WO2014203392A1 - 端末、基地局、通信システムおよび通信方法 - Google Patents

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WO2014203392A1
WO2014203392A1 PCT/JP2013/067074 JP2013067074W WO2014203392A1 WO 2014203392 A1 WO2014203392 A1 WO 2014203392A1 JP 2013067074 W JP2013067074 W JP 2013067074W WO 2014203392 A1 WO2014203392 A1 WO 2014203392A1
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WO
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control channel
terminal
downlink control
physical downlink
physical
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PCT/JP2013/067074
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智造 野上
立志 相羽
翔一 鈴木
寿之 示沢
公彦 今村
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シャープ株式会社
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    • H04L5/0091Signaling for the administration of the divided path
    • H04L5/0096Indication of changes in allocation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • HELECTRICITY
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    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
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    • HELECTRICITY
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    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
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    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
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    • H04W72/04Wireless resource allocation

Definitions

  • the present invention relates to a terminal, a base station, a communication system, and a communication method.
  • a base station in due LTE (Long Term Evolution), LTE-A (LTE-Advanced) and IEEE (The Institute of Electrical and Electronics engineers) in due Wireless LAN, wireless such as WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access)
  • base station apparatus downlink transmission apparatus, uplink reception apparatus, eNodeB
  • terminal terminal apparatus, mobile station apparatus, downlink reception apparatus, uplink transmission apparatus, UE
  • MO Multi Input Multi Output
  • LTE and LTE-A high frequency utilization efficiency is achieved using OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) in the downlink, and SC-FDMA (Single Carrier-Frequency Division) in the uplink. Is used to suppress the peak power.
  • HARQ Hybrid ARQ
  • HARQ Hybrid ARQ
  • combining an automatic repeat request ARQ (Automatic Repeat reQuest) and an error correction code is employed.
  • FIG. 23 is a diagram illustrating a configuration of an LTE communication system that performs HARQ.
  • the base station 2301 notifies the terminal 2302 of control information regarding the downlink transmission data 2304 via a physical downlink control channel (PDCCH: Physical Downlink Control Channel) 2303.
  • the terminal 2302 first detects control information, and when detected, extracts downlink transmission data 2304 using the detected control information.
  • the terminal 2302 that has detected the control information reports HARQ response information indicating the success or failure of the downlink transmission data 2304 extraction to the base station 2301 via the physical uplink control channel (PUCCH: Physical Uplink Control Channel) 2105.
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • the PUCCH 2305 resource (PUCCH resource) that can be used by the terminal 2302 is uniquely determined implicitly / implicitly from the resource of the PDCCH 2303 to which control information has been assigned. Thereby, when the terminal 2302 reports HARQ response information, the dynamically assigned PUCCH resource can be used. Further, PUCCH resources can be prevented from overlapping between terminals (Non-Patent Document 1, Non-Patent Document 2).
  • the present invention has been made in view of the above problems, and an object of the present invention is to extend not only a physical downlink control channel but also control information for a terminal in a wireless communication system in which the base station and the terminal communicate with each other.
  • the physical uplink control channel resource is efficiently specified even when notification is made via the physical downlink control channel, or when the physical uplink control channel resource is transmitted to a base station having a small cell radius. It is to provide a base station, a terminal, a communication system, and a communication method.
  • a terminal is a terminal that communicates with a base station, and is a physical downlink control arranged in a common search area.
  • a downlink control channel detection unit that monitors a channel and an extended physical downlink control channel arranged in a terminal-specific search region, and a physical downlink related to the detected physical downlink control channel or the extended physical downlink control channel
  • a data extraction unit that extracts transmission data in the shared channel, a response information generation unit that generates response information for the extracted transmission data, and a downlink control channel detection unit that detects at least detection of an extended physical downlink control channel Index of elements constituting the extended physical downlink control channel, and for each terminal
  • An uplink control channel generation unit that generates a physical uplink control channel by mapping response information to a physical uplink control channel resource determined according to a separate shift amount that is set separately, and a physical uplink control channel And a response transmission unit that transmits a signal including.
  • the terminal according to an aspect of the present invention is the terminal described above, and the uplink control channel generation unit sets at least an individual shift amount to the index of the element constituting the detected extended physical downlink control channel.
  • the response information is mapped to the physical uplink control channel resource determined by addition to generate a physical uplink control channel.
  • a terminal according to an aspect of the present invention is the terminal described above, and includes a higher layer control information acquisition unit that acquires control information including a parameter indicating an individual shift amount.
  • the terminal according to an aspect of the present invention is the terminal described above, and the higher layer control information acquisition unit acquires control information including a parameter indicating a common shift amount set in common to the terminals, and the uplink
  • the control channel generation unit uses, as an index, a value obtained by adding at least the common shift amount to the index of the element constituting the detected physical downlink control channel.
  • the downlink control channel detection unit detects the extended physical downlink control channel, the detected extended physical downlink A value obtained by adding at least the individual shift amount to the index of the elements constituting the control channel.
  • a terminal is the terminal described above, and the uplink control channel generation unit includes at least an index of elements constituting the extended physical downlink control channel and an extended physical downlink control channel.
  • the response information is mapped to the physical uplink control channel resource determined according to the individual shift amount set for the detected transmission port, and a physical uplink control channel is generated.
  • the terminal according to an aspect of the present invention is the terminal described above, and the downlink control channel detection unit detects a plurality of types of individual when the downlink control channel detection unit detects an extended physical downlink control channel.
  • One individual shift amount specified by the detected extended physical downlink control channel is extracted from the shift amount, and the uplink control channel generation unit detects the extended physical downlink control channel by the downlink control channel detection unit.
  • the response information is mapped to the physical uplink control channel resource determined by adding at least the extracted individual shift amount to the index of the elements constituting the extended physical downlink control channel, and physical uplink control is performed.
  • a channel is generated.
  • a base station is a base station that communicates with a terminal, and is a physical downlink control channel arranged in a common search area or an extended physical downlink arranged in a terminal-specific search area.
  • the physical control information notifying unit for notifying the terminal of the link control channel and the physical control information notifying unit for notifying the terminal of the extended physical downlink control channel at least the index of the elements constituting the extended physical downlink control channel and each terminal
  • response information for transmission data in the physical downlink shared channel related to the extended physical downlink control channel is mapped.
  • a response information receiving unit for extracting a link control channel.
  • the base station is the above-described base station, and the response information reception unit is configured to perform the extended physical downlink when the physical control information notification unit notifies the terminal of the extended physical downlink control channel.
  • a physical uplink control channel is extracted in a physical uplink control channel resource determined by adding at least an individual shift amount to an index of an element constituting a link control channel.
  • a base station is the above-described base station, and includes a higher layer control information notification unit that notifies a terminal of control information including a parameter indicating an individual shift amount. .
  • the base station is the above-described base station, and the higher layer control information notification unit broadcasts control information including a parameter indicating a common shift amount set in common to the terminals
  • the response information receiving unit is a physical having as an index a value obtained by adding at least the common shift amount to the index of the elements constituting the physical downlink control channel.
  • the uplink control channel resource the physical uplink control channel is extracted, and the response information reception unit configures the extended physical downlink control channel when the physical control information notification unit notifies the terminal of the extended physical downlink control channel.
  • Physical uplink control channel that has as an index a value obtained by adding at least the individual shift amount to the element index In panel resource, and extracting the physical uplink control channel.
  • a base station is the base station described above, and the response information receiving unit includes at least an index of elements constituting the extended physical downlink control channel and an extended physical downlink control channel.
  • a physical uplink control channel is extracted from physical uplink control channel resources determined according to the individual shift amount set for the detected transmission port.
  • the base station according to one aspect of the present invention is the above-described base station, and the physical control information notification unit specifies extended physical downlink control that specifies one individual shift amount among a plurality of types of individual shift amounts.
  • the response information receiving unit notifies physical uplink control in the physical uplink control channel resource determined by adding at least the designated individual shift amount to the index of the elements constituting the physical downlink control channel. It is characterized by extracting a channel.
  • a communication system is a communication system that performs communication between a base station and a terminal.
  • the terminal includes a physical downlink control channel arranged in a common search region, and a terminal.
  • a downlink control channel detection unit that monitors the extended physical downlink control channel arranged in the eigensearch area, and transmission in the physical downlink shared channel related to the detected physical downlink control channel or the extended physical downlink control channel
  • the data extraction unit for extracting data, the response information generation unit for generating response information for the extracted transmission data, and the downlink control channel detection unit detect the extended physical downlink control channel, at least the detected extended physical Index of the elements that make up the downlink control channel and individual settings for each terminal
  • An uplink control channel generator for mapping the response information to the physical uplink control channel resource determined according to the dedicated shift amount to generate a physical uplink control channel, and a signal including the physical uplink control channel
  • a base station transmits physical control for notifying a terminal of a physical downlink control channel arranged in the common search region or an
  • a communication method is a communication method in a terminal that communicates with a base station, and is arranged in a physical downlink control channel arranged in a common search area and in a terminal-specific search area.
  • Monitoring the extended physical downlink control channel extracting the transmission data in the physical downlink shared channel related to the detected physical downlink control channel or the extended physical downlink control channel, and the extracted transmission
  • To the physical uplink control channel resource determined according to By mapping the answer information, and wherein the step of generating a physical uplink control channel, and transmitting a signal including a physical uplink control channel, that has a.
  • a communication method is a communication method in a base station that communicates with a terminal, and is arranged in a physical downlink control channel arranged in a common search area or a terminal-specific search area.
  • the base station in a wireless communication system in which a base station and a terminal communicate, notifies control information for the terminal not only through a physical downlink control channel but also through an extended physical downlink control channel. Even when a physical uplink control channel resource is transmitted to a base station having a small cell radius, the physical uplink control channel resource can be efficiently specified.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of a downlink radio frame configuration according to the embodiment.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of an uplink radio frame configuration according to the embodiment. It is the schematic which shows an example of the block configuration of the base station which concerns on the same embodiment. It is the schematic which shows an example of the block configuration of the terminal which concerns on the same embodiment. It is a figure which shows the physical uplink resource block structure in the uplink control channel area
  • the communication system in the first embodiment includes a base station (base station apparatus, downlink transmission apparatus, uplink reception apparatus, eNodeB) and terminal (terminal apparatus, mobile station apparatus, downlink reception apparatus, uplink transmission apparatus, UE).
  • base station apparatus downlink transmission apparatus, uplink reception apparatus, eNodeB
  • terminal apparatus mobile station apparatus, downlink reception apparatus, uplink transmission apparatus, UE.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a configuration example of a communication system according to the first embodiment.
  • base station 101 notifies terminal 102 of control information related to downlink transmission data 104 via PDCCH and / or an extended physical downlink control channel (E-PDCCH: Enhanced-PDCCH) 103.
  • E-PDCCH extended physical downlink control channel
  • the terminal 102 first detects control information, and when detected, extracts the downlink transmission data 104 using the detected control information.
  • the terminal 102 that has detected the control information reports HARQ response information (also referred to as “Ack / Nack” or “HARQ-ACK”) indicating the success or failure of the downlink transmission data 104 extraction to the base station 101 via the PUCCH.
  • HARQ response information also referred to as “Ack / Nack” or “HARQ-ACK”
  • the resources of the physical uplink control channel (PUCCH) 105 that can be used by the terminal 102 are implicit / implicit from the PDCCH resources to which the control information is allocated. Is uniquely determined.
  • the PUCCH 105 resource that can be used by the terminal 102 is determined implicitly / implicitly and uniquely from the resource of the E-PDCCH 103 to which the control information has been assigned. It has become.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a downlink radio frame configuration according to the present embodiment.
  • An OFDM access scheme is used for the downlink.
  • a PDCCH a physical downlink shared channel (PDSCH; Physical Downlink Shared Channel), and the like are allocated.
  • the downlink radio frame is composed of a downlink resource block (RB) pair.
  • One downlink RB pair is composed of two downlink RBs (RB bandwidth ⁇ slot) that are continuous in the time domain.
  • One downlink RB is composed of 12 subcarriers in the frequency domain, and is composed of 7 OFDM symbols in the time domain.
  • a region defined by one subcarrier in the frequency domain and one OFDM symbol in the time domain is referred to as a resource element (RE).
  • the physical downlink control channel is a physical channel through which downlink control information such as a terminal device identifier, physical downlink shared channel scheduling information, physical uplink shared channel scheduling information, modulation scheme, coding rate, and retransmission parameter is transmitted. It is.
  • the downlink sub-frame in one element carrier (CC; Component Carrier) is described here, a downlink sub-frame is prescribed
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of an uplink radio frame configuration according to the present embodiment.
  • the SC-FDMA scheme is used for the uplink.
  • a physical uplink shared channel Physical Uplink Shared Channel (PUSCH), PUCCH, and the like are allocated. Further, an uplink reference signal is assigned to a part of PUSCH or PUCCH.
  • the uplink radio frame is composed of uplink RB pairs.
  • RB bandwidth frequency band
  • One uplink RB pair is composed of two uplink RBs (RB bandwidth ⁇ slot) that are continuous in the time domain.
  • One uplink RB is composed of 12 subcarriers in the frequency domain, and is composed of 7 SC-FDMA symbols in the time domain.
  • an uplink subframe in one CC is described, an
  • FIG. 4 is a schematic diagram illustrating an example of a block configuration of the base station 101 according to the present embodiment.
  • the base station 101 includes a codeword generation unit 401, a downlink subframe generation unit 402, an OFDM signal transmission unit (physical control information notification unit) 404, a transmission antenna (base station transmission antenna) 405, a reception antenna (base station reception antenna). 406, an SC-FDMA signal reception unit (response information reception unit) 407, an uplink subframe processing unit 408, and an upper layer (upper layer control information notification unit) 410.
  • the downlink subframe generation unit 402 includes a physical downlink control channel generation unit 403.
  • the uplink subframe processing unit 408 includes a physical uplink control channel extraction unit 409.
  • FIG. 5 is a schematic diagram illustrating an example of a block configuration of the terminal 102 according to the present embodiment.
  • the terminal 102 includes a receiving antenna (terminal receiving antenna) 501, an OFDM signal receiving unit (downlink receiving unit) 502, a downlink subframe processing unit 503, a codeword extracting unit (data extracting unit) 505, an upper layer (upper layer control).
  • the downlink subframe processing unit 503 includes a physical downlink control channel extraction unit (downlink control channel detection unit) 504.
  • the uplink subframe generation unit 508 includes a physical uplink control channel generation unit (uplink control channel generation unit) 509.
  • transmission data also referred to as a transport block
  • processing such as error correction coding and rate matching processing in the codeword generation unit 401, and a codeword is generated. Is done. A maximum of two codewords are transmitted simultaneously in one subframe in one cell.
  • the downlink subframe generation unit 402 generates a downlink subframe according to an instruction from the higher layer 410.
  • the codeword generated in the codeword generation unit 401 is converted into a modulation symbol sequence by a modulation process such as PSK (Phase Shift Keying) modulation or QAM (Quadrature Amplitude Modulation) modulation.
  • the modulation symbol sequence is mapped to REs in some RBs, and a downlink subframe for each antenna port is generated by precoding processing.
  • the RE in the downlink is defined corresponding to each subcarrier on each OFDM symbol.
  • the transmission data sequence sent from the upper layer 410 includes control information (upper layer control information) for RRC (Radio Resource Control) signaling.
  • the physical downlink control channel generation unit 403 generates a physical downlink control channel.
  • control information (downlink control information, downlink grant) included in the physical downlink control channel includes MCS (Modulation and Coding Scheme) indicating a modulation scheme in the downlink, and a downlink indicating RB used for data transmission. It includes information such as resource allocation, HARQ control information (redundancy version, HARQ process number, new data index) used for HARQ control, and a PUCCH-TPC (Transmission Power Control) command used for closed loop transmission power control of PUCCH.
  • the downlink subframe generation unit 402 maps the physical downlink control channel to the RE in the downlink subframe according to an instruction from the higher layer 410.
  • the downlink subframe for each antenna port generated by the downlink subframe generation unit 402 is modulated into an OFDM signal by the OFDM signal transmission unit 404 and transmitted via the transmission antenna 405.
  • the OFDM signal is received by the OFDM signal receiving unit 502 via the receiving antenna 501, and subjected to OFDM demodulation processing.
  • Downlink subframe processing section 503 first detects PDCCH (first downlink control channel) or E-PDCCH (second downlink control channel) in physical downlink control channel extraction section 504. More specifically, a region where the PDCCH can be arranged (first downlink control channel region) or a region where the E-PDCCH can be arranged (second downlink control channel region, potential E-PDCCH) is decoded.
  • the CRC Cyclic Redundancy Check
  • the physical downlink control channel extraction unit 504 monitors the PDCCH arranged in the PDCCH region and the E-PDCCH arranged in a PDSCH region different from the PDCCH region. If the CRC bit matches the ID assigned in advance by the base station, the downlink subframe processing unit 503 recognizes that the PDCCH or E-PDCCH has been detected, and includes the control included in the detected PDCCH or E-PDCCH. PDSCH is extracted using the information. More specifically, an RE demapping process and a demodulation process corresponding to the RE mapping process and the modulation process in the downlink subframe generation unit 402 are performed. The PDSCH extracted from the received downlink subframe is sent to the codeword extraction unit 505.
  • the codeword extraction unit 505 performs rate matching processing in the codeword generation unit 401, rate matching processing corresponding to error correction coding, error correction decoding, and the like, and extracts transport blocks and sends them to the upper layer 506. . That is, when the physical downlink control channel extraction unit 504 detects PDCCH or E-PDCCH, the codeword extraction unit 505 extracts transmission data on the PDSCH related to the detected PDCCH or E-PDCCH and stores it in the upper layer 506. send.
  • the codeword extraction unit 505 determines whether or not the transport block extraction is successful, information indicating success or failure is sent to the response information generation unit 507.
  • the response information generation unit 507 HARQ response information is generated and sent to the physical uplink control channel generation unit 509 in the uplink subframe generation unit 508.
  • the physical uplink control channel generation unit 508 based on the parameter sent from the higher layer 506 and the resource in which the PDCCH or E-PDCCH is allocated in the physical downlink control channel extraction unit 504, the physical uplink control channel generation unit In 509, a PUCCH including HARQ response information (uplink control information) is generated, and the generated PUCCH is mapped to an RB in the uplink subframe. That is, the response information is mapped to the PUCCH resource to generate the PUCCH.
  • SC-FDMA signal transmission section 510 performs SC-FDMA modulation on the uplink subframe to generate an SC-FDMA signal, and transmits it via transmission antenna 511.
  • the SC-FDMA signal receiving unit 407 receives the SC-FDMA signal via the receiving antenna 406, and SC-FDMA demodulation processing is performed.
  • the uplink subframe processing unit 408 extracts the RB to which the PUCCH is mapped in accordance with an instruction from the higher layer 410, and the physical uplink control channel extraction unit 409 extracts HARQ response control information included in the PUCCH.
  • the extracted HARQ response control information is sent to the upper layer 410.
  • the HARQ response control information is used for HARQ control by the upper layer 410.
  • the HARQ response control information is spread to the SC-FDMA sample area using a cyclically shifted pseudo CAZAC (Constant-Amplitude Zero-Auto Correlation) sequence, and further uses an orthogonal code OCC (Orthogonal Cover Code) with a code length of 4. Are spread into 4SC-FDMA symbols in the slot. A symbol spread by two codes is mapped to RBs having two different frequencies.
  • the PUCCH resource is defined by the three elements of cyclic shift amount, orthogonal code, and mapped RB. Note that the cyclic shift in the SC-FDMA sample area can also be expressed by a phase rotation that uniformly increases in the frequency domain.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a physical uplink resource block configuration (uplink control channel physical resource) in the uplink control channel region to which the PUCCH is allocated.
  • Each pair of RBs is composed of two RBs having different frequencies in the first slot and the second slot.
  • FIG. 7 is a correspondence table showing uplink control channel logical resources.
  • PUCCH Physical Uplink Control channel logical resources.
  • three orthogonal codes of OC0, OC1, and OC2 six cyclic shift amounts of CS0, CS2, CS4, CS6, CS8, and CS10, and m indicating a frequency resource are assumed.
  • Each combination of an orthogonal code, a cyclic shift amount, and m is uniquely defined corresponding to n PUCCH , which is an index indicating a PUCCH resource (uplink control channel logical resource). Note that the correspondence between the n PUCCH shown in FIG.
  • the cyclic shift amount may correspond to change between successive n PUCCHs , or may correspond to m change.
  • CS1, CS3, CS5, CS7, CS9, and CS11 which are cyclic shift amounts different from CS0, CS2, CS4, CS6, CS8, and CS10, may be used.
  • frequency resource m is less than N F2 is N F2 amino frequency resources reserved PUCCH transmission for feedback of the channel state information.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating a PDCCH region, a physical resource block PRB (Physical RB), and a virtual resource block VRB (Virtual RB) in the PDSCH region.
  • An RB on an actual subframe is called a PRB.
  • An RB that is a logical resource used for RB allocation is called VRB.
  • N DL PRB is the number of PRBs arranged in the frequency direction in the downlink CC.
  • the PRB (or PRB pair) is numbered n PRB , and n PRB is 0, 1, 2,..., N DL PRB ⁇ 1 in order from the lowest frequency.
  • the number of VRBs arranged in the frequency direction in the downlink CC is equal to N DL PRB .
  • the VRB (or VRB pair) is numbered n VRB , and n VRB is 0, 1, 2,..., N DL PRB ⁇ 1 in order from the lowest frequency.
  • Each PRB and each VRB are mapped explicitly or implicitly / implicitly. Note that the numbers here can also be expressed as indexes.
  • the PDCCH is configured by a plurality of control channel elements (CCE) in the PDCCH region.
  • the CCE is configured by a plurality of downlink resource elements RE (resources defined by one OFDM symbol and one subcarrier).
  • a number n CCE for identifying the CCE is assigned to the CCE in the PDCCH region.
  • the CCE numbering is performed based on a predetermined rule.
  • the PDCCH is configured by a set (CCE aggregation) including a plurality of CCEs. The number of CCEs constituting this set is referred to as “CCE aggregation level” (CCE aggregation level).
  • the CCE aggregation level constituting the PDCCH includes the coding rate set in the PDCCH and the number of bits of DCI (Downlink Control Information) (control information transmitted on the PDCCH or E-PDCCH) included in the PDCCH. Is set in the base station 101 accordingly. Note that combinations of CCE aggregation levels that may be used for terminals are determined in advance. A set of n CCEs is referred to as “CCE set level n”.
  • One REG (RE Group) is composed of four adjacent REs in the frequency domain. Furthermore, one CCE is composed of nine different REGs distributed in the frequency domain and the time domain within the PDCCH domain. Specifically, for all the downlink CCs, all numbered REGs are interleaved in units of REGs using a block interleaver, and one by 9 REGs having consecutive numbers after interleaving. CCEs are configured.
  • Each terminal is set with an SS (Search Space), which is an area (search area, search area) for searching for PDCCH.
  • the SS is composed of a plurality of CCEs.
  • the CCE is numbered in advance, and the SS is composed of a plurality of CCEs having consecutive numbers.
  • the number of CCEs constituting a certain SS is determined in advance.
  • Each CCE aggregation level SS is composed of an aggregation of a plurality of PDCCH candidates.
  • the SS has a cell-specific common search area CSS (Cell-specific SS, Common SS) in which the CCE number having the smallest number is the same among the configured CCEs and the CCE number having the smallest number.
  • UE-specific SS terminal-specific search area USS
  • PDCCH to which control information read by a plurality of terminals 102 such as system information or information related to paging is assigned (included), or a downlink / downlink indicating an instruction of fallback to a lower transmission method or random access
  • a PDCCH to which an uplink grant is assigned (included) can be arranged.
  • the base station 101 transmits the PDCCH using one or more CCEs in the SS set in the terminal 102.
  • the terminal 102 decodes the received signal using one or more CCEs in the SS, and performs processing for detecting the PDCCH addressed to itself. As described above, this process is called blind decoding.
  • the terminal 102 sets a different SS for each CCE aggregation level. Thereafter, the terminal 102 performs blind decoding using a predetermined combination of CCEs in different SSs for each CCE aggregation level. In other words, the terminal 102 performs blind decoding on each PDCCH candidate in a different SS for each CCE aggregation level. This series of processing in the terminal 102 is called PDCCH monitoring.
  • FIG. 9 is a diagram showing an example of E-PDCCH mapping in the E-PDCCH region. According to this local mapping scheme, one E-PDCCH is mapped to an RE on a local band.
  • FIG. 10 is a diagram showing another example of mapping of E-PDCCH in the E-PDCCH region.
  • this distributed mapping scheme one E-PDCCH is mapped to REs on bands that are separated on the local band frequency axis.
  • a part (or all) of the PRB pairs are set as an E-PDCCH region (a region where the E-PDCCH can potentially be arranged). Further, the E-PDCCH is arranged in some (or all) PRB pairs in the PDSCH region by a mapping scheme that is explicitly or implicitly / implicitly specified.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an example of components in the E-PDCCH region.
  • N E-PDCCH PRB PRB pairs set in the E-PDCCH region are extracted, and REs in the extracted region are interleaved and divided into CCEs that are components of E-PDCCH To do.
  • an interleaving method is used in which REs constituting one CCE are concentrated in a local band.
  • n E-PDCCH CCE is assigned to the E-PDCCH component. For example, 0, 1, 2,..., N E-PDCCH CCE ⁇ 1 in order from the component having the lowest frequency. That is, in the frequency domain, a set of N E-PDCCH PRB PRBs for potential E-PDCCH transmission is configured by higher layer signaling (eg, terminal-specific signaling or intra-cell common signaling), and N E- PDCCH CCE E-PDCCH components are available.
  • higher layer signaling eg, terminal-specific signaling or intra-cell common signaling
  • the SS which is composed of E-PDCCH CCEs, can be divided into CSS and USS as in the case of PDCCH SS, and the description will be continued below.
  • the SS composed of CCEs of E-PDCCH can be only USS.
  • n E-PDCCH CCE for identifying the CCE is assigned to the CCE in the E-PDCCH region. Further, CCEs in the E-PDCCH region are individually arranged in the first slot and the second slot, and numbers for identifying the CCEs are also individually assigned.
  • n E-PDCCH CCE is set independently of n CCE. That is, a part of the value of n E-PDCCH CCE overlaps with a value that n CCE can take.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating an example of allocation of downlink grants and PUCCH resources.
  • the terminal 102 detects the downlink grant in the CSS in the PDCCH region, the downlink grant is determined using the PUCCH resource corresponding to the CCE number of the CCE having the smallest CCE number among the CCEs constituting the PDCCH including the downlink grant.
  • the HARQ response information of downlink transmission data (PDSCH) corresponding to is reported.
  • the terminal 102 reports the HARQ response information of the downlink transmission data (PDSCH) corresponding to the downlink grant to the CCE corresponding to the PUCCH resource.
  • the base station 101 receives HARQ response information corresponding to the PDSCH transmitted to the terminal 102 via the PUCCH scheduled in advance. More specifically, as shown in FIG. 12, among the CCEs constituting the PDCCH including the downlink grant, it matches the value obtained by adding the cell specific parameter N 1 to the CCE number n CCE of the first CCE.
  • a PUCCH resource having an index n PUCCH is a PUCCH resource allocated to HARQ response information of downlink transmission data corresponding to the downlink grant.
  • the downlink transmission data corresponding to the downlink grant includes two or more codewords
  • a plurality of PUCCH resources may be required corresponding to one PDCCH.
  • a PUCCH resource having one index larger than the PUCCH resource is used. More specifically, as shown in FIG.
  • the downlink grant This is a PUCCH resource allocated for HARQ response information of corresponding downlink transmission data. If a plurality of PUCCH resources are required, the PUCCH resource having a larger index may be used in the same manner.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating another example of allocation of downlink grants and PUCCH resources.
  • the terminal 102 detects the downlink grant in the CSS of the E-PDCCH region, the terminal 102 uses the PUCCH resource corresponding to the CCE number of the CCE having the smallest CCE number among the CCEs constituting the E-PDCCH including the downlink grant. Then, HARQ response information of downlink transmission data (PDSCH) corresponding to the downlink grant is reported.
  • the E-PDCCH including the downlink grant is allocated to the base station 101, the terminal 102 provides the ECE to the CCE corresponding to the PUCCH resource for reporting HARQ response information of downlink transmission data (PDSCH) corresponding to the downlink grant.
  • PDCCH is arranged.
  • the base station 101 receives HARQ response information corresponding to the PDSCH transmitted to the terminal 102 via the PUCCH scheduled in advance. More specifically, as shown in FIG. 13, among the CCEs constituting the E-PDCCH including the downlink grant, the cell-specific parameter N 1 is added to the CCE number n E-PDCCH CCE of the first CCE.
  • the PUCCH resource having the index n PUCCH that matches the determined value is the PUCCH resource assigned to the HARQ response information of the downlink transmission data corresponding to the downlink grant.
  • a CCE number n E-PDCCH CCE of CCE in E-PDCCH region because of the numbered individually and CCE number n CCE of CCE in PDCCH regions, the base station 101 are the same
  • the CCE number n CCE of the first CCE of each PDCCH and the CCE number n E-PDCCH CCE of the first CCE of each E-PDCCH Scheduling to allocate downlink grants to CCEs so that all numbers are different.
  • association with CCE number n CCE of the first CCE of the PDCCH such that the first CCE of CCE number n E-PDCCH CCE and all different numbers of E-PDCCH, a n E-PDCCH CCE and n CCE Number them.
  • the first (minimum) value of the n E-PDCCH CCE value is set to N CCE or a predetermined value larger than N CCE .
  • the PUCCH resource corresponding to the CCE number of the CCE having the smallest CCE number among the CCEs constituting the E-PDCCH including the downlink grant is required.
  • a PUCCH resource having an index larger than that of the PUCCH resource is used. More specifically, as shown in FIG. 13, among the CCEs constituting the E-PDCCH including the downlink grant, the cell-specific parameter N 1 is added to the CCE number n E-PDCCH CCE of the first CCE.
  • the resource is a PUCCH resource assigned to HARQ response information of downlink transmission data corresponding to the downlink grant. If a plurality of PUCCH resources are required, the PUCCH resource having a larger index may be used in the same manner.
  • the base station 101 when arranging one or more respective PDCCH and E-PDCCH and the in the same subframe, the CCE number n CCE of CCE number n CCE and the next largest CCE of the first CCE of each PDCCH , so that the first CCE of CCE number n E-PDCCH CCE and the next largest CCE of CCE number n E-PDCCH CCE and all different numbers of E-PDCCH, the scheduling for arranging the downlink grant on the CCE Do.
  • mapping from the downlink grant arranged in the CSS to the PUCCH resource the mapping method in which the PUCCH resource is uniquely determined based on the resource in which the downlink grant is arranged and the cell-specific parameter has been described.
  • a mapping method in which a PUCCH resource is determined based on terminal-specific parameters will be described.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating a flow of downlink data transmission and a response procedure between the base station 101 and the terminal 102.
  • the base station 101 broadcasts N 1 that is a cell-specific parameter using the broadcast channel, and the terminal 102 acquires broadcast information (step S1401).
  • N 1 indicates a common shift amount set in common for all terminals.
  • the base station 101 is an example of notifying the N 1, it is not limited thereto. Even if N 1 is notified through individual signaling (RRC signaling) addressed to each terminal 102, the same effect can be obtained.
  • the base station 101 uses RRC signaling to notify the terminal 102 of control information for designating (setting, notifying) the E-PDCCH region, and the terminal 102 sets the E-PDCCH region based on the control information ( Step S1402).
  • a method for designating the E-PDCCH region as described above, a method for designating a part or all of the RBs in the frequency band is used.
  • a part of subframes in the time domain can be designated as a subframe in which the E-PDCCH can be arranged (a subframe in which the terminal monitors the E-PDCCH).
  • a method of designating a subframe period and an offset value from a reference subframe can be used.
  • whether or not the E-PDCCH can be arranged for a radio frame (10 subframes) or each subframe in a plurality of radio frames can be expressed in a bitmap format.
  • N D indicates an individual shift amount set individually for each terminal 102.
  • the base station 101 sets the E-PDCCH region, an example of setting the N D, but not limited thereto.
  • the base station 101 sets the N D, it may be set the E-PDCCH region may be set E-PDCCH region and N D at the same time. It is also possible to set the default value of N D to zero. In this case, is not performed signaling step S1403 (N D is not set) case, N D may be to perform the subsequent procedures as a zero.
  • base station 101 transmits downlink grant and downlink transmission data corresponding to the downlink grant to terminal 102 using PDCCH or E-PDCCH, and terminal 102 transmits the downlink grant and downlink transmission data.
  • Receive step S1404. Also, the terminal 102 that has received the downlink transmission data generates HARQ response information.
  • the terminal 102 the N 1 obtained in step S1401, the setting information of the E-PDCCH region acquired in step S1402, and N D acquired in step S1403, the resource of the downlink grant detected in step S1404
  • the PUCCH resource is determined based on the information, and HARQ response information is reported using the determined PUCCH resource (step S1405).
  • the E-PDCCH region is not necessarily set when the downlink grant in step S1404 is transmitted in PDCCH.
  • FIG. 15 is a diagram illustrating an example of allocation of downlink grants and PUCCH resources.
  • the downlink grant is arranged in the USS in the E-PDCCH region. Note that the CCE configuration and CCE number assignment in the E-PDCCH region are the same as in FIG.
  • using the PUCCH resource is determined by adding the N D is a terminal-specific parameters CCE number n CCE of the first CCE. More specifically, as shown in FIG. 15, among the CCE's forming a PDCCH including a downlink grant is the N D and the cell specific parameter is a terminal-specific parameters CCE number n CCE of the first CCE.
  • the PUCCH resource having the index n PUCCH that matches the value obtained by adding N 1 is the PUCCH resource allocated to the HARQ response information of the downlink transmission data corresponding to the downlink grant.
  • a CCE number n E-PDCCH CCE of CCE in E-PDCCH region although with individual numbers and CCE number n CCE of CCE in PDCCH region, n CCE and n E- even the PDCCH CCE is duplicated shifted by N D min is a terminal-specific parameters. Therefore, duplication of PUCCH resources can be avoided without performing complicated scheduling. Moreover, since it is possible to shift by N D content separately for each terminal 102, even when transmitting the PDCCH in the individual PDCCH region to a plurality of terminals 102 in a same subframe, it can reduce the complexity of the PDCCH scheduling.
  • FIG. 16 is a diagram illustrating another example of allocation of downlink grants and PUCCH resources.
  • the downlink grant is arranged in the USS in the E-PDCCH region. Note that the CCE configuration and CCE number assignment in the E-PDCCH region are the same as in FIG.
  • using the PUCCH resource is determined by adding the N D is a terminal-specific parameters CCE number n E-PDCCH CCE of the first CCE. More specifically, as shown in FIG. 16, among the CCE's forming the E-PDCCH including downlink grant, N D and the cell is a terminal-specific parameters CCE number n E-PDCCH CCE of the first CCE.
  • a PUCCH resource having an index n PUCCH that matches a value obtained by adding N 1 that is a unique parameter is a PUCCH resource assigned to HARQ response information of downlink transmission data corresponding to the downlink grant.
  • a CCE number n E-PDCCH CCE of CCE in E-PDCCH region although with individual numbers and CCE number n CCE of CCE in PDCCH region, n CCE and n E- even the PDCCH CCE is duplicated shifted by N D min is a terminal-specific parameters. Therefore, duplication of PUCCH resources can be avoided without performing complicated scheduling. Further, since each terminal 102 can be individually shifted by N D, even when E-PDCCH in an individual E-PDCCH region is transmitted to a plurality of terminals 102 in the same subframe, E-PDCCH scheduling can be performed. Complexity can be reduced.
  • the PUCCH resource corresponding to the small CCE number is used, so that the problem that collision of PUCCH resources is likely to occur is solved.
  • the collision probability of PUCCH resources can be reduced.
  • a PUCCH resource having a larger index may be used.
  • N D that is a parameter specific to a terminal may be used instead of N 1 that is a parameter specific to a cell.
  • the base station 101 when the base station 101 transmits downlink transmission data in association with the downlink grant in the CSS, the uplink control channel resource used for reporting HARQ response information corresponding to the downlink transmission data, A downlink grant is assigned to a resource in the corresponding CSS. Preferably, a predetermined value is added to the index in the element having the smallest index among the elements constituting the resource in the CSS. A PUCCH resource having an index equal to the value after the addition is a PUCCH resource corresponding to this downlink grant resource. Further, the base station 101 monitors this uplink control channel resource and extracts HARQ response information.
  • the terminal 102 when the terminal 102 detects the downlink grant in the CSS area, the terminal 102 transmits HARQ response information for downlink transmission data related to the downlink grant, and the PUCCH resource corresponding to the E-PDCCH resource from which the downlink grant is detected. To report.
  • the base station 101 arranges the PDCCH or E-PDCCH arranged in the PDSCH region in the CSS and notifies the terminal 102 of it.
  • the terminal 102 monitors the PDCCH arranged in the CSS of the PDCCH region and the E-PDCCH arranged in the CSS of the E-PDCCH region different from the PDCCH region, and detects the downlink grant.
  • the transmission data in the PDSCH related to the downlink grant is extracted, response information for the extracted transmission data is generated, the response information is mapped to the PUCCH resource corresponding to the resource in which the downlink grant is detected, and the PUCCH Is generated and reported to the base station 101.
  • the base station 101 extracts a PUCCH in which response information for transmission data in the PDSCH related to the downlink grant is mapped in the PUCCH resource corresponding to the resource in which the downlink grant is arranged.
  • an uplink control channel can be dynamically allocated to a terminal. Therefore, it is possible to use the uplink control channel efficiently. Also, since CSS does not depend on parameters specific to the terminal, the PUCCH resource can be determined without depending on parameters specific to the terminal.
  • the base station 101 explicitly notifies a parameter for shifting the PUCCH resource for each terminal 102, and the terminal 102 determines the PUCCH resource in consideration of the notified parameter.
  • this parameter is added to the index of the element having the smallest index among the elements constituting the PDCCH or E-PDCCH resource arranged in the USS.
  • the base station 101 notifies the terminal 102 of control information including a parameter indicating an individual shift amount set individually for each terminal 102. Then, the terminal 102 acquires control information including a parameter indicating the individual shift amount, and responds to the PUCCH resource determined by adding the individual shift amount to the index indicating the PDCCH or E-PDCCH resource arranged in the USS. Information is mapped to generate PUCCH. Base station 101 extracts PUCCH and acquires response information in a PUCCH resource determined by adding an individual shift amount to an index indicating a PDCCH or E-PDCCH resource arranged in USS.
  • the base station 101 and the terminal 102 transmit and receive the downlink grant using the E-PDCCH
  • the uplink control channel when the uplink control channel is dynamically allocated to the terminal 102, the uplink control channel overlaps between the terminals. Can be easily avoided. Therefore, it becomes possible to use E-PDCCH or PDCCH efficiently.
  • whether the PUCCH resource is determined or not is switched when the PDCCH or E-PDCCH, which is the downlink grant, is allocated in the CSS or the USS.
  • interference can be adjusted (coordinated) by using individual shift amounts. That is, without introducing new signaling, it is possible to selectively use transmission / reception that adjusts interference at a plurality of transmission / reception points and conventional transmission / reception that does not use an individual shift amount.
  • FIG. 18 is a diagram illustrating a flow of downlink data transmission and a response procedure between the base station 101 and the terminal 102.
  • the base station 101 broadcasts N 1 that is a cell-specific parameter using the broadcast channel, and the terminal 102 acquires broadcast information (step S1801).
  • the base station 101 is an example of notifying the N 1, it is not limited thereto. For example, the same effect can be obtained even if the base station 101 notifies N 1 via individual signaling (RRC signaling) addressed to each terminal.
  • RRC signaling individual signaling
  • the base station 101 uses RRC signaling to notify the terminal 102 of control information specifying the E-PDCCH region, and the terminal 102 sets the E-PDCCH region based on the control information (step S1802).
  • base station 101 transmits downlink grant data corresponding to the downlink grant and downlink grant to the terminal using PDCCH or E-PDCCH, and terminal 102 receives the downlink grant and downlink transmission data. (Step S1803).
  • the terminal 102 determines the N D using a predetermined method (step S1804).
  • the terminal 102 determines N 1 acquired in step S2101, E-PDCCH region setting information acquired in step S1802, downlink grant resource information detected in step S1803, and step S1804.
  • the PUCCH resource is determined based on N D and HARQ response information is reported using the determined PUCCH resource (step S1805).
  • N D is determined from the SS setting for monitoring the downlink grant in Step 1803. For example, a if it detects a downlink grant in the USS in the first slot the value of N D and A (predetermined value), the value of N D when it detects a downlink grant in the USS in the second slot A Are different B (predetermined values).
  • the E-PDCCH is the downlink grant is as MIMO multiplexing is used N D corresponding to the layer (transmission port) number E-PDCCH is assigned.
  • (2) Determined from other setting information set uniquely for the terminal. For example, to calculate the N D using the ID assigned to the terminal.
  • it may be calculated using an ID assigned to the terminal and a cell-specific parameter specified by the NCCE or the base station, or may be calculated by performing a remainder operation on the ID.
  • a value previously associated with a transmission port or scramble code ID used for downlink data transmission is used.
  • the base station 101 implicitly / implicitly notifies the parameter for shifting the PUCCH resource for each terminal 102, and the terminal 102 determines the PUCCH resource in consideration of the notified parameter.
  • this parameter is added to the index of the element having the smallest index among the elements constituting the PDCCH or E-PDCCH resource arranged in the USS.
  • the base station 101 and the terminal 102 transmit and receive a downlink grant using the PDCCH or E-PDCCH arranged in the USS, when dynamically assigning an uplink control channel to the terminal 102, between the terminals It is possible to easily avoid duplication of uplink control channels. Therefore, it becomes possible to use E-PDCCH or PDCCH efficiently.
  • FIG. 19 is a diagram illustrating a flow of downlink data transmission and a response procedure between the base station 101 and the terminal 102.
  • the base station 101 broadcasts N 1 that is a cell-specific parameter using the broadcast channel, and the terminal 102 acquires broadcast information (step S1901).
  • the base station 101 is an example of notifying the N 1, it is not limited thereto. For example, the same effect can be obtained even if the base station 101 notifies N 1 via individual signaling (RRC signaling) addressed to each terminal 102.
  • RRC signaling individual signaling
  • the base station 101 uses RRC signaling to notify the terminal 102 of control information specifying the E-PDCCH region, and the terminal 102 sets the E-PDCCH region based on the control information (step S1902).
  • base station 101 transmits downlink grant and downlink transmission data corresponding to the downlink grant to terminal 102 using PDCCH or E-PDCCH, and terminal 102 transmits the downlink grant and downlink transmission data.
  • the downlink grant among the plurality of types of N D, includes information for specifying the use of either of N D.
  • the terminal 102 obtains N 1 obtained in step S1901, the E-PDCCH region setting information obtained in step S1902, the downlink grant resource information detected in step S1904, and steps S1903 and S1904. based on the the specified N D, determines a PUCCH resource, and reports the HARQ response information using the determined PUCCH resource (step S1905).
  • the setting method of a plurality of types of N D in step 1903 it is determined in the number of types of pre-N D, and notifies the value of N D for each index.
  • the type of N D is four, and notifies the A and B and C and D are four types of values.
  • the downlink grant at step S1904 the information field for specifying an index indicating the N D is provided, by extracting the value of this information field, it is possible to determine the N D.
  • Downlink grant information field for specifying an index indicating the N D are provided, which are disposed USS rather than CSS, it is possible to reduce the influence of the other terminals.
  • the base station 101 dynamically designates a parameter for shifting the PUCCH resource for each terminal 102, and the terminal 102 determines the PUCCH resource in consideration of the designated parameter.
  • this parameter is added to the index of the element having the smallest index among the elements constituting the E-PDCCH resource.
  • the base station 101 and the terminal 102 transmit and receive the downlink grant using the E-PDCCH
  • the uplink control channel between the terminals 102 is Duplication can be easily avoided. Therefore, it becomes possible to use E-PDCCH or PDCCH efficiently.
  • FIG. 21 is a diagram illustrating a flow of downlink data transmission and a response procedure between the base station 101 and the terminal 102.
  • the base station 101 broadcasts N 1 that is a cell-specific parameter using the broadcast channel, and the terminal 102 acquires broadcast information (step S2101).
  • the base station 101 is an example of notifying the N 1, it is not limited thereto. For example, the same effect can be obtained even if the base station 101 notifies N 1 via individual signaling (RRC signaling) addressed to each terminal 102.
  • RRC signaling individual signaling
  • the base station 101 notifies the terminal 102 of control information specifying the E-PDCCH region using RRC signaling, and the terminal 102 sets the E-PDCCH region based on the control information (step S2102).
  • base station 101 transmits downlink grant and downlink transmission data corresponding to the downlink grant to terminal 102 using PDCCH or E-PDCCH, and terminal 102 transmits the downlink grant and downlink transmission data.
  • the downlink grant includes information that specifies which PUCCH resource to use from among a plurality of types of candidates.
  • the terminal 102 determines the PUCCH resource according to the N 1 acquired in step S2101 and the detected PDCCH or -PDCCH index, and in the USS
  • PUCCH resources are determined based on the downlink grant resource information detected in step S2104 and the candidates specified in steps S2103 and S2104, and the determined PUCCH HARQ response information is reported using the resource (step S2105).
  • the base station receives HARQ response information in different PUCCH resources depending on whether PDCCH or E-PDCCH is transmitted in CSS and when PDCCH or E-PDCCH is transmitted in USS.
  • the number of types of PUCCH resource candidates is determined in advance, and the candidate values for each index are notified.
  • the downlink grant in step S2104 is provided with an information field for designating an index indicating the PUCCH resource, and the PUCCH resource can be determined by extracting the value of this information field.
  • Downlink grant information field for specifying an index indicating the N D are provided, which are disposed USS rather than CSS, it is possible to reduce the influence of the other terminals.
  • step 2103 it is not necessary to set all the plural types.
  • some of the plurality of types can be determined as fixed values (for example, zero).
  • a part of the plurality of types can indicate that the PUCCH resource is calculated from the index of the PDCCH or E-PDCCH resource as in the case of CSS.
  • step S2103 Although a case has been described here in which two or more candidates are set in step S2103 and one PUCCH resource is designated from among the candidates in step S2104, one PUCCH resource may be set in step S2103. .
  • the downlink grant in step S2104 need not include an information field for specifying an index indicating a PUCCH resource, but other operations may be the same as described above.
  • the base station 101 dynamically specifies the PUCCH resource for each terminal 102, and the terminal 102 determines the PUCCH resource in consideration of the specified parameters.
  • the base station 101 and the terminal 102 transmit and receive the downlink grant using the E-PDCCH
  • the uplink control channel between the terminals 102 is Duplication can be easily avoided. Therefore, it becomes possible to use E-PDCCH or PDCCH efficiently.
  • the PUCCH resource used for transmission is switched depending on whether the terminal detects PDCCH or E-PDCCH by CSS or USS.
  • the PUCCH resource to be received is switched depending on whether the base station transmits PDCCH or E-PDCCH in CSS or in USS.
  • the PUCCH resource used for transmission is switched depending on whether the terminal detects a DCI format that can be transmitted by CSS or a DCI format that can be transmitted only by USS as PDCCH or E-PDCCH.
  • the PUCCH resource to be received is switched depending on whether the base station transmits a DCI format that can be transmitted by CSS as PDCCH or E-PDCCH or a DCI format that can be transmitted only by USS.
  • resource elements and resource blocks are used as data channel, control channel, PDSCH, PDCCH and reference signal mapping units, and subframes and radio frames are used as time direction transmission units. This is not a limitation. The same effect can be obtained even if a region and a time unit composed of an arbitrary frequency and time are used instead.
  • the extended physical downlink control channel 103 arranged in the PDSCH region is referred to as E-PDCCH, and the distinction from the conventional physical downlink control channel (PDCCH) has been described clearly.
  • PDCCH physical downlink control channel
  • the extended physical downlink control channel arranged in the PDSCH region and the conventional physical downlink control channel arranged in the PDCCH region perform different operations, the E-PDCCH And PDCCH are substantially the same as the embodiments described above.
  • the base station can determine whether or not the functions described in the above embodiments can be used. More specifically, when the function described in each of the above embodiments can be used, information indicating it is included in the terminal capability information, and when the function described in each of the above embodiments is not usable, Information related to this function may not be included in the terminal capability information. Alternatively, when the function described in each of the above embodiments can be used, 1 is set in the predetermined bit field of the function group information, and when the function described in each of the above embodiments is not usable, the function group information The predetermined bit field may be set to 0.
  • the program that operates in the base station and the terminal related to the present invention is a program (a program that causes a computer to function) that controls the CPU and the like so as to realize the functions of the above-described embodiments related to the present invention.
  • Information handled by these devices is temporarily stored in the RAM at the time of processing, then stored in various ROMs and HDDs, read out by the CPU, and corrected and written as necessary.
  • a recording medium for storing the program a semiconductor medium (for example, ROM, nonvolatile memory card, etc.), an optical recording medium (for example, DVD, MO, MD, CD, BD, etc.), a magnetic recording medium (for example, magnetic tape, Any of a flexible disk etc. may be sufficient.
  • the processing is performed in cooperation with the operating system or other application programs.
  • the functions of the invention may be realized.
  • the program when distributing to the market, can be stored and distributed on a portable recording medium, or transferred to a server computer connected via a network such as the Internet.
  • the storage device of the server computer is also included in the present invention.
  • part or all of the base station and the terminal in the above-described embodiment may be realized as an LSI that is typically an integrated circuit. Each functional block of the base station and the terminal may be individually chipped, or a part or all of them may be integrated into a chip.
  • the method of circuit integration is not limited to LSI, and may be realized by a dedicated circuit or a general-purpose processor.
  • an integrated circuit based on the technology can also be used.
  • the present invention is suitable for use in a radio base station apparatus, a radio terminal apparatus, a radio communication system, and a radio communication method.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

 基地局が端末に対する制御情報を、拡張された物理下りリンク制御チャネルを介して通知する場合や、セル半径が小さい場合においても、効率的に物理上りリンク制御チャネルリソースの指定することができる基地局、端末、通信システムおよび通信方法を提供する。基地局と通信を行う端末において、共通探索領域に配置された物理下りリンク制御チャネルと、端末固有探索領域に配置された拡張物理下りリンク制御チャネルとをモニタリングし、拡張物理下りリンク制御チャネルを検出した場合、少なくとも検出された拡張物理下りリンク制御チャネルを構成する要素のインデクスと端末毎に個別に設定される個別シフト量とに応じて決定される物理上りリンク制御チャネルリソースに、応答情報をマッピングして、基地局に報告する。

Description

端末、基地局、通信システムおよび通信方法
 本発明は、端末、基地局、通信システムおよび通信方法に関する。
 3GPP(Third Generation Partnership Project)によるLTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)やIEEE(The Institute of Electrical and Electronics engineers)によるWireless LAN、WiMAX(Worldwide Interoperability for Microwave Access)のような無線通信システムでは、基地局(基地局装置、下りリンク送信装置、上りリンク受信装置、eNodeB)および端末(端末装置、移動局装置、下りリンク受信装置、上りリンク送信装置、UE)は、複数の送受信アンテナをそれぞれ備え、MIMO(Multi Input Multi Output)技術を用いることにより、データ信号を空間多重し、高速なデータ通信を実現する。また、特に、LTEおよびLTE-Aでは、下りリンクでOFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)方式を用いて高い周波数利用効率を実現するとともに、上りリンクでSC-FDMA(Single Carrier-Frequency Division Multiple Access)方式を用いてピーク電力を抑制している。さらに、自動再送要求ARQ(Automatic Repeat reQuest)と誤り訂正符号とを組み合わせたHARQ(Hybrid ARQ)が採用されている。
 図23は、HARQを行うLTEの通信システム構成を示す図である。図23では、基地局2301は端末2302に、物理下りリンク制御チャネル(PDCCH:Pysical Downlink Control CHannel)2303を介して、下りリンク送信データ2304に関する制御情報の通知を行う。端末2302は、まず制御情報の検出を行い、検出された場合に、検出された制御情報を用いて下りリンク送信データ2304を抽出する。制御情報を検出した端末2302は、物理上りリンク制御チャネル(PUCCH:Pysical Uplink Control CHannel)2105を介して、下りリンク送信データ2304抽出の成否を示すHARQ応答情報を基地局2301に報告する。このとき、端末2302が利用可能なPUCCH2305のリソース(PUCCHリソース)は、制御情報が割り当てられていたPDCCH2303のリソースから黙示的/暗示的に一意に決まるようになっている。これにより、端末2302がHARQ応答情報を報告するに際して、動的に割り当てられたPUCCHリソースを用いることができる。また、端末間でPUCCHリソースが重複しないようにすることができる(非特許文献1、非特許文献2)。
3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Radio Access Network; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Physical Channels and Modulation (Release 10)、2011年6月、3GPP TS 36.211 V10.2.0 (2011-06)。 3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Radio Access Network; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Physical layer procedures (Release 10)、2011年6月、3GPP TS 36.213 V10.2.0 (2011-06)。
 しかしながら、HARQを行うことができる無線通信システムにおいて、1つの基地局が収容できる端末の数を増加するために、物理下りリンク制御チャネルだけでなく、拡張された物理下りリンク制御チャネルを用いることが考えられる。あるいは、セル半径の小さい基地局に対して物理上りリンク制御チャネルリソースを送信することが考えられる。そのため、従来の物理上りリンク制御チャネルリソースの指定方法では、基地局が拡張された物理下りリンク制御チャネルで制御情報を送信する場合に物理上りリンク制御チャネルリソースの指定が基地局と端末間で行われることができず、伝送効率の向上が妨げられる要因となる。
 本発明は、上記問題を鑑みてなされたものであり、その目的は、基地局と端末が通信する無線通信システムにおいて、基地局が端末に対する制御情報を、物理下りリンク制御チャネルだけでなく、拡張された物理下りリンク制御チャネルを介して通知する場合や、セル半径の小さい基地局に対して物理上りリンク制御チャネルリソースを送信する場合においても、効率的に物理上りリンク制御チャネルリソースの指定を行うことができる基地局、端末、通信システムおよび通信方法を提供することにある。
 (1)この発明は上述した課題を解決するためになされたもので、本発明の一態様による端末は、基地局と通信を行う端末であって、共通探索領域に配置された物理下りリンク制御チャネルと、端末固有探索領域に配置された拡張物理下りリンク制御チャネルとをモニタリングする下りリンク制御チャネル検出部と、検出された物理下りリンク制御チャネルあるいは拡張物理下りリンク制御チャネルに関連する物理下りリンク共用チャネルにおける送信データを抽出するデータ抽出部と、抽出された送信データに対する応答情報を生成する応答情報生成部と、下りリンク制御チャネル検出部が拡張物理下りリンク制御チャネルを検出した場合、少なくとも検出された拡張物理下りリンク制御チャネルを構成する要素のインデクスと端末毎に個別に設定される個別シフト量とに応じて決定される物理上りリンク制御チャネルリソースに、応答情報をマッピングして、物理上りリンク制御チャネルを生成する上りリンク制御チャネル生成部と、物理上りリンク制御チャネルを含む信号を送信する応答送信部と、を有することを特徴とする。
 (2)また、本発明の一態様による端末は上記の端末であって、上りリンク制御チャネル生成部は、検出された拡張物理下りリンク制御チャネルを構成する要素のインデクスに、少なくとも個別シフト量を加算して決定される物理上りリンク制御チャネルリソースに、応答情報をマッピングして、物理上りリンク制御チャネルを生成することを特徴とする。
 (3)また、本発明の一態様による端末は上記の端末であって、個別シフト量を示すパラメータを含む制御情報を取得する上位層制御情報取得部を有することを特徴とする。
 (4)また、本発明の一態様による端末は上記の端末であって、上位層制御情報取得部は、端末共通に設定される共通シフト量を示すパラメータを含む制御情報を取得し、上りリンク制御チャネル生成部は、下りリンク制御チャネル検出部が物理下りリンク制御チャネルを検出した場合、検出された物理下りリンク制御チャネルを構成する要素のインデクスに、少なくとも共通シフト量を加算した値をインデクスとして持つ物理上りリンク制御チャネルリソースに、応答情報をマッピングして、物理上りリンク制御チャネルを生成し、下りリンク制御チャネル検出部が拡張物理下りリンク制御チャネルを検出した場合、検出された拡張物理下りリンク制御チャネルを構成する要素のインデクスに、少なくとも個別シフト量を加算した値をインデクスとして持つ物理上りリンク制御チャネルリソースに、応答情報をマッピングして、物理上りリンク制御チャネルを生成することを特徴とする。
 (5)また、本発明の一態様による端末は上記の端末であって、上りリンク制御チャネル生成部は、少なくとも拡張物理下りリンク制御チャネルを構成する要素のインデクスと、拡張物理下りリンク制御チャネルが検出された送信ポートに対して設定された個別シフト量とに応じて決定される物理上りリンク制御チャネルリソースに、応答情報をマッピングして、物理上りリンク制御チャネルを生成することを特徴とする。
 (6)また、本発明の一態様による端末は上記の端末であって、下りリンク制御チャネル検出部は、下りリンク制御チャネル検出部が拡張物理下りリンク制御チャネルを検出した場合、複数種類の個別シフト量のうち、検出された拡張物理下りリンク制御チャネルにより指定される一つの個別シフト量を抽出し、上りリンク制御チャネル生成部は、下りリンク制御チャネル検出部が拡張物理下りリンク制御チャネルを検出した場合、拡張物理下りリンク制御チャネルを構成する要素のインデクスに、少なくとも抽出された個別シフト量を加算して決定される物理上りリンク制御チャネルリソースに、応答情報をマッピングして、物理上りリンク制御チャネルを生成することを特徴とする。
 (7)また、本発明の一態様による基地局は、端末と通信を行う基地局であって、共通探索領域に配置された物理下りリンク制御チャネルあるいは端末固有探索領域に配置された拡張物理下りリンク制御チャネルを端末に通知する物理制御情報通知部と、物理制御情報通知部が拡張物理下りリンク制御チャネルを端末に通知する場合、少なくとも拡張物理下りリンク制御チャネルを構成する要素のインデクスと端末毎に個別に設定される個別シフト量とに応じて決定される物理上りリンク制御チャネルリソースにおいて、拡張物理下りリンク制御チャネルに関連する物理下りリンク共用チャネルにおける送信データに対する応答情報がマッピングされた物理上りリンク制御チャネルを抽出する応答情報受信部と、を有することを特徴とする。
 (8)また、本発明の一態様による基地局は上記の基地局であって、応答情報受信部は、物理制御情報通知部が拡張物理下りリンク制御チャネルを端末に通知する場合、拡張物理下りリンク制御チャネルを構成する要素のインデクスに、少なくとも個別シフト量を加算して決定される物理上りリンク制御チャネルリソースにおいて、物理上りリンク制御チャネルを抽出することを特徴とする。
 (9)また、本発明の一態様による基地局は上記の基地局であって、個別シフト量を示すパラメータを含む制御情報を端末に通知する上位層制御情報通知部を有することを特徴とする。
 (10)また、本発明の一態様による基地局は上記の基地局であって、上位層制御情報通知部は、端末共通に設定される共通シフト量を示すパラメータを含む制御情報を報知し、応答情報受信部は、物理制御情報通知部が物理下りリンク制御チャネルを端末に通知する場合、物理下りリンク制御チャネルを構成する要素のインデクスに、少なくとも共通シフト量を加算した値をインデクスとして持つ物理上りリンク制御チャネルリソースにおいて、物理上りリンク制御チャネルを抽出し、応答情報受信部は、物理制御情報通知部が拡張物理下りリンク制御チャネルを端末に通知する場合、拡張物理下りリンク制御チャネルを構成する要素のインデクスに、少なくとも個別シフト量を加算した値をインデクスとして持つ物理上りリンク制御チャネルリソースにおいて、物理上りリンク制御チャネルを抽出することを特徴とする。
 (11)また、本発明の一態様による基地局は上記の基地局であって、応答情報受信部は、少なくとも拡張物理下りリンク制御チャネルを構成する要素のインデクスと、拡張物理下りリンク制御チャネルが検出された送信ポートに対して設定された個別シフト量とに応じて決定される物理上りリンク制御チャネルリソースにおいて、物理上りリンク制御チャネルを抽出することを特徴とする。
 (12)また、本発明の一態様による基地局は上記の基地局であって、物理制御情報通知部は、複数種類の個別シフト量のうち一つの個別シフト量を指定する拡張物理下りリンク制御チャネルを通知し、応答情報受信部は、物理下りリンク制御チャネルを構成する要素のインデクスに、少なくとも指定された個別シフト量を加算して決定される物理上りリンク制御チャネルリソースにおいて、物理上りリンク制御チャネルを抽出することを特徴とする。
 (13)また、本発明の一態様による通信システムは、基地局と端末との間で通信を行う通信システムであって、端末は、共通探索領域に配置された物理下りリンク制御チャネルと、端末固有探索領域に配置された拡張物理下りリンク制御チャネルとをモニタリングする下りリンク制御チャネル検出部と、検出された物理下りリンク制御チャネルあるいは拡張物理下りリンク制御チャネルに関連する物理下りリンク共用チャネルにおける送信データを抽出するデータ抽出部と、抽出された送信データに対する応答情報を生成する応答情報生成部と、下りリンク制御チャネル検出部が拡張物理下りリンク制御チャネルを検出した場合、少なくとも検出された拡張物理下りリンク制御チャネルを構成する要素のインデクスと端末毎に個別に設定される個別シフト量とに応じて決定される物理上りリンク制御チャネルリソースに、応答情報をマッピングして、物理上りリンク制御チャネルを生成する上りリンク制御チャネル生成部と、物理上りリンク制御チャネルを含む信号を送信する応答送信部と、を有し、基地局は、共通探索領域に配置された物理下りリンク制御チャネルあるいは端末固有探索領域に配置された拡張物理下りリンク制御チャネルを端末に通知する物理制御情報通知部と、物理制御情報通知部が拡張物理下りリンク制御チャネルを端末に通知する場合、物理上りリンク制御チャネルリソースにおいて、物理上りリンク制御チャネルを抽出する応答情報受信部と、を有することを特徴とする。
 (14)また、本発明の一態様による通信方法は、基地局と通信を行う端末における通信方法であって、共通探索領域に配置された物理下りリンク制御チャネルと、端末固有探索領域に配置された拡張物理下りリンク制御チャネルとをモニタリングするステップと、検出された物理下りリンク制御チャネルあるいは拡張物理下りリンク制御チャネルに関連する物理下りリンク共用チャネルにおける送信データを抽出するステップと、抽出された送信データに対する応答情報を生成するステップと、拡張物理下りリンク制御チャネルを検出した場合、少なくとも検出された拡張物理下りリンク制御チャネルを構成する要素のインデクスと端末毎に個別に設定される個別シフト量とに応じて決定される物理上りリンク制御チャネルリソースに、応答情報をマッピングして、物理上りリンク制御チャネルを生成するステップと、物理上りリンク制御チャネルを含む信号を送信するステップと、を有することを特徴とする。
 (15)また、本発明の一態様による通信方法は、端末と通信を行う基地局における通信方法であって、共通探索領域に配置された物理下りリンク制御チャネルあるいは端末固有探索領域に配置された拡張物理下りリンク制御チャネルを端末に通知するステップと、拡張物理下りリンク制御チャネルを端末に通知する場合、少なくとも拡張物理下りリンク制御チャネルを構成する要素のインデクスと端末毎に個別に設定される個別シフト量とに応じて決定される物理上りリンク制御チャネルリソースにおいて、拡張物理下りリンク制御チャネルに関連する物理下りリンク共用チャネルにおける送信データに対する応答情報がマッピングされた物理上りリンク制御チャネルを抽出するステップと、を有することを特徴とする。
 この発明によれば、基地局と端末が通信する無線通信システムにおいて、基地局が端末に対する制御情報を、物理下りリンク制御チャネルだけでなく、拡張された物理下りリンク制御チャネルを介して通知する場合や、セル半径の小さい基地局に対して物理上りリンク制御チャネルリソースを送信する場合においても、効率的に物理上りリンク制御チャネルリソースの指定することができる。
本発明の第1の実施形態に係る通信システム構成例を示す図である。 同実施形態に係る下りリンクの無線フレーム構成の一例を示す図である。 同実施形態に係る上りリンクの無線フレーム構成の一例を示す図である。 同実施形態に係る基地局のブロック構成の一例を示す概略図である。 同実施形態に係る端末のブロック構成の一例を示す概略図である。 同実施形態に係るPUCCHが割り当てられる上りリンク制御チャネル領域における物理上りリソースブロック構成を示す図である。 同実施形態に係る上りリンク制御チャネル論理リソースを示す対応表である。 同実施形態に係るPDCCH領域、およびPDSCH領域における物理リソースブロックPRBと仮想リソースブロックVRBとを示す図である。 同実施形態に係るE-PDCCHのマッピングの一例を示す図である。 同実施形態に係るE-PDCCHのマッピングの他の一例を示す図である。 同実施形態に係るE-PDCCH構成要素を示す図である。 同実施形態に係る下りリンクグラントとPUCCHリソースの割り当ての一例を示す図である。 同実施形態に係る下りリンクグラントとPUCCHリソースの割り当ての他の一例を示す図である。 同実施形態に係る基地局と端末との間の下りリンクデータ送信およびその応答手続きの流れを示す図である。 同実施形態に係る下りリンクグラントとPUCCHリソースの割り当ての他の一例を示す図である。 同実施形態に係る下りリンクグラントとPUCCHリソースの割り当ての他の一例を示す図である。 同実施形態に係る下りリンクグラントとPUCCHリソースの割り当ての他の一例を示す図である。 本発明の第2の実施形態に係る基地局と端末との間の下りリンクデータ送信およびその応答手続きの流れを示す図である。 本発明の第3の実施形態に係る基地局と端末との間の下りリンクデータ送信およびその応答手続きの流れを示す図である。 同実施形態に係るインデクスと複数種類のシフト量との対応表である。 本発明の第4の実施形態に係る基地局と端末との間の下りリンクデータ送信およびその応答手続きの流れを示す図である。 同実施形態に係るインデクスと複数種類のPUCCH候補との対応表である。 通信システム構成例を示す図である。
 (第1の実施形態)
 以下、本発明の第1の実施形態について説明する。本第1の実施形態における通信システムは、基地局(基地局装置、下りリンク送信装置、上りリンク受信装置、eNodeB)および端末(端末装置、移動局装置、下りリンク受信装置、上りリンク送信装置、UE)を備える。
 図1は、第1の実施形態に係る通信システム構成例を示す図である。図1では、基地局101は端末102に、PDCCHおよび/または拡張された物理下りリンク制御チャネル(E-PDCCH:Enhanced-PDCCH)103を介して、下りリンク送信データ104に関する制御情報の通知を行う。端末102は、まず制御情報の検出を行い、検出された場合に、検出された制御情報を用いて下りリンク送信データ104を抽出する。制御情報を検出した端末102は、PUCCHを介して、下りリンク送信データ104抽出の成否を示すHARQ応答情報(「Ack/Nack」、「HARQ-ACK」とも称す)を基地局101に報告する。このとき、端末102がPDCCHにおいて制御情報を検出した場合、端末102が利用可能な物理上りリンク制御チャネル(PUCCH)105のリソースは、制御情報が割り当てられていたPDCCHのリソースから黙示的/暗示的に一意に決まるようになっている。また、端末102がE-PDCCH103において制御情報を検出した場合、端末102が利用可能なPUCCH105のリソースは、制御情報が割り当てられていたE-PDCCH103のリソースから黙示的/暗示的に一意に決まるようになっている。
 図2は、本実施形態に係る下りリンクの無線フレーム構成の一例を示す図である。下りリンクはOFDMアクセス方式が用いられる。下りリンクでは、PDCCH、物理下りリンク共用チャネル(PDSCH;Physical Downlink Shared CHannel)などが割り当てられる。下りリンクの無線フレームは、下りリンクのリソースブロック(RB;Resource Block)ペアから構成されている。この下りリンクのRBペアは、下りリンクの無線リソースの割り当てなどの単位であり、予め決められた幅の周波数帯(RB帯域幅)及び時間帯(2個のスロット=1個のサブフレーム)からなる。1個の下りリンクのRBペアは、時間領域で連続する2個の下りリンクのRB(RB帯域幅×スロット)から構成される。1個の下りリンクのRBは、周波数領域において12個のサブキャリアから構成され、時間領域において7個のOFDMシンボルから構成される。周波数領域において1つのサブキャリア、時間領域において1つのOFDMシンボルにより規定される領域をリソースエレメント(RE;Resource Element)と称する。物理下りリンク制御チャネルは、端末装置識別子、物理下りリンク共用チャネルのスケジューリング情報、物理上りリンク共用チャネルのスケジューリング情報、変調方式、符号化率、再送パラメータなどの下りリンク制御情報が送信される物理チャネルである。なお、ここでは一つの要素キャリア(CC;Component Carrier)における下りリンクサブフレームを記載しているが、CC毎に下りリンクサブフレームが規定され、下りリンクサブフレームはCC間でほぼ同期している。
 図3は、本実施形態に係る上りリンクの無線フレーム構成の一例を示す図である。上りリンクはSC-FDMA方式が用いられる。上りリンクでは、物理上りリンク共用チャネル(Physical Uplink Shared Channel;PUSCH)、PUCCHなどが割り当てられる。また、PUSCHやPUCCHの一部に、上りリンク参照信号が割り当てられる。上りリンクの無線フレームは、上りリンクのRBペアから構成されている。この上りリンクのRBペアは、上りリンクの無線リソースの割り当てなどの単位であり、予め決められた幅の周波数帯(RB帯域幅)及び時間帯(2個のスロット=1個のサブフレーム)からなる。1個の上りリンクのRBペアは、時間領域で連続する2個の上りリンクのRB(RB帯域幅×スロット)から構成される。1個の上りリンクのRBは、周波数領域において12個のサブキャリアから構成され、時間領域において7個のSC-FDMAシンボルから構成される。なお、ここでは一つのCCにおける上りリンクサブフレームを記載しているが、CC毎に上りリンクサブフレームが規定される。
 図4は、本実施形態に係る基地局101のブロック構成の一例を示す概略図である。基地局101は、コードワード生成部401、下りリンクサブフレーム生成部402、OFDM信号送信部(物理制御情報通知部)404、送信アンテナ(基地局送信アンテナ)405、受信アンテナ(基地局受信アンテナ)406、SC-FDMA信号受信部(応答情報受信部)407、上りリンクサブフレーム処理部408、上位層(上位層制御情報通知部)410を有する。下りリンクサブフレーム生成部402は、物理下りリンク制御チャネル生成部403を有する。また、上りリンクサブフレーム処理部408は、物理上りリンク制御チャネル抽出部409を有する。
 図5は、本実施形態に係る端末102のブロック構成の一例を示す概略図である。端末102は、受信アンテナ(端末受信アンテナ)501、OFDM信号受信部(下りリンク受信部)502、下りリンクサブフレーム処理部503、コードワード抽出部(データ抽出部)505、上位層(上位層制御情報取得部)506、応答情報生成部507、上りリンクサブフレーム生成部508、SC-FDMA信号送信部(応答送信部)510、送信アンテナ(端末送信アンテナ)511を有する。下りリンクサブフレーム処理部503は、物理下りリンク制御チャネル抽出部(下りリンク制御チャネル検出部)504を有する。また、上りリンクサブフレーム生成部508は、物理上りリンク制御チャネル生成部(上りリンク制御チャネル生成部)509を有する。
 まず、図4および図5を用いて、下りリンクデータの送受信の流れについて説明する。基地局101では、上位層410から送られてくる送信データ(トランスポートブロックとも称す)は、コードワード生成部401において、誤り訂正符号化、レートマッチング処理などの処理が施され、コードワードが生成される。1つのセルにおける1つのサブフレームにおいて、最大2つのコードワードが同時に送信される。下りリンクサブフレーム生成部402では、上位層410の指示により、下りリンクサブフレームが生成される。まず、コードワード生成部401において生成されたコードワードは、PSK(Phase Shift Keying)変調やQAM(Quadrature Amplitude Modulation)変調などの変調処理により、変調シンボル系列に変換される。また、変調シンボル系列は、一部のRB内のREにマッピングされ、プレコーディング処理によりアンテナポート毎の下りリンクサブフレームが生成される。なお、下りリンクにおけるREは、各OFDMシンボル上の各サブキャリアに対応して規定される。このとき、上位層410から送られてくる送信データ系列は、RRC(Radio Resource Control)シグナリング用の制御情報(上位層制御情報)を含む。また、物理下りリンク制御チャネル生成部403では、物理下りリンク制御チャネルが生成される。ここで、物理下りリンク制御チャネルに含まれる制御情報(下りリンク制御情報、下りリンクグラント)は、下りリンクにおける変調方式などを示すMCS(Modulation and Coding Scheme)、データ送信に用いるRBを示す下りリンクリソース割り当て、HARQの制御に用いるHARQの制御情報(リダンダンシーバージョン・HARQプロセス番号・新データ指標)、PUCCHの閉ループ送信電力制御に用いるPUCCH-TPC(Transmission Power Control)コマンドなどの情報を含む。下りリンクサブフレーム生成部402は、上位層410の指示により、物理下りリンク制御チャネルを下りリンクサブフレーム内のREにマッピングする。下りリンクサブフレーム生成部402で生成されたアンテナポート毎の下りリンクサブフレームは、OFDM信号送信部404においてOFDM信号に変調され、送信アンテナ405を介して送信される。
 端末102では、受信アンテナ501を介して、OFDM信号受信部502においてOFDM信号が受信され、OFDM復調処理が施される。下りリンクサブフレーム処理部503は、まず物理下りリンク制御チャネル抽出部504においてPDCCH(第1の下りリンク制御チャネル)あるいはE-PDCCH(第2の下りリンク制御チャネル)を検出する。より具体的には、PDCCHが配置され得る領域(第1の下りリンク制御チャネル領域)あるいはE-PDCCHが配置され得る領域(第2の下りリンク制御チャネル領域、潜在的E-PDCCH)をデコードし、予め付加されているCRC(Cyclic Redundancy Check)ビットを確認する(ブラインドデコーディング)。すなわち、物理下りリンク制御チャネル抽出部504は、PDCCH領域に配置されたPDCCHと、PDCCH領域とは異なるPDSCH領域に配置されたE-PDCCHとをモニタリングする。CRCビットが予め基地局から割り当てられたIDと一致する場合、下りリンクサブフレーム処理部503は、PDCCHあるいはE-PDCCHを検出できたものと認識し、検出したPDCCHあるいはE-PDCCHに含まれる制御情報を用いてPDSCHを抽出する。より具体的には、下りリンクサブフレーム生成部402におけるREマッピング処理や変調処理に対応するREデマッピング処理や復調処理などが施される。受信した下りリンクサブフレームから抽出されたPDSCHは、コードワード抽出部505に送られる。コードワード抽出部505では、コードワード生成部401におけるレートマッチング処理、誤り訂正符号化に対応するレートマッチング処理、誤り訂正復号化などが施され、トランスポートブロックが抽出され、上位層506に送られる。すなわち、物理下りリンク制御チャネル抽出部504がPDCCHあるいはE-PDCCHを検出した場合、コードワード抽出部505は検出されたPDCCHあるいはE-PDCCHに関連するPDSCHにおける送信データを抽出して上位層506に送る。
 次に、下りリンク送信データに対するHARQ応答情報の送受信の流れについて説明する。端末102では、コードワード抽出部505においてトランスポートブロックの抽出の成否が決定すると、成否を示す情報が応答情報生成部507に送られる。応答情報生成部507では、HARQ応答情報が生成され、上りリンクサブフレーム生成部508内の物理上りリンク制御チャネル生成部509に送られる。上りリンクサブフレーム生成部508では、上位層506から送られるパラメータと、物理下りリンク制御チャネル抽出部504においてPDCCHあるいはE-PDCCHが配置されていたリソースとに基づいて、物理上りリンク制御チャネル生成部509においてHARQ応答情報(上りリンク制御情報)を含むPUCCHが生成され、生成されたPUCCHが上りリンクサブフレーム内のRBにマッピングされる。すなわち、PUCCHリソースに応答情報がマッピングされてPUCCHが生成される。SC-FDMA信号送信部510は、上りリンクサブフレームにSC-FDMA変調を施してSC-FDMA信号を生成し、送信アンテナ511を介して送信する。
 基地局101では、受信アンテナ406を介して、SC-FDMA信号受信部407においてSC-FDMA信号が受信され、SC-FDMA復調処理が施される。上りリンクサブフレーム処理部408では、上位層410の指示により、PUCCHがマッピングされたRBを抽出し、物理上りリンク制御チャネル抽出部409においてPUCCHに含まれるHARQ応答制御情報を抽出する。抽出されたHARQ応答制御情報は上位層410に送られる。HARQ応答制御情報は、上位層410によるHARQの制御に用いられる。
 次に、上りリンクサブフレーム生成部508におけるPUCCHリソースに関して説明する。HARQ応答制御情報は、サイクリックシフトされた擬似CAZAC(Constant-Amplitude Zero-AutoCorrelation)系列を用いてSC-FDMAサンプル領域に拡散され、さらに符号長が4の直交符号OCC(Orthogonal Cover Code)を用いてスロット内の4SC-FDMAシンボルに拡散される。また、2つの符号により拡散されたシンボルは、2つの周波数が異なるRBにマッピングされる。こうして、PUCCHリソースは、サイクリックシフト量・直交符号・マッピングされるRBの3つの要素により規定される。なお、SC-FDMAサンプル領域におけるサイクリックシフトは、周波数領域で一様増加する位相回転で表現することもできる。
 図6は、PUCCHが割り当てられる上りリンク制御チャネル領域における物理上りリソースブロック構成(上りリンク制御チャネル物理リソース)を示す図である。それぞれのRBのペアは、第1スロットと第2スロットとで異なる周波数の2つのRBから構成される。1つのPUCCHは、m=0、1、2、・・・のうちのいずれかのRBのペアに配置される。
 図7は上りリンク制御チャネル論理リソースを示す対応表である。ここでは、PUCCHを構成する要素として、OC0、OC1、OC2の3つの直交符号と、CS0、CS2、CS4、CS6、CS8、CS10の6つのサイクリックシフト量と、周波数リソースを示すmを想定した場合のPUCCHリソースの一例である。PUCCHリソース(上りリンク制御チャネル論理リソース)を示すインデクスであるnPUCCHに対応して、直交符号とサイクリックシフト量とmとの各組み合わせが一意に規定されている。なお、図7に示すnPUCCHと、直交符号とサイクリックシフト量とmとの各組み合わせとの対応は一例であり、他の対応であってもよい。例えば、連続するnPUCCH間で、サイクリックシフト量が変わるように対応させてもよいし、mが変わるように対応させてもよい。また、CS0、CS2、CS4、CS6、CS8、CS10とは異なるサイクリックシフト量であるCS1、CS3、CS5、CS7、CS9、CS11を用いてもよい。また、ここではmの値がNF2以上の場合を示している。mがNF2未満である周波数リソースは、チャネル状態情報のフィードバックのためのPUCCH送信に予約されたNF2個の周波数リソースである。
 次に、PDCCHとE-PDCCHについて説明する。図8はPDCCH領域、およびPDSCH領域における物理リソースブロックPRB(Physical RB)と仮想リソースブロックVRB(Virtual RB)とを示す図である。実際のサブフレーム上のRBはPRBと呼ばれる。また、RBの割り当てに用いられる論理的なリソースであるRBはVRBと呼ばれる。NDL PRBは、下りリンクCC内で周波数方向に並べられたPRB数である。PRB(あるいはPRBペア)には番号nPRBが振られ、nPRBは周波数の低い方から順に、0、1、2、・・・、NDL PRB-1となる。下りリンクCC内で周波数方向に並べられたVRB数はNDL PRBに等しい。VRB(あるいはVRBペア)には番号nVRBが振られ、nVRBは周波数の低い方から順に、0、1、2、・・・、NDL PRB-1となる。PRBの各々とVRBの各々は、明示的あるいは黙示的/暗示的にマッピングされる。なお,ここでいう番号は、インデクスとも表現できる。
 PDCCHは、PDCCH領域内の複数の制御チャネルエレメント(CCE:Control Channel Element)により構成される。CCEは、複数の下りリンクリソースエレメントRE(1つのOFDMシンボルおよび1本のサブキャリアで規定されるリソース)により構成される。PDCCH領域内のCCEには、CCEを識別するための番号nCCEが付与されている。CCEの番号付けは、予め決められた規則に基づいて行なわれる。PDCCHは、複数のCCEからなる集合(CCE Aggregation)により構成される。この集合を構成するCCEの数を、「CCE集合レベル」(CCE aggregation level)と称す。PDCCHを構成するCCE集合レベルは、PDCCHに設定される符号化率、PDCCHに含められるDCI(Downlink Control Information;下りリンク制御情報)(PDCCH、またはE-PDCCHで送信される制御情報)のビット数に応じて基地局101において設定される。なお、端末に対して用いられる可能性のあるCCE集合レベルの組み合わせは予め決められている。また、n個のCCEからなる集合を、「CCE集合レベルn」という。
 1個のREG(RE Group)は周波数領域の隣接する4個のREにより構成される。さらに、1個のCCEは、PDCCH領域内で周波数領域及び時間領域に分散した9個の異なるREGにより構成される。具体的には、下りリンクCC全体に対して、番号付けされた全てのREGに対してブロックインタリーバを用いてREG単位でインタリーブが行なわれ、インタリーブ後の番号の連続する9個のREGにより1個のCCEが構成される。
 各端末には、PDCCHを検索する領域(探索領域、検索領域)であるSS(Search Space)が設定される。SSは、複数のCCEから構成される。CCEには予め番号が振られており、番号の連続する複数のCCEからSSは構成される。あるSSを構成するCCE数は予め決められている。各CCE集合レベルのSSは、複数のPDCCHの候補の集合体により構成される。SSは、構成されるCCEのうち、番号が最も小さいCCEの番号がセル内で共通であるセル固有の共通探索領域CSS(Cell-specific SS、Commom SS)と、番号が最も小さいCCEの番号が端末固有である端末固有探索領域USS(UE-specific SS)とに分類される。CSSには、システム情報あるいはページングに関する情報など、複数の端末102が読む制御情報が割り当てられた(含まれた)PDCCH、あるいは下位の送信方式へのフォールバックやランダムアクセスの指示を示す下りリンク/上りリンクグラントが割り当てられた(含まれた)PDCCHを配置することができる。
 基地局101は、端末102において設定されるSS内の1個以上のCCEを用いてPDCCHを送信する。端末102は、SS内の1個以上のCCEを用いて受信信号の復号を行ない、自身宛てのPDCCHを検出するための処理を行なう。前述したように、この処理をブラインドデコーディングと呼ぶ。端末102は、CCE集合レベル毎に異なるSSを設定する。その後、端末102は、CCE集合レベル毎に異なるSS内の予め決められた組み合わせのCCEを用いてブラインドデコーディングを行なう。言い換えると、端末102は、CCE集合レベル毎に異なるSS内の各PDCCHの候補に対してブラインドデコーディングを行なう。端末102におけるこの一連の処理をPDCCHのモニタリングという。
 次に、図9はE-PDCCH領域におけるE-PDCCHのマッピングの一例を示す図である。この局所的マッピング方式によれば、1つのE-PDCCHは局所的な帯域上のREにマッピングされる。
 次に、図10はE-PDCCH領域におけるE-PDCCHのマッピングの他の一例を示す図である。この分散的マッピング方式によれば、1つのE-PDCCHは局所的な帯域周波数軸上で離れた帯域上のREにマッピングされる。
 このように、一部(あるいは全部)のPRBペアが、E-PDCCH領域(潜在的にE-PDCCHが配置され得る領域)として設定される。さらに、明示的あるいは黙示的/暗示的に指定されるマッピング方式により、PDSCH領域中の一部(あるいは全部)のPRBペアにE-PDCCHが配置される。
 図11はE-PDCCH領域内の構成要素の一例を示す図である。NDL PRB個のPRBペアのうちE-PDCCH領域に設定されたNE-PDCCH PRB個のPRBペアを取り出し、取り出した領域内のREをインタリーブしてE-PDCCHの構成要素であるCCEに分割する。ここで,インタリーブは,局所的なマッピング方式を用いる場合と分散的なマッピング方式を用いる場合とで異なる方法を用いることが好ましい.局所的なマッピング方式を用いる場合は,1つのCCEを構成するREが局所的な帯域内に集中するようなインタリーブ方法を用いる.一方,分散的なマッピング方式を用いる場合は,1つのCCEを構成するREがE-PDCCH領域内に分散するようなインタリーブ方法を用いる.E-PDCCH構成要素に番号nE-PDCCH CCEを振る。例えば、周波数が低い構成要素から順に0、1、2、・・・、NE-PDCCH CCE-1となる。つまり、周波数領域において、潜在的E-PDCCH送信に対してNE-PDCCH PRB個のPRBのセットが上位層のシグナリング(例えば端末個別のシグナリングやセル内共通のシグナリング)により設定され、NE-PDCCH CCE個のE-PDCCH構成要素が使用可能となる。E-PDCCHのCCEから構成されるSSも,PDCCHのSSと同様,CSSとUSSに分けることができるとして,以下では説明を続ける.しかしながら,E-PDCCHのCCEから構成されるSSはUSSのみとすることもできる. 
 E-PDCCH領域内のCCEには、CCEを識別するための番号nE-PDCCH CCEが付与されている。また、E-PDCCH領域内のCCEは、第1スロットと第2スロットとで、個別にCCEが配置され、CCEを識別するための番号も個別に割り振られる。ここでは、nE-PDCCH CCEがnCCEとは独立して設定される場合について説明する。すなわち、nE-PDCCH CCEの値の一部は、nCCEが取り得る値と重複する。
 次に、下りリンクグラントとPUCCHリソースの割り当てについて説明する。図12は、下りリンクグラントとPUCCHリソースの割り当ての一例を示す図である。端末102は、PDCCH領域におけるCSSで下りリンクグラントを検出すると、下りリンクグラントを含むPDCCHを構成するCCEのうち、CCE番号が最も小さいCCEのCCE番号に応じたPUCCHリソースを用いて、下りリンクグラントに対応する下りリンク送信データ(PDSCH)のHARQ応答情報を報告する。逆に、基地局101は、下りリンクグラントを含むPDCCHをCSSに配置する際、端末102が下りリンクグラントに対応する下りリンク送信データ(PDSCH)のHARQ応答情報を報告するPUCCHリソースに対応するCCEにPDCCHを配置するようにする。また、基地局101は端末102に送信したPDSCHに対応するHARQ応答情報を、予めスケジューリングしたPUCCHを介して受信する。より具体的には、図12に示すように、下りリンクグラントを含むPDCCHを構成するCCEのうち、最初のCCEのCCE番号nCCEにセル固有のパラメータであるNを加算した値に一致するインデクスnPUCCHを持つPUCCHリソースが、下りリンクグラントに対応する下りリンク送信データのHARQ応答情報に対して割り当てられたPUCCHリソースである。
 また、例えば、下りリンクグラントに対応する下りリンク送信データが2つ以上のコードワードを含むことによりHARQ応答情報自体が2つ以上ある場合や、一つの応答情報を複数のPUCCHリソースを用いてダイバーシチ送信する場合のように、一つのPDCCHに対応して複数のPUCCHリソースが必要である場合があり得る。このとき、下りリンクグラントを含むPDCCHを構成するCCEのうち、CCE番号が最も小さいCCEのCCE番号を応じたPUCCHリソースに加えて、そのPUCCHリソースより1つインデクスが大きいPUCCHリソースが用いられる。より具体的には、図12に示すように、下りリンクグラントを含むPDCCHを構成するCCEのうち、最初のCCEのCCE番号nCCEにセル固有のパラメータであるNを加算した値に一致するインデクスnPUCCHを持つPUCCHリソースと、最初のCCEのCCE番号nCCEに1とセル固有のパラメータであるNとを加算した値に一致するインデクスnPUCCHを持つPUCCHリソースとが、下りリンクグラントに対応する下りリンク送信データのHARQ応答情報に対して割り当てられたPUCCHリソースである。なお、複数個のPUCCHリソースが必要である場合は、同様にして、1つずつ大きいインデクスのPUCCHリソースを用いれば良い。
 図13は、下りリンクグラントとPUCCHリソースの割り当ての他の例を示す図である。端末102は、E-PDCCH領域のCSSで下りリンクグラントを検出すると、下りリンクグラントを含むE-PDCCHを構成するCCEのうち、CCE番号が最も小さいCCEのCCE番号に応じたPUCCHリソースを用いて、下りリンクグラントに対応する下りリンク送信データ(PDSCH)のHARQ応答情報を報告する。基地局101は、下りリンクグラントを含むE-PDCCHを配置する際、端末102が下りリンクグラントに対応する下りリンク送信データ(PDSCH)のHARQ応答情報を報告するPUCCHリソースに対応するCCEにE-PDCCHを配置するようにする。また、基地局101は端末102に送信したPDSCHに対応するHARQ応答情報を、予めスケジューリングしたPUCCHを介して受信する。より具体的には、図13に示すように、下りリンクグラントを含むE-PDCCHを構成するCCEのうち、最初のCCEのCCE番号nE-PDCCH CCEにセル固有のパラメータであるNを加算した値に一致するインデクスnPUCCHを持つPUCCHリソースが、下りリンクグラントに対応する下りリンク送信データのHARQ応答情報に対して割り当てられたPUCCHリソースである。ここで、前述したように、E-PDCCH領域におけるCCEのCCE番号nE-PDCCH CCEと、PDCCH領域におけるCCEのCCE番号nCCEとを個別に番号付けしているため、基地局101は、同一サブフレーム内でPDCCHとE-PDCCHとをそれぞれ1個以上配置する場合、各PDCCHの最初のCCEのCCE番号nCCEと、各E-PDCCHの最初のCCEのCCE番号nE-PDCCH CCEとがすべて異なる番号になるように下りリンクグラントをCCEに配置するスケジューリングを行う。
 あるいは、PDCCHの最初のCCEのCCE番号nCCEと、E-PDCCHの最初のCCEのCCE番号nE-PDCCH CCEとがすべて異なる番号になるように、nE-PDCCH CCEとnCCEとを関連付けて番号付けする。例えば、nE-PDCCH CCEの値の最初(最少)の値をNCCEあるいはNCCEよりも大きい所定の値とする。これにより、nE-PDCCH CCEの値の一部は、nCCEが取り得る値と重複しないようにすることができるため、同一のサブフレーム内でPUCCHリソースが競合しない。
 また、一つのE-PDCCHに対応して複数のPUCCHリソースが必要である場合、下りリンクグラントを含むE-PDCCHを構成するCCEのうち、CCE番号が最も小さいCCEのCCE番号に応じたPUCCHリソースに加えて、そのPUCCHリソースより1つインデクスが大きいPUCCHリソースが用いられる。より具体的には、図13に示すように、下りリンクグラントを含むE-PDCCHを構成するCCEのうち、最初のCCEのCCE番号nE-PDCCH CCEにセル固有のパラメータであるNを加算した値に一致するインデクスnPUCCHを持つPUCCHリソースと、最初のCCEのCCE番号nE-PDCCH CCEに1とセル固有のパラメータであるNとを加算した値に一致するインデクスnPUCCHを持つPUCCHリソースとが、下りリンクグラントに対応する下りリンク送信データのHARQ応答情報に対して割り当てられたPUCCHリソースである。なお、複数個のPUCCHリソースが必要である場合は、同様にして、1つずつ大きいインデクスのPUCCHリソースを用いれば良い。このとき、基地局101は、同一サブフレーム内でPDCCHとE-PDCCHとをそれぞれ1個以上配置する場合、各PDCCHの最初のCCEのCCE番号nCCEおよび次に大きいCCEのCCE番号nCCEと、各E-PDCCHの最初のCCEのCCE番号nE-PDCCH CCEおよび次に大きいCCEのCCE番号nE-PDCCH CCEとがすべて異なる番号になるように、下りリンクグラントをCCEに配置するスケジューリングを行う。
 以上の説明では、CSSに配置された下りリンクグラントからPUCCHリソースへのマッピングとして、下りリンクグラントが配置のリソースと、セル固有のパラメータとに基づいて、PUCCHリソースが一意に決まるマッピング方法について説明した。次に、端末固有のパラメータに基づいて、PUCCHリソースが決まるマッピング方法について説明する。
 図14は、基地局101と端末102との間の下りリンクデータ送信およびその応答手続きの流れを示す図である。基地局101は、報知チャネルを用いてセル固有のパラメータであるNを報知し、端末102は報知情報を取得する(ステップS1401)。Nはすべての端末に対して共通に設定される共通シフト量を示す。なお、ここでは、基地局101がNを報知する例を示しているが、これに限るものではない。各端末102宛の個別のシグナリング(RRCシグナリング)を介してNを通知するようにしても、同様の効果を得ることができる。
 次に、基地局101はRRCシグナリングを用いて、E-PDCCH領域を指定(設定,通知)する制御情報を端末102に通知し、端末102は制御情報に基づいてE-PDCCH領域を設定する(ステップS1402)。ここで、E-PDCCH領域を指定する方法としては、前述したように、周波数帯域内の一部あるいは全部のRBを指定する方法を用いる。あるいは、これと併用して、時間領域における一部のサブフレームをE-PDCCHが配置され得るサブフレーム(端末がE-PDCCHをモニタリングするサブフレーム)として指定することができる。例えば、サブフレームの周期および基準サブフレームからのオフセット値を指定するという方法を用いることができる。あるいは、無線フレーム(10サブフレーム)あるいは複数無線フレーム内の各サブフレームに対し、E-PDCCHが配置され得るか否かをビットマップ形式で表現することもできる。
 次に、基地局101はRRCシグナリングを用いて、端末102毎に個別に設定可能なパラメータであるNを指定する制御情報を端末102に通知し、端末102は制御情報に基づいてNを設定する(ステップS1403)。Nは端末102毎に個別に設定される個別シフト量を示す。なお、ここでは、基地局101がE-PDCCH領域を設定した後、Nを設定する例を示しているが、これに限るものではない。例えば,基地局101がNを設定した後、E-PDCCH領域を設定するようにしてもよいし、E-PDCCH領域とNとを同時に設定するようにしてもよい。また、Nのデフォルト値をゼロに設定するようにしてもよい。この場合、ステップS1403のシグナリングが行われない(Nが設定されない)場合は、Nがゼロであるとして以降の手続きを行うようにすればよい。
 次に、基地局101はPDCCHあるいはE-PDCCHを用いて、下りリンクグラントおよび下りリンクグラントに対応する下りリンク送信データを端末102に送信し、端末102は下りリンクグラントと下りリンク送信データとを受信する(ステップS1404)。また、下りリンク送信データを受信した端末102は、HARQ応答情報を生成する。
 最後に、端末102は、ステップS1401により取得したNと、ステップS1402により取得したE-PDCCH領域の設定情報と、ステップS1403により取得したNと、ステップS1404により検出した下りリンクグラントのリソースの情報とに基づいて、PUCCHリソースを決定し、決定したPUCCHリソースを用いてHARQ応答情報を報告する(ステップS1405)。
 なお、ここではステップS1402においてE-PDCCH領域を設定する場合について説明したが、ステップS1404における下りリンクグラントがPDCCH送信される場合には、必ずしもE-PDCCH領域が設定されなくてもよい。
 次に、この場合における下りリンクグラントとPUCCHリソースの割り当てについて説明する。図15は、下りリンクグラントとPUCCHリソースの割り当ての例を示す図である。下りリンクグラントはE-PDCCH領域内のUSSに配置される。なお、E-PDCCH領域内のCCEの構成およびCCE番号割り当ては図13と同様である。
 下りリンクグラントを含むPDCCHを構成するCCEのうち、最初のCCEのCCE番号nCCEに端末固有のパラメータであるNを加算して決定されるPUCCHリソースを用いる。より具体的には、図15に示すように、下りリンクグラントを含むPDCCHを構成するCCEのうち、最初のCCEのCCE番号nCCEに端末固有のパラメータであるNとセル固有のパラメータであるNとを加算した値に一致するインデクスnPUCCHを持つPUCCHリソースが、下りリンクグラントに対応する下りリンク送信データのHARQ応答情報に対して割り当てられたPUCCHリソースである。ここで、前述したように、E-PDCCH領域におけるCCEのCCE番号nE-PDCCH CCEと、PDCCH領域におけるCCEのCCE番号nCCEとを個別に番号付けしているが、nCCEとnE-PDCCH CCEとが重複したとしても、端末固有のパラメータであるN分だけシフトする。そのため、煩雑なスケジューリングを行うことなくPUCCHリソースの重複を避けることができる。また、端末102毎に個別にN分だけシフトさせることができるため、同一サブフレームで複数の端末102に個別のPDCCH領域におけるPDCCHを送信する場合でも、PDCCHのスケジューリングの煩雑性を軽減できる。
 図16は、下りリンクグラントとPUCCHリソースの割り当ての他の例を示す図である。下りリンクグラントはE-PDCCH領域内のUSSに配置される。なお、E-PDCCH領域内のCCEの構成およびCCE番号割り当ては図13と同様である。
 下りリンクグラントを含むE-PDCCHを構成するCCEのうち、最初のCCEのCCE番号nE-PDCCH CCEに端末固有のパラメータであるNを加算して決定されるPUCCHリソースを用いる。より具体的には、図16に示すように、下りリンクグラントを含むE-PDCCHを構成するCCEのうち、最初のCCEのCCE番号nE-PDCCH CCEに端末固有のパラメータであるNとセル固有のパラメータであるNとを加算した値に一致するインデクスnPUCCHを持つPUCCHリソースが、下りリンクグラントに対応する下りリンク送信データのHARQ応答情報に対して割り当てられたPUCCHリソースである。ここで、前述したように、E-PDCCH領域におけるCCEのCCE番号nE-PDCCH CCEと、PDCCH領域におけるCCEのCCE番号nCCEとを個別に番号付けしているが、nCCEとnE-PDCCH CCEとが重複したとしても、端末固有のパラメータであるN分だけシフトする。そのため、煩雑なスケジューリングを行うことなくPUCCHリソースの重複を避けることができる。また、端末102毎に個別にN分だけシフトさせることができるため、同一サブフレームで複数の端末102に個別のE-PDCCH領域におけるE-PDCCHを送信する場合でも、E-PDCCHのスケジューリングの煩雑性を軽減できる。言い換えると、E-PDCCH領域においてE-PDCCHを構成する要素に対する番号を振りなおす場合、小さいCCE番号に対応するPUCCHリソースを用いることになるので、PUCCHリソースの衝突が発生しやすくなるという問題を解決し、PUCCHリソースの衝突確率を低減することができる。なお、複数個のPUCCHリソースが必要である場合は、1つずつ大きいインデクスのPUCCHリソースを用いれば良い。
 なお、図15および図16では、PDCCHあるいはE-PDCCHを構成するCCEのうち、最初のCCEのCCE番号であるnCCEあるいはnE-PDCCH CCEに端末固有のパラメータであるNとセル固有のパラメータであるNとを加算した値に一致するインデクスnPUCCHを持つPUCCHリソースを用いる場合について説明したが,これに限りものではない。例えば、図17に示すように、セル固有のパラメータであるNに代えて端末固有のパラメータであるNを用いるようにしてもよい。
 以上のように、基地局101は、CSS内における下りリンクグラントに関連して下りリンク送信データを送信するに際し、この下りリンク送信データに対応するHARQ応答情報の報告に用いる上りリンク制御チャネルリソースと対応したCSS内のリソースに下りリンクグラントを割り当てる。好ましくは、CSS内のリソースを構成する要素のうち最小のインデクスを持つ要素におけるインデクスに所定値を加算する。加算後の値に等しいインデクスを持つPUCCHリソースがこの下りリンクグラントのリソースに対応したPUCCHリソースである。さらに、基地局101は、この上りリンク制御チャネルリソースをモニタリングして、HARQ応答情報を抽出する。
 また、端末102は、CSS領域内において下りリンクグラントを検出した場合、この下りリンクグラントに関連する下りリンク送信データに対するHARQ応答情報を、下りリンクグラントを検出したE-PDCCHリソースに対応するPUCCHリソースを用いて報告する。
 言い換えると、基地局101は、PDSCH領域に配置されたPDCCHあるいはE-PDCCHをCSSに配置して端末102に通知する。次に端末102は、PDCCH領域のCSSに配置されたPDCCHと、PDCCH領域とは異なるE-PDCCH領域のCSSに配置されたE-PDCCHとをモニタリングし、下りリンクグラントを検出した場合、検出された下りリンクグラントに関連するPDSCHにおける送信データを抽出し、抽出された送信データに対する応答情報を生成し、下りリンクグラントが検出されたリソースに対応するPUCCHリソースに、応答情報をマッピングして、PUCCHを生成し、基地局101に報告する。基地局101は、下りリンクグラントを配置したリソースに対応するPUCCHリソースにおいて、下りリンクグラントに関連するPDSCHにおける送信データに対する応答情報がマッピングされたPUCCHを抽出する。
 これにより、PDCCHあるいはE-PDCCHをCSSに配置して送受信する場合においても、動的に上りリンク制御チャネルを端末に割り当てることができる。そのため、効率的に上りリンク制御チャネルを用いることが可能となる。また、CSSは端末固有のパラメータに依存しないため、PUCCHリソースも端末固有のパラメータに依存せずに決定することができる。
 また、基地局101は、端末102毎にPUCCHリソースをシフトさせるパラメータを明示的に通知し、端末102は通知されたパラメータを考慮してPUCCHリソースを決定する。好ましくは、USSに配置されたPDCCHあるいはE-PDCCHリソースを構成する要素のうち最小のインデクスを持つ要素におけるインデクスにこのパラメータを加算する。
 言い換えると、基地局101は、端末102毎に個別に設定される個別シフト量を示すパラメータを含む制御情報を端末102に通知する。そして、端末102は、個別シフト量を示すパラメータを含む制御情報を取得し、USSに配置されたPDCCHあるいはE-PDCCHリソースを示すインデクスに個別シフト量を加算して決定されるPUCCHリソースに、応答情報をマッピングして、PUCCHを生成する。基地局101は、USSに配置されたPDCCHあるいはE-PDCCHリソースを示すインデクスに個別シフト量を加算して決定されるPUCCHリソースにおいて、PUCCHを抽出して応答情報を取得する。
 これにより、基地局101および端末102がE-PDCCHを用いて下りリンクグラントを送受信する場合において、動的に上りリンク制御チャネルを端末102に割り当てる際に、端末間での上りリンク制御チャネルの重複を回避しやすくすることができる。そのため、効率的にE-PDCCHあるいはPDCCHを用いることが可能となる。
 このように、下りリンクグラントであるPDCCHあるいはE-PDCCHをCSSに配置するかUSSに配置するかで、PUCCHリソースを決定する際に、個別シフト量を用いないか用いるかを切り替える。これにより、新たなシグナリングを導入することなく、端末固有パラメータの影響を受けないPUCCHリソースと、端末固有に設定可能なPUCCHリソースとを使い分けることができる。
 また、大きなセルに加えてセル半径の小さい基地局を導入するヘテロジーニアスネットワークなど、複数の送受信点で協調を行う場合、個別シフト量を用いることにより干渉を調整(コーディネイト)することができる。すなわち、新たなシグナリングを導入することなく、複数の送受信点で干渉を調整する送受信と、個別シフト量を用いない従来の送受信とを使い分けることができる。
 (第2の実施形態)
 上記第1の実施形態では、PUCCHリソースのシフト(オフセット)値を明示的にシグナリングする場合について説明した。以下、本発明の第2の実施形態では、PUCCHリソースのシフト(オフセット)値を黙示的/暗示的に指定する場合について説明する。本実施形態における通信システムは、図1に示す通信システムと同様の構成を用いることができる。また、本実施形態における基地局101および端末102のブロック構成は、図4および図5に示したブロック構成同様の構成を用いることができる。
 図18は、基地局101と端末102との間の下りリンクデータ送信およびその応答手続きの流れを示す図である。基地局101は、報知チャネルを用いてセル固有のパラメータであるNを報知し、端末102は報知情報を取得する(ステップS1801)。なお、ここでは、基地局101がNを報知する例を示しているが、これに限るものではない。例えば、基地局101が各端末宛の個別のシグナリング(RRCシグナリング)を介してNを通知するようにしても、同様の効果を得ることができる。
 次に、基地局101はRRCシグナリングを用いて、E-PDCCH領域を指定する制御情報を端末102に通知し、端末102は制御情報に基づいてE-PDCCH領域を設定する(ステップS1802)。
 次に、基地局101はPDCCHあるいはE-PDCCHを用いて、下りリンクグラントおよび下りリンクグラントに対応する下りリンク送信データを端末に送信し、端末102は下りリンクグラントと下りリンク送信データとを受信する(ステップS1803)。
 次に、端末102は、端末102毎に設定される情報に基づいて、予め決められた方法を用いてNを決定する(ステップS1804)。
 最後に、端末102は、ステップS2101により取得したNと、ステップS1802により取得したE-PDCCH領域の設定情報と、ステップS1803により検出した下りリンクグラントのリソースの情報と、ステップS1804により決定されたNとに基づいて、PUCCHリソースを決定し、決定したPUCCHリソースを用いてHARQ応答情報を報告する(ステップS1805)。
 ここで、ステップ1804におけるNの決定方法としては、下記のような方法を用いることができる。
  (1)ステップ1803における下りリンクグラントをモニタリングするためのSS設定から決定する。例えば、第1スロットにおけるUSSにおいて下りリンクグラントを検出した場合はNの値をA(所定の値)とし、第2スロットにおけるUSSにおいて下りリンクグラントを検出した場合はNの値をAとは異なるB(所定の値)とする。あるいは、下りリンクグラントであるE-PDCCHがMIMO多重されるような場合は、E-PDCCHが割り当てられるレイヤ(送信ポート)番号に対応するNを用いる。
  (2)端末固有に設定される他の設定情報から決定する。例えば、端末に割り当てられたIDを用いてNを計算する。例えば、端末に割り当てられたIDとNCCEまたは基地局により指定されるセル固有パラメータとを用いて計算してもよいし、IDに対して剰余演算を行うことにより計算してもよい。あるいは、下りリンクデータ送信に用いられる送信ポートやスクランブル符号IDに予め対応付けられた値を用いる。
 以上のように、基地局101は、端末102毎にPUCCHリソースをシフトさせるパラメータを黙示的/暗示的に通知し、端末102は通知されたパラメータを考慮してPUCCHリソースを決定する。好ましくは、USSに配置されたPDCCHあるいはE-PDCCHリソースを構成する要素のうち最小のインデクスを持つ要素におけるインデクスにこのパラメータを加算する。
 これにより、基地局101および端末102がUSSに配置されたPDCCHあるいはE-PDCCHを用いて下りリンクグラントを送受信する場合において、動的に上りリンク制御チャネルを端末102に割り当てる際に、端末間での上りリンク制御チャネルの重複を回避しやすくすることができる。そのため、効率的にE-PDCCHあるいはPDCCHを用いることが可能となる。
 (第3の実施形態)
 上記第1の実施形態では、PUCCHリソースのシフト(オフセット)値を準静的にシグナリングする場合について説明した。以下、本発明の第3の実施形態では、PUCCHリソースのシフト(オフセット)値を動的に指定する場合について説明する。本実施形態における通信システムは、図1に示す通信システムと同様の構成を用いることができる。また、本実施形態における基地局101および端末102のブロック構成は、図4および図5に示したブロック構成同様の構成を用いることができる。
 図19は、基地局101と端末102との間の下りリンクデータ送信およびその応答手続きの流れを示す図である。基地局101は、報知チャネルを用いてセル固有のパラメータであるNを報知し、端末102は報知情報を取得する(ステップS1901)。なお、ここでは、基地局101がNを報知する例を示しているが、これに限るものではない。例えば、基地局101が各端末102宛の個別のシグナリング(RRCシグナリング)を介してNを通知するようにしても、同様の効果を得ることができる。
 次に、基地局101はRRCシグナリングを用いて、E-PDCCH領域を指定する制御情報を端末102に通知し、端末102は制御情報に基づいてE-PDCCH領域を設定する(ステップS1902)。
 次に、基地局101はRRCシグナリングを用いて、複数種類のNの値を指定する制御情報を端末102に通知し、端末102は制御情報に基づいて複数種類のNの値を設定する(ステップS1903)。
 次に、基地局101はPDCCHあるいはE-PDCCHを用いて、下りリンクグラントおよび下りリンクグラントに対応する下りリンク送信データを端末102に送信し、端末102は下りリンクグラントと下りリンク送信データとを受信する(ステップS1904)。ここで、下りリンクグラントには、複数種類のNのうち、いずれのNを用いるかを指定する情報が含まれている。
 最後に、端末102は、ステップS1901により取得したNと、ステップS1902により取得したE-PDCCH領域の設定情報と、ステップS1904により検出した下りリンクグラントのリソースの情報と、ステップS1903およびステップS1904により指定されたNとに基づいて、PUCCHリソースを決定し、決定したPUCCHリソースを用いてHARQ応答情報を報告する(ステップS1905)。
 ここで、ステップ1903における複数種類のNの設定方法としては、図20に示すように、予めNの種類の数が決められており、各インデクスに対するNの値を通知する。図20の場合は、Nの種類は4種類であり、4種類の値であるAとBとCとDとを通知する。次に、ステップS1904における下りリンクグラントには、Nを示すインデクスを指定する情報フィールドが設けられており、この情報フィールドの値を抽出することにより、Nを決定することができる。Nを示すインデクスを指定する情報フィールドが設けられる下りリンクグラントは、CSSではなくUSSに配置されるため、他の端末への影響を小さくすることができる。なお、ステップ1903において複数種類のすべてについて設定する必要は無い。例えば、複数種類のうちの一部は固定値(例えばゼロ)と決めておくこともできる。
 以上のように、基地局101は、端末102毎にPUCCHリソースをシフトさせるパラメータを動的に指定し、端末102は指定されたパラメータを考慮してPUCCHリソースを決定する。好ましくは、E-PDCCHリソースを構成する要素のうち最小のインデクスを持つ要素におけるインデクスにこのパラメータを加算する。
 これにより、基地局101および端末102がE-PDCCHを用いて下りリンクグラントを送受信する場合において、動的に上りリンク制御チャネルを端末102に割り当てる際に、端末102間での上りリンク制御チャネルの重複を回避しやすくすることができる。そのため、効率的にE-PDCCHあるいはPDCCHを用いることが可能となる。
 なお、上記第1の実施形態では、Nを準静的かつ明示的に通知する場合について、上記第2の実施形態では、Nを黙示的/暗示的に通知する場合について、上記第3の実施形態では、Nを動的かつ明示的に通知する場合についてそれぞれ説明した。しかしながら、これらを組み合わせて用いることもできる。例えば、Nを決定する式を規定し、その要素(項)として準静的かつ明示的に通知されるパラメータや黙示的/暗示的に通知されるパラメータや動的かつ明示的に通知されるパラメータを導入することもできる。また、E-PDCCHリソースのインデクスに複数のNを加算することで、PUCCHリソースを求めるようにしてもよい。
 (第4の実施形態)
 上記各実施形態では、PUCCHリソースのシフト(オフセット)値を用いる場合について説明した。以下、本発明の第4の実施形態では、USSにおいてPDCCHあるいはE-PDCCHを送受信した場合,PUCCHリソース候補の中から一つのPUCCHリソースを動的に指定する場合について説明する。本実施形態における通信システムは、図1に示す通信システムと同様の構成を用いることができる。また、本実施形態における基地局101および端末102のブロック構成は、図4および図5に示したブロック構成同様の構成を用いることができる。
 図21は、基地局101と端末102との間の下りリンクデータ送信およびその応答手続きの流れを示す図である。基地局101は、報知チャネルを用いてセル固有のパラメータであるNを報知し、端末102は報知情報を取得する(ステップS2101)。なお、ここでは、基地局101がNを報知する例を示しているが、これに限るものではない。例えば、基地局101が各端末102宛の個別のシグナリング(RRCシグナリング)を介してNを通知するようにしても、同様の効果を得ることができる。
 次に、基地局101はRRCシグナリングを用いて、E-PDCCH領域を指定する制御情報を端末102に通知し、端末102は制御情報に基づいてE-PDCCH領域を設定する(ステップS2102)。
 次に、基地局101はRRCシグナリングを用いて、複数種類のNの値を指定する制御情報を端末102に通知し、端末102は制御情報に基づいて複数種類のPUCCHリソースの候補の値(PUCCHリソースインデクス)を設定する(ステップS2103)。
 次に、基地局101はPDCCHあるいはE-PDCCHを用いて、下りリンクグラントおよび下りリンクグラントに対応する下りリンク送信データを端末102に送信し、端末102は下りリンクグラントと下りリンク送信データとを受信する(ステップS2104)。ここで、下りリンクグラントには、複数種類の候補のうち、いずれのPUCCHリソースを用いるかを指定する情報が含まれている。
 最後に、端末102は、CSSにおいてPDCCHあるいはE-PDCCHを検出した場合には、ステップS2101により取得したNと、検出されたPDCCHあるいは-PDCCHのインデクスに応じてPUCCHリソースを決定し、USSにおいてPDCCHあるいはE-PDCCHを検出した場合には、ステップS2104により検出した下りリンクグラントのリソースの情報と、ステップS2103およびステップS2104により指定された候補とに基づいて、PUCCHリソースを決定し、決定したPUCCHリソースを用いてHARQ応答情報を報告する(ステップS2105)。基地局は、CSSにおいてPDCCHあるいはE-PDCCHを送信した場合と、USSにおいてPDCCHあるいはE-PDCCHを送信した場合とで、異なるPUCCHリソースにおいてHARQ応答情報を受信する。
 ここで、ステップ2103における複数種類の候補の設定方法としては、図22に示すように、予めPUCCHリソースの候補の種類の数が決められており、各インデクスに対する候補の値を通知する。図22の場合は、PUCCHリソースの候補の種類は4種類であり、4種類の値であるAとBとCとDとを通知する。次に、ステップS2104における下りリンクグラントには、PUCCHリソースを示すインデクスを指定する情報フィールドが設けられており、この情報フィールドの値を抽出することにより、PUCCHリソースを決定することができる。Nを示すインデクスを指定する情報フィールドが設けられる下りリンクグラントは、CSSではなくUSSに配置されるため、他の端末への影響を小さくすることができる。なお、ステップ2103において複数種類のすべてについて設定する必要は無い。例えば、複数種類のうちの一部は固定値(例えばゼロ)と決めておくこともできる。あるいは、複数種類のうちの一部は、CSSの場合と同様、PDCCHあるいはE-PDCCHリソースのインデクスからPUCCHリソースを算出することを示すこともできる。
 なお、ここでは、ステップS2103において2つ以上の候補を設定し、ステップS2104において、その中から一つのPUCCHリソースを指定する場合について説明したが、ステップS2103において1つPUCCHリソースを設定してもよい。この場合、ステップS2104における下りリンクグラントには、PUCCHリソースを示すインデクスを指定する情報フィールドを含む必要はないが、その他の動作は上記の説明と同様でよい。
 以上のように、基地局101は、端末102毎にPUCCHリソースを動的に指定し、端末102は指定されたパラメータを考慮してPUCCHリソースを決定する。
 これにより、基地局101および端末102がE-PDCCHを用いて下りリンクグラントを送受信する場合において、動的に上りリンク制御チャネルを端末102に割り当てる際に、端末102間での上りリンク制御チャネルの重複を回避しやすくすることができる。そのため、効率的にE-PDCCHあるいはPDCCHを用いることが可能となる。
 なお、上記各実施形態では、端末がPDCCHあるいはE-PDCCHをCSSで検出するか、USSで検出するかに応じて、送信に用いるPUCCHリソースを切り替えた。また、基地局がPDCCHあるいはE-PDCCHをCSSに配置して送信するか、USSに配置して送信するかに応じて、受信するPUCCHリソースを切り替えた。しかしながら、SSに代えて、DCIフォーマットに応じて切り替えるようにしても、上記各実施形態に近い効果を得ることができる。より具体的には、端末がPDCCHあるいはE-PDCCHとして、CSSで送信可能なDCIフォーマットを検出するか、USSでのみ送信可能なDCIフォーマットを検出するかに応じて、送信に用いるPUCCHリソースを切り替える。また、基地局がPDCCHあるいはE-PDCCHとしてCSSで送信可能なDCIフォーマットを送信するか、USSでのみ送信可能なDCIフォーマットを送信するかに応じて、受信するPUCCHリソースを切り替える。
 なお、上記各実施形態では、データチャネル、制御チャネル、PDSCH、PDCCHおよび参照信号のマッピング単位としてリソースエレメントやリソースブロックを用い、時間方向の送信単位としてサブフレームや無線フレームを用いて説明したが、これに限るものではない。任意の周波数と時間で構成される領域および時間単位をこれらに代えて用いても、同様の効果を得ることができる。
 また、上記各実施形態では、PDSCH領域に配置される拡張された物理下りリンク制御チャネル103をE-PDCCHと呼称し、従来の物理下りリンク制御チャネル(PDCCH)との区別を明確にして説明したが、これに限るものではない。両方をPDCCHと称する場合であっても、PDSCH領域に配置される拡張された物理下りリンク制御チャネルとPDCCH領域に配置される従来の物理下りリンク制御チャネルとで異なる動作をすれば、E-PDCCHとPDCCHとを区別する上記各実施形態と実質的に同じである。
 なお、端末が基地局と通信を開始する際に、基地局に対して上記各実施形態で記載の機能が使用可能であるか否かを示す情報(端末能力情報,あるいは機能グループ情報)を基地局に通知することにより、基地局は上記各実施形態で記載の機能が使用可能であるか否かを判断することができる。より具体的には、上記各実施形態で記載の機能が使用可能である場合に、端末能力情報にそれを示す情報を含め、上記各実施形態で記載の機能が使用可能ではない場合には、端末能力情報に本機能に関する情報を含めないようにすればよい。あるいは、上記各実施形態で記載の機能が使用可能である場合に、機能グループ情報の所定ビットフィールドに1を立て、上記各実施形態で記載の機能が使用可能ではない場合には、機能グループ情報の所定ビットフィールドを0とするようにすればよい。
 本発明に関わる基地局および端末で動作するプログラムは、本発明に関わる上記実施形態の機能を実現するように、CPU等を制御するプログラム(コンピュータを機能させるプログラム)である。そして、これら装置で取り扱われる情報は、その処理時に一時的にRAMに蓄積され、その後、各種ROMやHDDに格納され、必要に応じてCPUによって読み出し、修正・書き込みが行なわれる。プログラムを格納する記録媒体としては、半導体媒体(例えば、ROM、不揮発性メモリカード等)、光記録媒体(例えば、DVD、MO、MD、CD、BD等)、磁気記録媒体(例えば、磁気テープ、フレキシブルディスク等)等のいずれであってもよい。また、ロードしたプログラムを実行することにより、上述した実施形態の機能が実現されるだけでなく、そのプログラムの指示に基づき、オペレーティングシステムあるいは他のアプリケーションプログラム等と共同して処理することにより、本発明の機能が実現される場合もある。
 また市場に流通させる場合には、可搬型の記録媒体にプログラムを格納して流通させたり、インターネット等のネットワークを介して接続されたサーバコンピュータに転送したりすることができる。この場合、サーバコンピュータの記憶装置も本発明に含まれる。また、上述した実施形態における基地局および端末の一部、または全部を典型的には集積回路であるLSIとして実現してもよい。基地局および端末の各機能ブロックは個別にチップ化してもよいし、一部、または全部を集積してチップ化してもよい。また、集積回路化の手法はLSIに限らず専用回路、または汎用プロセッサで実現しても良い。また、半導体技術の進歩によりLSIに代替する集積回路化の技術が出現した場合、当該技術による集積回路を用いることも可能である。
 以上、この発明の実施形態に関して図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこの実施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計変更等も含まれる。また、本発明は、請求項に示した範囲で種々の変更が可能であり、異なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み合わせて得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。また、上記各実施形態に記載された要素であり、同様の効果を奏する要素同士を置換した構成も含まれる。
 本発明は、無線基地局装置や無線端末装置や無線通信システムや無線通信方法に用いて好適である。
101 基地局
102 端末
103 拡張された物理下りリンク制御チャネル
104 下りリンク送信データ
105 物理上りリンク制御チャネル
401 コードワード生成部
402 下りリンクサブフレーム生成部
403 物理下りリンク制御チャネル生成部
404 OFDM信号送信部
405、511 送信アンテナ
406、501 受信アンテナ
407 SC-FDMA信号受信部
408 上りリンクサブフレーム処理部
409 物理上りリンク制御チャネル抽出部
410、506 上位層
502 OFDM信号受信部
503 下りリンクサブフレーム処理部
504 物理下りリンク制御チャネル抽出部
505 コードワード抽出部
507 応答情報生成部
508 上りリンクサブフレーム生成部
509 物理上りリンク制御チャネル生成部
510 SC-FDMA信号送信部
2301 基地局
2302 端末
2303 物理下りリンク制御チャネル
2304 下りリンク送信データ
2305 物理上りリンク制御チャネル

Claims (15)

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

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20130083746A1 (en) * 2011-09-30 2013-04-04 Interdigital Patent Holdings, Inc. Method and apparatus for allocating resources for an enhanced physical hybrid automatic repeat request indicator channel
US9887822B2 (en) * 2014-11-03 2018-02-06 Intel IP Corporation System and method to address resource collision for asymmetric region allocation
WO2016108666A1 (ko) * 2014-12-31 2016-07-07 엘지전자(주) 무선 통신 시스템에서 자원을 할당하기 위한 방법 및 이를 위한 장치
WO2017034096A1 (ko) * 2015-08-21 2017-03-02 엘지전자(주) 무선 통신 시스템에서 하향링크 데이터 송수신 방법 및 이를 위한 장치
US10631331B2 (en) * 2016-04-22 2020-04-21 Qualcomm Incorporated Frame structure signaling for multefire
WO2018010077A1 (zh) * 2016-07-11 2018-01-18 广东欧珀移动通信有限公司 传输数据的方法和终端设备
CN111278137B (zh) * 2017-06-16 2021-01-05 华为技术有限公司 上行资源的授权方法、装置及系统
CN109525359B (zh) * 2017-09-18 2022-03-11 华为技术有限公司 数据传输的方法和设备
WO2020197217A1 (en) * 2019-03-28 2020-10-01 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for performing downlink reception based on drx retransmission timer in wireless communication system

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2013026877A (ja) * 2011-07-22 2013-02-04 Sharp Corp 端末、基地局、通信システムおよび通信方法
JP2013026876A (ja) * 2011-07-22 2013-02-04 Sharp Corp 端末、基地局、通信システムおよび通信方法
JP2013042265A (ja) * 2011-08-12 2013-02-28 Sharp Corp 端末、基地局、通信システムおよび通信方法
JP2013098834A (ja) * 2011-11-02 2013-05-20 Sharp Corp 基地局装置、移動局装置、無線通信方法、無線通信システムおよび集積回路

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP5074007B2 (ja) * 2006-11-01 2012-11-14 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ ユーザ端末装置及び基地局装置
KR101487553B1 (ko) * 2008-03-20 2015-01-30 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 제어채널 모니터링 방법
US10263744B2 (en) * 2009-01-29 2019-04-16 Sun Patent Trust Wireless transmitter and reference signal transmission method
US9526091B2 (en) * 2012-03-16 2016-12-20 Intel Corporation Method and apparatus for coordination of self-optimization functions in a wireless network

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2013026877A (ja) * 2011-07-22 2013-02-04 Sharp Corp 端末、基地局、通信システムおよび通信方法
JP2013026876A (ja) * 2011-07-22 2013-02-04 Sharp Corp 端末、基地局、通信システムおよび通信方法
JP2013042265A (ja) * 2011-08-12 2013-02-28 Sharp Corp 端末、基地局、通信システムおよび通信方法
JP2013098834A (ja) * 2011-11-02 2013-05-20 Sharp Corp 基地局装置、移動局装置、無線通信方法、無線通信システムおよび集積回路

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
"3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Radio Access Network; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E- UTRA); Physical layer procedures (Release 11", 3GPP TS 36.213, V11.2.0, February 2013 (2013-02-01), pages 7 .1, 9.1.4, 10 *

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