WO2013065409A1 - 基地局装置、移動局装置、無線通信方法、無線通信システム、および集積回路 - Google Patents

基地局装置、移動局装置、無線通信方法、無線通信システム、および集積回路 Download PDF

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WO2013065409A1
WO2013065409A1 PCT/JP2012/073451 JP2012073451W WO2013065409A1 WO 2013065409 A1 WO2013065409 A1 WO 2013065409A1 JP 2012073451 W JP2012073451 W JP 2012073451W WO 2013065409 A1 WO2013065409 A1 WO 2013065409A1
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WO
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mobile station
station apparatus
extended
search space
base station
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PCT/JP2012/073451
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翔一 鈴木
立志 相羽
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シャープ株式会社
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Publication date
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    • H04W48/12Access restriction or access information delivery, e.g. discovery data delivery using downlink control channel
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
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    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
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    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
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    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/21Control channels or signalling for resource management in the uplink direction of a wireless link, i.e. towards the network

Definitions

  • the present invention relates to a base station device, a mobile station device, a wireless communication method, a wireless communication system, and an integrated circuit.
  • LTE Long Term Evolution
  • EUTRA Evolved Universal Terrestrial Access
  • 3rd Generation PartnerP 3rd Generation PartnerP
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • SC-FDMA Single-Carrier Frequency Multiple Access
  • LTE Long Term Evolution
  • a base station apparatus is also called eNodeB (evolved NodeB)
  • UE User Equipment
  • LTE is a cellular communication system in which a plurality of areas covered by a base station apparatus are arranged in a cell shape.
  • the base station apparatus transmits a synchronization signal (Synchronization signal: SS) and a physical broadcast channel (Physical Broadcast Channel: PBCH) using 72 subcarriers in the center of the cell.
  • a mobile station apparatus performs a cell search using a synchronization signal, and acquires a time timing, a frequency timing, and a physical layer cell identity (PCI).
  • PCI physical layer cell identity
  • a mobile station apparatus acquires a master information block using a physical broadcast channel after cell search.
  • the master information block is system information.
  • the master information block includes information indicating the downlink bandwidth of the cell, information indicating a system frame number (SFN), and the like.
  • the system frame is also referred to as a radio frame.
  • the mobile station apparatus After receiving the PBCH, the mobile station apparatus acquires a plurality of system information blocks using a physical downlink shared channel (PDSCH).
  • the system information block is system information.
  • the system information block includes radio resource setting information common to a plurality of mobile station apparatuses.
  • the base station apparatus transmits a single system information block using a single PDCCH.
  • the base station apparatus allocates a part of the downlink band of the cell to the PDSCH.
  • the base station apparatus uses a single physical downlink control channel (PDCCH) for downlink control information (Downlink Control Information: DCI) used for scheduling of a single PDSCH.
  • DCI Downlink Control Information
  • the base station apparatus transmits downlink control information used for scheduling of the PDSCH for transmitting the system information block on the PDCCH in the common search area.
  • the common search area is used for PDCCH transmission that is common to all mobile station apparatuses. In LTE, all mobile station apparatuses monitor PDCCH in a common search area.
  • a mobile station apparatus sets a physical random access channel (Physical Random Access Channel: PRACH) based on radio resource setting information included in a system information block.
  • PRACH Physical Random Access Channel
  • the mobile station apparatus After setting the PRACH, the mobile station apparatus starts a random access procedure and adjusts uplink transmission timing.
  • the mobile station apparatus transmits a connection request message to the base station apparatus, and starts an initial connection establishment procedure.
  • a technique in which a mobile station apparatus and a base station apparatus communicate using a plurality of cells (component carriers) having the same channel structure (also called cell aggregation or carrier aggregation). ) Is used.
  • a mobile station apparatus and a base station apparatus can simultaneously transmit and receive a plurality of physical channels using a plurality of cells.
  • the base station apparatus can add a cell used for communication with the mobile station apparatus.
  • Non-Patent Document 1 Non-Patent Document 1
  • the non-backward compatible component carrier needs to be part of a set of component carriers that includes at least one backward compatible component carrier.
  • the backward compatible component carrier is a component carrier conventionally used in LTE.
  • an enhanced physical downlink control channel (E-PDCCH) is used for transmission of downlink control information.
  • E-PDCCH enhanced physical downlink control channel
  • has been studied (Non-Patent Document 2).
  • the E-PDCCH is mapped to the PDSCH region.
  • introduction of techniques such as beam forming and spatial multiplexing to E-PDCCH is under consideration.
  • non-backward compatible component carriers should be introduced to improve spectral efficiency.
  • the base station apparatus uses non-rearward for communication with the mobile station apparatus.
  • a compatible component carrier needs to be added.
  • the conventional technique has a problem that the mobile station apparatus cannot establish the initial connection in the non-backward compatible component carrier.
  • the present invention has been made in view of the above points, and an object of the present invention is to provide a base station device, a mobile station device, a wireless communication method, and a mobile station device that can efficiently establish an initial connection (initial access).
  • a wireless communication system and an integrated circuit are provided.
  • a base station apparatus that communicates with a mobile station apparatus.
  • the base station apparatus transmits information instructing the mobile station apparatus to monitor the physical downlink channel in the common search space or the extended common search space using the physical broadcast channel.
  • the base station apparatus described above uses the physical broadcast channel for the OFDM symbols from 0th to 3rd in the second slot of the 0th subframe in each radio frame in the time domain, and the frequency domain At 72 subcarriers in the center of the downlink of the cell.
  • the base station apparatus transmits a physical downlink control channel in a common search space and transmits a physical downlink control channel extended in the extended common search space.
  • the physical downlink control channel is time-multiplexed with the physical downlink shared channel
  • the extended physical downlink control channel is frequency-multiplexed with the physical downlink shared channel.
  • the base station apparatus is extended in a common search space in which the mobile station apparatus is extended by information. Instruct to monitor the physical downlink control channel.
  • the base station device uses a mobile station depending on information. Instruct the device to monitor the physical downlink control channel in the common search space.
  • a base station apparatus that communicates with a mobile station apparatus.
  • the base station apparatus transmits, using the physical downlink shared channel, a system information block that is common to a plurality of mobile station apparatuses, including information related to the setting of the extended mobile station apparatus specific search space.
  • the base station apparatus includes information related to setting of an extended mobile station apparatus specific search space in dedicated radio resource control information for the mobile station apparatus using a physical downlink shared channel. Send.
  • said base station apparatus is based on the information regarding the setting of the extended mobile station apparatus specific search space contained in a system information block until it transmits exclusive radio
  • the extended physical downlink control channel intended for the mobile station apparatus is transmitted in the extended mobile station apparatus specific search space set by the mobile station apparatus.
  • a base station apparatus that communicates with a mobile station apparatus.
  • the base station apparatus is extended to arrange downlink control information in one or more consecutive extended control channel elements and to place multiple extended control channel elements in a single virtual resource block.
  • the control channel elements are arranged in a plurality of virtual resource blocks, the virtual resource blocks having consecutive numbers in the first slots are arranged in physical resource blocks having numbers distributed in the first slots, and the second slots are consecutive.
  • the numbered virtual resource blocks are arranged in the numbered physical resource blocks distributed in the second slot, and the numbered virtual resource block in the first slot and the numbered virtual resource block in the second slot are distributed. Place in physical resource block.
  • the base station apparatus described above includes a plurality of extended control channel elements arranged in the virtual resource block of the first slot and the virtual resource block of the second slot having the same number as physical resources. Prior to placement in the block, interleaving is done in units smaller than the expanded control channel element.
  • a mobile station apparatus that communicates with a base station apparatus.
  • the mobile station apparatus receives information instructing the mobile station apparatus to monitor the physical downlink channel in the common search space or the extended common search space using the physical broadcast channel, and based on the information, Monitor physical downlink channels in the extended common search space.
  • the physical broadcast channel is an OFDM symbol from 0th to 3rd in the second slot of the 0th subframe in each radio frame in the time domain, and the frequency domain At 72 subcarriers in the center of the downlink of the cell.
  • the above mobile station apparatus receives the physical downlink control channel in the common search space, and receives the physical downlink control channel extended in the extended common search space.
  • the physical downlink control channel is time-multiplexed with the physical downlink shared channel
  • the extended physical downlink control channel is frequency-multiplexed with the physical downlink shared channel.
  • a mobile station apparatus that communicates with a base station apparatus.
  • the mobile station apparatus receives a system information block that is common to a plurality of mobile station apparatuses using a physical downlink shared channel, and the system information block is information related to setting of an extended mobile station apparatus specific search space. including.
  • the mobile station apparatus receives radio resource control information dedicated to the mobile station apparatus using a physical downlink shared channel.
  • the dedicated radio resource block control information includes information regarding the setting of the extended mobile station device specific search space.
  • the mobile station apparatus described above is based on information related to setting of an extended mobile station apparatus specific search space included in the system information block until dedicated radio resource control information is received from the base station apparatus.
  • the expanded physical downlink control channel for the own device is monitored in the set expanded mobile station device specific search space.
  • the mobile station apparatus sets an extended mobile station apparatus specific search space based on information related to setting of an extended mobile station apparatus specific search space included in dedicated radio resource control information
  • the extended mobile station apparatus specific search space is not set based on the information related to the setting of the extended mobile station apparatus specific search space included in the received system information block.
  • a mobile station apparatus that communicates with a base station apparatus.
  • the mobile station apparatus receives downlink control information from the base station apparatus.
  • the downlink control information is arranged in one or more consecutive extended control channel elements, and the extended control channel is arranged such that the plurality of extended control channel elements are arranged in a single virtual resource block.
  • Elements are arranged in a plurality of virtual resource blocks, and virtual resource blocks having consecutive numbers in the first slot are arranged in physical resource blocks having distributed numbers in the first slot, and consecutive numbers in the second slot.
  • the virtual resource block is arranged in the physical resource block having the number distributed in the second slot, and the virtual resource block in the first slot and the virtual resource block in the second slot having the same number are the physical numbers having the number distributed. Located in the resource block.
  • the plurality of extended control channel elements arranged in the virtual resource block of the first slot and the virtual resource block of the second slot having the same number are physical resources Before being placed in the block, it is interleaved in units smaller than the control channel element.
  • a radio communication method used for a base station apparatus that communicates with a mobile station apparatus transmits information instructing the mobile station apparatus to monitor the physical downlink channel in the common search space or the extended common search space using the physical broadcast channel.
  • a radio communication method used for a base station apparatus communicating with a mobile station apparatus is provided.
  • the wireless communication method using a physical downlink shared channel, information related to setting of an extended mobile station device specific search space is transmitted in a system information block common to a plurality of mobile station devices.
  • a radio communication method used for a base station apparatus that communicates with a mobile station apparatus is provided.
  • the wireless communication method is extended to place downlink control information in one or more consecutive extended control channel elements and to place multiple extended control channel elements in a single virtual resource block.
  • the control channel elements are arranged in a plurality of virtual resource blocks, the virtual resource blocks having consecutive numbers in the first slots are arranged in physical resource blocks having numbers distributed in the first slots, and the second slots are consecutive.
  • the numbered virtual resource blocks are arranged in the numbered physical resource blocks distributed in the second slot, and the numbered virtual resource block in the first slot and the numbered virtual resource block in the second slot are distributed. Place in physical resource block.
  • a radio communication method used for a mobile station apparatus communicating with a base station apparatus receives information instructing a mobile station device to monitor a physical downlink channel in a common search space or an extended common search space using a physical broadcast channel, and based on the information, Monitor physical downlink channels in the extended common search space.
  • a radio communication method used for a mobile station apparatus communicating with a base station apparatus receives a system information block that is common to a plurality of mobile station devices using a physical downlink shared channel, and the system information block is information related to setting of an extended mobile station device specific search space. including.
  • a radio communication method used for a mobile station apparatus communicating with a base station apparatus is provided.
  • downlink control information is received from a base station apparatus, and the downlink control information is arranged in one or a plurality of continuous extended control channel elements.
  • the extended control channel elements are arranged in a plurality of virtual resource blocks so as to be arranged in one virtual resource block, and the consecutive numbered virtual resource blocks in the first slot are distributed numbers in the first slot.
  • the virtual resource blocks with consecutive numbers in the second slot arranged in the physical resource blocks of the first slot are arranged in the physical resource blocks with the number distributed in the second slot, and the virtual resource blocks in the first slot with the same number And the virtual resource block of the second slot are arranged in the physical resource blocks having the numbers to be distributed.
  • a radio communication system in which a mobile station apparatus and a base station apparatus communicate is provided.
  • a base station device transmits information instructing a mobile station device to monitor a physical downlink channel in a common search space or an extended common search space using a physical broadcast channel, and the mobile station device Based on the information, the physical downlink channel is monitored in the common search space or the extended common search space.
  • a wireless communication system in which a mobile station device and a base station device communicate with each other is provided.
  • a base station apparatus includes information related to setting of an extended mobile station apparatus specific search space in a system information block common to a plurality of mobile station apparatuses using a physical downlink shared channel.
  • the mobile station apparatus sets an extended mobile station apparatus specific search space based on the information.
  • a radio communication system in which a mobile station apparatus and a base station apparatus communicate with each other is provided.
  • a base station apparatus arranges downlink control information in one or a plurality of continuous extended control channel elements, and arranges a plurality of extended control channel elements in a single virtual resource block.
  • the extended control channel elements are arranged in a plurality of virtual resource blocks, the virtual resource blocks having consecutive numbers in the first slot are arranged in physical resource blocks having numbers distributed in the first slot, and the second
  • the virtual resource blocks having consecutive numbers in the slots are arranged in the physical resource blocks having numbers distributed in the second slot, and the virtual resource blocks in the first slot and the virtual resource blocks in the second slot having the same number are arranged.
  • Send apparatus to the mobile station apparatus receives signals arranged in a physical resource block, it performs decoding processing of the downlink control information on the received signal.
  • an integrated circuit used in a base station apparatus that communicates with a mobile station apparatus.
  • the integrated circuit transmits information instructing the mobile station apparatus to monitor the physical downlink channel in the common search space or the extended common search space using the physical broadcast channel.
  • an integrated circuit used for a base station apparatus that communicates with a mobile station apparatus uses a physical downlink shared channel and transmits information including the information related to the setting of the extended mobile station device specific search space to the system information block common to the plurality of mobile station devices.
  • an integrated circuit used in a base station apparatus that communicates with a mobile station apparatus.
  • the integrated circuit has been extended to place downlink control information in one or more consecutive extended control channel elements and to place multiple extended control channel elements in a single virtual resource block
  • Control channel elements are arranged in a plurality of virtual resource blocks, virtual resource blocks having consecutive numbers in the first slot are arranged in physical resource blocks having numbers distributed in the first slot, and consecutive numbers in the second slot Are allocated to physical resource blocks with numbers distributed in the second slot, and the physical resources with numbers allocated to distribute the virtual resource blocks in the first slot and the virtual resource blocks in the second slot with the same number are allocated. Place in resource block.
  • an integrated circuit used for a mobile station apparatus communicating with a base station apparatus receives information instructing the mobile station apparatus to monitor the physical downlink channel in the common search space or the extended common search space using the physical broadcast channel, and based on the information, the common search space or the extended The physical downlink channel is monitored in the designated common search space.
  • an integrated circuit used for a mobile station apparatus communicating with a base station apparatus receives a system information block that is common to a plurality of mobile station apparatuses using a physical downlink shared channel, and the system information block receives information on the setting of the extended mobile station apparatus specific search space. Including.
  • an integrated circuit used for a mobile station apparatus communicating with a base station apparatus receives downlink control information from the base station apparatus, and the downlink control information is arranged in one or a plurality of continuous extended control channel elements, and the plurality of extended control channel elements are single.
  • the extended control channel elements are arranged in a plurality of virtual resource blocks so that the virtual resource blocks having consecutive numbers in the first slot are distributed in the first slot.
  • the virtual resource blocks with consecutive numbers in the second slot arranged in the physical resource block are arranged in the physical resource blocks with the same number in the second slot, and the virtual resource blocks in the first slot with the same number
  • the virtual resource block of the second slot is arranged in a physical resource block with a number to be distributed.
  • the mobile station apparatus in a system in which both backward compatible component carriers and non-backward compatible component carriers are mixed, can efficiently establish an initial connection (initial access) on both component carriers. it can.
  • FIG. 1 is a conceptual diagram of the wireless communication system of the present embodiment.
  • the radio communication system includes mobile station apparatuses 1 A to 1 C and a base station apparatus 3.
  • FIG. 1 shows that in downlink wireless communication from the base station apparatus 3 to the mobile station apparatuses 1A to 1C, a synchronization signal (Synchronization signal: SS), a downlink reference signal (Downlink Reference Signal: DL RS), a physical broadcast channel ( Physical Broadcast Channel (PBCH), Physical Downlink Control Channel (Physical Downlink Control Channel: PDCCH), Extended Physical Downlink Control Channel (Enhanced-Physical Downlink-CHD) Shared Channel (PDSCH) Physical multicast channel (Physical Multicast Channel: PMCH), physical control format indicator channel (Physical Control Format Indicator Channel: PCFICH) and a physical HARQ indicator channel (Physical Hybrid ARQ Indicator Channel: PHICH) indicating that is used.
  • SS Synchrononization signal
  • DL RS downlink Reference Signal
  • FIG. 1 illustrates uplink reference signals (Uplink Reference Signal: UL RS), physical uplink control channel (Physical Uplink Control Channel: in uplink radio communication from the mobile station devices 1A to 1C to the base station device 3.
  • UL RS Uplink Reference Signal
  • Physical Uplink Control Channel Physical Uplink Control Channel: in uplink radio communication from the mobile station devices 1A to 1C to the base station device 3.
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • PRACH Physical Random Access Channel
  • the mobile station devices 1A to 1C are also referred to as mobile station devices 1.
  • the synchronization signal is used by the mobile station apparatus 1 to synchronize the downlink frequency domain and time domain.
  • the downlink reference signal is used by the mobile station apparatus 1 to synchronize the downlink frequency domain and time domain, the mobile station apparatus 1 is used to measure downlink reception quality, or the mobile station
  • the apparatus 1 is used for correcting the channel of PDSCH and PDCCH.
  • the PBCH is a physical channel used for broadcasting system information (master information block, BCH) commonly used in the mobile station apparatus 1.
  • PBCH is transmitted at intervals of 40 ms.
  • the mobile station apparatus 1 performs blind detection (blind detection) at 40 ms intervals.
  • the PBCH is retransmitted at 10 ms intervals.
  • the PDCCH and E-PDCCH transmit downlink control information (DCI) such as downlink assignment (also referred to as “downlink assignment” or “downlink grant”) and uplink grant (downlink control information). It is a physical channel used to The downlink assignment includes information on modulation scheme and coding rate for PDSCH (Modulation and Coding Scheme: MCS), information indicating radio resource allocation, TPC command for PUCCH (Transmission Power Control command), and the like.
  • the uplink grant includes information on a modulation scheme and coding rate for PUSCH, information indicating radio resource allocation, a TPC command for PUSCH, and the like.
  • DCI format The format of the downlink control information is called a DCI format (DCI format).
  • DCI format 0 is used for scheduling of a PUSCH of a single antenna port transmission scheme in a single cell.
  • the DCI format 4 is used for PUSCH scheduling of a multi-antenna port transmission method in a single cell.
  • the DCI format 1A is used for scheduling of PDSCH in a single antenna port transmission scheme or transmission diversity transmission scheme in a single cell.
  • the DCI format 2 is used for scheduling of the PDSCH of the multi-antenna port transmission method in a single cell.
  • DCI format 0 and DCI format 4 are uplink grants.
  • DCI format 1A and DCI format 2 are downlink assignments.
  • PDSCH is a physical channel used for transmitting paging information (Paging Channel: PCH), system information, and downlink data (Downlink Shared Channel: DL-SCH).
  • System information transmitted on the PDSCH is referred to as a system information block.
  • the system information block includes radio resource setting information common to a plurality of mobile station apparatuses.
  • PMCH is a physical channel used to transmit information (Multicast Channel: MCH) related to MBMS (Multimedia Broadcast and Multicast Service).
  • MCH Multicast Channel
  • MCH Multimedia Broadcast and Multicast Service
  • PCFICH is a physical channel used for transmitting information indicating a region (OFDM symbol) where a PDCCH is arranged.
  • the PHICH is a physical channel used for transmitting a HARQ indicator (response information) indicating success or failure of decoding of the uplink data received by the base station apparatus 3.
  • the HARQ indicator for the uplink data indicates ACK (ACKnowledgement), and the base station device 3 decodes the uplink data included in the PUSCH.
  • the HARQ indicator for the uplink data indicates NACK (Negative ACKnowledgement).
  • a single PHICH transmits a HARQ indicator for a single uplink data.
  • HARQ indicators for a plurality of uplink data included in the same PUSCH are transmitted using a plurality of PHICHs.
  • the uplink reference signal is used for the base station device 3 to synchronize the uplink time domain, the base station device 3 is used to measure uplink reception quality, or the base station device 3 It is a signal used to perform propagation channel correction for PUSCH and PUCCH.
  • the uplink reference signal includes DMRS (Demodulation Reference Signal) that is time-multiplexed with PUSCH or PUCCH and SRS (Sounding Reference Signal) that is transmitted regardless of PUSCH and PUCCH.
  • the PUCCH includes channel state information (Channel State Information: CSI) indicating downlink channel quality, a scheduling request (Scheduling Request: SR) indicating a request for radio resources of the PUSCH, and decoding of downlink data received by the mobile station apparatus 1.
  • CSI Channel State Information
  • SR scheduling request
  • This is a physical channel used for transmitting uplink control information (UCI), which is information used for communication control, such as ACK / NACK indicating success / failure of communication.
  • UCI uplink control information
  • the PUSCH is a physical channel used for transmitting uplink data (Uplink Shared Channel: UL-SCH) and uplink control information.
  • PRACH is a physical channel used for transmitting a random access preamble.
  • the PRACH is mainly intended for the mobile station apparatus 1 to synchronize with the base station apparatus 3 in the time domain, and in addition, an initial connection establishment procedure, a handover procedure, a connection re-establishment (connection re-establishment). ) Procedure, synchronization for uplink transmission (timing adjustment), and uplink radio resource allocation request.
  • BCH, UL-SCH, DL-SCH, etc. are transport channels.
  • a unit for transmitting UL-SCH by PUSCH and a unit for transmitting DL-SCH by PDSCH are called transport blocks (TBs).
  • a transport block is a unit of data delivered from a MAC (Media Access Control) layer to a physical layer, and HARQ (retransmission) control is performed for each transport block in the MAC layer.
  • a unit of data handled in the MAC layer such as UL-SCH and DL-SCH is also referred to as MAC PDU (Protocol Data Unit).
  • the transport block is mapped to a code word, and an encoding process is performed for each code word.
  • Cell aggregation (carrier aggregation) Cell aggregation (carrier aggregation)
  • carrier aggregation carrier aggregation
  • a plurality of serving cells are aggregated. For example, in the cell aggregation process, three serving cells (serving cell 1, serving cell 2, and serving cell 3) are aggregated.
  • One serving cell among the multiple serving cells to be aggregated is a primary cell (Pcell).
  • the primary cell is a cell in which the mobile station device 1 has performed an initial connection establishment procedure, or a cell in which the mobile station device 1 has started a connection re-establishment procedure, or a primary cell during a handover procedure. It is a cell designated as a cell.
  • the serving cell excluding the primary cell is a secondary cell (Scell).
  • Secondary cells are used to provide additional radio resources.
  • the secondary cell is mainly used for transmission / reception of PDSCH, PUSCH, and PRACH.
  • the secondary cell operates on a frequency different from that of the primary cell, and is added by the base station device 3 after the connection between the mobile station device 1 and the base station device 3 is established.
  • the secondary cell is notified from the base station apparatus 3 to the mobile station apparatus 1 during the handover procedure.
  • the mobile station apparatus 1 transmits PUCCH only in the primary cell, and does not transmit PUCCH in the secondary cell.
  • the mobile station device 1 does not have to receive paging and system information transmitted on the PBCH and PDSCH of the secondary cell.
  • the carrier corresponding to the serving cell in the downlink is a downlink component carrier (DL CC), and the carrier corresponding to the serving cell in the uplink is an uplink component carrier (UL CC).
  • the carrier corresponding to the primary cell in the downlink is the downlink primary component carrier (Downlink Primary Carrier: DL PCC), and the carrier corresponding to the primary cell in the uplink is the uplink primary component carrier (Uplink Primary Carrier: UL PCC).
  • the carrier corresponding to the secondary cell in the downlink is a downlink secondary component carrier (Downlink Component Carrier: DL SCC), and the carrier corresponding to the secondary cell in the uplink is an uplink secondary component carrier (Uplink Secondary Carrier: UL SCC).
  • Downlink component carriers include a backward compatible component carrier and a non-backward compatible component carrier.
  • the backward compatible component carrier is a downlink component carrier through which all the physical downlink channels described above are transmitted.
  • the non-backward compatible component carrier is a downlink component carrier in which PCFICH, PHICH and PDCCH are not transmitted. While the base station apparatus 3 and the mobile station apparatus 1 are communicating using a component carrier, the type of the component carrier cannot be changed.
  • Each physical channel is transmitted in any one serving cell. That is, a single physical channel is not transmitted across multiple serving cells.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a schematic configuration of a radio frame according to the present embodiment.
  • Each radio frame is 10 ms long.
  • Each radio frame is composed of 20 slots.
  • Each of the slots is 0.5 ms long and is numbered from 0 to 19.
  • Each subframe is 1 ms long and is defined by two consecutive slots.
  • the i-th subframe in the radio frame is composed of a (2 ⁇ i) th slot and a (2 ⁇ i + 1) th slot. That is, 10 subframes can be used in each 10 ms interval.
  • the signal or physical channel transmitted in each slot is represented by a resource grid.
  • the resource grid is defined by a plurality of subcarriers and a plurality of OFDM symbols.
  • the number of subcarriers constituting one slot depends on the downlink bandwidth of the cell.
  • the number of OFDM symbols constituting one slot is seven.
  • Each element in the resource grid is referred to as a resource element.
  • the resource element is identified using a subcarrier number and an OFDM symbol number.
  • the resource block is used to express a mapping of resource elements of a certain physical downlink channel (PDSCH or the like).
  • a virtual resource block and a physical resource block are defined.
  • a physical downlink channel is first mapped to a virtual resource block. Thereafter, the virtual resource block is mapped to the physical resource block.
  • One physical resource block is defined by 7 consecutive OFDM symbols in the time domain and 12 consecutive subcarriers in the frequency domain. Therefore, one physical resource block is composed of (7 ⁇ 12) resource elements.
  • One physical resource block corresponds to one slot in the time domain and corresponds to 180 kHz in the frequency domain. Physical resource blocks are numbered from 0 in the frequency domain.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of physical downlink channel mapping in the backward compatible component carrier of the present embodiment.
  • PCFICH is mapped to the 0th (first) OFDM symbol in the subframe.
  • PCFICH is mapped to four resource element groups distributed in the frequency domain.
  • a resource element group is composed of a plurality of continuous resource elements.
  • the PHICH is mapped to the 0th (first) OFDM symbol in the subframe.
  • One PCFICH is mapped to three resource element groups distributed in the frequency domain.
  • the base station apparatus 3 can code-multiplex several PCFICH on the same resource element.
  • PDCCH is mapped to OFDM symbols from No. 0, No. 0 and No. 1, or No. 0 to No. 2 in the subframe.
  • the PDCCH is mapped avoiding the resource elements to which the PCFICH and PHICH are mapped.
  • the mobile station apparatus 1 recognizes the OFDM symbol to which the PDCCH is mapped based on the information received by PCFICH.
  • the base station apparatus 3 can time and frequency multiplex a plurality of PDCCHs.
  • the base station apparatus 3 can frequency-multiplex, time-multiplex and / or spatially multiplex a plurality of PDSCHs. Also, the base station apparatus 3 can frequency multiplex, time multiplex and / or spatially multiplex a plurality of E-PDCCHs. Further, the base station apparatus 3 frequency-multiplexes PDSCH and E-PDCCH.
  • the synchronization signal is transmitted in subframes 0 and 5 in each radio frame in the time domain.
  • the synchronization signal is transmitted using the 5th and 6th OFDM symbols in the first slot.
  • the synchronization signal is transmitted on 72 subcarriers in the center of the downlink of the cell in the frequency domain.
  • PBCH is transmitted in the 0th subframe in each radio frame in the time domain.
  • the PBCH is transmitted using OFDM symbols from the 0th to the 3rd in the second slot.
  • PBCH is transmitted on 72 subcarriers in the center of the downlink of the cell in the frequency domain.
  • description of the downlink reference signal and PMCH is omitted.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of physical downlink channel mapping in the non-backward compatible component carrier of the present embodiment.
  • the base station apparatus does not map PCFICH, PHICH, and PDCCH to the non-backward compatible component carrier. Therefore, PDSCH and E-PDCCH in each subframe can be mapped from the 0th OFDM symbol. Since the mapping of other physical downlink channels is the same as that of the backward compatible component carrier, the description will not be repeated.
  • the downlink reference signal and PMCH are not described.
  • FIG. 5 is a diagram showing the arrangement of search spaces in the present embodiment.
  • a common search space Common Search Space: CSS
  • a mobile station apparatus specific search space UE specific Search Space: USS
  • the common search space and the mobile station device specific search space are a set of resources that can be used by the base station device 3 for transmission of PDCCH.
  • the mobile station apparatus 1 monitors the PDCCH in the common search space and the mobile station apparatus specific search space. Since the non-backward compatible component carrier does not transmit the PDCCH, the common search space and the mobile station apparatus specific search space do not exist in the non-backward compatible component carrier.
  • an extended common search space (Enhanced-Common Search Space: E-CSS) and an extended mobile station device specific search space (Enhanced-UE specific Search Space: E-USS) are configured.
  • the extended common search space and the extended mobile station apparatus specific search space are a set of resources that the base station apparatus 3 can use for transmission of E-PDCCH.
  • the mobile station apparatus 1 monitors the E-PDCCH in the extended common search space and the extended mobile station apparatus specific search space.
  • the common search space and the extended common search space are defined by resources common to the plurality of mobile station apparatuses 1.
  • the mobile station device specific search space and the extended mobile station device specific search space are defined independently for each mobile station device 1.
  • the base station device 3 transmits a DCI format intended for a plurality of mobile station devices and / or a DCI format intended for a specific mobile station device in the common search space and the extended common search space.
  • the DCI format intended for a plurality of mobile station apparatuses is a DCI format used for scheduling system information blocks or a DCI format used for scheduling random access responses.
  • the base station apparatus 3 transmits a DCI format intended for a specific mobile station apparatus in the mobile station apparatus specific search space and the extended mobile station apparatus specific search space.
  • a candidate for a resource that may be used for transmission of PDCCH in the common search space and the mobile station apparatus specific search space is referred to as a PDCCH candidate (candidate).
  • a PDCCH candidate is comprised by the some control channel element (Control Channel Element: CCE).
  • Candidates that may be used for transmission of E-PDCCH in the extended search space and the extended mobile station apparatus specific search space are referred to as E-PDCCH candidates.
  • the E-PDCCH candidates are configured by a plurality of extended control channel elements (Enhanced Control Channel Elements: E-CCE).
  • FIG. 6 is a diagram showing a configuration of PDCCH candidates and E-PDCCH candidates according to the present embodiment.
  • PDCCH candidates are composed of one or consecutive control channel elements.
  • a PDCCH candidate composed of n consecutive control channel elements starts only on a control channel element having a number (index) whose remainder is 0 when the control channel element number (index) is divided by n.
  • a PDCCH candidate corresponding to a search space in the E-PDCCH region is composed of one or consecutive extended control channel elements.
  • a PDCCH candidate composed of n consecutive extended control channel elements has an extended control having a number (index) in which the remainder obtained by dividing the number (index) of the extended control channel element by n is 0 Start only on channel elements.
  • the i-th PDCCH candidate at aggregation level 8 is composed of control channel elements from (i ⁇ 8) to (i ⁇ 8 + 7).
  • the i-th PDCCH candidate at aggregation level 4 is composed of control channel elements from (i ⁇ 4) to (i ⁇ 4 + 3).
  • the i-th PDCCH candidate at aggregation level 2 is composed of (i ⁇ 2) and (i ⁇ 2 + 1) control channel elements.
  • the i-th PDCCH candidate at aggregation level 1 is composed of i control channel elements.
  • the i-th E-PDCCH candidate at aggregation level 8 is composed of extended control channel elements from (i ⁇ 8) to (i ⁇ 8 + 7).
  • the i-th E-PDCCH candidate at aggregation level 4 is composed of extended control channel elements from (i ⁇ 4) to (i ⁇ 4 + 3).
  • the i-th E-PDCCH candidate at aggregation level 2 is composed of (i ⁇ 2) and (i ⁇ 2 + 1) extended control channel elements.
  • the i-th E-PDCCH candidate at aggregation level 1 is composed of i extended control channel elements.
  • the number of control channel elements constituting a PDCCH candidate or the number of extended control channel elements constituting an E-PDCCH is referred to as an aggregation level.
  • the aggregation level is 1, 2, 4 or 8.
  • a search space is defined for each aggregation level.
  • the common search space and the extended common search space can take aggregation levels 4 and 8.
  • the mobile station apparatus specific search space and the expanded mobile station apparatus specific search space can take aggregation levels 1, 2, 4, and 8.
  • the search space of aggregation level 1 is composed of six consecutive PDCCH candidates or E-PDCCH candidates.
  • the search space of aggregation level 2 is composed of six consecutive PDCCH candidates or E-PDCCH candidates.
  • An aggregation level 4 search space is composed of two consecutive PDCCH candidates or E-PDCCH candidates.
  • the search space of aggregation level 8 is composed of two consecutive PDCCH candidates or E-PDCCH candidates.
  • FIG. 7 is a diagram showing the structure of the search space in the PDCCH region of this embodiment.
  • the PDCCH region there are a common search space at aggregation level 4, a common search space at aggregation level 8, a mobile station apparatus specific search space at aggregation level 1, a mobile station apparatus specific search space at aggregation level 2, and an aggregation level. 4 mobile station apparatus specific search spaces and aggregation level 8 mobile station apparatus specific search spaces are configured.
  • the common search space is composed of control channel elements with predetermined numbers.
  • the common search space at aggregation level 4 and the common search space at aggregation level 8 are composed of control channel elements from 0 to 15.
  • the control channel elements constituting the mobile station device specific search space are the wireless network temporary identifier (Radio Network Temporary Identifier: RNTI) assigned by the base station device 3 to the mobile station device 1, the aggregation level, and the slot number in the radio frame. It is determined based on the above.
  • the base station device 3 transmits a temporary cell radio network temporary identifier (Temporary Cell-Radio Network Temporary Identifier: Temporary C-RNTI) to the mobile station device 1 by including it in a random access response.
  • the base station device 3 may reset the cell radio network temporary identifier (Temporary Cell-Radio Network Identifier: C-RNTI) of the mobile station device 1.
  • FIG. 8 is a diagram showing a method for mapping the PDCCH of this embodiment to resource elements.
  • number 800 and number 801 indicate PDCCHs transmitted by the base station apparatus 3 using one control channel.
  • number 802 and number 803 indicate PDCCHs transmitted by the base station apparatus 3 using two control channels.
  • Reference numeral 804 denotes an area for mapping PDCCH / PHICH / PCFICH in a subframe of a certain component carrier.
  • Numbers 805 and 806 indicate PDSCH regions in a subframe of a certain component carrier.
  • Reference numeral 807 denotes an E-PDCCH region in a subframe of a certain component carrier.
  • One control channel element is used to transmit 36 modulation symbols (complex symbols).
  • One control channel element is composed of nine mini-CCEs.
  • One mini-CCE is composed of four modulation symbols.
  • the base station apparatus 3 maps one mini-CCE to one resource element group.
  • One resource element group is composed of four consecutive resource elements. That is, one modulation symbol is mapped to one resource element.
  • the base station apparatus 3 interleaves the control channel elements from number 800 to number 803 in mini-CCE units. Next, the base station apparatus 3 cyclically shifts the interleaved mini-CCE. The base station apparatus 3 determines a value for cyclically shifting the mini-CCE based on a physical layer cell identifier (PCI). In other words, different values of cyclic shift are performed between cells having different physical layer cell identifiers. Thereby, the interference of PDCCH between cells can be randomized.
  • PCI physical layer cell identifier
  • the base station apparatus 3 maps the cyclic shifted mini-CCE to the resource element group in the PDCCH / PHICH / PCFICH area 804.
  • the base station apparatus 3 maps the PDCCH mini-CCE to resource element groups other than the resource element group to which PHICH and PCFICH are mapped.
  • the extended common search space is composed of an extended control channel element with a predetermined number.
  • the extended common search space at aggregation level 4 and the extended common search space at aggregation level 8 are composed of extended control channel elements from 0 to 15.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating a method for mapping the E-PDCCH of the extended common search space to the resource element according to the present embodiment.
  • number 900 and number 901 indicate E-PDCCHs of the extended common search space transmitted by the base station apparatus 3 using the four extended control channels.
  • reference numeral 902 indicates an E-PDCCH of an extended common search space transmitted by the base station apparatus 3 using eight control channels.
  • bold squares indicate expanded control channel elements.
  • the numbers given to the bold squares indicate the numbers of the extended control channel elements.
  • the base station apparatus 3 maps the extended control channel elements from 0 to 15 to the virtual resource blocks from 0 to 3.
  • the base station apparatus 3 maps two extended control channel elements to one virtual resource block. That is, the base station apparatus 3 has one virtual resource block pair configured of the virtual resource block of the first slot and the virtual resource block of the second slot having the same number as the virtual resource block number of the first slot. To 4 extended control channel elements.
  • the base station apparatus 3 maps virtual resource blocks to physical resource blocks distributed in the frequency domain.
  • the base station device 3 maps the virtual resource block of the first slot to the physical resource block of the first slot.
  • the base station device 3 maps the virtual resource block of the second slot to the physical resource block of the second slot.
  • the extended physical downlink control channels numbered 900 and 901 are mapped only to the first slot, and the extended physical downlink control channel numbered 902 is mapped only to the second slot. . Therefore, there is a problem that diversity gain in the time domain of the extended physical downlink control channel cannot be obtained. Therefore, the base station apparatus 3 interleaves the extended control channel elements mapped to the virtual resource block pair in units of modulation symbols or modulation symbol groups. At this time, the number of modulation symbols constituting the modulation symbol group is preferably smaller than the number of modulation symbols corresponding to the extended control channel element.
  • the base station apparatus 3 maps the virtual resource block and the second virtual resource block of the first slot of the virtual resource block pair interleaved with the modulation symbols to physical resource blocks distributed in the frequency domain. Thereby, since a single extended physical downlink control channel is distributed and mapped to the first slot and the second slot in the time domain, it is possible to obtain diversity gain in the time domain. Become. For example, in FIG. 9, the extended control channel elements of 0, 4, 8, and 12 are distributed and mapped to 0 physical resource blocks in the first slot and 12 physical resource blocks in the second slot. Is done.
  • the base station apparatus 3 may map the extended control channel element to the virtual resource block by a method other than the method described in FIG.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating another method of mapping the E-PDCCH of the extended common search space to the resource element according to the present embodiment.
  • the base station apparatus 3 may map an extended number of control channel elements other than 4 to one virtual resource block pair.
  • the plurality of base station apparatuses 3 constitutes a common search space extended on the same physical resource block (the physical resource blocks of 0, 6, 12, and 18).
  • an E-PDCCH transmitted from one base station apparatus 3 in the extended common search space becomes an interference with the E-PDCCH transmitted from the other base station apparatus 3 in the extended common search space.
  • the offset is used when the base station apparatus 3 determines a virtual resource block that maps the extended control channel element.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating a method of using an offset when mapping the E-PDCCH of the extended common search space to the resource element according to the present embodiment.
  • the extended control channel elements are mapped to virtual resource blocks from 0 to 3
  • the extended control channel elements are mapped to virtual resource blocks from 4 to 7. Is done. That is, in FIG. 11, when determining the virtual resource block to which the extended control channel element is mapped, a value of 4 is used as the offset.
  • the base station apparatus 3 may receive information indicating an offset value used by the base station apparatus 3 from another base station apparatus 3.
  • the base station apparatus 3 may determine the offset value used by the own apparatus from the information indicating the received offset value.
  • the base station device 3 may transmit information indicating the determined offset value to another base station device 3.
  • the base station apparatus 3 may transmit information indicating the determined offset value by PBCH. Thereby, the mobile station apparatus 1 receives the information indicating the offset value on the PBCH, and can know the physical resource block in which the E-PDCCH of the extended common search space is transmitted.
  • the base station apparatus 3 may calculate the offset value based on the physical layer cell identifier of the own apparatus.
  • the mobile station device 1 detects the physical layer cell identifier of the base station device 3 from the synchronization signal transmitted by the base station device 3. Thereby, the mobile station apparatus 1 can calculate the offset value based on the physical layer cell identifier detected from the synchronization signal transmitted by the base station apparatus 3. As a result, the base station apparatus 3 does not transmit information indicating the offset value to the mobile station apparatus 1, so that the overhead of the signal from the base station apparatus 3 to the mobile station apparatus 1 can be reduced.
  • the E-PDCCH of the common search space extended to the physical resource block different from that in FIGS. 9 and 10 is mapped.
  • the base station apparatus 3 maps the E-PDCCH of the common search space extended to physical resource blocks of 0, 6, 12, and 18.
  • the base station apparatus 3 maps the E-PDCCH of the common search space extended to the physical resource blocks 1, 7, 13, and 19. For example, one base station apparatus 3 uses 0 as an offset value and another base station apparatus 3 uses 4 as an offset value, thereby avoiding interference between E-PDCCHs in an extended common search space. it can.
  • FIG. 12 is a diagram showing another method of using an offset when mapping the E-PDCCH of the extended common search space of this embodiment to a resource element.
  • the base station apparatus 3 uses the offset when determining the extended control channel elements constituting the extended common search space.
  • the offset value is 16.
  • the extended common search space is constituted by 16 to 31 extended control channel elements.
  • 16 to 31 extended control channel elements are mapped to 4 to 7 virtual resource blocks. Accordingly, the method of FIG. 12 can obtain the same effect as when 4 is used as the offset value in FIG.
  • FIG. 13 is a diagram showing a method for mapping the E-PDCCH of the extended mobile station apparatus specific search space of this embodiment to resource elements.
  • number 1300 and number 1301 indicate E-PDCCHs of an extended mobile station apparatus specific search space transmitted by the base station apparatus 3 using eight extended control channels.
  • numbers 1302 and 1303 indicate E-PDCCHs of the extended mobile station apparatus specific search space transmitted by the base station apparatus 3 using one extended control channel.
  • reference numeral 1304 indicates an E-PDCCH of an extended mobile station apparatus specific search space transmitted by the base station apparatus 3 using two extended control channels.
  • reference numeral 1305 indicates an E-PDCCH of the extended mobile station apparatus specific search space transmitted by the base station apparatus 3 using the four extended control channels.
  • the base station device 3 sets a virtual resource block that maps the extended control channel element corresponding to the extended mobile station device specific search space.
  • the set virtual resource block is simply referred to as “set virtual resource block”.
  • the base station device 3 includes information indicating the set virtual resource block in the dedicated radio resource setting information and transmits the information to the mobile station device 1.
  • the mobile station apparatus 1 receives the dedicated radio resource setting information
  • the mobile station apparatus 1 sets the expanded mobile station apparatus specific search space based on the information indicating the set virtual resource block included in the dedicated radio resource setting information.
  • the base station apparatus 3 can set a different virtual resource block for each mobile station apparatus 1 as a set virtual resource block.
  • the base station device 3 can set the same virtual resource block as a virtual resource block set for the group of mobile station devices 1.
  • the base station apparatus 3 can set the same virtual resource block as a virtual resource block set for all mobile station apparatuses 1.
  • virtual resource blocks 7, 8, 9, 10, 13, and 14 are set.
  • the number of the set virtual resource block having the smallest virtual resource block number is 0.
  • the virtual resource block number set to the virtual resource block whose virtual resource block number is 7 is 0.
  • the number of extended control channel elements corresponding to the extended mobile station apparatus specific search space depends on the number of configured virtual resource blocks.
  • the number of extended control channel elements corresponding to the extended mobile station apparatus specific search space is equal to the number of configured virtual resource blocks, and the number of extended control channel elements mapped to one virtual resource block. It can be calculated by multiplication.
  • the number of configured virtual resource blocks is 6, and the number of extended control channel elements mapped to one virtual resource block is 4. Therefore, in the expanded mobile station apparatus specific search space,
  • the corresponding number of extended control channel elements is 24.
  • the base station apparatus 3 further sets an expanded control channel element constituting the expanded mobile station apparatus specific search space from among the expanded control channel elements corresponding to the expanded mobile station apparatus specific search space. To do.
  • the base station device 3 includes information indicating the extended control channel elements constituting the extended mobile station device specific search space in the dedicated radio resource setting information and transmits the information to the mobile station device 1.
  • the mobile station apparatus 1 receives the dedicated radio resource setting information
  • the mobile station apparatus 1 includes information indicating the extended control channel element constituting the extended mobile station apparatus specific search space included in the dedicated radio resource setting information. Based on this, an extended mobile station apparatus specific search space for monitoring the E-PDCCH is set.
  • the base station apparatus 3 may set the start point of the expanded mobile station apparatus specific search space for each aggregation level with respect to the mobile station apparatus 1.
  • the base station apparatus 3 may set the start point of the extended mobile station apparatus specific search space common to all aggregation levels for the mobile station apparatus 1.
  • the base station apparatus 3 may set a start point of a different extended mobile station apparatus specific search space for each of the mobile station apparatuses 1. Further, the base station apparatus 3 may set a start point of the same expanded mobile station apparatus specific search space for the group of mobile station apparatuses 1.
  • the base station apparatus 3 may set 8 as a common start point for a certain mobile station apparatus 1 in the mobile station apparatus specific search space extended for all aggregation levels.
  • the expanded mobile station apparatus specific search space of aggregation level 1 is composed of expanded control channel elements from 8 to 13.
  • the expanded mobile station apparatus specific search space of aggregation level 2 is composed of expanded control channel elements from 8 to 19.
  • the expanded mobile station apparatus specific search space at aggregation level 4 is composed of expanded control channel elements from 8 to 23.
  • the expanded mobile station apparatus specific search space at aggregation level 8 is composed of expanded control channel elements from 8 to 23.
  • the base station device 3 maps the extended control channel element corresponding to the extended mobile station device specific search space to the set virtual resource block. Then, the base station apparatus 3 maps the set virtual resource block to a physical resource block having the same number as the set virtual resource block number. The base station device 3 maps the virtual resource block corresponding to the mobile station device specific search space to a physical resource block having a number different from the number of the virtual resource block or the physical number having the same number as the virtual resource block number. Whether to map to a resource block may be set.
  • FIG. 14 is a diagram for explaining establishment of an initial connection between the base station device 3 and the mobile station device 1 according to the present embodiment. First, an initial connection establishment procedure between the base station apparatus 3 and the mobile station apparatus 1 in the backward compatible component carrier will be described with reference to FIG.
  • the mobile station apparatus 1 performs cell detection (cell search) using a synchronization signal transmitted by the base station apparatus 3 using 72 subcarriers in the center of the cell (1400).
  • the mobile station apparatus 1 acquires the time timing, the frequency timing, and the physical layer cell identifier based on the synchronization signal.
  • the mobile station apparatus 1 acquires a master information block using the PBCH transmitted from the base station apparatus 3 using 72 subcarriers in the center of the cell (1402).
  • the mobile station apparatus 1 sets the downlink bandwidth of the cell and the system frame number from the information included in the master information block.
  • the master information block contains 1-bit information indicating the type of component carrier.
  • the base station apparatus 3 When the base station apparatus 3 is communicating with the mobile station apparatus 1 using the backward compatible component carrier, the base station apparatus 3 sets 1-bit information indicating the type of the component carrier to 0. That is, when the PDCCH and the E-PDCCH are arranged in a cell used for communication with the mobile station apparatus 1, the base station apparatus 3 shares the mobile station apparatus 1 with 1-bit information indicating the type of component carrier. Instruct to monitor PDCCH in search space. When the 1-bit information indicating the component carrier type is set to 0, the mobile station apparatus 1 is set to monitor the PDCCH in the common search space and the mobile station apparatus specific search space.
  • the base station device 3 sets 1-bit information indicating the type of component carrier to 1 when communicating with the mobile station device 1 using a non-backward compatible component carrier. That is, when the PDCCH is not arranged in the cell used for communication with the mobile station apparatus 1 and the E-PDCCH is arranged, the base station apparatus 3 uses the 1-bit information indicating the type of component carrier. 1 indicates to monitor the PDCCH in the extended common search space. When 1-bit information indicating the type of component carrier is set to 1, the mobile station apparatus 1 monitors the E-PDCCH in the extended common search space and the extended mobile station apparatus specific search space. Set to do.
  • 1-bit information indicating the type of component carrier can be said to be information for instructing the mobile station apparatus 1 to monitor PDCCH or E-PDCCH. This eliminates the need for the mobile station apparatus 1 to monitor both the PDCCH and the E-PDCCH, thereby reducing the load of the DCI format reception processing of the mobile station apparatus 1.
  • the mobile station apparatus 1 acquires the system information block 1 that the base station apparatus 3 transmits using the PDSCH (1404).
  • the system information block 1 includes information related to the transmission timing of system information blocks other than the system information block 1.
  • the mobile station apparatus 1 acquires the system information block 2 that the base station apparatus 3 transmits using PDSCH (1406).
  • System information block 2 includes radio resource setting information common to a plurality of mobile station apparatuses 1.
  • the common radio resource setting information includes information regarding PRACH settings.
  • the mobile station apparatus 1 performs PRACH setting according to information related to PRACH setting.
  • the base station apparatus 3 transmits the DCI format used for scheduling the system information block using the PDCCH of the common search space.
  • the mobile station device 1 randomly selects a random access preamble number.
  • the mobile station apparatus 1 transmits the random access preamble of the number selected using PRACH to the base station apparatus 3 (1408).
  • the base station apparatus 3 receives the random access preamble transmitted by PRACH.
  • the base station apparatus 3 estimates uplink transmission timing using a random access preamble.
  • the base station apparatus 3 transmits a random access response using PDSCH.
  • the random access response includes a plurality of pieces of information regarding the random access preamble detected by the base station device 3.
  • the plurality of information includes a random access preamble number, a temporary cell radio network temporary identifier, a TA command (Timing Advance command), and information used for PUSCH scheduling (random access response grant).
  • the TA command (Timing Advance command) is used to instruct the mobile station apparatus 1 to adjust the uplink transmission timing.
  • the mobile station device 1 determines that the random access response is intended for the device itself.
  • the base station apparatus 3 transmits the DCI format used for scheduling of random access responses using the PDCCH of the common search space.
  • the mobile station apparatus 1 adjusts the uplink transmission timing based on the TA command included in the random access response.
  • the mobile station apparatus 1 transmits a connection request message to the base station apparatus 3 using PUSCH scheduled by the random access response grant (1412).
  • the connection request message includes an identifier (InitialUE-Identity) for identifying the mobile station device 1.
  • an identifier for identifying the mobile station apparatus 1 (System architecture Mobile Subscriber Identity: S-TMSI) in the tracking area is initial UE-Identity. Set to.
  • the mobile station apparatus 1 randomly selects a value from the range from 0 to 2 40 ⁇ 1, and sets the selected value in InitialUE-Identity.
  • the base station apparatus 3 transmits a contention resolution identifier (contention resolution identity) having the same value as InitialUE-Identity included in the PUSCH received from the mobile station apparatus 1 to the mobile station apparatus 1 using the PDSCH (1414). ).
  • a contention resolution identifier contention resolution identity
  • the mobile station device 1 considers (1) that the contention resolution of the random access preamble has succeeded ( 2)
  • the value of the temporary cell radio network temporary identifier is set to the cell radio network temporary identifier, (3) the temporary cell radio network temporary identifier is discarded, and (4) the random access procedure is considered to have been correctly completed.
  • the base station apparatus 3 transmits the DCI format corresponding to the PUSCH used for transmitting the contention resolution identifier using the PDCCH of the common search space or the mobile station apparatus specific search space.
  • the mobile station device specific search space is determined based on the temporary cell radio network temporary identifier assigned to the mobile station device 1.
  • the base station apparatus 3 transmits dedicated radio resource setting information to the mobile station apparatus 1 using the PDSCH (1416).
  • the base station apparatus 3 can set in which search space the mobile station apparatus 1 monitors the DCI format using dedicated radio resource setting information. Also, the base station apparatus 3 can set an extended mobile station apparatus specific search space using dedicated radio resource setting information.
  • the base station apparatus 3 transmits the DCI format used for scheduling dedicated radio resource setting information using the PDCCH of the common search space or the mobile station apparatus specific search space. At this time, the mobile station device specific search space is determined based on the cell radio network temporary identifier.
  • the base station apparatus 3 transmits a DCI format used for PUSCH scheduling in a search space set using dedicated radio resource setting information.
  • the mobile station apparatus 1 transmits a connection setup complete message (connection setup complete message) indicating that the setting is completed according to the dedicated radio resource setting information using the scheduled PUSCH to the base station apparatus 3 (1418). After successfully transmitting the connection setup completion message, the mobile station device 1 considers that the initial connection establishment procedure has been correctly completed.
  • the mobile station apparatus 1 acquires a master information block using the PBCH that the base station apparatus 3 transmits on the 72 subcarriers in the center of the cell (1402).
  • the mobile station apparatus 1 sets the downlink bandwidth of the cell and the system frame number from the information included in the master information block.
  • 1-bit information indicating the type of component carrier included in the master information block is set to 1
  • the mobile station apparatus 1 uses the extended common search space and the extended mobile station apparatus specific search. Set to monitor E-PDCCH in space.
  • the base station apparatus 3 transmits the DCI format used for scheduling the system information block using the E-PDCCH of the extended common search space.
  • the mobile station apparatus 1 monitors the DCI format used for scheduling system information blocks in the extended common search space (1404, 1406).
  • the base station apparatus 3 includes information indicating the expanded mobile station apparatus specific search space in the system information block 2 and transmits the information. That is, the base station apparatus 3 broadcasts information indicating the expanded mobile station apparatus specific search space.
  • the mobile station apparatus 1 sets the expanded mobile station apparatus specific search space based on the information indicating the expanded mobile station apparatus specific search space included in the system information block 2. Thereby, in the non-backward compatible component carrier, the mobile station apparatus specific search space can be set before the mobile station apparatus 1 receives the dedicated radio resource control information. Further, the base station apparatus 3 can transmit the DCI format to the mobile station apparatus 1 using the mobile station apparatus specific search space extended before transmitting the dedicated radio resource control information to the mobile station apparatus 1.
  • the mobile station device specific search space before the mobile station device 1 receives the dedicated radio resource control information is an expanded control channel element, virtual resource block of a predetermined number. Or it may be composed of physical resource blocks.
  • the mobile station device 1 supports the extended mobile station device specific search space based on the information indicating the extended mobile station device specific search space included in the system information block 2.
  • a virtual resource block to be set may be set.
  • the mobile station apparatus 1 includes an extended control channel element corresponding to the set virtual resource block and a mobile station apparatus specific search space in which an extended control channel element having a predetermined number is expanded. May be considered.
  • the mobile station apparatus 1 may regard a virtual resource block set with a predetermined number among the set virtual resource blocks as an extended mobile station apparatus specific search space.
  • the base station apparatus 3 resets the mobile station apparatus specific search space extended using the dedicated radio resource control information after the initial connection establishment procedure is completed.
  • the base station apparatus 3 transmits the DCI format used for scheduling of the random access response using the PDCCH of the common search space.
  • the mobile station apparatus 1 monitors the DCI format used for scheduling the random access response in the extended common search space (1410).
  • the base station apparatus 3 transmits the DCI format corresponding to the PUSCH used for transmitting the contention resolution identifier using the extended common search space or the E-PDCCH of the expanded mobile station apparatus specific search space.
  • the extended mobile station apparatus specific search space is set based on information indicating the extended mobile station apparatus specific search space included in the system information block 2.
  • the base station apparatus 3 transmits dedicated radio resource setting information to the mobile station apparatus 1 using the PDSCH (1416).
  • the base station apparatus 3 can reset the extended mobile station apparatus specific search space using dedicated radio resource setting information.
  • the base station apparatus 3 transmits the DCI format used for scheduling dedicated radio resource setting information using the extended common search space or the E-PDCCH of the extended mobile station apparatus specific search space.
  • the extended mobile station apparatus specific search space is set based on information indicating the extended mobile station apparatus specific search space included in the system information block 2.
  • the base station device 3 transmits the DCI format used for PUSCH scheduling in the extended common search space or the mobile station device specific search space set using dedicated radio resource setting information.
  • the mobile station apparatus 1 transmits a connection setup complete message (connection setup complete message) indicating that the setting is completed according to the dedicated radio resource setting information using the scheduled PUSCH to the base station apparatus 3 (1418). After successfully transmitting the connection setup completion message, the mobile station device 1 considers that the initial connection establishment procedure has been correctly completed.
  • the base station apparatus 3 moves according to information instructing the mobile station apparatus 1 to monitor PDCCH or E-PDCCH when the PDCCH and E-PDCCH are arranged in a cell used for communication with the mobile station apparatus 1.
  • the station apparatus 1 may instruct whether to monitor the PDCCH in the common search space or to monitor the E-PDCCH in the extended common search space.
  • the mobile station apparatus 1 instructed to monitor the E-PDCCH by the information during the initial connection establishment procedure cannot identify whether or not the PCFICH is transmitted on the component carrier. Therefore, the mobile station apparatus 1 cannot identify the OFDM symbol in which the PDCCH and the E-PDCCH are arranged, and cannot correctly monitor the E-PDCCH.
  • the base station apparatus 3 may transmit information indicating an OFDM symbol in which the E-PDCCH is arranged together with information instructing the mobile station apparatus 1 to monitor PDCCH or E-PDCCH using the PBCH.
  • the E-PDCCH is determined based on the information indicating the OFDM symbol in which the E-PDCCH is arranged. Recognize the placed OFDM symbol.
  • the mobile station apparatus 1 when the mobile station apparatus 1 is instructed to monitor the PDCCH by the information instructing the monitoring of the PDCCH or the E-PDCCH, the mobile station apparatus 1 recognizes the OFDM symbol in which the PDCCH is arranged based on the information received using the PCFICH. To do.
  • an OFDM symbol in which E-PDCCH is arranged may be defined in advance.
  • the OFDM symbols in which the E-PDCCH is arranged may always be the OFDM symbols except the first, second and second OFDM symbols of the first slot, and all the OFDM symbols of the second slot. .
  • the base station device 3 uses the information that instructs the mobile station device 1 to monitor PDCCH or E-PDCCH. Even when the mobile station apparatus 1 instructs whether to monitor the PDCCH in the common search space or the E-PDCCH in the extended common search space, the mobile station apparatus 1 correctly monitors the E-PDCCH. Can be done.
  • the base station apparatus 3 arranges the system information block 1 and the system information block 2 in the 72 subcarriers in the center of the cell. You may transmit using. Accordingly, in FIG. 14, the mobile station apparatus 1 uses only the 72 subcarriers in the center of the cell before performing reception processing of the random access response and the DCI format used for scheduling of the random access response. 3 can receive the system information block 1 and the system information block 2, and the load of the receiving process of the mobile station apparatus 1 can be reduced.
  • FIG. 15 is a flowchart showing search space switching processing for monitoring the DCI format in the mobile station apparatus 1 of the present embodiment.
  • the mobile station apparatus 1 receives a master information block using PBCH (step S1501).
  • the mobile station device 1 identifies the type of component carrier based on 1-bit information indicating the type of component carrier included in the master information block (step S1502).
  • step S1502 when the mobile station apparatus 1 considers that the type of the component carrier is a backward compatible component carrier, the mobile station apparatus 1 monitors the PDCCH using the common search space (CSS) and the mobile station apparatus specific search space (USS). (Step S1503). After step S1503, the mobile station apparatus 1 receives dedicated radio resource control information. Also, the mobile station apparatus 1 sets a search space for monitoring the PDCCH or E-PDCCH according to dedicated radio resource control information (step S1504). The mobile station device 1 has a set search space (one of the common search space and the extended common search space, and one of the mobile station device specific search space and the extended mobile station device specific search space). The PDCCH or E-PDCCH is monitored in step S1505.
  • search space one of the common search space and the extended common search space
  • step S1502 when the mobile station apparatus 1 considers that the type of the component carrier is a non-backward compatible component carrier, the mobile station apparatus 1 monitors the E-PDCCH using the extended common search space (E-CSS) ( Step S1506). After step S1506, the mobile station apparatus 1 receives the system information block 2 (step S1507). The mobile station device 1 monitors the E-PDCCH in the extended common search space (E-CSS) and the extended mobile station device specific search space (E-USS) set based on the system information block. (Step S1508).
  • E-CSS extended common search space
  • E-USS extended mobile station device specific search space
  • the mobile station apparatus 1 receives dedicated radio resource control information. Further, the mobile station apparatus 1 resets the extended mobile station apparatus specific search space (E-USS) based on the dedicated radio resource control information (step S1509).
  • the mobile station apparatus 1 monitors the E-PDCCH in the expanded common search space (E-CSS) and the reconfigured expanded mobile station apparatus specific search space (E-USS) (step S1510). Even after step S1505 or step S1510, the mobile station apparatus 1 resets the search space based on the received dedicated radio resource control information. Even if the system information block 2 is received again after step S1510, the mobile station apparatus 1 does not reset the expanded mobile station apparatus specific search space (E-USS).
  • E-USS extended mobile station apparatus specific search space
  • E-USS extended mobile station apparatus specific search space
  • the mobile station apparatus 1 is further based on the received system information block.
  • the expanded mobile station device specific search space (E-USS) is not set (reset).
  • FIG. 16 is a schematic block diagram showing the configuration of the mobile station apparatus 1 of the present embodiment.
  • the mobile station apparatus 1 includes an upper layer processing unit 101, a control unit 103, a receiving unit 105, a transmitting unit 107, and a transmission / reception antenna 109.
  • the upper layer processing unit 101 includes a radio resource control unit 1011, a scheduling information interpretation unit 1013, and a search space control unit 1015.
  • the reception unit 105 includes a decoding unit 1051, a demodulation unit 1053, a demultiplexing unit 1055, a radio reception unit 1057, and a channel measurement unit 1059.
  • the transmission unit 107 includes an encoding unit 1071, a modulation unit 1073, a multiplexing unit 1075, a radio transmission unit 1077, and an uplink reference signal generation unit 1079.
  • the upper layer processing unit 101 outputs uplink data (transport block) generated by a user operation or the like to the transmission unit 107. Further, the upper layer processing unit 101 includes a medium access control (MAC: Medium Access Control) layer, a packet data integration protocol (Packet Data Convergence Protocol: PDCP) layer, a radio link control (Radio Link Control: RLC) layer, and a radio resource control.
  • MAC Medium Access Control
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • RRC Radio Resource Control
  • the radio resource control unit 1011 included in the upper layer processing unit 101 manages various setting information of the own device. For example, the radio resource control unit 1011 manages RNTI such as C-RNTI. Also, the radio resource control unit 1011 generates information arranged in each uplink channel and outputs the information to the transmission unit 107.
  • RNTI such as C-RNTI.
  • the radio resource control unit 1011 generates information arranged in each uplink channel and outputs the information to the transmission unit 107.
  • the scheduling information interpretation unit 1013 included in the upper layer processing unit 101 interprets information used for scheduling of a physical channel (PUSCH, PDSCH, etc.) received via the reception unit 105, and based on the result of interpreting the information, Control information is generated to control the reception unit 105 and the transmission unit 107 and output to the control unit 103.
  • PUSCH physical channel
  • PDSCH physical channel
  • the search space control unit 1015 provided in the higher layer processing unit 101 interprets 1-bit information indicating the type of component carrier received via the receiving unit 105.
  • Search space control section 1015 generates control information for controlling monitoring of PDCCH or E-PDCCH of receiving section 105 based on the result of interpreting the information, and outputs the control information to control section 103.
  • the search space control unit 1015 calculates the number of control channel elements constituting the mobile station apparatus specific search space based on the RNTI. Further, the search space control unit 1015 is based on the radio resource control information received via the reception unit 105, and includes an extended control channel element, a virtual resource block, and a physical resource block that constitute an extended mobile station device specific search space. Is set (identified).
  • the control unit 103 generates a control signal for controlling the receiving unit 105 and the transmitting unit 107 based on the control information from the higher layer processing unit 101. Control unit 103 outputs the generated control signal to receiving unit 105 and transmitting unit 107 to control receiving unit 105 and transmitting unit 107.
  • the receiving unit 105 separates, demodulates, and decodes the received signal received from the base station apparatus 3 via the transmission / reception antenna 109 according to the control signal input from the control unit 103, and sends the decoded information to the upper layer processing unit 101. Output.
  • the radio reception unit 1057 converts the downlink signal received via the transmission / reception antenna 109 to an intermediate frequency (down-conversion), removes unnecessary frequency components, and maintains the signal level appropriately.
  • the amplification level is controlled to perform quadrature demodulation based on the in-phase component and quadrature component of the received signal, and the analog signal subjected to quadrature demodulation is converted into a digital signal.
  • the radio reception unit 1057 removes a portion corresponding to a guard interval (GI) from the converted digital signal, and performs a fast Fourier transform (FFT) on the signal from which the guard interval is removed, to obtain a frequency. Extract the region signal.
  • GI guard interval
  • FFT fast Fourier transform
  • the demultiplexing unit 1055 separates the extracted signals into PHICH, PDCCH, E-PDCCH, PDSCH, and downlink reference signal. Further, demultiplexing section 1055 compensates the propagation path of PHICH, PDCCH, and PDSCH from the estimated propagation path value input from channel measurement section 1059. Also, the demultiplexing unit 1055 outputs the demultiplexed downlink reference signal to the channel measurement unit 1059.
  • the demodulating unit 1053 multiplies the PHICH by a corresponding code and synthesizes the demodulated signal, demodulates the synthesized signal using a BPSK (Binary Phase Shift Keying) modulation method, and outputs the demodulated signal to the decoding unit 1051.
  • Decoding section 1051 decodes the PHICH addressed to the own apparatus, and outputs the decoded HARQ indicator to higher layer processing section 101.
  • Demodulation section 1053 demodulates the QPSK modulation scheme for PDCCH and / or E-PDCCH, and outputs the result to decoding section 1051.
  • Decoding section 1051 attempts blind decoding of PDCCH and / or E-PDCCH, and when blind decoding is successful, upper layer processing is performed on the decoded downlink control information and the RNTI included in the downlink control information. Output to the unit 101.
  • the demodulation unit 1053 demodulates the modulation scheme notified by the downlink assignment such as QPSK (Quadrature Phase Shift Keying), 16QAM (Quadrature Amplitude Modulation), 64QAM, and the like to the PDSCH, and outputs to the decoding unit 1051 .
  • Decoding section 1051 performs decoding based on the information regarding the coding rate notified by the downlink control information, and outputs the decoded downlink data (transport block) to higher layer processing section 101.
  • the channel measurement unit 1059 measures the downlink path loss and channel state from the downlink reference signal input from the demultiplexing unit 1055, and outputs the measured path loss and channel state to the upper layer processing unit 101. Also, channel measurement section 1059 calculates an estimated value of the downlink propagation path from the downlink reference signal, and outputs it to demultiplexing section 1055.
  • the transmission unit 107 generates an uplink reference signal according to the control signal input from the control unit 103, encodes and modulates the uplink data (transport block) input from the higher layer processing unit 101, PUCCH, The PUSCH and the generated uplink reference signal are multiplexed and transmitted to the base station apparatus 3 via the transmission / reception antenna 109.
  • the encoding unit 1071 performs encoding such as convolutional encoding and block encoding on the uplink control information input from the higher layer processing unit 101.
  • the encoding unit 1071 performs turbo encoding based on information used for PUSCH scheduling.
  • the modulation unit 1073 modulates the coded bits input from the coding unit 1071 using a modulation method notified by downlink control information such as BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, or a modulation method predetermined for each channel.
  • Modulation section 1073 determines the number of spatially multiplexed data sequences based on information used for PUSCH scheduling, and uses MIMO SM to transmit a plurality of uplink data transmitted on the same PUSCH to a plurality of uplink data. Mapping to a sequence and precoding to this sequence.
  • the uplink reference signal generation unit 1079 is a physical cell identifier (physical cell identity: referred to as PCI, Cell ID, etc.) for identifying the base station apparatus 3, a bandwidth for arranging the uplink reference signal, and an uplink grant. Based on the notified cyclic shift, the value of the parameter for generating the DMRS sequence, etc., a sequence determined by a predetermined rule is generated.
  • the multiplexing unit 1075 rearranges the modulation symbols of the PUSCH in parallel according to the control signal input from the control unit 103, and then performs a discrete Fourier transform (DFT). Further, multiplexing section 1075 multiplexes the PUCCH and PUSCH signals and the generated uplink reference signal for each transmission antenna port. That is, multiplexing section 1075 arranges the PUCCH and PUSCH signals and the generated uplink reference signal in resource elements for each transmission antenna port.
  • DFT discrete Fourier transform
  • Radio transmitting section 1077 performs inverse fast Fourier transform (IFFT) on the multiplexed signal, performs SC-FDMA modulation, and adds a guard interval to the SC-FDMA-modulated SC-FDMA symbol.
  • IFFT inverse fast Fourier transform
  • Generating a baseband digital signal converting the baseband digital signal to an analog signal, generating an in-phase component and a quadrature component of an intermediate frequency from the analog signal, removing an extra frequency component for the intermediate frequency band, The intermediate frequency signal is converted to a high frequency signal (up-conversion), an extra frequency component is removed, the power is amplified, and output to the transmission / reception antenna 109 for transmission.
  • FIG. 17 is a schematic block diagram showing the configuration of the base station apparatus 3 of the present embodiment.
  • the base station device 3 includes an upper layer processing unit 301, a control unit 303, a receiving unit 305, a transmitting unit 307, and a transmission / reception antenna 309.
  • the higher layer processing unit 301 includes a radio resource control unit 3011, a scheduling unit 3013, and a control information generation unit 3015.
  • the reception unit 305 includes a decoding unit 3051, a demodulation unit 3053, a demultiplexing unit 3055, a wireless reception unit 3057, and a channel measurement unit 3059.
  • the transmission unit 307 includes an encoding unit 3071, a modulation unit 3073, a multiplexing unit 3075, a radio transmission unit 3077, and a downlink reference signal generation unit 3079.
  • the upper layer processing unit 301 includes a medium access control (MAC: Medium Access Control) layer, a packet data integration protocol (Packet Data Convergence Protocol: PDCP) layer, a radio link control (Radio Link Control: RLC) layer, and a radio resource control (Radio). Process the Resource Control (RRC) layer.
  • MAC Medium Access Control
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • Radio Radio Resource Control
  • RRC Radio Resource Control
  • upper layer processing section 301 generates control information for controlling receiving section 305 and transmitting section 307 and outputs the control information to control section 303.
  • the radio resource control unit 3011 included in the upper layer processing unit 301 generates downlink data (transport block), RRC signal, MAC CE (Control Element) arranged in the downlink PDSCH, or acquires it from the upper node. And output to the transmission unit 307. Further, the radio resource control unit 3011 manages various setting information of each mobile station apparatus 1. For example, the radio resource control unit 3011 performs RNTI management such as assigning C-RNTI to the mobile station apparatus 1.
  • the scheduling unit 3013 included in the higher layer processing unit 301 assigns the physical channel (PDSCH and PUSCH) to the frequency, subframe, and physical channel (PDSCH) based on the channel estimation value and the channel quality input from the channel measurement unit 3059. And the PUSCH) coding rate and modulation scheme, transmission power, and the like. Scheduling section 3013 generates control information for controlling receiving section 305 and transmitting section 307 based on the scheduling result, and outputs the control information to control section 303. In addition, the scheduling unit 3013 outputs the scheduling results of the physical channels (PDSCH and PUSCH) to the control information generation unit 3015.
  • the control information generation unit 3015 generates information used for scheduling of physical channels (PDSCH and PUSCH) based on the scheduling result input from the scheduling unit 3013.
  • the control information generation unit 3015 includes a master information block including 1-bit information indicating the type of component carrier, a system information block 2 including information indicating an extended mobile station apparatus specific search space, and an extended mobile station Dedicated radio resource control information including information indicating the device-specific search space is generated. Further, the control information generation unit 3015 outputs the generated information to the transmission unit 307.
  • the control unit 303 generates a control signal for controlling the reception unit 305 and the transmission unit 307 based on the control information from the higher layer processing unit 301.
  • the control unit 303 outputs the generated control signal to the reception unit 305 and the transmission unit 307, and controls the reception unit 305 and the transmission unit 307.
  • the receiving unit 305 separates, demodulates and decodes the received signal received from the mobile station apparatus 1 via the transmission / reception antenna 309 according to the control signal input from the control unit 303, and outputs the decoded information to the higher layer processing unit 301.
  • the radio reception unit 3057 converts an uplink signal received via the transmission / reception antenna 309 to an intermediate frequency (down-conversion), removes unnecessary frequency components, and appropriately maintains the signal level. In this way, the amplification level is controlled, and based on the in-phase and quadrature components of the received signal, quadrature demodulation is performed, and the quadrature demodulated analog signal is converted into a digital signal.
  • the wireless receiving unit 3057 removes a portion corresponding to a guard interval (GI) from the converted digital signal.
  • Radio receiving section 3057 performs fast Fourier transform (FFT) on the signal from which the guard interval is removed, extracts a frequency domain signal, and outputs the signal to demultiplexing section 3055.
  • FFT fast Fourier transform
  • the demultiplexing unit 1055 demultiplexes the signal input from the radio receiving unit 3057 into signals such as PUCCH, PUSCH, and uplink reference signal. This separation is performed based on radio resource allocation information included in the uplink grant that is determined in advance by the radio resource control unit 3011 by the base station device 3 and notified to each mobile station device 1.
  • demultiplexing section 3055 compensates for the propagation paths of PUCCH and PUSCH from the propagation path estimation value input from channel measurement section 3059. Further, the demultiplexing unit 3055 outputs the separated uplink reference signal to the channel measurement unit 3059.
  • the demodulator 3053 performs inverse discrete Fourier transform (Inverse Discrete Fourier Transform: IDFT) on the PUSCH, obtains modulation symbols, and performs BPSK (Binary Phase Shift Keying), QPSK, 16AM for each of the PUCCH and PUSCH modulation symbols.
  • IDFT inverse discrete Fourier transform
  • BPSK Binary Phase Shift Keying
  • QPSK 16AM for each of the PUCCH and PUSCH modulation symbols.
  • the received signal is demodulated using a predetermined modulation scheme such as 64QAM, or a modulation scheme that the own device has previously notified to each mobile station device 1 using an uplink grant.
  • Demodulation section 3053 is the same by using MIMO SM based on the number of spatially multiplexed sequences notified in advance to each mobile station apparatus 1 using an uplink grant and information indicating precoding performed on these sequences.
  • the modulation symbols of a plurality of uplink data transmitted on the PUSCH are separated
  • the decoding unit 3051 encodes the demodulated PUCCH and PUSCH encoded bits in a predetermined encoding method, in a predetermined encoding method, or in which the own device has previously notified the mobile station device 1 using an uplink grant. Decoding is performed at a rate, and the decoded uplink data and uplink control information are output to the upper layer processing section 101. When PUSCH is retransmitted, decoding section 3051 performs decoding using the encoded bits held in the HARQ buffer input from higher layer processing section 301 and the demodulated encoded bits.
  • Channel measurement section 3059 measures an estimated value of the propagation path, channel quality, and the like from the uplink reference signal input from demultiplexing section 3055 and outputs the result to demultiplexing section 3055 and higher layer processing section 301.
  • the transmission unit 307 generates a downlink reference signal according to the control signal input from the control unit 303, encodes and modulates the HARQ indicator, downlink control information, and downlink data input from the higher layer processing unit 301. Then, the PHICH, PDCCH, E-PDCCH, PDSCH, and downlink reference signal are multiplexed, and the signal is transmitted to the mobile station apparatus 1 via the transmission / reception antenna 309.
  • the encoding unit 3071 is a predetermined encoding method such as block encoding, convolutional encoding, turbo encoding, and the like for the HARQ indicator, downlink control information, and downlink data input from the higher layer processing unit 301 Or is encoded using the encoding method determined by the radio resource control unit 3011.
  • the modulation unit 3073 modulates the encoded bits input from the encoding unit 3071 with a predetermined modulation scheme such as BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, or the modulation scheme determined by the radio resource control unit 3011 To do.
  • the downlink reference signal generation unit 3079 uses, as a downlink reference signal, a sequence known by the mobile station apparatus 1 that is obtained by a predetermined rule based on a physical cell identifier (PCI) for identifying the base station apparatus 3 or the like. Generate.
  • the multiplexing unit 3075 multiplexes the modulated modulation symbol of each channel and the generated downlink reference signal. That is, multiplexing section 3075 arranges the modulated modulation symbol of each channel and the generated downlink reference signal in the resource element.
  • Radio transmission section 3077 performs inverse fast Fourier transform (IFFT) on the multiplexed modulation symbols and the like to perform OFDM modulation, add a guard interval to the OFDM-modulated OFDM symbol, and baseband
  • IFFT inverse fast Fourier transform
  • the baseband digital signal is converted to an analog signal, the in-phase and quadrature components of the intermediate frequency are generated from the analog signal, the extra frequency components for the intermediate frequency band are removed, and the intermediate-frequency signal is generated. Is converted to a high-frequency signal (up-conversion), an extra frequency component is removed, power is amplified, and output to the transmission / reception antenna 309 for transmission.
  • the base station apparatus of the present embodiment is a base station apparatus that communicates with a mobile station apparatus, and uses a physical broadcast channel (PBCH) to search a common search space (CSS) or an extended common search space.
  • PBCH physical broadcast channel
  • SCS common search space
  • E-CSS extended common search space
  • the base station apparatus of the present embodiment uses the physical broadcast channel for the OFDM symbols from 0 to 3 in the second slot of the 0th subframe in each radio frame in the time domain, and In the frequency domain, transmission is performed using 72 subcarriers in the center of the downlink of the cell.
  • the base station apparatus of the present embodiment transmits a physical downlink control channel in the common search space, and transmits a physical downlink control channel extended in the extended common search space. That is, the base station apparatus of this embodiment arranges a physical downlink control channel in the common search space and arranges an extended physical downlink control channel in the extended common search space.
  • the mobile station apparatus when the physical downlink control channel is not arranged in a cell used for communication with the mobile station apparatus, the mobile station apparatus is expanded by the information. Instruct to monitor the extended physical downlink control channel in a common search space.
  • the base station apparatus of the present embodiment is a base station apparatus that communicates with a mobile station apparatus, and is common to a plurality of mobile station apparatuses using a physical downlink shared channel.
  • the block is transmitted including information related to the setting of the extended mobile station device specific search space.
  • the base station apparatus of the present embodiment relates to setting of the extended mobile station apparatus specific search space in dedicated radio resource control information for the mobile station apparatus using the physical downlink shared channel. Send including information.
  • the base station apparatus of the present embodiment sets the expanded mobile station apparatus specific search space included in the system information block until the dedicated radio resource control information is transmitted to the mobile station apparatus.
  • the extended physical downlink control channel targeted for the mobile station apparatus is transmitted in the extended mobile station apparatus specific search space set by the mobile station apparatus based on the information on the mobile station apparatus.
  • the base station apparatus is a base station apparatus that communicates with the mobile station apparatus, and includes one each of one or a plurality of downlink control information (extended downlink control channel). Alternatively, it is arranged in a plurality of consecutive extended control channel elements.
  • the base station apparatus arranges the extended control channel elements in the plurality of virtual resource blocks so that the plurality of extended control channel elements are arranged in a single virtual resource block. Further, the base station apparatus arranges the virtual resource blocks having consecutive numbers in the first slot in the physical resource blocks having numbers distributed in the first slot. Further, the base station apparatus arranges the virtual resource blocks having consecutive numbers in the second slot in the physical resource blocks having numbers distributed in the second slot. Further, the base station apparatus arranges the virtual resource block of the first slot and the virtual resource block of the second slot, which are the same number, in the physical resource block of the distributed number.
  • the base station apparatus includes a plurality of the extended control channel elements arranged in the virtual resource block of the first slot and the virtual resource block of the second slot having the same number. Are placed in units smaller than the extended control channel element before being placed in the physical resource block.
  • the mobile station apparatus is a mobile station apparatus that communicates with the base station apparatus, and uses a physical broadcast channel to transmit a physical downlink channel in a common search space or an extended common search space.
  • Information for instructing the mobile station apparatus to monitor is received, and based on the information, a physical downlink channel is monitored in the common search space or the extended common search space.
  • the physical broadcast channel includes OFDM symbols from 0 to 3 in the second slot of the 0th subframe in each radio frame in the time domain, and It is transmitted on 72 subcarriers in the center of the downlink of the cell in the frequency domain.
  • the mobile station apparatus of the present embodiment receives a physical downlink control channel in the common search space, and receives a physical downlink control channel extended in the extended common search space.
  • the physical downlink control channel is time-multiplexed with the physical downlink shared channel
  • the extended physical downlink control channel is frequency-multiplexed with the physical downlink shared channel.
  • the mobile station apparatus of the present embodiment is a mobile station apparatus that communicates with the base station apparatus, and is common to a plurality of mobile station apparatuses using a physical downlink shared channel. Receive a block.
  • the system information block includes information related to setting of an extended mobile station apparatus specific search space.
  • the mobile station apparatus of the present embodiment receives dedicated radio resource control information for the mobile station apparatus using the physical downlink shared channel.
  • the dedicated radio resource block control information includes information related to setting of the extended mobile station apparatus specific search space.
  • the mobile station apparatus of the present embodiment sets the expanded mobile station apparatus specific search space included in the system information block until the dedicated radio resource control information is received from the base station apparatus.
  • the extended physical downlink control channel intended for the own device is monitored in the extended mobile station device specific search space set based on the information regarding the device.
  • the mobile station apparatus is specific to the extended mobile station apparatus based on information related to the setting of the extended mobile station apparatus specific search space included in the dedicated radio resource control information. If a search space is set, the mobile station apparatus specific search space of the extended mobile station apparatus is further determined based on the information related to the setting of the extended mobile station apparatus specific search space included in the received system information block. Do not set. That is, the mobile station apparatus according to the present embodiment uses the extended mobile station apparatus specific search space based on information related to the setting of the extended mobile station apparatus specific search space included in the dedicated radio resource control information. If it is set, information regarding the setting of the extended mobile station apparatus specific search space included in the received system information block is not applied.
  • the mobile station apparatus is a mobile station apparatus that communicates with the base station apparatus, and includes one or more downlink control information (extended physical downlink control channel) from the base station apparatus. ).
  • each of the one or more downlink control information is arranged in one or a plurality of continuous extended control channel elements.
  • the extended control channel elements are arranged in the plurality of virtual resource blocks so that the plurality of extended control channel elements are arranged in a single virtual resource block.
  • the virtual resource blocks having consecutive numbers in the first slot are arranged in the physical resource blocks having numbers distributed in the first slot.
  • the virtual resource blocks having consecutive numbers in the second slot are arranged in the physical resource blocks having numbers distributed in the second slot.
  • the virtual resource block of the first slot and the virtual resource block of the second slot having the same number are arranged in the physical resource block of the distributed number.
  • the plurality of extended control channel elements arranged in the virtual resource block of the first slot and the virtual resource block of the second slot having the same number are: Before being placed in a physical resource block, it is interleaved in units smaller than the control channel element.
  • the radio communication system is a radio communication system in which a mobile station apparatus and a base station apparatus communicate with each other, and the base station apparatus uses a physical broadcast channel to perform a common search space or an extension.
  • the information instructing the mobile station apparatus to monitor the physical downlink channel is transmitted in the common search space. Further, the mobile station apparatus monitors a physical downlink channel in the common search space or the extended common search space based on the information.
  • the radio communication system of the present embodiment is a radio communication system in which a mobile station apparatus and a base station apparatus communicate with each other, and the base station apparatus uses a physical downlink shared channel to A system information block common to the mobile station apparatus is transmitted including information related to setting of the extended mobile station apparatus specific search space. Further, the mobile station apparatus sets the extended mobile station apparatus specific search space based on the information.
  • the radio communication system of the present embodiment is a radio communication system in which a mobile station apparatus and a base station apparatus communicate with each other, and the base station apparatus continuously transmits one or more downlink control information. Place in the extended control channel element. Further, the base station apparatus arranges the extended control channel elements in the plurality of virtual resource blocks so that the plurality of extended control channel elements are arranged in a single virtual resource block. Further, the base station apparatus arranges the virtual resource blocks having consecutive numbers in the first slot in the physical resource blocks having numbers distributed in the first slot. Further, the base station apparatus arranges the virtual resource blocks having consecutive numbers in the second slot in the physical resource blocks having numbers distributed in the second slot.
  • the base station apparatus arranges the virtual resource block of the first slot and the virtual resource block of the second slot, which are the same number, in the physical resource block of the distributed number. Further, the base station apparatus transmits a signal arranged in the physical resource block to the mobile station apparatus. In addition, the mobile station apparatus receives a signal arranged in the physical resource block, and performs decoding processing of the downlink control information on the received signal.
  • a program that operates in the base station apparatus 3 and the mobile station apparatus 1 related to the present embodiment is a program (computer is controlled) that controls a CPU (Central Processing Unit) or the like so as to realize the functions of the above-described embodiment related to the present invention.
  • a program to function Information handled by these devices is temporarily stored in RAM (Random Access Memory) during the processing, and then stored in various ROMs such as Flash ROM (Read Only Memory) and HDD (Hard Disk Drive). Reading, correction, and writing are performed by the CPU as necessary.
  • a program for realizing this control function may be recorded on a computer-readable recording medium, and the program recorded on this recording medium may be read into a computer system and executed.
  • the “computer system” here is a computer system built in the mobile station apparatus 1 or the base station apparatus 3, and includes an OS and hardware such as peripheral devices.
  • the “computer-readable recording medium” refers to a storage device such as a flexible medium, a magneto-optical disk, a portable medium such as a ROM or a CD-ROM, and a hard disk incorporated in a computer system.
  • the “computer-readable recording medium” is a medium that dynamically holds a program for a short time, such as a communication line when transmitting a program via a network such as the Internet or a communication line such as a telephone line,
  • a volatile memory inside a computer system serving as a server or a client may be included, and the one holding a program for a certain period of time may be included.
  • the program may be a program for realizing a part of the functions described above, and may be a program capable of realizing the functions described above in combination with a program already recorded in a computer system.
  • a part or all of the mobile station apparatus 1 and the base station apparatus 3 in the above-described embodiment may be realized as an LSI that is typically an integrated circuit, or may be realized as a chip set.
  • Each functional block of the mobile station device 1 and the base station device 3 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.
  • 1 (1A, 1B, 1C) mobile station apparatus 3 base station apparatus, 101, 301 upper layer processing section, 103, 303 control section, 105, 305 receiving section, 107, 307 transmitting section, 109, 309 transmitting / receiving antenna, 1011 , 3011 radio resource control unit, 1013 scheduling information interpretation unit, 1015 search space control unit, 1051, 3051 decoding unit, 1053, 3053 demodulation unit, 1055, 3055 demultiplexing unit, 1057, 3057 radio reception unit, 1059, 3059 channel Measurement unit, 1071, 3071 encoding unit, 1073, 3073 modulation unit, 1075, 3075 multiplexing unit, 1077, 3077 radio transmission unit, 1079 uplink reference signal generation unit, 3013 scheduling unit, 3015 control information generation unit, 079 downlink reference signal generation unit.

Abstract

 移動局装置と通信する基地局装置が提供される。基地局装置は、物理報知チャネルを用いて、共通サーチスペースまたは拡張された共通サーチスペースで物理下りリンクチャネルのモニタを移動局装置に指示する情報を送信する。

Description

基地局装置、移動局装置、無線通信方法、無線通信システム、および集積回路
 本発明は、基地局装置、移動局装置、無線通信方法、無線通信システム、および集積回路に関する。
 セルラー移動通信の無線アクセス方式および無線ネットワークの進化(以下、「Long Term Evolution:LTE」、または、「Evolved Universal Terrestrial Radio Access:EUTRA」と称する。)が、第三世代パートナーシッププロジェクト(3rd Generation Partnership Project:3GPP)において検討されている。LTEでは、基地局装置から移動局装置への下りリンクの通信方式として、直交周波数分割多重(Orthogonal Frequency Division Multiplexing:OFDM)方式が用いられる。また、移動局装置から基地局装置への上りリンクの通信方式として、SC-FDMA(Single-Carrier Frequency Division Multiple Access)方式が用いられる。ここで、LTEでは、基地局装置をeNodeB(evolved NodeB)、移動局装置をUE(User Equipment)とも呼称する。LTEは、基地局装置がカバーするエリアをセル状に複数配置するセルラー通信システムである。
 LTEにおいて、基地局装置は、セルの中央の72サブキャリアを用いて、同期信号(Synchronization signal:SS)と物理報知チャネル(Physical Broadcast Channel:PBCH)とを送信する。LTEにおいて、移動局装置は、同期信号を用いてセルサーチを行ない、時間のタイミング、周波数のタイミング、および物理レイヤーセル識別子(Physical-layer Cell Identity:PCI)を取得する。LTEにおいて、移動局装置は、セルサーチの後に、物理報知チャネルを用いてマスターインフォメーションブロックを取得する。マスターインフォメーションブロックはシステム情報である。また、マスターインフォメーションブロックは、セルの下りリンク帯域幅を示す情報およびシステムフレームの番号(System Frame Number:SFN)を示す情報などを含む。システムフレームを無線フレームとも称する。
 LTEにおいて、移動局装置は、PBCHを受信した後に、物理下りリンク共用チャネル(Physical Downlink Shared Channel:PDSCH)を用いて複数のシステムインフォメーションブロックを取得する。システムインフォメーションブロックは、システム情報である。また、システムインフォメーションブロックは、複数の移動局装置に対して共通である無線リソース設定情報を含む。基地局装置は、単一のシステムインフォメーションブロックを、単一のPDCCHを用いて送信する。
 LTEにおいて、基地局装置は、セルの下りリンクの帯域のうちの一部をPDSCHに割り当てる。また、LTEにおいて、基地局装置は、単一のPDSCHのスケジューリングに用いられる下りリンク制御情報(Downlink Control Information:DCI)を単一の物理下りリンク制御チャネル(Physical Downlink Control Channel:PDCCH)を用いて送信する。また、LTEにおいて、基地局装置は、システムインフォメーションブロックを送信するPDSCHのスケジューリングに用いられる下りリンク制御情報を共通探索領域のPDCCHで送信する。共通探索領域は、全ての移動局装置に対して共通であるPDCCHの送信に用いられる。LTEにおいて、全ての移動局装置は、共通探索領域においてPDCCHを監視する。
 LTEにおいて、移動局装置は、システムインフォメーションブロックに含まれる無線リソース設定情報に基づいて、物理ランダムアクセスチャネル(Physical Random Access Channel:PRACH)の設定を行なう。LTEにおいて、移動局装置は、PRACHの設定を行なった後に、ランダムアクセスプロシージャを開始し、上りリンクの送信タイミングの調整を行なう。LTEにおいて、移動局装置は、上りリンクの送信タイミングの調整を行なった後に、コネクション要求(connection request)メッセージを基地局装置に送信し、初期コネクション確立(initial connection establishment)プロシージャを開始する。
 LTEにおいて、同一のチャネル構造のセル(コンポーネントキャリア)を複数用いて、移動局装置と基地局装置とが通信をする技術(セル集約:cell aggregation、または、キャリア集約:carrier aggregationとも称される。)が用いられる。例えば、セル集約を用いた通信では、複数のセルを用いて、移動局装置と基地局装置とが複数の物理チャネルを同時に送受信することができる。例えば、移動局装置と基地局装置とが1つのセルにおいて初期コネクション確立を行なった後に、基地局装置は、移動局装置との通信に用いるセルを追加することができる。
 3GPPでは、スペクトル効率(spectral efficiency)を向上させるために、非後方互換性コンポーネントキャリア(non-backward compatible component carrier)の導入について検討されている。非後方互換性コンポーネントキャリアは、同期信号、PBCH、PDCCH、およびシステムインフォメーションブロックのうち少なくとも1つが送信されない(非特許文献1)。従って、移動局装置と基地局装置とが1つの後方互換性コンポーネントキャリア(backward compatible component carrier)において初期コネクション確立を行なった後に、基地局装置が移動局装置との通信に用いる非後方互換性コンポーネントキャリアを追加する必要がある。つまり、非後方互換性コンポーネントキャリアは、後方互換性コンポーネントキャリアを少なくとも1つ含むコンポーネントキャリアのセットの一部である必要がある。後方互換性コンポーネントキャリアは、従来からLTEで用いられるコンポーネントキャリアである。
 また、3GPPでは、1つの基地局が収容できる端末の数を増加するために、下りリンク制御情報の送信に対して、拡張された物理下りリンク制御チャネル(Enhanced-Physical Downlink Control Channel:E-PDCCH)を用いることが検討されている(非特許文献2)。E-PDCCHは、PDSCH領域にマップされる。また、3GPPでは、E-PDCCHに対してビームフォーミング、空間多重などの技術を導入することが検討されている。
"Additional Carrier Type for Rel-11",R1-113186,3GPP TSG-RAN WG1 Meeting #66bis,Zhuhai,China,10th-14th October 2011 "Enhancements for UE specific control signaling",R1-111332,3GPP TSG-RAN WG1 Meeting #65,Barcelona,Spain,9th-13th May 2011
 今後、スペクトル効率の向上のために多くの非後方互換性コンポーネントキャリアが導入されるべきである。しかしながら、従来の技術では、移動局装置と基地局装置とが1つの後方互換性コンポーネントキャリアにおいて初期コネクション確立(初期アクセス)を行なった後に、基地局装置が移動局装置との通信に用いる非後方互換性コンポーネントキャリアを追加する必要がある。つまり、従来の技術では、移動局装置は非後方互換性コンポーネントキャリアにおいて初期コネクション確立を行なうことができないという問題があった。
 本発明は上記の点に鑑みてなされたものであり、その目的は、移動局装置が効率的に初期コネクション確立(初期アクセス)を行なうことができる基地局装置、移動局装置、無線通信方法、無線通信システム、および集積回路を提供することである。
 (1)本発明のある局面に従えば、移動局装置と通信する基地局装置が提供される。基地局装置は、物理報知チャネルを用いて、共通サーチスペースまたは拡張された共通サーチスペースで物理下りリンクチャネルのモニタを移動局装置に指示する情報を送信する。
 (2)好ましくは、上記の基地局装置は、物理報知チャネルを、時間領域において無線フレームのそれぞれで0番のサブフレームの第2のスロットの0番から3番までのOFDMシンボル、および周波数領域においてセルの下りリンクの中央の72サブキャリアで送信する。
 (3)好ましくは、上記の基地局装置は、共通サーチスペースで物理下りリンク制御チャネルを送信し、拡張された共通サーチスペースで拡張された物理下りリンク制御チャネルを送信する。物理下りリンク制御チャネルは、物理下りリンク共用チャネルと時間多重され、拡張された物理下りリンク制御チャネルは、物理下りリンク共用チャネルと周波数多重される。
 (4)好ましくは、上記の基地局装置は、移動局装置との通信に用いるセルに物理下りリンク制御チャネルが配置されない際には、情報によって移動局装置が拡張された共通サーチスペースで拡張された物理下りリンク制御チャネルをモニタするよう指示する。
 (5)好ましくは、上記の基地局装置は、移動局装置との通信に用いるセルに物理下りリンク制御チャネルと拡張された物理下りリンク制御チャネルとが配置される際には、情報によって移動局装置が共通サーチスペースで物理下りリンク制御チャネルをモニタするよう指示する。
 (6)本発明の別の局面に従えば、移動局装置と通信する基地局装置が提供される。基地局装置は、物理下りリンク共用チャネルを用いて、複数の移動局装置に対して共通であるシステムインフォメーションブロックに、拡張された移動局装置固有サーチスペースの設定に関する情報を含めて送信する。
 (7)好ましくは、上記の基地局装置は、物理下りリンク共用チャネルを用いて、移動局装置に対する専用の無線リソース制御情報に、拡張された移動局装置固有サーチスペースの設定に関する情報を含めて送信する。
 (8)好ましくは、上記の基地局装置は、専用の無線リソース制御情報を移動局装置に送信するまで、システムインフォメーションブロックに含まれる拡張された移動局装置固有サーチスペースの設定に関する情報に基づいて、移動局装置によって設定される拡張された移動局装置固有サーチスペースで、移動局装置を対象とする拡張された物理下りリンク制御チャネルを送信する。
 (9)本発明のさらに別の局面に従えば、移動局装置と通信する基地局装置が提供される。基地局装置は、下りリンク制御情報を1つまたは複数の連続する拡張された制御チャネル要素に配置し、複数の拡張された制御チャネル要素を単一の仮想リソースブロックに配置するように、拡張された制御チャネル要素を複数の仮想リソースブロックに配置し、第1のスロットの連続する番号の仮想リソースブロックを第1のスロットの分散する番号の物理リソースブロックに配置し、第2のスロットの連続する番号の仮想リソースブロックを第2のスロットの分散する番号の物理リソースブロックに配置し、同じ番号である第1のスロットの仮想リソースブロックと第2のスロットの仮想リソースブロックとを、分散する番号の物理リソースブロックに配置する。
 (10)好ましくは、上記の基地局装置は、同じ番号である第1のスロットの仮想リソースブロックおよび第2のスロットの仮想リソースブロックに配置された複数の拡張された制御チャネル要素を、物理リソースブロックに配置する前に、拡張された制御チャネル要素よりも小さい単位でインターリーブする。
 (11)本発明のさらに別の局面に従えば、基地局装置と通信する移動局装置が提供される。移動局装置は、物理報知チャネルを用いて、共通サーチスペースまたは拡張された共通サーチスペースで物理下りリンクチャネルのモニタを移動局装置に指示する情報を受信し、情報に基づいて、共通サーチスペースまたは拡張された共通サーチスペースで物理下りリンクチャネルをモニタする。
 (12)好ましくは、上記の移動局装置において、物理報知チャネルは、時間領域において無線フレームのそれぞれで0番のサブフレームの第2のスロットの0番から3番までのOFDMシンボル、および周波数領域においてセルの下りリンクの中央の72サブキャリアで送信される。
 (13)好ましくは、上記の移動局装置は、共通サーチスペースで物理下りリンク制御チャネルを受信し、拡張された共通サーチスペースで拡張された物理下りリンク制御チャネルを受信する。物理下りリンク制御チャネルは、物理下りリンク共用チャネルと時間多重され、拡張された物理下りリンク制御チャネルは、物理下りリンク共用チャネルと周波数多重される。
 (14)本発明のさらに別の局面に従えば、基地局装置と通信する移動局装置が提供される。移動局装置は、物理下りリンク共用チャネルを用いて、複数の移動局装置に対して共通であるシステムインフォメーションブロックを受信し、システムインフォメーションブロックは、拡張された移動局装置固有サーチスペースの設定に関する情報を含む。
 (15)好ましくは、上記の移動局装置は、物理下りリンク共用チャネルを用いて、移動局装置に対する専用の無線リソース制御情報を受信する。専用の無線リソースブロック制御情報は、拡張された移動局装置固有サーチスペースの設定に関する情報を含む。
 (16)好ましくは、上記の移動局装置は、専用の無線リソース制御情報を基地局装置から受信するまで、システムインフォメーションブロックに含まれる拡張された移動局装置固有サーチスペースの設定に関する情報に基づいて設定した拡張された移動局装置固有サーチスペースで、自装置を対象とする拡張された物理下りリンク制御チャネルをモニタする。
 (17)好ましくは、上記の移動局装置は、専用の無線リソース制御情報に含まれる拡張された移動局装置固有サーチスペースの設定に関する情報に基づいて、拡張された移動局装置固有サーチスペースを設定している場合には、さらに受信したシステムインフォメーションブロックに含まれる拡張された移動局装置固有サーチスペースの設定に関する情報に基づいて、拡張された移動局装置固有サーチスペースの設定を行なわない。
 (18)本発明のさらに別の局面に従えば、基地局装置と通信する移動局装置が提供される。移動局装置は、基地局装置から下りリンク制御情報を受信する。下りリンク制御情報は、1つまたは複数の連続する拡張された制御チャネル要素に配置され、複数の拡張された制御チャネル要素が単一の仮想リソースブロックに配置されるように、拡張された制御チャネル要素は複数の仮想リソースブロックに配置され、第1のスロットの連続する番号の仮想リソースブロックは、第1のスロットの分散する番号の物理リソースブロックに配置され、第2のスロットの連続する番号の仮想リソースブロックは、第2のスロットの分散する番号の物理リソースブロックに配置され、同じ番号である第1のスロットの仮想リソースブロックと第2のスロットの仮想リソースブロックとは、分散する番号の物理リソースブロックに配置される。
 (19)好ましくは、上記の移動局装置において、同じ番号である第1のスロットの仮想リソースブロックおよび第2のスロットの仮想リソースブロックに配置された複数の拡張された制御チャネル要素は、物理リソースブロックに配置される前に、制御チャネル要素よりも小さい単位でインターリーブされる。
 (20)本発明のさらに別の局面に従えば、移動局装置と通信する基地局装置に用いられる無線通信方法が提供される。無線通信方法は、物理報知チャネルを用いて、共通サーチスペースまたは拡張された共通サーチスペースで物理下りリンクチャネルのモニタを移動局装置に指示する情報を送信する。
 (21)本発明のさらに別の局面に従えば、移動局装置と通信する基地局装置に用いられる無線通信方法が提供される。無線通信方法は、物理下りリンク共用チャネルを用いて、複数の移動局装置に対して共通であるシステムインフォメーションブロックに、拡張された移動局装置固有サーチスペースの設定に関する情報を含めて送信する。
 (22)本発明のさらに別の局面に従えば、移動局装置と通信する基地局装置に用いられる無線通信方法が提供される。無線通信方法は、下りリンク制御情報を1つまたは複数の連続する拡張された制御チャネル要素に配置し、複数の拡張された制御チャネル要素を単一の仮想リソースブロックに配置するように、拡張された制御チャネル要素を複数の仮想リソースブロックに配置し、第1のスロットの連続する番号の仮想リソースブロックを第1のスロットの分散する番号の物理リソースブロックに配置し、第2のスロットの連続する番号の仮想リソースブロックを第2のスロットの分散する番号の物理リソースブロックに配置し、同じ番号である第1のスロットの仮想リソースブロックと第2のスロットの仮想リソースブロックとを、分散する番号の物理リソースブロックに配置する。
 (23)本発明のさらに別の局面に従えば、基地局装置と通信する移動局装置に用いられる無線通信方法が提供される。無線通信方法は、物理報知チャネルを用いて、共通サーチスペースまたは拡張された共通サーチスペースで物理下りリンクチャネルのモニタを移動局装置に指示する情報を受信し、情報に基づいて、共通サーチスペースまたは拡張された共通サーチスペースで物理下りリンクチャネルをモニタする。
 (24)本発明のさらに別の局面に従えば、基地局装置と通信する移動局装置に用いられる無線通信方法が提供される。無線通信方法は、物理下りリンク共用チャネルを用いて、複数の移動局装置に対して共通であるシステムインフォメーションブロックを受信し、システムインフォメーションブロックは、拡張された移動局装置固有サーチスペースの設定に関する情報を含む。
 (25)本発明のさらに別の局面に従えば、基地局装置と通信する移動局装置に用いられる無線通信方法が提供される。無線通信方法は、基地局装置から下りリンク制御情報を受信し、下りリンク制御情報は、1つまたは複数の連続する拡張された制御チャネル要素に配置され、複数の拡張された制御チャネル要素が単一の仮想リソースブロックに配置されるように、拡張された制御チャネル要素は複数の仮想リソースブロックに配置され、第1のスロットの連続する番号の仮想リソースブロックは、第1のスロットの分散する番号の物理リソースブロックに配置され、第2のスロットの連続する番号の仮想リソースブロックは、第2のスロットの分散する番号の物理リソースブロックに配置され、同じ番号である第1のスロットの仮想リソースブロックと第2のスロットの仮想リソースブロックとは、分散する番号の物理リソースブロックに配置される。
 (26)本発明のさらに別の局面に従えば、移動局装置と基地局装置とが通信する無線通信システムが提供される。無線通信システムにおいて、基地局装置は、物理報知チャネルを用いて、共通サーチスペースまたは拡張された共通サーチスペースで物理下りリンクチャネルのモニタを移動局装置に指示する情報を送信し、移動局装置は、情報に基づいて、共通サーチスペースまたは拡張された共通サーチスペースで物理下りリンクチャネルをモニタする。
 (27)本発明のさらに別の局面に従えば、移動局装置と基地局装置とが通信する無線通信システムが提供される。無線通信システムにおいて、基地局装置は、物理下りリンク共用チャネルを用いて、複数の移動局装置に対して共通であるシステムインフォメーションブロックに、拡張された移動局装置固有サーチスペースの設定に関する情報を含めて送信し、移動局装置は、情報に基づいて、拡張された移動局装置固有サーチスペースを設定する。
 (28)本発明のさらに別の局面に従えば、移動局装置と基地局装置とが通信する無線通信システムが提供される。無線通信システムにおいて、基地局装置は、下りリンク制御情報を1つまたは複数の連続する拡張された制御チャネル要素に配置し、複数の拡張された制御チャネル要素を単一の仮想リソースブロックに配置するように、拡張された制御チャネル要素を複数の仮想リソースブロックに配置し、第1のスロットの連続する番号の仮想リソースブロックを第1のスロットの分散する番号の物理リソースブロックに配置し、第2のスロットの連続する番号の仮想リソースブロックを第2のスロットの分散する番号の物理リソースブロックに配置し、同じ番号である第1のスロットの仮想リソースブロックと第2のスロットの仮想リソースブロックとを、分散する番号の物理リソースブロックに配置し、物理リソースブロックに配置された信号を移動局装置に送信し、移動局装置は、物理リソースブロックに配置された信号を受信し、受信した信号に対して下りリンク制御情報の復号処理を行なう。
 (29)本発明のさらに別の局面に従えば、移動局装置と通信する基地局装置に用いられる集積回路が提供される。集積回路は、物理報知チャネルを用いて、共通サーチスペースまたは拡張された共通サーチスペースで物理下りリンクチャネルのモニタを移動局装置に指示する情報を送信する。
 (30)本発明のさらに別の局面に従えば、移動局装置と通信する基地局装置に用いられる集積回路が提供される。集積回路は、物理下りリンク共用チャネルを用いて、複数の移動局装置に対して共通であるシステムインフォメーションブロックに、拡張された移動局装置固有サーチスペースの設定に関する情報を含めて送信する。
 (31)本発明のさらに別の局面に従えば、移動局装置と通信する基地局装置に用いられる集積回路が提供される。集積回路は、下りリンク制御情報を1つまたは複数の連続する拡張された制御チャネル要素に配置し、複数の拡張された制御チャネル要素を単一の仮想リソースブロックに配置するように、拡張された制御チャネル要素を複数の仮想リソースブロックに配置し、第1のスロットの連続する番号の仮想リソースブロックを第1のスロットの分散する番号の物理リソースブロックに配置し、第2のスロットの連続する番号の仮想リソースブロックを第2のスロットの分散する番号の物理リソースブロックに配置し、同じ番号である第1のスロットの仮想リソースブロックと第2のスロットの仮想リソースブロックとを、分散する番号の物理リソースブロックに配置する。
 (32)本発明のさらに別の局面に従えば、基地局装置と通信する移動局装置に用いられる集積回路が提供される。集積回路は、物理報知チャネルを用いて、共通サーチスペースまたは拡張された共通サーチスペースで物理下りリンクチャネルのモニタを移動局装置に指示する情報を受信し、情報に基づいて、共通サーチスペースまたは拡張された共通サーチスペースで物理下りリンクチャネルをモニタする。
 (33)本発明のさらに別の局面に従えば、基地局装置と通信する移動局装置に用いられる集積回路が提供される。集積回路は、物理下りリンク共用チャネルを用いて、複数の移動局装置に対して共通であるシステムインフォメーションブロックを受信し、システムインフォメーションブロックは、拡張された移動局装置固有サーチスペースの設定に関する情報を含む。
 (34)本発明のさらに別の局面に従えば、基地局装置と通信する移動局装置に用いられる集積回路が提供される。集積回路は、基地局装置から下りリンク制御情報を受信し、下りリンク制御情報は、1つまたは複数の連続する拡張された制御チャネル要素に配置され、複数の拡張された制御チャネル要素が単一の仮想リソースブロックに配置されるように、拡張された制御チャネル要素は複数の仮想リソースブロックに配置され、第1のスロットの連続する番号の仮想リソースブロックは、第1のスロットの分散する番号の物理リソースブロックに配置され、第2のスロットの連続する番号の仮想リソースブロックは、第2のスロットの分散する番号の物理リソースブロックに配置され、同じ番号である第1のスロットの仮想リソースブロックと第2のスロットの仮想リソースブロックとは、分散する番号の物理リソースブロックに配置される。
 本発明によれば、後方互換性コンポーネントキャリアと非後方互換性コンポーネントキャリアとの両方が混在するシステムにおいて、移動局装置が両方のコンポーネントキャリアで効率的に初期コネクション確立(初期アクセス)を行なうことができる。
本発明の一実施形態の無線通信システムの概念図である。 本実施形態の無線フレームの概略構成を示す図である。 本実施形態の後方互換性コンポーネントキャリアにおける物理下りリンクチャネルのマッピングの一例を示す図である。 本実施形態の非後方互換性コンポーネントキャリアにおける物理下りリンクチャネルのマッピングの一例を示す図である。 本実施形態のサーチスペースの配置を示す図である。 本実施形態のPDCCH候補およびE-PDCCH候補の構成を示す図である。 本実施形態のPDCCH領域内のサーチスペースの構成を示す図である。 本実施形態のPDCCHをリソースエレメントにマッピングする方法を示す図である。 本実施形態の拡張された共通サーチスペースのE-PDCCHをリソースエレメントにマッピングする方法を示す図である。 本実施形態の拡張された共通サーチスペースのE-PDCCHをリソースエレメントにマッピングする別の方法を示す図である。 本実施形態の拡張された共通サーチスペースのE-PDCCHをリソースエレメントにマッピングする際にオフセットを用いる方法を示す図である。 本実施形態の拡張された共通サーチスペースのE-PDCCHをリソースエレメントにマッピングする際にオフセットを用いる別の方法を示す図である。 本実施形態の拡張された移動局装置固有サーチスペースのE-PDCCHをリソースエレメントにマッピングする方法を示す図である。 本実施形態の基地局装置と移動局装置との初期コネクション確立について説明するための図である。 本実施形態の移動局装置におけるDCIフォーマットをモニタするサーチスペースの切り替え処理を示すフローチャート図である。 本実施形態の移動局装置の構成を示す概略ブロック図である。 本実施形態の基地局装置の構成を示す概略ブロック図である。
 以下、図面を参照しながら本発明の一実施形態について詳しく説明する。
 [物理チャネル]
 まず、本実施形態の物理チャネルについて説明する。
 図1は、本実施形態の無線通信システムの概念図である。図1において、無線通信システムは、移動局装置1A~1C、および基地局装置3を含む。図1は、基地局装置3から移動局装置1A~1Cへの下りリンクの無線通信では、同期信号(Synchronization signal:SS)、下りリンク参照信号(Downlink Reference Signal:DL RS)、物理報知チャネル(Physical Broadcast Channel:PBCH)、物理下りリンク制御チャネル(Physical Downlink Control Channel:PDCCH)、拡張された物理下りリンク制御チャネル(Enhanced-Physical Downlink Control Channel:E-PDCCH)、物理下りリンク共用チャネル(Physical Downlink Shared Channel:PDSCH)、物理マルチキャストチャネル(Physical Multicast Channel:PMCH)、物理制御フォーマットインディケータチャネル(Physical Control Format Indicator Channel:PCFICH)および物理HARQインディケータチャネル(Physical Hybrid ARQ Indicator Channel:PHICH)が用いられることを示す。
 また、図1は、移動局装置1A~1Cから基地局装置3への上りリンクの無線通信では、上りリンク参照信号(Uplink Reference Signal:UL RS)、物理上りリンク制御チャネル(Physical Uplink Control Channel:PUCCH)、物理上りリンク共用チャネル(Physical Uplink Shared Channel:PUSCH)および物理ランダムアクセスチャネル(Physical Random Access Channel:PRACH)が用いられることを示す。以下、移動局装置1A~1Cを移動局装置1ともいう。
 同期信号は、移動局装置1が下りリンクの周波数領域および時間領域の同期をとるために用いられる。下りリンク参照信号は、移動局装置1が下りリンクの周波数領域および時間領域の同期をとるために用いられたり、移動局装置1が下りリンクの受信品質を測定するために用いられたり、移動局装置1がPDSCHやPDCCHの伝搬路補正を行なうために用いられる。PBCHは、移動局装置1で共通に用いられるシステム情報(マスターインフォメーションブロック、Broadcast Channel:BCH)を報知するために用いられる物理チャネルである。PBCHは、40ms間隔で送信される。40ms間隔のタイミングは、移動局装置1においてブラインド検出(blind detection)される。また、PBCHは、10ms間隔で再送信される。
 PDCCHとE-PDCCHとは、下りリンクアサインメント(「downlink assignment」、または「downlink grant」とも称する。)や上りリンクグラント(uplink grant)などの下りリンク制御情報(Downlink Control Information:DCI)を送信するために用いられる物理チャネルである。下りリンクアサインメントは、PDSCHに対する変調方式および符号化率に関する情報(Modulation and Coding Scheme:MCS)、無線リソースの割り当てを示す情報、PUCCHに対するTPCコマンド(Transmission Power Control command)などから構成される。上りリンクグラントは、PUSCHに対する変調方式および符号化率に関する情報、無線リソースの割り当てを示す情報、PUSCHに対するTPCコマンドなどから構成される。
 下りリンク制御情報には複数のフォーマットが用いられる。下りリンク制御情報のフォーマットをDCIフォーマット(DCI format)と呼ぶ。例えば、DCIフォーマット0は、単一のセル内のシングルアンテナポート送信方式のPUSCHのスケジューリングに用いられる。DCIフォーマット4は、単一のセル内のマルチアンテナポート送信方式のPUSCHのスケジューリングに用いられる。DCIフォーマット1Aは、単一のセル内のシングルアンテナポート送信方式またはトランスミッションダイバーシチ送信方式のPDSCHのスケジューリングに用いられる。DCIフォーマット2は、単一のセル内のマルチアンテナポート送信方式のPDSCHのスケジューリングに用いられる。DCIフォーマット0およびDCIフォーマット4は上りリンクグラントである。DCIフォーマット1AおよびDCIフォーマット2は下りリンクアサインメントである。
 PDSCHは、ページング情報(Paging Channel:PCH)、システム情報および下りリンクデータ(Downlink Shared Channel:DL-SCH)を送信するために用いられる物理チャネルである。PDSCHで送信されるシステム情報を、システムインフォメーションブロックと称する。また、システムインフォメーションブロックは、複数の移動局装置に対して共通である無線リソース設定情報が含まれる。PMCHは、MBMS(Multimedia Broadcast and Multicast Service)に関する情報(Multicast Channel:MCH)を送信するために用いられる物理チャネルである。PCFICHは、PDCCHが配置される領域(OFDMシンボル)を示す情報を送信するために用いられる物理チャネルである。PHICHは、基地局装置3が受信した上りリンクデータの復号の成否を示すHARQインディケータ(応答情報)を送信するために用いられる物理チャネルである。
 基地局装置3がPUSCHに含まれる上りリンクデータの復号に成功した場合は、該上りリンクデータに対するHARQインディケータはACK(ACKnowledgement)を示し、基地局装置3がPUSCHに含まれる上りリンクデータの復号に失敗した場合は、該上りリンクデータに対するHARQインディケータはNACK(Negative ACKnowledgement)を示す。単一のPHICHは、単一の上りリンクデータに対するHARQインディケータを送信する。同一のPUSCHに含まれる複数の上りリンクデータに対するHARQインディケータは、複数のPHICHを用いて送信される。
 上りリンク参照信号は、基地局装置3が上りリンクの時間領域の同期をとるために用いられたり、基地局装置3が上りリンクの受信品質を測定するために用いられたり、基地局装置3がPUSCHやPUCCHの伝搬路補正を行なうために用いられる信号である。上りリンク参照信号には、PUSCHまたはPUCCHと時間多重されて送信されるDMRS(Demodulation Reference Signal)と、PUSCHおよびPUCCHとは関係なく送信されるSRS(Sounding Reference Signal)とがある。
 PUCCHは、下りリンクのチャネル品質を示すチャネル状態情報(Channel State Information:CSI)、PUSCHの無線リソースの要求を示すスケジューリング要求(Scheduling Request:SR)、移動局装置1が受信した下りリンクデータの復号の成否を示すACK/NACKなど、通信の制御に用いられる情報である上りリンク制御情報(Uplink Control Information:UCI)を送信するために用いられる物理チャネルである。
 PUSCHは、上りリンクデータ(Uplink Shared Channel:UL-SCH)や上りリンク制御情報を送信するために用いられる物理チャネルである。PRACHは、ランダムアクセスプリアンブルを送信するために用いられる物理チャネルである。PRACHは、移動局装置1が基地局装置3と時間領域の同期をとることを主な目的とし、その他に、初期コネクション確立(initial connection establishment)プロシージャ、ハンドオーバプロシージャ、コネクション再確立(connection re-establishment)プロシージャ、上りリンク送信に対する同期(タイミング調整)、および上りリンク無線リソースの割り当ての要求に用いられる。
 BCH、UL-SCHおよびDL-SCHなどは、トランスポートチャネルである。UL-SCHをPUSCHで送信する単位およびDL-SCHをPDSCHで送信する単位は、トランスポートブロック(transport block:TB)と呼ばれる。トランスポートブロックは、MAC(Media Access Control)層が物理層に渡す(deliver)データの単位であり、MAC層においてトランスポートブロック毎にHARQ(再送信)の制御が行なわれる。また、UL-SCHおよびDL-SCHなどのMAC層で取り扱われるデータの単位のことをMAC PDU(Protocol Data Unit)とも称する。物理層において、トランスポートブロックはコードワードにマップされ、コードワード毎に符号化処理が行なわれる。
 [セル集約(キャリア集約)]
 以下、本実施形態のセル集約(キャリア集約)について説明する。
 セル集約では、複数のサービングセル(serving cell)が集約される。例えば、セル集約処理では、3つのサービングセル(serving cell)(サービングセル1、サービングセル2、サービングセル3)が集約される。集約される複数のサービングセルのうち1つのサービングセルはプライマリーセル(Primary cell:Pcell)である。
 プライマリーセルは、移動局装置1が初期コネクション確立(initial connection establishment)プロシージャを行なったセル、または移動局装置1がコネクション再確立(connection re-establishment)プロシージャを開始したセル、またはハンドオーバプロシージャ中にプライマリーセルとして指示されたセルである。
 プライマリーセルを除いたサービングセルはセカンダリーセル(Secondary cell:Scell)である。セカンダリーセルは追加の無線リソースを提供するために使われる。セカンダリーセルは、主にPDSCH、PUSCH、PRACHの送受信のために使用される。セカンダリーセルは、プライマリーセルとは異なる周波数上で動作し、移動局装置1と基地局装置3のコネクションが確立した後に、基地局装置3によって追加される。また、セカンダリーセルは、ハンドオーバプロシージャ中に基地局装置3から移動局装置1へ通知される。移動局装置1は、プライマリーセルのみでPUCCHの送信を行ない、セカンダリーセルでPUCCHの送信を行なわない。移動局装置1はセカンダリーセルのPBCHおよびPDSCHで送信されるページングおよびシステム情報を受信しなくてよい。
 下りリンクにおいてサービングセルに対応するキャリアは、下りリンクコンポーネントキャリア(Downlink Component Carrier:DL CC)であり、上りリンクにおいてサービングセルに対応するキャリアは、上りリンクコンポーネントキャリア(Uplink Component Carrier:UL CC)である。下りリンクにおいてプライマリーセルに対応するキャリアは、下りリンクプライマリーコンポーネントキャリア(Downlink Primary Component Carrier:DL PCC)であり、上りリンクにおいてプライマリーセルに対応するキャリアは、上りリンクプライマリーコンポーネントキャリア(Uplink Primary Component Carrier:UL PCC)である。下りリンクにおいてセカンダリーセルに対応するキャリアは、下りリンクセカンダリーコンポーネントキャリア(Downlink Secondary Component Carrier:DL SCC)であり、上りリンクにおいてセカンダリーセルに対応するキャリアは、上りリンクセカンダリーコンポーネントキャリア(Uplink Secondary Component Carrier:UL SCC)である。
 下りリンクコンポーネントキャリアには、後方互換性コンポーネントキャリア(backward compatible component carrier)と非後方互換性コンポーネントキャリア(non-backward compatible component carrier)とがある。本実施形態において、後方互換性コンポーネントキャリアは、上述した全ての物理下りリンクチャネルが送信される下りリンクコンポーネントキャリアである。本実施形態において、非後方互換性コンポーネントキャリアは、PCFICH、PHICHおよびPDCCHが送信されない下りリンクコンポーネントキャリアである。基地局装置3と移動局装置1とがコンポーネントキャリアを用いて通信している間、当該コンポーネントキャリアの種類を変更することはできない。
 物理チャネルのそれぞれは、いずれか1つのサービングセルで送信される。つまり、単一の物理チャネルが複数のサービングセルにまたがって送信されない。
 [無線フレーム]
 以下、本実施形態の無線フレームの構成について説明する。
 図2は、本実施形態の無線フレームの概略構成を示す図である。無線フレームのそれぞれは、10ms長である。また、無線フレームのそれぞれは20のスロットから構成される。スロットのそれぞれは、0.5ms長であり、0から19の番号がつけられる。サブフレームのそれぞれは、1ms長であり、2つの連続するスロットによって定義される。無線フレーム内のi番目のサブフレームは、(2×i)番目のスロットと(2×i+1)番目のスロットとから構成される。つまり、10ms間隔のそれぞれにおいて、10個のサブフレームが利用できる。
 スロットのそれぞれにおいて送信される信号または物理チャネルは、リソースグリッドによって表現される。リソースグリッドは複数のサブキャリアと複数のOFDMシンボルによって定義される。1つのスロットを構成するサブキャリアの数は、セルの下りリンクの帯域幅に依存する。1つのスロットを構成するOFDMシンボルの数は7である。リソースグリッド内のエレメントのそれぞれをリソースエレメントと称する。リソースエレメントは、サブキャリアの番号とOFDMシンボルの番号とを用いて識別する。
 リソースブロックは、ある物理下りリンクチャネル(PDSCHなど)のリソースエレメントのマッピングを表現するために用いられる。リソースブロックでは、仮想リソースブロックと物理リソースブロックとが定義される。ある物理下りリンクチャネルは、まず仮想リソースブロックにマップされる。その後、仮想リソースブロックは、物理リソースブロックにマップされる。1つの物理リソースブロックは、時間領域において7個の連続するOFDMシンボルと周波数領域において12個の連続するサブキャリアとから定義される。ゆえに、1つの物理リソースブロックは(7×12)個のリソースエレメントから構成される。また、1つの物理リソースブロックは、時間領域において1つのスロットに対応し、周波数領域において180kHzに対応する。物理リソースブロックは周波数領域において0から番号が付けられる。
 [物理下りリンクチャネルのマッピング]
 以下、本実施形態の物理下りリンクチャネルのマッピングの一例について説明する。
 図3は、本実施形態の後方互換性コンポーネントキャリアにおける物理下りリンクチャネルのマッピングの一例を示す図である。PCFICHは、サブフレーム内の0番(最初)のOFDMシンボルにマップされる。また、PCFICHは、周波数領域において分散した4つのリソースエレメントグループにマップされる。リソースエレメントグループは、連続する複数のリソースエレメントから構成される。PHICHは、サブフレーム内の0番(最初)のOFDMシンボルにマップされる。1つのPCFICHは、周波数領域において分散した3つのリソースエレメントグループにマップされる。また、基地局装置3は、複数のPCFICHを、同じリソースエレメント上で符号多重することができる。
 PDCCHは、サブフレーム内の0番、0番と1番、または0番から2番までのOFDMシンボルにマップされる。0番のOFDMシンボルにおいて、PDCCHはPCFICHおよびPHICHがマップされるリソースエレメントを避けてマップされる。移動局装置1は、PCFICHで受信した情報に基づいて、PDCCHがマップされるOFDMシンボルを認識する。また、基地局装置3は、複数のPDCCHを、時間および周波数多重することができる。
 PDSCHとE-PDCCHとは、サブフレーム内のPDCCHがマップされないOFDMシンボルにマップされる。基地局装置3は、複数のPDSCHを周波数多重、時間多重および/または空間多重することができる。また、基地局装置3は、複数のE-PDCCHを周波数多重、時間多重および/または空間多重することができる。また、基地局装置3は、PDSCHとE-PDCCHを周波数多重する。
 同期信号は、時間領域において、無線フレームのそれぞれにおいて0番と5番のサブフレームで送信される。当該0番と5番のサブフレームにおいて、同期信号は第1のスロットの5番と6番のOFDMシンボルで送信される。また、同期信号は、周波数領域において、セルの下りリンクの中央の72サブキャリアで送信される。
 PBCHは、時間領域において無線フレームのそれぞれにおいて0番のサブフレームで送信される。当該0番のサブフレームにおいて、PBCHは第2のスロットの0番から3番までのOFDMシンボルで送信される。また、PBCHは、周波数領域において、セルの下りリンクの中央の72サブキャリアで送信される。尚、図3にて、おい下りリンク参照信号とPMCHの説明は省略する。
 図4は、本実施形態の非後方互換性コンポーネントキャリアにおける物理下りリンクチャネルのマッピングの一例を示す図である。基地局装置は、非後方互換性コンポーネントキャリアには、PCFICHとPHICHとPDCCHとをマップしない。ゆえに、サブフレームのそれぞれにおいてPDSCHとE-PDCCHは、0番のOFDMシンボルからマップすることができる。他の物理下りリンクチャネルのマッピングは、後方互換性コンポーネントキャリアと同じであるため、説明は繰返さない。尚、図4において、下りリンク参照信号およびPMCHの説明は行なわない。
 [サーチスペース]
 以下、本実施形態のサーチスペースについて説明する。
 図5は、本実施形態のサーチスペースの配置を示す図である。PDCCH領域には、共通サーチスペース(Common Search Space:CSS)と移動局装置固有サーチスペース(UE specific Search Space:USS)とが構成される。共通サーチスペースと移動局装置固有サーチスペースとは、基地局装置3がPDCCHの送信に用いることができるリソースのセットである。移動局装置1は、共通サーチスペースと移動局装置固有サーチスペースとにおいてPDCCHをモニタする。非後方互換性コンポーネントキャリアではPDCCHが送信されないため、非後方互換性コンポーネントキャリアに共通サーチスペースと移動局装置固有サーチスペースとは存在しない。
 E-PDCCH領域には、拡張された共通サーチスペース(Enhanced-Common Search Space:E-CSS)と拡張された移動局装置固有サーチスペース(Enhanced-UE specific Search Space:E-USS)とが構成される。拡張された共通サーチスペースと拡張された移動局装置固有サーチスペースとは、基地局装置3がE-PDCCHの送信に用いることができるリソースのセットである。移動局装置1は、拡張された共通サーチスペースと拡張された移動局装置固有サーチスペースとにおいてE-PDCCHをモニタする。
 共通サーチスペースと拡張された共通サーチスペースとは、複数の移動局装置1に対して共通のリソースによって定義される。移動局装置固有サーチスペースと拡張された移動局装置固有サーチスペースとは、移動局装置1のそれぞれに対して独立に定義される。基地局装置3は、共通サーチスペースと拡張された共通サーチスペースとにおいて、複数の移動局装置を対象とするDCIフォーマットおよび/または特定の移動局装置を対象とするDCIフォーマットを送信する。例えば、複数の移動局装置を対象とするDCIフォーマットは、システムインフォメーションブロックのスケジューリングに用いられるDCIフォーマット、またはランダムアクセスレスポンスのスケジューリングに用いられるDCIフォーマットである。基地局装置3は、移動局装置固有サーチスペースと拡張された移動局装置固有サーチスペースとにおいて、特定の移動局装置を対象とするDCIフォーマットを送信する。
 共通サーチスペースおよび移動局装置固有サーチスペース内のPDCCHの送信に用いられる可能性のあるリソースの候補をPDCCH候補(candidate)と称する。また、PDCCH候補は、複数の制御チャネル要素(Control Channel Element:CCE)によって構成される。拡張されたサーチスペースおよび拡張された移動局装置固有サーチスペース内のE-PDCCHの送信に用いられる可能性のある候補をE-PDCCH候補と称する。また、E-PDCCH候補は、複数の拡張された制御チャネル要素(Enhanced Control Channel Element:E-CCE)によって構成される。
 図6は、本実施形態のPDCCH候補およびE-PDCCH候補の構成を示す図である。PDCCH候補は、1つまたは連続する制御チャネル要素から構成される。n個の連続する制御チャネル要素から構成されるPDCCH候補は、制御チャネル要素の番号(指標)をnで割った余りが0となる番号(指標)を持つ制御チャネル要素上でのみスタートする。E-PDCCH領域内のサーチスペースに対応するPDCCH候補は、1つまたは連続する拡張された制御チャネル要素から構成される。n個の連続する拡張された制御チャネル要素から構成されるPDCCH候補は、拡張された制御チャネル要素の番号(指標)をnで割った余りが0となる番号(指標)を持つ拡張された制御チャネル要素上でのみスタートする。
 図6において、アグリゲーションレベル8のi番のPDCCH候補は、(i×8)から(i×8+7)までの制御チャネル要素から構成される。図6において、アグリゲーションレベル4のi番のPDCCH候補は、(i×4)から(i×4+3)までの制御チャネル要素から構成される。図6において、アグリゲーションレベル2のi番のPDCCH候補は、(i×2)と(i×2+1)の制御チャネル要素から構成される。図6において、アグリゲーションレベル1のi番のPDCCH候補は、iの制御チャネル要素から構成される。
 図6において、アグリゲーションレベル8のi番のE-PDCCH候補は、(i×8)から(i×8+7)までの拡張された制御チャネル要素から構成される。図6において、アグリゲーションレベル4のi番のE-PDCCH候補は、(i×4)から(i×4+3)までの拡張された制御チャネル要素から構成される。図6において、アグリゲーションレベル2のi番のE-PDCCH候補は、(i×2)と(i×2+1)の拡張された制御チャネル要素から構成される。図6において、アグリゲーションレベル1のi番のE-PDCCH候補は、iの拡張された制御チャネル要素から構成される。
 PDCCH候補を構成する制御チャネル要素の数、またはE-PDCCHを構成する拡張された制御チャネル要素の数を、アグリゲーションレベル(aggregation level)と称する。アグリゲーションレベルは、1、2、4または8である。アグリゲーションレベル毎にサーチスペースが定義される。共通サーチスペースと拡張された共通サーチスペースとは、アグリゲーションレベル4と8とをとりうる。移動局装置固有サーチスペースと拡張された移動局装置固有サーチスペースとは、アグリゲーションレベル1と2と4と8とをとりうる。
 アグリゲーションレベル1のサーチスペースは、6個の連続するPDCCH候補またはE-PDCCH候補から構成される。アグリゲーションレベル2のサーチスペースは、6個の連続するPDCCH候補またはE-PDCCH候補から構成される。アグリゲーションレベル4のサーチスペースは2個の連続するPDCCH候補またはE-PDCCH候補から構成される。アグリゲーションレベル8のサーチスペースは、2個の連続するPDCCH候補またはE-PDCCH候補から構成される。
 [共通サーチスペースおよび移動局装置固有サーチスペース]
 以下、本実施形態の共通サーチスペースおよび移動局装置固有サーチスペースについて説明をする。
 図7は、本実施形態のPDCCH領域内のサーチスペースの構成を示す図である。PDCCH領域内には、アグリゲーションレベル4の共通サーチスペースと、アグリゲーションレベル8の共通サーチスペースと、アグリゲーションレベル1の移動局装置固有サーチスペースと、アグリゲーションレベル2の移動局装置固有サーチスペースと、アグリゲーションレベル4の移動局装置固有サーチスペースと、アグリゲーションレベル8の移動局装置固有サーチスペースとが構成される。
 共通サーチスペースは、予め定められた番号の制御チャネル要素から構成される。図7において、アグリゲーションレベル4の共通サーチスペースとアグリゲーションレベル8の共通サーチスペースとは、0から15までの制御チャネル要素から構成される。移動局装置固有サーチスペースを構成する制御チャネル要素は、移動局装置1が基地局装置3によって割り当てられた無線ネットワーク一時識別子(Radio Network Temporary Identifier:RNTI)、アグリゲーションレベルおよび無線フレーム内のスロットの番号などに基づいて決定される。初期アクセスの際には、基地局装置3は、一時セル無線ネットワーク一時識別子(Temporary Cell-Radio Network Temporary Identifier:Temporary C-RNTI)をランダムアクセスレスポンスに含めて移動局装置1に送信する。初期アクセス後に、基地局装置3は、移動局装置1のセル無線ネットワーク一時識別子(Temporary Cell-Radio Network Temporary Identifier:C-RNTI)を再設定してもよい。
 図8は、本実施形態のPDCCHをリソースエレメントにマッピングする方法を示す図である。図8において、番号800と番号801とは、基地局装置3によって1つの制御チャネルを用いて送信されるPDCCHを示す。図8において、番号802と番号803とは、基地局装置3によって2つの制御チャネルを用いて送信されるPDCCHを示す。番号804は、あるコンポーネントキャリアのサブフレームにおけるPDCCH/PHICH/PCFICHをマップする領域を示す。番号805と番号806とは、あるコンポーネントキャリアのサブフレームにおけるPDSCH領域を示す。番号807は、あるコンポーネントキャリアのサブフレームにおけるE-PDCCH領域を示す。
 1つの制御チャネル要素は、36の変調シンボル(複素シンボル)を送信するために使用される。1つの制御チャネル要素は、9つのmini-CCEから構成される。1つのmini-CCEは、4つの変調シンボルから構成される。基地局装置3は、1つのmini-CCEを1つのリソースエレメントグループにマップする。1つのリソースエレメントグループは、4つの連続するリソースエレメントから構成される。つまり、1つの変調シンボルが1つのリソースエレメントにマップされる。
 基地局装置3は、番号800から番号803までの制御チャネル要素をmini-CCE単位でインターリーブする。次に、基地局装置3は、インターリーブしたmini-CCEをサイクリックシフトする。基地局装置3は、mini-CCEをサイクリックシフトする値を、物理レイヤーセル識別子(Physical-layer Cell Identity:PCI)に基づいて決定する。つまり、異なる物理レイヤーセル識別子を持つセルの間では、異なる値のサイクリックシフトが行なわれる。これにより、セル間におけるPDCCHの干渉をランダム化することができる。
 次に、基地局装置3は、サイクリックシフトしたmini-CCEをPDCCH/PHICH/PCFICH領域804のリソースエレメントグループにマップする。基地局装置3は、PHICHおよびPCFICHがマップされるリソースエレメントグループ以外のリソースエレメントグループにPDCCHのmini-CCEをマップする。
 [拡張された共通サーチスペース]
 以下、本実施形態の拡張された共通サーチスペースについて説明をする。
 拡張された共通サーチスペースは、予め定められた番号の拡張された制御チャネル要素から構成される。アグリゲーションレベル4の拡張された共通サーチスペースとアグリゲーションレベル8の拡張された共通サーチスペースとは、0から15までの拡張された制御チャネル要素から構成される。図9は、本実施形態の拡張された共通サーチスペースのE-PDCCHをリソースエレメントにマッピングする方法を示す図である。図9において、番号900と番号901とは、基地局装置3によって4個の拡張された制御チャネルを用いて送信される拡張された共通サーチスペースのE-PDCCHを示す。図9において、番号902は、基地局装置3によって8個の制御チャネルを用いて送信される拡張された共通サーチスペースのE-PDCCHを示す。図9において、太線の四角は、拡張された制御チャネル要素を示す。図9において、太線の四角に付された番号は、拡張された制御チャネル要素の番号を示す。
 基地局装置3は、0から15までの拡張された制御チャネル要素を0から3までの仮想リソースブロックにマップする。基地局装置3は、1つの仮想リソースブロックに2個の拡張された制御チャネル要素をマップする。つまり、基地局装置3は、第1のスロットの仮想リソースブロックと該第1のスロットの仮想リソースブロックの番号と同じ番号の第2のスロットの仮想リソースブロックから構成される1つの仮想リソースブロックペアに、4個の拡張された制御チャネル要素をマップする。次に、基地局装置3は、仮想リソースブロックを周波数領域において分散した物理リソースブロックにマップする。基地局装置3は、第1のスロットの仮想リソースブロックを第1のスロットの物理リソースブロックにマップする。基地局装置3は、第2のスロットの仮想リソースブロックを第2のスロットの物理リソースブロックにマップする。
 図9において、番号900と番号901との拡張された物理下りリンク制御チャネルは第1のスロットのみにマップされ、番号902の拡張された物理下りリンク制御チャネルは第2のスロットのみにマップされる。ゆえに、拡張された物理下りリンク制御チャネルの時間領域におけるダイバーシチの利得を得ることができないという問題がある。そこで、基地局装置3は、仮想リソースブロックペアにマップされた拡張された制御チャネル要素を、変調シンボルまたは変調シンボルグループの単位でインターリーブする。この際、変調シンボルグループを構成する変調シンボルの数は、拡張された制御チャネル要素に対応する変調シンボルの数よりも小さいほうが好ましい。基地局装置3は、変調シンボルをインターリーブした仮想リソースブロックペアの第1のスロットの仮想リソースブロックと第2の仮想リソースブロックとを、周波数領域において分散した物理リソースブロックにマップする。これにより、単一の拡張された物理下りリンク制御チャネルが時間領域において第1のスロットと第2のスロットとに分散してマップされるため、時間領域におけるダイバーシチの利得を得ることができるようになる。例えば、図9において、0と4と8と12との拡張された制御チャネル要素は、第1のスロットの0の物理リソースブロックと第2のスロットの12の物理リソースブロックとに分散してマップされる。
 これにより、拡張された物理下りリンク制御チャネル(下りリンク制御情報)は分散されたリソースエレメントを用いて送信されるので、周波数ダイバーシチおよび時間ダイバーシチの効果を得ることができる。
 尚、図9で説明した方法以外の方法で、基地局装置3は、拡張された制御チャネル要素を仮想リソースブロックにマップしてもよい。図10は、本実施形態の拡張された共通サーチスペースのE-PDCCHをリソースエレメントにマッピングする別の方法を示す図である。また、基地局装置3は、1つの仮想リソースブロックペアに4以外の数の拡張された制御チャネル要素をマップしてもよい。
 図9および図10では、複数の基地局装置3は、同じ物理リソースブロック(0と6と12と18との物理リソースブロック)上に拡張された共通サーチスペースを構成してしまう。これにより、ある基地局装置3が拡張された共通サーチスペースで送信するE-PDCCHが、他の基地局装置3が拡張された共通サーチスペースで送信するE-PDCCHへの干渉となってしまう。そこで、基地局装置3が拡張された制御チャネル要素をマップする仮想リソースブロックを決定する際に、オフセットを用いる。図11は、本実施形態の拡張された共通サーチスペースのE-PDCCHをリソースエレメントにマッピングする際にオフセットを用いる方法を示す図である。図9と図10とでは、拡張された制御チャネル要素は0から3までの仮想リソースブロックにマップされたが、図11では、拡張された制御チャネル要素は4から7までの仮想リソースブロックにマップされる。つまり、図11では、拡張された制御チャネル要素をマップする仮想リソースブロックを決定する際に、オフセットとして4の値を用いている。
 基地局装置3は、他の基地局装置3から当該基地局装置3が用いるオフセットの値を示す情報を受信してもよい。基地局装置3は、当該受信したオフセットの値を示す情報から自装置が用いるオフセットの値を決定してもよい。基地局装置3は、当該決定したオフセットの値を示す情報を他の基地局装置3に送信してもよい。基地局装置3は、当該決定したオフセットの値を示す情報をPBCHで送信してもよい。これにより、移動局装置1は、PBCHでオフセットの値を示す情報を受信することになり、拡張された共通サーチスペースのE-PDCCHが送信される物理リソースブロックを知ることができる。
 また、基地局装置3は、自装置の物理レイヤーセル識別子に基づいてオフセットの値を算出してもよい。移動局装置1は、基地局装置3が送信している同期信号から当該基地局装置3の物理レイヤーセル識別子を検出する。これにより、移動局装置1は、基地局装置3が送信している同期信号から検出した物理レイヤーセル識別子に基づいてオフセットの値を算出することができる。これにより、基地局装置3は、オフセットの値を示す情報を移動局装置1に送信しなくなるため、基地局装置3から移動局装置1への信号のオーバーヘッドを削減することができる。
 これにより、図11では、図9および図10とは異なる物理リソースブロックに拡張された共通サーチスペースのE-PDCCHがマップされる。図9と図10では、基地局装置3は、0と6と12と18との物理リソースブロックに拡張された共通サーチスペースのE-PDCCHをマップする。一方、図11では、基地局装置3は、1と7と13と19との物理リソースブロックに拡張された共通サーチスペースのE-PDCCHをマップする。例えば、ある基地局装置3はオフセットの値として0を用い、他の基地局装置3はオフセットの値として4を用いることで、拡張された共通サーチスペースのE-PDCCH間の干渉を避けることができる。
 図12は、本実施形態の拡張された共通サーチスペースのE-PDCCHをリソースエレメントにマッピングする際にオフセットを用いる別の方法を示す図である。図12では、基地局装置3は、拡張された共通サーチスペースを構成する拡張された制御チャネル要素を決定する際にオフセットを用いる。図12において、オフセットの値は16である。従って、図12において、拡張された共通サーチスペースは、16から31までの拡張された制御チャネル要素によって構成される。図12において、16から31までの拡張された制御チャネル要素は、4から7までの仮想リソースブロックにマップされる。これにより、図12の方法は、図11においてオフセットの値として4を用いたときと同じ効果を得ることができる。
 [拡張された移動局装置固有サーチスペース]
 以下、本実施形態の拡張された移動局装置固有サーチスペースについて説明をする。
 図13は、本実施形態の拡張された移動局装置固有サーチスペースのE-PDCCHをリソースエレメントにマッピングする方法を示す図である。図13において、番号1300と番号1301とは、基地局装置3によって8個の拡張された制御チャネルを用いて送信される拡張された移動局装置固有サーチスペースのE-PDCCHを示す。図13において、番号1302と番号1303とは、基地局装置3によって1個の拡張された制御チャネルを用いて送信される拡張された移動局装置固有サーチスペースのE-PDCCHを示す。図13において、番号1304は、基地局装置3によって2個の拡張された制御チャネルを用いて送信される拡張された移動局装置固有サーチスペースのE-PDCCHを示す。図13において、番号1305は、基地局装置3によって4個の拡張された制御チャネルを用いて送信される拡張された移動局装置固有サーチスペースのE-PDCCHを示す。
 基地局装置3は、拡張された移動局装置固有サーチスペースに対応する拡張された制御チャネル要素をマップする仮想リソースブロックを設定する。以下、当該設定された仮想リソースブロックを単に「設定された仮想リソースブロック」と称する。基地局装置3は、設定された仮想リソースブロックを示す情報を専用の無線リソース設定情報に含めて移動局装置1に送信する。移動局装置1は、専用の無線リソース設定情報を受信した際に、専用の無線リソース設定情報に含まれる設定された仮想リソースブロックを示す情報に基づいて、拡張された移動局装置固有サーチスペースに対応する拡張された制御チャネル要素をマップする仮想リソースブロックを設定する。基地局装置3は、移動局装置1のそれぞれに対して異なる仮想リソースブロックを設定された仮想リソースブロックとして設定することができる。また、基地局装置3は、移動局装置1のグループに対して同じ仮想リソースブロックを設定された仮想リソースブロックとして設定することができる。また、基地局装置3は、全ての移動局装置1に対して同じ仮想リソースブロックを設定された仮想リソースブロックとして設定することができる。
 図13において、7と8と9と10と13と14との仮想リソースブロックが設定された仮想リソースブロックである。仮想リソースブロックの番号が最も小さい設定された仮想リソースブロックの番号は0である。図13において、仮想リソースブロックの番号が7の仮想リソースブロックに設定された仮想リソースブロックの番号は0である。拡張された移動局装置固有サーチスペースに対応する拡張された制御チャネル要素の数は、設定された仮想リソースブロックの数に依存する。拡張された移動局装置固有サーチスペースに対応する拡張された制御チャネル要素の数は、設定された仮想リソースブロックの数に、1つの仮想リソースブロックにマップされる拡張された制御チャネル要素の数を乗算することによって算出できる。図13において、設定された仮想リソースブロックの数は6であり、1つの仮想リソースブロックにマップされる拡張された制御チャネル要素の数は4であるため、拡張された移動局装置固有サーチスペースに対応する拡張された制御チャネル要素の数は24である。
 基地局装置3は、さらに、拡張された移動局装置固有サーチスペースに対応する拡張された制御チャネル要素の中から、拡張された移動局装置固有サーチスペースを構成する拡張された制御チャネル要素を設定する。基地局装置3は、拡張された移動局装置固有サーチスペースを構成する拡張された制御チャネル要素を示す情報を専用の無線リソース設定情報に含めて移動局装置1に送信する。移動局装置1は、専用の無線リソース設定情報を受信した際に、専用の無線リソース設定情報に含まれる、拡張された移動局装置固有サーチスペースを構成する拡張された制御チャネル要素を示す情報に基づいて、E-PDCCHをモニタする拡張された移動局装置固有サーチスペースを設定する。基地局装置3は、移動局装置1に対してアグリゲーションレベル毎に異なる拡張された移動局装置固有サーチスペースのスタートポイントを設定してもよい。基地局装置3は、移動局装置1に対して全てのアグリゲーションレベルに対して共通の拡張された移動局装置固有サーチスペースのスタートポイントを設定してもよい。基地局装置3は、移動局装置1のそれぞれに対して異なる拡張された移動局装置固有サーチスペースのスタートポイントを設定してもよい。また、基地局装置3は、移動局装置1のグループに対して同じ拡張された移動局装置固有サーチスペースのスタートポイントを設定してもよい。
 例えば、図13において、基地局装置3は、ある移動局装置1に、全てのアグリゲーションレベルの拡張された移動局装置固有サーチスペースで共通のスタートポイントとして8を設定してもよい。この場合、アグリゲーションレベル1の拡張された移動局装置固有サーチスペースは、8から13までの拡張された制御チャネル要素から構成される。またアグリゲーションレベル2の拡張された移動局装置固有サーチスペースは、8から19までの拡張された制御チャネル要素から構成される。また、アグリゲーションレベル4の拡張された移動局装置固有サーチスペースは、8から23までの拡張された制御チャネル要素から構成される。また、アグリゲーションレベル8の拡張された移動局装置固有サーチスペースは、8から23までの拡張された制御チャネル要素から構成される。
 基地局装置3は、拡張された移動局装置固有サーチスペースに対応する拡張された制御チャネル要素を、設定された仮想リソースブロックにマップする。その後、基地局装置3は、設定された仮想リソースブロックを、設定された仮想リソースブロックの番号と同じ番号の物理リソースブロックにマップする。尚、基地局装置3は、移動局装置固有サーチスペースに対応する仮想リソースブロックを、仮想リソースブロックの番号とは異なる番号の物理リソースブロックにマップするか、仮想リソースブロックの番号と同じ番号の物理リソースブロックにマップするかを設定してもよい。
 [初期コネクション確立プロシージャ]
 以下、本実施形態の初期コネクション確立プロシージャについて説明する。
 図14は、本実施形態の基地局装置3と移動局装置1との初期コネクション確立について説明するための図である。まず、図14を用いて、後方互換性コンポーネントキャリアにおける基地局装置3と移動局装置1との初期コネクション確立プロシージャについて説明する。
 まず、移動局装置1は、基地局装置3がセルの中央の72サブキャリアで送信する同期信号を用いてセルの検出(セルサーチ)を行なう(1400)。移動局装置1は、同期信号に基づいて、時間のタイミング、周波数のタイミングおよび物理レイヤーセル識別子を取得する。移動局装置1は、基地局装置3がセルの中央の72サブキャリアで送信するPBCHを用いてマスターインフォメーションブロックを取得する(1402)。移動局装置1は、マスターインフォメーションブロックに含まれる情報から、セルの下りリンク帯域幅およびシステムフレームの番号を設定する。
 マスターインフォメーションブロックには、コンポーネントキャリアの種類を示す1ビットの情報が含まれている。基地局装置3は、後方互換性コンポーネントキャリアを用いて移動局装置1と通信をしている際には、コンポーネントキャリアの種類を示す1ビットの情報を0にセットする。つまり、基地局装置3は、移動局装置1との通信に用いるセルにPDCCHとE-PDCCHとが配置される際には、コンポーネントキャリアの種類を示す1ビットの情報によって移動局装置1が共通サーチスペースでPDCCHをモニタするよう指示する。移動局装置1は、コンポーネントキャリアの種類を示す1ビットの情報が0にセットされたいた際には、共通サーチスペースおよび移動局装置固有サーチスペースでPDCCHのモニタをするよう設定する。
 また、基地局装置3は、非後方互換性コンポーネントキャリアを用いて移動局装置1と通信をしている際には、コンポーネントキャリアの種類を示す1ビットの情報を1にセットする。つまり、基地局装置3は、移動局装置1との通信に用いるセルにPDCCHが配置されず、E-PDCCHが配置される際には、コンポーネントキャリアの種類を示す1ビットの情報によって移動局装置1が拡張された共通サーチスペースでPDCCHをモニタするよう指示する。移動局装置1は、コンポーネントキャリアの種類を示す1ビットの情報が1にセットされていた際には、拡張された共通サーチスペースおよび拡張された移動局装置固有サーチスペースでE-PDCCHのモニタをするよう設定する。従って、コンポーネントキャリアの種類を示す1ビットの情報は、移動局装置1にPDCCHまたはE-PDCCHのモニタを指示する情報とも言える。これにより、移動局装置1は、PDCCHとE-PDCCHの両方をモニタする必要がなくなるため、移動局装置1のDCIフォーマットの受信処理の負荷を低減することができる。
 移動局装置1は、基地局装置3がPDSCHを用いて送信するシステムインフォメーションブロック1を取得する(1404)。システムインフォメーションブロック1には、システムインフォメーションブロック1以外のシステムインフォメーションブロックの送信タイミングに関する情報が含まれている。
 移動局装置1は、基地局装置3がPDSCHを用いて送信するシステムインフォメーションブロック2を取得する(1406)。システムインフォメーションブロック2には、複数の移動局装置1に対して共通の無線リソース設定情報が含まれる。当該共通の無線リソース設定情報には、PRACHの設定に関する情報が含まれる。移動局装置1は、PRACHの設定に関する情報に従ってPRACHの設定を行なう。基地局装置3は、システムインフォメーションブロックのスケジューリングに用いられるDCIフォーマットを共通サーチスペースのPDCCHを用いて送信する。
 移動局装置1は、ランダムアクセスプリアンブルの番号をランダムに選択する。移動局装置1は、PRACHを用いて選択した番号のランダムアクセスプリアンブルを基地局装置3に送信する(1408)。基地局装置3は、PRACHで送信されたランダムアクセスプリアンブルを受信する。基地局装置3は、ランダムアクセスプリアンブルを用いて上りリンクの送信タイミングを推定する。基地局装置3は、PDSCHでランダムアクセスレスポンスを送信する。ランダムアクセスレスポンスには、基地局装置3が検出したランダムアクセスプリアンブルに対する複数の情報を含む。当該複数の情報は、ランダムアクセスプリアンブルの番号、一時セル無線ネットワーク一時識別子、TAコマンド(Timing Advance command)およびPUSCHのスケジューリングに用いられる情報(ランダムアクセスレスポンスグラント)である。TAコマンド(Timing Advance command)は、移動局装置1に対して上りリンクの送信タイミングの調整を指示するために用いられる。移動局装置1は、ランダムアクセスレスポンスに、送信したランダムアクセスプリアンブルの番号が含まれていた場合に、当該ランダムアクセスレスポンスが自装置を対象としている判断する。基地局装置3は、ランダムアクセスレスポンスのスケジューリングに用いられるDCIフォーマットを共通サーチスペースのPDCCHを用いて送信する。
 移動局装置1は、ランダムアクセスレスポンスに含まれているTAコマンドに基づいて上りリンクの送信タイミングを調整する。移動局装置1は、ランダムアクセスレスポンスグラントによってスケジューリングされたPUSCHを用いてコネクション要求メッセージを基地局装置3に送信する(1412)。コネクション要求メッセージには、移動局装置1を識別する識別子(InitialUE-Identity)が含まれる。移動局装置1は、S-TMSIを提供されている際には、トラッキングエリア内にて移動局装置1を識別するための識別子(System architecture evolution Temporary Mobile Subscriber Identity:S-TMSI)をInitialUE-Identityにセットする。また、移動局装置1は、S-TMSIを提供されていない際には、0から240-1までの範囲の中からランダムに値を選択し、選択した値をInitialUE-Identityにセットする。
 基地局装置3は、移動局装置1から受信したPUSCHに含まれるInitialUE-Identityと同じ値のコンテンションレゾリューション識別子(contention resolution identity)を、PDSCHを用いて移動局装置1に送信する(1414)。移動局装置1は、受信したコンテンションレゾリューション識別子の値と送信したInitialUE-Identityの値とがマッチした場合に、(1)ランダムアクセスプリアンブルのコンテンションレゾリューションに成功したとみなし、(2)一時セル無線ネットワーク一時識別子の値をセル無線ネットワーク一時識別子にセットし、(3)一時セル無線ネットワーク一時識別子を破棄し、(4)ランダムアクセスプロシージャを正しく完了したとみなす。
 基地局装置3は、コンテンションレゾリューション識別子の送信に用いられるPUSCHに対応するDCIフォーマットを共通サーチスペースまたは移動局装置固有サーチスペースのPDCCHを用いて送信する。この際、移動局装置固有サーチスペースは、移動局装置1に対して割り当てた一時セル無線ネットワーク一時識別子に基づいて決定される。
 基地局装置3は、専用の無線リソース設定情報をPDSCHを用いて移動局装置1に送信する(1416)。基地局装置3は、専用の無線リソース設定情報を用いて、移動局装置1がDCIフォーマットをどのサーチスペースでモニタするかを設定することができる。また、基地局装置3は、専用の無線リソース設定情報を用いて、拡張された移動局装置固有サーチスペースの設定を行なうことができる。基地局装置3は、専用の無線リソース設定情報のスケジューリングに用いられるDCIフォーマットを、共通サーチスペースまたは移動局装置固有サーチスペースのPDCCHを用いて送信する。この際、移動局装置固有サーチスペースは、セル無線ネットワーク一時識別子に基づいて決定される。
 基地局装置3は、専用の無線リソース設定情報を用いて設定したサーチスペースにおいて、PUSCHのスケジューリングに用いられるDCIフォーマットを送信する。移動局装置1は、スケジューリングされたPUSCHを用いて専用の無線リソース設定情報に従って設定が完了したことを示すコネクションセットアップ完了メッセージ(connection setup complete message)を基地局装置3に送信する(1418)。移動局装置1は、コネクションセットアップ完了メッセージの送信に成功した後、初期コネクション確立プロシージャを正しく完了したとみなす。
 次に、図14を用いて、非後方互換性コンポーネントキャリアにおける基地局装置3と移動局装置1との初期コネクション確立プロシージャについて説明する。後方互換性コンポーネントキャリアにおける基地局装置3と移動局装置1との初期コネクション確立プロシージャと共通する項目についての説明は繰返さない。
 移動局装置1は、基地局装置3がセルの中央の72サブキャリアで送信するPBCHを用いてマスターインフォメーションブロックを取得する(1402)。移動局装置1は、マスターインフォメーションブロックに含まれる情報から、セルの下りリンク帯域幅およびシステムフレームの番号を設定する。また、移動局装置1は、マスターインフォメーションブロックに含まれるコンポーネントキャリアの種類を示す1ビットの情報が1にセットされていた際には、拡張された共通サーチスペースおよび拡張された移動局装置固有サーチスペースでE-PDCCHのモニタをするよう設定する。
 基地局装置3は、システムインフォメーションブロックのスケジューリングに用いられるDCIフォーマットを、拡張された共通サーチスペースのE-PDCCHを用いて送信する。移動局装置1は、拡張された共通サーチスペースにおいて、システムインフォメーションブロックのスケジューリングに用いられるDCIフォーマットをモニタする(1404、1406)。基地局装置3は、拡張された移動局装置固有サーチスペースを示す情報をシステムインフォメーションブロック2に含めて送信する。つまり、基地局装置3は、拡張された移動局装置固有サーチスペースを示す情報を報知する。移動局装置1は、システムインフォメーションブロック2に含まれる拡張された移動局装置固有サーチスペースを示す情報に基づいて、拡張された移動局装置固有サーチスペースの設定をする。これにより、非後方互換性コンポーネントキャリアにおいて、移動局装置1が専用の無線リソース制御情報を受信する前に移動局装置固有サーチスペースを設定することができる。また、基地局装置3は、移動局装置1に専用の無線リソース制御情報を送信する前に拡張された移動局装置固有サーチスペースを用いてDCIフォーマットを移動局装置1に送信することができる。
 尚、非後方互換性コンポーネントキャリアにおいて、移動局装置1が専用の無線リソース制御情報を受信する前の移動局装置固有サーチスペースは、予め決められた番号の拡張された制御チャネル要素、仮想リソースブロックまたは物理リソースブロックから構成されてもよい。また、非後方互換性コンポーネントキャリアにおいて、移動局装置1は、システムインフォメーションブロック2に含まれる拡張された移動局装置固有サーチスペースを示す情報に基づいて、拡張された移動局装置固有サーチスペースに対応する仮想リソースブロックを設定してもよい。また、移動局装置1は、当該設定された仮想リソースブロックに対応する拡張された制御チャネル要素のうち、予め決められた番号の拡張された制御チャネル要素を拡張された移動局装置固有サーチスペースとみなしてもよい。また、移動局装置1は、当該設定された仮想リソースブロックのうち、予め決められた番号の設定された仮想リソースブロックを拡張された移動局装置固有サーチスペースとみなしてもよい。
 しかしながら、システムインフォメーションブロック2に含まれる拡張された移動局装置固有サーチスペースを示す情報に基づいて移動局装置1が拡張された移動局装置固有サーチスペースの設定を行なうと、複数の移動局装置1が同じ拡張された移動局装置固有サーチスペースを設定することになり、拡張された移動局装置固有サーチスペースのリソースが不足してしまうという問題がある。そこで、基地局装置3は、初期コネクション確立プロシージャが終了した後に、専用の無線リソース制御情報を用いて拡張された移動局装置固有サーチスペースの再設定を行なうことが好ましい。
 基地局装置3は、ランダムアクセスレスポンスのスケジューリングに用いられるDCIフォーマットを共通サーチスペースのPDCCHを用いて送信する。移動局装置1は、拡張された共通サーチスペースにおいて、ランダムアクセスレスポンスのスケジューリングに用いられるDCIフォーマットをモニタする(1410)。
 基地局装置3は、コンテンションレゾリューション識別子の送信に用いられるPUSCHに対応するDCIフォーマットを、拡張された共通サーチスペースまたは拡張された移動局装置固有サーチスペースのE-PDCCHを用いて送信する。この際、拡張された移動局装置固有サーチスペースは、システムインフォメーションブロック2に含まれる拡張された移動局装置固有サーチスペースを示す情報に基づいて設定されている。
 基地局装置3は、専用の無線リソース設定情報を、PDSCHを用いて移動局装置1に送信する(1416)。基地局装置3は、専用の無線リソース設定情報を用いて、拡張された移動局装置固有サーチスペースの再設定を行なうことができる。基地局装置3は、専用の無線リソース設定情報のスケジューリングに用いられるDCIフォーマットを、拡張された共通サーチスペースまたは拡張された移動局装置固有サーチスペースのE-PDCCHを用いて送信する。この際、拡張された移動局装置固有サーチスペースは、システムインフォメーションブロック2に含まれる拡張された移動局装置固有サーチスペースを示す情報に基づいて設定されている。
 基地局装置3は、拡張された共通サーチスペースまたは専用の無線リソース設定情報を用いて設定した移動局装置固有サーチスペースにおいて、PUSCHのスケジューリングに用いられるDCIフォーマットを送信する。移動局装置1は、スケジューリングされたPUSCHを用いて専用の無線リソース設定情報に従って設定が完了したことを示すコネクションセットアップ完了メッセージ(connection setup complete message)を基地局装置3に送信する(1418)。移動局装置1は、コネクションセットアップ完了メッセージの送信に成功した後、初期コネクション確立プロシージャを正しく完了したとみなす。
 尚、基地局装置3は、移動局装置1との通信に用いるセルにPDCCHとE-PDCCHとが配置される際に、移動局装置1にPDCCHまたはE-PDCCHのモニタを指示する情報によって移動局装置1が共通サーチスペースでPDCCHをモニタするか、拡張された共通サーチスペースでE-PDCCHをモニタするかを指示してもよい。しかしながら、初期コネクション確立プロシージャ中に当該情報によりE-PDCCHのモニタを指示された移動局装置1は、コンポーネントキャリアでPCFICHを送信しているか否かを識別できない。そのため、移動局装置1は、PDCCHおよびE-PDCCHが配置されているOFDMシンボルを識別できず、E-PDCCHを正しくモニタすることができない。
 そこで、基地局装置3は、PBCHを用いて、移動局装置1にPDCCHまたはE-PDCCHのモニタを指示する情報とともに、E-PDCCHが配置されるOFDMシンボルを示す情報を送信してもよい。移動局装置1は、PDCCHまたはE-PDCCHのモニタを指示する情報によってE-PDCCHのモニタを指示された場合には、E-PDCCHが配置されるOFDMシンボルを示す情報に基づいてE-PDCCHが配置されるOFDMシンボルを認識する。また、移動局装置1は、PDCCHまたはE-PDCCHのモニタを指示する情報によってPDCCHのモニタを指示された場合には、PCFICHを用いて受信した情報に基づいてPDCCHが配置されるOFDMシンボルを認識する。
 また、E-PDCCHが配置されるOFDMシンボルを、予め定義してもよい。例えば、E-PDCCHが配置されるOFDMシンボルは、常に第1のスロットの0番、1番と2番のOFDMシンボルを除くOFDMシンボル、および第2のスロットの全てのOFDMシンボルであってもよい。
 これにより、基地局装置3が、移動局装置1との通信に用いるセルにPDCCHとE-PDCCHとが配置される際に、移動局装置1にPDCCHまたはE-PDCCHのモニタを指示する情報によって、移動局装置1が、共通サーチスペースでPDCCHをモニタするか、拡張された共通サーチスペースでE-PDCCHをモニタするかを指示する場合にも、移動局装置1は正しくE-PDCCHのモニタを行なうことができる。
 尚、セルの中央の72サブキャリア内に拡張された共通サーチスペースを構成し、基地局装置3が、システムインフォメーションブロック1およびシステムインフォメーションブロック2をセルの中央の72サブキャリア内に配置されるPDSCHを用いて送信してもよい。これにより、図14において、移動局装置1は、ランダムアクセスレスポンスとランダムアクセスレスポンスのスケジューリングに用いられるDCIフォーマットの受信処理を行なう前には、セルの中央の72サブキャリアのみを用いて基地局装置3からシステムインフォメーションブロック1とシステムインフォメーションブロック2とを受信することができ、移動局装置1の受信処理の負荷を減らすことができる。
 [DCIフォーマットをモニタするサーチスペースの切り替え処理]
 以下、本実施形態の移動局装置1におけるDCIフォーマットをモニタするサーチスペースの切り替え処理について説明する。
 図15は、本実施形態の移動局装置1におけるDCIフォーマットをモニタするサーチスペースの切り替え処理を示すフローチャート図である。移動局装置1は、PBCHを用いてマスターインフォメーションブロックを受信する(ステップS1501)。移動局装置1は、マスターインフォメーションブロックに含まれるコンポーネントキャリアの種類を示す1ビットの情報に基づいて、コンポーネントキャリアの種類を識別する(ステップS1502)。
 ステップS1502において、移動局装置1は、コンポーネントキャリアの種類が後方互換性コンポーネントキャリアであるとみなした場合には、共通サーチスペース(CSS)と移動局装置固有サーチスペース(USS)とでPDCCHのモニタをする(ステップS1503)。ステップS1503の後、移動局装置1は、専用の無線リソース制御情報を受信する。また、移動局装置1は、専用の無線リソース制御情報に従って、PDCCHまたはE-PDCCHをモニタするサーチスペースの設定をする(ステップS1504)。移動局装置1は、設定したサーチスペース(共通サーチスペースおよび拡張された共通サーチスペースのうちいずれか一方と、移動局装置固有サーチスペースおよび拡張された移動局装置固有サーチスペースのうちいずれか一方)においてPDCCHまたはE-PDCCHのモニタをする(ステップS1505)。
 ステップS1502において、移動局装置1は、コンポーネントキャリアの種類が非後方互換性コンポーネントキャリアであるとみなした場合には、拡張された共通サーチスペース(E-CSS)でE-PDCCHのモニタをする(ステップS1506)。ステップS1506の後、移動局装置1は、システムインフォメーションブロック2を受信する(ステップS1507)。移動局装置1は、拡張された共通サーチスペース(E-CSS)と、システムインフォメーションブロックに基づいて設定した拡張された移動局装置固有サーチスペース(E-USS)とにおいてE-PDCCHのモニタをする(ステップS1508)。
 ステップS1508の後、移動局装置1は、専用の無線リソース制御情報を受信する。また、移動局装置1は、専用の無線リソース制御情報に基づいて拡張された移動局装置固有サーチスペース(E-USS)の再設定をする(ステップS1509)。移動局装置1は、拡張された共通サーチスペース(E-CSS)と、再設定した拡張された移動局装置固有サーチスペース(E-USS)とにおいてE-PDCCHのモニタをする(ステップS1510)。ステップS1505またはステップS1510の後にも、移動局装置1は、受信した専用の無線リソース制御情報に基づいてサーチスペースの再設定を行なう。また、ステップS1510の後に、システムインフォメーションブロック2を再度受信したとしても、移動局装置1は、拡張された移動局装置固有サーチスペース(E-USS)の再設定を行なわない。つまり、移動局装置1は、専用の無線リソース制御情報に基づいて拡張された移動局装置固有サーチスペース(E-USS)の設定をしている場合には、さらに受信したシステムインフォメーションブロックに基づいて拡張された移動局装置固有サーチスペース(E-USS)の設定(再設定)を行なわない。
 [装置構成]
 以下、本実施形態の装置構成について説明する。
 図16は、本実施形態の移動局装置1の構成を示す概略ブロック図である。図示するように、移動局装置1は、上位層処理部101、制御部103、受信部105、送信部107、および送受信アンテナ109を含んで構成される。また、上位層処理部101は、無線リソース制御部1011、スケジューリング情報解釈部1013、およびサーチスペース制御部1015を含んで構成される。また、受信部105は、復号化部1051、復調部1053、多重分離部1055、無線受信部1057、およびチャネル測定部1059を含んで構成される。また、送信部107は、符号化部1071、変調部1073、多重部1075、無線送信部1077、および上りリンク参照信号生成部1079を含んで構成される。
 上位層処理部101は、ユーザの操作等により生成された上りリンクデータ(トランスポートブロック)を、送信部107に出力する。また、上位層処理部101は、媒体アクセス制御(MAC:Medium Access Control)層、パケットデータ統合プロトコル(Packet Data Convergence Protocol:PDCP)層、無線リンク制御(Radio Link Control:RLC)層、無線リソース制御(Radio Resource Control:RRC)層の処理を行なう。
 上位層処理部101が備える無線リソース制御部1011は、自装置の各種設定情報の管理を行なう。例えば、無線リソース制御部1011は、C-RNTIなどのRNTIの管理を行なう。また、無線リソース制御部1011は、上りリンクの各チャネルに配置される情報を生成し、送信部107に出力する。
 上位層処理部101が備えるスケジューリング情報解釈部1013は、受信部105を介して受信した物理チャネル(PUSCHやPDSCHなど)のスケジューリングに用いられる情報の解釈をし、前記情報を解釈した結果に基づき、受信部105、および送信部107の制御を行なうために制御情報を生成し、制御部103に出力する。
 上位層処理部101が備えるサーチスペース制御部1015は、受信部105を介して受信したコンポーネントキャリアの種類を示す1ビットの情報を解釈する。サーチスペース制御部1015は、前記情報を解釈した結果に基づき、受信部105のPDCCHまたはE-PDCCHのモニタの制御を行なうために制御情報を生成し、制御部103に出力する。また、サーチスペース制御部1015は、RNTIに基づいて移動局装置固有サーチスペースを構成する制御チャネル要素の番号を算出する。また、サーチスペース制御部1015は、受信部105を介して受信した無線リソース制御情報に基づき、拡張された移動局装置固有サーチスペースを構成する拡張された制御チャネル要素、仮想リソースブロックおよび物理リソースブロックを設定(識別)する。
 制御部103は、上位層処理部101からの制御情報に基づいて、受信部105、および送信部107の制御を行なう制御信号を生成する。制御部103は、生成した制御信号を受信部105および送信部107に出力して、受信部105および送信部107の制御を行なう。
 受信部105は、制御部103から入力された制御信号に従って、送受信アンテナ109を介して基地局装置3から受信した受信信号を、分離、復調、復号し、復号した情報を上位層処理部101に出力する。
 無線受信部1057は、送受信アンテナ109を介して受信した下りリンクの信号を、中間周波数に変換し(ダウンコンバート:down covert)、不要な周波数成分を除去し、信号レベルが適切に維持されるように増幅レベルを制御し、受信した信号の同相成分および直交成分に基づいて、直交復調し、直交復調されたアナログ信号をディジタル信号に変換する。無線受信部1057は、変換したディジタル信号からガードインターバル(Guard Interval:GI)に相当する部分を除去し、ガードインターバルを除去した信号に対して高速フーリエ変換(Fast Fourier Transform:FFT)を行ない、周波数領域の信号を抽出する。
 多重分離部1055は、抽出した信号を、PHICH、PDCCH、E-PDCCH、PDSCH、および下りリンク参照信号に、それぞれ分離する。また、多重分離部1055は、チャネル測定部1059から入力された伝搬路の推定値から、PHICHとPDCCHとPDSCHの伝搬路の補償を行なう。また、多重分離部1055は、分離した下りリンク参照信号をチャネル測定部1059に出力する。
 復調部1053は、PHICHに対して対応する符号を乗算して合成し、合成した信号に対してBPSK(Binary Phase Shift Keying)変調方式の復調を行ない、復号化部1051へ出力する。復号化部1051は、自装置宛てのPHICHを復号し、復号したHARQインディケータを上位層処理部101に出力する。復調部1053は、PDCCHおよび/またはE-PDCCHに対して、QPSK変調方式の復調を行ない、復号化部1051へ出力する。復号化部1051は、PDCCHおよび/またはE-PDCCHのブラインドデコーディングを試み、ブラインドデコーディングに成功した場合、復号した下りリンク制御情報と下りリンク制御情報に含まれていたRNTIとを上位層処理部101に出力する。
 復調部1053は、PDSCHに対して、QPSK(Quadrature Phase Shift Keying)、16QAM(Quadrature Amplitude Modulation)、64QAM等の下りリンクアサインメントで通知された変調方式の復調を行ない、復号化部1051へ出力する。復号化部1051は、下りリンク制御情報で通知された符号化率に関する情報に基づいて復号を行ない、復号した下りリンクデータ(トランスポートブロック)を上位層処理部101へ出力する。
 チャネル測定部1059は、多重分離部1055から入力された下りリンク参照信号から下りリンクのパスロスやチャネルの状態を測定し、測定したパスロスやチャネルの状態を上位層処理部101へ出力する。また、チャネル測定部1059は、下りリンク参照信号から下りリンクの伝搬路の推定値を算出し、多重分離部1055へ出力する。
 送信部107は、制御部103から入力された制御信号に従って、上りリンク参照信号を生成し、上位層処理部101から入力された上りリンクデータ(トランスポートブロック)を符号化および変調し、PUCCH、PUSCH、および生成した上りリンク参照信号を多重し、送受信アンテナ109を介して基地局装置3に送信する。
 符号化部1071は、上位層処理部101から入力された上りリンク制御情報を畳込み符号化、ブロック符号化等の符号化を行なう。また、符号化部1071は、PUSCHのスケジューリングに用いられる情報に基づきターボ符号化を行なう。
 変調部1073は、符号化部1071から入力された符号化ビットをBPSK、QPSK、16QAM、64QAM等の下りリンク制御情報で通知された変調方式または、チャネル毎に予め定められた変調方式で変調する。変調部1073は、PUSCHのスケジューリングに用いられる情報に基づき、空間多重されるデータの系列の数を決定し、MIMO SMを用いることにより同一のPUSCHで送信される複数の上りリンクデータを、複数の系列にマッピングし、この系列に対してプレコーディング(precoding)を行なう。
 上りリンク参照信号生成部1079は、基地局装置3を識別するための物理セル識別子(physical cell identity:PCI、Cell IDなどと称する。)、上りリンク参照信号を配置する帯域幅、上りリンクグラントで通知されたサイクリックシフト、DMRSシーケンスの生成に対するパラメータの値などを基に、予め定められた規則で求まる系列を生成する。多重部1075は、制御部103から入力された制御信号に従って、PUSCHの変調シンボルを並列に並び替えてから離散フーリエ変換(Discrete Fourier Transform:DFT)する。また、多重部1075は、PUCCHとPUSCHの信号と生成した上りリンク参照信号とを送信アンテナポート毎に多重する。つまり、多重部1075は、PUCCHとPUSCHの信号と生成した上りリンク参照信号とを、送信アンテナポート毎にリソースエレメントに配置する。
 無線送信部1077は、多重された信号を逆高速フーリエ変換(Inverse Fast Fourier Transform:IFFT)して、SC-FDMA方式の変調を行ない、SC-FDMA変調されたSC-FDMAシンボルにガードインターバルを付加し、ベースバンドのディジタル信号を生成し、ベースバンドのディジタル信号をアナログ信号に変換し、アナログ信号から中間周波数の同相成分および直交成分を生成し、中間周波数帯域に対する余分な周波数成分を除去し、中間周波数の信号を高周波数の信号に変換(アップコンバート:up convert)し、余分な周波数成分を除去し、電力増幅し、送受信アンテナ109に出力して送信する。
 図17は、本実施形態の基地局装置3の構成を示す概略ブロック図である。図示するように、基地局装置3は、上位層処理部301、制御部303、受信部305、送信部307、および送受信アンテナ309を含んで構成される。また、上位層処理部301は、無線リソース制御部3011、スケジューリング部3013、および制御情報生成部3015を含んで構成される。また、受信部305は、復号化部3051、復調部3053、多重分離部3055、無線受信部3057、およびチャネル測定部3059を含んで構成される。また、送信部307は、符号化部3071、変調部3073、多重部3075、無線送信部3077、および下りリンク参照信号生成部3079を含んで構成される。
 上位層処理部301は、媒体アクセス制御(MAC:Medium Access Control)層、パケットデータ統合プロトコル(Packet Data Convergence Protocol:PDCP)層、無線リンク制御(Radio Link Control:RLC)層、無線リソース制御(Radio Resource Control:RRC)層の処理を行なう。また、上位層処理部301は、受信部305および送信部307の制御を行なうために制御情報を生成し、制御部303に出力する。
 上位層処理部301が備える無線リソース制御部3011は、下りリンクのPDSCHに配置される下りリンクデータ(トランスポートブロック)、RRCシグナル、MAC CE(Control Element)を生成し、または上位ノードから取得し、送信部307に出力する。また、無線リソース制御部3011は、移動局装置1各々の各種設定情報の管理をする。例えば、無線リソース制御部3011は、移動局装置1にC-RNTIを割り当てるなどRNTIの管理などを行なう。
 上位層処理部301が備えるスケジューリング部3013は、チャネル測定部3059から入力された伝搬路の推定値やチャネルの品質などから、物理チャネル(PDSCHおよびPUSCH)を割り当てる周波数およびサブフレーム、物理チャネル(PDSCHおよびPUSCH)の符号化率および変調方式、ならびに送信電力などを決定する。スケジューリング部3013は、スケジューリング結果に基づき、受信部305および送信部307の制御を行なうために制御情報を生成し、制御部303に出力する。また、スケジューリング部3013は、物理チャネル(PDSCHおよびPUSCH)のスケジューリング結果を制御情報生成部3015へ出力する。
 制御情報生成部3015は、スケジューリング部3013から入力されたスケジューリング結果に基づき、物理チャネル(PDSCHおよびPUSCH)のスケジューリングに用いられる情報を生成する。また、制御情報生成部3015は、コンポーネントキャリアの種類を示す1ビットの情報を含むマスターインフォメーションブロック、拡張された移動局装置固有サーチスペースを示す情報を含むシステムインフォメーションブロック2、および拡張された移動局装置固有サーチスペースを示す情報を含む専用の無線リソース制御情報などを生成する。また、制御情報生成部3015は、生成した情報を送信部307へ出力する。
 制御部303は、上位層処理部301からの制御情報に基づいて、受信部305および送信部307の制御を行なう制御信号を生成する。制御部303は、生成した制御信号を受信部305および送信部307に出力して、受信部305および送信部307の制御を行なう。
 受信部305は、制御部303から入力された制御信号に従って、送受信アンテナ309を介して移動局装置1から受信した受信信号を分離、復調、復号し、復号した情報を上位層処理部301に出力する。無線受信部3057は、送受信アンテナ309を介して受信された上りリンクの信号を、中間周波数に変換し(ダウンコンバート:down covert)、不要な周波数成分を除去し、信号レベルが適切に維持されるように増幅レベルを制御し、受信された信号の同相成分および直交成分に基づいて、直交復調し、直交復調されたアナログ信号をディジタル信号に変換する。
 無線受信部3057は、変換したディジタル信号からガードインターバル(Guard Interval:GI)に相当する部分を除去する。無線受信部3057は、ガードインターバルを除去した信号に対して高速フーリエ変換(Fast Fourier Transform:FFT)を行ない、周波数領域の信号を抽出し多重分離部3055に出力する。
 多重分離部1055は、無線受信部3057から入力された信号をPUCCH、PUSCH、上りリンク参照信号などの信号に分離する。尚、この分離は、予め基地局装置3が無線リソース制御部3011で決定し、各移動局装置1に通知した上りリンクグラントに含まれる無線リソースの割り当て情報に基づいて行なわれる。また、多重分離部3055は、チャネル測定部3059から入力された伝搬路の推定値から、PUCCHとPUSCHの伝搬路の補償を行なう。また、多重分離部3055は、分離した上りリンク参照信号をチャネル測定部3059に出力する。
 復調部3053は、PUSCHを逆離散フーリエ変換(Inverse Discrete Fourier Transform:IDFT)し、変調シンボルを取得し、PUCCHとPUSCHの変調シンボルそれぞれに対して、BPSK(Binary Phase Shift Keying)、QPSK、16QAM、64QAM等の予め定められた、または自装置が移動局装置1各々に上りリンクグラントで予め通知した変調方式を用いて受信信号の復調を行なう。復調部3053は、移動局装置1各々に上りリンクグラントで予め通知した空間多重される系列の数と、この系列に対して行なうプリコーディングを指示する情報に基づいて、MIMO SMを用いることにより同一のPUSCHで送信された複数の上りリンクデータの変調シンボルを分離する。
 復号化部3051は、復調されたPUCCHとPUSCHの符号化ビットを、予め定められた符号化方式の、予め定められた、または自装置が移動局装置1に上りリンクグラントで予め通知した符号化率で復号を行ない、復号した上りリンクデータと、上りリンク制御情報を上位層処理部101へ出力する。PUSCHが再送信の場合は、復号化部3051は、上位層処理部301から入力されるHARQバッファに保持している符号化ビットと、復調された符号化ビットを用いて復号を行なう。チャネル測定部3059は、多重分離部3055から入力された上りリンク参照信号から伝搬路の推定値、チャネルの品質などを測定し、多重分離部3055および上位層処理部301に出力する。
 送信部307は、制御部303から入力された制御信号に従って、下りリンク参照信号を生成し、上位層処理部301から入力されたHARQインディケータ、下りリンク制御情報、下りリンクデータを符号化、および変調し、PHICH、PDCCH、E-PDCCH、PDSCH、および下りリンク参照信号を多重して、送受信アンテナ309を介して移動局装置1に信号を送信する。
 符号化部3071は、上位層処理部301から入力されたHARQインディケータ、下りリンク制御情報、および下りリンクデータを、ブロック符号化、畳込み符号化、ターボ符号化等の予め定められた符号化方式を用いて符号化を行なう、または無線リソース制御部3011が決定した符号化方式を用いて符号化を行なう。変調部3073は、符号化部3071から入力された符号化ビットをBPSK、QPSK、16QAM、64QAM等の予め定められた、または、変調部3073は、無線リソース制御部3011が決定した変調方式で変調する。
 下りリンク参照信号生成部3079は、基地局装置3を識別するための物理セル識別子(PCI)などを基に予め定められた規則で求まる、移動局装置1が既知の系列を下りリンク参照信号として生成する。多重部3075は、変調された各チャネルの変調シンボルと生成された下りリンク参照信号を多重する。つまり、多重部3075は、変調された各チャネルの変調シンボルと生成された下りリンク参照信号をリソースエレメントに配置する。
 無線送信部3077は、多重された変調シンボルなどを逆高速フーリエ変換(Inverse Fast Fourier Transform:IFFT)して、OFDM方式の変調を行ない、OFDM変調されたOFDMシンボルにガードインターバルを付加し、ベースバンドのディジタル信号を生成し、ベースバンドのディジタル信号をアナログ信号に変換し、アナログ信号から中間周波数の同相成分および直交成分を生成し、中間周波数帯域に対する余分な周波数成分を除去し、中間周波数の信号を高周波数の信号に変換(アップコンバート:up convert)し、余分な周波数成分を除去し、電力増幅し、送受信アンテナ309に出力して送信する。
 [その他の実施形態]
 (a)すなわち、本実施形態の基地局装置は、移動局装置と通信する基地局装置であって、物理報知チャネル(PBCH)を用いて、共通サーチスペース(CSS)または拡張された共通サーチスペース(E-CSS)で物理下りリンクチャネルのモニタを前記移動局装置に指示する情報を送信する。
 (b)また、本実施形態の基地局装置は、前記物理報知チャネルを、時間領域において無線フレームのそれぞれで0番のサブフレームの第2のスロットの0番から3番までのOFDMシンボル、および周波数領域においてセルの下りリンクの中央の72サブキャリアで送信する。
 (c)また、本実施形態の基地局装置は、前記共通サーチスペースで物理下りリンク制御チャネルを送信し、前記拡張された共通サーチスペースで拡張された物理下りリンク制御チャネルを送信する。すなわち、本実施形態の基地局装置は、前記共通サーチスペースに物理下りリンク制御チャネルを配置し、前記拡張された共通サーチスペースに拡張された物理下りリンク制御チャネルを配置する。
 (d)また、本実施形態の基地局装置は、前記移動局装置との通信に用いるセルに前記物理下りリンク制御チャネルが配置されない際には、前記情報によって前記移動局装置が前記拡張された共通サーチスペースで前記拡張された物理下りリンク制御チャネルをモニタするよう指示する。
 (e)また、本実施形態の基地局装置は、前記移動局装置との通信に用いるセルに前記物理下りリンク制御チャネルと前記拡張された物理下りリンク制御チャネルとが配置される際には、前記情報によって前記移動局装置が前記共通サーチスペースで前記物理下りリンク制御チャネルをモニタするよう指示する。
 (f)また、本実施形態の基地局装置は、移動局装置と通信する基地局装置であって、物理下りリンク共用チャネルを用いて、複数の前記移動局装置に対して共通であるシステムインフォメーションブロックに、拡張された移動局装置固有サーチスペースの設定に関する情報を含めて送信する。
 (g)また、本実施形態の基地局装置は、前記物理下りリンク共用チャネルを用いて、前記移動局装置に対する専用の無線リソース制御情報に、前記拡張された移動局装置固有サーチスペースの設定に関する情報を含めて送信する。
 (h)また、本実施形態の基地局装置は、前記専用の無線リソース制御情報を前記移動局装置に送信するまで、前記システムインフォメーションブロックに含まれる前記拡張された移動局装置固有サーチスペースの設定に関する情報に基づいて、前記移動局装置によって設定される前記拡張された移動局装置固有サーチスペースで、前記移動局装置を対象とする前記拡張された物理下りリンク制御チャネルを送信する。
 (i)また、本実施形態の基地局装置は、移動局装置と通信する基地局装置であって、1つまたは複数の下りリンク制御情報(拡張された下りリンク制御チャネル)のそれぞれを1つまたは複数の連続する拡張された制御チャネル要素に配置する。また、基地局装置は、複数の前記拡張された制御チャネル要素を単一の仮想リソースブロックに配置するように前記拡張された制御チャネル要素を複数の前記仮想リソースブロックに配置する。また、基地局装置は、第1のスロットの連続する番号の前記仮想リソースブロックを第1のスロットの分散する番号の物理リソースブロックに配置する。また、基地局装置は、第2のスロットの連続する番号の前記仮想リソースブロックを第2のスロットの分散する番号の前記物理リソースブロックに配置する。また、基地局装置は、同じ番号である前記第1のスロットの仮想リソースブロックと前記第2のスロットの仮想リソースブロックとを、分散する番号の前記物理リソースブロックに配置する。
 (j)また、本実施形態の基地局装置は、同じ番号である前記第1のスロットの仮想リソースブロックおよび前記第2のスロットの仮想リソースブロックに配置された複数の前記拡張された制御チャネル要素を、前記物理リソースブロックに配置する前に、前記拡張された制御チャネル要素よりも小さい単位でインターリーブする。
 (k)また、本実施形態の移動局装置は、基地局装置と通信する移動局装置であって、物理報知チャネルを用いて、共通サーチスペースまたは拡張された共通サーチスペースで物理下りリンクチャネルのモニタを前記移動局装置に指示する情報を受信し、前記情報に基づいて、前記共通サーチスペースまたは前記拡張された共通サーチスペースで物理下りリンクチャネルをモニタする。
 (l)また、本実施形態の移動局装置において、前記物理報知チャネルは、時間領域において無線フレームのそれぞれで0番のサブフレームの第2のスロットの0番から3番までのOFDMシンボル、および周波数領域においてセルの下りリンクの中央の72サブキャリアで送信される。
 (m)また、本実施形態の移動局装置は、前記共通サーチスペースで物理下りリンク制御チャネルを受信し、前記拡張された共通サーチスペースで拡張された物理下りリンク制御チャネルを受信する。本実施形態の移動局装置において、前記物理下りリンク制御チャネルは、物理下りリンク共用チャネルと時間多重され、前記拡張された物理下りリンク制御チャネルは、前記物理下りリンク共用チャネルと周波数多重される。
 (n)また、本実施形態の移動局装置は、基地局装置と通信する移動局装置であって、物理下りリンク共用チャネルを用いて、複数の前記移動局装置に対して共通であるシステムインフォメーションブロックを受信する。本実施形態の移動局装置において、前記システムインフォメーションブロックは、拡張された移動局装置固有サーチスペースの設定に関する情報を含む。
 (o)また、本実施形態の移動局装置は、前記物理下りリンク共用チャネルを用いて、前記移動局装置に対する専用の無線リソース制御情報を受信する。本実施形態の移動局装置において、前記専用の無線リソースブロック制御情報は、前記拡張された移動局装置固有サーチスペースの設定に関する情報を含む。
 (p)また、本実施形態の移動局装置は、前記専用の無線リソース制御情報を前記基地局装置から受信するまで、前記システムインフォメーションブロックに含まれる前記拡張された移動局装置固有サーチスペースの設定に関する情報に基づいて設定した前記拡張された移動局装置固有サーチスペースで、自装置を対象とする前記拡張された物理下りリンク制御チャネルをモニタする。
 (q)また、本実施形態の移動局装置は、前記専用の無線リソース制御情報に含まれる前記拡張された移動局装置固有サーチスペースの設定に関する情報に基づいて、前記拡張された移動局装置固有サーチスペースを設定している場合には、さらに受信した前記システムインフォメーションブロックに含まれる前記拡張された移動局装置固有サーチスペースの設定に関する情報に基づいて、前記拡張された移動局装置固有サーチスペースの設定を行なわない。つまり、本実施形態の移動局装置は、前記専用の無線リソース制御情報に含まれる前記拡張された移動局装置固有サーチスペースの設定に関する情報に基づいて、前記拡張された移動局装置固有サーチスペースを設定している場合には、さらに受信した前記システムインフォメーションブロックに含まれる前記拡張された移動局装置固有サーチスペースの設定に関する情報を適用しない。
 (q)また、本実施形態の移動局装置は、基地局装置と通信する移動局装置であって、前記基地局装置から1つまたは複数の下りリンク制御情報(拡張された物理下りリンク制御チャネル)を受信する。本実施形態の移動局装置において、前記1つまたは複数の下りリンク制御情報(拡張された下りリンク制御チャネル)のそれぞれは、1つまたは複数の連続する拡張された制御チャネル要素に配置される。また、複数の前記拡張された制御チャネル要素が単一の仮想リソースブロックに配置されるように、前記拡張された制御チャネル要素は複数の前記仮想リソースブロックに配置される。また、第1のスロットの連続する番号の前記仮想リソースブロックは、第1のスロットの分散する番号の物理リソースブロックに配置される。また、第2のスロットの連続する番号の前記仮想リソースブロックは、第2のスロットの分散する番号の前記物理リソースブロックに配置される。また、同じ番号である前記第1のスロットの仮想リソースブロックと前記第2のスロットの仮想リソースブロックとは、分散する番号の前記物理リソースブロックに配置される。
 (r)また、本実施形態の移動局装置において、同じ番号である第1のスロットの仮想リソースブロックおよび第2のスロットの仮想リソースブロックに配置された前記複数の拡張された制御チャネル要素は、物理リソースブロックに配置される前に、制御チャネル要素よりも小さい単位でインターリーブされる。
 (s)また、本実施形態の無線通信システムは、移動局装置と基地局装置とが通信する無線通信システムであって、前記基地局装置は、物理報知チャネルを用いて、共通サーチスペースまたは拡張された共通サーチスペースで物理下りリンクチャネルのモニタを前記移動局装置に指示する情報を送信する。また、前記移動局装置は、前記情報に基づいて、前記共通サーチスペースまたは前記拡張された共通サーチスペースで物理下りリンクチャネルをモニタする。
 (t)また、本実施形態の無線通信システムは、移動局装置と基地局装置とが通信する無線通信システムであって、前記基地局装置は、物理下りリンク共用チャネルを用いて、複数の前記移動局装置に対して共通であるシステムインフォメーションブロックに、拡張された移動局装置固有サーチスペースの設定に関する情報を含めて送信する。また、前記移動局装置は、前記情報に基づいて、前記拡張された移動局装置固有サーチスペースを設定する。
 (u)また、本実施形態の無線通信システムは、移動局装置と基地局装置とが通信する無線通信システムであって、前記基地局装置は、下りリンク制御情報を1つまたは複数の連続する拡張された制御チャネル要素に配置する。また基地局装置は、複数の前記拡張された制御チャネル要素を単一の仮想リソースブロックに配置するように、前記拡張された制御チャネル要素を複数の前記仮想リソースブロックに配置する。また、基地局装置は、第1のスロットの連続する番号の前記仮想リソースブロックを第1のスロットの分散する番号の物理リソースブロックに配置する。また、基地局装置は、第2のスロットの連続する番号の前記仮想リソースブロックを第2のスロットの分散する番号の前記物理リソースブロックに配置する。また、基地局装置は、同じ番号である前記第1のスロットの仮想リソースブロックと前記第2のスロットの仮想リソースブロックとを、分散する番号の前記物理リソースブロックに配置する。また、基地局装置は、前記物理リソースブロックに配置された信号を前記移動局装置に送信する。また、前記移動局装置は、前記物理リソースブロックに配置された信号を受信し、前記受信した信号に対して前記下りリンク制御情報の復号処理を行なう。
 本実施形態に関わる基地局装置3、および移動局装置1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(Central Processing Unit)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)であってもよい。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、Flash ROM(Read Only Memory)などの各種ROM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・書き込みが行われる。
 尚、上述した実施形態における移動局装置1、基地局装置3の一部、をコンピュータで実現するようにしてもよい。その場合、この制御機能を実現するためのプログラムをコンピュータが読み取り可能な記録媒体に記録して、この記録媒体に記録されたプログラムをコンピュータシステムに読み込ませ、実行することによって実現してもよい。
 尚、ここでいう「コンピュータシステム」とは、移動局装置1、または基地局装置3に内蔵されたコンピュータシステムであって、OSや周辺機器等のハードウェアを含むものとする。また、「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、フレキシブルディスク、光磁気ディスク、ROM、CD-ROM等の可搬媒体、コンピュータシステムに内蔵されるハードディスク等の記憶装置のことをいう。
 さらに「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、インターネット等のネットワークや電話回線等の通信回線を介してプログラムを送信する場合の通信線のように、短時間、動的にプログラムを保持するもの、その場合のサーバやクライアントとなるコンピュータシステム内部の揮発性メモリのように、一定時間プログラムを保持しているものも含んでもよい。また上記プログラムは、前述した機能の一部を実現するためのものであってもよく、さらに前述した機能をコンピュータシステムにすでに記録されているプログラムとの組み合わせで実現できるものであってもよい。
 また、上述した実施形態における移動局装置1、基地局装置3の一部、または全部を典型的には集積回路であるLSIとして実現してもよいし、チップセットとして実現してもよい。移動局装置1、基地局装置3の各機能ブロックは個別にチップ化してもよいし、一部、または全部を集積してチップ化してもよい。また、集積回路化の手法はLSIに限らず専用回路、または汎用プロセッサで実現してもよい。また、半導体技術の進歩によりLSIに代替する集積回路化の技術が出現した場合、当該技術による集積回路を用いることも可能である。
 以上、図面を参照して本発明の一実施形態について詳しく説明してきたが、具体的な構成は上述のものに限られることはなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲内において様々な設計変更等をすることが可能である。
 1(1A、1B、1C) 移動局装置、3 基地局装置、101,301 上位層処理部、103,303 制御部、105,305 受信部、107,307 送信部、109,309 送受信アンテナ、1011,3011 無線リソース制御部、1013 スケジューリング情報解釈部、1015 サーチスペース制御部、1051,3051 復号化部、1053,3053 復調部、1055,3055 多重分離部、1057,3057 無線受信部、1059,3059 チャネル測定部、1071,3071 符号化部、1073,3073 変調部、1075,3075 多重部、1077,3077 無線送信部、1079 上りリンク参照信号生成部、3013 スケジューリング部、3015 制御情報生成部、3079 下りリンク参照信号生成部。

Claims (34)

  1.  移動局装置と通信する基地局装置であって、
     物理報知チャネルを用いて、共通サーチスペースまたは拡張された共通サーチスペースで物理下りリンクチャネルのモニタを前記移動局装置に指示する情報を送信する、基地局装置。
  2.  前記物理報知チャネルを、時間領域において無線フレームのそれぞれで0番のサブフレームの第2のスロットの0番から3番までのOFDMシンボル、および周波数領域においてセルの下りリンクの中央の72サブキャリアで送信する、請求項1に記載の基地局装置。
  3.  前記共通サーチスペースで物理下りリンク制御チャネルを送信し、
     前記拡張された共通サーチスペースで拡張された物理下りリンク制御チャネルを送信し、
     前記物理下りリンク制御チャネルは、物理下りリンク共用チャネルと時間多重され、
     前記拡張された物理下りリンク制御チャネルは、前記物理下りリンク共用チャネルと周波数多重される、請求項1または2に記載の基地局装置。
  4.  前記移動局装置との通信に用いるセルに前記物理下りリンク制御チャネルが配置されない際には、前記情報によって前記移動局装置が前記拡張された共通サーチスペースで前記拡張された物理下りリンク制御チャネルをモニタするよう指示する、請求項3に記載の基地局装置。
  5.  前記移動局装置との通信に用いるセルに前記物理下りリンク制御チャネルと前記拡張された物理下りリンク制御チャネルとが配置される際には、前記情報によって前記移動局装置が前記共通サーチスペースで前記物理下りリンク制御チャネルをモニタするよう指示する、請求項3または4に記載の基地局装置。
  6.  移動局装置と通信する基地局装置であって、
     物理下りリンク共用チャネルを用いて、複数の前記移動局装置に対して共通であるシステムインフォメーションブロックに、拡張された移動局装置固有サーチスペースの設定に関する情報を含めて送信する、基地局装置。
  7.  前記物理下りリンク共用チャネルを用いて、前記移動局装置に対する専用の無線リソース制御情報に、前記拡張された移動局装置固有サーチスペースの設定に関する情報を含めて送信する、請求項6に記載の基地局装置。
  8.  前記専用の無線リソース制御情報を前記移動局装置に送信するまで、前記システムインフォメーションブロックに含まれる前記拡張された移動局装置固有サーチスペースの設定に関する情報に基づいて、前記移動局装置によって設定される前記拡張された移動局装置固有サーチスペースで、前記移動局装置を対象とする拡張された物理下りリンク制御チャネルを送信する、請求項7に記載の基地局装置。
  9.  移動局装置と通信する基地局装置であって、
     下りリンク制御情報を1つまたは複数の連続する拡張された制御チャネル要素に配置し、
     複数の前記拡張された制御チャネル要素を単一の仮想リソースブロックに配置するように、前記拡張された制御チャネル要素を複数の前記仮想リソースブロックに配置し、
     第1のスロットの連続する番号の前記仮想リソースブロックを第1のスロットの分散する番号の物理リソースブロックに配置し、
     第2のスロットの連続する番号の前記仮想リソースブロックを第2のスロットの分散する番号の前記物理リソースブロックに配置し、
     同じ番号である前記第1のスロットの仮想リソースブロックと前記第2のスロットの仮想リソースブロックとを、分散する番号の前記物理リソースブロックに配置する、基地局装置。
  10.  同じ番号である前記第1のスロットの仮想リソースブロックおよび前記第2のスロットの仮想リソースブロックに配置された複数の前記拡張された制御チャネル要素を、前記物理リソースブロックに配置する前に、前記拡張された制御チャネル要素よりも小さい単位でインターリーブする、請求項9に記載の基地局装置。
  11.  基地局装置と通信する移動局装置であって、
     物理報知チャネルを用いて、共通サーチスペースまたは拡張された共通サーチスペースで物理下りリンクチャネルのモニタを前記移動局装置に指示する情報を受信し、
     前記情報に基づいて、前記共通サーチスペースまたは前記拡張された共通サーチスペースで物理下りリンクチャネルをモニタする、移動局装置。
  12.  前記物理報知チャネルは、時間領域において無線フレームのそれぞれで0番のサブフレームの第2のスロットの0番から3番までのOFDMシンボル、および周波数領域においてセルの下りリンクの中央の72サブキャリアで送信される、請求項11に記載の移動局装置。
  13.  前記共通サーチスペースで物理下りリンク制御チャネルを受信し、
     前記拡張された共通サーチスペースで拡張された物理下りリンク制御チャネルを受信し、
     前記物理下りリンク制御チャネルは、物理下りリンク共用チャネルと時間多重され、
     前記拡張された物理下りリンク制御チャネルは、前記物理下りリンク共用チャネルと周波数多重される、請求項11または12に記載の移動局装置。
  14.  基地局装置と通信する移動局装置であって、
     物理下りリンク共用チャネルを用いて、複数の前記移動局装置に対して共通であるシステムインフォメーションブロックを受信し、
     前記システムインフォメーションブロックは、拡張された移動局装置固有サーチスペースの設定に関する情報を含む、移動局装置。
  15.  前記物理下りリンク共用チャネルを用いて、前記移動局装置に対する専用の無線リソース制御情報を受信し、
     前記専用の無線リソースブロック制御情報は、前記拡張された移動局装置固有サーチスペースの設定に関する情報を含む、請求項14に記載の移動局装置。
  16.  前記専用の無線リソース制御情報を前記基地局装置から受信するまで、前記システムインフォメーションブロックに含まれる前記拡張された移動局装置固有サーチスペースの設定に関する情報に基づいて設定した前記拡張された移動局装置固有サーチスペースで、自装置を対象とする拡張された物理下りリンク制御チャネルをモニタする、請求項15に記載の移動局装置。
  17.  前記専用の無線リソース制御情報に含まれる前記拡張された移動局装置固有サーチスペースの設定に関する情報に基づいて、前記拡張された移動局装置固有サーチスペースを設定している場合には、
     さらに受信した前記システムインフォメーションブロックに含まれる前記拡張された移動局装置固有サーチスペースの設定に関する情報に基づいて、前記拡張された移動局装置固有サーチスペースの設定を行なわない、請求項15または16に記載の移動局装置。
  18.  基地局装置と通信する移動局装置であって、
     前記基地局装置から下りリンク制御情報を受信し、
     前記下りリンク制御情報は、1つまたは複数の連続する拡張された制御チャネル要素に配置され、
     複数の前記拡張された制御チャネル要素が単一の仮想リソースブロックに配置されるように、前記拡張された制御チャネル要素は複数の前記仮想リソースブロックに配置され、
     第1のスロットの連続する番号の前記仮想リソースブロックは、第1のスロットの分散する番号の物理リソースブロックに配置され、
     第2のスロットの連続する番号の前記仮想リソースブロックは、第2のスロットの分散する番号の前記物理リソースブロックに配置され、
     同じ番号である前記第1のスロットの仮想リソースブロックと前記第2のスロットの仮想リソースブロックとは、分散する番号の前記物理リソースブロックに配置される、移動局装置。
  19.  同じ番号である第1のスロットの仮想リソースブロックおよび第2のスロットの仮想リソースブロックに配置された複数の拡張された制御チャネル要素は、物理リソースブロックに配置される前に、制御チャネル要素よりも小さい単位でインターリーブされる、請求項18に記載の移動局装置。
  20.  移動局装置と通信する基地局装置に用いられる無線通信方法であって、
     物理報知チャネルを用いて、共通サーチスペースまたは拡張された共通サーチスペースで物理下りリンクチャネルのモニタを前記移動局装置に指示する情報を送信する、無線通信方法。
  21.  移動局装置と通信する基地局装置に用いられる無線通信方法であって、
     物理下りリンク共用チャネルを用いて、複数の前記移動局装置に対して共通であるシステムインフォメーションブロックに、拡張された移動局装置固有サーチスペースの設定に関する情報を含めて送信する、無線通信方法。
  22.  移動局装置と通信する基地局装置に用いられる無線通信方法であって、
     下りリンク制御情報を1つまたは複数の連続する拡張された制御チャネル要素に配置し、
     複数の前記拡張された制御チャネル要素を単一の仮想リソースブロックに配置するように、前記拡張された制御チャネル要素を複数の前記仮想リソースブロックに配置し、
     第1のスロットの連続する番号の前記仮想リソースブロックを第1のスロットの分散する番号の物理リソースブロックに配置し、
     第2のスロットの連続する番号の前記仮想リソースブロックを第2のスロットの分散する番号の前記物理リソースブロックに配置し、
     同じ番号である前記第1のスロットの仮想リソースブロックと前記第2のスロットの仮想リソースブロックとを、分散する番号の前記物理リソースブロックに配置する、無線通信方法。
  23.  基地局装置と通信する移動局装置に用いられる無線通信方法であって、
     物理報知チャネルを用いて、共通サーチスペースまたは拡張された共通サーチスペースで物理下りリンクチャネルのモニタを前記移動局装置に指示する情報を受信し、
     前記情報に基づいて、前記共通サーチスペースまたは前記拡張された共通サーチスペースで物理下りリンクチャネルをモニタする、無線通信方法。
  24.  基地局装置と通信する移動局装置に用いられる無線通信方法であって、
     物理下りリンク共用チャネルを用いて、複数の前記移動局装置に対して共通であるシステムインフォメーションブロックを受信し、
     前記システムインフォメーションブロックは、拡張された移動局装置固有サーチスペースの設定に関する情報を含む、無線通信方法。
  25.  基地局装置と通信する移動局装置に用いられる無線通信方法であって、
     前記基地局装置から下りリンク制御情報を受信し、
     前記下りリンク制御情報は、1つまたは複数の連続する拡張された制御チャネル要素に配置され、
     複数の前記拡張された制御チャネル要素が単一の仮想リソースブロックに配置されるように、前記拡張された制御チャネル要素は複数の前記仮想リソースブロックに配置され、
     第1のスロットの連続する番号の前記仮想リソースブロックは、第1のスロットの分散する番号の物理リソースブロックに配置され、
     第2のスロットの連続する番号の前記仮想リソースブロックは、第2のスロットの分散する番号の前記物理リソースブロックに配置され、
     同じ番号である前記第1のスロットの仮想リソースブロックと前記第2のスロットの仮想リソースブロックとは、分散する番号の前記物理リソースブロックに配置される、無線通信方法。
  26.  移動局装置と基地局装置とが通信する無線通信システムであって、
     前記基地局装置は、物理報知チャネルを用いて、共通サーチスペースまたは拡張された共通サーチスペースで物理下りリンクチャネルのモニタを前記移動局装置に指示する情報を送信し、
     前記移動局装置は、前記情報に基づいて、前記共通サーチスペースまたは前記拡張された共通サーチスペースで物理下りリンクチャネルをモニタする、無線通信システム。
  27.  移動局装置と基地局装置とが通信する無線通信システムであって、
     前記基地局装置は、物理下りリンク共用チャネルを用いて、複数の前記移動局装置に対して共通であるシステムインフォメーションブロックに、拡張された移動局装置固有サーチスペースの設定に関する情報を含めて送信し、
     前記移動局装置は、前記情報に基づいて、前記拡張された移動局装置固有サーチスペースを設定する、無線通信システム。
  28.  移動局装置と基地局装置とが通信する無線通信システムであって、
     前記基地局装置は、
      下りリンク制御情報を1つまたは複数の連続する拡張された制御チャネル要素に配置し、
      複数の前記拡張された制御チャネル要素を単一の仮想リソースブロックに配置するように、前記拡張された制御チャネル要素を複数の前記仮想リソースブロックに配置し、
      第1のスロットの連続する番号の前記仮想リソースブロックを第1のスロットの分散する番号の物理リソースブロックに配置し、
      第2のスロットの連続する番号の前記仮想リソースブロックを第2のスロットの分散する番号の前記物理リソースブロックに配置し、
      同じ番号である前記第1のスロットの仮想リソースブロックと前記第2のスロットの仮想リソースブロックとを、分散する番号の前記物理リソースブロックに配置し、
      前記物理リソースブロックに配置された信号を前記移動局装置に送信し、
     前記移動局装置は、
      前記物理リソースブロックに配置された信号を受信し、
      前記受信した信号に対して前記下りリンク制御情報の復号処理を行なう、無線通信システム。
  29.  移動局装置と通信する基地局装置に用いられる集積回路であって、
     物理報知チャネルを用いて、共通サーチスペースまたは拡張された共通サーチスペースで物理下りリンクチャネルのモニタを前記移動局装置に指示する情報を送信する、集積回路。
  30.  移動局装置と通信する基地局装置に用いられる集積回路であって、
     物理下りリンク共用チャネルを用いて、複数の前記移動局装置に対して共通であるシステムインフォメーションブロックに、拡張された移動局装置固有サーチスペースの設定に関する情報を含めて送信する、集積回路。
  31.  移動局装置と通信する基地局装置に用いられる集積回路であって、
     下りリンク制御情報を1つまたは複数の連続する拡張された制御チャネル要素に配置し、
     複数の前記拡張された制御チャネル要素を単一の仮想リソースブロックに配置するように、前記拡張された制御チャネル要素を複数の前記仮想リソースブロックに配置し、
     第1のスロットの連続する番号の前記仮想リソースブロックを第1のスロットの分散する番号の物理リソースブロックに配置し、
     第2のスロットの連続する番号の前記仮想リソースブロックを第2のスロットの分散する番号の前記物理リソースブロックに配置し、
     同じ番号である前記第1のスロットの仮想リソースブロックと前記第2のスロットの仮想リソースブロックとを、分散する番号の前記物理リソースブロックに配置する、集積回路。
  32.  基地局装置と通信する移動局装置に用いられる集積回路であって、
     物理報知チャネルを用いて、共通サーチスペースまたは拡張された共通サーチスペースで物理下りリンクチャネルのモニタを前記移動局装置に指示する情報を受信し、
     前記情報に基づいて、前記共通サーチスペースまたは前記拡張された共通サーチスペースで物理下りリンクチャネルをモニタする、集積回路。
  33.  基地局装置と通信する移動局装置に用いられる集積回路であって、
     物理下りリンク共用チャネルを用いて、複数の前記移動局装置に対して共通であるシステムインフォメーションブロックを受信し、
     前記システムインフォメーションブロックは、拡張された移動局装置固有サーチスペースの設定に関する情報を含む、集積回路。
  34.  基地局装置と通信する移動局装置に用いられる集積回路であって、
     前記基地局装置から下りリンク制御情報を受信し、
     前記下りリンク制御情報は、1つまたは複数の連続する拡張された制御チャネル要素に配置され、
     複数の前記拡張された制御チャネル要素が単一の仮想リソースブロックに配置されるように、前記拡張された制御チャネル要素は複数の前記仮想リソースブロックに配置され、
     第1のスロットの連続する番号の前記仮想リソースブロックは、第1のスロットの分散する番号の物理リソースブロックに配置され、
     第2のスロットの連続する番号の前記仮想リソースブロックは、第2のスロットの分散する番号の前記物理リソースブロックに配置され、
     同じ番号である前記第1のスロットの仮想リソースブロックと前記第2のスロットの仮想リソースブロックとは、分散する番号の前記物理リソースブロックに配置される、集積回路。
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPWO2017131065A1 (ja) * 2016-01-29 2018-11-22 株式会社Nttドコモ ユーザ端末及び無線通信方法

Families Citing this family (27)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2013066100A1 (ko) * 2011-11-03 2013-05-10 엘지전자 주식회사 무선 접속 시스템에서 하향링크 제어 정보 송수신 방법 및 이를 위한 장치
CN102420685B (zh) * 2011-11-07 2014-08-06 电信科学技术研究院 一种传输控制信息的方法及装置
WO2014045322A1 (ja) * 2012-09-21 2014-03-27 富士通株式会社 無線通信方法、無線通信システム、無線端末、および無線基地局
US11005613B2 (en) * 2013-01-24 2021-05-11 Qualcomm Incorporated Multiple power control and timing advance loops during wireless communication
EP3509240B1 (en) * 2013-04-03 2022-03-23 InterDigital Patent Holdings, Inc. Epdcch common search space design for one or more carrier types
WO2014203392A1 (ja) * 2013-06-21 2014-12-24 シャープ株式会社 端末、基地局、通信システムおよび通信方法
CN107079438B (zh) * 2014-11-06 2022-03-01 株式会社Ntt都科摩 用户终端、无线基站以及无线通信方法
JP5892348B1 (ja) 2014-11-20 2016-03-23 パナソニックIpマネジメント株式会社 無線通信装置およびその制御方法
US9872286B2 (en) 2014-11-21 2018-01-16 Apple Inc. Compressed system information for link budget limited UEs in a radio access network
US11382080B2 (en) 2015-01-09 2022-07-05 Apple Inc. System information signaling for link budget limited wireless devices
GB2538286A (en) * 2015-05-14 2016-11-16 Fujitsu Ltd Control channels in wireless communication
US10091775B2 (en) 2015-08-18 2018-10-02 Apple Inc. Non-PDCCH signaling of SIB resource assignment
EP3355540B1 (en) * 2015-10-30 2023-05-03 Huawei Technologies Co., Ltd. Signal transmission method, device and system
US10687319B2 (en) * 2016-08-08 2020-06-16 Comcast Cable Communications, Llc Group power control for a secondary cell
CA3039170C (en) * 2016-11-02 2021-07-06 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Search space monitoring in wireless communication networks
CN108023671B (zh) 2016-11-04 2022-03-29 中兴通讯股份有限公司 一种数据传输方法、基站、用户设备及系统
US11641594B2 (en) * 2017-01-05 2023-05-02 Nokia Technologies Oy Downlink control channel monitoring
CN108282303B (zh) 2017-01-06 2023-03-10 北京三星通信技术研究有限公司 信号传输的方法及设备
US10631178B2 (en) * 2017-02-06 2020-04-21 Qualcomm Incorporated Control resource set group design for improved communications devices, systems, and networks
CN108419293B (zh) * 2017-02-10 2021-05-18 华为技术有限公司 传输下行控制信息的方法和装置
US10278168B2 (en) 2017-05-04 2019-04-30 At&T Intellectual Property I, L.P. Multi-stage segmented downlink control information with reduced overhead
EP4236140A3 (en) * 2017-05-04 2023-10-11 Sharp Kabushiki Kaisha Hybrid automatic repeat request for uplink ultra-reliable and low-latency communications
BR112019022672A2 (pt) * 2017-05-04 2020-05-19 Fg innovation co ltd sistemas e métodos para suporte de múltiplas alocações em concessão de ul/dl para um ue de nr de 5g e gnb
US10897753B2 (en) 2017-05-04 2021-01-19 Sharp Kabushiki Kaisha Systems and methods for supporting multiple allocations in UL/DL grant for a 5G NR UE and gNB
EP3713326A4 (en) * 2017-11-17 2020-10-21 Huawei Technologies Co., Ltd. COMMUNICATION PROCESS AND DEVICE
JP7100706B6 (ja) * 2018-01-12 2022-09-30 オッポ広東移動通信有限公司 チャネル伝送の方法、端末機器及びネットワーク機器
US11412550B2 (en) * 2019-05-02 2022-08-09 Ofinno, Llc Random access response reception for a two-step random access procedure

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2011504322A (ja) * 2008-01-07 2011-02-03 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド 分散型仮想リソースブロックのスケジューリング方法
WO2011083651A1 (ja) * 2010-01-11 2011-07-14 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 基地局装置、移動局装置及び制御情報送信方法

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9344259B2 (en) * 2007-06-20 2016-05-17 Google Technology Holdings LLC Control channel provisioning and signaling
US8180058B2 (en) * 2007-06-21 2012-05-15 Qualcomm Incorporated Encryption of the scheduled uplink message in random access procedure
EP3554170A1 (en) * 2008-10-20 2019-10-16 InterDigital Patent Holdings, Inc. Carrier aggregation
US8995358B2 (en) * 2009-04-30 2015-03-31 Qualcomm Incorporated False detection reduction during multi-carrier operation
US8711790B2 (en) * 2011-02-11 2014-04-29 Nokia Corporation DL control channel structure enhancement
US8824415B2 (en) * 2011-08-15 2014-09-02 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Cross-scheduled random access order transmitting and receiving methods, devices and systems

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2011504322A (ja) * 2008-01-07 2011-02-03 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド 分散型仮想リソースブロックのスケジューリング方法
WO2011083651A1 (ja) * 2010-01-11 2011-07-14 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 基地局装置、移動局装置及び制御情報送信方法

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ETRI: "Discussions on enhanced PDCCH structure", 3GPP TSG RAN WG1 MEETING #66 RL-112211, 22 August 2011 (2011-08-22), pages 1 - 3 *
QUALCOMM INCORPORATED ET AL.: "E-PDCCH Requirements", 3GPP TSG-RAN WG1 #66BIS RL-113396, 10 October 2011 (2011-10-10) *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPWO2017131065A1 (ja) * 2016-01-29 2018-11-22 株式会社Nttドコモ ユーザ端末及び無線通信方法

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