WO2013168794A1 - ブラインド復号方法、無線基地局、ユーザ端末及び無線通信システム - Google Patents

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WO2013168794A1
WO2013168794A1 PCT/JP2013/063156 JP2013063156W WO2013168794A1 WO 2013168794 A1 WO2013168794 A1 WO 2013168794A1 JP 2013063156 W JP2013063156 W JP 2013063156W WO 2013168794 A1 WO2013168794 A1 WO 2013168794A1
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search space
candidates
downlink control
control channel
pdcch
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PCT/JP2013/063156
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和晃 武田
チン ムー
リュー リュー
ラン チン
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株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ
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    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0014Three-dimensional division
    • H04L5/0023Time-frequency-space

Definitions

  • the present invention relates to a blind decoding method, a radio base station, a user terminal and a radio communication system in a next generation radio communication system.
  • LTE Long Term Evolution
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • LTE-A LTE Advanced or LTE enhancement
  • MIMO Multi Input Multi Output
  • a plurality of transmission / reception antennas are prepared in a transceiver, and different transmission information sequences are transmitted simultaneously from different transmission antennas.
  • LTE-A which is a successor system of LTE
  • MU-MIMO multi-user MIMO
  • Hetnet Heterogeneous network
  • CoMP Coordinatd Multi-Point
  • the problem is how to set the number of search space candidates used for blind decoding of downlink control information.
  • the present invention has been made in view of the above points, and a blind decoding method and a radio that allow a user terminal to blind-decode downlink control information with the number of search space candidates suitable for extending a radio resource region for a downlink control channel.
  • An object is to provide a base station, a user terminal, and a wireless communication system.
  • a user terminal receives downlink control information transmitted from a radio base station using at least one of a downlink control channel and an extended downlink control channel that is frequency-division multiplexed with a downlink shared data channel.
  • a blind decoding method for performing blind decoding wherein the radio base station is used for setting the number of search space candidates for the downlink control channel and the number of search space candidates for the extended downlink control channel for the user terminal. Informing the candidate number setting information, and the user terminal sets the search space candidate number for the downlink control channel and the search space candidate number for the extended downlink control channel set based on the candidate number setting information, And a step of performing blind decoding of the downlink control information based on the above.
  • a radio base station is a radio base station that transmits downlink control information to a user terminal using at least one of a downlink control channel and an extended downlink control channel that is frequency-division multiplexed with a downlink shared data channel.
  • Generating a candidate number setting information used for setting the number of search space candidates for the downlink control channel and the number of search space candidates for the extended downlink control channel, and the generation for the user terminal A notification unit that notifies the candidate number setting information generated by the unit.
  • a user terminal blindly decodes downlink control information transmitted from a radio base station using at least one of a downlink control channel and a downlink shared data channel and an extended downlink control channel that is frequency division multiplexed.
  • a reception unit that receives candidate number setting information used for setting the number of search space candidates for the downlink control channel and the number of search space candidates for the extended downlink control channel from the radio base station,
  • a blind decoding unit for performing blind decoding on the downlink control information based on the number of search space candidates for the downlink control channel set based on the candidate number setting information and the number of search space candidates for the extended downlink control channel; Is the gist.
  • a user terminal transmits downlink control information transmitted from a radio base station using at least one of a downlink control channel and a downlink shared data channel and an extended downlink control channel that is frequency division multiplexed.
  • a radio communication system performing blind decoding wherein the radio base station is used for setting the number of search space candidates for the downlink control channel and the number of search space candidates for the extended downlink control channel for the user terminal.
  • the user terminal is based on the search space candidate number for the downlink control channel and the search space candidate number for the extended downlink control channel set based on the candidate number setting information.
  • the gist is to blindly decode the downlink control information.
  • a blind decoding method, a radio base station, a user terminal, and radio communication in which a user terminal can blind-decode downlink control information with the number of search space candidates suitable for extending a radio resource region for a downlink control channel Can provide a system.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of Hetnet to which MU-MIMO transmission is applied.
  • the system shown in FIG. 1 has a hierarchical configuration in which small base stations (for example, RRH: Remote Radio Head, etc.) having a local coverage area are provided within the coverage area of a radio base station (for example, eNB: eNodeB).
  • a radio base station for example, eNB: eNodeB
  • eNB eNodeB
  • eNodeB eNodeB
  • data for a plurality of user terminals UE (User Equipment) # 1 and # 2 are simultaneously transmitted from a plurality of antennas of a radio base station.
  • data for a plurality of user terminals UE # 3 and # 4 are simultaneously transmitted from a plurality of antennas of a plurality of small base stations.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a radio frame (for example, one subframe) to which downlink MU-MIMO transmission is applied.
  • radio resources for a downlink control channel (PDCCH: Physical Downlink Control Channel) from the beginning to a predetermined OFDM symbol (maximum 3 OFDM symbols) in each subframe. It is secured as a region (PDCCH region).
  • PDSCH area for a downlink shared data channel (PDSCH: Physical Downlink Shared Channel) is secured in radio resources after a predetermined symbol from the top of the subframe.
  • DCI Downlink Control Information
  • UE # 1 to # 4 Downlink Control Information
  • DCI includes data allocation information for the user terminal UE in the PDSCH region.
  • the user terminal UE # 2 receives data for the user terminal UE # 2 assigned to the PDSCH region based on the DCI for the user terminal UE # 2 assigned to the PDCCH region.
  • DCI allocation areas cannot be secured for all user terminals UE # 1 to # 6 in the PDCCH area.
  • DCI for user terminals UE # 5 and # 6 cannot be assigned.
  • the effect of improving the utilization efficiency of radio resources by MU-MIMO transmission may not be obtained sufficiently.
  • PDCCHs are arranged over the entire system band in some OFDM symbols after 4 OFDM symbols in a subframe.
  • PDCCH is arranged in a part of the system band in all OFDM symbols after 4 OFDM symbols in a subframe.
  • the PDCCH frequency-division multiplexed with the PDSCH by this FDM approach is demodulated using a demodulation reference signal (DM-RS: DeModulation-Reference Signal) which is a user-specific reference signal.
  • DM-RS DeModulation-Reference Signal
  • an extended PDCCH enhanced PDCCH
  • This enhanced PDCCH may be called an enhanced downlink control channel, ePDCCH, E-PDCCH, FDM type PDCCH, UE-PDCCH, or the like.
  • a PDCCH arranged in a maximum of 3 OFDM symbols from the top of the subframe is referred to as an existing PDCCH (Legacy PDCCH).
  • This existing PDCCH may simply be called a downlink control channel (physical downlink control channel) or PDCCH.
  • FIG. 4 is a diagram for explaining a DCI mapping method in the extended PDCCH.
  • FIG. 4A shows local mapping and
  • FIG. 4B shows distributed mapping.
  • the extended PDCCH resource is composed of a predetermined number of resource block pairs (PRB (Physical Resource Block) pairs, hereinafter referred to as PRB pairs) distributed in the system band.
  • PRB pairs Physical Resource Block pairs
  • the PRB pair is composed of two PRBs continuous in the time direction, and is identified by a PRB index given in the frequency direction.
  • a plurality of PRB pairs constituting the extended PDCCH resource are determined by an upper layer.
  • the PRB index for identifying each of the plurality of PRB pairs is notified to the user terminal UE by higher layer signaling.
  • 1DCI is locally mapped to a specific PRB pair constituting the extended PDCCH resource. Specifically, 1DCI is mapped within 1 PRB pair (for example, PRB pair with the best channel quality) based on the CQI fed back from the user terminal UE. In local mapping, frequency scheduling gain can be obtained by using CQI.
  • PDSCH may be mapped to a PRB pair to which DCI is not mapped among a plurality of PRB pairs constituting the extended PDCCH resource.
  • 1DCI is distributed and mapped to a plurality of PRB pairs constituting the extended PDCCH resource.
  • 1DCI is divided into a plurality of divided units, and each divided unit is distributed and mapped to the plurality of PRB pairs (may be all PRB pairs).
  • frequency diversity gain can be obtained by dispersing 1DCI in the system band.
  • FIG. 5 is a diagram for explaining an extended PDCCH set.
  • extended PDCCH sets 1 and 2 are configured to include different 4PRB pairs.
  • local mapping (FIG. 4A) may be applied to one extended PDCCH set
  • distributed mapping (FIG. 4B) may be applied to the other extended PDCCH set.
  • the extended PDCCH set shown in FIG. 5 may be called an ePDCCH set (ePDCCH set), a PRB set (PRB set), or simply a set.
  • the frequency resource unit constituting the extended PDCCH set is not limited to the PRB pair, and may be a resource block (PRB), a resource block group (RBG), or the like.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating the number of times of blind decoding when DCI is transmitted using at least one of existing PDCCH (PDCCH) and enhanced PDCCH (ePDCCH).
  • FIG. 6 shows the number of times of blind decoding of the common search space (CSS: Common Search Space) and individual search space (also referred to as USS: UE-specific Search Space, UE-SS, etc.) for the existing PDCCH and the extended PDCCH, respectively.
  • SCS Common Search Space
  • USS UE-specific Search Space, UE-SS, etc.
  • the search space indicates a range where DCI should be blind-decoded and includes a common search space and an individual search space.
  • the common search space indicates a range in which common control information that is common DCI among user terminals UE in a cell is to be blind-decoded.
  • the dedicated search space indicates a range in which dedicated control information that is individual DCI between the user terminals UE is to be blind-decoded.
  • the CSS for extended PDCCH may be called eCSS (enhanced Common Search Space) to distinguish it from the CSS of the existing PDCCH.
  • the USS of the extended PDCCH may be called eUSS (enhanced UE-specific Search Space) in order to distinguish it from the USS of the existing PDCCH.
  • the blind decoding number of common search spaces is determined based on the number of common search space candidates for each integration level (aggregation level) of resource allocation units and the number of DCI formats.
  • the number of blind decoding of individual search spaces is determined based on the number of individual search space candidates for each integration level and the number of DCI formats.
  • the resource allocation unit of the existing PDCCH is called CCE (Control Channel Element).
  • the CCE is composed of 36 REs (Resource Elements) (that is, 9 REGs (Resource Element Groups)).
  • the resource allocation unit in the extended PDCCH is called eCCE (enhanced Control Channel Element) or the like.
  • eCCE is configured by dividing resource units such as PRB pairs by various methods such as frequency division, time division, and code division.
  • the integration level indicates the number of CCE integrations and the number of eCCE integrations.
  • the number of blind decodings of the common search space (CSS) for the existing PDCCH and the common search space (eCSS) for the extended PDCCH is 12 times.
  • integration levels 4 and 8 are supported.
  • the number of common search space candidates at the integration level 4 is 4, and the number of common search space candidates at the integration level 8 is 2.
  • the number of blind decodings of the dedicated search space (USS) for the existing PDCCH and the dedicated search space (eUSS) for the extended PDCCH is 48 times.
  • integration levels 1, 2, 4 and 8 are supported.
  • the number of individual search space candidates for integration levels 1 and 2 is 6, and the number of individual search space candidates for integration levels 4 and 8 is two.
  • FIG. 6 there are a case where CSS is provided but no eCSS is provided (case 1), a case where both CSS and eCSS are provided (case 2), and a case where eCSS is provided without providing CSS (case 3). is assumed.
  • cases 1-3 when USS is provided and both local mapping and distributed mapping are applied by eUSS (case a), when USS is provided and either local mapping or distributed mapping is applied by eUSS (Case b) When applying both local mapping and distributed mapping in eUSS without providing USS (Case c), When applying either local mapping or distributed mapping in eUSS without providing USS (Case d) ) Is assumed.
  • the number of times of blind decoding in the user terminal UE is the maximum in case 2a, 12 times in the CSS of the existing PDCCH, 48 times in the USS, and in the eCSS of the extended PDCCH. 12 times, 48 times for local mapping of eUSS and 48 times for distributed mapping of eCSS, a total of 168 times. That is, the number of times of blind decoding in the user terminal UE is increased by providing eCSS in addition to CSS. Also, the blind decoding count increases by providing eUSS in addition to USS. In particular, the number of times of blind decoding is increased by applying both local mapping and distributed mapping in eUSS. Note that the number of blind decoding when using only the existing PDCCH (before release 10) is 60 times, 12 times for CSS and 48 times for USS.
  • the number of times of blind decoding in the user terminal UE increases.
  • the probability of occurrence of blocking can be reduced.
  • the range for performing blind decoding increases, the probability of erroneous detection of DCI in the user terminal UE increases.
  • the increase in the number of blind decoding is in a trade-off relationship between the reduction in the occurrence probability of blocking and the increase in the false detection probability of DCI, it is desired that the number of blind decoding can be adjusted.
  • the present inventors can set the number of search space candidates suitable for the case where DCI is transmitted from the radio base station eNB using at least one of the existing PDCCH and the extended PDCCH, so that the number of times of blind decoding can be set. As a result, the inventors have arrived at the present invention.
  • the radio base station 10 includes both the radio base stations 11 and 12 of FIG.
  • the radio base station 10 provides the user terminal 20 with the number of search space candidates for the existing PDCCH (downlink control channel) and the search space for the extended PDCCH (enhanced downlink control channel).
  • the candidate number setting information used for setting the number of candidates is notified.
  • the user terminal 20 performs blind decoding on DCI (downlink control information) based on the number of existing search space candidates for PDCCH and the number of search space candidates for extended PDCCH set based on the notified candidate number setting information. .
  • the number-of-candidate setting information includes pattern information (first mode) indicating the combination of the number of search space candidates (first mode), the ratio to the total number of candidates (second mode), and the number of search space candidates. 3 mode), DCI format information indicating the format of DCI (fourth mode), and the like.
  • the number of search space candidates for existing PDCCH and the number of search space candidates for extended PDCCH are respectively the number of common search space candidates (hereinafter referred to as CSS candidates) and the number of individual search space candidates (hereinafter referred to as USS candidate numbers). And may be included.
  • the number of CSS candidates is the number of common search space candidates common among the user terminals 20 in the cell of the radio base station 10.
  • the number of USS candidates is the number of individual search space candidates between the user terminals 20.
  • extended PDCCH sets 1 and 2 each including a plurality of PRB pairs (frequency resource units) arranged for the extended PDCCH may be provided.
  • the number of CSS candidates for enhanced PDCCH may include the number of CSS candidates for enhanced PDCCH set 1.
  • the number of USS candidates for extended PDCCH may include the number of USS candidates for extended PDCCH set 1 and the number of USS candidates for extended PDCCH set 2.
  • the blind decoding method according to the first aspect of the present embodiment will be described with reference to FIGS.
  • the number of CSS candidates for the existing PDCCH, the number of USS candidates for the existing PDCCH, and the number of USS candidates for the enhanced PDCCH set 1 are used as the candidate number setting information.
  • the candidate number setting information To the user terminal 20.
  • FIG. 7A and 7B are explanatory diagrams of an example of the blind decoding method according to the first aspect.
  • FIG. 7A the number of CSS candidates and the number of USS candidates of the existing PDCCH (PDCCH), the number of CSS candidates and the number of USS candidates of the extended PDCCH set (Set) 1 of the extended PDCCH (ePDCCH), and the extended PDCCH of the extended PDCCH (ePDCCH)
  • An example of setting with the number of USS candidates for Set 2 is shown.
  • FIG. 7B the content of the candidate number setting information notified from the radio base station 10 is shown.
  • the radio base station 10 notifies the user terminal 20 of the number of candidates d and the number of USS candidates e1 for AL1 and AL2 for extended PDCCH set 1 and the number of USS candidates f4 for AL4 and AL8.
  • the number of USS candidates for AL1 and AL2 is the same “6”
  • the number of USS candidates for AL4 and AL8 is the same “2”. For this reason, also in FIG. 7A, the amount of signaling can be reduced by using the same variables c and e for AL1 and AL2 and using the same variables d and f for AL4 and AL8.
  • the CSS candidate number a is set to be equal to or less than the total number of CSS candidates for AL4 (here, “4” equal to that before release 10).
  • the CSS candidate number b is set to be equal to or less than the total number of CSS candidates for AL8 (here, “2” equal to that before release 10).
  • the number of USS candidates c is set to be equal to or less than the total number of CSS candidates for AL1 and AL2 (here, “6” equal to that before release 10).
  • the number of USS candidates d is set to be equal to or less than the total number of CSS candidates for AL4 and AL8 (here, “2” equal to that before release 10).
  • the USS candidate numbers e and f are set similarly. As these CSS candidate numbers a and b and USS candidate numbers c, d, e, and f, as shown in FIG. 7A, values notified from the radio base station 10 are set as they are.
  • the number of AL4 CSS candidates for enhanced PDCCH is calculated by subtracting the number of CSS candidates a for existing PDCCH from the total number of CSS candidates for AL4 (here, “4” equal to that before release 10). Set by subtraction.
  • the number of AL8 CSS candidates for the extended PDCCH is set by subtracting the CSS candidate number b for the existing PDCCH from the total number of CSS candidates for AL4 (here, “2” equal to that before release 10). .
  • the number of CSS candidates for AL1 and AL2 for extended PDCCH set 2 is expanded from the total number of USS candidates for AL1 and AL2 (here, “6” equal to release 10 or earlier) to the number c of USS candidates for existing PDCCH. It is set by subtracting the number of USS candidates e for PDCCH1.
  • the number of CSS candidates for AL4 and AL8 for enhanced PDCCH set 2 is determined from the total number of USS candidates for AL4 and AL8 (here, “2” equal to that before release 10), and the number of USS candidates for existing PDCCH d It is set by subtracting the number of USS candidates f for extended PDCCH1.
  • the total number of CSS candidates for the existing PDCCH and the number of CSS candidates for the extended PDCCH is the number of CSS candidates before release 10 (here, “4” for AL4 and “2” for AL8). ).
  • the total number of USS candidates for the existing PDCCH and the number of USS candidates for the extended PDCCH sets 1 and 2 is the number of USS candidates prior to Release 10 (here, “6” for AL1, AL2, AL4, AL8) Is equal to “2”). Therefore, the number of times of blind decoding in the user terminal 20 is equal to that before release 10, and an increase in the false detection probability of DCI accompanying an increase in the number of blind decoding can be prevented.
  • the radio base station 10 may set the values of the CSS candidate numbers a and b based on whether or not to provide CSS for extended PDCCH (eCSS). Also, the radio base station 10 may set the values of the USS candidate numbers c and d based on whether the user terminal 20 monitors both the existing PDCCH and the extended PDCCH or only the extended PDCCH. . Also, the radio base station 10 may set the values of the USS candidate numbers e and f based on whether the user terminal 20 monitors both the extended PDCCH sets 1 and 2 or only one of them.
  • eCSS extended PDCCH
  • the radio base station 10 performs CSS based on feedback information from the user terminal 20 (channel state information (CSI) such as channel quality identifier (CQI) and rank identifier (RI), reception quality, propagation loss, etc.).
  • CSI channel state information
  • CQI channel quality identifier
  • RI rank identifier
  • the values of the candidate numbers a and b and the USS candidate number cf may be set.
  • the CSS candidate numbers a and b for the existing PDCCH, the USS candidate numbers c and d for the existing PDCCH, and the extended PDCCH set The USS candidate numbers e and f for 1 are notified from the radio base station 10 to the user terminal 20. For this reason, the user terminal 20 only needs to calculate the number of CSS candidates for the enhanced PDCCH set 1 and the number of USS candidates for the enhanced PDCCH set 2. As a result, it is possible to reduce the calculation load associated with the setting of the number of CSS candidates and the USS candidate in the user terminal 20.
  • 8A and 8B are explanatory diagrams of another example of the blind decoding method according to the first aspect. Below, it demonstrates centering on difference with FIG. 7A and 7B. 8A and 8B differ from FIGS. 7A and 7B in that the number of USS candidates is notified using different variables for each integration level (AL) as candidate number setting information.
  • A integration level
  • the AL4 CSS candidate number a for the existing PDCCH, the AL8 CSS candidate number b, and the AL1 USS candidate number c and AL2 for the existing PDCCH USS candidate number d AL4 USS candidate number e, AL8 USS candidate number f, AL1 USS candidate number g for extended PDCCH set 1, AL2 USS candidate number h, AL4 USS candidate number i, AL8 USS
  • the candidate number j is notified from the radio base station 10 to the user terminal 20. In this way, by notifying the number of USS candidates for each integration level (AL), the number of USS candidates can be set flexibly for each AL.
  • FIGS. 7A, 7B and FIGS. 8A, 8B are merely examples of the blind decoding method according to the first aspect, and the setting of the CSS candidate number and the USS candidate number and the candidate number setting information are not limited thereto.
  • the USS is provided in each of the extended PDCCH sets 1 and 2, but the USS may be provided only in any one of the extended PDCCH sets 1 and 2.
  • extended PDCCH sets 1 and 2 may not be provided.
  • the user terminal 20 may not be notified of the USS candidate numbers e, f, and gi for the extended PDCCH set 1 shown in FIGS. 7B and 8B.
  • the integration level (AL) is not limited to those shown in FIGS. 7A and 8A.
  • the total number of candidates for each integration level (AL) for example, “4” for CSS AL4, “2” for AL8, “6” for AL1 for USS, “6” for AL2 for USS, “2” for AL4 for USS)
  • the blind decoding method according to the first aspect can be appropriately changed and applied.
  • the number of integration levels (AL) for example, 2 for CSS and 4 for USS
  • the type of AL for example, AL3 instead of AL1, AL2, AL4, AL8
  • the blind decoding method according to the third aspect is appropriately changed and applied.
  • the blind decoding method according to the second aspect of the present embodiment will be described with reference to FIGS. 9-10.
  • the ratio of the CSS candidate number for the existing PDCCH to the total number of CSS candidates and the ratio of the number of USS candidates for the existing PDCCH to the total number of USS candidates The ratio of the number of USS candidates for extended PDCCH set 1 to the number of USS candidates for extended PDCCH is notified from radio base station 10 to user terminal 20.
  • 9A and 9B are explanatory diagrams of an example of the blind decoding method according to the second mode.
  • 9A shows an example of setting the number of CSS candidates and the number of USS candidates
  • FIG. 9B shows the contents of the candidate number setting information notified from the radio base station 10.
  • a calculated value according to the equation shown on the right side is substituted for variables af shown in the table.
  • the calculated values c and f are substituted for the values c and f used to calculate the values e and f.
  • the ratio m first ratio of the CSS candidate number for the existing PDCCH to the total number of CSS candidates, and the number of USS candidates for the existing PDCCH with respect to the total number of USS candidates
  • the ratio n ′ third ratio of the number of USS candidates for extended PDCCH set 1 to the number of USS candidates for extended PDCCH to the user terminal 20 from the radio base station 10 to the user terminal 20 Be notified.
  • the number of CSS candidates for the existing PDCCH and the number of CSS candidates for the extended PDCCH are compared to the total number of CSS candidates (here, “4” for AL4 and “2” for AL8). It is calculated based on the result obtained by multiplying the ratio m notified from the base station 10.
  • the number of CSS candidates a and b for each existing PDCCH of each AL is the floor of the multiplication result of the ratio m to the total number of CSS candidates (4 * m for AL4 and 2 * m for AL8). Set to an integer by the function.
  • the number of CSS candidates for extended PDCCH of each AL is set by subtracting the calculated number of CSS candidates for existing PDCCH from the total number of CSS candidates (“4” for AL4 and “2” for AL8). .
  • the number of USS candidates for existing PDCCH and the number of USS candidates for extended PDCCH are based on the total number of USS candidates (here, “6” for AL1 and AL2, “2” for AL4 and AL8). It is calculated based on the result obtained by multiplying the ratio n notified from the station 10.
  • the number of USS candidates c and d for the existing PDCCH of each AL is a multiplication result of the ratio n to the total number of USS candidates (“6 * n” for AL1 and AL2, “2 * n” for AL4 and AL8) ]) Is set to an integer by the floor function.
  • the number of USS candidates for extended PDCCH of each AL is calculated by subtracting the calculated number of USS candidates for existing PDCCH from the total number of CSS candidates (“6” for AL1, AL2 and “2” for AL4, AL8). Is set.
  • the number of USS candidates for extended PDCCH sets 1 and 2 is calculated based on a result obtained by further multiplying the number of extended PDCCH USS candidates calculated based on the ratio n by the ratio n ′.
  • the number of USS candidates e and f for the extended PDCCH set 1 of each AL is the multiplication result of the ratio n ′ with respect to the number of USS candidates 6-c and 2-d for the extended PDCCH (“6 for AL1 and AL2” * N ", AL4, and AL8,” 2 * n ”) is set to an integer by the floor function.
  • the number of USS candidates for the extended PDCCH set 2 of each AL is the total number of CSS candidates (AL1, AL2) obtained by dividing the number of USS candidates c, d for the existing PDCCH and the number of USS candidates e, f for the extended PDCCH set 1 Is subtracted from “6”, “4” for AL4 and AL8).
  • the total number of CSS candidates for the existing PDCCH and the number of CSS candidates for the extended PDCCH is the number of candidates before release 10 (here, , “4” for AL4 and “2” for AL8).
  • the total number of USS candidates for the existing PDCCH and the number of USS candidates for the extended PDCCH sets 1 and 2 is the number of candidates prior to release 10 (here, “6” for AL1 and AL2, and for AL4 and AL8) “2”). Therefore, the number of times of blind decoding in the user terminal 20 is equal to that before release 10, and an increase in the false detection probability of DCI accompanying an increase in the number of blind decoding can be prevented.
  • the radio base station 10 may set the ratio m based on whether or not to provide CSS for extended PDCCH (eCSS). Further, the radio base station 10 may set the ratio n based on whether the user terminal 20 monitors both the existing PDCCH and the extended PDCCH or only the extended PDCCH. Further, the radio base station 10 may set the ratio n ′ based on whether the user terminal 20 monitors both the extended PDCCH sets 1 and 2 or only one of them. Further, the radio base station 10 determines the ratio based on feedback information from the user terminal 20 (channel state information (CSI) such as channel quality identifier (CQI) and rank identifier (RI), reception quality, propagation loss, etc.). You may set the value of m, n, n '.
  • CSI channel state information
  • CQI channel quality identifier
  • RI rank identifier
  • the ratio m of the number of CSS candidates for existing PDCCH to the total number of CSS candidates, and the extension PDCCH for the total number of USS candidates The ratio n ′ of the number of USS candidates and the ratio n ′ of the number of USS candidates for extended PDCCH set 1 to the number of USS candidates for extended PDCCH are reported from the radio base station 10 to the user terminal 20. For this reason, it is not necessary to signal the number of CSS candidates and the number of USS candidates as in the first aspect, and the signaling amount associated with the setting of the number of CSS candidates and the USS candidate in the user terminal 20 can be reduced.
  • the setting of the CSS candidate number and the USS candidate number and the candidate number setting information are not limited thereto.
  • the USS is provided in each of the extended PDCCH sets 1 and 2, but the USS may be provided only in any one of the extended PDCCH sets 1 and 2. Further, extended PDCCH sets 1 and 2 may not be provided. In this case, the ratio n ′ in FIG. 9B may be omitted.
  • the ratios m, n, and n ′ are commonly used for all ALs. However, these ratios may be provided for each AL. Further, these ratios may be provided every time the total number of candidates is different (for example, ratio n1 for AL1 and AL2 of USS, ratio n2 for AL4 and AL8, etc.).
  • the integration level (AL) is not limited to that shown in FIG. 9A. Also, when the total number of candidates for each integration level (AL) is changed, the blind decoding method according to the second aspect can be changed as appropriate and applied.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of the number of times of blind decoding by the blind decoding method according to the second aspect.
  • FIG. 10 shows the number of times of blind decoding when the number of CSS candidates and the number of USS candidates are set based on the ratios m, n, and n ′ for the same cases 1a to 3d as in FIG.
  • the number of times of blind decoding is 60 in any case 1a-3d. That is, even when DCI is transmitted using at least one of the existing PDCCH and the extended PDCCH, the number of blind decoding before Release 10 is equal. As a result, it is possible to prevent an increase in the false detection probability of DCI accompanying an increase in the number of times of blind decoding.
  • a blind decoding method according to the third aspect of the present embodiment will be described with reference to FIGS.
  • the candidate number setting information a combination of the number of CSS candidates and the number of USS candidates for the existing PDCCH and the number of CSS candidates and the number of USS candidates for the extended PDCCH sets 1 and 2 is shown.
  • the pattern information is notified from the radio base station 10 to the user terminal 20.
  • FIG. 11-16 is an explanatory diagram of an example of the blind decoding method according to the third mode.
  • FIG. 11-16 shows a combination example of the number of CSS candidates and the number of USS candidates in the existing PDCCH (PDCCH) and the extended PDCCH (ePDCCH), respectively.
  • the combination of the number of CSS candidates and the number of USS candidates for each AL for existing PDCCH and the number of CSS candidates and the number of USS candidates for each AL for extended PDCCH sets 1 and 2 are used as the candidate number setting information.
  • the indicated pattern information is notified from the radio base station 10 to the user terminal 20.
  • the pattern information and the combination indicated by the pattern information are associated with each other and stored in advance in both the radio base station 10 and the user terminal 20.
  • the radio base station 10 selects a combination according to various cases (such as the situation of the user terminal 20) from the combinations illustrated in FIGS. 11-16, and notifies the pattern information associated with the selected combination.
  • the user terminal 20 sets the number of CSS candidates and the number of USS candidates according to the combination associated with the notified pattern information. Thereby, both the amount of signaling and the amount of calculation accompanying the setting of the number of CSS candidates and the USS candidate in the user terminal 20 can be reduced.
  • FIG. 11 shows an example of a combination of the number of CSS candidates and the number of USS candidates when multiuser MIMO is applied.
  • multi-user MIMO it is preferable to transmit common control information common to the user terminals 20 using the existing PDCCH and to transmit individual individual control information between the user terminals 20 using the extended PDCCH.
  • the combination of the number of CSS candidates and the number of USS candidates is determined in advance so that only CSS is provided in the existing PDCCH and only USS is provided in the extended PDCCH.
  • the number of CSS candidates for the existing PDCCH is “4” or “2”, and the number of USS candidates for the extended PDCCH set 1 is “6” or “2”.
  • the number of CSS candidates for extended PDCCH set 2 and the number of USS candidates for existing PDCCH are “0”.
  • the combination shown in FIG. 11 is associated with pattern information (here, pattern 1).
  • the radio base station 10 When applying multi-user MIMO to communication with the user terminal 20, the radio base station 10 notifies the user terminal 20 of pattern information (here, pattern 1) indicating the combinations illustrated in FIG. 11. Further, the combinations shown in FIG. 11 are not limited to use in the case of multiuser MIMO.
  • FIG. 12 shows an example of a combination of the number of CSS candidates and the number of USS candidates when the existing PDCCH cannot be used.
  • the case where the existing PDCCH cannot be used is, for example, a case where communication is performed using a carrier (new type carrier, additional carrier, capacity carrier) in which the existing PDCCH is not provided. In such a case, it is necessary to transmit both the common control information and the individual control information on the extended PDCCH. For this reason, the combination of the number of CSS candidates and the number of USS candidates is determined in advance so that both the CSS and the USS are provided in the extended PDCCH.
  • the number of CSS candidates and the number of USS candidates for existing PDCCH are all “0”.
  • the number of CSS candidates for extended PDCCH set 1 is “4” or “2”
  • the number of USS candidates is “6” or “2”
  • the number of CSS candidates and the number of USS candidates for extended PDCCH set 2 are all “0”.
  • the combination shown in FIG. 12 is associated with pattern information (here, pattern 2).
  • pattern information here, pattern 2
  • the radio base station 10 notifies the user terminal 20 of pattern information (here, pattern 2) indicating the combinations illustrated in FIG. In FIG.
  • the number of CSS candidates in extended PDCCH set 2 may be set to “4” or “2”, and the number of USS candidates may be set to “6” or “2”. Further, the combination shown in FIG. 12 is not limited to use in the case of a carrier in which an existing PDCCH is not provided.
  • the common control information is suitable for distributed mapping for obtaining frequency diversity gain
  • the individual control information is suitable for local mapping for obtaining a beam forming gain by a transmission beam directed to the user terminal 20.
  • the combination of the CSS candidate number and the USS candidate number is determined in advance so that CSS is provided in extended PDCCH set 1 that performs distributed mapping and USS is provided in extended PDCCH set 2 that performs local mapping.
  • the number of CSS candidates and the number of USS candidates for existing PDCCH are all “0”.
  • the number of CSS candidates for extended PDCCH set 1 that performs distributed mapping is “4” or “2”
  • the number of USS candidates for extended PDCCH set 2 that performs local mapping is “6” or “2”.
  • the number of USS candidates for extended PDCCH set 1 that performs distributed mapping and the number of CSS candidates for extended PDCCH set 2 that performs local mapping are “0”.
  • the combination shown in FIG. 13 is associated with pattern information (here, pattern 3).
  • pattern information here, pattern 3
  • the radio base station 10 cannot use the existing PDCCH and performs feedback information (for example, CSI or PMI) beamforming from the user terminal 20
  • the pattern information here, the pattern indicating the combinations shown in FIG. 3 is notified to the user terminal 20.
  • FIG. 14 shows an example of a combination of the number of CSS candidates and the number of USS candidates for efficiently using PDSCH and extended PDCCH.
  • the number of user terminals 20 is greater than a predetermined threshold, it is preferable to map DCI to both extended PDCCH sets 1 and 2.
  • the DCI for a specific user terminal 20 is mapped to either the extended PDCCH set 1 or 2 depending on the number of user terminals 20.
  • the user terminal 20 cannot know to which of the extended PDCCH set 1 or 2 the DCI for the own terminal is mapped. Therefore, in FIG. 14, by distributing the number of USS candidates to both the extended PDCCH sets 1 and 2, the user terminal 20 can perform blind decoding on both the extended PDCCH sets 1 and 2.
  • the number of USS candidates equal to the extended PDCCH sets 1 and 2 is determined.
  • the number of USS candidates for extended PDCCH sets 1 and 2 is “3” or “1” equally.
  • the number of CSS candidates for the existing PDCCH is “4” or “2”
  • the number of USS candidates for the existing PDCCH is “0”
  • the number of CSS candidates for the extended PDCCH sets 1 and 2 is “0”.
  • pattern information here, pattern 4-1).
  • the number of USS candidates in one extended PDCCH set is determined to be greater than or equal to the number of USS candidates in the other extended PDCCH set.
  • the number of USS candidates for extended PDCCH set 1 is “4” or “1”
  • the number of USS candidates for extended PDCCH set 2 is “2” or “1”.
  • the number of CSS candidates for the existing PDCCH is “4” or “2”
  • the number of USS candidates for the existing PDCCH is “0”
  • the number of CSS candidates for the extended PDCCH sets 1 and 2 is “0”.
  • pattern information here, pattern 4-2).
  • the radio base station 10 notifies the user terminal 20 of pattern information (here, pattern 4-1 or 4-2) indicating the combination of FIG. .
  • the combination of the pattern 4-1 is selected by the radio base station 10 when both of the extended PDCCH sets 1 and 2 are allocated to the plurality of user terminals 20 on an equal basis.
  • the combination of pattern 4-2 is effective when extended PDCCH set 1 is used as a common primary set among user terminals 20 and extended PDCCH set 2 is used as an individual secondary set between user terminals 20. It is.
  • CSS may be provided in the extended PDCCH instead of the existing PDCCH. Further, in FIG. 14, only the extended PDCCH is provided in the USS, but the USS may be provided in the existing PDCCH.
  • FIG. 15 shows an example of a combination of the number of CSS candidates and the number of USS candidates when the user terminal 20 has higher capability.
  • the number of CSS candidates and the number of USS candidates are determined so that the number of blind decoding times at the user terminal 20 is equal to that before release 10, thereby preventing an increase in the false detection probability of DCI. Yes.
  • the user terminal 20 has high capability, it is preferable to reduce the probability of occurrence of blocking by increasing the number of times of blind decoding. For this reason, in FIG. 15, the combination of the number of CSS candidates and the number of USS candidates is determined in advance so that the number of USS candidates for enhanced PDCCH sets 1 and 2 increases.
  • the number of USS candidates for extended PDCCH set 1 is increased.
  • the number of USS candidates for extended PDCCH set 1 is “6” or “2”, which is twice that of the combination (pattern 4-1) shown in FIG.
  • the number of USS candidates for extended PDCCH set 2 is “3” or “1”, which is the same as the combination (pattern 4-1) shown in FIG.
  • the number of CSS candidates for the existing PDCCH is “4” or “2”
  • the number of USS candidates for the existing PDCCH is “0”
  • the number of CSS candidates for the extended PDCCH sets 1 and 2 is “0”.
  • This combination is associated with pattern information (here, pattern 4'-1).
  • the number of USS candidates for both extended PDCCH sets 1 and 2 is increased.
  • the number of USS candidates for both extended PDCCH sets 1 and 2 is “6” or “2”, which is twice that of the combination (pattern 4-1) shown in FIG.
  • the number of CSS candidates for the existing PDCCH is “4” or “2”
  • the number of USS candidates for the existing PDCCH is “0”
  • the number of CSS candidates for the extended PDCCH sets 1 and 2 is “0”.
  • pattern information here, pattern 4'-2
  • the radio base station 10 determines whether or not the user terminal 20 has high capability based on capability information (for example, UE-Capability) notified from the user terminal 20.
  • capability information for example, UE-Capability
  • the radio base station 10 notifies the user terminal 20 of pattern information (here, pattern 4'-1 or 4'-2) indicating the combination of FIG.
  • the selection of the pattern 4′-1 or 4′-2 may be performed based on the capability information of the user terminal 20, or a method of assigning the extended PDCCH sets 1 and 2 to the user terminal 20 (for example, the primary set Or a secondary set or an equal allocation).
  • CSS may be provided not on the existing PDCCH but on the extended PDCCH.
  • the USS is provided only in the extended PDCCH, but the USS may be provided in the existing PDCCH.
  • FIG. 16 shows an example of a combination of the number of CSS candidates and the number of USS candidates when the signal quality with the user terminal 20 is good. If the signal quality with the user terminal 20 is better than a predetermined threshold, the DCI is transmitted with a low AL, such as an integration level (AL) 1 or 2. For this reason, in FIG. 16, the combination of the number of CSS candidates and the number of USS candidates is determined in advance so that the number of USS candidates with a relatively low AL increases.
  • AL integration level
  • the number of USS candidates for AL1 and AL2 of extended PDCCH set 1 is “8”, while the number of USS candidates for AL4 and AL8 is “0”.
  • the number of CSS candidates for the existing PDCCH is “4” or “2”, the number of USS candidates for the existing PDCCH is “0”, and the number of CSS candidates for the extended PDCCH sets 1 and 2 is “0”.
  • pattern information here, pattern 5
  • the radio base station 10 determines whether or not the signal quality is equal to or higher than a predetermined threshold based on the signal quality information (SNR, SINR, CQI, propagation loss, etc.) notified from the user terminal 20.
  • the radio base station 10 notifies the user terminal 20 of pattern information (here, pattern 5) indicating the combination of FIG.
  • the number of USS candidates for L1 and AL2 of extended PDCCH set 2 instead of extended PDCCH set 1 may be increased. Further, in FIG. 16, the number of USS candidates for AL1 and AL2 is increased, but only the number of USS candidates for AL1 may be increased. In FIG. 16, for example, the number of CSS candidates for AL4 and AL8 may be set to “6” and “0”, and the number of CSS candidates for low AL may be increased.
  • the pattern information shown in FIG. 11-16 is notified from the radio base station 10 to the user terminal 20 as the candidate number setting information, and the user terminal 20
  • the number of CSS candidates and the number of USS candidates are set in a combination stored in advance in association with information. For this reason, while being able to reduce the signaling amount accompanying the setting of the number of CSS candidates and the USS candidate in the user terminal 20, the calculation amount of the user terminal 20 accompanying the setting can also be reduced.
  • pattern information and the combinations associated with the pattern information shown in FIGS. 11-16 are merely examples, and are not limited thereto.
  • FIGS. 11-16 the combination of the number of CSS candidates and the number of USS candidates for extended PDCCH and extended PDCCH sets 1 and 2 is shown. However, when no extended PDCCH set is provided, extended PDCCH sets 1 and 2 are distinguished. Not necessary.
  • the integration level (AL) is not limited to that shown in Fig. 11-16.
  • the total number of candidates for each integration level (AL) for example, “4” for CSS AL4, “2” for AL8, “6” for AL1 for USS, “6” for AL2 for USS, “2” for AL4 for USS)
  • the blind decoding method according to the third aspect can be appropriately changed and applied.
  • the number of integration levels (AL) for example, 2 for CSS and 4 for USS
  • the type of AL for example, AL3 instead of AL1, AL2, AL4, AL8
  • the blind decoding method according to the third aspect is appropriately changed and applied.
  • FIG. 17 is an explanatory diagram of an example of the blind decoding method according to the fourth aspect.
  • FIG. 17 shows an example of setting the format information and the number of USS candidates in each of the existing PDCCH (PDCCH) and the extended PDCCH sets (sets) 1 and 2 of the extended PDCCH (ePDCCH).
  • PDCCH existing PDCCH
  • ePDCCH extended PDCCH sets
  • format information indicating DCI DCI format X transmitted in USS for existing PDCCH and DCI DCI formats Z and Y transmitted in USS for extended PDCCH sets 1 and 2 are shown.
  • the radio base station 10 notifies the user terminal 20.
  • the user terminal 20 performs blind decoding on the DCI format specified by the notified format information.
  • format 0 / 1A indicating either format 0 including scheduling information (UL grant) for PUSCH or format 1A including common control information, scheduling information (DL grant) for PDSCH ) Including format 2 and format 4 including scheduling information for uplink MIMO are designated.
  • the user terminal 20 Since the user terminal 20 cannot normally know in advance the DCI format transmitted in the USS, the user terminal 20 performs blind decoding on each DCI format in which the USS is assumed.
  • format information indicating the DCI formats X, Y, and Z is notified from the radio base station 10 to the user terminal 20.
  • the user terminal 20 may perform blind decoding on one DCI format specified by the format information for each USS for existing PDCCH and extended PDCCH sets 1 and 2, and does not need to decode a plurality of DCI formats. .
  • the number of USS candidates for the existing PDCCH and the number of USS candidates for the extended PDCCH sets 1 and 2 are respectively calculated as the total number of USS candidates before release 10 (that is, “6 for AL1 and AL2” ”,“ 4 ”for AL4 and AL8, the number of blind decoding can be the same (ie, 48 times) as a whole.
  • the blind decoding method As described above, according to the blind decoding method according to the fourth aspect, as the number-of-candidate setting information, the DCI transmitted in the existing PDCCH USS and the extended PDCCH sets 1 and 2 USS shown in FIG.
  • the format information is notified from the radio base station 10 to the user terminal 20.
  • the user terminal 20 performs blind decoding on the existing PDCCH USS and the extended PDCCH sets 1 and 2 USS based on the DCI format specified by the notified format information. For this reason, even when DCI is transmitted using at least one of the existing PDCCH and the extended PDCCH, an increase in the number of times of blind decoding in the user terminal 20 can be prevented, and an increase in the false detection probability of DCI can be prevented.
  • the number of USS candidates for existing PDCCH and the number of USS candidates for extended PDCCH sets 1 and 2 can be increased by specifying the DCI format, it is possible to prevent an increase in the probability of occurrence of blocking.
  • the number of USS candidates for the existing PDCCH and the number of USS candidates for the extended PDCCH sets 1 and 2 are set corresponding to the decrease in the number of formats to be blind-decoded based on the format information.
  • These combinations of USS candidate numbers may be stored in the user terminal 20 in advance.
  • the radio base station 10 may notify the user terminal 20 by the method described in the above first to third aspects.
  • the USS is provided in each of the extended PDCCH sets 1 and 2, but the USS may be provided only in any one of the extended PDCCH sets 1 and 2. Further, extended PDCCH sets 1 and 2 may not be provided. In such a case, DCI format information transmitted between the existing PDCCH USS and the extended PDCCH USS may be transmitted. Also, the number of ALS and USS candidates for each AL is not limited to that shown in FIG.
  • the radio base station 10 notifies the user terminal 20 of the candidate number setting information described in the first to fourth aspects, and the user terminal 20 DCI is blind-decoded based on the number of search space candidates for existing PDCCH and the number of search space candidates for extended PDCCH set based on the candidate number setting information. Therefore, the number of search space candidates suitable for the case where DCI is transmitted using at least one of the existing PDCCH and the extended PDCCH can be set, and the number of blind decoding can be adjusted appropriately.
  • extended PDCCH sets 1 and 2 (first and second) configured to include a plurality of PRB pairs (frequency resource units) arranged for the extended PDCCH, respectively.
  • Frequency resource set is provided.
  • each PRB pair includes a plurality of eCCEs (enhanced control channel elements) that are resource allocation units in the enhanced PDCCH. Therefore, enhanced PDCCH sets 1 and 2 each include a plurality of eCCEs assigned to the enhanced PDCCH, and are configured with a plurality of PRB pairs.
  • the radio base station 10 configures extended PDCCH sets 1 and 2 for the user terminal 20. Note that the number of extended PDCCH sets may be two or more.
  • the radio base station 10 uses the candidate for use in setting the number of search space candidates for the extended PDCCH set 1 for the user terminal 20. Notify number setting information.
  • the user terminal 20 sets the search space candidate number for the extended PDCCH set 1 based on the candidate number setting information, determines the search space for the extended PDCCH set 1 based on the search space candidate number, and sets the DCI.
  • Blind decoding as in the first to fourth aspects, uses the candidate for use in setting the number of search space candidates for the extended PDCCH set 1 for the user terminal 20.
  • the radio base station 10 is used for setting the number of search space candidates for the extended PDCCH set 2 for the user terminal 20.
  • the candidate number setting information to be notified is not notified.
  • the radio base station 10 notifies the index number information indicating the index number of the eCCE allocated to the search space for the extended PDCCH set 2.
  • the user terminal 20 performs blind decoding on DCI based on the index number information notified from the radio base station 10.
  • the index number information may be a pattern indicating a combination of eCCE index numbers allocated to the search space for the extended PDCCH set 2, or may be the index number itself of the eCCE.
  • FIG. 24 is a diagram illustrating an example of a search space according to the fifth aspect.
  • FIG. 24A shows an example of a search space for extended PDCCH set 1
  • FIG. 24B shows a search space for extended PDCCH set 2.
  • the integration level indicates the number of integrated eCCEs.
  • the AL1 search space is configured in units of 1 eCCE.
  • the search space of AL2 is configured in units of 2eCCE.
  • AL4 and AL8 search spaces are configured in units of 4 eCCE and 8 eCCE, respectively.
  • the search space candidate number for the extended PDCCH set 1 is set for each AL based on the candidate number setting information notified from the radio base station 10 to the user terminal 20.
  • the search space candidate numbers of AL1, AL2, AL4, and AL8 for extended PDCCH set 1 are set to “4”, “4”, “1”, and “1”, respectively.
  • the number-of-candidates setting information includes any of the search space candidate number value (first mode), the ratio to the total number of candidates (second mode), pattern information (third mode), and DCI format information (fourth mode). It may be.
  • the candidate number setting information is notified from the radio base station 10 to the user terminal 20 using higher layer signaling such as RRC signaling.
  • each AL search space is determined based on a predetermined hash function.
  • the search space of each AL is the number of consecutive eCCEs equal to the result of multiplying the number of search space candidates and the number of integrated eCCEs of each AL, starting from an index number determined based on a predetermined hash function.
  • the start positions of the search spaces of AL1, AL2, AL4, and AL8 are determined as index numbers “1”, “5”, “13”, and “9”, respectively.
  • the search space of AL1 is continuous 4eCCE (4 ⁇ 1) starting from the index number “1”.
  • the search space of AL2 is 8eCCE (4 ⁇ 2) continuous with the index number “5” as the start position.
  • the search space of AL3 is 4eCCE (1 ⁇ 4) continuous starting from the index number “13”.
  • the search space of AL8 is 8eCCE (1 ⁇ 8) continuous starting from the index number “9”.
  • the search space for the extended PDCCH set 1 is determined based on the start position determined based on a predetermined hash function and the number of search space candidates set based on the candidate number setting information. Configured with a predetermined number of eCCEs.
  • Such a search space is suitable as a search space for a primary set common to all user terminals 20. This is because by randomly generating a search space using a hash function, all user terminals are equally given the opportunity to assign downlink control channel information.
  • the primary set search space may be used as a common search space (CSS).
  • the search space for the extended PDCCH set 2 is set based on the index number information notified from the radio base station 10 to the user terminal 20.
  • the index number information may be a pattern indicating a combination of eCCE index numbers allocated to the search space for extended PDCCH set 2, or may be the index number itself of the eCCE.
  • the index number information is notified from the radio base station 10 to the user terminal 20 using higher layer signaling such as RRC signaling. Below, the example which uses the said pattern as index number information is demonstrated.
  • FIG. 24B shows combinations of eCCEs when the number of search space candidates for AL1, AL2, AL4, and AL8 for extended PDCCH set 2 is “4”, “4”, “1”, and “1”, respectively. It is. As illustrated in FIG. 24B, the search space of each AL for the extended PDCCH set 2 may not be configured with continuous eCCEs.
  • the radio base station 10 configures each AL search space for the extended PDCCH set 2 with eCCEs that are at least partially discontinuous, and notifies the user terminal 20 of a pattern indicating a combination of eCCE index numbers of these eCCEs.
  • the search space of AL1 is composed of 4 (4 ⁇ 1) eCCEs having index numbers “1”, “5”, “9”, and “13”.
  • the search space of AL2 has 8 (4 ⁇ 2) eCCE having index numbers “3”, “4”, “7”, “8”, “11”, “12”, “15”, “16”.
  • the AL4 search space is composed of 4 (1 ⁇ 4) eCCEs having index numbers “3”, “4”, “7”, and “8”.
  • the search space of AL8 has 8 (1 ⁇ 8) eCCE having index numbers “1”, “2”, “5”, “6”, “9”, “10”, “13”, “14”. Consists of.
  • the radio base station 10 determines the combination of index numbers so that blocking with the DCI of other user terminals 20 does not occur, and notifies the user terminal 20 of a pattern indicating this combination as index number information. To do.
  • the user terminal 20 determines a search space for each AL according to the combination of index numbers indicated by the notified pattern.
  • the search space for the extended PDCCH set 2 is determined based on the index number information notified from the radio base station 10, and is configured by a predetermined number of continuous / discontinuous eCCEs.
  • Such a search space is suitable as a search space for individual secondary sets between the user terminals 20. This is because it is not necessary to secure a predetermined number of consecutive eCCEs, and the occurrence of DCI blocking between the user terminals 20 can be reduced in advance by the radio base station 10.
  • the search space for the secondary set may be used as an individual search space (USS).
  • the search space for each extended PDCCH set is set based on candidate number setting information or index number information according to the use of the search space. Therefore, the search space of each extended PDCCH set can be configured with an appropriate eCCE configuration according to the use of the search space.
  • the radio base station 10 sets the number of candidates used for setting the number of existing PDCCH search space candidates for the user terminal 20.
  • the setting information may be notified.
  • the user terminal 20 sets the search space candidate number for the existing PDCCH based on the candidate number setting information notified from the radio base station 10, and blindly decodes DCI based on the set search space candidate number.
  • the search space for the existing PDCCH includes a start position determined based on a predetermined hash function and a search space candidate number set based on the candidate number setting information. Based on a predetermined number of consecutive eCCEs.
  • FIG. 18 is a schematic configuration diagram of the radio communication system according to the present embodiment.
  • the radio communication system shown in FIG. 18 is a system including, for example, an LTE system or SUPER 3G.
  • LTE system Long Term Evolution
  • SUPER 3G High Speed Downlink Packet Access
  • carrier aggregation in which a plurality of basic frequency blocks (component carriers) with the system band of the LTE system as one unit is integrated is applied.
  • this wireless communication system may be called IMT-Advanced, or may be called 4G, FRA (Future Radio Access).
  • the radio communication system 1 includes a radio base station 11 that forms a macro cell C1, and radio base stations 12a and 12b that are arranged in the macro cell C1 and form a small cell C2 that is narrower than the macro cell C1. I have.
  • the user terminal 20 is arrange
  • Communication between the user terminal 20 and the radio base station 11 is performed using a carrier having a relatively low frequency band (for example, 2 GHz) and a wide bandwidth (referred to as an existing carrier or a legacy carrier).
  • a carrier Extension Carrier, Additional Carrier, Capacity Carrier, New Carrier type, etc.
  • a relatively high frequency band for example, 3.5 GHz.
  • the radio base station 11 and each radio base station 12 are connected to the higher station apparatus 30 and connected to the core network 40 via the higher station apparatus 30.
  • the upper station device 30 includes, for example, an access gateway device, a radio network controller (RNC), a mobility management entity (MME), and the like, but is not limited thereto. Further, each radio base station 12 may be connected to a higher station apparatus via the radio base station 11.
  • RNC radio network controller
  • MME mobility management entity
  • the radio base station 11 is a radio base station having a relatively wide coverage, and may be called an eNodeB, a radio base station apparatus, a transmission point, or the like.
  • the radio base station 12 is a radio base station having local coverage, and may be called a pico base station, a femto base station, a Home eNodeB, an RRH (Remote Radio Head), a micro base station, a transmission point, or the like. Good.
  • RRH Remote Radio Head
  • Each user terminal 20 is a terminal that supports various communication schemes such as LTE and LTE-A, and may include not only a mobile communication terminal but also a fixed communication terminal.
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • OFDMA is a multi-carrier transmission scheme that performs communication by dividing a frequency band into a plurality of narrow frequency bands (subcarriers) and mapping data to each subcarrier.
  • SC-FDMA is a single carrier transmission method that reduces interference between terminals by dividing a system band into bands each consisting of one or continuous resource blocks for each terminal, and a plurality of terminals using different bands. .
  • the downlink communication channel includes a PDSCH (Physical Downlink Shared Channel) shared by each user terminal 20 and a downlink L1 / L2 control channel (PDCCH, PCFICH, PHICH).
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • PDSCH and PUSCH scheduling information and the like are transmitted by PDCCH (Physical Downlink Control Channel).
  • the number of OFDM symbols used for PDCCH is transmitted by PCFICH (Physical Control Format Indicator Channel).
  • the HARQ ACK / NACK for PUSCH is transmitted by PHICH (Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel).
  • PDSCH and PUSCH scheduling information and the like may be transmitted by an extended PDCCH (also called Enhanced Physical Downlink Control Channel, ePDCCH, E-PDCCH, FDM type PDCCH, etc.).
  • the extended PDCCH is frequency-division multiplexed with the PDSCH and used to make up for a lack of PDCCH capacity.
  • the uplink communication channel includes a PUSCH (Physical Uplink Shared Channel) as an uplink data channel shared by each user terminal 20 and a PUCCH (Physical Uplink Control Channel) as an uplink control channel.
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • User data and higher control information are transmitted by this PUSCH.
  • downlink radio quality information CQI: Channel Quality Indicator
  • ACK / NACK and the like are transmitted by PUCCH.
  • FIG. 19A shows an example of a subframe of the radio base station 11
  • FIGS. 19B and 19C show an example of a subframe of the radio base station 12.
  • the PDCCH arranged over the entire system band from the top of the subframe to the maximum 3 OFDM symbols, and the extended PDCCH frequency-division multiplexed with the PDSCH after the 4 OFDM symbols of the subframe Is used.
  • the extended PDCCH frequency-division multiplexed with the PDSCH from the first OFDM symbol of the subframe is used, and the PDCCH is not used.
  • the frequency resource where the extended PDCCH (primary) is arranged in one radio base station 12 is used in the other radio base station 12. Muting resources (see FIG. 19C) are arranged.
  • FIG. 20 is an overall configuration diagram of the radio base station 10 (including the radio base stations 11 and 12) according to the present embodiment.
  • the radio base station 10 includes a plurality of transmission / reception antennas 101 for MIMO transmission, an amplifier unit 102, a transmission / reception unit 103, a baseband signal processing unit 104, a call processing unit 105, and a transmission path interface 106. Yes.
  • User data transmitted from the radio base station 10 to the user terminal 20 via the downlink is input from the higher station apparatus 30 to the baseband signal processing unit 104 via the transmission path interface 106.
  • the baseband signal processing unit 104 performs PDCP layer processing, user data division / combination, RLC layer transmission processing such as RLC (Radio Link Control) retransmission control transmission processing, MAC (Medium Access Control) retransmission control, for example, HARQ transmission processing, scheduling, transmission format selection, channel coding, Inverse Fast Fourier Transform (IFFT) processing, and precoding processing are performed and transferred to each transceiver 203.
  • RLC layer transmission processing such as RLC (Radio Link Control) retransmission control transmission processing, MAC (Medium Access Control) retransmission control, for example, HARQ transmission processing, scheduling, transmission format selection, channel coding, Inverse Fast Fourier Transform (IFFT) processing, and precoding processing are performed and transferred to each transceiver 203.
  • RLC layer transmission processing such as RLC (Radio Link Control) retransmission control transmission processing, MAC (Medium Access Control) retransmission control, for example, HARQ transmission processing, scheduling, transmission format selection, channel coding, Inverse
  • the baseband signal processing unit 104 notifies the control information for communication in the cell to the user terminal 20 through the broadcast channel.
  • the information for communication in the cell includes, for example, the system bandwidth in the uplink or the downlink.
  • Each transmission / reception unit 103 converts the baseband signal output by precoding from the baseband signal processing unit 104 for each antenna to a radio frequency band.
  • the amplifier unit 102 amplifies the frequency-converted radio frequency signal and transmits the amplified signal using the transmission / reception antenna 101.
  • radio frequency signals received by the respective transmission / reception antennas 101 are amplified by the amplifier units 102 and frequency-converted by the respective transmission / reception units 103. It is converted into a baseband signal and input to the baseband signal processing unit 104.
  • the baseband signal processing unit 104 performs FFT processing, IDFT processing, error correction decoding, MAC retransmission control reception processing, RLC layer, and PDCP layer reception processing on user data included in the input baseband signal.
  • the data is transferred to the higher station apparatus 30 via the transmission path interface 106.
  • the call processing unit 105 performs call processing such as communication channel setting and release, status management of the radio base station 10, and radio resource management.
  • FIG. 21 is an overall configuration diagram of the user terminal 20 according to the present embodiment.
  • the user terminal 20 includes a plurality of transmission / reception antennas 201 for MIMO transmission, an amplifier unit 202, a transmission / reception unit (reception unit) 203, a baseband signal processing unit 204, and an application unit 205.
  • radio frequency signals received by a plurality of transmission / reception antennas 201 are each amplified by an amplifier unit 202, converted in frequency by a transmission / reception unit 203, and converted into a baseband signal.
  • the baseband signal is subjected to FFT processing, error correction decoding, retransmission control reception processing, and the like by the baseband signal processing unit 204.
  • downlink user data is transferred to the application unit 205.
  • the application unit 205 performs processing related to layers higher than the physical layer and the MAC layer. Also, broadcast information in the downlink data is also transferred to the application unit 205.
  • uplink user data is input from the application unit 205 to the baseband signal processing unit 204.
  • transmission processing for retransmission control H-ARQ (Hybrid ARQ)
  • channel coding precoding
  • DFT processing IFFT processing
  • the like are performed and transferred to each transmission / reception unit 203.
  • the transmission / reception unit 203 converts the baseband signal output from the baseband signal processing unit 204 into a radio frequency band.
  • the amplifier unit 202 amplifies the frequency-converted radio frequency signal and transmits the amplified signal using the transmission / reception antenna 201.
  • FIG. 22 is a functional configuration diagram of the baseband signal processing unit 104 and some upper layers included in the radio base station 10 according to the present embodiment. Note that, in FIG. 22, the functional configuration for downlink (transmission) is mainly illustrated, but the radio base station 10 may include a functional configuration for uplink (reception).
  • the radio base station 10 includes an upper control information generation unit 300, a data generation unit 301, a channel encoding unit 302, a modulation unit 303, a mapping unit 304, an individual control information generation unit 305, and common control information generation.
  • Unit 306 channel encoding unit 307, modulation unit 308, control channel multiplexing unit 309, interleaving unit 310, measurement reference signal generation unit 311, IFFT unit 312, mapping unit 313, demodulation reference signal generation unit 314, weight multiplication unit 315, a CP insertion unit 316, and a scheduling unit 317.
  • the control channel multiplexing unit 309 and the interleaving unit 310 may be omitted.
  • the higher control information generation unit 300 generates higher control information for each user terminal 20.
  • the upper control information is control information that is upper layer signaling (for example, RRC signaling), and includes, for example, candidate number setting information.
  • the candidate number setting information is information used for setting the number of search space candidates for the existing PDCCH and the number of search space candidates for the extended PDCCH.
  • the generation unit and the notification unit of the present invention are configured by the upper control information generation unit 300.
  • the upper control information generation section 300 uses the candidate number setting information as CSS candidate numbers a and b for existing PDCCH, USS candidate numbers c and d, and extended PDCCH.
  • the number of USS candidates e and f for set 1 may be generated.
  • the USS candidate numbers e and f for extended PDCCH set 1 may not be generated.
  • the upper control information generation unit 300 may generate the number of CSS candidates and the number of USS candidates for each integration level (AL).
  • the upper control information generation unit 300 uses the ratio m of the number of CSS candidates for the existing PDCCH to the total number of CSS candidates and the total number of USS candidates as candidate number setting information.
  • the ratio n of the number of USS candidates for the existing PDCCH and the ratio n ′ of the number of USS candidates for the extended PDCCH set 1 to the number of USS candidates for the extended PDCCH may be generated.
  • the ratio n ′ may not be generated.
  • the upper control information generation unit 300 may generate the ratio for each integration level (AL).
  • the upper control information generation unit 300 uses the number of CSS candidates and the number of USS candidates of each AL for the existing PDCCH, and each of the extended PDCCH sets 1 and 2 as candidate number setting information. Pattern information indicating a combination of the number of AL CSS candidates and the number of USS candidates may be generated. As described with reference to FIGS. 11 to 16, the higher-level control information generation unit 300 selects combinations according to various cases (such as the situation of the user terminal UE), and generates pattern information indicating the selected combinations. To do.
  • pattern information indicating the combination of the number of CSS candidates and the number of USS candidates for each AL for the existing PDCCH and the number of CSS candidates and the number of USS candidates for each AL of the extended PDCCH is generated. May be.
  • the upper control information generation unit 300 uses the DCI DCI format X transmitted as the candidate number setting information in the existing PDCCH USS and the extended PDCCH sets 1 and 2 respectively. , Y and Z may be generated. Note that if two extended PDCCH sets are not provided, pattern information indicating the DCI format Z may not be generated.
  • the data generation unit 301 generates downlink user data for each user terminal 20.
  • the downlink user data generated by the data generation unit 301 and the upper control information generated by the higher control information generation unit 300 are input to the channel coding unit 302 as downlink data transmitted by the PDSCH.
  • the channel coding unit 302 performs channel coding on the downlink data for each user terminal 20 according to a coding rate determined based on feedback information from each user terminal 20.
  • the modulation unit 303 modulates the channel-coded downlink data according to a modulation scheme determined based on feedback information from each user terminal 20.
  • the mapping unit 304 maps the modulated downlink data according to the instruction from the scheduling unit 317.
  • the individual control information generation unit 305 generates, for each user terminal 20, individual control information that is UE-specific downlink control information.
  • the dedicated control information includes PDSCH allocation information (DL grant, DCI formats 1A, 1C, etc.), PUSCH allocation information (UL grant, DCI formats 0, 2, 4, etc.), and the like.
  • the common control information generation unit 306 generates cell-specific common control information.
  • the cell common control information includes, for example, control information of DCI formats 1A and 1C.
  • the individual control information generated by the individual control information generation unit 305 and the common control concession generated by the common control information generation unit 306 are input to the channel encoding unit 307 as downlink control information transmitted on the existing PDCCH or the extended PDCCH. Is done.
  • the channel coding unit 307 performs channel coding on the input downlink control information according to the coding rate instructed from the scheduling unit 317 described later.
  • Modulation section 308 modulates the channel-coded downlink control information according to the modulation scheme instructed from scheduling section 317.
  • downlink control information transmitted on the existing PDCCH is input from the modulation unit 308 to the control channel multiplexing unit 309 and multiplexed.
  • the downlink control information multiplexed by the control channel multiplexing unit 309 is interleaved by the interleaving unit 310.
  • the interleaved downlink control information is input to the IFFT unit 312 together with the measurement reference signal (CSI-RS: Channel State Information-Reference Signal, CRS: Cell specific Reference Signal, etc.) generated by the measurement reference signal generation unit 311. Is done.
  • CSI-RS Channel State Information-Reference Signal
  • CRS Cell specific Reference Signal, etc.
  • the mapping unit 313 maps downlink control information in a predetermined allocation unit (for example, eCCE unit or eREG unit) in accordance with an instruction from the scheduling unit 317 described later.
  • the mapping unit 313 may map the downlink control information using distributed mapping in accordance with the instruction of the scheduling unit 317, or may map the downlink control information using local mapping (Localized Mapping). .
  • the mapped downlink control information includes downlink data transmitted on the PDSCH (that is, downlink data mapped by the mapping unit 304), and a demodulation reference signal (DM-RS) generated by the demodulation reference signal generation unit 314. At the same time, it is input to the weight multiplier 315.
  • Weight multiplying section 315 multiplies downlink data transmitted by PDCSH, downlink control information transmitted by enhanced PDCCH, and a demodulation reference signal by a precoding weight specific to user terminal 20, and performs precoding.
  • the precoded transmission data is input to the IFFT unit 312 and converted from a frequency domain signal to a time-series signal by inverse fast Fourier transform.
  • a cyclic prefix (CP) functioning as a guard interval is inserted by the CP insertion unit 316 into the output signal from the IFFT unit 312 and output to the transmission / reception unit 103.
  • CP cyclic prefix
  • the scheduling unit 317 schedules downlink data transmitted on the PDSCH, downlink control information transmitted on the enhanced PDCCH, and downlink control information transmitted on the PDCCH.
  • the scheduling unit 317 includes CSI (Channel State Information) including instruction information from the upper station device 30 and feedback information from each user terminal 20 (for example, CQI (Channel Quality Indicator), RI (Rank Indicator), etc.). ) Etc.), radio resources are allocated.
  • CSI Channel State Information
  • the scheduling unit 317 may instruct the mapping unit 304 to map the downlink control information using distributed mapping, and may map the downlink control information using local mapping.
  • the mapping unit 304 may be instructed. Also, whether to use distributed mapping or local mapping may be changed for each extended PDCCH set.
  • the scheduling unit 317 may apply local mapping to the individual control information generated by the individual control information generation unit 305 and apply distributed mapping to the common control information generated by the common control information generation unit 306. Good. This is because the individual control information is suitable for local mapping from which a frequency scheduling gain is obtained, whereas the common control information is suitable for distributed mapping from which frequency diversity gain is obtained.
  • the scheduling unit 317 based on feedback information from the user terminal 20, is a resource allocation unit (CCE) for downlink control information transmitted on the PDCCH and a resource allocation unit (eCCE) for downlink control information transmitted on the enhanced PDCCH.
  • the integration level (aggregation level) may be determined.
  • the number of candidates for the search space to which downlink control information can be mapped is determined in advance for each integration level of downlink control information allocation units (CCE, eCCE, etc.). Therefore, the scheduling unit 317 may determine a search space from predetermined candidates and instruct the mapping units 304 and 313.
  • upper control information generation section 300 generates candidate number setting information used for setting the number of search space candidates for extended PDCCH set 1, and the extended PDCCH set.
  • Index number information indicating an index number of an extended control channel element (eCCE) allocated to the search space for 2 may be generated.
  • eCCE extended control channel element
  • FIG. 23 is a functional configuration diagram of the baseband signal processing unit 204 and the upper layer of the position block that the user terminal 20 has.
  • FIG. 23 mainly shows a functional configuration for downlink (reception)
  • the user terminal 20 may have a functional configuration for uplink (transmission).
  • the user terminal 20 includes a CP removing unit 401, an FFT unit 402, a demapping unit 403, a deinterleaving unit 404, a PDCCH demodulating unit 405, an extended PDCCH demodulating unit 406, a PDSCH demodulating unit 407, and a candidate number setting as downlink functional configurations. 408 and a channel estimation unit 409.
  • the cyclic prefix (CP) is removed from the downlink signal received as reception data from the radio base station 10 by the CP removal unit 401.
  • the downlink signal from which the CP is removed is input to the FFT unit 402.
  • the FFT unit 402 performs fast Fourier transform (FFT) on the downlink signal to convert the signal in the time domain to the signal in the frequency domain, and inputs the signal to the demapping unit 403.
  • the demapping unit 403 demaps the downlink signal. Note that the demapping process by the demapping unit 403 is performed based on the upper control information input from the application unit 205.
  • the downlink control information output from the demapping unit 403 is deinterleaved by the deinterleaving unit 404.
  • the PDCCH demodulation unit 405 performs blind decoding, demodulation, channel decoding, and the like of downlink control information (DCI) output from the deinterleaving unit 404 based on a channel estimation result by a channel estimation unit 409 described later. Specifically, PDCCH demodulation section 405 performs blind decoding of CSS based on the number of CSS candidates for existing PDCCH set by candidate number setting section 408 described later, and acquires common control information. In addition, the PDCCH demodulation unit 405 performs blind decoding on the USS based on the number of existing PDCCH USS candidates set by a candidate number setting unit 408 described later, and acquires individual control information.
  • DCI downlink control information
  • the extended PDCCH demodulation unit 406 performs blind decoding, demodulation, channel decoding, and the like of downlink control information (DCI) output from the demapping unit 403 based on a channel estimation result by a channel estimation unit 409 described later. Specifically, extended PDCCH demodulation section 406 performs blind decoding of CSS based on the number of CSS candidates for extended PDCCH set by candidate number setting section 408 described later, and acquires common control information. Also, the extended PDCCH demodulation unit 406 performs blind decoding on the USS based on the number of USS candidates for extended PDCCH set by the candidate number setting unit 408 described later, and acquires individual control information.
  • DCI downlink control information
  • the PDSCH demodulation unit 407 performs demodulation, channel decoding, and the like of downlink data output from the demapping unit 403 based on a channel estimation result by a channel estimation unit 409 described later. Specifically, the PDSCH demodulator 407 determines the PDSCH assigned to the terminal based on the dedicated control information (eg, downlink scheduling information such as DL grant) acquired by the PDCCH demodulator 405 or the extended PDCCH demodulator 406. Demodulate and acquire downlink data (downlink user data and higher control information) addressed to the terminal itself.
  • the dedicated control information eg, downlink scheduling information such as DL grant
  • the candidate number setting unit 408 sets the number of search space candidates for the existing PDCCH based on the candidate number setting information notified as the upper control information, and inputs the search space candidate number to the PDCCH demodulation unit 405. Also, the candidate number setting unit 408 sets the number of search space candidates for extended PDCCH based on the candidate number setting information notified as higher control information, and inputs the search space candidate number for the extended PDCCH demodulation unit 406.
  • the blind decoding unit of the present invention includes a PDCCH demodulation unit 405, an extended PDCCH demodulation unit 406, and a candidate number setting unit 408.
  • the candidate number setting unit 408 uses the existing PDCCH CSS candidate numbers a and b and the USS candidate numbers c and d notified as the candidate number setting information, for the extended PDCCH set 1.
  • the USS candidate numbers e and f may be set as they are.
  • the candidate number setting unit 408 subtracts the notified CSS candidate numbers a and b from the total number of CSS candidates (for example, “4” for AL4 and “8” for AL8) to obtain CSS candidates for extended PDCCH.
  • a number may be set.
  • the candidate number setting unit 408 sets the notified USS candidate numbers c and d and the USS candidate numbers e and f to the total number of USS candidates (for example, “6” for AL1 and AL2, “2” for AL4 and AL8, respectively). ]) May be subtracted to set the number of CSS candidates for extended PDCCH set 2.
  • the candidate number setting unit 408 sets the number of CSS candidates for the existing PDCCH and the extended PDCCH to the total number of CSS candidates (here, “4” for AL4 and “2” for AL8). On the other hand, it may be calculated based on the result obtained by multiplying the ratio m notified from the radio base station 10. Also, the candidate number setting unit 408 sets the number of USS candidates for existing PDCCH and extended PDCCH to the total number of USS candidates (here, “6” for AL1 and AL2, “2” for AL4 and AL8). Alternatively, the calculation may be performed based on a result obtained by multiplying the ratio n notified from the radio base station 10. Further, the candidate number setting unit 408 may calculate the number of USS candidates for the extended PDCCH sets 1 and 2 based on a result obtained by further multiplying the multiplication result of the ratio n by the ratio n ′.
  • the candidate number setting unit 408 may set the number of CSS candidates and the number of USS candidates according to the combination associated with the pattern information notified from the radio base station 10.
  • the candidate number setting unit 408 may input the DCI format specified by the format information notified from the radio base station 10 to the extended PDCCH demodulation unit 406.
  • the candidate number setting unit 408 increases the number of USS candidates for existing PDCCH and the number of USS candidates for extended PDCCH sets 1 and 2 in accordance with the decrease in the number of formats to be blind-decoded. Also good.
  • the channel estimation unit 409 performs channel estimation using a demodulation reference signal (DM-RS), a measurement reference signal (CRS, CSI-RS), and the like.
  • Channel estimation section 409 outputs the channel estimation result based on the measurement reference signal (CRS, CSI-RS) to PDCCH demodulation section 406.
  • channel estimation section 409 outputs the channel estimation result based on the demodulation reference signal (DM-RS) to PDSCH demodulation section 405 and enhanced PDCCH demodulation section 406.
  • DM-RS demodulation reference signal
  • DM-RS demodulation reference signal
  • extended PDCCH demodulation section 406 performs the number of search space candidates (the number of CSS candidates and / or the extended PDCCH set 1 set by candidate number setting section 408 described later). Or a predetermined number of extended control channel elements (eCCEs) as a search space for the extended PDCCH set 1, based on the number of USS candidates) and a start position determined using a predetermined hash function, DCI may be blind decoded.
  • eCCEs extended control channel elements
  • extended PDCCH demodulation section 406 performs extended PDCCH set based on index number information indicating the index number of eCCE allocated to the search space for extended PDCCH set 2.
  • the search space for 2 may be determined and DCI may be blind decoded.
  • the index number information is demodulated by the PDSCH demodulator 407 as higher layer control information and input to the extended PDCCH demodulator 406.
  • the radio base station 10 notifies the user terminal 20 of the candidate number setting information, and the user terminal 20 is based on the candidate number setting information.
  • DCI is blind-decoded based on the set number of search space candidates for existing PDCCH and the number of search space candidates for extended PDCCH. Therefore, the number of search space candidates suitable for the case where DCI is transmitted using at least one of the existing PDCCH and the extended PDCCH can be set, and the number of blind decoding can be adjusted appropriately.

Abstract

 既存PDCCHに加えて拡張PDCCHを用いる場合に適したサーチスペース候補数を設定可能とすることで、ブラインド復号回数を調整可能とする。本発明のブラインド復号方法は、既存PDCCHと、PDSCHと周波数分割多重される拡張PDCCHとの少なくとも1つを用いて無線基地局から送信される下り制御情報を、ユーザ端末がブラインド復号するブラインド復号方法であって、前記無線基地局が、前記ユーザ端末に対して、前記既存PDCCH用のサーチスペース候補数と前記拡張PDCCH用のサーチスペース候補数との設定に用いられる候補数設定情報を通知する工程と、前記ユーザ端末が、前記候補数設定情報に基づいて設定された前記既存PDCCH用のサーチスペース候補数と前記拡張PDCCH用のサーチスペース候補数とに基づいて、前記下り制御情報をブラインド復号する工程と、を有する。

Description

ブラインド復号方法、無線基地局、ユーザ端末及び無線通信システム
 本発明は、次世代無線通信システムにおけるブラインド復号方法、無線基地局、ユーザ端末及び無線通信システムに関する。
 UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)ネットワークにおいて、更なる高速データレート、低遅延などを目的としてロングタームエボリューション(LTE:Long Term Evolution)が検討されている(非特許文献1)。LTEではマルチアクセス方式として、下り回線(下りリンク)にOFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access)をベースとした方式を用い、上り回線(上りリンク)にSC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)をベースとした方式を用いている。
 また、LTEからのさらなる広帯域化及び高速化を目的として、LTEの後継システム(例えば、LTEアドバンスト又はLTEエンハンスメントと呼ぶこともある(以下、「LTE-A」という))も検討されている。LTE(Rel.8)やLTE-A(Rel.9、Rel.10)においては、複数のアンテナでデータを送受信し、周波数利用効率を向上させる無線通信技術としてMIMO(Multi Input Multi Output)技術が検討されている。MIMO技術においては、送受信機に複数の送信/受信アンテナを用意し、異なる送信アンテナから同時に異なる送信情報系列を送信する。
 ところで、LTEの後継システムとなるLTE-Aでは、異なる送信アンテナから同時に異なるユーザに送信情報系列を送信するマルチユーザMIMO(MU-MIMO:Multiple User MIMO)伝送が検討されている。このMU-MIMO伝送は、Hetnet(Heterogeneous network)やCoMP(Coordinated Multi-Point)伝送にも適用される。
 将来のシステムでは、無線基地局に接続されるユーザ数が増加することにより、下り制御情報を伝送する下り制御チャネルの容量が不足することが想定される。このため、従来の無線リソースの割当て方法ではMU-MIMO伝送等の将来のシステムの特性を十分に発揮できないおそれがある。
 このような問題を解決する決法として、下り制御チャネル用の無線リソース領域を拡張して、より多くの下り制御情報を伝送する方法が考えられる。かかる場合、下り制御情報のブラインド復号に用いられるサーチスペース候補数をどのように設定するかが問題となる。
 本発明はかかる点に鑑みてなされたものであり、下り制御チャネル用の無線リソース領域を拡張する場合に適したサーチスペース候補数で、ユーザ端末が下り制御情報をブラインド復号できるブラインド復号方法、無線基地局、ユーザ端末及び無線通信システムを提供することを目的とする。
 本発明のブラインド復号方法は、下り制御チャネルと、下り共有データチャネルと周波数分割多重される拡張下り制御チャネルとの少なくとも1つを用いて無線基地局から送信される下り制御情報を、ユーザ端末がブラインド復号するブラインド復号方法であって、前記無線基地局が、前記ユーザ端末に対して、前記下り制御チャネル用のサーチスペース候補数と前記拡張下り制御チャネル用のサーチスペース候補数との設定に用いられる候補数設定情報を通知する工程と、前記ユーザ端末が、前記候補数設定情報に基づいて設定された前記下り制御チャネル用のサーチスペース候補数と前記拡張下り制御チャネル用のサーチスペース候補数とに基づいて、前記下り制御情報をブラインド復号する工程と、を有することを要旨とする。
 本発明の無線基地局は、下り制御チャネルと、下り共有データチャネルと周波数分割多重される拡張下り制御チャネルとの少なくとも1つを用いて、ユーザ端末に対する下り制御情報を送信する無線基地局であって、前記下り制御チャネル用のサーチスペース候補数と前記拡張下り制御チャネル用のサーチスペース候補数との設定に用いられる候補数設定情報を生成する生成部と、前記ユーザ端末に対して、前記生成部によって生成された前記候補数設定情報を通知する通知部と、を具備することを要旨とする。
 本発明のユーザ端末は、下り制御チャネルと、下り共有データチャネルと周波数分割多重される拡張下り制御チャネルとの少なくとも1つを用いて無線基地局から送信される下り制御情報を、ブラインド復号するユーザ端末であって、前記下り制御チャネル用のサーチスペース候補数と前記拡張下り制御チャネル用のサーチスペース候補数との設定に用いられる候補数設定情報を、前記無線基地局から受信する受信部と、前記候補数設定情報に基づいて設定された前記下り制御チャネル用のサーチスペース候補数と前記拡張下り制御チャネル用のサーチスペース候補数とに基づいて、前記下り制御情報をブラインド復号するブラインド復号部と、を要旨とする。
 本発明の無線通信システムは、下り制御チャネルと、下り共有データチャネルと周波数分割多重される拡張下り制御チャネルとの少なくとも1つを用いて無線基地局から送信される下り制御情報を、ユーザ端末がブラインド復号する無線通信システムであって、前記無線基地局は、前記ユーザ端末に対して、前記下り制御チャネル用のサーチスペース候補数と前記拡張下り制御チャネル用のサーチスペース候補数との設定に用いられる候補数設定情報を通知し、前記ユーザ端末は、前記候補数設定情報に基づいて設定された前記下り制御チャネル用のサーチスペース候補数と前記拡張下り制御チャネル用のサーチスペース候補数とに基づいて、前記下り制御情報をブラインド復号することを要旨とする。
 本発明によれば、下り制御チャネル用の無線リソース領域を拡張する場合に適したサーチスペース候補数で、ユーザ端末が下り制御情報をブラインド復号できるブラインド復号方法、無線基地局、ユーザ端末及び無線通信システムを提供できる。
MU-MIMOが適用されるHetnetの概略図である。 下りリンクのMU-MIMO伝送が行われるサブフレームの一例を示す図である。 拡張PDCCHのサブフレーム構成の説明図である。 拡張PDCCHのマッピング方法の説明図である。 拡張PDCCHセットの説明図である。 既存PDCCHと拡張PDCCHとの少なくとも1つを用いてDCIが送信される場合のブラインド復号回数を示す図である。 第1態様に係るCSS候補数及びUSS候補数の設定例を示す図である。 第1態様に係る候補数設定情報の内容を示す図である。 第1態様に係るCSS候補数及びUSS候補数の他の設定例を示す図である。 第1態様に係る候補数設定情報の内容を示す図である。 第2態様に係るCSS候補数及びUSS候補数の設定例を示す図である。 第2態様に係る候補数設定情報の内容を示す図である。 第2態様に係るCSS候補数及びUSS候補数に基づくブラインド復号回数を示す図である。 第3態様に係るCSS候補数及びUSS候補数の組み合わせ例を示す図である。 第3態様に係るCSS候補数及びUSS候補数の組み合わせ例を示す図である。 第3態様に係るCSS候補数及びUSS候補数の組み合わせ例を示す図である。 第3態様に係るCSS候補数及びUSS候補数の組み合わせ例を示す図である。 第3態様に係るCSS候補数及びUSS候補数の組み合わせ例を示す図である。 第3態様に係るCSS候補数及びUSS候補数の組み合わせ例を示す図である。 第4態様に係るCSS候補数及びUSS候補数の組み合わせ例を示す図である。 本実施の形態に係る無線通信システムのシステム構成の説明図である。 本実施の形態に係る無線通信システムで用いられる拡張PDDCCHの説明図である。 本実施の形態に係る無線基地局の全体構成の説明図である。 本実施の形態に係るユーザ端末の全体構成の説明図である。 本実施の形態に係る無線基地局のベースバンド処理部及び一部の上位レイヤを示す機能構成図である。 実施の形態に係るユーザ端末のベースバンド処理部及び一部の上位レイヤを示す機能構成図である。 第5態様に係るサーチスペースの一例を示す図である。
 図1は、MU-MIMO伝送が適用されるHetnetの一例を示す図である。図1に示すシステムは、無線基地局(例えば、eNB:eNodeB)のカバレッジエリア内に局所的なカバレッジエリアを有する小型基地局(例えば、RRH:Remote Radio Headなど)が設けられ、階層的に構成されている。このようなシステムにおける下りリンクのMU-MIMO伝送では、無線基地局の複数のアンテナから複数のユーザ端末UE(User Equipment)#1及び#2に対するデータが同時に送信される。また、複数の小型基地局の複数のアンテナから複数のユーザ端末UE#3、#4に対するデータも同時に送信される。
 図2は、下りリンクのMU-MIMO伝送が適用される無線フレーム(例えば、1サブフレーム)の一例を示す図である。図2に示すように、MU-MIMO伝送が適用されるシステムでは、各サブフレームにおいて先頭から所定のOFDMシンボル(最大3OFDMシンボル)まで、下り制御チャネル(PDCCH:Physical Downlink Control Channel)用の無線リソース領域(PDCCH領域)として確保される。また、サブフレームの先頭から所定のシンボルより後の無線リソースに、下り共有データチャネル(PDSCH:Physical Downlink Shared Channel)用の無線リソース領域(PDSCH領域)が確保される。
 PDCCH領域には、ユーザ端末UE(ここでは、UE#1~#4)に対する下り制御情報(DCI:Downlink Control Information、以下、DCIという)が割当てられる。DCIには、PDSCH領域におけるユーザ端末UEに対するデータの割り当て情報等が含まれる。例えば、図2において、ユーザ端末UE#2は、PDCCH領域に割り当てられたユーザ端末UE#2に対するDCIに基づいて、PDSCH領域に割り当てられたユーザ端末UE#2に対するデータを受信する。
 また、MU-MIMO伝送においては、同一時間及び同一周波数で複数のユーザ端末UEに対するデータ送信が可能となる。このため、図2のPDSCH領域において、ユーザ端末UE#1に対するデータとユーザ端末UE#5に対するデータを同一の周波数領域に多重することが考えられる。同様に、ユーザ端末UE#4に対するデータとユーザ端末UE#6に対するデータを同一の周波数領域に多重することも考えられる。
 しかしながら、図2に示すように、PDSCH領域においてユーザ端末UE#1~#6に対するデータを割り当てようとしても、PDCCH領域において全てのユーザ端末UE#1~#6に対するDCIの割り当て領域を確保できない場合がある。例えば、図2のPDCCH領域では、ユーザ端末UE#5及び#6に対するDCIを割り当てることができない。この場合、DCIを割り当てるPDCCH領域の不足によりPDSCH領域に多重されるユーザ端末UEの数が制限されるため、MU-MIMO伝送による無線リソースの利用効率の向上効果を十分に得られない恐れがある。
 このようなPDCCH領域の不足を解決する方法として、サブフレームの先頭から最大3OFDMシンボル以外にPDCCHの割当て領域を拡張する(4OFDMシンボル以降の既存のPDSCH領域にPDCCH領域を拡張する)ことが考えられる。PDCCH領域の拡張方法としては、図3Aに示すように、既存のPDSCH領域においてPDSCHとPDCCHとを時分割多重する方法(TDMアプローチ)、図3Bに示すように、既存のPDSCH領域においてPDSCHとPDCCHとを周波数分割多重する方法(FDMアプローチ)が考えられる。
 図3Aに示すTDMアプローチでは、サブフレームの4OFDMシンボル以降の一部OFDMシンボルにおいてシステム帯域全体に渡りPDCCHが配置される。一方、図3Bに示すFDMアプローチでは、サブフレームの4OFDMシンボル以降の全OFDMシンボルにおいてシステム帯域の一部にPDCCHが配置される。このFDMアプローチによりPDSCHと周波数分割多重されるPDCCHは、ユーザ固有の参照信号である復調用参照信号(DM-RS:DeModulation-Reference Signal)を用いて復調される。このため、かかるPDCCHで伝送されるDCIは、PDSCHで伝送される下りデータと同様に、ビームフォーミングゲインを得ることができ、PDCCHのキャパシティの増大に有効である。今後は、このFDMアプローチが重要となると考えられる。
 以下、FDMアプローチにおいてPDSCHと周波数分割多重されるPDCCHを拡張PDCCH(enhanced PDCCH)と呼ぶ。この拡張PDCCHは、拡張下り制御チャネル(enhanced physical downlink control channel)、ePDCCH、E-PDCCH、FDM型PDCCH、UE-PDCCH等と呼ばれてもよい。また、サブフレームの先頭から最大3OFDMシンボルに配置されるPDCCHを、既存PDCCH(Legacy PDCCH)と呼ぶ。この既存PDCCHは、単に、下り制御チャネル(physical downlink control channel)、PDCCHと呼ばれてもよい。
 以上のようなFDMアプローチの拡張PDCCHにおいて、DCIのマッピング方法として、局所マッピング(Localized mapping)と分散マッピング(Distributed Mapping)とが検討されている。図4は、拡張PDCCHにおけるDCIのマッピング方法を説明するための図である。図4Aは、局所マッピングを示し、図4Bは、分散マッピングを示す。
 図4A及び4Bに示すように、拡張PDCCHリソースは、システム帯域に分散された所定数のリソースブロックペア(PRB(Physical Resource Block)ペア、以下、PRBペアという)から構成される。PRBペアは、時間方向に連続する2つのPRBから構成され、周波数方向に付与されるPRBインデックスにより識別される。拡張PDCCH用リソースを構成する複数のPRBペアは、上位レイヤによって定められる。当該複数のPRBペアの各々を識別するPRBインデックスは、上位レイヤシグナリングによりユーザ端末UEに通知される。
 図4Aに示すように、局所マッピングでは、1DCIが、拡張PDCCH用リソースを構成する特定のPRBペアに局所的にマッピングされる。具体的には、1DCIが、ユーザ端末UEからフィードバックされたCQIに基づいて、1PRBペア(例えば、チャネル品質が最も良いPRBペア)内にマッピングされる。局所マッピングでは、CQIを用いることにより、周波数スケジューリングゲインを得ることができる。なお、図4Bにおいて、拡張PDCCH用リソースを構成する複数のPRBペアのうち、DCIがマッピングされないPRBペアには、PDSCHがマッピングされてもよい。
 図4Bに示すように、分散マッピングでは、1DCIが、拡張PDCCH用リソースを構成する複数のPRBペアに分散してマッピングされる。具体的には、1DCIが複数の分割ユニットに分割され、各分割ユニットが上記複数のPRBペア(全てのPRBペアでもよい)に分散してマッピングされる。分散マッピングでは、1DCIをシステム帯域に分散させることにより、周波数ダイバーシチゲインを得ることができる。
 また、FDMアプローチの拡張PDCCHでは、拡張PDCCH用に配置された所定数のPRBペアをそれぞれ含む複数の拡張PDCCHセットを設けることも想定される。図5は、拡張PDCCHセットを説明するための図である。図5に示すように、拡張PDCCHセット1及び2は、それぞれ、異なる4PRBペアを含んで構成される。このように、2つの拡張PDCCHセットを設ける場合、一方の拡張PDCCHセットでは局所マッピング(図4A)が適用され、他方の拡張PDCCHセットでは分散マッピング(図4B)が適用されてもよい。
 なお、図5に示す拡張PDCCHセットは、ePDCCHセット(ePDCCH set)、PRBセット(PRB set)、単に、セット(set)などと呼ばれてもよい。また、拡張PDCCHセットを構成する周波数リソース単位は、PRBペアに限られず、リソースブロック(PRB)やリソースブロックグループ(RBG)などであってもよい。
 ところで、無線基地局eNBから既存PDCCHと拡張PDCCHとの少なくとも1つを用いてDCIが送信される場合、ユーザ端末UEは、既存PDCCHのサーチスペースに加えて拡張PDCCHのサーチスペースについてもブラインド復号を行う必要がある。図6は、既存PDCCH(PDCCH)と拡張PDCCH(ePDCCH)との少なくとも1つを用いてDCIが送信される場合のブラインド復号回数を示す図である。図6では、既存PDCCH及び拡張PDCCHについてそれぞれ共通サーチスペース(CSS:Common Search Space)及び個別サーチスペース(USS:UE-specific Search Space、UE-SS等ともいう)のブラインド復号回数が示される。
 ここで、サーチスペースとは、DCIをブラインド復号すべき範囲を示すものであり、共通サーチスペースと個別サーチスペースとを含む。共通サーチスペース(CSS)とは、セル内のユーザ端末UE間で共通のDCIである共通制御情報をブラインド復号すべき範囲を示すものである。また、個別サーチスペース(USS)とは、ユーザ端末UE間で個別のDCIである個別制御情報をブラインド復号すべき範囲を示すものである。なお、拡張PDCCH用のCSSは、既存PDCCHのCSSと区別するため、eCSS(enhanced Common Search Space)と呼ばれてもよい。同様に、拡張PDCCHのUSSは、既存PDCCHのUSSと区別するため、eUSS(enhanced UE-specific Search Space)と呼ばれてもよい。
 既存PDCCH及び拡張PDCCHのそれぞれにおいて、共通サーチスペースのブラインド復号数は、リソース割り当て単位の統合レベル(アグリゲーションレベル)毎の共通サーチスペース候補数と、DCIフォーマット数とに基づいて定められる。同様に、個別サーチスペースのブラインド復号数は、統合レベル毎の個別サーチスペース候補数と、DCIフォーマット数とに基づいて定められる。
 ここで、既存PDCCHのリソース割り当て単位は、CCE(Control Channel Element)と呼ばれる。CCEは、36個のRE(Resource Element)(すなわち、9個のREG(Resource Element Group))で構成される。一方、拡張PDCCHにおけるリソース割り当て単位は、eCCE(enhanced Control Channel Element)等と呼ばれる。eCCEは、PRBペアなどのリソース単位を周波数分割、時間分割、符号分割などの種々の方法により分割して構成される。統合レベル(アグリゲーションレベル)とは、CCEの統合数、eCCEの統合数を示すものである。
 図6において、既存PDCCH用の共通サーチスペース(CSS)及び拡張PDCCH用の共通サーチスペース(eCSS)のブラインド復号回数は、それぞれ12回である。共通サーチスペースでは、統合レベル4及び8がサポートされる。例えば、Rel.10において、統合レベル4の共通サーチスペース候補数は4であり、統合レベル8の共通サーチスペース候補数は2である。また、共通サーチスペースで伝送される共通制御情報としては、2つのDCIフォーマット1A及び1Cが想定される。このため、共通サーチスペースのブラインド復号回数は、(4+2)×2=12回となる。
 また、図6において、既存PDCCH用の個別サーチスペース(USS)及び拡張PDCCH用の個別サーチスペース(eUSS)のブラインド復号回数は、それぞれ48回である。個別サーチスペースでは、統合レベル1、2、4及び8がサポートされる。例えば、Rel.10において、統合レベル1及び2の個別サーチスペース候補数は6であり、統合レベル4及び8の個別サーチスペース候補数は2である。また、個別サーチスペースで伝送される個別制御情報としては、3つのDCIフォーマット0/1A、2及び4が想定される。このため、個別サーチスペースのブラインド復号回数は、(6+6+2+2)×3=48回となる。
 また、図6では、CSSを設けるがeCSSを設けない場合(ケース1)と、CSS及びeCSSの双方を設ける場合(ケース2)と、CSSを設けずにeCSSを設ける場合(ケース3)とが想定される。また、ケース1-3のそれぞれにおいて、USSを設けるとともにeUSSで局所マッピング及び分散マッピングの双方を適用する場合(ケースa)、USSを設けるとともにeUSSで局所マッピング又は分散マッピングのいずれかを適用する場合(ケースb)、USSを設けずにeUSSで局所マッピング及び分散マッピングの双方を適用する場合(ケースc)、USSを設けずにeUSSで局所マッピング及び分散マッピングのいずれかを適用する場合(ケースd)と、が想定される。
 以上のケース1-3とケースa-dとの組み合わせによると、ユーザ端末UEにおけるブラインド復号回数は、ケース2aにおいて最大となり、既存PDCCHのCSSで12回、USSで48回、拡張PDCCHのeCSSで12回、eUSSの局所マッピングで48回、eCSSの分散マッピングで48回の合計168回となる。すなわち、ユーザ端末UEにおけるブラインド復号回数は、CSSに加えてeCSSを設けることにより増加する。また、ブラインド復号回数は、USSに加えてeUSSを設けることにより増加する。特に、ブラインド復号回数は、eUSSにおいて局所マッピングと分散マッピングとの双方を適用することにより増加する。なお、既存PDCCHのみを用いる場合(リリース10以前)のブラインド復号回数は、CSSで12回、USSで48回の60回である。
 以上のように、無線基地局eNBから既存PDCCHと拡張PDCCHとの少なくとも1つを用いてDCIが送信される場合、ユーザ端末UEにおけるブラインド復号回数が増加する。かかる場合、DCIをマッピング可能なリソース範囲が増加するのでブロッキングの発生確率を削減できる。一方で、ブラインド復号を行う範囲が増加するのでユーザ端末UEにおけるDCIの誤検出確率は増加してしまう。このように、ブラインド復号回数の増加は、ブロッキングの発生確率の削減とDCIの誤検出確率の増加とのトレードオフの関係にあるため、ブラインド復号回数を調整可能とすることが望まれる。そこで、本発明者らは、無線基地局eNBから既存PDCCHと拡張PDCCHとの少なくとも1つを用いてDCIが送信される場合に適したサーチスペース候補数を設定可能とすることで、ブラインド復号回数を調整可能とするという発想を得て、本願発明に至った。
 以下、本実施の形態に係るブラインド復号方法を説明する。以下の説明は、図18に示す無線通信システムを想定する。なお、無線基地局10は、図18の無線基地局11及び12の双方を含むものとする。
 本実施の形態に係るブラインド復号方法では、無線基地局10が、ユーザ端末20に対して、既存PDCCH(下り制御チャネル)用のサーチスペース候補数と拡張PDCCH(拡張下り制御チャネル)用のサーチスペース候補数との設定に用いられる候補数設定情報を通知する。ユーザ端末20は、通知された候補数設定情報に基づいて設定された既存PDCCH用のサーチスペース候補数と拡張PDCCH用のサーチスペース候補数とに基づいて、DCI(下り制御情報)をブラインド復号する。
 ここで、候補数設定情報には、後述するように、サーチスペース候補数の値(第1態様)、合計候補数に対する比(第2態様)、サーチスペース候補数の組み合わせを示すパターン情報(第3態様)、DCIのフォーマットを示すDCIフォーマット情報(第4態様)などが含まれる。
 また、既存PDCCH用のサーチスペース候補数及び拡張PDCCH用のサーチスペース候補数は、それぞれ、共通サーチスペース候補数(以下、CSS候補数という)と個別サーチスペース候補数(以下、USS候補数という)とを含んでもよい。CSS候補数は、無線基地局10のセル内のユーザ端末20間で共通の共通サーチスペースの候補数である。また、USS候補数は、ユーザ端末20間で個別の個別サーチスペースの候補数である。
 また、拡張PDCCH用に配置される複数のPRBペア(周波数リソース単位)をそれぞれ含んで構成される拡張PDCCHセット1及び2(第1及び第2周波数リソースセット)が設けられてもよい。この場合、拡張PDCCH用のCSS候補数は、拡張PDCCHセット1用のCSS候補数を含んでもよい。また、拡張PDCCH用のUSS候補数は、拡張PDCCHセット1用のUSS候補数と拡張PDCCHセット2用のUSS候補数とを含んでもよい。
(第1態様)
 図7、8を参照し、本実施の形態の第1態様に係るブラインド復号方法を説明する。第1態様に係るブラインド復号方法では、候補数設定情報として、既存PDCCH用のCSS候補数と、既存PDCCH用のUSS候補数と、拡張PDCCHセット1用のUSS候補数とが、無線基地局10からユーザ端末20に通知される。
 図7A及び図7Bは、第1態様に係るブラインド復号方法の一例の説明図である。図7Aでは、既存PDCCH(PDCCH)のCSS候補数及びUSS候補数と、拡張PDCCH(ePDCCH)の拡張PDCCHセット(Set)1のCSS候補数及びUSS候補数と、拡張PDCCH(ePDCCH)の拡張PDCCHセット(Set)2のUSS候補数との設定例が示される。図7Bでは、無線基地局10から通知される候補数設定情報の内容が示される。
 図7A及び図7Bでは、候補数設定情報として、既存PDCCH用のAL4のCSS候補数a、AL8のCSS候補数bと、既存PDCCH用のAL1、AL2のUSS候補数c、AL4、AL8のUSS候補数dと、拡張PDCCHセット1用のAL1、AL2のUSS候補数e、AL4、AL8のUSS候補数fとが、無線基地局10からユーザ端末20に通知される。なお、リリース10以前において、AL1、AL2のUSS候補数は同じ「6」であり、AL4、AL8のUSS候補数は同じ「2」である。このため、図7Aにおいても、AL1、AL2で同じ変数c、eを用い、AL4、AL8で同じ変数d、fを用いることでシグナリング量を削減できる。
 図7Bに示すように、CSS候補数aは、AL4のCSSの合計候補数(ここでは、リリース10以前と等しい「4」)以下に設定される。同様に、CSS候補数bは、AL8のCSSの合計候補数(ここでは、リリース10以前と等しい「2」)以下に設定される。また、USS候補数cは、AL1、AL2のCSSの合計候補数(ここでは、リリース10以前と等しい「6」)以下に設定される。USS候補数dは、AL4、AL8のCSSの合計候補数(ここでは、リリース10以前と等しい「2」)以下に設定される。USS候補数e,fも同様に設定される。これらのCSS候補数a、b及びUSS候補数c、d、e、fは、図7Aに示すように、無線基地局10から通知された値がそのまま設定される。
 一方、図7Aに示すように、拡張PDCCH用のAL4のCSS候補数は、AL4のCSSの合計候補数(ここでは、リリース10以前と等しい「4」)から既存PDCCH用のCSS候補数aを減算して設定される。同様に、拡張PDCCH用のAL8のCSS候補数は、AL4のCSSの合計候補数(ここでは、リリース10以前と等しい「2」)から既存PDCCH用のCSS候補数bを減算して設定される。
 また、拡張PDCCHセット2用のAL1、AL2のCSS候補数は、AL1、AL2のUSSの合計候補数(ここでは、リリース10以前と等しい「6」)から既存PDCCH用のUSS候補数cと拡張PDCCH1用のUSS候補数eとを減算して設定される。同様に、拡張PDCCHセット2用のAL4、AL8のCSS候補数は、AL4、AL8のUSSの合計候補数(ここでは、リリース10以前と等しい「2」)から既存PDCCH用のUSS候補数dと拡張PDCCH1用のUSS候補数fとを減算して設定される。
 このような設定によると、既存PDCCH用のCSS候補数と拡張PDCCH用のCSS候補数の合計候補数は、リリース10以前のCSS候補数(ここでは、AL4では「4」、AL8では「2」)と等しくなる。同様に、既存PDCCH用のUSS候補数と拡張PDCCHセット1及び2用のUSS候補数の合計候補数は、リリース10以前のUSS候補数(ここでは、AL1、AL2では「6」、AL4、AL8では「2」)と等しくなる。したがって、ユーザ端末20におけるブラインド復号回数はリリース10以前と等しくなり、ブラインド復号回数の増加に伴うDCIの誤検出確率の増加を防止できる。
 なお、図7Bに示すように、無線基地局10は、CSS候補数a、bの値を、拡張PDCCH用のCSS(eCSS)を設けるか否かに基づいて設定してもよい。また、無線基地局10は、USS候補数c、dの値を、ユーザ端末20が既存PDCCHと拡張PDCCHとの双方を監視するか、拡張PDCCHだけを監視するかに基づいて設定してもよい。また、無線基地局10は、USS候補数e、fの値を、ユーザ端末20が拡張PDCCHセット1及び2の双方を監視するか、一方だけを監視するかに基づいて設定してもよい。また、無線基地局10は、ユーザ端末20からのフィードバック情報(チャネル品質識別子(CQI)、ランク識別子(RI)などのチャネル状態情報(CSI)や、受信品質、伝搬損失など)に基づいて、CSS候補数a、b、USS候補数c-fの値を設定してもよい。
 以上のように、第1態様に係るブラインド復号方法によれば、候補数設定情報として、既存PDCCH用のCSS候補数a、bと、既存PDCCH用のUSS候補数c、dと、拡張PDCCHセット1用のUSS候補数e、fとが、無線基地局10からユーザ端末20に通知される。このため、ユーザ端末20は、拡張PDCCHセット1用のCSS候補数及び拡張PDCCHセット2用のUSS候補数だけを算出すればよい。この結果、ユーザ端末20におけるCSS候補数及びUSS候補の設定に伴う計算負荷を低減できる。
 図8A及び図8Bは、第1の態様に係るブラインド復号方法の別の例の説明図である。以下では、図7A及び7Bとの相違点を中心に説明する。図8A及び8Bでは、候補数設定情報として、USS候補数が統合レベル(AL)毎に異なる変数を用いて通知される点で、図7A及び7Bと異なる。
 具体的には、図8A及び図8Bでは、候補数設定情報として、既存PDCCH用のAL4のCSS候補数a、AL8のCSS候補数bと、既存PDCCH用のAL1のUSS候補数c、AL2のUSS候補数d、AL4のUSS候補数e、AL8のUSS候補数fと、拡張PDCCHセット1用のAL1のUSS候補数g、AL2のUSS候補数h、AL4のUSS候補数i、AL8のUSS候補数jとが、無線基地局10からユーザ端末20に通知される。このように、USS候補数を統合レベル(AL)毎に通知することで、AL毎により柔軟にUSS候補数を設定可能となる。
 なお、図7A、7B及び図8A、8Bは、第1態様に係るブラインド復号方法を例示するものにすぎず、CSS候補数及びUSS候補数の設定及び候補数設定情報はこれに限られない。例えば、図7A及び図8Aでは、拡張PDCCHセット1及び2のそれぞれにUSSが設けられるが、USSは、拡張PDCCHセット1及び2のいずれかだけに設けられてもよい。また、拡張PDCCHセット1及び2が設けられなくともよい。この場合、図7B、図8Bに示す拡張PDCCHセット1用のUSS候補数e、f及びg-iは、ユーザ端末20に通知されなくてもよい。
 また、統合レベル(AL)は、図7A及び図8Aに示すものに限れられない。また、統合レベル(AL)毎の合計候補数(例えば、CSSのAL4の「4」、AL8の「2」、USSのAL1、AL2の「6」、USSのAL4、8の「2」)が変更される場合などにも、第1態様に係るブラインド復号方法を適宜変更して、適用可能である。また、統合レベル(AL)の数(たとえばCSSでは2つ,USSでは4つ)が変更される場合や、ALの種類が変更される(例えば、AL1、AL2、AL4、AL8の代わりに、AL3やAL16などを用いる)場合などにも第3態様に係るブラインド復号方法を適宜変更して、適用可能である。
(第2態様)
 図9-10を参照し、本実施の形態の第2態様に係るブラインド復号方法を説明する。第2の態様に係るブラインド復号方法では、候補数設定情報として、CSSの合計候補数に対する既存PDCCH用のCSS候補数の比と、USSの合計候補数に対する既存PDCCH用のUSS候補数の比と、拡張PDCCH用のUSS候補数に対する拡張PDCCHセット1用のUSS候補数の比とが、無線基地局10からユーザ端末20に通知される。
 図9A及び図9Bは、第2態様に係るブラインド復号方法の一例の説明図である。図9Aでは、CSS候補数及びUSS候補数の設定例が示され、図9Bでは、無線基地局10から通知される候補数設定情報の内容が示される。なお、図9Aにおいて、表内に示される変数a-fには、それぞれ、右側に示す式による算出値が代入されるものとする。また、右側に示す式において、値e、fの算出に用いられる値c、fは、値c、fの算出値が代入されるものとする。
 図9A及び図9Bでは、候補数設定情報として、CSSの合計候補数に対する既存PDCCH用のCSS候補数の比m(第1の比)と、USSの合計候補数に対する既存PDCCH用のUSS候補数の比n(第2の比)と、拡張PDCCH用のUSS候補数に対する拡張PDCCHセット1用のUSS候補数の比n’(第3の比)とが、無線基地局10からユーザ端末20に通知される。
 図9Aに示すように、既存PDCCH用のCSS候補数及び拡張PDCCH用のCSS候補数は、CSSの合計候補数(ここでは、AL4では「4」、AL8では「2」)に対して、無線基地局10から通知された比mを乗算した結果に基づいて算出される。具体的には、各ALの既存PDCCH用のCSS候補数a、bは、CSSの合計候補数に対する比mの乗算結果(AL4では「4*m」、AL8では「2*m」)をフロア関数により整数にして設定される。また、各ALの拡張PDCCH用のCSS候補数は、算出された既存PDCCH用のCSS候補数をCSSの合計候補数(AL4では「4」、AL8では「2」)から減算して設定される。
 また、既存PDCCH用のUSS候補数及び拡張PDCCH用のUSS候補数は、USSの合計候補数(ここでは、AL1、AL2では「6」、AL4、AL8では「2」)に対して、無線基地局10から通知された比nを乗算した結果に基づいて算出される。具体的には、各ALの既存PDCCH用のUSS候補数c、dは、USSの合計候補数に対する比nの乗算結果(AL1、AL2では「6*n」、AL4、AL8では「2*n」)をフロア関数により整数にして設定される。また、各ALの拡張PDCCH用のUSS候補数は、算出された既存PDCCH用のUSS候補数をCSSの合計候補数(AL1、AL2では「6」、AL4、AL8では「2」)から減算して設定される。
 拡張PDCCHセット1及び2用のUSS候補数は、比nに基づいて算出された拡張PDCCH用のUSS候補数に更に比n’を乗算した結果に基づいて算出される。具体的には、各ALの拡張PDCCHセット1用のUSS候補数e、fは、拡張PDCCH用のUSS候補数6-c、2-dに対する比n’の乗算結果(AL1、AL2では「6*n」、AL4、AL8では「2*n」)をフロア関数により整数にして設定される。また、各ALの拡張PDCCHセット2用のUSS候補数は、既存PDCCH用のUSS候補数c、dと拡張PDCCHセット1用のUSS候補数e、fとをCSSの合計候補数(AL1、AL2では「6」、AL4、AL8では「2」)から減算して設定される。
 このように、合計候補数に対する比m、n、n’による設定によると、既存PDCCH用のCSS候補数と拡張PDCCH用のCSS候補数の合計候補数は、リリース10以前の候補数(ここでは、AL4では「4」、AL8では「2」)と等しくなる。同様に、既存PDCCH用のUSS候補数と拡張PDCCHセット1及び2用のUSS候補数の合計候補数は、リリース10以前の候補数(ここでは、AL1、AL2では「6」、AL4、AL8では「2」)と等しくなる。したがって、ユーザ端末20におけるブラインド復号回数はリリース10以前と等しくなり、ブラインド復号回数の増加に伴うDCIの誤検出確率の増加を防止できる。
 なお、図9Bに示すように、無線基地局10は、拡張PDCCH用のCSS(eCSS)を設けるか否かに基づいて、比mを設定してもよい。また、無線基地局10は、ユーザ端末20が既存PDCCHと拡張PDCCHとの双方を監視するか、拡張PDCCHだけを監視するかに基づいて、比nを設定してもよい。また、無線基地局10は、ユーザ端末20が拡張PDCCHセット1及び2の双方を監視するか、一方だけを監視するかに基づいて、比n’を設定してもよい。また、無線基地局10は、ユーザ端末20からのフィードバック情報(チャネル品質識別子(CQI)、ランク識別子(RI)などのチャネル状態情報(CSI)や、受信品質、伝搬損失など)に基づいて、比m、n、n’の値を設定してもよい。
 以上のように、第2態様に係るブラインド復号方法によれば、候補数設定情報として、CSSの合計候補数に対する既存PDCCH用のCSS候補数の比m、USSの合計候補数に対する拡張PDCCH用のUSS候補数の比n、拡張PDCCH用のUSS候補数に対する拡張PDCCHセット1用のUSS候補数の比n’が、無線基地局10からユーザ端末20に通知される。このため、第1態様のように多くのCSS候補数やUSS候補数をシグナリングする必要がなく、ユーザ端末20におけるCSS候補数及びUSS候補の設定に伴うシグナリング量を低減できる。
 なお、図9A、9Bは、第2態様に係るブラインド復号方法を例示するものにすぎず、CSS候補数及びUSS候補数の設定及び候補数設定情報はこれに限られない。例えば、図7A及び図8Aでは、拡張PDCCHセット1及び2のそれぞれにUSSが設けられるが、USSは、拡張PDCCHセット1及び2のいずれかだけに設けられてもよい。また、拡張PDCCHセット1及び2が設けられなくともよい。この場合、図9Bの比n’は、省略されてもよい。
 また、図9A及び9Bでは、比m、n、n’は、全ALに共通して用いられる。しかしながら、これらの比は、AL毎に設けられてもよい。また、これらの比は、合計候補数が異なる毎(例えば、USSのAL1、AL2に対して比n1、AL4、AL8に対して比n2など)に設けられてもよい。また、統合レベル(AL)は、図9Aに示すものに限られない。また、統合レベル(AL)毎の合計候補数が変更される場合などにも、第2態様に係るブラインド復号方法を適宜変更して、適用可能である。
 図10は、第2態様に係るブラインド復号方法によるブラインド復号回数の一例を示す図である。図10では、図6と同じケース1a~3dについて、比m、n、n’に基づいてCSS候補数及びUSS候補数を設定した場合のブラインド復号回数が示される。図10に示すように、第2態様に係る態様にブラインド復号方法を適用する場合(W proposed method)、ケース1a-3dのいずれでもブラインド復号回数は、60回である。すなわち、既存PDCCH及び拡張PDCCHの少なくとも一つを用いてDCIが伝送される場合でも、リリース10以前のブラインド復号回数と等しくなる。この結果、ブラインド復号回数の増加に伴うDCIの誤検出確率の増加を防止できる。
(第3態様)
 図11-16を参照し、本実施の形態の第3態様に係るブラインド復号方法を説明する。第3態様に係るブラインド復号方法では、候補数設定情報として、既存PDCCH用のCSS候補数及びUSS候補数と、拡張PDCCHセット1及び2用のCSS候補数及びUSS候補数と、の組み合わせを示すパターン情報が、無線基地局10からユーザ端末20に通知される。
 図11-16は、第3態様に係るブラインド復号方法の一例の説明図である。図11-16では、既存PDCCH(PDCCH)及び拡張PDCCH(ePDCCH)のそれぞれにおけるCSS候補数及びUSS候補数の組み合わせ例が示される。図11-16では、候補数設定情報として、既存PDCCH用の各ALのCSS候補数及びUSS候補数と、拡張PDCCHセット1及び2用の各ALのCSS候補数及びUSS候補数との組み合わせを示すパターン情報が、無線基地局10からユーザ端末20に通知される。
 図11-図16において、パターン情報及び当該パターン情報が示す組み合わせは、互いに関連づけられて、無線基地局10及びユーザ端末20の双方で予め記憶される。無線基地局10は、例えば、図11-16に示す組み合わせから、種々のケース(ユーザ端末20の状況など)に応じた組み合わせを選択し、選択した組み合わせに関連付けられたパターン情報を通知する。ユーザ端末20は、通知されたパターン情報に関連づけられた組み合わせに従って、上記CSS候補数及びUSS候補数を設定する。これにより、ユーザ端末20におけるCSS候補数及びUSS候補の設定に伴うシグナリング量と計算量との双方を低減できる。
 図11では、マルチユーザMIMOが適用される場合のCSS候補数及びUSS候補数の組み合わせの一例が示される。マルチユーザMIMOが適用される場合、ユーザ端末20間で共通の共通制御情報を既存PDCCHで伝送し、ユーザ端末20間で個別の個別制御情報を拡張PDCCHで伝送することが好ましい。このため、既存PDCCHにはCSSだけが設けられ、拡張PDCCHにはUSSだけが設けられるように、CSS候補数及びUSS候補数の組み合わせが予め定められる。
 図11に示す組み合わせでは、既存PDCCH用のCSS候補数が「4」又は「2」であり、拡張PDCCHセット1用のUSS候補数が「6」又は「2」である。一方、拡張PDCCHセット2用のCSS候補数と既存PDCCH用のUSS候補数が「0」である。図11に示す組み合わせは、パターン情報(ここでは、パターン1)と関連付けられる。無線基地局10は、ユーザ端末20との通信にマルチユーザMIMOを適用する場合、図11に示す組み合わせを示すパターン情報(ここでは、パターン1)をユーザ端末20に通知する。また、図11に示す組合せは、マルチユーザMIMOの場合の使用に限らない。
 図12では、既存PDCCHを利用できない場合のCSS候補数及びUSS候補数の組み合わせの一例が示される。既存PDCCHを利用できない場合とは、例えば、既存PDCCHが設けられないキャリア(new type carrier、additional carrier、capacity carrier)を用いて通信を行う場合などである。かかる場合、共通制御情報と個別制御情報との双方を拡張PDCCHで伝送する必要がある。このため、拡張PDCCHにCSSとUSSとの双方が設けられるように、CSS候補数及びUSS候補数の組み合わせが予め定められる。
 図12に示す組み合わせでは、既存PDCCH用のCSS候補数及びUSS候補数が全て「0」である。一方、拡張PDCCHセット1用のCSS候補数は「4」又は「2」でありUSS候補数は「6」又は「2」であり、拡張PDCCHセット2用のCSS候補数及びUSS候補数は全て「0」である。図12に示す組み合わせは、パターン情報(ここでは、パターン2)と関連付けられる。無線基地局10は、既存PDCCHを利用できない場合、図12に示す組み合わせを示すパターン情報(ここでは、パターン2)をユーザ端末20に通知する。なお、図12において、拡張PDCCHセット1の代わりに、拡張PDCCHセット2のCSS候補数が「4」又は「2」に、USS候補数が「6」又は「2」に設定されてもよい。また、図12に示す組合せは、既存PDCCHが設けられないキャリアの場合の使用に限らない。
 図13では、既存PDCCHを利用できない場合(例えば、既存PDCCHが用いられないキャリアが用いられる場合など)で、かつ、ユーザ端末20からのフィードバック情報(例えば、CSIやPMI)を用いてビームフォーミングが行われる場合のCSS候補数及びUSS候補数の組み合わせの一例が示される。かかる場合、一方の拡張PDCCHセット1ではDCIが分散マッピングされ、他方の拡張PDCCHセット2ではDCIが局所マッピングされる。
 ここで、共通制御情報は、周波数ダイバーシチゲインが得られる分散マッピングに適し、個別制御情報は、ユーザ端末20に向けた送信ビームによるビームフォーミングゲインが得られる局所マッピングが適する。このため、図13では、分散マッピングを行う拡張PDCCHセット1にCSS、局所マッピングを行う拡張PDCCHセット2にUSSが設けられるように、CSS候補数及びUSS候補数の組み合わせが予め定められる。
 図13に示す組み合わせでは、既存PDCCH用のCSS候補数及びUSS候補数が全て「0」である。一方、分散マッピングを行う拡張PDCCHセット1用のCSS候補数は「4」又は「2」であり、局所マッピングを行う拡張PDCCHセット2用のUSS候補数は「6」又は「2」である。また、分散マッピングを行う拡張PDCCHセット1用のUSS候補数と、局所マッピングを行う拡張PDCCHセット2用のCSS候補数は「0」である。
 図13に示す組み合わせは、パターン情報(ここでは、パターン3)と関連付けられる。無線基地局10は、既存PDCCHを利用できない場合で、かつ、ユーザ端末20からのフィードバック情報(例えば、CSIやPMI)ビームフォーミングを行う場合、図13に示す組み合わせを示すパターン情報(ここでは、パターン3)をユーザ端末20に通知する。
 図14では、PDSCHと拡張PDCCHとを効率的に使用するためのCSS候補数及びUSS候補数の組み合わせの一例が示される。PDSCHと拡張PDCCHとを効率的に使用するためには、ユーザ端末20の数が所定の閾値以下である場合、一方の拡張PDCCHセット1にDCIをマッピングすることが好ましい。PDSCHと拡張PDCCHとは周波数分割多重されるため、他方の拡張PDCCHセット2をPDSCHに使用可能となるためである。一方、ユーザ端末20の数が所定の閾値より多い場合、拡張PDCCHセット1及び2の双方にDCIをマッピングすることが好ましい。
 このように、PDSCHと拡張PDCCHとを効率的に使用する場合、特定のユーザ端末20に対するDCIは、ユーザ端末20の数に応じて拡張PDCCHセット1又は2のいずれかにマッピングされることになる。ここで、ユーザ端末20は、自端末に対するDCIが、拡張PDCCHセット1又は2のいずれにマッピングされるかを知ることはできない。このため、図14では、拡張PDCCHセット1及び2の双方にUSS候補数を分配することで、ユーザ端末20が拡張PDCCHセット1及び2の双方をブラインド復号可能とする。
 図14に示す組み合わせ(パターン4-1)では、拡張PDCCHセット1及び2に均等なUSS候補数が定められる。例えば、この組み合わせでは、拡張PDCCHセット1及び2用のUSS候補数は、均等に、「3」又は「1」である。なお、既存PDCCH用のCSS候補数は「4」又は「2」、既存PDCCH用のUSS候補数は「0」、拡張PDCCHセット1及び2用のCSS候補数は「0」である。この組み合わせは、パターン情報(ここでは、パターン4-1)と関連付けられる。
 また、図14に示す組み合わせ(パターン4-2)では、一方の拡張PDCCHセットのUSS候補数が他方の拡張PDCCHセットのUSS候補数以上に定められる。例えば、この組み合わせでは、拡張PDCCHセット1のUSS候補数は「4」又は「1」であるのに対して、拡張PDCCHセット2のUSS候補数は「2」又は「1」である。なお、既存PDCCH用のCSS候補数は「4」又は「2」、既存PDCCH用のUSS候補数は「0」、拡張PDCCHセット1及び2用のCSS候補数は「0」である。この組み合わせは、パターン情報(ここでは、パターン4-2)と関連付けられる。
 無線基地局10は、PDSCHと拡張PDCCHとを効率的に使用すべき状況の場合、図14の組み合わせを示すパターン情報(ここでは、パターン4-1又は4-2)をユーザ端末20に通知する。パターン4-1の組み合わせは、拡張PDCCHセット1及び2の双方が複数のユーザ端末20に対等に割り当てられる場合などに無線基地局10に選択される。一方、パターン4-2の組み合わせは、拡張PDCCHセット1がユーザ端末20間で共通のプライマリセットとして使用され、拡張PDCCHセット2がユーザ端末20間で個別のセカンダリセットとして使用される場合などに有効である。
 なお、図14において、既存PDCCHではなく、拡張PDCCHにCSSが設けられもよい。また、図14では、拡張PDCCHだけにUSSに設けられるが、既存PDCCHにUSSが設けられてもよい。
 図15では、ユーザ端末20が高い能力(higher capability)を有している場合のCSS候補数及びUSS候補数の組み合わせの一例が示される。図11-図14に示す組み合わせでは、ユーザ端末20におけるブラインド復号回数がリリース10以前と等しくなるように、CSS候補数及びUSS候補数が定めることで、DCIの誤検出確率の増加を防止している。一方で、ユーザ端末20が高い能力を有する場合は、ブラインド復号回数を増加させることで、ブロッキングの発生確率を減少させることが好ましい。このため、図15では、拡張PDCCHセット1及び2のUSS候補数が増加するように、CSS候補数及びUSS候補数の組み合わせが予め定められる。
 図15に示す組み合わせ(パターン4’-1)では、拡張PDCCHセット1のUSS候補数を増加させている。例えば、この組み合わせでは、拡張PDCCHセット1のUSS候補数は、図14に示す組み合わせ(パターン4-1)の2倍の「6」又は「2」である。一方、拡張PDCCHセット2のUSS候補数は、図14に示す組み合わせ(パターン4-1)と同じ「3」又は「1」である。なお、既存PDCCH用のCSS候補数は「4」又は「2」、既存PDCCH用のUSS候補数は「0」、拡張PDCCHセット1及び2用のCSS候補数は「0」である。この組み合わせは、パターン情報(ここでは、パターン4’-1)と関連付けられる。
 また、図15に示す組み合わせ(パターン4’-2)では、拡張PDCCHセット1及び2の双方のUSS候補数を増加させている。例えば、この組み合わせでは、拡張PDCCHセット1及び2の双方のUSS候補数は、図14に示す組み合わせ(パターン4-1)の2倍の「6」又は「2」である。なお、既存PDCCH用のCSS候補数は「4」又は「2」、既存PDCCH用のUSS候補数は「0」、拡張PDCCHセット1及び2用のCSS候補数は「0」である。この組み合わせは、パターン情報(ここでは、パターン4’-2)と関連付けられる。
 無線基地局10は、ユーザ端末20から通知される能力情報(例えば、UE-Capability)に基づいて、ユーザ端末20が高い能力を有するか否かを判断する。無線基地局10は、ユーザ端末20が高い能力を有する場合、図15の組み合わせを示すパターン情報(ここでは、パターン4’-1又は4’-2)をユーザ端末20に通知する。なお、パターン4’-1又は4’-2の選択は、ユーザ端末20の能力情報に基づいて行われてもよいし、ユーザ端末20に対する拡張PDCCHセット1及び2の割り当て方(例えば、プライマリセットやセカンダリセットや、均等な割り当て)に基づいて行われてもよい。
 なお、図15において、既存PDCCHではなく、拡張PDCCHにCSSが設けられもよい。また、図15では、拡張PDCCHだけにUSSに設けられるが、既存PDCCHにUSSが設けられてもよい。
 図16では、ユーザ端末20との間の信号品質が良い場合のCSS候補数及びUSS候補数の組み合わせの一例が示される。ユーザ端末20との間の信号品質が所定の閾値よりも良い場合、DCIは、例えば、統合レベル(AL)1又は2などの低いALで伝送される。このため、図16では、相対的に低いALのUSS候補数が増加するように、CSS候補数及びUSS候補数の組み合わせが予め定められる。
 図16に示す組み合わせでは、拡張PDCCHセット1のAL1及びAL2のUSS候補数は、「8」である一方、AL4及びAL8のUSS候補数は「0」である。なお、既存PDCCH用のCSS候補数は「4」又は「2」、既存PDCCH用のUSS候補数は「0」、拡張PDCCHセット1及び2用のCSS候補数は「0」である。この組み合わせは、パターン情報(ここでは、パターン5)と関連付けられる。
 無線基地局10は、ユーザ端末20から通知される信号品質情報(SNR、SINR、CQI、伝搬損失など)に基づいて、信号品質が所定の閾値以上であるか否かを判断する。無線基地局10は、ユーザ端末20の信号品質が所定の閾値以上である場合、図16の組み合わせを示すパターン情報(ここでは、パターン5)をユーザ端末20に通知する。
 なお、図16において、拡張PDCCHセット1ではなく拡張PDCCHセット2のL1及びAL2のUSS候補数を増加させてもよい。また、図16では、AL1及びAL2のUSS候補数を増加させているが、AL1のUSS候補数だけを増加させてもよい。また、図16において、例えば、AL4、AL8のCSS候補数を「6」、「0」と設定し、低いALのCSS候補数を増加させてもよい。
 以上のように、第3態様に係るブラインド復号方法によれば、候補数設定情報として、図11-16に示すパターン情報が、無線基地局10からユーザ端末20に通知され、ユーザ端末20はパターン情報に関連付けて予め記憶された組み合わせでCSS候補数及びUSS候補数を設定する。このため、ユーザ端末20におけるCSS候補数及びUSS候補の設定に伴うシグナリング量を低減できるとともに、当該設定に伴うユーザ端末20の計算量も低減できる。
 なお、図11-16に示すパターン情報及びパターン情報に関連付けられる組み合わせは、例示にすぎず、これに限られるものではない。例えば、図11-16では、拡張PDCCH、拡張PDCCHセット1及び2のCSS候補数及びUSS候補数の組み合わせが示されるが、拡張PDCCHセットが設けられない場合、拡張PDCCHセット1及び2は区別されなくともよい。
 また、統合レベル(AL)は、図11-16に示すものに限られない。また、統合レベル(AL)毎の合計候補数(例えば、CSSのAL4の「4」、AL8の「2」、USSのAL1、AL2の「6」、USSのAL4、8の「2」)が変更される場合などにも、第3態様に係るブラインド復号方法を適宜変更して、適用可能である。また、統合レベル(AL)の数(たとえばCSSでは2つ,USSでは4つ)が変更される場合や、ALの種類が変更される(例えば、AL1、AL2、AL4、AL8の代わりに、AL3やAL16などを用いる)場合などにも第3態様に係るブラインド復号方法を適宜変更して、適用可能である。
(第4態様)
 図17を参照し、本実施の形態の第4態様に係るブラインド復号方法を説明する。第4態様に係るブラインド復号方法では、候補数設定情報として、既存PDCCH用のUSSと、拡張PDCCHセット1及び2用のUSSとで伝送されるDCIのDCIフォーマットを示すフォーマット情報が、無線基地局10からユーザ端末20に通知される。
 図17は、第4態様に係るブラインド復号方法の一例の説明図である。図17では、既存PDCCH(PDCCH)と拡張PDCCH(ePDCCH)の拡張PDCCHセット(set)1及び2とのそれぞれにおけるフォーマット情報及びUSS候補数の設定例が示される。
 図17では、候補数設定情報として、既存PDCCH用のUSSで伝送されるDCIのDCIフォーマットX、拡張PDCCHセット1及び2用のUSSで伝送されるDCIのDCIフォーマットZ及びYを示すフォーマット情報が、無線基地局10からユーザ端末20に通知される。ユーザ端末20は、通知されたフォーマット情報が指定するDCIフォーマットについてブラインド復号を行う。
 DCIフォーマットX、Y、Zには、PUSCH用のスケジューリング情報(ULグラント)を含むフォーマット0と共通制御情報を含むフォーマット1Aとのいずれかを示すフォーマット0/1A、PDSCH用のスケジューリング情報(DLグラント)を含むフォーマット2系、上りMIMO用のスケジューリング情報を含むフォーマット4などが指定される。
 ユーザ端末20は、通常、USSで伝送されるDCIフォーマットを事前に知ることはできないので、USSを想定される各DCIフォーマットについてブラインド復号する。例えば、リリース10の既存PDCCHのUSSのブラインド復号回数は、各ALのUSS候補数(6+6+2+2)に、複数のDCIフォーマット(すなわち、2つのDCIフォーマット0/1Aと2、又は3つのDCIフォーマット0/1Aと2と4)を乗算した値(すなわち、16×2=32又は16×3=48)となる。
 一方、図17では、DCIフォーマットX、Y及びZを示すフォーマット情報が、無線基地局10からユーザ端末20に通知される。このため、ユーザ端末20は、既存PDCCH用、拡張PDCCHセット1及び2用のそれぞれのUSSについて、フォーマット情報が指定する1DCIフォーマットについてブラインド復号を行えばよく、複数のDCIフォーマットを復号する必要がない。
 したがって、図17に示すように、既存PDCCH用のUSS候補数、拡張PDCCHセット1及び2用のUSS候補数を、それぞれ、リリース10以前のUSSの合計候補数(すなわち、AL1、AL2では「6」、AL4、AL8では「2」)と同じに設定しても、ブラインド復号回数を全体で同じ回数(すなわち、48回)とすることができる。
 以上のように、第4態様に係るブラインド復号方法によれば、候補数設定情報として、図17に示す既存PDCCH用のUSSと、拡張PDCCHセット1及び2用のUSSとで伝送されるDCIのフォーマット情報が、無線基地局10からユーザ端末20に通知される。また、ユーザ端末20は、通知されたフォーマット情報が指定するDCIフォーマットに基づいて既存PDCCH用のUSSと、拡張PDCCHセット1及び2用のUSSとをブラインド復号する。このため、既存PDCCH及び拡張PDCCHの少なくとも1つを用いてDCIが伝送される場合でも、ユーザ端末20におけるブラインド復号回数の増加を防止でき、DCIの誤検出確率の上昇を防止できる。さらに、DCIフォーマットの指定により、既存PDCCH用のUSS候補数、拡張PDCCHセット1及び2用のUSS候補数をそれぞれ増加させることができるので、ブロッキングの発生確率の上昇も防止できる。
 なお、図17において、既存PDCCH用のUSS候補数、拡張PDCCHセット1及び2用のUSS候補数は、フォーマット情報に基づいて、ブラインド復号すべきフォーマット数の減少に対応して、設定される。これらのUSS候補数の組み合わせは、予め、ユーザ端末20で記憶されていてもよい。或いは、上述の第1-3態様で説明した方法により、無線基地局10からユーザ端末20に通知されてもよい。
 また、図17において、拡張PDCCHセット1及び2のそれぞれにUSSが設けられるが、USSは、拡張PDCCHセット1及び2のいずれかだけに設けられてもよい。また、拡張PDCCHセット1及び2が設けられなくともよい。かかる場合、既存PDCCH用のUSSと拡張PDCCH用のUSSとで伝送されるDCIのフォーマット情報が伝送されてもよい。また、AL及びAL毎のUSS候補数も図17に示すものに限られない。
 以上のように、本実施の形態に係るブラインド復号方法では、無線基地局10がユーザ端末20に対して、第1―第4態様で説明した候補数設定情報を通知し、ユーザ端末20が、候補数設定情報に基づいて設定された既存PDCCH用のサーチスペース候補数と拡張PDCCH用のサーチスペース候補数とに基づいて、DCIをブラインド復号する。したがって、既存PDCCHと拡張PDCCHとの少なくとも1つを用いてDCIが送信される場合に適したサーチスペース候補数を設定可能でき、ブラインド復号回数を適切に調整できる。
(第5態様)
 図24を参照し、本実施の形態の第5態様に係るブラインド復号方法を説明する。第5態様に係るブラインド復号方法では、上述のように、拡張PDCCH用に配置される複数のPRBペア(周波数リソース単位)をそれぞれ含んで構成される拡張PDCCHセット1及び2(第1及び第2周波数リソースセット)が設けられる。ここで、各PRBペアには、拡張PDCCHにおけるリソース割り当て単位である複数のeCCE(拡張制御チャネル要素)が含まれる。このため、拡張PDCCHセット1及び2は、それぞれ、拡張PDCCHに割り当てられるeCCEを複数含み、複数のPRBペアで構成される。無線基地局10は、ユーザ端末20に対して、拡張PDCCHセット1及び2を設定(configure)する。なお、拡張PDCCHセットの数は、2つ以上であってもよい。
 第5態様に係るブラインド復号方法では、第1態様から第4態様と同様に、無線基地局10は、ユーザ端末20に対して、拡張PDCCHセット1用のサーチスペース候補数の設定に用いられる候補数設定情報を通知する。ユーザ端末20は、当該候補数設定情報に基づいて拡張PDCCHセット1用のサーチスペース候補数を設定し、当該サーチスペース候補数に基づいて拡張PDCCHセット1用のサーチスペースを決定して、DCIをブラインド復号する。
 一方、第5態様に係るブラインド復号方法では、無線基地局10は、第1態様から第4態様とは異なり、ユーザ端末20に対して、拡張PDCCHセット2用のサーチスペース候補数の設定に用いられる候補数設定情報を通知しない。代わりに、無線基地局10は、拡張PDCCHセット2用のサーチスペースに割り当てられるeCCEのインデックス番号を示すインデックス番号情報を通知する。ユーザ端末20は、無線基地局10から通知されインデックス番号情報に基づいて、DCIをブラインド復号する。ここで、インデックス番号情報は、拡張PDCCHセット2用のサーチスペースに割り当てられたeCCEのインデックス番号の組み合わせを示すパターンであってもよいし、当該eCCEのインデックス番号そのものであってもよい。
 図24は、第5態様に係るサーチスペースの一例を示す図である。図24Aは、拡張PDCCHセット1用のサーチスペースの一例を示し、図24Bは、拡張PDCCHセット2用のサーチスペースを示す。なお、図24A及び24Bにおいて、統合レベル(AL:Aggregation level)とは、eCCEの統合数を示すものである。AL1のサーチスペースは、1eCCE単位で構成される。AL2のサーチスペースは、2eCCE単位で構成される。同様に、AL4、AL8のサーチスペースは、それぞれ、4eCCE単位、8eCCE単位で構成される。
 図24Aでは、無線基地局10からユーザ端末20に通知される候補数設定情報に基づいて、拡張PDCCHセット1用のサーチスペース候補数がAL毎に設定される。例えば、図24Aでは、拡張PDCCHセット1用のAL1、AL2、AL4及びAL8のサーチスペース候補数が、それぞれ、「4」、「4」、「1」、「1」に設定される。ここで、候補数設定情報は、サーチスペース候補数の値(第1態様)、合計候補数に対する比(第2態様)、パターン情報(第3態様)、DCIフォーマット情報(第4態様)のいずれであってもよい。また、候補数設定情報は、RRCシグナリングなどの上位レイヤシグナリングを用いて、無線基地局10からユーザ端末20に通知される。
 また、図24Aでは、各ALのサーチスペースの開始位置が、所定のハッシュ関数に基づいて決定される。各ALのサーチスペースは、所定のハッシュ関数に基づいて決定されるインデックス番号を開始位置として、サーチスペース候補数と各ALのeCCE統合数との乗算結果と等しい数分の連続するeCCEとなる。
 例えば、図24Aでは、AL1、AL2、AL4及びAL8のサーチスペースの開始位置が、それぞれ、インデックス番号「1」、「5」、「13」及び「9」に決定される。かかる場合、AL1のサーチスペースは、インデックス番号「1」を開始位置として、連続する4eCCE(4×1)となる。また、AL2のサーチスペースは、インデックス番号「5」を開始位置として、連続する8eCCE(4×2)となる。また、AL3のサーチスペースは、インデックス番号「13」を開始位置として、連続する4eCCE(1×4)となる。また、AL8のサーチスペースは、インデックス番号「9」を開始位置として、連続する8eCCE(1×8)となる。
 以上のように、拡張PDCCHセット1用のサーチスペースは、所定のハッシュ関数に基づいて定められる開始位置と、候補数設定情報に基づいて設定されるサーチスペース候補数とに基づいて決定され、連続する所定数のeCCEで構成される。このようなサーチスペースは、全てのユーザ端末20に共通のプライマリセット用のサーチスペースに適する。これは、ハッシュ関数によりランダムにサーチスペースを生成することで、すべてのユーザ端末に対して、下り制御チャネル情報を割当てる機会が均等に与えられるためである。なお、プライマリセット用のサーチスペースは、共通サーチスペース(CSS)として使用されてもよい。
 一方、拡張PDCCHセット2用のサーチスペースは、無線基地局10からユーザ端末20に通知されるインデックス番号情報に基づいて設定される。上述のように、インデックス番号情報は、拡張PDCCHセット2用のサーチスペースに割り当てられたeCCEのインデックス番号の組み合わせを示すパターンであってもよいし、当該eCCEのインデックス番号そのものであってもよい。インデックス番号情報は、RRCシグナリングなどの上位レイヤシグナリングを用いて、無線基地局10からユーザ端末20に通知される。以下では、インデックス番号情報として、上記パターンを用いる例を説明する。
 図24Bでは、拡張PDCCHセット2用のAL1、AL2、AL4及びAL8のサーチスペース候補数が、それぞれ、「4」、「4」、「1」、「1」である場合のeCCEの組み合わせが示される。図24Bに示すように、拡張PDCCHセット2用の各ALのサーチスペースは、連続するeCCEで構成されなくともよい。無線基地局10は、拡張PDCCHセット2用の各ALのサーチスペースを少なくとも一部が不連続のeCCEで構成し、これらのeCCEのeCCEインデックス番号の組み合わせを示すパターンをユーザ端末20に通知する。
 例えば、図24Bでは、AL1のサーチスペースは、インデックス番号「1」、「5」、「9」及び「13」を有する4(4×1)eCCEで構成される。また、AL2のサーチスペースは、インデックス番号「3」、「4」、「7」、「8」、「11」、「12」、「15」、「16」を有する8(4×2)eCCEで構成される。また、AL4のサーチスペースは、インデックス番号「3」、「4」、「7」、「8」を有する4(1×4)eCCEで構成される。また、AL8のサーチスペースは、インデックス番号「1」、「2」、「5」、「6」、「9」、「10」、「13」、「14」を有する8(1×8)eCCEで構成される。
 図24Bでは、無線基地局10は、他のユーザ端末20のDCIとのブロッキングが発生しないように、上記インデックス番号の組み合わせを決定し、この組み合わせを示すパターンをインデックス番号情報としてユーザ端末20に通知する。ユーザ端末20は、通知されたパターンが示すインデックス番号の組み合わせに従って、各ALのサーチスペースを決定する。
 以上のように、拡張PDCCHセット2用のサーチスペースは、無線基地局10から通知されるインデックス番号情報に基づいて決定され、連続/不連続の所定数のeCCEで構成される。このようなサーチスペースは、ユーザ端末20間で個別のセカンダリセット用のサーチスペースに適する。連続する所定数のeCCEを確保する必要がなく、無線基地局10で予めユーザ端末20間におけるDCIのブロッキングの発生を軽減できるためである。なお、セカンダリセット用のサーチスペースは、個別サーチスペース(USS)として使用されてもよい。
 第5態様に係るブラインド復号方法によれば、拡張PDCCHセット毎のサーチスペースが、当該サーチスペースの用途に応じて、候補数設定情報又はインデックス番号情報に基づいて設定される。このため、各拡張PDCCHセットのサーチスペースを、サーチスペースの用途に応じた適切なeCCE構成で構成することができる。
 なお、第5態様に係るブラインド復号方法において、第1態様から第4態様と同様に、無線基地局10は、ユーザ端末20に対して、既存PDCCHのサーチスペース候補数の設定に用いられる候補数設定情報を通知してもよい。ユーザ端末20は、無線基地局10から通知された候補数設定情報に基づいて既存PDCCH用のサーチスペース候補数を設定し、設定されたサーチスペース候補数に基づいて、DCIをブラインド復号する。なお、かかる場合、拡張PDCCHセット1と同様に、既存PDCCH用のサーチスペースは、所定のハッシュ関数に基づいて定められる開始位置と、候補数設定情報に基づいて設定されるサーチスペース候補数とに基づいて決定され、連続する所定数のeCCEで構成される。
(無線通信システムの構成)
 本実施の形態に係る無線通信システムについて詳細に説明する。
 図18は、本実施の形態に係る無線通信システムの概略構成図である。なお、図18に示す無線通信システムは、例えば、LTEシステム或いは、SUPER 3Gが包含されるシステムである。この無線通信システムでは、LTEシステムのシステム帯域を1単位とする複数の基本周波数ブロック(コンポーネントキャリア)を一体としたキャリアアグリゲーションが適用される。また、この無線通信システムは、IMT-Advancedと呼ばれても良いし、4G、FRA(Future Radio Access)と呼ばれても良い。
 図18に示すように、無線通信システム1は、マクロセルC1を形成する無線基地局11と、マクロセルC1内に配置され、マクロセルC1よりも狭いスモールセルC2を形成する無線基地局12a及び12bとを備えている。また、マクロセルC1及び各スモールセルC2には、ユーザ端末20が配置されている。ユーザ端末20は、無線基地局11及び無線基地局12の双方と無線通信可能に構成されている。
 ユーザ端末20と無線基地局11との間は、相対的に低い周波数帯域(例えば、2GHz)で帯域幅が広いキャリア(既存キャリア、Legacy carrierなどと呼ばれる)を用いて通信が行なわれる。一方、ユーザ端末20と無線基地局10との間は、相対的に高い周波数帯域(例えば、3.5GHzなど)で帯域幅狭いキャリア(Extension Carrier、Additional Carrier、Capacity Carrier、New Carrier typeなどと呼ばれる)を用いて通信される。また、無線基地局11及び各無線基地局12は、有線接続又は無線接続されている。
 無線基地局11及び各無線基地局12は、それぞれ上位局装置30に接続され、上位局装置30を介してコアネットワーク40に接続される。なお、上位局装置30には、例えば、アクセスゲートウェイ装置、無線ネットワークコントローラ(RNC)、モビリティマネジメントエンティティ(MME)等が含まれるが、これに限定されるものではない。また、各無線基地局12は、無線基地局11を介して上位局装置に接続されてもよい。
 なお、無線基地局11は、相対的に広いカバレッジを有する無線基地局であり、eNodeB、無線基地局装置、送信ポイントなどと呼ばれてもよい。また、無線基地局12は、局所的なカバレッジを有する無線基地局であり、ピコ基地局、フェムト基地局、Home eNodeB、RRH(Remote Radio Head)、マイクロ基地局、送信ポイントなどと呼ばれてもよい。以下、無線基地局11及び12を区別しない場合は、無線基地局10と総称する。各ユーザ端末20は、LTE、LTE-Aなどの各種通信方式に対応した端末であり、移動通信端末だけでなく固定通信端末を含んでよい。
 無線通信システムにおいては、無線アクセス方式として、下りリンクについてはOFDMA(直交周波数分割多元接続)が適用され、上りリンクについてはSC-FDMA(シングルキャリア-周波数分割多元接続)が適用される。OFDMAは、周波数帯域を複数の狭い周波数帯域(サブキャリア)に分割し、各サブキャリアにデータをマッピングして通信を行うマルチキャリア伝送方式である。SC-FDMAは、システム帯域を端末毎に1つ又は連続したリソースブロックからなる帯域に分割し、複数の端末が互いに異なる帯域を用いることで、端末間の干渉を低減するシングルキャリア伝送方式である。
 ここで、図18に示す無線通信システムで用いられる通信チャネルについて説明する。下りリンクの通信チャネルは、各ユーザ端末20で共有されるPDSCH(Physical Downlink Shared Channel)と、下りL1/L2制御チャネル(PDCCH、PCFICH、PHICH)とを有する。PDSCHにより、ユーザデータ及び上位制御情報が伝送される。PDCCH(Physical Downlink Control Channel)により、PDSCHおよびPUSCHのスケジューリング情報等が伝送される。PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel)により、PDCCHに用いるOFDMシンボル数が伝送される。PHICH(Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel)により、PUSCHに対するHARQのACK/NACKが伝送される。また、拡張PDCCH(Enhanced Physical Downlink Control Channel、ePDCCH、E-PDCCH、FDM型PDCCH等とも呼ばれる)により、PDSCH及びPUSCHのスケジューリング情報等が伝送されてもよい。この拡張PDCCHは、PDSCHと周波数分割多重され、PDCCHの容量不足を補うために使用される。
 上りリンクの通信チャネルは、各ユーザ端末20で共有される上りデータチャネルとしてのPUSCH(Physical Uplink Shared Channel)と、上りリンクの制御チャネルであるPUCCH(Physical Uplink Control Channel)とを有する。このPUSCHにより、ユーザデータや上位制御情報が伝送される。また、PUCCHにより、下りリンクの無線品質情報(CQI:Channel Quality Indicator)、ACK/NACK等が伝送される。
 図19を参照し、図18に示す無線通信システムで用いられる拡張PDCCHについて詳述する。図19Aに無線基地局11のサブフレームの一例、図19B及び19Cに無線基地局12のサブフレームの一例を示す。図19Aに示すように、無線基地局11では、サブフレームの先頭から最大3OFDMシンボルにシステム帯域全体に渡り配置されるPDCCHと、サブフレームの4OFDMシンボル以降でPDSCHと周波数分割多重される拡張PDCCHとが用いられる。
 一方、図19B及び19Cに示すように、無線基地局12a及び12bでは、サブフレームの先頭のOFDMシンボルからPDSCHと周波数分割多重される拡張PDCCHが用いられ、PDCCHは用いられない。なお、図19B及び19Cに示すように、無線基地局12間の干渉を防ぐために、一方の無線基地局12で拡張PDCCH(プライマリ)が配置される周波数リソースには、他方の無線基地局12でミューティングリソース(図19C参照)が配置される。
 図20は、本実施の形態に係る無線基地局10(無線基地局11及び12を含む)の全体構成図である。無線基地局10は、MIMO伝送のための複数の送受信アンテナ101と、アンプ部102と、送受信部103と、ベースバンド信号処理部104と、呼処理部105と、伝送路インターフェース106とを備えている。
 下りリンクにより無線基地局10からユーザ端末20に送信されるユーザデータは、上位局装置30から伝送路インターフェース106を介してベースバンド信号処理部104に入力される。
 ベースバンド信号処理部104では、PDCPレイヤの処理、ユーザデータの分割・結合、RLC(Radio Link Control)再送制御の送信処理などのRLCレイヤの送信処理、MAC(Medium Access Control)再送制御、例えば、HARQの送信処理、スケジューリング、伝送フォーマット選択、チャネル符号化、逆高速フーリエ変換(IFFT:Inverse Fast Fourier Transform)処理、プリコーディング処理が行われて各送受信部203に転送される。また、下りリンクの制御チャネルの信号に関しても、チャネル符号化や逆高速フーリエ変換等の送信処理が行われて、各送受信部103に転送される。
 また、ベースバンド信号処理部104は、報知チャネルにより、ユーザ端末20に対して、当該セルにおける通信のための制御情報を通知する。当該セルにおける通信のための情報には、例えば、上りリンク又は下りリンクにおけるシステム帯域幅などが含まれる。
 各送受信部103は、ベースバンド信号処理部104からアンテナ毎にプリコーディングして出力されたベースバンド信号を無線周波数帯に変換する。アンプ部102は、周波数変換された無線周波数信号を増幅して送受信アンテナ101により送信する。
 一方、上りリンクによりユーザ端末20から無線基地局10に送信されるデータについては、各送受信アンテナ101で受信された無線周波数信号がそれぞれアンプ部102で増幅され、各送受信部103で周波数変換されてベースバンド信号に変換され、ベースバンド信号処理部104に入力される。
 ベースバンド信号処理部104では、入力されたベースバンド信号に含まれるユーザデータに対して、FFT処理、IDFT処理、誤り訂正復号、MAC再送制御の受信処理、RLCレイヤ、PDCPレイヤの受信処理がなされ、伝送路インターフェース106を介して上位局装置30に転送される。呼処理部105は、通信チャネルの設定や解放等の呼処理や、無線基地局10の状態管理や、無線リソースの管理を行う。
 図21は、本実施の形態に係るユーザ端末20の全体構成図である。ユーザ端末20は、MIMO伝送のための複数の送受信アンテナ201と、アンプ部202と、送受信部(受信部)203と、ベースバンド信号処理部204と、アプリケーション部205とを備えている。
 下りリンクのデータについては、複数の送受信アンテナ201で受信された無線周波数信号がそれぞれアンプ部202で増幅され、送受信部203で周波数変換されてベースバンド信号に変換される。このベースバンド信号は、ベースバンド信号処理部204でFFT処理や、誤り訂正復号、再送制御の受信処理等がなされる。この下りリンクのデータの内、下りリンクのユーザデータは、アプリケーション部205に転送される。アプリケーション部205は、物理レイヤやMACレイヤより上位のレイヤに関する処理等を行う。また、下りリンクのデータの内、報知情報もアプリケーション部205に転送される。
 一方、上りリンクのユーザデータについては、アプリケーション部205からベースバンド信号処理部204に入力される。ベースバンド信号処理部204では、再送制御(H-ARQ (Hybrid ARQ))の送信処理や、チャネル符号化、プリコーディング、DFT処理、IFFT処理等が行われて各送受信部203に転送される。送受信部203は、ベースバンド信号処理部204から出力されたベースバンド信号を無線周波数帯に変換する。その後、アンプ部202は、周波数変換された無線周波数信号を増幅して送受信アンテナ201により送信する。
 図22は、本実施の形態に係る無線基地局10が有するベースバンド信号処理部104及び一部の上位レイヤの機能構成図である。なお、図22においては、下り(送信)用の機能構成を主に示しているが、無線基地局10は、上り(受信)用の機能構成を備えてもよい。
 図22に示すように、無線基地局10は、上位制御情報生成部300、データ生成部301、チャネル符号化部302、変調部303、マッピング部304、個別制御情報生成部305、共通制御情報生成部306、チャネル符号化部307、変調部308、制御チャネル多重部309、インタリーブ部310、測定用参照信号生成部311、IFFT部312、マッピング部313、復調用参照信号生成部314、ウェイト乗算部315、CP挿入部316、スケジューリング部317を具備する。なお、無線基地局10が、スモールセルC2を形成する無線基地局12である場合、制御チャネル多重部309、インタリーブ部310は省略されてもよい。
 上位制御情報生成部300は、ユーザ端末20毎に上位制御情報を生成する。また、上位制御情報は、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング)される制御情報であり、例えば、候補数設定情報などを含む。上述のように、候補数設定情報は、既存PDCCH用のサーチスペース候補数と拡張PDCCH用のサーチスペース候補数との設定に用いられる情報である。本発明の生成部及び通知部は、上位制御情報生成部300で構成される。
 本実施の形態において、上位制御情報生成部300は、図7A及び図7Bに示すように、候補数設定情報として、既存PDCCH用のCSS候補数a、b及びUSS候補数c、d、拡張PDCCHセット1用のUSS候補数e、fを生成してもよい。なお、2つの拡張PDCCHセットが設けられない場合、拡張PDCCHセット1用のUSS候補数e、fは生成されなくともよい。また、上位制御情報生成部300は、図8A及び図8Bに示すように、統合レベル(AL)毎にCSS候補数及びUSS候補数を生成してもよい。
 また、上位制御情報生成部300は、図9A及び図9Bに示すように、候補数設定情報として、CSSの合計候補数に対する既存PDCCH用のCSS候補数の比mと、USSの合計候補数に対する既存PDCCH用のUSS候補数の比nと、拡張PDCCH用のUSS候補数に対する拡張PDCCHセット1用のUSS候補数の比n’とを生成してもよい。なお、2つの拡張PDCCHセットが設けられない場合、比n’は生成されなくともよい。また、上位制御情報生成部300は、統合レベル(AL)毎に上記比を生成してもよい。
 また、上位制御情報生成部300は、図11-16に示すように、候補数設定情報として、既存PDCCH用の各ALのCSS候補数及びUSS候補数と、拡張PDCCHセット1及び2用の各ALのCSS候補数及びUSS候補数との組み合わせを示すパターン情報を生成してもよい。上位制御情報生成部300は、図11-図16を参照して説明したように、種々のケース(ユーザ端末UEの状況など)に応じた組み合わせを選択し、選択した組み合わせを示すパターン情報を生成する。なお、2つの拡張PDCCHセットが設けられない場合、既存PDCCH用の各ALのCSS候補数及びUSS候補数と、拡張PDCCHの各ALのCSS候補数及びUSS候補数の組み合わせを示すパターン情報が生成されてもよい。
 また、上位制御情報生成部300は、図17に示すように、候補数設定情報として、既存PDCCH用のUSSと、拡張PDCCHセット1及び2用のUSSとでそれぞれ伝送されるDCIのDCIフォーマットX、Y及びZを示すパターン情報を生成してもよい。なお、2つの拡張PDCCHセットが設けられない場合、DCIフォーマットZを示すパターン情報は生成されなくともよい。
 データ生成部301は、ユーザ端末20毎に下りユーザデータを生成する。データ生成部301で生成された下りユーザデータと上位制御情報生成部300で生成された上位制御情報とは、PDSCHで伝送される下りデータとして、チャネル符号化部302に入力される。チャネル符号化部302は、各ユーザ端末20に対する下りデータを、各ユーザ端末20からのフィードバック情報に基づいて決定された符号化率に従ってチャネル符号化する。変調部303は、チャネル符号化された下りデータを各ユーザ端末20からのフィードバック情報に基づいて決定された変調方式に従って変調する。マッピング部304は、スケジューリング部317からの指示に従って、変調された下りデータをマッピングする。
 個別制御情報生成部305は、ユーザ端末20毎に、UE固有(UE-specific)の下り制御情報である個別制御情報を生成する。個別制御情報には、PDSCHの割り当て情報(DLグラント、DCIフォーマット1A、1Cなど)、PUSCHの割り当て情報(ULグラント、DCIフォーマット0、2、4など)などが含まれる。共通制御情報生成部306は、セル共通(Cell-specific)の共通制御情報を生成する。セル共通制御情報には、例えば、DCIフォーマット1A、1Cの制御情報などが含まれる。
 個別制御情報生成部305で生成された個別制御情報、共通制御情報生成部306で生成された共通制御譲歩は、既存PDCCH又は拡張PDCCHで伝送される下り制御情報として、チャネル符号化部307に入力される。チャネル符号化部307は、入力された下り制御情報を、後述するスケジューリング部317から指示された符号化率に従ってチャネル符号化する。変調部308は、チャネル符号化された下り制御情報をスケジューリング部317から指示された変調方式に従って変調する。
 ここで、既存PDCCHで伝送される下り制御情報は、変調部308から制御チャネル多重部309に入力されて多重される。制御チャネル多重部309で多重された下り制御情報は、インタリーブ部310においてインタリーブされる。インタリーブされた下り制御情報は、測定用参照信号生成部311で生成された測定用参照信号(CSI-RS:Channel State Information-Reference Signal、CRS:Cell specific Reference Signalなど)とともに、IFFT部312に入力される。
 一方、拡張PDCCHで伝送される下り制御情報は、変調部308からマッピング部313に入力される。マッピング部313は、後述するスケジューリング部317からの指示に従って、下り制御情報を所定の割り当て単位(例えば、eCCE単位やeREG単位)でマッピングする。マッピング部313は、スケジューリング部317の指示に従って、分散マッピング(Distributed Mapping)を用いて下り制御情報をマッピングしてもよいし、局所マッピング(Localized Mapping)を用いて下り制御情報をマッピングしてもよい。
 マッピングされた下り制御情報は、PDSCHで伝送される下りデータ(すなわち、マッピング部304でマッピングされた下りデータ)と、復調用参照信号生成部314で生成された復調用参照信号(DM-RS)とともに、ウェイト乗算部315に入力される。ウェイト乗算部315は、PDCSHで伝送される下りデータ、拡張PDCCHで伝送される下り制御情報、復調用参照信号に対して、ユーザ端末20固有のプリコーディングウェイトを乗算し、プリコーディングを行う。プリコーディングされた送信データは、IFFT部312に入力され、逆高速フーリエ変換により周波数領域の信号から時系列の信号に変換される。IFFT部312からの出力信号には、CP挿入部316によりガードインターバルとして機能するサイクリックプリフィクス(CP)が挿入され、送受信部103に出力される。
 スケジューリング部317は、PDSCHで伝送される下りデータ、拡張PDCCHで伝送される下り制御情報、PDCCHで伝送される下り制御情報のスケジューリングを行う。具体的には、スケジューリング部317は、上位局装置30からの指示情報や各ユーザ端末20からのフィードバック情報(例えば、CQI(Channel Quality Indicator)、RI(Rank Indicator)などを含むCSI(Channel State Information)など)に基づいて、無線リソースの割り当てを行う。
 なお、スケジューリング部317は、分散マッピング(Distributed Mapping)を用いて下り制御情報をマッピングするようにマッピング部304に指示してもよく、局所マッピング(Localized Mapping)を用いて下り制御情報をマッピングするようにマッピング部304に指示してもよい。また、分散マッピング又は局所マッピングのいずれを用いるかは、拡張PDCCHセット毎に変更されてもよい。また、スケジューリング部317は、個別制御情報生成部305で生成される個別制御情報については局所マッピングを適用し、共通制御情報生成部306で生成される共通制御情報については分散マッピングを適用してもよい。個別制御情報は、周波数スケジューリングゲインが得られる局所マッピングが適するのに対して、共通制御情報は、周波数ダイバーシチゲインが得られる分散マッピングが適するためである。
 また、スケジューリング部317は、ユーザ端末20からのフィードバック情報に基づいて、PDCCHで伝送される下り制御情報のリソース割り当て単位(CCE)や、拡張PDCCHで伝送される下り制御情報のリソース割り当て単位(eCCEなど)の統合レベル(アグリゲーションレベル)を決定してもよい。また、下り制御情報をマッピング可能なサーチスペースは、下り制御情報の割り当て単位(CCE、eCCEなど)の統合レベル毎に予め候補数が定められる。このため、スケジューリング部317は、予め定められた候補の中からサーチスペースを決定して、マッピング部304、313に指示してもよい。
 なお、図24に示す本実施の形態の第5態様において、上位制御情報生成部300は、拡張PDCCHセット1のサーチスペース候補数の設定に用いられる候補数設定情報を生成するとともに、拡張PDCCHセット2用のサーチスペースに割り当てられる拡張制御チャネル要素(eCCE)のインデックス番号を示すインデックス番号情報を生成してもよい。
 図23は、ユーザ端末20が有するベースバンド信号処理部204及び位置ブの上位レイヤの機能構成図である。なお、図23においては、下り(受信)用の機能構成を主に示しているが、ユーザ端末20は、上り(送信)用の機能構成を備えてもよい。ユーザ端末20は、下り用の機能構成として、CP除去部401、FFT部402、デマッピング部403、デインタリーブ部404、PDCCH復調部405、拡張PDCCH復調部406、PDSCH復調部407、候補数設定部408、チャネル推定部409を具備する。
 無線基地局10から受信データとして受信された下り信号は、CP除去部401でサイクリックプリフィクス(CP)が除去される。CPが除去された下り信号は、FFT部402へ入力される。FFT部402は、下り信号を高速フーリエ変換(FFT:Fast Fourier Transform)して時間領域の信号から周波数領域の信号に変換し、デマッピング部403へ入力する。デマッピング部403は、下り信号をデマッピングする。なお、デマッピング部403によるデマッピング処理は、アプリケーション部205から入力される上位制御情報に基づいて行われる。デマッピング部403から出力された下り制御情報は、デインタリーブ部404でデインタリーブされる。
 PDCCH復調部405は、後述するチャネル推定部409によるチャネル推定結果に基づいて、デインタリーブ部404から出力された下り制御情報(DCI)のブラインド復号、復調、チャネル復号などを行う。具体的には、PDCCH復調部405は、後述する候補数設定部408により設定された既存PDCCH用のCSS候補数に基づいてCSSをブラインド復号し、共通制御情報を取得する。また、PDCCH復調部405は、後述する候補数設定部408により設定された既存PDCCH用のUSS候補数に基づいてUSSをブラインド復号し、個別制御情報を取得する。
 拡張PDCCH復調部406は、後述するチャネル推定部409によるチャネル推定結果に基づいて、デマッピング部403から出力された下り制御情報(DCI)のブラインド復号、復調、チャネル復号などを行う。具体的には、拡張PDCCH復調部406は、後述する候補数設定部408により設定された拡張PDCCH用のCSS候補数に基づいてCSSをブラインド復号し、共通制御情報を取得する。また、拡張PDCCH復調部406は、後述する候補数設定部408により設定された拡張PDCCH用のUSS候補数に基づいてUSSをブラインド復号し、個別制御情報を取得する。
 PDSCH復調部407は、後述するチャネル推定部409によるチャネル推定結果に基づいて、デマッピング部403から出力された下りデータの復調、チャネル復号などを行う。具体的には、PDSCH復調部407は、PDCCH復調部405又は拡張PDCCH復調部406で取得された個別制御情報(例えば、DLグラントなどの下りスケジューリング情報)に基づいて自端末に割り当てられたPDSCHを復調し、自端末宛ての下りデータ(下りユーザデータ及び上位制御情報)を取得する。
 本実施の形態において、候補数設定部408は、上位制御情報として通知された候補数設定情報に基づいて、既存PDCCH用のサーチスペース候補数を設定し、PDCCH復調部405に入力する。また、候補数設定部408は、上位制御情報として通知された候補数設定情報に基づいて、拡張PDCCH用のサーチスペース候補数を設定し、拡張PDCCH復調部406に入力する。本発明のブラインド復号部は、PDCCH復調部405、拡張PDCCH復調部406、候補数設定部408で構成される。
 具体的には、図7Aに示すように、候補数設定部408は、候補数設定情報として通知された既存PDCCH用のCSS候補数a、b及びUSS候補数c、d、拡張PDCCHセット1用のUSS候補数e、fをそのまま設定してもよい。一方、候補数設定部408は、通知されたCSS候補数a、bをCSSの合計候補数(例えば、AL4では「4」、AL8では「8」)から減算して、拡張PDCCH用のCSS候補数を設定してもよい。また、候補数設定部408は、通知されたUSS候補数c、dとUSS候補数e、fとをそれぞれUSSの合計候補数(例えば、AL1、AL2では「6」、AL4、AL8では「2」)からを減算して、拡張PDCCHセット2用のCSS候補数を設定してもよい。
 また、図9Aに示すように、候補数設定部408は、既存PDCCH用及び拡張PDCCH用のCSS候補数を、CSSの合計候補数(ここでは、AL4では「4」、AL8では「2」)に対して、無線基地局10から通知された比mを乗算した結果に基づいて算出してもよい。また、候補数設定部408は、既存PDCCH用及び拡張PDCCH用のUSS候補数を、USSの合計候補数(ここでは、AL1、AL2では「6」、AL4、AL8では「2」)に対して、無線基地局10から通知された比nを乗算した結果に基づいて算出してもよい。また、候補数設定部408は、拡張PDCCHセット1及び2用のUSS候補数を、比nの乗算結果にさらに比n’を乗算した結果に基づいて算出してもよい。
 また、図11-16に示すように、候補数設定部408は、無線基地局10から通知されたパターン情報に関連づけられた組み合わせに従って、CSS候補数及びUSS候補数を設定してもよい。
 また、図17に示すように、候補数設定部408は、無線基地局10から通知されたフォーマット情報が指定するDCIフォーマットを拡張PDCCH復調部406に入力してもよい。この場合、候補数設定部408は、既存PDCCH用のUSS候補数、拡張PDCCHセット1及び2用のUSS候補数を、ブラインド復号すべきフォーマット数の減少に対応して増加させて、設定してもよい。
 チャネル推定部409は、復調用参照信号(DM-RS)、測定用参照信号(CRS、CSI-RS)などを用いてチャネル推定を行う。チャネル推定部409は、測定用参照信号(CRS、CSI-RS)によるチャネル推定結果をPDCCH復調部406に出力する。一方、チャネル推定部409は、復調用参照信号(DM-RS)によるチャネル推定結果をPDSCH復調部405及び拡張PDCCH復調部406に出力する。ユーザ端末20に固有の復調用参照信号(DM-RS)を用いた復調により、PDSCH及び拡張PDCCHについては、ビームフォーミングゲインを得ることができる。
 なお、図24に示す本実施の形態の第5態様において、拡張PDCCH復調部406は、後述する候補数設定部408により設定される拡張PDCCHセット1用のサーチスペース候補数(CSS候補数及び/又はUSS候補数)と、所定のハッシュ関数を用いて定められた開始位置とに基づいて、連続する所定数の拡張制御チャネル要素(eCCE)を拡張PDCCHセット1用のサーチスペースとして決定して、DCIをブラインド復号してもよい。
 また、図24に示す本実施の形態の第5態様において、拡張PDCCH復調部406は、拡張PDCCHセット2用のサーチスペースに割り当てられるeCCEのインデックス番号を示すインデックス番号情報に基づいて、拡張PDCCHセット2用のサーチスペースを決定して、DCIをブラインド復号してもよい。この場合、インデックス番号情報は、上位レイヤ制御情報としてPDSCH復調部407で復調されて拡張PDCCH復調部406に入力される。
 以上のように、本実施の形態に係る無線通信システム1によれば、無線基地局10がユーザ端末20に対して候補数設定情報を通知し、ユーザ端末20が、候補数設定情報に基づいて設定された既存PDCCH用のサーチスペース候補数と拡張PDCCH用のサーチスペース候補数とに基づいて、DCIをブラインド復号する。したがって、既存PDCCHと拡張PDCCHとの少なくとも1つを用いてDCIが送信される場合に適したサーチスペース候補数を設定可能でき、ブラインド復号回数を適切に調整できる。
 以上、上述の実施形態を用いて本発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本発明が本明細書中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかである。本発明は、特許請求の範囲の記載により定まる本発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。従って、本明細書の記載は、例示説明を目的とするものであり、本発明に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
 本出願は、2012年5月11日出願の特願2012-109900及び2012年8月1日出願の特願2012-171243に基づく。この内容は、全てここに含めておく。

Claims (13)

  1.  下り制御チャネルと、下り共有データチャネルと周波数分割多重される拡張下り制御チャネルとの少なくとも1つを用いて無線基地局から送信される下り制御情報を、ユーザ端末がブラインド復号するブラインド復号方法であって、
     前記無線基地局が、前記ユーザ端末に対して、前記下り制御チャネル用のサーチスペース候補数と前記拡張下り制御チャネル用のサーチスペース候補数との設定に用いられる候補数設定情報を通知する工程と、
     前記ユーザ端末が、前記候補数設定情報に基づいて設定された前記下り制御チャネル用のサーチスペース候補数と前記拡張下り制御チャネル用のサーチスペース候補数とに基づいて、前記下り制御情報をブラインド復号する工程と、を有することを特徴とするブラインド復号方法。
  2.  前記下り制御チャネル用のサーチスペース候補数及び前記拡張下り制御チャネル用のサーチスペース候補数は、それぞれ、前記無線基地局のセル内のユーザ端末間で共通の共通サーチスペースの候補数である共通サーチスペース候補数と、前記ユーザ端末間で個別の個別サーチスペースの候補数である個別サーチスペース候補数と、を含むことを特徴とする請求項1に記載のブラインド復号方法。
  3.  前記拡張下り制御チャネル用に配置される複数の周波数リソース単位をそれぞれ含んで構成される第1及び第2周波数リソースセットが設けられ、
     前記拡張下り制御チャネル用の前記共通サーチスペース候補数は、前記第1周波数リソースセット用の共通サーチスペース候補数を含み、
     前記拡張下り制御チャネル用の前記個別サーチスペース候補数は、前記第1周波数リソースセット用の個別サーチスペース候補数と、前記第2周波数リソースセット用の個別サーチスペース候補数と、を含むことを特徴とする請求項2に記載のブラインド復号方法。
  4.  前記候補数設定情報として、前記下り制御チャネル用の前記共通サーチスペース候補数と、前記下り制御チャネル用の前記個別サーチスペース候補数と、前記第1周波数リソースセット用の前記個別サーチスペース候補数と、が通知され、
     前記第1周波数リソースセット用の前記共通サーチスペース候補数は、前記共通サーチスペースの合計候補数から前記下り制御チャネル用の前記共通サーチスペース候補数を減算して設定され、
     前記第2周波数リソースセット用の前記個別サーチスペース候補数は、前記個別サーチスペースの合計候補数から前記下り制御チャネル用の前記個別サーチスペース候補数と前記第1周波数リソースセット用の前記個別サーチスペース候補数とを減算して設定されることを特徴とする請求項3に記載のブラインド復号方法。
  5.  前記候補数設定情報として、前記共通サーチスペースの合計候補数に対する前記下り制御チャネル用の前記共通サーチスペース候補数の比である第1の比と、前記個別サーチスペースの合計候補数に対する前記下り制御チャネル用の前記個別サーチスペース候補数の比である第2の比と、前記拡張下り制御チャネル用の前記個別サーチスペース候補数に対する前記第1周波数リソースセット用の前記個別サーチスペース候補数の比である第3の比と、が通知され、
     前記下り制御チャネル用及び前記拡張下り制御チャネル用の前記共通サーチスペース候補数は、それぞれ、前記共通サーチスペースの合計候補数に前記第1の比を乗算した結果に基づいて設定され、
     前記下り制御チャネル用及び前記拡張下り制御チャネル用の前記個別サーチスペース候補数は、前記個別サーチスペースの合計候補数に前記第2の比を乗算した結果に基づいて設定され、
     前記第1及び第2周波数リソースセット用の前記個別サーチスペース候補数は、前記第2の比に基づいて算出された前記拡張下り制御チャネル用の前記個別サーチスペース候補数に更に前記第3の比を乗算した結果に基づいて設定されることを特徴とする請求項3に記載のブラインド復号方法。
  6.  前記候補数設定情報として、前記下り制御チャネル用の前記共通サーチスペース候補数及び前記個別サーチスペース候補数と、前記第1及び第2周波数リソースセット用の前記共通サーチスペース候補数及び前記個別サーチスペース候補数と、の組み合わせを示すパターン情報と、が通知され、
     前記パターン情報が示す組み合わせで、前記下り制御チャネル用の前記共通サーチスペース候補数及び前記個別サーチスペース候補数と、前記第1及び第2周波数リソースセット用の前記共通サーチスペース候補数及び前記個別サーチスペース候補数と、が設定されることを特徴とする請求項3に記載のブラインド復号方法。
  7.  前記候補数設定情報として、前記下り制御チャネル用の前記個別サーチスペースと、前記第1及び第2周波数リソースセット用の前記個別サーチスペースと、でそれぞれ伝送される前記下り制御情報のフォーマット情報が通知され、
     前記下り制御チャネル用の前記個別サーチスペース候補数と、前記第1及び第2周波数リソースセット用の前記個別サーチスペース候補数とは、前記フォーマット情報に基づいて、ブラインド復号すべきフォーマット数の減少に対応して設定されることを特徴とする請求項3に記載のブラインド復号方法。
  8.  前記第1周波数リソースセットでは、前記下り制御情報が前記複数の周波数リソース単位の各々に分散してマッピングされる一方、前記第2周波数リソースセットでは、前記下り制御情報が前記複数の周波数リソース単位の一部に局所的にマッピングされることを特徴とする請求項3から請求項7のいずれかに記載のブラインド復号方法。
  9.  前記共通サーチスペース候補数及び前記個別サーチスペース用候補数は、それぞれ、前記周波数リソース単位の統合レベル毎に設定されることを特徴とする請求項3に記載のブラインド復号方法。
  10.  下り共有データチャネルと周波数分割多重される拡張下り制御チャネルを用いて無線基地局から送信される下り制御情報を、ユーザ端末がブラインド復号するブラインド復号方法であって、
     前記無線基地局が、前記ユーザ端末に対して、前記拡張下り制御チャネル用に割り当てられる拡張制御チャネル要素を複数含んでそれぞれ構成される第1及び第2周波数リソースセットを設定する工程と、
     前記無線基地局が、前記ユーザ端末に対して、前記第1周波数リソースセット用のサーチスペース候補数の設定に用いられる候補数設定情報と、前記第2周波数リソースセット用のサーチスペースに割り当てられる拡張制御チャネル要素のインデックス番号を示すインデックス番号情報と、を通知する工程と、
     前記ユーザ端末が、前記候補数設定情報に基づいて設定された前記サーチスペース候補数に基づいて前記第1周波数リソースセット用のサーチスペースを決定して、前記下り制御情報をブラインド復号する工程と、
     前記ユーザ端末が、前記インデックス番号情報に基づいて前記第2周波数リソースセット用のサーチスペースを決定して、前記下り制御情報をブラインド復号する工程と、
    を有することを特徴とするブラインド復号方法。
  11.  下り制御チャネルと、下り共有データチャネルと周波数分割多重される拡張下り制御チャネルとの少なくとも1つを用いて、ユーザ端末に対する下り制御情報を送信する無線基地局であって、
     前記下り制御チャネル用のサーチスペース候補数と前記拡張下り制御チャネル用のサーチスペース候補数との設定に用いられる候補数設定情報を生成する生成部と、
     前記ユーザ端末に対して、前記生成部によって生成された前記候補数設定情報を通知する通知部と、を具備することを特徴とする無線基地局。
  12.  下り制御チャネルと、下り共有データチャネルと周波数分割多重される拡張下り制御チャネルとの少なくとも1つを用いて無線基地局から送信される下り制御情報を、ブラインド復号するユーザ端末であって、
     前記下り制御チャネル用のサーチスペース候補数と前記拡張下り制御チャネル用のサーチスペース候補数との設定に用いられる候補数設定情報を、前記無線基地局から受信する受信部と、
     前記候補数設定情報に基づいて設定された前記下り制御チャネル用のサーチスペース候補数と前記拡張下り制御チャネル用のサーチスペース候補数とに基づいて、前記下り制御情報をブラインド復号するブラインド復号部と、を具備することを特徴とするユーザ端末。
  13.  下り制御チャネルと、下り共有データチャネルと周波数分割多重される拡張下り制御チャネルとの少なくとも1つを用いて無線基地局から送信される下り制御情報を、ユーザ端末がブラインド復号する無線通信システムであって、
     前記無線基地局は、前記ユーザ端末に対して、前記下り制御チャネル用のサーチスペース候補数と前記拡張下り制御チャネル用のサーチスペース候補数との設定に用いられる候補数設定情報を通知し、
     前記ユーザ端末は、前記候補数設定情報に基づいて設定された前記下り制御チャネル用のサーチスペース候補数と前記拡張下り制御チャネル用のサーチスペース候補数とに基づいて、前記下り制御情報をブラインド復号することを特徴とする無線通信システム。
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