを抽出して応答情報を取得する。
 これにより、基地局101および端末102がE-PDCCHを用いて下りリンクグラントを送受信する場合において、動的に上りリンク制御チャネルを端末102に割り当てる際に、端末間での上りリンク制御チャネルの重複を回避しやすくすることができる。そのため、効率的にE-PDCCHあるいはPDCCHを用いることが可能となる。
 また、クロスインタリーブを採用しない場合、端末102は、下りリンクグラントを含むE-PDCCHを検出すると、下りリンクグラントを含むE-PDCCHを構成するVRBのうち、最初のVRBのVRB番号nE-PDCCH VRBから決定されるインデクスnPUCCHを持つPUCCHリソースを介してHARQ応答情報を報告し、下りリンクグラントを含むPDCCHを検出すると、下りリンクグラントを含むPDCCHを構成するCCEのうち、最初のCCEのCCE番号nCCEから決定されるインデクスnPUCCHを持つPUCCHリソースを介してHARQ応答情報を報告する。
 また、クロスインタリーブを採用する場合、端末102は、下りリンクグラントを含むE-PDCCHを検出すると、下りリンクグラントを含むE-PDCCHを構成するCCEのうち、最初のCCEのCCE番号nE-PDCCH CCEから決定されるインデクスnPUCCHを持つPUCCHリソースを介してHARQ応答情報を報告し、下りリンクグラントを含むPDCCHを検出すると、下りリンクグラントを含むPDCCHを構成するCCEのうち、最初のCCEのCCE番号nCCEから決定されるインデクスnPUCCHを持つPUCCHリソースを介してHARQ応答情報を報告する。
 これにより、E-PDCCHに対応するPUCCHリソースとPDCCHに対応するPUCCHリソースとを共用することができる。そのため、E-PDCCHに対応する新たなPUCCHリソースを定義する必要が無くなり、端末および基地局での処理を軽減することができる。
 (第2の実施形態)
 上記第1の実施形態では、PUCCHリソースのシフト(オフセット)値を明示的にシグナリングする場合について説明した。以下、本発明の第2の実施形態では、PUCCHリソースのシフト(オフセット)値を黙示的/暗示的に指定する場合について説明する。本実施形態における通信システムは、図1に示す通信システムと同様の構成を用いることができる。また、本実施形態における基地局101および端末102のブロック構成は、図4および図5に示したブロック構成同様の構成を用いることができる。
 図21は、基地局101と端末102との間の下りリンクデータ送信およびその応答手続きの流れを示す図である。基地局101は、報知チャネルを用いてセル固有のパラメータであるNを報知し、端末102は、報知情報を取得する(ステップS2101)。なお、ここでは、基地局101がNを報知する例を示しているが、これに限るものではない。例えば、基地局101が各端末宛の個別のシグナリング(RRCシグナリング)を介してNを通知するようにしても、同様の効果を得ることができる。
 次に、基地局101は、RRCシグナリングを用いて、E-PDCCH領域を指定する制御情報を端末102に通知し、端末102は、制御情報に基づいてE-PDCCH領域を設定する(ステップS2102)。
 次に、基地局101は、PDCCHあるいはE-PDCCHを用いて、下りリンクグラントおよび下りリンクグラントに対応する下りリンク送信データを端末に送信し、端末102は、下りリンクグラントと下りリンク送信データとを受信する(ステップS2103)。
 次に、端末102は、端末102毎に設定される情報に基づいて、予め決められた方法を用いてNを決定する(ステップS2104)。
 最後に、端末102は、ステップS2101により取得したNと、ステップS2102により取得したE-PDCCH領域の設定情報と、ステップS2103により検出した下りリンクグラントのリソースの情報と、ステップS2104により決定されたNとに基づいて、PUCCHリソースを決定し、決定したPUCCHリソースを用いてHARQ応答情報を報告する(ステップS2105)。
 ここで、ステップ2104におけるNの決定方法としては、下記のような方法を用いることができる。
  (1)ステップS2102におけるE-PDCCH領域の設定情報から決定する。例えば、E-PDCCH領域を構成するVRBのうち最小のVRB番号nVRBを持つVRBのVRB番号を用いてNを計算する。あるいはVRB番号自体をNとする。
  (2)ステップ2103における下りリンクグラントをモニタリングするためのSS設定から決定する。例えば、図22に示すように、第1スロットにおいてE-PDCCHを検出した場合はNの値をA(所定の値)とし、第2スロットにおいてE-PDCCHを検出した場合はNの値をAとは異なるB(所定の値)とする。あるいは、E-PDCCHがMIMO多重されるような場合は、E-PDCCHが割り当てられるレイヤ(送信ポート)番号に対応するNを用いる。
  (3)端末固有に設定される他の設定情報から決定する。例えば、端末に割り当てられたIDを用いてNを計算する。例えば、端末に割り当てられたIDとNCCEまたは基地局により指定されるセル固有パラメータとを用いて計算してもよいし、IDに対して剰余演算を行うことにより計算してもよい。あるいは、下りリンクデータ送信に用いられる送信ポートやスクランブル符号IDに予め対応付けられた値を用いる。
 以上のように、基地局101は、端末102毎にPUCCHリソースをシフトさせるパラメータを黙示的/暗示的に通知し、端末102は、通知されたパラメータを考慮してPUCCHリソースを決定する。好ましくは、E-PDCCHリソースを構成する要素のうち最小のインデクスを持つ要素におけるインデクスにこのパラメータを加算する。
 これにより、基地局101および端末102がE-PDCCHを用いて下りリンクグラントを送受信する場合において、動的に上りリンク制御チャネルを端末102に割り当てる際に、端末間での上りリンク制御チャネルの重複を回避しやすくすることができる。そのため、効率的にE-PDCCHあるいはPDCCHを用いることが可能となる。
 (第3の実施形態)
 上記第1の実施形態では、PUCCHリソースのシフト(オフセット)値を準静的にシグナリングする場合について説明した。以下、本発明の第3の実施形態では、PUCCHリソースのシフト(オフセット)値を動的に指定する場合について説明する。本実施形態における通信システムは、図1に示す通信システムと同様の構成を用いることができる。また、本実施形態における基地局101および端末102のブロック構成は、図4および図5に示したブロック構成同様の構成を用いることができる。
 図23は、基地局101と端末102との間の下りリンクデータ送信およびその応答手続きの流れを示す図である。基地局101は、報知チャネルを用いてセル固有のパラメータであるNを報知し、端末102は、報知情報を取得する(ステップS2301)。なお、ここでは、基地局101がNを報知する例を示しているが、これに限るものではない。例えば、基地局101が各端末102宛の個別のシグナリング(RRCシグナリング)を介してNを通知するようにしても、同様の効果を得ることができる。
 次に、基地局101は、RRCシグナリングを用いて、E-PDCCH領域を指定する制御情報を端末102に通知し、端末102は、制御情報に基づいてE-PDCCH領域を設定する(ステップS2302)。
 次に、基地局101は、RRCシグナリングを用いて、複数種類のNの値を指定する制御情報を端末102に通知し、端末102は、制御情報に基づいて複数種類のNの値を設定する(ステップS2303)。
 次に、基地局101は、PDCCHあるいはE-PDCCHを用いて、下りリンクグラントおよび下りリンクグラントに対応する下りリンク送信データを端末102に送信し、端末102は、下りリンクグラントと下りリンク送信データとを受信する(ステップS2304)。ここで、下りリンクグラントには、複数種類のNのうち、いずれのNを用いるかを指定する情報が含まれている。
 最後に、端末102は、ステップS2301により取得したNと、ステップS2302により取得したE-PDCCH領域の設定情報と、ステップS2304により検出した下りリンクグラントのリソースの情報と、ステップS2303およびステップS2304により指定されたNとに基づいて、PUCCHリソースを決定し、決定したPUCCHリソースを用いてHARQ応答情報を報告する(ステップS2305)。
 ここで、ステップ2303における複数種類のNの設定方法としては、図24に示すように、予めNの種類の数が決められており、各インデクスに対するNの値を通知する。図24の場合は、Nの種類は4種類であり、4種類の値であるAとBとCとDとを通知する。次に、ステップS2304における下りリンクグラントには、Nを示すインデクスを指定する情報フィールドが設けられており、この情報フィールドの値を抽出することにより、Nを決定することができる。なお、ステップ2303において複数種類のすべてについて設定する必要は無い。例えば、複数種類のうちの一部は固定値(例えばゼロ)と決めておくこともできる。
 以上のように、基地局101は、端末102毎にPUCCHリソースをシフトさせるパラメータを動的に指定し、端末102は、指定されたパラメータを考慮してPUCCHリソースを決定する。好ましくは、E-PDCCHリソースを構成する要素のうち最小のインデクスを持つ要素におけるインデクスにこのパラメータを加算する。
 これにより、基地局101および端末102がE-PDCCHを用いて下りリンクグラントを送受信する場合において、動的に上りリンク制御チャネルを端末102に割り当てる際に、端末102間での上りリンク制御チャネルの重複を回避しやすくすることができる。そのため、効率的にE-PDCCHあるいはPDCCHを用いることが可能となる。
 なお、上記第1の実施形態では、Nを準静的かつ明示的に通知する場合について、上記第2の実施形態では、Nを黙示的/暗示的に通知する場合について、上記第3の実施形態では、Nを動的かつ明示的に通知する場合についてそれぞれ説明した。しかしながら、これらを組み合わせて用いることもできる。例えば、Nを決定する式を規定し、その要素(項)として準静的かつ明示的に通知されるパラメータや黙示的/暗示的に通知されるパラメータや動的かつ明示的に通知されるパラメータを導入することもできる。また、E-PDCCHリソースのインデクスに複数のNを加算することで、PUCCHリソースを求めるようにしてもよい。
 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やリソースブロックを用い、時間方向の送信単位として、サブフレームや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。
 また、上記各実施形態では、PDSCH領域に配置される拡張された物理下りリンク制御チャネル103をE-PDCCHと呼称し、従来の物理下りリンク制御チャネル(PDCCH)との区別を明確にして説明したが、これに限るものではない。両方をPDCCHと称する場合であっても、PDSCH領域に配置される拡張された物理下りリンク制御チャネルとPDCCH領域に配置される従来の物理下りリンク制御チャネルとで異なる動作をすれば、E-PDCCHとPDCCHとを区別する上記各実施形態と実質的に同じである。
 なお、上記各実施形態では、常に1つの下りリンクグラントを受信する場合について記載したが、これに限るものではない。例えば、複数のセルのそれぞれにおける下りリンクグラントを同時に受信する場合など、複数の下りリンクグラントを受信する可能性がある状況であっても、1つだけ下りリンクグラントを受信した場合において上記各実施形態に記載の処理を行うことにより、同様の効果を奏することができる。
 本発明に関わる基地局および端末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等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(Random Access Memory)に蓄積され、その後、各種ROM(Read Only Memory)やHDD(Hard Disk Drive)に格納され、必要に応じてCPUによって読み出し、修正・書き込みが行なわれる。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等)、光記録媒体(例えば、DVD(Digital Versatile Disc)、MO(Magneto-Optical disc)、MD(Mini-Disc)、CD(Compact Disc)、BD(Blu-ray Disc)等)、磁気記録媒体(例えば、磁気テープ、フレキシブルディスク等)等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等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、インターネット等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に含まれる。また、上述した実施形態における基地局および端末の一部、または全部を典型的には集積回路であるLSI(Large Scale Integration)として実現してもよい。基地局および端末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良い。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、本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、本発明の要旨を逸脱しない範囲の設計変更等も含まれる。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。
 本発明は、無線基地局装置や無線端末装置や無線通信システムや無線通信方法に用いて好適である。
101 基地局、102 端末、103 拡張された物理下りリンク制御チャネル、104 下りリンク送信データ、105 物理上りリンク制御チャネル、401 コードワード生成部、402 下りリンクサブフレーム生成部、403 物理下りリンク制御チャネル生成部、404 OFDM信号送信部、405、511 送信アンテナ、406、501 受信アンテナ、407 SC-FDMA信号受信部、408 上りリンクサブフレーム処理部、409 物理上りリンク制御チャネル抽出部、410、506 上位層、502 OFDM信号受信部、503 下りリンクサブフレーム処理部、504 物理下りリンク制御チャネル抽出部、505 コードワード抽出部、507 応答情報生成部、508 上りリンクサブフレーム生成部、509 物理上りリンク制御チャネル生成部、510 SC-FDMA信号送信部、2501 基地局、2502 端末、2503 物理下りリンク制御チャネル、2504 下りリンク送信データ、2505 物理上りリンク制御チャネル。

Claims (15)

  1.  基地局と通信を行う端末であって、
     物理下りリンク制御チャネル領域に配置された物理下りリンク制御チャネルと、前記物理下りリンク制御チャネル領域とは異なる物理下りリンク共用チャネル領域に配置された拡張物理下りリンク制御チャネルとをモニタリングする下りリンク制御チャネル検出部と、
     前記下りリンク制御チャネル検出部が前記拡張物理下りリンク制御チャネルを検出した場合、前記検出された拡張物理下りリンク制御チャネルに関連する物理下りリンク共用チャネルにおける送信データを抽出するデータ抽出部と、
     前記抽出された送信データに対する応答情報を生成する応答情報生成部と、
     前記拡張物理下りリンク制御チャネルが検出された拡張物理下りリンク制御チャネルリソースに対応する物理上りリンク制御チャネルリソースに、前記応答情報をマッピングして、物理上りリンク制御チャネルを生成する上りリンク制御チャネル生成部と、
     前記物理上りリンク制御チャネルを含む信号を送信する応答送信部とを含む、端末。
  2.  前記上りリンク制御チャネル生成部は、前記拡張物理下りリンク制御チャネルリソースのインデクスと端末毎に個別に設定される個別シフト量とに応じて決定される物理上りリンク制御チャネルリソースに、前記応答情報をマッピングして、物理上りリンク制御チャネルを生成する、請求項1に記載の端末。
  3.  端末毎に個別に設定される個別シフト量を示すパラメータを含む制御情報を取得する上位層制御情報取得部をさらに含み、
     前記上りリンク制御チャネル生成部は、前記拡張物理下りリンク制御チャネルリソースのインデクスに前記個別シフト量を加算して決定される物理上りリンク制御チャネルリソースに、前記応答情報をマッピングして、物理上りリンク制御チャネルを生成する、請求項1に記載の端末。
  4.  前記上位層制御情報取得部は、すべての端末に対して共通に設定される共通シフト量を示すパラメータを含む制御情報を取得し、
     前記上りリンク制御チャネル生成部は、前記拡張物理下りリンク制御チャネルリソースのインデクスに前記個別シフト量と前記共通シフト量とを加算した値をインデクスとして持つ物理上りリンク制御チャネルリソースに、前記応答情報をマッピングして、物理上りリンク制御チャネルを生成する、請求項3に記載の端末。
  5.  前記上りリンク制御チャネル生成部は、前記拡張物理下りリンク制御チャネルリソースのインデクスに、前記拡張物理下りリンク制御チャネルが検出されたスロットに対して設定された個別シフト量を加算して決定される物理上りリンク制御チャネルリソースに、前記応答情報をマッピングして、物理上りリンク制御チャネルを生成する、請求項1に記載の端末。
  6.  端末毎に個別に設定される複数種類の個別シフト量を示すパラメータを含む制御情報を取得する上位層制御情報取得部をさらに含み、
     前記下りリンク制御チャネル検出部は、複数種類の個別シフト量のうち、前記検出された拡張物理下りリンク制御チャネルにより指定される一つの個別シフト量を抽出し、
     前記上りリンク制御チャネル生成部は、前記拡張物理下りリンク制御チャネルリソースのインデクスに前記抽出された個別シフト量を加算して決定される物理上りリンク制御チャネルリソースに、前記応答情報をマッピングして、物理上りリンク制御チャネルを生成する、請求項1に記載の端末。
  7.  端末と通信を行う基地局であって、
     物理下りリンク共用チャネル領域に配置された拡張物理下りリンク制御チャネルを前記端末に通知する物理制御情報通知部と、
     前記拡張物理下りリンク制御チャネルを配置した拡張物理下りリンク制御チャネルリソースに対応する物理上りリンク制御チャネルリソースにおいて、前記拡張物理下りリンク制御チャネルに関連する物理下りリンク共用チャネルにおける送信データに対する応答情報がマッピングされた物理上りリンク制御チャネルを抽出する応答情報受信部とを含む、基地局。
  8.  前記応答情報受信部は、前記拡張物理下りリンク制御チャネルリソースのインデクスと端末毎に個別に設定される個別シフト量とに応じて決定される物理上りリンク制御チャネルリソースにおいて、前記物理上りリンク制御チャネルを抽出する、請求項7に記載の基地局。
  9.  端末毎に個別に設定される個別シフト量を示すパラメータを含む制御情報を前記端末に通知する上位層制御情報通知部をさらに含み、
     前記応答情報受信部は、前記拡張物理下りリンク制御チャネルリソースのインデクスに前記個別シフト量を加算して決定される物理上りリンク制御チャネルリソースにおいて、前記物理上りリンク制御チャネルを抽出する、請求項7に記載の基地局。
  10.  前記上位層制御情報通知部は、すべての端末に対して共通に設定される共通シフト量を示すパラメータを含む制御情報を報知し、
     前記応答情報受信部は、前記拡張物理下りリンク制御チャネルリソースのインデクスに前記個別シフト量と前記共通シフト量とを加算した値をインデクスとして持つ物理上りリンク制御チャネルリソースにおいて、前記物理上りリンク制御チャネルを抽出する、請求項9に記載の基地局。
  11.  前記応答情報受信部は、前記拡張物理下りリンク制御チャネルリソースのインデクスに、前記拡張物理下りリンク制御チャネルが検出されたスロットに対して設定された個別シフト量を加算して決定される物理上りリンク制御チャネルリソースにおいて、前記物理上りリンク制御チャネルを抽出する、請求項7に記載の基地局。
  12.  端末毎に個別に設定される複数種類の個別シフト量を示すパラメータを含む制御情報を前記端末に通知する上位層制御情報通知部をさらに含み、
     前記物理制御情報通知部は、複数種類の個別シフト量のうち一つの個別シフト量を指定する前記拡張物理下りリンク制御チャネルを通知し、
     前記応答情報受信部は、前記拡張物理下りリンク制御チャネルリソースのインデクスに前記個別シフト量を加算して決定される物理上りリンク制御チャネルリソースにおいて、前記物理上りリンク制御チャネルを抽出する、請求項7に記載の基地局。
  13.  基地局と端末との間で通信を行う通信システムであって、
     前記端末は、
      物理下りリンク共用チャネル領域に配置された拡張物理下りリンク制御チャネルをモニタリングする下りリンク制御チャネル検出部と、
      前記下りリンク制御チャネル検出部が前記拡張物理下りリンク制御チャネルを検出した場合、前記検出された拡張物理下りリンク制御チャネルに関連する物理下りリンク共用チャネルにおける送信データを抽出するデータ抽出部と、
      前記抽出された送信データに対する応答情報を生成する応答情報生成部と、
      前記拡張物理下りリンク制御チャネルが検出された拡張物理下りリンク制御チャネルリソースに対応する物理上りリンク制御チャネルリソースに、前記応答情報をマッピングして、物理上りリンク制御チャネルを生成する上りリンク制御チャネル生成部と、
      前記物理上りリンク制御チャネルを含む信号を送信する応答送信部とを含み、
     前記基地局は、
      前記拡張物理下りリンク制御チャネルを前記端末に通知する物理制御情報通知部と、
      前記拡張物理下りリンク制御チャネルを配置した拡張物理下りリンク制御チャネルリソースに対応する物理上りリンク制御チャネルリソースにおいて、前記拡張物理下りリンク制御チャネルに関連する物理下りリンク共用チャネルにおける送信データに対する応答情報がマッピングされた物理上りリンク制御チャネルを抽出する応答情報受信部とを含む、通信システム。
  14.  基地局と通信を行う端末における通信方法であって、
     物理下りリンク制御チャネル領域に配置された物理下りリンク制御チャネルと、前記物理下りリンク制御チャネル領域とは異なる物理下りリンク共用チャネル領域に配置された拡張物理下りリンク制御チャネルとをモニタリングするステップと、
     前記拡張物理下りリンク制御チャネルを検出した場合、前記検出された拡張物理下りリンク制御チャネルに関連する物理下りリンク共用チャネルにおける送信データを抽出するステップと、
     前記抽出された送信データに対する応答情報を生成するステップと、
     前記拡張物理下りリンク制御チャネルが検出された拡張物理下りリンク制御チャネルリソースに対応する物理上りリンク制御チャネルリソースに、前記応答情報をマッピングして、物理上りリンク制御チャネルを生成するステップと、
     前記物理上りリンク制御チャネルを含む信号を送信するステップとを含む、通信方法。
  15.  端末と通信を行う基地局における通信方法であって、
     物理下りリンク共用チャネル領域に配置された拡張物理下りリンク制御チャネルを前記端末に通知するステップと、
     前記拡張物理下りリンク制御チャネルを配置した拡張物理下りリンク制御チャネルリソースに対応する物理上りリンク制御チャネルリソースにおいて、前記拡張物理下りリンク制御チャネルに関連する物理下りリンク共用チャネルにおける送信データに対する応答情報がマッピングされた物理上りリンク制御チャネルを抽出するステップとを含む、通信方法。
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