WO2014021211A1 - 無線通信方法、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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- H04L5/0007—Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT
Definitions
- the present invention relates to a radio communication 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.
- MU-MIMO multi-user MIMO
- Hetnet Heterogeneous network
- CoMP Coordinatd Multi-Point
- the present invention has been made in view of such points, and when transmitting downlink control information in a radio resource region for a downlink shared data channel, a radio communication method, a radio base station, and a radio communication method capable of effectively utilizing available radio resources,
- An object is to provide a user terminal and a wireless communication system.
- the radio communication method of the present invention is a radio communication method in a radio communication system in which a radio base station transmits downlink control information using an extended downlink control channel that is frequency-division multiplexed to a downlink shared data channel, A base station setting a plurality of resource sets each including a plurality of resource blocks allocated to the enhanced downlink control channel for a user terminal; and the radio base station for the user terminal A step of notifying enhanced downlink control channel allocation information indicating resource blocks constituting each of the plurality of resource sets, and the user terminal is configured to transmit the downlink to the user terminal based on the enhanced downlink control channel allocation information. Detecting a resource block allocated to a shared data channel, Zhang downlink control channel assignment information in the plurality of resource sets resource blocks the same resource block groups constituting the respective, and characterized in that it presents a resource blocks constituting the other set of resources.
- the available radio resources can be effectively used.
- 1 is a schematic diagram of a radio communication system to which MU-MIMO is applied. It is a figure which shows an example of the sub-frame by which downlink MU-MIMO transmission is performed. It is explanatory drawing of the sub-frame structure of extended PDCCH. It is explanatory drawing of the mapping method of extended PDCCH. It is a figure which shows an example of the dispersion
- FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a wireless communication system 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
- UE User Equipment
- # 2 data for a plurality of user terminals UE # 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 use efficiency of radio resources by MU-MIMO transmission may not be sufficiently obtained .
- the PDCCH allocation region is expanded from the beginning of the subframe to a control region other than a maximum of 3 OFDM symbols (the PDCCH region is expanded to an existing PDSCH region after 4 OFDM symbols). Can be considered.
- a method for extending the PDCCH region as shown in FIG. 3A, a method of time-division multiplexing PDSCH and PDCCH in the existing PDSCH region (TDM approach), as shown in FIG. 3B, PDSCH and PDCCH in the existing PDSCH region. And frequency division multiplexing (FDM approach).
- 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
- the PDCCH frequency-division multiplexed with the PDSCH in the FDM approach is referred to as an extended PDCCH (enhanced PDCCH).
- This extended PDCCH may be referred to as an enhanced physical downlink control channel, ePDCCH, E-PDCCH, FDM type PDCCH, UE-PDCCH, or the like.
- 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 is composed of a predetermined number of physical resource block (PRB) pairs distributed in the system band.
- 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 are determined by higher layers.
- the PRB index for identifying each of the plurality of PRB pairs is notified to the user terminal UE by higher layer signaling.
- a plurality of PRB pairs constituting the extended PDCCH may be determined in advance by specifications.
- 1DCI is locally mapped to a specific PRB pair constituting the extended PDCCH. 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.
- 1DCI is distributed and mapped to a plurality of PRB pairs constituting the extended PDCCH. Specifically, 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.
- each DCI is divided into a plurality of divided units, and each divided unit is distributed and mapped to a plurality of PRB pairs constituting the extended PDCCH.
- the extended PDCCH is composed of many PRB pairs (eight PRB pairs in FIG. 5A)
- the utilization efficiency of radio resources decreases. This is because 1DCI division units are distributed and mapped to many PRB pairs, and the number of PRB pairs to which PDSCH can be mapped decreases.
- the distributed mapping as shown in FIG. 5B, it is considered to limit the number of PRB pairs to which 1DCI divided units are mapped in a distributed manner.
- the number of PRB pairs to which 1DCI division units are distributed and mapped is limited to four.
- the number of PRB pairs to which the PDSCH can be mapped increases as compared to the case illustrated in FIG. 5A.
- each extended PDCCH set includes a plurality of PRB pairs assigned to the extended PDCCH.
- the extended PDCCH set may be called an enhanced PDCCH set, an ePDCCH set, an E-PDCCH set, or simply a set.
- extended PDCCH sets # 1 and # 2 are set redundantly for each of user terminals UE # 1- # 10.
- the number of user terminals UE to which DCI is transmitted is less than a predetermined number
- the other extended PDCCH # 2 can be used for PDSCH. It becomes.
- wireless resource can be improved by setting a some extended PDCCH set redundantly with respect to each user terminal UE.
- DCI may be distributed mapped (see FIG. 4B and FIG. 5) or locally mapped (see FIG. 4A).
- each user terminal UE needs to blind-decode extended PDCCH sets # 1 and # 2, respectively.
- the number of search space candidates per extended PDCCH set may be set so that the number of search space candidates in extended PDCCH sets # 1 and # 2 as a whole does not increase.
- a primary set and a secondary set may be set for each user terminal UE as shown in FIG. 7A.
- the primary set is an extended PDCCH set that is set in common to all user terminals UE, and may be used as a common search space (CSS).
- the secondary set is an extended PDCCH set individually set for at least one user terminal UE, and may be used as an individual search space (UE-specific SS).
- extended PDCCH set # 1 is a primary set
- extended PDCCH sets # 2 and # 3 are secondary sets of user terminals UE # 1 to # 8 and # 9 to # 15, respectively.
- the number of search space candidates for the primary set may be set larger than the number of search space candidates for the secondary set. Thereby, it is possible to reduce the probability of occurrence of blocking in the primary set in which all user terminals UE perform blind decoding.
- the configuration (configuration) of the plurality of extended PDCCH sets may be notified to each user terminal UE using a bitmap. It is being considered.
- FIG. 8 is a diagram showing a notification example of the configuration of the extended PDCCH set using a bitmap.
- the bandwidth is 10 MHz (50 PRB pairs).
- the extended PDCCH set # 1 is configured with PRB pairs # 0, # 9, and # 45
- the extended PDCCH set # 2 is configured with PRB pairs # 3, # 10, and # 46
- the extended PDCCH The set # 3 is assumed to be composed of PRB pairs # 4, # 16, and # 47.
- the bitmap notified to the user terminal UE is configured with the number of bits equal to the number of PRB pairs constituting the bandwidth, and is generated for each extended PDCCH set.
- Each bit of the bitmap indicates whether or not the corresponding PRB pair is assigned to the extended PDCCH set.
- bitmap for extended PDCCH set # 1 “1 (assignment state)” is set in the bits corresponding to PRB pairs # 0, # 9, and # 45, and the remaining PRB pairs are supported.
- the bit to be set is set to “0 (non-allocation state)”.
- bitmap for extended PDCCH set # 2 “1 (assignment state)” is set to the bits corresponding to PRB pairs # 3, # 10, and # 46.
- bitmap for the extended PDCCH set # 3 “1 (allocation state)” is set to the bits corresponding to the PRB pairs # 4, # 16, and # 47.
- extended PDCCH sets # 1 and # 2 are set for the user terminal UE # 1
- extended PDCCH sets # 1 and # 3 are set for the user terminal UE # 10.
- the bitmaps for enhanced PDCCH sets # 1 and # 2 are notified to user terminal UE # 1 using higher layer signaling.
- the bitmaps for enhanced PDCCH sets # 1 and # 3 are notified to user terminal UE # 10 using higher layer signaling.
- the user terminal UE is notified of the PDSCH assignment using DCI (specifically, resource allocation field).
- FIG. 9 is a diagram illustrating a notification example of PDSCH allocation using DCI.
- a bitmap indicating a resource block group (RBG) allocated to the PDSCH is generated and set in the resource allocation field of DCI.
- a resource block group (RBG) is composed of a predetermined number of PRB pairs continuous in the frequency direction.
- the bandwidth is 10 MHz (50 PRB pairs)
- one RBG is composed of 3 PRB pairs.
- user terminal # 10 (see FIG. 8) in which extended PDCCH sets # 1 and # 3 are set is assigned PDSCH to RBG # 1 based on a bitmap of resource allocation type 0 in DCI. Is detected.
- the user terminal # 10 detects the assignment of the extended PDCCH set # 3 to the PRB pair # 4 in the RBG # 1 based on the bitmaps for the extended PDCCH sets # 1 and # 3.
- the user terminal # 10 cannot detect the assignment of the extended PDCCH set # 2 to the PRB pair # 3 in the RBG # 1. This is because the user terminal UE # 10 is not notified of the bitmap for the extended PDCCH set # 2. In such a case, even if the PDSCH is assigned only to the PRB pair # 5 in the RBG # 1, the user terminal UE # 10 may erroneously detect that the PDSCH is assigned to both the PRB pairs # 3 and # 5. There is.
- the present inventors enable the user terminal UE to appropriately detect the PRB pair assigned to the PDSCH for the own terminal when a plurality of extended PDCCH sets are set for the user terminal UE.
- a wireless communication method capable of flexibly assigning PDSCH to possible PRB pairs has been studied, and the present invention has been achieved.
- the radio base station configures a plurality of extended PDCCH sets (resource sets) for the user terminal UE. Also, the radio base station notifies the user terminal UE of extended PDCCH allocation information (extended downlink control channel allocation information).
- the user terminal UE detects a resource block allocated to the PDSCH for the user terminal UE based on the extended PDCCH allocation information. Also, the resource block may be detected based on the extended PDCCH allocation information and PDSCH allocation information (downlink shared data channel allocation information) included in DCI (downlink control information).
- the extended PDCCH allocation information indicates resource blocks constituting each extended PDCCH set set in the user terminal UE. Moreover, the said PDCCH allocation information shows the resource block which comprises the other resource set set to the other user terminal UE within the same resource block group as the said resource block. The extended PDCCH allocation information is notified to the user terminal UE using higher layer signaling.
- the extended PDCCH allocation information may be an index number of a resource block that configures each extended PDCCH set.
- PDSCH allocation information is information indicating PDSCH allocation to the user terminal UE, and is included in DCI (specifically, a resource allocation field).
- the PDSCH allocation information differs for each resource allocation type (for example, 0, 1, 2).
- the resource allocation type 0 PDSCH allocation information is a bitmap indicating PDSCH allocation in units of resource block groups. In the following, an example in which PDSCH allocation information is resource allocation type 0 will be described, but the present invention is not limited to this.
- DCI including PDSCH allocation information may be transmitted using either PDCCH or enhanced PDCCH.
- the resource block is a frequency resource unit constituting the extended PDCCH set, and is, for example, a PRB pair or a PRB.
- a PRB pair is used as a resource block
- the resource block group is composed of a predetermined number of resource blocks that are continuous in the frequency direction.
- a resource block group is configured by a predetermined number of PRB pairs continuous in the frequency direction, but may be configured by a predetermined number of PRBs continuous in the frequency direction.
- FIG. 11 is a diagram showing an example of extended PDCCH allocation information according to the present embodiment.
- the bandwidth is 10 MHz (50 PRB pairs).
- the extended PDCCH set # 1 is configured with PRB pairs # 0, # 9, and # 45
- the extended PDCCH set # 2 is configured with PRB pairs # 3, # 10, and # 46
- the extended PDCCH The set # 3 is assumed to be composed of PRB pairs # 4, # 16, and # 47.
- the extended PDCCH allocation information is configured with bitmaps respectively corresponding to a plurality of extended PDCCH sets set in the user terminal UE.
- Each bitmap is composed of the number of bits equal to the number of PRB pairs that constitute the bandwidth.
- Each bit indicates whether or not an extended PDCCH set is assigned in the corresponding PRB pair.
- bitmap for extended PDCCH sets # 1- # 3 “1 (allocation state)” is set to the bits corresponding to the PRB pairs constituting the extended PDCCH sets # 1- # 3. That is, in the bitmap for extended PDCCH set # 1, “1 (assignment state)” is set to bits corresponding to PRB pairs # 0, # 9, and # 45. The same applies to the bitmap for extended PDCCH set # 2 and the bitmap for extended PDCCH set # 3.
- the PRB pair # 4 constituting the extended PDCCH set # 3 is included in the same RBG # 1 as the PRB pair # 3 constituting the extended PDCCH set # 2.
- the extended PDCCH set # 3 is configured in the same RBG # 15 as the PRB pair # 46 configuring the PRB pair # 45 configuring the extended PDCCH set # 1 and the PRB pair # 46 configuring the extended PDCCH set # 2.
- PRB pair # 47 to be included is included.
- “1 (assignment state)” is set in the bits corresponding to the PRB pairs # 4 and # 47 in both the extended PDCCH sets # 1 and # 2 bitmaps notified to the user terminal UE # 1.
- “1 (assignment state)” is set in the bits corresponding to the PRB pairs # 4 and # 47 in both the extended PDCCH sets # 1 and # 2 bitmaps notified to the user terminal UE # 1.
- Another extended PDCCH set # 3 is assigned to the PRB pair corresponding to the bit. (That is, PDSCH is not assigned to the PRB pair) can be notified to user terminal UE # 1.
- the radio base station notifies that the PDSCH is not assigned to the PRB pair as described above.
- interference is not applied to the extended PDCCH assigned to the PRB pair corresponding to the bit in another radio base station, so that inter-cell interference coordination can be applied.
- extended PDCCH sets # 1 and # 3 are configured for user terminal UE # 10, in the same RBG as the PRB pair constituting the extended PDCCH sets # 1 and # 3, Whether or not a PRB pair constituting another extended PDCCH set # 2 is included is indicated.
- the PRB pair # 3 constituting the extended PDCCH set # 2 is included in the same RBG # 1 as the PRB pair # 4 constituting the extended PDCCH set # 3.
- PRB pair # 10 constituting extended PDCCH set # 2 is included in the same RBG # 3 as PRB pair # 9 constituting extended PDCCH set # 1.
- the RPB pair # 46 constituting the extended PDCCH set # 2 is included in the same RBG # 15 as the PRB pair # 47 constituting the extended PDCCH set # 1 and the PRB pair # 47 constituting the extended PDCCH set # 3. It is.
- the radio base station notifies that the PDSCH is not assigned to the PRB pair as described above.
- interference is not applied to the extended PDCCH assigned to the PRB pair corresponding to the bit in another radio base station, so that inter-cell interference coordination can be applied.
- FIG. 12 is a diagram illustrating an example of PDSCH detection according to the present embodiment.
- the user terminal UE # 10 receives the bitmaps for the extended PDCCH sets # 1 and # 3 shown in FIG. 11 as the extended PDCCH allocation information.
- the user terminal UE # 10 receives the resource allocation type 0 bitmap shown in FIG. 12 as PDSCH allocation information included in DCI.
- user terminal UE # 10 detects PDSCH allocation to RBGs # 1 and # 5 based on PDSCH allocation information included in DCI.
- the user terminal UE # 10 detects the PRB pair allocated to the PDSCH in the RBGs # 1 and # 5 based on the bitmaps for the extended PDCCH sets # 1 and # 3 (see FIG. 11).
- the user terminal UE # 10 since the bit corresponding to the PRB pair # 4 in the RBG # 1 is set to “1 (allocation state)” in the bitmap for the extended PDCCH set # 3, the user terminal UE # 10 It is detected that the extended PDCCH set # 3 is assigned to the pair # 4. Also, since the bit corresponding to the PRB pair # 3 in RBG # 1 is set to “1 (assignment state)” in both bitmaps for the extended PDCCH sets # 1 and # 3, the user terminal UE # 10 , It is detected that PDSCH is not assigned to PRB pair # 3. Thereby, user terminal UE # 10 detects that PDSCH is allocated to the remaining 1PRB pair # 5 in RBG # 1.
- the user terminal UE # 10 receives the PRB pair # 16. Is detected that the extended PDCCH set # 3 is allocated. Thereby, user terminal UE # 10 detects that PDSCH is allocated to the remaining 2PRB pairs # 15 and # 17 in RBG # 5.
- the user terminal UE # 10 can appropriately detect the PRB pair to which the PDSCH is assigned in the RBG in which the assignment of the PDSCH is detected. For this reason, the radio base station can allocate PDSCH to some usable PRB pairs in the RBG, and resource utilization efficiency can be improved.
- FIG. 13 is a diagram illustrating another detection example of the PDSCH according to the present embodiment.
- the user terminal UE # 1 receives the bitmaps for the extended PDCCH sets # 1 and # 2 (see FIG. 11), and the user terminal UE # 10 receives the extended PDCCH set # 1. And the bitmap for # 3 (see FIG. 11).
- the extended PDCCH set # 1 is a primary set common to the user terminals UE, and the user extended PDCCH sets # 2 and # 3 are individual secondary sets between the user terminals UE.
- the user terminal UE # 1 detects the assignment of PDSCH to RBG # 3 based on the PDSCH assignment information included in DCI. Also, the user terminal UE # 1 uses the extended PDCCH sets # 1 and # 10 for the PRB pairs # 9 and # 10 in the RBG # 3 based on the bitmaps for the extended PDCCH sets # 1 and # 2 (see FIG. 11). Each of the two assignments is detected. In such a case, the user terminal UE # 1 may detect PDSCH assignment to the PRB pair # 9 to which the extended PDCCH set # 2 is assigned in addition to the remaining PRB pair # 11 in the RBG # 3. This is because the extended PDCCH set # 2 is a secondary set of the user terminal UE # 1 itself and can be assumed to be unused.
- the user terminal UE # 10 detects the assignment of RBG # 3 based on the PDSCH assignment information included in the DCI. Further, the user terminal UE # 10, based on the bitmaps for the extended PDCCH sets # 1 and # 3 (see FIG. 11), expands the PDCCH sets # 1 and # 1 for the PRB pairs # 9 and # 10 in the RBG # 3. Each of the two assignments is detected. In such a case, the user terminal UE # 10 may detect PDSCH allocation to the remaining PRB pair # 11 in the RBG # 3. This is because the extended PDCCH set # 2 is not a secondary set of the user terminal UE # 10 itself and cannot be assumed to be unused.
- the user terminal UE may detect the PDSCH assignment to the PRB pair.
- the RBG includes a PRB pair of a secondary set of another user terminal UE, the user terminal UE does not need to detect the PDSCH assignment to the PRB pair.
- the user terminal UE can appropriately detect the allocation of the PDSCH to the unused secondary set PRB pairs. For this reason, the radio base station can allocate the PDSCH to the unused PRB pairs of the secondary set, and the resource utilization efficiency can be further improved.
- the extended PDCCH allocation information may be an index number of a resource block that configures each extended PDCCH set.
- the radio base station sets the extended PDCCH set # 1 for the user terminal UE # 1. Is notified of the index numbers “0”, “9”, “45” of the PRB pairs constituting the PBCH, and the index numbers “3”, “10”, “46” of the PRB pairs constituting the extended PDCCH set # 2.
- the index numbers “4”, “16”, and “47” of the PRB pairs constituting the extended PDCCH set # 3 set in the user terminal UE # 10 may be notified. Accordingly, the user terminal # 1 configures the extended PDCCH set # 3 within the same RBG # 1 and # 15 as the PRB pairs # 3, # 45, and # 46 that configure the extended PDCCH sets # 1 and # 2. It can be detected that PDSCH is not assigned to PRB pairs # 4 and # 47.
- FIG. 14 is a schematic configuration diagram of a radio communication system according to the present embodiment.
- the radio communication system illustrated in FIG. 14 is a system including, for example, an LTE system or SUPER 3G.
- 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 radio 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 with a narrow bandwidth in a relatively high frequency band for example, 3.5 GHz
- the same carrier may be used.
- the wireless base station 11 and each wireless base station 12 are wired or wirelessly connected.
- 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.).
- extended PDCCH also called Enhanced Physical Downlink Control Channel, ePDCCH, E-PDCCH, FDM type PDCCH, etc.
- This enhanced PDCCH enhanced downlink control channel
- PDSCH downlink shared data channel
- 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. 15 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. 16 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 transmitting / receiving antenna 201.
- FIG. 17 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.
- the functional configuration for downlink (transmission) is mainly shown, but the radio base station 10 may include a functional configuration for uplink (reception).
- the radio base station 10 includes an upper layer control information generation unit 300, a data generation unit 301, a channel encoding unit 302, a modulation unit 303, a mapping unit 304, a downlink control information generation unit 305, common control information.
- the control channel multiplexing unit 309 and the interleaving unit 310 may be omitted.
- the higher layer control information generation unit 300 generates higher layer control information for each user terminal 20. Further, the upper layer control information is control information that is upper layer signaling (for example, RRC signaling), and includes, for example, extended PDCCH allocation information.
- 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 layer control information generated by the upper layer control information generation unit 300 are input to the channel encoding 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 downlink control information generation unit 305 generates UE-specific downlink control information (DCI) for each user terminal 20.
- the UE-specific downlink control information includes PDSCH allocation information (DL grant), PUSCH allocation information (UL grant), and the like.
- the common control information generation unit 306 generates cell-specific common control information.
- the downlink control information generated by the downlink control information generation unit 305 and the common control information generated by the common control information generation unit 306 are input to the channel coding unit 307 as downlink control information transmitted on the PDCCH or the extended PDCCH.
- 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 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 or eREG) according to 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 performs scheduling of downlink user 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 configures a plurality of extended PDCCH sets (resource sets) for each user terminal 20. In addition, the scheduling unit 317 determines PRB pairs that constitute each extended PDCCH set. Also, the scheduling unit 317 determines an extended PDCCH set to be used based on the number of user terminals 20 and the like. The scheduling unit 317 instructs the mapping unit 313 to perform distributed mapping or local mapping of the downlink control information on the PRB pairs constituting the determined extended PDCCH set. The scheduling unit 317 constitutes a setting unit of the present invention.
- scheduling section 317 downloads a PRB pair that can be used for PDSCH (that is, a PRB pair that does not constitute each extended PDCCH set or a PRB pair that constitutes an unused extended PDCCH set).
- Schedule user data The scheduling unit 317 instructs the mapping unit 304 to map the downlink user data to the PRB pair according to the scheduling result. Further, the scheduling unit 317 instructs the downlink control information generation unit 305 to generate PDSCH allocation information according to the resource allocation type. In the case of resource allocation type 0, the PDSCH allocation information indicates PDSCH allocation in units of RBGs.
- upper layer control information generation section 300 generates extended PDCCH allocation information based on an instruction from scheduling section 317.
- the extended PDCCH allocation information indicates the PRB pair that constitutes each extended PDCCH set set in the user terminal 20, and the extended PDCCH allocation information set in another user terminal 20 within the same RBG as the PRB pair.
- the PRB pair which comprises a PDCCH set is shown.
- the extended PDCCH allocation information may be configured with bitmaps respectively corresponding to a plurality of extended PDCCH sets set in the user terminal UE.
- Such extended PDCCH allocation information is notified to the user terminal 20 by higher layer signaling (for example, RRC signaling).
- Upper layer control information generation section 300 and transmission / reception section 103 constitute a notification section of the present invention.
- FIG. 18 is a functional configuration diagram of the baseband signal processing unit 204 included in the user terminal 20.
- 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, and a PDSCH demodulating unit 407 as functional configurations for downlink (reception).
- the channel estimation unit 408 is provided.
- 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 higher layer 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 408 described later. Specifically, PDCCH demodulation section 405 performs blind decoding on a search space candidate notified in advance from radio base station 10 or a predetermined search space candidate, and acquires downlink control information. PDCCH demodulation section 405 outputs PDSCH allocation information included in downlink control information to PDSCH demodulation section 407.
- DCI downlink control information
- the extended PDCCH demodulation unit 406 performs blind decoding, demodulation, channel decoding, and the like of the extended PDCCH demodulation unit 406 output from the demapping unit 403 based on a channel estimation result by the channel estimation unit 408 described later.
- enhanced PDCCH demodulation section 406 detects PRB pairs constituting each enhanced PDCCH set based on enhanced PDCCH allocation information input from PDSCH demodulation section 407. Extended PDCCH demodulation section 406 performs blind decoding on the detected PRB pair to obtain downlink control information. PDCCH demodulation section 405 outputs PDSCH allocation information included in downlink control information to PDSCH demodulation section 407.
- 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 408 described later. Specifically, the PDSCH demodulating unit 407 demodulates the PDSCH assigned to the own terminal based on the downlink control information demodulated by the PDCCH demodulating unit 405 or the extended PDCCH demodulating unit 406, and transmits downlink data (downlink) addressed to the own terminal. User data and higher layer control information).
- the PDSCH demodulator 407 detects a PRB pair to which the PDSCH is assigned based on the demodulated extended PDCCH assignment information. Specifically, PDSCH demodulation section 407 acquires PDSCH allocation information from PDCCH demodulation section 405 or enhanced PDCCH demodulation section 406. In the case of the resource allocation type 0, the PDSCH allocation information indicates an RBG to which the PDSCH is allocated. The PDSCH demodulator 407 detects PDSCH allocation to PRB pairs other than the PRB pair indicated by the extended PDCCH allocation information in the RBG. The PDSCH demodulator 407 constitutes a detector of the present invention.
- PDSCH demodulating section 407 may detect the assignment of PDSCH to the PRB pair when the RBG includes the PRB pair constituting the secondary set of user terminal 20 itself. On the other hand, the PDSCH demodulating unit 407 does not need to detect the allocation of the PDSCH to the PRB pair when the RBG includes a PRB pair constituting the secondary set of the other user terminal 20.
- the channel estimation unit 408 performs channel estimation using a demodulation reference signal (DM-RS), a measurement reference signal (CRS, CSI-RS), and the like.
- Channel estimation section 408 outputs a channel estimation result based on measurement reference signals (CRS, CSI-RS) to PDCCH demodulation section 405.
- channel estimation section 408 outputs the channel estimation result based on the demodulation reference signal (DM-RS) to PDSCH demodulation section 407 and enhanced PDCCH demodulation section 406.
- DM-RS demodulation reference signal
- DM-RS demodulation reference signal
- the radio communication system 1 when a plurality of extended PDCCH sets are set for the user terminal 20, not only the PRB pairs constituting the plurality of extended PDCCH sets.
- the user terminal 20 is notified of the extended PDCCH allocation information indicating the PRB pair constituting another extended PDCCH set in the same RBG as the PRB pair and set in the other user terminal 20. For this reason, the user terminal 20 can appropriately detect the PRB pair to which the PDSCH is allocated based on the extended PDCCH allocation information.
- the radio base station 10 can flexibly allocate the PDSCH to the usable PRB pairs, and can improve resource utilization efficiency.
Landscapes
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Abstract
下り共有データチャネル用の無線リソース領域において下り制御情報を伝送する場合に、使用可能な無線リソースを有効活用すること。本発明の無線通信方法において、無線基地局は、ユーザ端末に対して、前記拡張下り制御チャネルに割り当てられる複数のリソースブロックを含んでそれぞれ構成される複数のリソースセットを設定し、前記ユーザ端末に対して、拡張下り制御チャネル割当情報を通知する。前記ユーザ端末は、前記拡張下り制御チャネル割当情報に基づいて、該ユーザ端末に対する前記下り共有データチャネルに割り当てられるリソースブロックを検出する。前記拡張下り制御チャネル割当情報は、前記複数のリソースセットの各々を構成するリソースブロックを示すとともに、該リソースブロックと同一のリソースブロックグループ内で、かつ、他のリソースセットを構成するリソースブロックを示す。
Description
本発明は、次世代無線通信システムにおける無線通信方法、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(リリース8)やLTE-A(リリース9以降)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。
3GPP TR 25.913"Requirements for Evolved UTRA and Evolved UTRAN"
LTE-Aなどの将来のシステムでは、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。一方で、この将来のシステムでは、下り制御情報を伝送する下り制御チャネルの容量の不足により、MU-MIMO伝送等のシステム特性を十分に発揮できない恐れがある。
そこで、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ことも考えられる。例えば、下り共有データチャネル用の無線リソース領域において下り制御情報を伝送することも考えられる。しかしながら、下り共有データチャネル用の無線リソース領域において下り制御情報を伝送する場合、使用可能な無線リソースを活用できない恐れがある。
本発明はかかる点に鑑みてなされたものであり、下り共有データチャネル用の無線リソース領域において下り制御情報を伝送する場合に、使用可能な無線リソースを有効活用できる無線通信方法、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。
本発明の無線通信方法は、無線基地局が、下り共有データチャネルに周波数分割多重される拡張下り制御チャネルを用いて、下り制御情報を送信する無線通信システムにおける無線通信方法であって、前記無線基地局が、ユーザ端末に対して、前記拡張下り制御チャネルに割り当てられる複数のリソースブロックを含んでそれぞれ構成される複数の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、前記複数のリソースセットの各々を構成するリソースブロックを示す拡張下り制御チャネル割当情報を通知する工程と、前記ユーザ端末が、前記拡張下り制御チャネル割当情報に基づいて、該ユーザ端末に対する前記下り共有データチャネルに割り当てられるリソースブロックを検出する工程と、を有し、前記拡張下り制御チャネル割当情報は、前記複数のリソースセットの各々を構成するリソースブロックと同一のリソースブロックグループ内で、かつ、他のリソースセットを構成するリソースブロックを示すことを特徴とする。
本発明によれば、下り共有データチャネル用の無線リソース領域において下り制御情報を伝送する場合に、使用可能な無線リソースを有効活用できる。
図1は、MU-MIMO伝送が適用される無線通信システム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シンボルの制御領域以外に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)と称する。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。
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は、システム帯域に分散された所定数の物理リソースブロック(PRB)ペアから構成される。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。また、拡張PDCCHを構成する複数のPRBペアは、予め仕様で定められる場合もある。
図4Aに示すように、局所マッピングでは、1DCIが、拡張PDCCH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4Aにおいて、拡張PDCCH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。
このように、分散マッピングでは、局所マッピングとは異なり、各DCIが複数の分割ユニットに分割され、各分割ユニットが拡張PDCCHを構成する複数のPRBペアに分散してマッピングされる。このため、図5Aに示すように、拡張PDCCHが多くのPRBペア(図5Aでは、8つのPRBペア)から構成される場合、1DCIのみをマッピングしようとすると、無線リソースの利用効率が低下する。1DCIの分割ユニットが多くのPRBペアに分散してマッピングされるので、PDSCHをマッピング可能なPRBペア数が減少するためである。
そこで、分散マッピングでは、図5Bに示すように、1DCIの分割ユニットが分散してマッピングされるPRBペア数を制限することが検討されている。図5Bでは、1DCIの分割ユニットが分散してマッピングされるPRBペア数が4に制限される。このため、図5Bでは、図5Aに示す場合と比較して、PDSCHをマッピング可能なPRBペア数が増加する。
また、PDSCHと周波数分割多重される拡張PDCCH(FDMアプローチ)を用いる場合、各ユーザ端末UEに対して複数の拡張PDCCHセットを設定(configure)することも検討されている。図6Aに示すように、各拡張PDCCHセットは、拡張PDCCHに割り当てられる複数のPRBペアを含んで構成される。なお、拡張PDCCHセットは、enhanced PDCCHセット、ePDCCHセット、E-PDCCHセット、単に、セット等と呼ばれてもよい。
図6Aでは、ユーザ端末UE#1-#10のそれぞれに対して、拡張PDCCHセット#1及び#2が重複して設定される。図6Aでは、DCIが伝送されるユーザ端末UEの数が所定数より少ない場合、一方の拡張PDCCHセット#1だけにDCIがマッピングされるので、他方の拡張PDCCH#2をPDSCHのために利用可能となる。このように、各ユーザ端末UEに対して複数の拡張PDCCHセットを重複して設定することで、無線リソースの利用効率を向上させることができる。なお、各拡張PDCCHセットにおいて、DCIは、分散マッピングされてもよいし(図4B、図5参照)、局所マッピング(図4A参照)されてもよい。
図6Aに示すように、各ユーザ端末UEに対して拡張PDCCHセット#1及び#2が設定される場合、各ユーザ端末UEは、拡張PDCCHセット#1及び#2をそれぞれブラインド復号する必要がある。かかる場合、図6Bに示すように、拡張PDCCHセット#1及び#2全体でのサーチスペース候補数が増加しないように、1拡張PDCCHセット当たりのサーチスペース候補数が設定されてもよい。これにより、各ユーザ端末UEが複数の拡張PDCCHセットをブラインド復号する場合でも、ブラインド復号回数が増加するのを防止できる。
また、各ユーザ端末UEに対して複数の拡張PDCCHセットが設定される場合、図7Aに示すように、各ユーザ端末UEに対して、プライマリセットとセカンダリセットとが設定されてもよい。ここで、プライマリセットとは、全てのユーザ端末UEに共通して設定される拡張PDCCHセットであり、共通サーチスペース(CSS)として使用されてもよい。一方、セカンダリセットとは、少なくとも1つのユーザ端末UEに個別に設定される拡張PDCCHセットであり、個別サーチスペース(UE-specific SS)として使用されてもよい。
図7Aでは、拡張PDCCHセット#1がプライマリセットであり、拡張PDCCHセット#2、#3が、それぞれ、ユーザ端末UE#1-#8、#9-#15のセカンダリセットである。かかる場合、図7Bに示すように、プライマリセットのサーチスペース候補数が、セカンダリセットのサーチスペース候補数よりも多く設定されてもよい。これにより、全てのユーザ端末UEがブラインド復号するプライマリセットにおいて、ブロッキングの発生確率を減少させることができる。
以上のように、各ユーザ端末UEに対して複数の拡張PDCCHセットが設定される場合、ビットマップを用いて、当該複数の拡張PDCCHセットの構成(configuration)を各ユーザ端末UEに通知することが検討されている。
図8は、ビットマップを用いた拡張PDCCHセットの構成の通知例を示す図である。なお、図8では、帯域幅が10MHz(50PRBペア)である場合を想定する。また、図8では、拡張PDCCHセット#1は、PRBペア#0、#9及び#45で構成され、拡張PDCCHセット#2は、PRBペア#3、#10及び#46で構成され、拡張PDCCHセット#3は、PRBペア#4、#16及び#47で構成されるものとする。
図8において、ユーザ端末UEに通知されるビットマップは、帯域幅を構成するPRBペア数と等しいビット数で構成され、拡張PDCCHセット毎に生成される。ビットマップの各ビットは、対応するPRBペアが拡張PDCCHセットに割り当てられるか否かを示す。
図8に示すように、拡張PDCCHセット#1用のビットマップでは、PRBペア#0、#9及び#45に対応するビットに「1(割当状態)」が設定され、残りのPRBペアに対応するビットが「0(非割当状態)」に設定される。同様に、拡張PDCCHセット#2用のビットマップでは、PRBペア#3、#10及び#46に対応するビットに「1(割当状態)」が設定される。また、拡張PDCCHセット#3用のビットマップでは、PRBペア#4、#16及び#47に対応するビットに「1(割当状態)」が設定される。
また、図8では、ユーザ端末UE#1に対しては拡張PDCCHセット#1及び#2が設定され、ユーザ端末UE#10に対しては拡張PDCCHセット#1及び#3が設定される。このため、拡張PDCCHセット#1及び#2用のビットマップが、上位レイヤシグナリングを用いて、ユーザ端末UE#1に通知される。一方、拡張PDCCHセット#1及び#3用のビットマップが、上位レイヤシグナリングを用いて、ユーザ端末UE#10に通知される。
ところで、LTEシステム(リリース8)やリリース10以前のLTE-Aシステムでは、DCI(具体的には、リソース配置フィールド(resource allocation field))を用いて、PDSCHの割り当てをユーザ端末UEに通知する。
図9は、DCIを用いたPDSCHの割り当ての通知例を示す図である。図9に示すように、リソース配置タイプ0では、PDSCHに割り当てられるリソースブロックグループ(RBG)を示すビットマップが生成され、DCIのリソース配置フィールドに設定される。リソースブロックグループ(RBG)は、周波数方向に連続する所定数のPRBペアで構成される。図9に示すように、帯域幅が10MHz(50PRBペア)である場合、1RBGは3PRBペアで構成される。
図9に示すように、特定のユーザ端末UEに対するPDSCHにRBG#1及び#5が割り当てられる場合、RBG#1及び#5に対応するビットに「1(割当状態)」が設定され、残りのRBGに対応するビットに「0(非割当状態)」が設定される。このように、RBG単位でPDSCHの割り当てをユーザ端末UEに通知する場合、PRBペア単位で通知する場合と比較して、ビットマップのサイズを削減できる。
ここで、各ユーザ端末UEに対して複数の拡張PDCCHセットが設定される場合のPDSCHの割り当てについて説明する。図10に示すように、拡張PDCCHセット#1~#3がそれぞれ複数のRPBペアで構成される場合、残りのPRBペア(すなわち、拡張PDCCHセット#1~#3を構成しないPRBペア)にPDSCHを割り当てることが可能である。また、各ユーザ端末UEに対して複数の拡張PDCCHセットが設定される場合、図6で説明したように、全ての拡張PDCCHセットが使用されるとは限らない。したがって、未使用の拡張PDCCHセットを構成するPRBペアにPDSCHを割り当てることも可能である。
このように、各ユーザ端末UEに対して複数の拡張PDCCHセットが設定される場合、使用可能なPRBペアに柔軟にPDSCHを割り当てて、無線リソースを有効活用することが望まれる。しかしながら、各ユーザ端末UEに対して複数の拡張PDCCHセットが設定される場合、図8及び図9で説明したように、拡張PDCCHセット及びPDSCHの割り当てをユーザ端末UEに通知しても、ユーザ端末UEが、自端末に対するPDSCHに割り当てられるPRBペアを適切に検出できない場合があるという問題点があった。
例えば、図10において、拡張PDCCHセット#1及び#3が設定されるユーザ端末#10(図8参照)が、DCI内のリソース配置タイプ0のビットマップに基づいて、RBG#1に対するPDSCHの割り当てを検出するとする。ユーザ端末#10は、拡張PDCCHセット#1及び#3用のビットマップに基づいて、RBG#1内のPRBペア#4に対する拡張PDCCHセット#3の割り当てを検出する。
しかしながら、図10において、ユーザ端末#10は、RBG#1内のPRBペア#3に対する拡張PDCCHセット#2の割り当てを検出できない。ユーザ端末UE#10に対しては、拡張PDCCHセット#2用のビットマップが通知されないためである。かかる場合、RBG#1内のPRBペア#5だけにPDSCHが割り当てられていても、ユーザ端末UE#10は、PRBペア#3及び#5の双方に対してPDSCHが割り当てられると誤検出する恐れがある。
そこで、本発明者らは、ユーザ端末UEに対して複数の拡張PDCCHセットが設定される場合に、自端末に対するPDSCHに割り当てられるPRBペアをユーザ端末UEが適切に検出可能とすることで、使用可能なPRBペアにPDSCHを柔軟に割り当て可能な無線通信方法を検討し、本発明に至った。
本実施の形態に係る無線通信方法では、無線基地局が、ユーザ端末UEに対して、複数の拡張PDCCHセット(リソースセット)を設定(configure)する。また、無線基地局は、拡張PDCCH割当情報(拡張下り制御チャネル割当情報)を、ユーザ端末UEに通知する。ユーザ端末UEは、拡張PDCCH割当情報に基づいて、当該ユーザ端末UEに対するPDSCHに割り当てられるリソースブロックを検出する。また、当該リソースブロックは、拡張PDCCH割当情報と、DCI(下り制御情報)に含まれるPDSCH割当情報(下り共有データチャネル割当情報)とに基づいて、検出されてもよい。
ここで、拡張PDCCH割当情報は、ユーザ端末UEに設定される各拡張PDCCHセットを構成するリソースブロックを示す。また、当該PDCCH割当情報は、当該リソースブロックと同一のリソースブロックグループ内で、かつ、他のユーザ端末UEに設定される他のリソースセットを構成するリソースブロックを示す。拡張PDCCH割当情報は、上位レイヤシグナリングを用いて、ユーザ端末UEに通知される。以下では、拡張PDCCH割当情報が、ビットマップである例を説明するが、これに限られない。例えば、拡張PDCCH割当情報は、各拡張PDCCHセットを構成するリソースブロックのインデックス番号であってもよい。
また、PDSCH割当情報は、ユーザ端末UEに対するPDSCHの割り当てを示す情報であり、DCI(具体的には、リソース配置フィールド)に含まれる。PDSCH割当情報は、リソース配置タイプ(例えば、0、1、2)毎に異なる。リソース配置タイプ0のPDSCH割当情報は、リソースブロックグループ単位でPDSCHの割り当てを示すビットマップである。以下では、PDSCH割当情報が、リソース配置タイプ0である例を説明するが、これに限られない。なお、PDSCH割当情報を含むDCIは、PDCCH、拡張PDCCHのいずれを用いて送信されてもよい。
また、リソースブロックは、拡張PDCCHセットを構成する周波数リソース単位であり、例えば、PRBペアやPRBである。以下では、リソースブロックとして、PRBペアを用いる例を説明するが、これに限られない。また、リソースブロックグループは、周波数方向に連続する所定数のリソースブロックで構成される。以下では、リソースブロックグループが、周波数方向に連続する所定数のPRBペアで構成される例を説明するが、周波数方向に連続する所定数のPRBで構成されてもよい。
以下、本実施の形態に係る無線通信方法について説明する。
図11は、本実施の形態に係る拡張PDCCH割当情報の一例を示す図である。図11では、帯域幅が10MHz(50PRBペア)である場合を想定する。また、図11では、拡張PDCCHセット#1は、PRBペア#0、#9及び#45で構成され、拡張PDCCHセット#2は、PRBペア#3、#10及び#46で構成され、拡張PDCCHセット#3は、PRBペア#4、#16及び#47で構成されるものとする。
図11において、拡張PDCCH割当情報は、ユーザ端末UEに設定される複数の拡張PDCCHセットにそれぞれ対応するビットマップで構成される。各ビットマップは、帯域幅を構成するPRBペア数と等しいビット数で構成される。各ビットは、対応するPRBペアにおいて拡張PDCCHセットが割り当てられるか否かを示す。
図11において、拡張PDCCHセット#1-#3用のビットマップでは、それぞれ、拡張PDCCHセット#1-#3を構成するPRBペアに対応するビットに「1(割当状態)」が設定される。すなわち、拡張PDCCHセット#1用のビットマップでは、PRBペア#0、#9及び#45に対応するビットに「1(割当状態)」が設定される。拡張PDCCHセット#2用のビットマップ、拡張PDCCHセット#3用のビットマップについても同様である。
また、図11では、ユーザ端末UE#1に対して拡張PDCCHセット#1及び#2が設定される場合、当該拡張PDCCHセット#1及び#2を構成するPRBペアと同一のRBG内に、他の拡張PDCCHセット#3を構成するPRBペアを含むか否かが示される。
例えば、図11では、拡張PDCCHセット#2を構成するPRBペア#3と同一のRBG#1内に、拡張PDCCHセット#3を構成するPRBペア#4が含まれる。また、拡張PDCCHセット#1を構成するPRBペア#45と拡張PDCCHセット#2を構成するPRBペア#46を構成するPRBペア#46と同一のRBG#15内に、拡張PDCCHセット#3を構成するPRBペア#47が含まれる。
かかる場合、ユーザ端末UE#1に通知される拡張PDCCHセット#1及び#2用のビットマップの双方において、PRBペア#4及び#47に対応するビットに「1(割当状態)」が設定される。このように、拡張PDCCHセット#1及び#2用のビットマップ間で重複するビットを「1(割当状態)」に設定することで、当該ビットに対応するPRBペアに他の拡張PDCCHセット#3が割り当てられること(すなわち、当該PRBペアにPDSCHが割り当てられないこと)を、ユーザ端末UE#1に通知できる。また、当該無線基地局において、当該ビットに対応するPRBペアに他の拡張PDCCHセット#3が割り当てられていない場合においても、上述のように当該PRBペアにPDSCHが割り当てられないことを通知することで、他の無線基地局で当該ビットに対応するPRBペアに割当てられた拡張PDCCHに対して干渉を与えることがないため、セル間の干渉コーディネーションが適用可能となる。
同様に、図11では、ユーザ端末UE#10に対して拡張PDCCHセット#1及び#3が設定される場合、当該拡張PDCCHセット#1及び#3を構成するPRBペアと同一のRBG内に、他の拡張PDCCHセット#2を構成するPRBペアを含む否かが示される。
上述のように、図11では、拡張PDCCHセット#3を構成するPRBペア#4と同一のRBG#1内に、拡張PDCCHセット#2を構成するPRBペア#3が含まれる。また、拡張PDCCHセット#1を構成するPRBペア#9と同一のRBG#3内に、拡張PDCCHセット#2を構成するPRBペア#10が含まれる。また、拡張PDCCHセット#1を構成するPRBペア#45と拡張PDCCHセット#3を構成するPRBペア#47と同一のRBG#15内に、拡張PDCCHセット#2を構成するRPBペア#46が含まれる。
かかる場合、ユーザ端末UE#10に通知される拡張PDCCHセット#1及び#3用のビットマップの双方において、PRBペア#3、#10及び#46に対応するビットに「1(割当状態)」が設定される。このように、拡張PDCCHセット#1及び#3用のビットマップ間で重複するビットを「1(割当状態)」に設定することで、当該ビットに対応するPRBペアに他の拡張PDCCHセット#2が割り当てられること(すなわち、当該PRBペアにPDSCHが割り当てられないこと)を、ユーザ端末UE#10に通知できる。また、当該無線基地局において、当該ビットに対応するPRBペアに他の拡張PDCCHセット#2が割り当てられていない場合においても、上述のように当該PRBペアにPDSCHが割り当てられないことを通知することで、他の無線基地局で当該ビットに対応するPRBペアに割当てられた拡張PDCCHに対して干渉を与えることがないため、セル間の干渉コーディネーションが適用可能となる。
図12を参照し、以上のような拡張PDCCH割当情報に基づくPDSCHの検出例について説明する。図12は、本実施の形態に係るPDSCHの検出例を示す図である。図12では、ユーザ端末UE#10は、拡張PDCCH割当情報として、図11に示す拡張PDCCHセット#1及び#3用のビットマップを受信するものとする。また、ユーザ端末UE#10は、DCIに含まれるPDSCH割当情報として、図12に示すリソース配置タイプ0のビットマップを受信するものとする。
図12において、ユーザ端末UE#10は、DCIに含まれるPDSCH割当情報に基づいて、RBG#1及び#5に対するPDSCHの割り当てを検出する。ここで、ユーザ端末UE#10は、RBG#1及び#5内において、PDSCHに割り当てられるPRBペアを、拡張PDCCHセット#1及び#3用のビットマップ(図11参照)に基づいて検出する。
具体的には、RBG#1内のPRBペア#4に対応するビットが拡張PDCCHセット#3用のビットマップで「1(割当状態)」に設定されるので、ユーザ端末UE#10は、PRBペア#4に拡張PDCCHセット#3が割り当てられることを検出する。また、RBG#1内のPRBペア#3に対応するビットが拡張PDCCHセット#1及び#3用の双方のビットマップで「1(割当状態)」に設定されるので、ユーザ端末UE#10は、PRBペア#3にPDSCHが割り当てられないことを検出する。これにより、ユーザ端末UE#10は、RBG#1内の残りの1PRBペア#5にPDSCHが割り当てられることを検出する。
同様に、RBG#5内のPRBペア#16に対応するビットが拡張PDCCHセット#用のビットマップで「1(割当状態)」に設定されるので、ユーザ端末UE#10は、PRBペア#16に拡張PDCCHセット#3が割り当てられることを検出する。これにより、ユーザ端末UE#10は、RBG#5内の残りの2PRBペア#15及び#17にPDSCHが割り当てられることを検出する。
このように、ユーザ端末UE#10に通知される拡張PDCCHセット#1及び#3用のビットマップでは、拡張PDCCHセット#1及び#3を構成するPRBペアだけでなく、当該PRBペアと同一のRBG内で、かつ、他の拡張PDCCHセット#2を構成するPRBペアが示される。このため、ユーザ端末UE#10は、PDSCHの割り当てが検出されたRBG内で、PDSCHが割り当てられるPRBペアを適切に検出できる。このため、無線基地局は、RBG内の一部の使用可能なPRBペアにPDSCHを割り当て可能となり、リソース利用効率を向上させることができる。
図13は、本実施の形態に係るPDSCHの他の検出例を示す図である。図13では、拡張PDCCH割当情報として、ユーザ端末UE#1が、拡張PDCCHセット#1及び#2用のビットマップ(図11参照)を受信し、ユーザ端末UE#10が、拡張PDCCHセット#1及び#3用のビットマップ(図11参照)を受信するものとする。また、拡張PDCCHセット#1は、ユーザ端末UE間で共通のプライマリセットであり、ユーザ拡張PDCCHセット#2及び#3は、ユーザ端末UE間で個別のセカンダリセットであるものとする。
図13において、ユーザ端末UE#1が、DCIに含まれるPDSCH割当情報に基づいて、RBG#3に対するPDSCHの割り当てを検出するとする。また、ユーザ端末UE#1は、拡張PDCCHセット#1及び#2用のビットマップ(図11参照)に基づいて、RBG#3内のPRBペア#9及び#10に対する拡張PDCCHセット#1及び#2の割り当てをそれぞれ検出する。かかる場合、ユーザ端末UE#1は、RBG#3内の残りのPRBペア#11に加えて、拡張PDCCHセット#2が割り当てられるPRBペア#9に対するPDSCHの割り当てを検出してもよい。拡張PDCCHセット#2は、ユーザ端末UE#1自身のセカンダリセットであり、未使用であると仮定できるためである。
一方、図13において、ユーザ端末UE#10が、DCIに含まれるPDSCH割当情報に基づいて、RBG#3の割り当てを検出するとする。また、ユーザ端末UE#10は、拡張PDCCHセット#1及び#3用のビットマップ(図11参照)に基づいて、RBG#3内のPRBペア#9及び#10に対する拡張PDCCHセット#1及び#2の割り当てをそれぞれ検出する。かかる場合、ユーザ端末UE#10は、RBG#3内の残りのPRBペア#11に対するPDSCHの割り当てを検出してもよい。拡張PDCCHセット#2は、ユーザ端末UE#10自身のセカンダリセットではなく、未使用であると仮定できないためである。
以上のように、ユーザ端末UEは、PDSCHの割り当てが検出されるRBG内に、ユーザ端末UE自身のセカンダリセットのPRBペアが含まれる場合、当該PRBペアに対するPDSCHの割り当てを検出してもよい。一方、ユーザ端末UEは、上記RBG内に他のユーザ端末UEのセカンダリセットのPRBペアが含まれる場合、当該PRBペアに対するPDSCHの割り当てを検出しなくてもよい。
各ユーザ端末UEに対して複数の拡張PDCCHセットが設定される場合、全ての拡張PDCCHセットが使用されるとは限らない。したがって、図13に示す場合、ユーザ端末UEは、未使用のセカンダリセットのPRBペアに対するPDSCHの割り当てを適切に検出できる。このため、無線基地局は、未使用のセカンダリセットのPRBペアにもPDSCHを割り当て可能となり、リソース利用効率を更に向上させることができる。
なお、図11-図13では、拡張PDCCH割当情報がビットマップで構成される例を説明したが、これに限られない。例えば、拡張PDCCH割当情報は、各拡張PDCCHセットを構成するリソースブロックのインデックス番号であってもよい。具体的には、図11において、ユーザ端末UE#1に対して拡張PDCCHセット#1及び#2が設定される場合、無線基地局は、ユーザ端末UE#1に対して、拡張PDCCHセット#1を構成するPRBペアのインデックス番号「0」、「9」、「45」、拡張PDCCHセット#2を構成するPRBペアのインデックス番号「3」、「10」、「46」を通知するとともに、他のユーザ端末UE#10に設定される拡張PDCCHセット#3を構成するPRBペアのインデックス番号「4」、「16」、「47」を通知してもよい。これにより、ユーザ端末#1は、拡張PDCCHセット#1及び#2を構成するPRBペア#3、#45、#46と同一のRBG#1、#15内で、拡張PDCCHセット#3を構成するPRBペア#4、#47にPDSCHが割り当てられないことを検出できる。
以下、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。
(無線通信システムの構成)
図14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14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14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14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14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12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が用いられてもよいし、無線基地局11との間と同じキャリアが用いられてもよい。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14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(拡張下り制御チャネル)は、PDSCH(下り共有データチャネル)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15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16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17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17においては、下りリンク(送信)用の機能構成を主に示しているが、無線基地局10は、上りリンク(受信)用の機能構成を備えてもよい。
図17に示すように、無線基地局10は、上位レイヤ制御情報生成部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、下り制御情報生成部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。
上位レイヤ制御情報生成部300は、ユーザ端末20毎に上位レイヤ制御情報を生成する。また、上位レイヤ制御情報は、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、拡張PDCCH割当情報などを含む。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レイヤ制御情報生成部300で生成された上位レイヤ制御情報とは、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。
下り制御情報生成部305は、ユーザ端末20毎に、UE固有(UE-specific)の下り制御情報(DCI)を生成する。UE固有の下り制御情報には、PDSCH割当情報(DLグラント)、PUSCH割当情報(ULグラント)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。
下り制御情報生成部305で生成された下り制御情報、共通制御情報生成部306で生成された共通制御情報は、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、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やeREG)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で伝送される下りユーザデータ、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。
本実施の形態において、スケジューリング部317は、各ユーザ端末20に対して、複数の拡張PDCCHセット(リソースセット)を設定(configure)する。また、スケジューリング部317は、各拡張PDCCHセットを構成するPRBペアを決定する。また、スケジューリング部317は、ユーザ端末20の数等に基づいて、使用する拡張PDCCHセットを決定する。スケジューリング部317は、決定された拡張PDCCHセットを構成するPRBペアに下り制御情報を分散マッピング又は局所マッピングするように、マッピング部313に指示する。スケジューリング部317は、本発明の設定部を構成する。
また、本実施の形態において、スケジューリング部317は、PDSCHに使用可能なPRBペア(すなわち、各拡張PDCCHセットを構成しないPRBペアや未使用の拡張PDCCHセットを構成するPRBペア)に対して、下りユーザデータをスケジューリングする。スケジューリング部317は、スケジューリング結果に従って下りユーザデータをPRBペアにマッピングするよう、マッピング部304に指示する。また、スケジューリング部317は、リソース配置タイプに従ってPDSCH割当情報を生成するよう、下り制御情報生成部305に指示する。なお、リソース配置タイプ0の場合、PDSCH割当情報は、RBG単位でPDSCHの割り当てを示す。
また、本実施の形態において、上位レイヤ制御情報生成部300は、スケジューリング部317からの指示に基づいて、拡張PDCCH割当情報を生成する。ここで、拡張PDCCH割当情報は、ユーザ端末20に設定される各拡張PDCCHセットを構成するPRBペアを示すとともに、当該PRBペアと同一RBG内で、かつ、他のユーザ端末20に設定される拡張PDCCHセットを構成するPRBペアを示す。拡張PDCCH割当情報は、図11に示すように、ユーザ端末UEに設定される複数の拡張PDCCHセットにそれぞれ対応するビットマップで構成されてもよい。かかる拡張PDCCH割当情報は、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング)により、ユーザ端末20に通知される。上位レイヤ制御情報生成部300及び送受信部103は、本発明の通知部を構成する。
図18は、ユーザ端末20が有するベースバンド信号処理部204の機能構成図である。ユーザ端末20は、下りリンク(受信)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、チャネル推定部408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レイヤ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408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、無線基地局10から予め通知されたサーチスペース候補、または予め決められたサーチスペース候補をブラインド復号して、下り制御情報を取得する。PDCCH復調部405は、下り制御情報に含まれるPDSCH割当情報をPDSCH復調部407に出力する。
拡張PDCCH復調部406は、後述するチャネル推定部408によるチャネル推定結果に基づいて、デマッピング部403から出力された拡張PDCCH復調部406のブラインド復号、復調、チャネル復号などを行う。
本実施の形態において、拡張PDCCH復調部406は、PDSCH復調部407から入力される拡張PDCCH割当情報に基づいて、各拡張PDCCHセットを構成するPRBペアを検出する。拡張PDCCH復調部406は、検出されたPRBペアをブラインド復号して、下り制御情報を取得する。PDCCH復調部405は、下り制御情報に含まれるPDSCH割当情報をPDSCH復調部407に出力する。
PDSCH復調部407は、後述するチャネル推定部408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で復調された下り制御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レイヤ制御情報)を取得する。
本実施の形態において、PDSCH復調部407は、復調された拡張PDCCH割当情報に基づいて、PDSCHが割り当てられるPRBペアを検出する。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から、PDSCH割当情報を取得する。リソース配置タイプ0の場合、PDSCH割当情報は、PDSCHが割り当てられるRBGを示す。PDSCH復調部407は、当該RBG内で、かつ、拡張PDCCH割当情報が示すPRBペア以外のPRBペアに対するPDSCHの割り当てを検出する。PDSCH復調部407は、本発明の検出部を構成する。
また、本実施の形態において、PDSCH復調部407は、当該RBG内にユーザ端末20自身のセカンダリセットを構成するPRBペアが含まれる場合、当該PRBペアに対するPDSCHの割り当てを検出してもよい。一方、PDSCH復調部407は、当該RBG内に他のユーザ端末20のセカンダリセットを構成するPRBペアが含まれる場合、当該PRBペアに対するPDSCHの割り当てを検出しなくともよい。
チャネル推定部408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408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405に出力する。一方、チャネル推定部408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407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。
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、ユーザ端末20に対して複数の拡張PDCCHセットが設定される場合、当該複数の拡張PDCCHセットを構成するPRBペアだけでなく、当該PRBペアと同一のRBG内で、かつ、他のユーザ端末20に設定される他の拡張PDCCHセットを構成するPRBペアを示す拡張PDCCH割当情報がユーザ端末20に通知される。このため、ユーザ端末20は、当該拡張PDCCH割当情報に基づいて、PDSCHが割り当てられるPRBペアを適切に検出できる。この結果、無線基地局10は、使用可能なPRBペアに柔軟にPDSCHを割り当てる可能となり、リソース利用効率を向上させることができる。
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8月1日出願の特願2012-171407に基づく。この内容は、全てここに含めておく。
Claims (8)
- 無線基地局が、下り共有データチャネルに周波数分割多重される拡張下り制御チャネルを用いて、下り制御情報を送信する無線通信システムにおける無線通信方法であって、
前記無線基地局が、ユーザ端末に対して、前記拡張下り制御チャネルに割り当てられる複数のリソースブロックを含んでそれぞれ構成される複数の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、前記複数のリソースセットの各々を構成するリソースブロックを示す拡張下り制御チャネル割当情報を通知する工程と、
前記ユーザ端末が、前記拡張下り制御チャネル割当情報に基づいて、該ユーザ端末に対する前記下り共有データチャネルに割り当てられるリソースブロックを検出する工程と、を有し、
前記拡張下り制御チャネル割当情報は、前記複数のリソースセットの各々を構成するリソースブロックと同一のリソースブロックグループ内で、かつ、他のリソースセットを構成するリソースブロックを示すことを特徴とする無線通信方法。 - 前記ユーザ端末が、前記拡張下り制御チャネル又は下り制御チャネルを用いて、前記下り共有データチャネルに割り当てられるリソースブロックグループを示す下り共有データチャネル割当情報を受信する工程を更に有し、
前記検出する工程において、前記ユーザ端末は、前記下り共有データチャネル割当情報が示すリソースブロックグループ内で、かつ、前記拡張下り制御チャネル割当情報が示すリソースブロック以外のリソースブロックを、前記下り共有データチャネルに割り当てられるリソースブロックとして検出することを特徴とする請求項1に記載の無線通信方法。 - 前記複数のリソースセットは、ユーザ端末間で共通に設定される第1リソースセットと、ユーザ端末間で個別に設定される第2リソースセットと、を含み、
前記検出する工程において、前記ユーザ端末は、前記下り共有データチャネル割当情報が示すリソースブロックグループ内で、かつ、前記第2リソースセットを構成するリソースブロックを、前記下り共有データチャネルに割り当てられるリソースブロックとして検出することを特徴とする請求項2に記載の無線通信方法。 - 前記拡張下り制御チャネル割当情報は、前記複数のリソースセットにそれぞれ対応する複数のビットマップで構成され、
前記他のリソースセットを構成するリソースブロックに対応するビットは、前記複数のビットマップ間で重複して、割当状態を示すことを特徴とする請求項1から請求項3のいずれかに記載の無線通信方法。 - 前記拡張下り制御チャネル割当情報は、前記ユーザ端末に対して、上位レイヤシグナリングにより通知されることを特徴とする請求項1に記載の無線通信方法。
- 下り共有データチャネルに周波数分割多重される拡張下り制御チャネルを用いて、下り制御情報を送信する無線基地局であって、
ユーザ端末に対して、前記拡張下り制御チャネルに割り当てられる複数のリソースブロックを含んでそれぞれ構成される複数のリソースセットを設定する設定部と、
前記ユーザ端末に対して、前記複数のリソースセットの各々を構成するリソースブロックを示す拡張下り制御チャネル割当情報を通知する通知部と、を具備し、
前記拡張下り制御チャネル割当情報は、前記複数のリソースセットの各々を構成するリソースブロックと同一のリソースブロックグループ内で、かつ、他のリソースセットを構成するリソースブロックを示すことを特徴とする無線基地局。 - 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下り制御情報を受信するユーザ端末であって、
前記拡張下り制御チャネルに割り当てられる複数のリソースブロックを含んでそれぞれ構成される複数のリソースセットが前記ユーザ端末に設定される場合、前記複数のリソースセットの各々を構成するリソースブロックを示す拡張下り制御チャネル割当情報を、無線基地局から受信する受信部と、
前記拡張下り制御チャネル割当情報に基づいて、該ユーザ端末に対する前記下り共有データチャネルに割り当てられるリソースブロックを検出する検出部と、を具備し、
前記拡張下り制御チャネル割当情報は、前記複数のリソースセットの各々を構成するリソースブロックと同一のリソースブロックグループ内で、かつ、他のリソースセットを構成するリソースブロックを示すことを特徴とするユーザ端末。 - 無線基地局が、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下り制御情報を送信する無線通信システムであって、
前記無線基地局は、ユーザ端末に対して、前記拡張下り制御チャネルに割り当てられる複数のリソースブロックを含んでそれぞれ構成される複数のリソースセットを設定する設定部と、前記ユーザ端末に対して、前記複数のリソースセットの各々を構成するリソースブロックを示す拡張下り制御チャネル割当情報を通知する通知部と、を具備し、
前記ユーザ端末は、前記拡張下り制御チャネル割当情報に基づいて、該ユーザ端末に対する前記下り共有データチャネルに割り当てられるリソースブロックを検出する検出部を具備し、
前記拡張下り制御チャネル割当情報は、前記複数のリソースセットの各々を構成するリソースブロックと同一のリソースブロックグループ内で、かつ、他のリソースセットを構成するリソースブロックを示すことを特徴とする無線通信システム。
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