WO2017026089A1 - 基地局、端末、送信方法及び受信方法 - Google Patents

基地局、端末、送信方法及び受信方法 Download PDF

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WO2017026089A1
WO2017026089A1 PCT/JP2016/003249 JP2016003249W WO2017026089A1 WO 2017026089 A1 WO2017026089 A1 WO 2017026089A1 JP 2016003249 W JP2016003249 W JP 2016003249W WO 2017026089 A1 WO2017026089 A1 WO 2017026089A1
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WO
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pdsch
mpdcch
resource allocation
allocation
prb
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PCT/JP2016/003249
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綾子 堀内
鈴木 秀俊
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パナソニック インテレクチュアル プロパティ コーポレーション オブ アメリカ
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W4/00Services specially adapted for wireless communication networks; Facilities therefor
    • H04W4/70Services for machine-to-machine communication [M2M] or machine type communication [MTC]

Definitions

  • the present disclosure relates to a base station, a terminal, a transmission method, and a reception method.
  • MTC Machine-Type Communications
  • Applications of MTC include smart meter automatic meter reading, inventory management, logistics management using location information, pet / livestock management, or mobile approval.
  • MTC terminal a terminal (MTC terminal) compatible with MTC and a network are connected.
  • MTC terminal it is expected that the traffic volume of each MTC terminal is not so large. Therefore, it is desired that the MTC terminal has low cost and low power consumption.
  • the resources used by MTC terminals for communication are limited to six PRBs (Physical resources block) or less, regardless of the system bandwidth, in order to realize low-cost MTC terminals. It is being considered.
  • the MTC terminal receives and transmits / receives only a part of the system band.
  • the PRB used for transmission and reception can be changed by retuning.
  • These 6 PRB and below resources are called “Narrowband”. Narrowband is defined to consist of continuous PRBs.
  • MPDCCH Physical Downlink Control CHannel
  • MPDCCH is arranged in Narrowband. MTC terminal blindly decodes MPDCCH to detect a control signal addressed to itself, receives DL (Downlink) resource allocation or UL (Uplink) resource allocation, and receives DL data or UL according to resource allocation Send data.
  • Type 0 and Type 1 In LTE, there are three types of DL resource allocation methods: Type 0, Type 1, and Type 2. In each allocation method, a resource allocation pattern is limited to reduce the number of bits required for allocation. Therefore, there is no allocation method that completely covers all resource allocation patterns.
  • a PRB is allocated to a terminal using an RBG size indicating the number of RBs constituting one RBG (Resource Block Group).
  • RBG size is determined according to the number of RBs included in the system band.
  • the RBG is a resource obtained by dividing the same number of consecutive PRBs as the RBG size from the end of the band.
  • resources are allocated in RBG units.
  • Type IV 1 a plurality of RBs constituting each RBG belong to any subset.
  • the number of subsets is the same as the RBG size.
  • a subset is first selected, and a resource is allocated to each PRB with respect to PRBs in the RBG belonging to the selected subset.
  • RBG definition is not used, and continuous resources on VRB (Virtual Resource Block) are allocated.
  • VRB Virtual Resource Block
  • Narrowband In resource allocation to an MTC terminal that receives Narrowband, unlike resource allocation to a conventional terminal, it is necessary to specify Narrowband in the system band and a specific two-stage resource of PRB in Narrowband. Information for identifying these resources is included in DCI (Downlink control information) and is expected to be placed on MPDCCH. Furthermore, the following two cases are being considered for DL allocation to MTC terminals. That is, in one case, MPDCCH in which a DL resource assignment control signal (DL assignment) for designating resource assignment is arranged, and DL data (PDSCH: Physical Downlink Shared CHannel) assigned by the DL resource assignment control signal. Are also arranged in the same subframe (sometimes called samessubframe scheduling). In the other case, they are arranged in different subframes (sometimes referred to as cross subframe scheduling).
  • DL assignment DL resource assignment control signal
  • PDSCH Physical Downlink Shared CHannel
  • An aspect of the present disclosure provides a base station, a terminal, a transmission method, and a reception method that can efficiently notify information for resource allocation using DCI when performing resource allocation to an MTC terminal. It is.
  • a base station includes a determination unit that determines a resource for PDSCH (Physical Downlink Shared Shared Channel) for an MTC terminal, and a PDCCH for the MTC terminal that includes a resource allocation bit indicating the determined resource
  • PDSCH Physical Downlink Shared Shared Channel
  • Resources used when transmitted in a frame are associated with resources used when the MPDCCH and the PDSCH are transmitted in different subframes.
  • a terminal includes an MPDCCH that is a PDCCH (Physical Downlink Control Channel) for an MTC terminal including a resource allocation bit that indicates a resource allocated to a PDSCH (Physical Downlink Shared Channel) for the MTC terminal.
  • a resource used when transmitting in the same subframe is associated with a resource used when transmitting the MPDCCH and the PDSCH in different subframes.
  • resource allocation to an MTC terminal when resource allocation to an MTC terminal is performed, information for resource allocation can be efficiently notified using DCI.
  • the block diagram which shows the principal part constitution of the base station Block diagram showing the main configuration of the terminal Block diagram showing the configuration of the base station Block diagram showing the configuration of the terminal The figure which shows an example of the PDSCH resource allocation at the time of cross subframe scheduling according to Embodiment 1
  • the figure which shows an example of the PDSCH resource allocation at the time of same subframe scheduling according to Embodiment 1 The figure which shows an example of the PDSCH resource allocation at the time of same subframe scheduling which concerns on the variation of Embodiment 1
  • the figure which shows an example of the PDSCH resource allocation at the time of same subframe scheduling which concerns on the variation of Embodiment 1 The figure which shows an example of the PDSCH resource allocation at the time of cross-subframe-scheduling which concerns on the variation of Embodiment 1
  • the figure which shows an example of the PDSCH resource allocation at the time of same subframe scheduling according to the variation of the second embodiment The figure which shows an example of the PDSCH resource allocation at the time of same subframe scheduling according to the variation of the second embodiment
  • the figure which shows an example of the PDSCH resource allocation at the time of same subframe scheduling according to the variation of the second embodiment The figure which shows an example of the PDSCH resource allocation at the time of same subframe scheduling according to the variation of the second embodiment
  • the figure which shows an example of 4-bit PDSCH resource allocation at the time of cross subframe scheduling according to Embodiment 3 The figure which shows an example of 4-bit PDSCH resource allocation at the time of cross subframe scheduling according to Embodiment 3
  • the figure which shows an example of 4-bit PDSCH resource allocation at the time of same subframe scheduling according to Embodiment 3 The figure which shows an example of 4-bit PDSCH resource allocation at the time of same subframe scheduling according to Embodiment 3
  • the communication system includes, for example, a base station 100 and a terminal 200 that are compatible with the LTE-Advanced system.
  • the terminal 200 is, for example, an MTC terminal.
  • FIG. 1 is a block diagram illustrating a main configuration of the base station 100 according to the embodiment of the present disclosure.
  • the resource allocation determination unit 101 determines resources for PDSCH for the MTC terminal.
  • Transmitting section 106 transmits MPDCCH, which is a PDCCH for MTC terminals, including a resource allocation bit (RIV) indicating the determined resource, and transmits PDSCH using the determined resource.
  • MPDCCH is a PDCCH for MTC terminals, including a resource allocation bit (RIV) indicating the determined resource
  • FIG. 2 is a block diagram showing a main configuration of the terminal 200 according to each embodiment of the present disclosure.
  • MPDCCH receiving section 203 receives MPDCCH, which is a PDCCH for MTC terminals, including resource allocation bits (RIV) indicating resources allocated to PDSCH for MTC terminals. Then, the signal separation unit 202 separates the PDSCH from the received signal using the resource indicated by the resource allocation bit.
  • RUV resource allocation bits
  • FIG. 3 is a block diagram showing a configuration of base station 100 according to the present embodiment.
  • the base station 100 includes a resource allocation determination unit 101, an MPDCCH generation unit 102, an error correction coding unit 103, a modulation unit 104, a signal allocation unit 105, a transmission unit 106, a reception unit 107, , A demodulation unit 108, and an error correction decoding unit 109.
  • the resource allocation determining unit 101 determines DL resources for PDSCH for MTC terminals. Specifically, the resource allocation determination unit 101 arranges the DL resource (PDSCH) for the MTC terminal in the same subframe as the MPDCCH in which the allocation information of the DL resource is arranged (same subframe scheduling) or a different subframe (Cross subframe scheduling) is determined. Further, the resource allocation determining unit 101 determines to which PRB the PDSCH is allocated. Resource allocation determining section 101 outputs resource allocation information indicating the determined resource to MPDCCH generating section 102 and signal allocating section 105.
  • the MPDCCH generation unit 102 generates a DCI based on the resource allocation information received from the resource allocation determination unit 101. At that time, the MPDCCH generation unit 102 allocates the DL resource (PDSCH) for the MTC terminal to the same subframe as the MPDCCH in which the DL resource allocation control signal is arranged (same subframe scheduling), and the DL resource for the MTC terminal.
  • (PDSCH) generation method of resource allocation bits (RIV: Resource Indication Value) indicating resource allocation to PRB when allocating (PDPD) to a subframe different from MPDCCH in which a DL resource allocation control signal is arranged (cross subframe scheduling) Make them different.
  • the MPDCCH generation unit 102 excludes PRBs in which MPDCCH is arranged from PRBs in Narrowband, and generates resource allocation bits for the remaining PRBs.
  • the MPDCCH generation unit 102 generates resource allocation bits for all PRBs in the narrowband.
  • the MPDCCH generation unit 102 generates a DCI including the generated resource allocation bits (DL resource allocation control signal), and outputs a control signal (MPDCCH) including the DCI to the signal allocation unit 105.
  • the error correction encoding unit 103 performs error correction encoding on the transmission data signal (DL data signal), and outputs the encoded data signal to the modulation unit 104.
  • Modulation section 104 performs modulation processing on the signal received from error correction coding section 103 and outputs the modulated data signal to signal allocation section 105.
  • the signal allocation unit 105 uses the data signal (PDSCH) received from the modulation unit 104 and the control signal (MPDCCH) received from the MPDCCH generation unit 102 as predetermined resources. assign.
  • a transmission signal is formed by assigning a control signal (MPDCCH) and a data signal (PDSCH) to predetermined resources. The formed transmission signal is output to transmission section 106.
  • the transmission unit 106 performs radio transmission processing such as up-conversion on the transmission signal input from the signal allocation unit 105 and transmits the transmission signal to the terminal 200 via the antenna.
  • the receiving unit 107 receives a signal transmitted from the terminal 200 via an antenna, performs radio reception processing such as down-conversion on the received signal, and outputs the received signal to the demodulating unit 108.
  • Demodulation section 108 performs demodulation processing on the signal input from reception section 107 and outputs the obtained signal to error correction decoding section 109.
  • the error correction decoding unit 109 decodes the signal input from the demodulation unit 108 and obtains a received data signal from the terminal 200.
  • FIG. 4 is a block diagram showing a configuration of terminal 200 according to the present embodiment.
  • terminal 200 includes receiving section 201, signal separating section 202, MPDCCH receiving section 203, allocation information determining section 204, demodulating section 205, error correction decoding section 206, and error correction encoding section 207. And a modulation unit 208 and a transmission unit 209.
  • the receiving unit 201 identifies which Narrowband in the system band the signal is allocated based on a predetermined pattern, and retuning to the identified Narrowband. Then, the reception unit 201 receives the reception signal via the antenna, outputs the reception signal to the signal separation unit 202 after performing reception processing such as down-conversion on the reception signal.
  • the signal separation unit 202 outputs a signal (MPDCCH signal) arranged in the PRB to which the MPDCCH may be assigned to the MPDCCH reception unit 203. Further, based on the DL resource allocation information input from allocation information determining section 204, signal demultiplexing section 202 demultiplexes the DL data signal and higher layer signaling from the received signal and outputs them to the demodulation section.
  • MPDCCH signal a signal arranged in the PRB to which the MPDCCH may be assigned to the MPDCCH reception unit 203. Further, based on the DL resource allocation information input from allocation information determining section 204, signal demultiplexing section 202 demultiplexes the DL data signal and higher layer signaling from the received signal and outputs them to the demodulation section.
  • the MPDCCH receiving unit 203 performs blind decoding on the search space of the MPDCCH signal received from the signal demultiplexing unit 202 and determines a control signal (DCI) including a DL resource allocation control signal detected as a signal addressed to the own terminal. Output to the unit 204.
  • DCI control signal
  • Allocation information determination section 204 analyzes the DCI input from MPDCCH reception section 203, and whether the DL resource (PDSCH) for the MTC terminal is allocated to the same subframe as MPDCCH in which the DL resource allocation control signal is arranged To determine whether it is assigned to a different subframe. Further, when the DL resource (PDSCH) is allocated to the same subframe as the MPDCCH in which the DL resource allocation control signal is allocated, the allocation information determination unit 204 is a PRB in which the MPDCCH is allocated among the PRBs in the narrowband. And determine that resources are allocated for the remaining PRBs.
  • the allocation information determination unit 204 allocates resources for all PRBs in the narrowband. Judge that Then, the allocation information determination unit 204 identifies the resource allocated to the PDSCH based on the resource allocation bit (RIV) included in the DCI. The allocation information determination unit 204 outputs allocation information indicating the DL resource allocated to the terminal itself to the signal separation unit 202.
  • Demodulation section 205 demodulates the signal received from signal separation section 202 and outputs the demodulated signal to error correction decoding section 206.
  • the error correction decoding unit 206 decodes the demodulated signal received from the demodulating unit 205 and outputs the obtained received data signal.
  • the error correction coding unit 207 performs error correction coding on the transmission data signal (UL data signal), and outputs the encoded data signal to the modulation unit 208.
  • Modulation section 208 modulates the data signal received from error correction coding section 207 and outputs the modulated data signal to transmission section 209.
  • the transmission unit 209 identifies a resource corresponding to the narrowband to which the UL data is allocated based on a predetermined pattern and performs retuning. Then, the transmission unit 209 performs transmission processing such as up-conversion on the signal input from the modulation unit 208, and transmits using the specified resource.
  • the MPDCCH in which the DL resource allocation control signal is allocated and the DL data (PDSCH) allocated by the DL resource allocation control signal are allocated in the same subframe or in different subframes. It is assumed that 1-bit control information indicating whether or not is included in the DCI. Then, DCI including this 1-bit control information is transmitted from base station 100 to terminal 200.
  • Narrowband is 6PRB
  • RIV which is a resource allocation bit for notifying PRB allocation in Narrowband
  • the 5 bits of this RIV are equal to the case where a resource having a bandwidth of 6 PRBs is allocated in Type 2 allocation supported by DCI foramt1A in the existing LTE.
  • 1 bit indicating whether it is Localized allocation or Distributed allocation is included in DCI, but here, in order to reduce the number of bits of DCI, it is limited to Localized allocation, and whether it is Localized allocation or Distributed allocation. 1 bit indicating is omitted.
  • MPDCCH and PDSCH are arranged in the same subframe, it is assumed that MP CH and PDSCH Single User MIMO are not applied to MTC terminals.
  • the base station 100 When MPDCCH and PDSCH are arranged in different subframes (cross-subframe scheduling), the base station 100 (MPDCCH generation unit 102) generates RIVs for all 6PRBs in the narrowband. That is, when MPDCCH and PDSCH are arranged in different subframes, PDSCH may be arranged in any PRB of 6 PRBs in Narrowband.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of the relationship between RIV and PRB resource allocation in Type2 Localized allocation.
  • the PRBs in the narrowband are PRB # 0 to # 5.
  • RB_start indicates the start position of the allocated resource with reference to PRB # 0
  • L_CRB indicates the size (number of PRBs) of the allocated resource.
  • RIV resource allocation bit
  • RIV can represent values from 0 to 31 (bit notation 00000 to 11111).
  • base station 100 (MPDCCH generation unit 102) excludes the PRB in which MPDCCH is arranged from the 6 PRBs in Narrowband, and targets the remaining PRBs To generate a RIV.
  • MPDCCH is arranged in at least 1 PRB, among 6 PRBs in Narrowband, the PRB to which PDSCH is allocated is 5 PRB at the maximum. Therefore, the base station 100 can notify the terminal 200 of PDSCH allocation in 5PRB using the 5 bits of RIV using a bitmap. That is, all allocation patterns of PDSCH can be notified.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of a relationship between RIV and PRB resource allocation when MPDCCH and PDSCH are arranged in the same subframe.
  • the PRBs in the narrowband are PRB # 0 to # 5.
  • FIG. 6 shows an example of PDSCH resource allocation in the case where MPDCCH including a DL resource allocation control signal for an MTC terminal is arranged in PRB # 3.
  • PRB # 3 is excluded from PDSCH resource allocation targets, and the remaining PRB # 0, 1, 2, 4, and 5 are assigned to PDSCH. It becomes the target of resource allocation.
  • each of the 5 bits of RIV may indicate the presence / absence of each allocation of 5PRBs to be allocated to PDSCH resources.
  • the bit value is 1, it indicates that there is a corresponding PRB resource allocation, and when the bit value is 0, it corresponds. Indicates that there is no PRB resource allocation. That is, in the example of FIG. 6, the 5 bits of RIV indicate the presence / absence of resource allocation of PRB # 0, 1, 2, 4, 5 in order from the lower bits.
  • RIV 0 (bit notation 00000) is not used for allocation because there is no resource to allocate.
  • FIG. 6 shows an example in which MPDCCH is arranged in PRB # 3, but the PRB in which MPDCCH is arranged may be another PRB. That is, the remaining PRBs except for the PRB in which the MPDCCH is arranged may correspond to the bitmap represented by the RIV.
  • terminal 200 detects an MPDCCH signal from a signal transmitted from base station 100, and obtains a control signal (DCI) including a DL resource allocation control signal.
  • Terminal 200 (assignment information determination section 204) specifies whether MPDCCH and PDSCH are arranged in the same subframe or different subframes based on information included in DCI. Then, terminal 200 specifies PDSCH resource allocation by changing the interpretation of RIV included in DCI depending on whether MPDCCH and PDSCH are arranged in the same subframe or in different subframes. .
  • terminal 200 identifies a PRB to which resources are allocated based on RIVs targeting all 6 PRBs in Narrowband as shown in FIG. To do.
  • terminal 200 excludes the PRB in which MPDCCH is arranged from the 6 PRBs in Narrowband as shown in FIG.
  • the PRB to which the resource is allocated is identified based on the RIV.
  • the aggregation level is a unit that represents the amount of MPDCCH resources.
  • the number of ECCEs (Enhanced Control Channel Inclusive) constituting the EPDCCH differs according to the aggregation level.
  • RIV resource allocation bits
  • resources used when MPDCCH and PDSCH are transmitted in the same subframe and MPDCCH and PDSCH are transmitted in different subframes.
  • the resources used in the case are associated with each other. More specifically, for the same RIV value, a resource used when MPDCCH and PDSCH are transmitted in the same subframe, and a resource used when MPDCCH and PDSCH are transmitted in different subframes Are associated with each other.
  • the base station 100 and the terminal 200 make different interpretations of resource allocation bits (RIV) in the DCI according to the relationship of subframes in which MPDCCH and PDSCH are arranged.
  • the base station 100 uses the RIV for the terminal 200, and resources suitable for the case where the MPDCCH and the PDSCH are arranged in the same subframe and the case where they are arranged in different subframes, respectively. An assignment can be notified.
  • RIV resource allocation bits
  • the number of remaining PRBs (5 bits in FIG. 6) other than the PRB in which MPDCCH is allocated is the number of RIV bits (FIG. 6).
  • RIV is bitmap type information indicating whether each bit is assigned to each of the remaining PRBs.
  • information for resource allocation can be notified efficiently using DCI.
  • FIG. 7 shows the relationship between RIV and PDSCH resource allocation when MPDCCH is allocated to two PRBs (PRB # 0, PRB # 3), and FIG. 8 shows that MPDCCH has four PRBs (PRB # 0, PRB # 0, PRB # 0, PRB # 3).
  • the relationship between RIV and PDSCH resource allocation in the case of being arranged in PRB # 1, PRB # 4, PRB # 5) is shown. Note that the PRB in which the MPDCCH is arranged in FIGS. 7 and 8 is not limited to these.
  • the MPDCCH search space setting is Distributed allocation
  • the MPDCCH is arranged across a plurality of PRBs as shown in FIG. 7 or FIG. 8 even when the aggregation level is small.
  • Type 2 Localized allocation (see FIG. 5) is used when PDSCH and MPDCCH for MTC terminals are arranged in different subframes.
  • resource allocation for PDSCH is not limited to Type 2 Locaized allocation, and other allocation methods for 6PRBs in Narrowband are defined. Also good.
  • FIG. 9 shows an example of resource allocation used when PDSCH and MPDCCH for MTC terminals are arranged in different subframes.
  • Localized allocation is an allocation suitable for PRB bundling that improves the reception quality of DMRS (Demodulation Reference Signal) by setting the same antenna precoding between consecutive PRBs.
  • Distributed allocation is allocation in which a frequency diversity effect is obtained within narrowband.
  • the resource allocation shown in FIG. 9 includes the following features.
  • RIV 6-8 with 2 PRBs
  • the same allocation as RBG unit when the RBG size is 2 can be performed.
  • the allocation of PRB allocation by some RIVs is cyclic shifted within Narrowband according to RBG so that the same allocation as the above RBG unit allocation can be performed in Narrowband It is good.
  • RIV 15-16 with 3 PRBs
  • the same allocation as RBG unit when RBG size is 3 can be performed.
  • the allocation of PRBs by RIV may be changed by cyclic shift within Narrowband according to RBG so that the same allocation as the above RBG unit allocation can be performed in Narrowband .
  • which RIV has the same allocation as the RBG unit differs depending on the arrangement of RBG and Narrowband.
  • the interval between each allocation is 4PRBs.
  • the frequency diversity effect is high. That is, these are assignments that maximize the frequency diversity effect when assignments of PRB number 2 and PRB number 4 are used simultaneously.
  • Embodiment 2 As in Embodiment 1, a bit indicating whether MPDCCH and DL data (PDSCH) in which a DL resource allocation control signal is arranged is arranged in the same subframe or in different subframes is DCI If added to, DCI length will be longer. When the DCI length becomes long, the reception power required for reception in the MTC terminal increases, and the coverage of the MTC terminal becomes narrow. Therefore, the DCI for the MTC terminal is required to have a short DCI length while including information necessary for resource allocation to the MTC terminal.
  • PDSCH DL data
  • base station and terminal according to the present embodiment have the same basic configuration as base station 100 and terminal 200 according to Embodiment 1, and will be described with reference to FIGS.
  • MPDCCH in which a DL resource allocation control signal is allocated and DL data (PDSCH) allocated by the DL resource allocation control signal are allocated in the same subframe or in different subframes.
  • the 1-bit control information indicating whether it is arranged is not included in the DCI, and resource allocation is notified by 5-bit RIV.
  • Narrowband is 6PRB and RIV that is a resource allocation bit for notifying PRB allocation in Narrowband is 5 bits.
  • resource allocation is 6PRBs in Type 2 allocation supported by DCI format 1A in LTE as in the first embodiment. Same as when allocating resources.
  • the allocation is limited to Localized allocation, and one bit indicating Localized allocation or Distributed allocation is omitted (that is, Type 2 Localized allocation).
  • Terminal 200 determines whether MPDCCH and PDSCH are arranged in the same subframe or different subframes based on the value of RIV notified from base station 100.
  • terminal 200 detects a DL resource allocation control signal using MPDCCH of subframe # 0, and if RIV included in the DL resource allocation control signal is 21 to 31, PDSCH is subframe # 0. If the RIV is 0 to 20, it is recognized that the PDSCH is assigned to subframes # 0 and subsequent subframes.
  • FIG. 10 shows an example of the relationship between RIV and PDSCH resource allocation according to the present embodiment.
  • FIG. 10 shows a case where the DL resource allocation control signal is allocated to the MPDCCH of 1PRB (PRB # 3) when MPDCCH and PDSCH are allocated in the same subframe (same (subframe scheduling).
  • PRB # 3 is excluded from PDSCH resource allocation targets, and the remaining PRB # 0, 1, 2, 4 and 5 are PDSCH resource allocation targets.
  • RIV 30 with 4 PRBs
  • the same assignment can be made if there is the same assignment as the RBG unit assignment when the RBG size is 4.
  • MPDCCH in which a DL resource allocation control signal for MTC terminals is arranged and PDSCH in which DL data is arranged are the same for terminal 200.
  • the resource allocation in the case of being arranged in a subframe and the resource allocation in the case of being arranged in a different subframe are notified by a value taken by the 5-bit RIV.
  • PDSCH resource allocation is notified from base station 100 to terminal 200 by 5-bit RIV, and MPDCCH and PDSCH are arranged in the same subframe or in different subframes. Is notified implicitly.
  • terminal 200 specifies whether MPDCCH and PDSCH are transmitted in the same subframe from the value of RIV received from base station 100, and specifies the resource (PRB) to which PDSCH is allocated. .
  • PRB resource
  • the resource allocation method when MPDCCH and PDSCH are arranged in the same subframe is not limited to the allocation pattern shown in FIG.
  • the number of PRBs in which MPDCCH is arranged is not limited to one and may be two or more.
  • the allocation patterns shown in FIGS. 11 to 13 will be described as examples of other allocation patterns when MPDCCH and PDSCH are arranged in the same subframe.
  • FIG. 11 is an example in which MPDCCH is arranged in PRB # 5.
  • (Variation 2) 12 and 13 are examples in which MPDCCHs including DL resource allocation control signals are arranged in two PRBs.
  • MPDCCH is allocated to PRB # 0 and PRB # 3
  • MPDCCH is allocated to PRB # 4 and PRB # 5.
  • RIV 21 to 31
  • two PRBs in which MPDCCH is arranged are excluded from PDSCH resource allocation.
  • an RBG with an RBG size of 3 is composed of PRB # 0 to # 2 or PRB # 3 to # 5, and MPDCCH is allocated to PRB # 0 and PRB # 3.
  • the RBG of RBG size 3 is composed of PRB # 0 to # 2 or PRB # 3 to # 5, and MPDCCH is arranged in PRB # 4 and PRB # 5. The same allocation as the RBG unit when the RBG size is 3 can be performed.
  • Type2 Localized allocation only continuous PRBs were allocated, but as a new allocation method, non-continuous PRBs may be allocated.
  • FIG. 14 shows an example of resource allocation used when PDSCH and MPDCCH for MTC terminals are arranged in different subframes.
  • the resource allocation shown in FIG. 14 includes the following features.
  • RIV with 2 PRBs 6 to 8
  • RIV 19 with 5 PRBs
  • 5 PRBs except 1PRB are allocated among 6 PRBs of Narrowband.
  • This unassigned 1PRB is not limited to PRB # 5 shown in FIG. 14, and may be uniquely determined from, for example, C-RNTI (terminal (UE) ID) and subframe number.
  • base station and terminal according to the present embodiment have the same basic configuration as base station 100 and terminal 200 according to Embodiment 1, and will be described with reference to FIGS.
  • the number of bits required for resource allocation to the PDSCH in Narrowband (the number of RIV bits) is 4 bits (operation examples 1-1 and 1-2) and 3 bits (operation examples 2-1 and 2-2). ).
  • the narrowband is 6PRB.
  • FIG. 15 shows an example of the relationship between RIV and resource allocation for PDSCH when MPDCCH and PDSCH are allocated to different subframes.
  • the allocation pattern shown in FIG. 15 is an allocation pattern that places importance on Localized allocation.
  • the resource allocation shown in FIG. 15 includes the following features.
  • RIV 14 with 5 PRBs
  • 5 PRBs except 1PRB are allocated among 6 PRBs of Narrowband.
  • this unassigned 1PRB is not limited to PRB # 5 shown in FIG. 15. For example, it is determined uniquely from C-RNTI (terminal (UE) ID) and subframe number. May be.
  • FIG. 16 shows another example of the relationship between RIV and resource allocation for PDSCH when MPDCCH and PDSCH are allocated to different subframes.
  • the allocation pattern shown in FIG. 16 is an allocation pattern that places importance on distributed allocation.
  • the resource allocation shown in FIG. 16 includes the following features.
  • the interval between the allocation ends is 4 PRBs, which is an allocation with high frequency diversity effect. That is, these are assignments that maximize the frequency diversity effect when assignments of PRB number 2 and PRB number 4 are used simultaneously.
  • FIG. 17 shows an example of the relationship between RIV and resource allocation for PDSCH when MPDCCH and PDSCH are allocated to the same subframe.
  • the allocation pattern shown in FIG. 17 is an allocation pattern that places importance on Localized allocation.
  • PRBs in the narrowband are PRB # 0 to # 5
  • MPDCCH including a DL resource allocation control signal for MTC terminals is arranged in PRB # 3.
  • the resource allocation shown in FIG. 17 includes the following features.
  • FIG. 18 shows another example of the relationship between RIV and resource allocation for PDSCH when MPDCCH and PDSCH are allocated to the same subframe.
  • the allocation pattern shown in FIG. 18 is an allocation pattern that places importance on distributed allocation.
  • PRBs in the narrowband are PRB # 0 to # 5
  • MPDCCH including a DL resource allocation control signal for MTC terminals is arranged in PRB # 3.
  • the resource allocation shown in FIG. 18 includes the following features.
  • FIG. 19 shows an example of the relationship between RIV and resource allocation for PDSCH when MPDCCH and PDSCH are allocated to different subframes.
  • the allocation pattern shown in FIG. 19 is an allocation pattern that places importance on Localized allocation.
  • the resource allocation shown in FIG. 19 includes the following features.
  • 1PRB to be allocated among 6 narrowband PRBs is not limited to PRB # 0 and PRB # 4.
  • C-RNTI terminal (UE) ID
  • it may be uniquely determined from the subframe number.
  • FIG. 20 shows another example of the relationship between RIV and resource allocation for PDSCH when MPDCCH and PDSCH are allocated to different subframes.
  • the allocation pattern shown in FIG. 20 is an allocation pattern that places importance on distributed allocation.
  • the allocation pattern of RIV 2 to 6 corresponding to the case where the number of PRBs to be allocated is 2 or more is different from the allocation pattern shown in FIG.
  • the resource allocation shown in FIG. 20 includes the following features.
  • RIV 2,3 for PRB number 2
  • FIGS. 21 and 22 show an example of the relationship between RIV and resource allocation for PDSCH when MPDCCH and PDSCH are allocated to the same subframe.
  • the allocation patterns shown in FIGS. 21 and 22 are allocation patterns that place importance on Localized allocation. Note that the PRBs in the narrowband are PRB # 0 to # 5, and in FIG. 21, MPDCCH including the DL resource allocation control signal for the MTC terminal is arranged in PRB # 3, and in FIG. 22, PRB # 0 and PRB # 3 An MPDCCH including a DL resource allocation control signal for an MTC terminal is arranged.
  • the resource allocation shown in FIG. 21 includes the following features.
  • the 1 PRB to be allocated among the 6 PRBs of Narrowband is not limited to PRB # 0 and PRB # 4.
  • C-RNTI terminal (UE) ID
  • it may be uniquely determined from the subframe number.
  • FIG. 21 shows an example in which the same assignment as the assignment in RBG units cannot be performed. In this case, 4PRBs are assigned from the lower end or the upper end (PRB # 0, PRB # 5) of the narrowband (in FIG. 21, the lower PRB # 0 to 4PRB are assigned).
  • the resource allocation shown in FIG. 22 includes the following features.
  • RIV 6 with 3 PRBs
  • the same allocation as RBG units when the RBG size is 3 can be performed.
  • the PRBs included in the RBG can be changed depending on the arrangement of the Narrowband in the system band
  • the same allocation as that of RBG units may not be possible.
  • FIG. 22 shows an example in which the same assignment as the RBG unit assignment cannot be made.
  • the same allocation as the allocation in units of RBGs may be performed by combining the PRB in which the MPDCCH is allocated and the PRB in which the PDSCH is allocated.
  • FIGS. 23 and 24 show an example of the relationship between RIV and resource allocation for PDSCH when MPDCCH and PDSCH are allocated to the same subframe.
  • the allocation patterns shown in FIGS. 23 and 24 are allocation patterns that place importance on distributed allocation.
  • the PRBs in the narrowband are PRB # 0 to # 5.
  • MPDCCH including a DL resource allocation control signal for MTC terminals is arranged in PRB # 3
  • PRB # 0 and PRB # 3 An MPDCCH including a DL resource allocation control signal for an MTC terminal is arranged.
  • the resource allocation shown in FIG. 23 includes the following features.
  • RIV 0, 1 with 1 PRB, 1 PRB to be allocated among the 6 PRBs of Narrowband is not limited to PRB # 3, for example, C-RNTI (terminal (UE) ID) and subframe number It may be determined uniquely from
  • RIV 6 with 4 PRBs
  • 4PRBs except 1PRB are allocated out of 5PRBs that can be allocated to PDSCH in Narrowband.
  • the unassigned 1PRB is not limited to PRB # 4 shown in FIG. 23, and may be uniquely determined from, for example, C-RNTI (terminal (UE) ID) and subframe number.
  • the resource allocation shown in FIG. 24 includes the following features.
  • RIV 4,5 with 2 PRBs, it is configured with non-overlapping PRBs so that they can be allocated simultaneously, and is an allocation that maximizes the frequency diversity effect.
  • 3 PRBs except 1PRB are allocated among 4PRBs that can be allocated to PDSCH in Narrowband.
  • This unassigned 1PRB is not limited to PRB # 2 shown in FIG. 24, and may be uniquely determined from C-RNTI (terminal (UE) ID) and subframe number, for example.
  • base station 100 performs RIV on terminal 200.
  • RIV resource allocation suitable for the case where MPDCCH and PDSCH are arranged in the same subframe and the case where they are arranged in different subframes.
  • the number of bits required for resource allocation in Narrowband is reduced, so that terminal 200 is required to receive a DL resource allocation control signal. Received power is reduced and cell coverage can be expanded.
  • the base station and terminal according to the present embodiment have the same basic configuration as base station 100 and terminal 200 according to Embodiment 1, and will be described with reference to FIGS.
  • the MPDCCH subframe in which the DL resource allocation control signal is arranged is the same as the subframe in which the DL data (PDSCH) allocated by the DL resource allocation control signal is arranged,
  • One-bit control information indicating whether they are different is included in the DCI and transmitted from the base station 100 to the terminal 200.
  • Narrowband is 6PRB.
  • the bit is used both when MPDCCH and PDSCH are arranged in different subframes (cross subframe scheduling) and when MPDCCH and PDSCH are arranged in the same subframe (same subframe scheduling).
  • PDSCH resource allocation by the map is performed.
  • the number of RIV bits used for notification of resource allocation to PDSCH is set to 6 bits, which is the same as the number of PRBs in Narrowband.
  • bits corresponding to the number of PRBs where MPDCCH is allocated are not required for PDSCH resource allocation.
  • MPDCCH is arranged in 1PRB
  • all allocation patterns can be covered by a 5-bit bitmap for PDSCH for MTC terminals. That is, the remaining 1 bit among the 6 bits used for resource allocation notification is not necessary.
  • ⁇ UL allocation information and DL allocation information for multiple MTC terminals may be allocated to PRB where MPDCCH is allocated. Further, in MPDCCH distributed allocation, control signals for a plurality of MTC terminals are interleaved and arranged in a plurality of PRBs. Also, even with MPDCCH Localized allocation, the minimum unit of MPDCCH is 1/4 of PRB, and control signals for a plurality of MTC terminals may be interleaved and placed in the same PRB. As described above, when the control signals of the plurality of MTC terminals are included in the PRB, it is desirable to set the precoding of the antenna so that the plurality of MTC terminals can be easily received.
  • MTC terminal A there may be a case where only a control signal for MTC terminal A is arranged in a PRB to which an MPDCCH for a certain MTC terminal (referred to as MTC terminal A) is assigned, without a control signal for other MTC terminals.
  • MTC terminal A an MPDCCH for a certain MTC terminal
  • the same antenna precoding can be applied to MPDCCH and PDSCH for the same MTC terminal .
  • the MTC terminal can use the DMB of the PRB in which the MPDCCH is allocated as a reference signal in addition to the DMRS (demodulation reference signal) in the PRB in which the PDSCH is allocated.
  • DMRS demodulation reference signal
  • the MTC terminal detects and receives only the control signal addressed to itself and does not detect or receive the control signal for other terminals. Therefore, the MTC terminal cannot recognize whether or not a control signal addressed to another terminal is arranged in the same PRB as the PRB to which the control signal addressed to itself is assigned.
  • the remaining bits other than the bits indicating the resources allocated to PDSCH are transmitted in the subframe. Indicates whether the same precoding is applied to MPDCCH and PDSCH.
  • the base station 100 uses the bits that are unnecessary for resource allocation when MPDCCH and PDTC for MTC terminals are allocated to the same subframe among predetermined resource allocation bits (RIV), It is notified whether or not the precoding of the PDSCH for MTC terminals is the same.
  • terminal 200 MTC terminal
  • FIG. 25 shows an operation example when it is notified that the precoding of MPDCCH and the precoding of PDSCH for MTC terminals are the same.
  • MTC terminal A MTC terminal A
  • MTC terminal B MTC terminal B
  • a DL resource allocation control signal (MPDCCH) for MTC terminal A is detected by PRB # 3, and PDSCH for MTC terminal A is allocated to PRB # 4 and PRB # 5.
  • MTC terminal A recognizes that the precoding of PRB # 3,4,5 is the same by the notification from base station 100. That is, MTC terminal A performs PRB bundling on PRB # 3,4,5.
  • the DL resource allocation control signal (MPDCCH) for MTC terminal A is detected by PRB # 0 and PRB # 3, and the PDSCH for MTC terminal A is allocated to PRB # 4 and PRB # 5. It has been.
  • PRB # 0 and PRB # 3, 4, and 5 are separated from each other in MTC terminal A, but the precoding of PRB # 0, 3, 4, and 5 is the same according to the notification from base station 100. recognize. That is, MTC terminal A performs PRB bundling on PRB # 0, 3, 4, and 5.
  • Case C shown in FIG. 25 the assignment for MTC terminal A is the same as Case A, and the DL resource assignment control signal (MPDCCH) for MTC terminal B is detected by PRB # 0 within the same narrowband, and PRB PDSCH for MTC terminal B is assigned to # 1 and PRB # 2.
  • MTC terminal B recognizes that the precoding of PRB # 0, 1, 2 is the same by the notification from base station 100. That is, MTC terminal A performs PRB bundling on PRB # 3,4,5, and MTC terminal B performs PRB bundling on PRB # 0,1,2. Note that since MTC terminal A and MTC terminal B detect only their own allocation, they do not recognize that resources of other terminals are allocated to the same narrowband.
  • the DL control signals (MPDCCH) of MTC terminal A and MTC terminal B are assigned by interleaving to the same PRB (PRB # 0, PRB # 3), and the PDSCH for MTC terminal A is assigned.
  • the PDSCHs for MTC terminal B are assigned to PRB # 1 and PRB # 5.
  • base station 100 notifies MTC terminal A and MTC terminal B that the precoding is different. To do.
  • base station 100 allows MTC terminal A and MTC terminal B to It notifies that precoding is the same.
  • MTC terminal A has the same precoding for PRB # 0, 3 where its own terminal detects the DL resource allocation control signal (MPDCCH) and PRB # 4, 5 to which PDSCH is allocated. Recognize that there is.
  • MTC terminal B recognizes that the precoding of PRB # 0, 3 in which the terminal detects the DL resource allocation control signal (MPDCCH) and PRB # 1, 2 to which PDSCH is allocated are the same. . That is, MTC terminal A performs PRB bundling on PRB # 0, 3, 4, and 5, and MTC terminal B performs PRB bundling on PRB # 0, 1, 2, and 3.
  • FIG. 26 is a flowchart showing the process flow of the terminal 200. Note that the processing order of the terminal 200 is not limited to the processing order shown in FIG.
  • terminal 200 detects the MPDCCH addressed to itself and extracts a DL resource assignment control signal (DL assignment) included in DCI.
  • DL assignment DL resource assignment control signal
  • terminal 200 determines whether MPDCCH and PDSCH for terminal 200 are allocated to the same subframe or different subframes based on the control information included in DCI of MPDCCH detected in ST101. to decide.
  • terminal 200 When MPDCCH and PDSCH are allocated to different subframes, in ST103, terminal 200 identifies resources allocated to PDSCH based on a 6-bit bitmap. In ST104, terminal 200 receives PDSCH (DL data) in the resource specified in ST103 of a subframe different from the subframe in which the MPDCCH detected in ST101 is arranged.
  • PDSCH DL data
  • terminal 200 identifies resources allocated to PDSCH based on a 5-bit bitmap.
  • terminal 200 is used for PDSCH resource allocation in ST103, and MPDCCH precoding and PDSCH precoding are the same based on control information allocated to 1 bit that is not used in PDSCH resource allocation in ST105. Identify whether it is or not.
  • terminal 200 applies PRB bundling to PRBs to which MPDCCH and PDSCH are respectively allocated. That is, terminal 200 combines the DMRS used in MPDCCH in which DL assignment is detected in ST101 and the PDRS DMRS assigned to the resource specified in ST105. In ST108, terminal 200 receives PDSCH in the same subframe as the subframe in which the same MPDCCH is detected, using the DMRS synthesized in ST107.
  • terminal 200 does not apply PRB bundling (ST109). That is, in ST110, terminal 200 receives the PDSCH in the same subframe as the subframe in which the same MPDCCH is detected using the DMRS of the PDSCH assigned to the resource specified in ST105.
  • base station 100 uses one bit that is not necessary for PDSCH resource allocation, and uses MPDCCH precoding.
  • the terminal 200 is notified of whether the coding and the PDTC precoding for the MTC terminal are the same. By so doing, terminal 200 can select, for each subframe, that the precoding of MPDCCH and MTC terminal PDSCH is the same or different.
  • control information for notifying whether MPDCCH and PDSCH apply the same precoding is notified using resource allocation bits that are not used when MPDCCH and PDSCH are arranged in the same subframe. Is done. Therefore, the base station 100 can notify the control information without newly increasing the information amount of DCI.
  • terminal 200 uses the PRRS DMRS in which the MPDCCH in which the DL resource allocation control signal is detected is arranged.
  • the case where it is recognized that precoding and DMRS precoding of PDSCH are equal is described.
  • the terminal 200 may recognize that the DMRS of the PRB in which the MPDCCH in which the UL resource allocation control signal is detected is arranged has the same precoding. In this way, terminal 200 can increase the amount of DMRS that can be combined and further improve demodulation accuracy.
  • the base station 100 may notify whether or not the PRB precoding in the narrowband is the same by the precoding notification.
  • terminal 200 recognizes that the precoding of all PRBs in the narrowband is equal, not limited to the PRB in which the MPDCCH in which the DL resource allocation control signal addressed to the terminal is detected.
  • PRRS DMRS assigned to other MTC terminals can also be used for demodulation, and demodulation accuracy can be further improved. This is particularly effective when MTC terminals that can be transmitted by the base station 100 with the same precoding can be assigned to the same narrowband.
  • the DMDC precoding of the MPDCCH and the DMRS precoding of the PDSCH are notified, but the DMRS precoding and the CRS precoding are different. You may be notified whether it is the same. In this way, terminal 200 can also use CRS for demodulation, and can further improve demodulation accuracy.
  • 6 bits are used for PDSCH resource allocation when MPDCCH and PDSCH are arranged in different subframes, and PDSCH resources when MPDCCH and PDSCH are arranged in the same subframe.
  • information related to precoding is notified by 1 bit that is not used for PDSCH resource allocation.
  • the number of bits is not limited to these.
  • the number of bits used for PDSCH resource allocation when MPDCCH and PDSCH are allocated in different subframes is used for PDSCH resource allocation when MPDCCH and PDSCH are allocated in the same subframe.
  • the base station 100 can notify the precoding with bits that are not used for PDSCH resource allocation when the MPDCCH and the PDSCH are arranged in the same subframe.
  • Embodiments 1 to 3 when MPDCCH and PDSCH are arranged in the same subframe, the number of bits required for PDSCH resource allocation decreases as the number of PRBs to which MPDCCH is allocated increases. Become. Therefore, when the number of PRBs to which MPDCCH is allocated increases and there are bits that are not used for PDSCH resource allocation, base station 100 performs precoding with bits that are not used when MPDCCH and PDSCH are arranged in the same subframe. You may be notified.
  • MPDCCH precoding and MTC terminal PDSCH precoding are performed using one bit that is not required for PDSCH resource allocation when MPDCCH and MTC terminal PDSCH are arranged in the same subframe.
  • the precoding information indicating whether or not is the same is notified.
  • precoding information may be included in narrowband allocation information.
  • the following settings may be included in the narrowband allocation information.
  • Narrowband position (2) Whether MPDCCH and MTC terminal PDSCH are assigned to the same subframe (3) Whether precoding is the same
  • FIG. 27 shows an example of narrowband allocation information (Narrowband indication field in DCI) included in DCI.
  • 3 bits (8 patterns) are set as DCI as narrowband allocation information.
  • the Narrowband position either the same Narrowband (the last MPDCCH) as the last subframe of the MPDCCH in which DL resource allocation is detected, or another Narrowband (x, y, z, w, a, b in FIG. 27) It is specified.
  • the final subframe is used because MPDCCH may perform frequency hopping.
  • Information indicating whether or not precoding is the same is information necessary only when allocating to the same subframe (ScheduledSframe with MPDCCH: same subframe). In FIG. 27, only when Narrowband ⁇ indication ⁇ field in DCI is “0”, precoding is set to be the same (same).
  • the resource to be allocated can be changed according to the relationship between Narrowband and RBG so that the PDSCH resource is allocated in RBG units. explained. At this time, resource allocation in some RIVs may be changed to allocation that is cyclic shifted within the narrowband in accordance with the RBG.
  • Narrowband resource allocation may be determined regardless of the relationship between Narrowband and RBG.
  • PDSCH is allocated to logically continuous RBs excluding the PRB in which MPDCCH is arranged, and the RBs are physically mapped to PRBs that are actually used.
  • MPDCCH is allocated to PRB # 3
  • MPDCCH is allocated to PRB # 5.
  • FIG. 17 and FIG. 28 allocation to five logically continuous RBs is common.
  • each functional block used in the description of the above embodiment is typically realized as an LSI which is an integrated circuit.
  • the integrated circuit may control each functional block used in the description of the above embodiment, and may include an input and an output. These may be individually made into one chip, or may be made into one chip so as to include a part or all of them.
  • the name used here is LSI, but it may also be called IC, system LSI, super LSI, or ultra LSI depending on the degree of integration.
  • the method of circuit integration is not limited to LSI, and implementation with a dedicated circuit or a general-purpose processor is also possible.
  • An FPGA Field Programmable Gate Array
  • a reconfigurable processor that can reconfigure the connection and setting of circuit cells inside the LSI may be used.
  • the base station of the present disclosure includes a determination unit that determines resources for PDSCH (Physical Downlink Shared Channel) for an MTC terminal, and a PDCCH (Physical Downlink Control for the MTC terminal that includes a resource allocation bit indicating the determined resource.
  • a transmission unit that transmits the PDSCH using the determined resource, and the MPDCCH and the PDSCH are transmitted in the same subframe in the resource allocation bit.
  • the transmission unit further transmits control information indicating whether the MPDCCH and the PDSCH are transmitted in the same subframe or in different subframes.
  • the resource used when the MPDCCH and the PDSCH are transmitted in the same subframe, and the MPDCCH and the PDSCH in different subframes are associated with each other.
  • the resource allocation bit is bitmap type information in which each bit indicates whether or not each of the remaining resources is allocated.
  • the resource allocation bit includes a bit associated with a resource used when the MPDCCH and the PDSCH are transmitted in the same subframe, and a subframe in which the MPDCCH and the PDSCH are different. And a bit associated with a resource used when transmitted by the
  • the number of the resource allocation bits is the same as the number of resources to be allocated when the MPDCCH and the PDSCH are transmitted in different subframes, and among the resource allocation bits, When the MPDCCH and the PDSCH are transmitted in the same subframe, the remaining bits other than the bits indicating the determined resource are applied with the same precoding in the MPDCCH and the PDSCH in the subframe. Indicates whether or not.
  • a terminal receives an MPDCCH that is a PDCCH (Physical Downlink Control Channel) for a MTC terminal including a resource allocation bit indicating a resource allocated to a PDSCH (Physical Downlink Shared Channel) for the MTC terminal And a signal separation unit that separates the PDSCH from the received signal using the resource indicated in the resource assignment bit, and the MPDCCH and the PDSCH are included in the same subframe in the resource assignment bit.
  • the resource used when transmitted is associated with the resource used when the MPDCCH and the PDSCH are transmitted in different subframes.
  • the transmission method determines a resource for PDSCH (Physical Downlink Shared Channel) for an MTC terminal and uses a PDCCH (Physical Downlink Control Channel) for the MTC terminal including a resource allocation bit indicating the determined resource.
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • a certain MPDCCH is transmitted, the PDSCH is transmitted using the determined resource, and the resource allocation bits include resources used when the MPDCCH and the PDSCH are transmitted in the same subframe, and the MPDCCH And the resources used when the PDSCH is transmitted in different subframes are associated with each other.
  • the reception method of the present disclosure receives an MPDCCH that is a PDCCH (Physical Downlink MT Control Channel) for an MTC terminal including a resource allocation bit indicating a resource assigned to a PDSCH (Physical Downlink Shared Channel) for the MTC terminal,
  • the resource indicated in the resource allocation bit is used to separate the PDSCH from the received signal, and the resource allocation bit includes resources used when the MPDCCH and the PDSCH are transmitted in the same subframe, Resources used when the MPDCCH and the PDSCH are transmitted in different subframes are associated with each other.
  • One embodiment of the present disclosure is useful for a mobile communication system.
  • base station 100 base station 200 terminal 101 resource allocation determination unit 102 MPDCCH generation unit 103, 207 error correction coding unit 104, 208 modulation unit 105 signal allocation unit 106, 209 transmission unit 107, 201 reception unit 108, 205 demodulation unit 109, 206 error Correction decoding unit 202 Signal separation unit 203 MPDCCH reception unit 204 Allocation information determination unit

Landscapes

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

Abstract

リソース割当決定部は、MTC端末向けのPDSCHのためのリソースを決定し、送信部は、決定されたリソースを示すリソース割当ビットを含むMTC端末向けのPDCCHであるMPDCCHを送信し、決定されたリソースを用いてPDSCHを送信する。上記リソース割当ビットには、MPDCCHとPDSCHとが同一サブフレームで送信される場合に用いられるリソースと、MPDCCHとPDSCHとが異なるサブフレームで送信される場合に用いられるリソースと、が対応付けられている。

Description

基地局、端末、送信方法及び受信方法
 本開示は、基地局、端末、送信方法及び受信方法に関する。
 近年、セルラネットワークを使用したMachine-Type Communications(MTC)が検討されている(例えば、非特許文献1を参照)。MTCの用途には、スマートメータの自動検針、在庫管理、位置情報を利用した物流管理、ペット・家畜管理、またはモバイル決裁等が考えられている。MTCでは、MTCに対応する端末(MTC端末)とネットワークとが接続することが想定されている。MTC端末は大量に配置されるが、1つ1つのMTC端末のトラフィック量はそれほど多くないことが予想されている。そのため、MTC端末は低コスト、低消費電力であることが望まれる。また、MTC端末を電波が届きにくいビルの地下などに配置することも考えられるので、カバレッジの拡張も求められている。
 3GPPで標準化されているLTE-Advancedの拡張では、MTC端末の低コスト実現のため、MTC端末が通信に使用するリソースを、システム帯域にかかわらず、6つのPRB(Physical resource block)以下に限定することが検討されている。システム帯域が6つのPRBよりも広い場合、MTC端末はシステム帯域の一部のみを受信して送受信する。送受信に使用するPRBはretuningにより変更できる。この6つのPRB以下のリソースを「Narrowband」と呼ぶ。Narrowbandは連続するPRBで構成することが定められている。
 また、MTC端末用の制御信号として、EPDCCH(Enhanced Physical Downlink Control CHannel)をMTC用に拡張したMPDCCH(PDCCH for MTC)を用いることが検討されている。MPDCCHはNarrowbandに配置される。MTC端末は、MPDCCHをブラインド復号して自端末宛ての制御信号を検出し、DL(Downlink)のリソース割当、又は、UL(Uplink)のリソース割当を受信し、リソース割当に従ってDLデータの受信又はULデータの送信を行う。
 LTEには、DLのリソース割当方法として、Type 0,Type 1, Type 2の3種類の割当方法がある。それぞれの割当方法では、リソース割当パターンに制限を設けて、割り当てに必要となるビット数を削減している。したがって、全てのリソース割当パターンを完全に網羅している割当方法はない。Type 0及びType 1では、1つの RBG(Resource Block Group)を構成するRB数を示すRBGサイズを用いて、PRBを端末に割り当てる。ここで、RBGサイズは、システム帯域に含まれるRB数に応じて定められる。RBGは、RBGサイズと同数の連続するPRBを、帯域の端から区切ることにより得られるリソースである。Type0では、RBG単位でリソースが割り当てられる。Type 1では、それぞれのRBGを構成する複数のRBは、いずれかのサブセットに所属する。サブセットの数はRBGサイズと同一である。Type 1のリソース割当では、まずサブセットが選択され、選択されたサブセットに属するRBG内のPRBに対してPRB毎にリソースが割り当てられる。Type 2では、RBGの定義は使用せず、VRB(Virtual Resource Block)上で連続するリソースが割り当てられる。VRBはPRBにマッピングされる際に、分散して配置されるdistributed VRB、及び、局所的に配置されるlocalized VRBの二種類がある。
 Narrowbandを受信するMTC端末へのリソース割当では、従来端末へのリソース割当とは異なり、システム帯域内のNarrowbandの特定及びNarrowband内のPRBの特定の2段階のリソースの特定が必要となる。これらのリソースを特定するための情報は、DCI(Downlink control information)に含まれ、MPDCCHに配置されることが予想される。更に、MTC端末へのDLの割り当てでは、下記の2つのケースが検討されている。すなわち、1つのケースでは、リソースの割り当てを指定するDLリソース割当用制御信号(DL assignment)が配置されるMPDCCHと、当該DLリソース割当用制御信号によって割り当てられるDLデータ(PDSCH:Physical Downlink Shared CHannel。MPDSCHと呼ばれることもある)とが同一サブフレームに配置される(same subframe schedulingと称することもある)。もう一方のケースでは、異なるサブフレームに配置される(cross subframe schedulingと称することもある)。
 しかしながら、これらのケースについてリソース割当のための情報をどのようにしてDCIに含めるかについては十分に検討されていない。
 本開示の一態様は、MTC端末へのリソース割当を行う場合に、DCIを用いてリソース割当のための情報を効率良く通知することができる基地局、端末、送信方法及び受信方法を提供することである。
 本開示の一態様に係る基地局は、MTC端末向けのPDSCH(Physical Downlink Shared Channel)のためのリソースを決定する決定部と、前記決定されたリソースを示すリソース割当ビットを含むMTC端末向けのPDCCH(Physical Downlink Control Channel)であるMPDCCHを送信し、前記決定されたリソースを用いて前記PDSCHを送信する送信部と、を具備し、前記リソース割当ビットには、前記MPDCCHと前記PDSCHとが同一サブフレームで送信される場合に用いられるリソースと、前記MPDCCHと前記PDSCHとが異なるサブフレームで送信される場合に用いられるリソースと、が対応付けられている。
 本開示の一態様に係る端末は、MTC端末向けのPDSCH(Physical Downlink Shared Channel)に対して割り当てられたリソースを示すリソース割当ビットを含むMTC端末向けのPDCCH(Physical Downlink Control Channel)であるMPDCCHを受信する受信部と、前記リソース割当ビットに示されたリソースを用いて、受信信号から前記PDSCHを分離する信号分離部と、を具備し、前記リソース割当ビットには、前記MPDCCHと前記PDSCHとが同一サブフレームで送信される場合に用いられるリソースと、前記MPDCCHと前記PDSCHとが異なるサブフレームで送信される場合に用いられるリソースと、が対応付けられている。
 なお、これらの包括的または具体的な態様は、システム、方法、集積回路、コンピュータプログラム、または、記録媒体で実現されてもよく、システム、装置、方法、集積回路、コンピュータプログラムおよび記録媒体の任意な組み合わせで実現されてもよい。
 本開示の一態様によれば、MTC端末へのリソース割当を行う場合に、DCIを用いてリソース割当のための情報を効率良く通知することができる。
 本開示の一態様における更なる利点および効果は、明細書および図面から明らかにされる。かかる利点および/または効果は、いくつかの実施形態並びに明細書および図面に記載された特徴によってそれぞれ提供されるが、1つまたはそれ以上の同一の特徴を得るために必ずしも全てが提供される必要はない。
基地局の要部構成を示すブロック図 端末の要部構成を示すブロック図 基地局の構成を示すブロック図 端末の構成を示すブロック図 実施の形態1に係るcross subframe scheduling時のPDSCHリソース割当の一例を示す図 実施の形態1に係るsame subframe scheduling時のPDSCHリソース割当の一例を示す図 実施の形態1のバリエーションに係るsame subframe scheduling時のPDSCHリソース割当の一例を示す図 実施の形態1のバリエーションに係るsame subframe scheduling時のPDSCHリソース割当の一例を示す図 実施の形態1のバリエーションに係るcross subframe scheduling時のPDSCHリソース割当の一例を示す図 実施の形態2に係るPDSCHリソース割当の一例を示す図 実施の形態2のバリエーションに係るsame subframe scheduling時のPDSCHリソース割当の一例を示す図 実施の形態2のバリエーションに係るsame subframe scheduling時のPDSCHリソース割当の一例を示す図 実施の形態2のバリエーションに係るsame subframe scheduling時のPDSCHリソース割当の一例を示す図 実施の形態2のバリエーションに係るsame subframe scheduling時のPDSCHリソース割当の一例を示す図 実施の形態3に係るcross subframe scheduling時の4ビットのPDSCHリソース割当の一例を示す図 実施の形態3に係るcross subframe scheduling時の4ビットのPDSCHリソース割当の一例を示す図 実施の形態3に係るsame subframe scheduling時の4ビットのPDSCHリソース割当の一例を示す図 実施の形態3に係るsame subframe scheduling時の4ビットのPDSCHリソース割当の一例を示す図 実施の形態3に係るcross subframe scheduling時の3ビットのPDSCHリソース割当の一例を示す図 実施の形態3に係るcross subframe scheduling時の3ビットのPDSCHリソース割当の一例を示す図 実施の形態3に係るsame subframe scheduling時の3ビットのPDSCHリソース割当の一例を示す図 実施の形態3に係るsame subframe scheduling時の3ビットのPDSCHリソース割当の一例を示す図 実施の形態3に係るsame subframe scheduling時の3ビットのPDSCHリソース割当の一例を示す図 実施の形態3に係るsame subframe scheduling時の3ビットのPDSCHリソース割当の一例を示す図 実施の形態4に係るPRB bundlingの一例を示す図 実施の形態4に係るMTC端末の処理の流れを示すフローチャートを示す図 実施の形態4に係るNarrowband割当情報の一例を示す図 same subframe scheduling時の4ビットのPDSCHリソース割当の一例を示す図
 以下、本開示の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。
 [通信システムの概要]
 本開示の各実施の形態に係る通信システムは、例えば、LTE-Advancedシステムに対応する基地局100及び端末200を備える。端末200は、例えば、MTC端末である。
 図1は本開示の実施の形態に係る基地局100の要部構成を示すブロック図である。図1に示す基地局100において、リソース割当決定部101は、MTC端末向けのPDSCHのためのリソースを決定する。送信部106は、決定されたリソースを示すリソース割当ビット(RIV)を含むMTC端末向けのPDCCHであるMPDCCHを送信し、決定されたリソースを用いてPDSCHを送信する。
 また、図2は、本開示の各実施の形態に係る端末200の要部構成を示すブロック図である。図2に示す端末200において、MPDCCH受信部203は、MTC端末向けのPDSCHに対して割り当てられたリソースを示すリソース割当ビット(RIV)を含むMTC端末向けのPDCCHであるMPDCCHを受信する。そして、信号分離部202は、リソース割当ビットにより示されたリソースを用いて、受信信号からPDSCHを分離する。
 ここで、リソース割当ビット(RIV)には、MPDCCHとPDSCHとが同一サブフレームで送信される場合(same subframe scheduling)に用いられるリソースと、MPDCCHとPDSCHとが異なるサブフレームで送信される場合(cross subframe scheduling)に用いられるリソースと、が対応付けられている。
 (実施の形態1)
 [基地局の構成]
 図3は、本実施の形態に係る基地局100の構成を示すブロック図である。図3において、基地局100は、リソース割当決定部101と、MPDCCH生成部102と、誤り訂正符号化部103と、変調部104と、信号割当部105と、送信部106と、受信部107と、復調部108と、誤り訂正復号部109と、を有する。
 リソース割当決定部101は、MTC端末向けのPDSCHに対するDLリソースを決定する。具体的には、リソース割当決定部101は、MTC端末向けのDLリソース(PDSCH)を、当該DLリソースの割当情報を配置するMPDCCHと同一サブフレームに配置するか(same subframe scheduling)、異なるサブフレームに配置するか(cross subframe scheduling)を決定する。また、リソース割当決定部101は、PDSCHをどのPRBに割り当てるかを決定する。リソース割当決定部101は、決定したリソースを示すリソース割当情報を、MPDCCH生成部102及び信号割当部105へ出力する。
 MPDCCH生成部102は、リソース割当決定部101から受け取るリソース割当情報に基づいて、DCIを生成する。その際、MPDCCH生成部102は、MTC端末向けのDLリソース(PDSCH)を、DLリソース割当用制御信号を配置するMPDCCHと同一サブフレームに割り当てる場合(same subframe scheduling)と、MTC端末向けのDLリソース(PDSCH)を、DLリソース割当用制御信号を配置するMPDCCHと異なるサブフレームに割り当てる場合(cross subframe scheduling)とで、PRBへのリソース割当を示すリソース割当ビット(RIV:Resource Indication Value)の生成方法を異ならせる。具体的には、MPDCCH生成部102は、same subframe schedulingの場合、Narrowband内のPRBのうち、MPDCCHが配置されるPRBを除外して、残りのPRBを対象とするリソース割当ビットを生成する。一方、MPDCCH生成部102は、cross subframe schedulingの場合、Narrowband内の全てのPRBを対象とするリソース割当ビットを生成する。MPDCCH生成部102は、生成したリソース割当ビット(DLリソース割当用制御信号)を含むDCIを生成し、DCIを含む制御信号(MPDCCH)を信号割当部105へ出力する。
 誤り訂正符号化部103は、送信データ信号(DLデータ信号)を誤り訂正符号化し、符号化後のデータ信号を変調部104へ出力する。
 変調部104は、誤り訂正符号化部103から受け取る信号に対して変調処理を施し、変調後のデータ信号を信号割当部105へ出力する。
 信号割当部105は、リソース割当決定部101から受け取るリソース割当情報に基づいて、変調部104から受け取るデータ信号(PDSCH)、及び、MPDCCH生成部102から受け取る制御信号(MPDCCH)を、所定のリソースに割り当てる。制御信号(MPDCCH)及びデータ信号(PDSCH)が所定のリソースに割り当てられることにより、送信信号が形成される。形成された送信信号は、送信部106へ出力される。
 送信部106は、信号割当部105から入力される送信信号に対してアップコンバート等の無線送信処理を施し、アンテナを介して端末200へ送信する。
 受信部107は、端末200から送信された信号をアンテナを介して受信し、受信信号に対してダウンコンバート等の無線受信処理を施し、復調部108へ出力する。
 復調部108は、受信部107から入力される信号に対して復調処理を施し、得られた信号を誤り訂正復号部109へ出力する。
 誤り訂正復号部109は、復調部108から入力される信号を復号し、端末200からの受信データ信号を得る。
 [端末の構成]
 図4は、本実施の形態に係る端末200の構成を示すブロック図である。図4において、端末200は、受信部201と、信号分離部202と、MPDCCH受信部203と、割当情報決定部204と、復調部205と、誤り訂正復号部206と、誤り訂正符号化部207と、変調部208と、送信部209と、を有する。
 受信部201は、予め定められているパターンに基づいて、システム帯域内のどのNarrowbandに信号が割り当てられているかを特定し、特定したNarrowbandにretuningする。そして、受信部201は、受信信号をアンテナを介して受信し、受信信号に対してダウンコンバート等の受信処理を施した後に信号分離部202へ出力する。
 信号分離部202は、MPDCCHが割り当てられる可能性のあるPRBに配置された信号(MPDCCH信号)をMPDCCH受信部203へ出力する。また、信号分離部202は、割当情報決定部204から入力されるDLのリソース割当情報に基づいて、受信信号からDLデータ信号及び上位レイヤシグナリングを分離し、復調部へ出力する。
 MPDCCH受信部203は、信号分離部202から受け取るMPDCCH信号のサーチスペースに対してブラインド復号し、自端末宛ての信号として検出されたDLリソース割当用制御信号を含む制御信号(DCI)を割当情報決定部204へ出力する。
 割当情報決定部204は、MPDCCH受信部203から入力されるDCIを解析し、MTC端末向けのDLリソース(PDSCH)が、DLリソース割当用制御信号を配置するMPDCCHと同一サブフレームに割り当てられているか、異なるサブフレームに割り当てられているかを判断する。また、割当情報決定部204は、DLリソース(PDSCH)が、DLリソース割当用制御信号を配置するMPDCCHと同一サブフレームに割り当てられている場合、Narrowband内のPRBのうち、MPDCCHが配置されるPRBを除外して、残りのPRBを対象としてリソースが割り当てられていると判断する。一方、割当情報決定部204は、DLリソース(PDSCH)が、DLリソース割当用制御信号を配置するMPDCCHと異なるサブフレームに割り当てられている場合、Narrowband内の全てのPRBを対象としてリソースが割り当てられていると判断する。そして、割当情報決定部204は、DCIに含まれるリソース割当ビット(RIV)に基づいてPDSCHに割り当てられたリソースを特定する。割当情報決定部204は、自端末に割り当てられたDLのリソースを示す割当情報を信号分離部202へ出力する。
 復調部205は、信号分離部202から受け取る信号を復調し、復調後の信号を誤り訂正復号部206へ出力する。
 誤り訂正復号部206は、復調部205から受け取る復調信号を復号し、得られた受信データ信号を出力する。
 誤り訂正符号化部207は、送信データ信号(ULデータ信号)を誤り訂正符号化し、符号化後のデータ信号を変調部208へ出力する。
 変調部208は、誤り訂正符号化部207から受け取るデータ信号を変調し、変調後のデータ信号を送信部209へ出力する。
 送信部209は、予め定められているパターンに基づいて、ULデータを割り当てるNarrowbandに対応するリソースを特定し、retuningする。そして、送信部209は、変調部208から入力される信号に対してアップコンバート等の送信処理を施し、特定したリソースを用いて送信する。
 [基地局100及び端末200の動作]
 以上の構成を有する基地局100及び端末200における動作について詳細に説明する。
 以下の説明では、DLリソース割当用制御信号が配置されるMPDCCHと、当該DLリソース割当用制御信号によって割り当てられるDLデータ(PDSCH)とが同一サブフレームに配置されているか、異なるサブフレームに配置されているかを示す1ビットの制御情報がDCIに含まれるものとする。そして、この1ビットの制御情報を含むDCIが、基地局100から端末200へ送信される。
 また、Narrowbandを6PRBとし、Narrowband内のPRBの割当を通知するためのリソース割当ビットであるRIVが5ビットからなると仮定する。このRIVの5ビットは、既存のLTEにおいてDCI foramt1AでサポートされているType2割当で帯域幅が6PRBsのリソースを割り当てる場合と等しい。ただし、LTEのType2割当では、Localized割当かDistributed割当かを示す1ビットがDCIに含まれるが、ここでは、DCIのビット数を削減するために、Localized割当に限定し、Localized割当かDistributed割当かを示す1ビットは省略する。
 また、以下では、MPDCCHとPDSCHとが同一サブフレームに配置される場合、MTC端末に対して、MPDCCH及びPDSCHのSingle User MIMOが適用されないと仮定する。
 MPDCCHとPDSCHとが異なるサブフレームに配置される場合(cross subframe scheduling)、基地局100(MPDCCH生成部102)は、Narrowband内の6PRBsの全てを対象とするRIVを生成する。すなわち、MPDCCHとPDSCHとが異なるサブフレームに配置される場合、PDSCHはNarrowband内の6PRBsのどのPRBにも配置される可能性がある。
 図5は、Type2 Localized割当における、RIVとPRBのリソース割当との関係の一例を示す図である。
 図5では、Narrowband中のPRBをPRB#0~#5とする。また、図5において、RB_startはPRB#0を基準とした割当リソースの開始位置を示し、L_CRBは割当リソースのサイズ(PRB数)を示す。例えば、RB_start及びL_CRBを含むパラメータによってRIVの値が算出される。また、RIV(リソース割当ビット)が5ビットからなる場合には、RIVは0~31(ビット表記00000~11111)までの値表すことができるが、Type2 Localized割当では、図5に示すように、RIV=0~20に対してのみ、PDSCHのリソース割当が定義されている。
 一方、MPDCCHとPDSCHとが同一サブフレームに配置される場合(same subframe scheduling)、MTC端末に対するDLリソース割当用制御信号を含むMPDCCHが配置されるPRBには、PDSCHは配置されない。したがって、MPDCCHが配置されるPRBを、PDSCHの割当から除くことができる。
 そこで、MPDCCHとPDSCHとが同一サブフレームに配置される場合、基地局100(MPDCCH生成部102)は、Narrowband内の6PRBsのうち、MPDCCHが配置されるPRBを除外して、残りのPRBを対象とするRIVを生成する。ここで、MPDCCHは少なくとも1PRBには配置されるので、Narrowband内の6PRBsのうち、PDSCHを割り当てるPRBは最大で5PRBとなる。したがって、基地局100は、RIVの5ビットを用いて、5PRBの中のPDSCHの割り当てをビットマップによって端末200に通知することができる。すなわち、PDSCHの全ての割当パターンが通知可能となる。
 図6は、MPDCCHとPDSCHとが同一サブフレームに配置される場合における、RIVとPRBのリソース割当との関係の一例を示す図である。
 図6では、Narrowband中のPRBをPRB#0~#5とする。また、図6では、PRB#3にMTC端末用のDLリソース割当用制御信号を含むMPDCCHが配置されている場合のPDSCHのリソース割当を一例として示す。
 すなわち、図6に示すように、PRB#3にはMPDCCHが配置されているので、PRB#3はPDSCHのリソース割当対象から除外され、残りのPRB#0,1,2,4,5がPDSCHのリソース割当対象となる。
 例えば、RIVの5ビットの各々がPDSCHのリソース割当対象となる5PRBの各々の割当の有無を示してもよい。図6では、ビット表記で00000がRIV=0を示し、11111がRIV=31を示す。この場合、RIVの下位ビットからPRB番号の小さいPRB#に対応し、ビットの値が1の場合には対応するPRBのリソース割当があることを示し、ビットの値が0の場合には対応するPRBのリソース割当が無いことを示す。すなわち、図6の例では、RIVの5ビットは、下位ビットから順に、PRB#0,1,2,4,5のリソース割当の有無を示す。例えば、図6に示すRIV=11はビット表記では01011となり、PRB#0、PRB#1、PRB#4にリソースが割り当てられることを示す。他のRIVの値についても同様である。
 図6に示すように、PDSCHに対してリソースが割り当てられる可能性のある5PRBsに対して、5ビットのビットマップでリソースが割り当てられると、全ての割当パターンを網羅することができるので、リソース割当の柔軟性が向上する。これにより、基地局100は、Narrowband中のPRBが他の端末に割り当てる場合でも、端末200に対してそのPRBを使用しない等のリソース割当を柔軟に選択できる。
 なお、図6に示すようにRIV=0(ビット表記00000)は、割り当てるリソースがないので、割り当てには使用されない。また、図6では、PRB#3にMPDCCHが配置される例を示したが、MPDCCHが配置されるPRBは他のPRBでもよい。すなわち、MPDCCHが配置されるPRBを除いた残りのPRBと、RIVによって表されるビットマップとが対応すればよい。
 一方、端末200(MPDCCH受信部203)は、基地局100から送信される信号から、MPDCCH信号を検出し、DLリソース割当用制御信号を含む制御信号(DCI)を得る。端末200(割当情報決定部204)は、DCIに含まれる情報に基づいて、MPDCCHとPDSCHとが同一サブフレームに配置されるか、異なるサブフレームに配置されるかを特定する。そして、端末200は、MPDCCHとPDSCHとが同一サブフレームに配置されるか、異なるサブフレームに配置されるかに応じて、DCIに含まれるRIVの解釈を変えて、PDSCHのリソース割当を特定する。
 例えば、MPDCCHとPDSCHとが異なるサブフレームに配置される場合、端末200は、図5に示すような、Narrowband内の6PRBsの全てを対象とするRIVに基づいて、リソースが割り当てられたPRBを特定する。一方、MPDCCHとPDSCHとが同一サブフレームに配置される場合、端末200は、図6に示すような、Narrowband内の6PRBsのうち、MPDCCHが配置されるPRBを除外して、残りのPRBを対象とするRIVに基づいて、リソースが割り当てられたPRBを特定する。
 なお、MPDCCHはEPDCCHをNarrowband用に拡張したものと仮定すると、MTC端末が、検出するMPDCCHのアグリゲーションレベルを間違う可能性は低い。アグリゲーションレベルとは、MPDCCHのリソース量を表す単位であり、EPDCCHの場合、アグリゲーションレベルに応じてEPDCCHを構成するECCE(Enhanced Control Channel Element)の数が異なる。MTC端末においてMPDCCHが正しいアグリゲーションレベルで検出されると、基地局100とMTC端末との間で、MPDCCHがどのPRBに配置されているかの認識が揃う。したがって、基地局100がMPDCCHを配置したPRBにおいて、MTC端末がMPDCCHを検出するので、MTC端末はMPDCCHが配置されたPRBをリソース割当から正しく除外することができる。
 図5及び図6に示すように、RIV(リソース割当ビット)には、MPDCCHとPDSCHとが同一サブフレームで送信される場合に用いられるリソースと、MPDCCHとPDSCHとが異なるサブフレームで送信される場合に用いられるリソースと、が対応付けられている。より具体的には、RIVの同一値に対して、MPDCCHとPDSCHとが同一サブフレームで送信される場合に用いられるリソースと、MPDCCHとPDSCHとが異なるサブフレームで送信される場合に用いられるリソースと、が対応付けられている。
 また、基地局100及び端末200は、MPDCCH及びPDSCHが配置されるサブフレームの関係に応じて、DCI内のリソース割当ビット(RIV)の解釈を異ならせる。こうすることで、基地局100は、端末200に対して、RIVを用いて、MPDCCHとPDSCHとが同一サブフレームに配置されるケースと、異なるサブフレームに配置されるケースとにそれぞれ適したリソース割当を通知することができる。
 また、本実施の形態では、MPDCCHとPDSCHとが同一サブフレームで送信される場合に、MPDCCHが配置されたPRB以外の残りのPRB数(図6では5ビット)がRIVのビット数(図6では5ビット)以下の場合、RIVは、各ビットが上記残りのPRBの各々の割当の有無を示すビットマップ型の情報である。こうすることで、同一サブフレームにMPDCCHとPDSCHが配置される場合には、PDSCHに対してビットマップによってリソース割当を行うことができるので、リソース割当の柔軟性が向上する。
 以上のように、本実施の形態によれば、DCIを用いてリソース割当のための情報を効率良く通知することができる。
 (バリエーション1)
 図6では、NarrowbandにおいてMPDCCHが1つのPRBに配置される場合について説明した。これに対して、MPDCCHは2つ以上のPRBに配置される場合も想定される。そこで、バリエーション1では、一例として、MPDCCHが2つ又は4つのPRBに配置される場合について説明する。
 図7は、MPDCCHが2つのPRB(PRB#0、PRB#3)に配置される場合のRIVとPDSCHのリソース割当との関係を示し、図8は、MPDCCHが4つのPRB(PRB#0、PRB#1、PRB#4、PRB#5)に配置される場合のRIVとPDSCHのリソース割当との関係を示す。なお、図7及び図8においてMPDCCHが配置されるPRBは、これらに限定されるものではない。
 特に、MPDCCHのサーチスペースの設定がDistributed割当の場合には、アグリゲーションレベルが小さい場合でも、図7又は図8に示すように、MPDCCHは複数のPRBにまたがって配置されることが考えられる。
 図7に示すように、MPDCCHが2つのPRBにまたがって配置される場合、MTC端末用のPDSCHは、残りの4PRBの何れかに割り当てられる可能性がある。したがって、RIVを用いて、4ビットのビットマップ(RIV=0~15。ただし、RIV=0は割り当てに使用されない)によってPDSCHに対するリソースが割り当てられることにより、全ての割当パターンを網羅することができる。
 また、図8に示すように、MPDCCHが4つのPRBにまたがって配置される場合、MTC端末用のPDSCHは、残りの2PRBの何れかに割り当てられる可能性がある。したがって、RIVを用いて、2ビットのビットマップ(RIV=0~4。ただし、RIV=0は割り当てに使用されない)によってリソースが割り当てられることにより、全ての割当パターンを網羅することができる。
 (バリエーション2)
 上記実施の形態では、MTC端末用のPDSCHとMPDCCHとが異なるサブフレームに配置される場合、Type2 Localized割当(図5を参照)を使用する例を示した。しかし、MTC端末用のPDSCHとMPDCCHとが異なるサブフレームに配置される場合のPDSCHに対するリソース割当はType2 Locaized割当に限定さず、Narrowband内の6PRBsを割当対象とした他の割当方法が定義されてもよい。
 Type2 Localized割当では、連続するPRBのみが割り当てられていたが、新たな割当方法として、連続しないPRBが割り当てられてもよい。また、既存のLTEシステムにおいて、Type2割当では、異なる周波数帯域間で共通の式を用いてRIVを定義していたので、帯域幅が6PRBsの場合でもRIV=0~20のみを使用していた。これに対して、新たな割当方法として、帯域幅を6PRBsに特化したリソース割当を定義することにより、RIV=0~31の全てを使用してもよい。これにより、柔軟なリソース割当が可能となる。
 図9は、MTC端末用のPDSCHとMPDCCHとが異なるサブフレームに配置される場合に使用されるリソース割当の一例を示す。
 図9に示すPRB数(図5に示すL_CRBに相当)が1,5,6の場合は、全ての割当パターンを網羅している。一方、図9に示すPRB数が2,3,4の場合は、全ての割当パターンは網羅されていないが、Localized割当及びDistributed割当の両方が含まれている。
 Localized割当は、連続するPRB間でアンテナのプリコーディングを同一に設定し、DMRS(Demodulation Reference Signal)の受信品質を向上させるPRB bundlingに適した割り当てである。また、Distributed割当は、Narrowband内で周波数ダイバーシチ効果が得られる割り当てである。
 また、図9に示すリソース割当は下記の特徴を含んでいる。
 (1)PRB数2のRIV=6~8,PRB数2のRIV=9~11,PRB数3のRIV=15,16,PRB数3のRIV=17,18の各々の組み合わせでは、それぞれ同時に割り当てることができるように重複しないPRBで構成されている。
 (2)PRB数2のRIV=6~8では、RBGサイズが2の場合のRBG単位の割り当てと同じ割り当てができる。ただし、RBGとNarrowbandの配置の境目が異なる場合は、Narrowbandにおいて上記RBG単位の割り当てと同じ割り当てができるように、一部のRIVによるPRBの割り当てをRBGに合わせてNarrowband内でCyclic shiftさせた割り当てとしてもよい。
 (3)PRB数3のRIV=15~16では、RBGサイズが3の場合のRBG単位の割り当てと同じ割り当てができる。ただし、RBGとNarrowbandの配置の境目が異なる場合は、Narrowbandにおいて上記RBG単位の割り当てと同じ割り当てができるように、RIVによるPRBの割り当てをRBGに合わせてNarrowband内でCyclic shiftさせた割り当てとしてもよい。
 (4)PRB数4のRIV=19~21では、RBGサイズが4の場合のRBG単位の割り当てと同じ割り当てができる。ただし、RBGとNarrowbandの配置によって、どのRIVがRBG単位と同じ割り当てになるかは異なる。例えば、図9に示す例では、RIV=19の割り当てがRBG単位の割り当てとなる。
 (5)PRB数2のRIV=12とPRB数4のRIV=22の組み合わせ、PRB数2のRIV=13とPRB数4のRIV=23の組み合わせ、及び、PRB数2のRIV=14とPRB数4のRIV=21の組み合わせでは、それぞれ同時に割り当てることができるように重複しないPRBで構成されている。特に、PRB数2のRIV=12とPRB数4のRIV=22の組み合わせ、及び、PRB数2のRIV=13とPRB数4のRIV=23の組み合わせでは、それぞれの割り当ての端の間隔が4PRBsになっており、周波数ダイバーシチ効果が高い割り当てになっている。すなわち、これらは、PRB数2とPRB数4の割り当てが同時に使用される場合に、周波数ダイバーシチ効果を最大にする割り当てである。
 (実施の形態2)
 実施の形態1のように、DLリソース割当用制御信号が配置されるMPDCCHとDLデータ(PDSCH)とが同一のサブフレームに配置されるか、異なるサブフレームに配置されるかを示すビットをDCIに追加すると、DCI長が長くなってしまう。DCI長が長くなると、MTC端末において受信に必要となる受信電力が増加し、MTC端末のカバレッジが狭くなってしまう。したがって、MTC端末用のDCIは、MTC端末へのリソース割当に必要な情報を含みつつ、DCI長は短いことが求められる。
 そこで、本実施の形態では、DCI長を削減する方法について説明する。
 なお、本実施の形態に係る基地局及び端末は、実施の形態1に係る基地局100及び端末200と基本構成が共通するので、図3及び図4を援用して説明する。
 本実施の形態では、DLリソース割当用制御信号が配置されるMPDCCHと、当該DLリソース割当用制御信号によって割り当てられるDLデータ(PDSCH)とが同一のサブフレームに配置されるか、異なるサブフレームに配置されるかを示す1ビットの制御情報はDCIに含まれず、5ビットのRIVによってリソース割当が通知される。
 また、Narrowbandを6PRBとし、Narrowband内のPRBの割当を通知するためのリソース割当ビットであるRIVを5ビットと仮定する。
 また、MPDCCHとPDSCHとが異なるサブフレームに配置される場合(cross subframe scheduling)のリソース割当は、実施の形態1と同様、LTEにおいてDCI format 1AでサポートされているType2割当で帯域幅が6PRBsのリソースを割り当てる場合と同様とする。なお、実施の形態1と同様、DCIのビット数を削減するために、Localized割当に限定し、Localized割当かDistributed割当かを示す1ビットは省略する(つまり、Type2 Localized割当)。
 また、Type2 Localized割当では、RIVに対するPRBのリソース割当は、図5に示すようにRIV=0~20に対してのみ定義されているものとする。
 本実施の形態では、基地局100は、5ビットのRIVを用いたPDSCHに対するリソース割当の際、残りのRIV=21~31によって、MPDCCHとPDSCHとが同一のサブフレームに配置される場合(same subframe scheduling)のリソース割当を行う。端末200は、基地局100から通知されるRIVの値に基づいて、MPDCCHとPDSCHとが同一サブフレームに配置されているのか、異なるサブフレームに配置されているのかを判断する。
 例えば、端末200(MTC端末)は、subframe #0のMPDCCHでDLリソース割当用制御信号を検出し、当該DLリソース割当用制御信号に含まれるRIVが21~31であれば、PDSCHが subframe #0に割り当てられていると認識し、RIVが0~20であれば、予め規定されているsubframe #0以降のsubframeにPDSCHが割り当てられていると認識する。
 つまり、本実施の形態に係るRIVは、MPDCCHとPDSCHとが同一サブフレームで送信される場合に用いられるリソースに対応付けられたビット(ここではRIV=21~31)と、MPDCCHとPDSCHとが異なるサブフレームで送信される場合に用いられるリソースに対応付けられたビット(ここではRIV=0~20)と、を含む。
 図10は、本実施の形態に係るRIVとPDSCHのリソース割当との関係の一例を示す。図10では、MPDCCHとPDSCHとが同一サブフレームに配置される場合(same subframe scheduling)において、DLリソース割当用制御信号が1PRB(PRB#3)のMPDCCHに配置されている場合を示す。
 図10に示すように、RIV=21~31では、PRB#3にはMPDCCHが配置されているので、PRB#3はPDSCHのリソース割当対象から除外され、残りのPRB#0,1,2,4,5がPDSCHのリソース割当対象となる。
 また、図10に示すように、割当対象のPRB数が1の場合(RIV=21~25)及び割当対象のPRB数が5の場合(RIV=31)には、全ての割当パターンが網羅されている。また、割当対象のPRB数が2の場合(RIV=26~28)には、Localized割当及びDistributed割当の両方が含まれている。割当対象のPRB数が3,4の場合(RIV=29~30)には、Localized割当に限定されている。
 更に、図10に示すsame subframe schedulingにおいて、割当対象のPRB数が2,3,4の場合(RIV=26~30)、以下の特徴を含む。
 (1)PRB数2のRIV=26,27では、RBGサイズが2の場合のRBG単位の割り当てと同じ割り当てができる。
 (2)PRB数3のRIV=29では、RBGサイズが3の場合のRBG単位の割り当てと同じ割り当てができる。
 (3)PRB数4のRIV=30では、RBGサイズが4の場合のRBG単位の割り当てと同じ割り当てがあれば、同じ割り当てができる。図10では、RBG sizeが4のRBGがPRB#0~#4で構成され、PRB#3にMPDCCHが配置されているので、RIV=30においてRBGサイズが4の場合のRBG単位の割り当てと同一の割り当てはできない。
 このように、本実施の形態によれば、基地局100は、端末200に対して、MTC端末向けのDLリソース割当用制御信号が配置されるMPDCCHとDLデータが配置されるPDSCHとが同一のサブフレームに配置される場合のリソース割当と、異なるサブフレームに配置される場合のリソース割当とを、5ビットのRIVが採る値によって通知する。換言すると、基地局100から端末200に対して、5ビットのRIVによってPDSCHのリソース割当が通知されるとともに、MPDCCHとPDSCHとが同一のサブフレームに配置されるか、異なるサブフレームに配置されるかがimplicitに通知される。これにより、端末200は、基地局100から受け取ったRIVの値から、MPDCCHとPDSCHとが同一サブフレームで送信されているか否かを特定するとともに、PDSCHが割り当てられたリソース(PRB)を特定する。こうすることで、MPDCCHとPDSCHとが同一サブフレームで送信されているか否かのみを通知するための制御情報が不要となるので、MTC用DCIのビット数を削減することができる。
 なお、MPDCCHとPDSCHとが同一サブフレームに配置される場合(same subframe scheduling)のリソース割当方法は図10に示す割当パターンに限定されない。また、MPDCCHが配置されるPRB数は1つに限定されず、2つ以上であってもよい。
 以下では、MPDCCHとPDSCHとが同一サブフレームに配置される場合の他の割当パターンの一例として、図11~図13に示す割当パターンについて説明する。
 (バリエーション1)
 図11は、MPDCCHがPRB#5に配置される例である。図11ではMPDCCHの配置が、RBGサイズが4の場合のRBGの配置(つまり、PRB#0~PRB#3)と重ならない。よって、図11では、割当対象のPRB数が4の場合のリソース割当は、RIV=30においてRBGサイズが4の場合のRBG単位の割り当てと同じ割り当てができる。
 (バリエーション2)
 図12及び図13は、DLリソース割当用制御信号を含むMPDCCHが2つのPRBに配置される例である。図12では、PRB#0及びPRB#3にMPDCCHが配置され、図12では、PRB#4及びPRB#5にMPDCCHが配置される。この場合、RIV=21~31では、MPDCCHが配置される2つのPRBがPDSCHのリソース割当から除外される。
 図12及び図13に示すPRB数が2,3の場合(RIV=25~30)、以下の特徴を含む。
 (1)割当対象のPRB数が1(RIV=21~24)、4(RIV=31)の場合には、全ての割当パターンが網羅されている。
 (2)PRB数2のRIV=27では、RBGサイズが2の場合のRBG単位の割り当てと同じ割り当てができる。
 (3)PRB数2のRIV=25,27、又は、RIV=26,28の各々の組み合わせでは、割り当てられるPRBが重複しないので、同時に割り当てできる。
 (4)PRB数3では、RBGサイズが3の場合のRBG単位の割り当てと同じ割り当てがあれば、同じ割り当てができる。図12では、RBGサイズが3のRBGがPRB#0~#2又はPRB#3~#5で構成され、PRB#0、PRB#3にMPDCCHが配置されているので、何れのRIVにおいてもRBGサイズが3の場合のRBG単位の割り当てと同一の割り当てはできない。一方、図13では、RBGサイズが3のRBGがPRB#0~#2又はPRB#3~#5で構成され、PRB#4、PRB#5にMPDCCHが配置されているので、RIV=29においてRBGサイズが3の場合のRBG単位の割り当てと同一の割り当てができる。
 (バリエーション3)
 上記実施の形態では、MTC端末用のPDSCHとMPDCCHとが異なるサブフレームに配置される場合、Type2 Localized割当(図10を参照)を使用する例を示した。しかし、MTC端末用のPDSCHとMPDCCHとが異なるサブフレームに配置される場合のPDSCHに対するリソース割当はType2 Locaized割当に限定さず、Narrowband内の6PRBsを割当対象とした他の割当方法が定義されてもよい。
 Type2 Localized割当では、連続するPRBのみが割り当てられていたが、新たな割当方法としては、連続しないPRBが割り当てられてもよい。
 図14は、MTC端末用のPDSCHとMPDCCHとが異なるサブフレームに配置される場合に使用されるリソース割当の一例を示す。図14に示す割当方法では、帯域幅を6PRBsに特化したリソース割当を定義することにより、RIV=0~31の全てを使用して、柔軟なリソース割当が可能となる。
 具体的には、図14に示すPRB数(図5に示すL_CRBに相当)が1,6の場合は、全ての割当パターンを網羅している。一方、図14に示すPRB数が2,3,4の場合は、全ての割当パターンは網羅されていないが、Localized割当及びDistributed割当の両方が含まれている。
 また、図14に示すリソース割当は下記の特徴を含んでいる。
 (1)PRB数2のRIV=6~8,PRB数3のRIV=11,12,PRB数3のRIV=13,14では、それぞれ同時に割り当てることができるように重複しないPRBで構成されている。
 (2)PRB数2のRIV=6~8では、RBGサイズが2の場合のRBG単位の割り当てと同じ割り当てができる。
 (3)PRB数3のRIV=11,12では、RBGサイズが3の場合のRBG単位の割り当てと同じ割り当てができる。
 (4)PRB数4のRIV=15,16では、RBGサイズが4の場合のRBG単位の割り当てと同じ割り当てができる。
 (5)PRB数2のRIV=9とPRB数4のRIV=17の組み合わせ、PRB数2のRIV=10とPRB数4のRIV=18の組み合わせでは、それぞれ同時に割り当てることができるように重複しないPRBで構成されている。また、これらのRIVの組み合わせでは、それぞれの割り当ての端の間隔が4PRBsになっており、周波数ダイバーシチ効果が高い割り当てになっている。
 (6)PRB数5のRIV=19では、Narrowbandの6PRBsのうち、1PRBを除く5PRBが割り当てられる。この割り当てられない1PRBは、図14に示すPRB#5に限定されるものではなく、例えば、C-RNTI(端末(UE)のID)及びサブフレーム番号から一意に決まるようにしてもよい。
 (実施の形態3)
 実施の形態1,2では、RIVのビット数が5ビットの場合について説明した。これに対して、本実施の形態では、DLリソース割当用制御信号に含まれるビット数を削減するために、Narrowband内のリソース割当に必要とするビット数を更に削減する場合について説明する。ビット数削減により、MTC端末ではDLリソース割当用制御信号の受信に必要となる受信電力が減少し、セルカバレッジを拡大できる。
 なお、本実施の形態に係る基地局及び端末は、実施の形態1に係る基地局100及び端末200と基本構成が共通するので、図3及び図4を援用して説明する。
 以下、Narrowband内のPDSCHに対するリソース割当に要するビット数(RIVのビット数)が4ビットの場合(動作例1-1,1-2)及び3ビットの場合(動作例2-1,2-2)についてそれぞれ説明する。
 また、実施の形態1,2と同様、Narrowbandを6PRBとする。
 [動作例1-1:ビット数4。cross subframe schedulingの場合]
 MPDCCHとPDSCHとが異なるサブフレームに割り当てられる場合(cross subframe scheduling)、4ビットでは6PRBに対して全ての割当パターンを網羅できないので、リソースの割当パターンは限定される。
 図15は、MPDCCHとPDSCHとが異なるサブフレームに割り当てられる場合のRIVとPDSCHに対するリソース割当との関係の一例を示す。図15に示す割当パターンは、Localized割当を重視した割当パターンである。
 図15に示すリソース割当は下記の特徴を含んでいる。
 (1)PRB数が1の場合(RIV=0~5)及びPRB数が6の場合(RIV=15)には、全ての割当パターンが網羅されている。
 (2)PRB数2のRIV=6~8,PRB数3のRIV=9,10では、それぞれ同時に割り当てることができるように重複しないPRBで構成されている。
 (3)PRB数2のRIV=6~8では、RBGサイズが2の場合のRBG単位の割り当てと同じ割り当てができる。
 (4)PRB数3のRIV=9,10では、RBGサイズが3の場合のRBG単位の割り当てと同じ割り当てができる。
 (5)PRB数4のRIV=11,12では、RBGサイズが4の場合のRBG単位の割り当てと同じ割り当てができる。
 (6)PRB数5のRIV=14では、Narrowbandの6PRBsのうち、1PRBを除く5PRBが割り当てられる。この割り当てられない1PRBは、図14と同様、図15に示すPRB#5に限定されるものではなく、例えば、C-RNTI(端末(UE)のID)及びサブフレーム番号から一意に決まるようにしてもよい。
 次に、図16は、MPDCCHとPDSCHとが異なるサブフレームに割り当てられる場合のRIVとPDSCHに対するリソース割当との関係の他の例を示す。図16に示す割当パターンは、Distributed割当を重視した割当パターンである。
 図16に示すリソース割当は下記の特徴を含んでいる。
 (1)PRB数が1の場合(RIV=0~5)及びPRB数が6の場合(RIV=15)には、全ての割当パターンが網羅されている。
 (2)PRB数2のRIV=6~8の組み合わせ、PRB数3のRIV=10,11の組み合わせでは、それぞれ同時に割り当てることができるように重複しないPRBで構成されている。
 (3)PRB数2のRIV=9とPRB数4のRIV=14の組み合わせでは、それぞれ同時に割り当てることができるように重複しないPRBで構成されている。PRB数2のRIV=9とPRB数4のRIV=14の組み合わせでは、それぞれの割り当ての端の間隔が4PRBsになっており、周波数ダイバーシチ効果が高い割り当てになっている。すなわち、これらは、PRB数2とPRB数4の割り当てが同時に使用される場合に、周波数ダイバーシチ効果を最大にする割り当てである。
 [動作例1-2:ビット数4。same subframe schedulingの場合]
 MPDCCHとPDSCHとが同一サブフレームに割り当てられる場合(same subframe scheduling)、MPDCCHが配置されるPRBはPDSCHのリソース割当の対象から除外される。例えば、MPDCCHが1PRBに配置される場合には、4ビットのRIVで5PRBに対するリソース割当が通知されることになる。また、例えば、MPDCCHが2PRBに配置される場合には、4ビットのRIVで4PRBに対するリソース割当が通知されることになる。ここで、4ビットのRIVで4PRBのリソース割当を通知する場合には、実施の形態1(例えば、図6を参照)のようにビットマップを使用できる。
 図17は、MPDCCHとPDSCHとが同一サブフレームに割り当てられる場合のRIVとPDSCHに対するリソース割当との関係の一例を示す。図17に示す割当パターンは、Localized割当を重視した割当パターンである。なお、図17では、Narrowband中のPRBをPRB#0~#5とし、PRB#3にMTC端末用のDLリソース割当用制御信号を含むMPDCCHが配置される。
 図17に示すリソース割当は下記の特徴を含んでいる。
 (1)PRB数が1の場合(RIV=0~4)及びPRB数が5の場合(RIV=15)には、全ての割当パターンが網羅されている。
 (2)PRB数2のRIV=5~8,PRB数3のRIV=9~11では、Localized割当が重視されている。
 次に、図18は、MPDCCHとPDSCHとが同一サブフレームに割り当てられる場合のRIVとPDSCHに対するリソース割当との関係の他の例を示す。図18に示す割当パターンは、Distributed割当を重視した割当パターンである。なお、図18では、図17と同様、Narrowband中のPRBをPRB#0~#5とし、PRB#3にMTC端末用のDLリソース割当用制御信号を含むMPDCCHが配置される。
 図18に示すリソース割当は下記の特徴を含んでいる。
 (1)PRB数が1の場合(RIV=0~4)及びPRB数が5の場合(RIV=15)には、全ての割当パターンが網羅されている。
 (2)PRB数2のRIV=5~8,PRB数3のRIV=9~11では、Distributed割当が重視されている。
 (3)PRB数2のRIV=6とPRB数3のRIV=10の組み合わせ、及び、PRB数2のRIV=7とPRB数3のRIV=11の組み合わせでは、それぞれ同時に割り当てることができるように重複しないPRBで構成されている。また、これらの組み合わせでは、MPDCCHが配置されるPRBに応じて、それぞれの割り当ての端の間隔が4PRBs又は3PRBsになり、周波数ダイバーシチ効果が高い割り当てになっている。すなわち、これらは、PRB数2とPRB数3の割り当てが同時に使用される場合に、周波数ダイバーシチ効果を最大にする割り当てである。
 [動作例2-1:ビット数3。cross subframe schedulingの場合]
 MPDCCHとPDSCHとが異なるサブフレームに割り当てられる場合(cross subframe scheduling)、3ビットでは6PRBに対して全ての割当パターンを網羅できないので、リソースの割当パターンは限定される。
 図19は、MPDCCHとPDSCHとが異なるサブフレームに割り当てられる場合のRIVとPDSCHに対するリソース割当との関係の一例を示す。図19に示す割当パターンは、Localized割当を重視した割当パターンである。
 図19に示すリソース割当は下記の特徴を含んでいる。
 (1)PRB数が1,2,3の割り当て(RIV=0~5)としては、各PRB数に対して2つの割り当てが含まれ、同一PRB数の割り当てでは、それぞれ同時に割り当てることができるように重複しないPRBで構成されている。
 (2)PRB数1のRIV=0,1では、Narrowbandの6PRBsのうち、割り当てられる1PRBは、PRB#0、PRB#4に限定されず、例えば、C-RNTI(端末(UE)のID)及びサブフレーム番号から一意に決まるようにしてもよい。
 (3)PRB数2のRIV=2,3では、RBGサイズが2の場合のRBG単位の割り当てと同じ割り当てができる。
 (4)PRB数3のRIV=4,5では、RBGサイズが3の場合のRBG単位の割り当てと同じ割り当てができる。
 (5)PRB数4のRIV=6では、RBGサイズが4の場合のRBG単位の割り当てと同じ割り当てができる。ただし、システム帯域内のNarrowbandの配置により、Narrowband内のどのPRBがRBGに含まれるかは変わり得るので、Narrowbandの配置によって、RIV=6でRBG単位の割り当てと同じ割り当てで割り当てられるPRBは変わる。
 (6)図19に示す一例では、PRB数5の割り当ては含まれない。
 次に、図20は、MPDCCHとPDSCHとが異なるサブフレームに割り当てられる場合のRIVとPDSCHに対するリソース割当との関係の他の例を示す。図20に示す割当パターンは、Distributed割当を重視した割当パターンである。図20では、割当対象のPRB数が2以上の場合に対応するRIV=2~6の割当パターンが図19に示す割当パターンと異なる。
 図20に示すリソース割当は下記の特徴を含んでいる。
 (1)PRB数が1,2,3の割り当て(RIV=0~5)としては、各PRB数に対して2つの割り当てが含まれ、同一PRB数の割り当てでは、それぞれ同時に割り当てることができるように重複しないPRBで構成されている。
 (2)PRB数2のRIV=2,3,PRB数3のRIV=4,5、PRB数4のRIV=6,7は、それぞれの割り当ての端の間隔が5PRBsになっており、周波数ダイバーシチ効果が高い割り当てになっている。特に、RIV=2とRIV=6の組み合わせ、又は、RIV=3とRIV=7の組み合わせでは、それぞれの割り当てが同時に使用される場合に、周波数ダイバーシチ効果を最大にする割り当てである。
 (3)図20に示す一例では、PRB数5,6の割り当ては含まれない。
 [動作例2-2:ビット数3。same subframe schedulingの場合]
 MPDCCHとPDSCHとが同一サブフレームに割り当てられる場合(same subframe scheduling)、MPDCCHが配置されるPRBはPDSCHのリソース割当の対象から除外される。例えば、MPDCCHが1PRBに配置される場合には、3ビットのRIVで5PRBに対するリソース割当が通知されることになる。また、例えば、MPDCCHが2PRBに配置される場合には、3ビットのRIVで4PRBに対するリソース割当が通知されることになる。ここで、MPDCCHが3PRB以上に配置される場合、PDSCHの割当対象となるリソースが3PRB以下となるので、3ビットのRIVでリソース割当を通知する場合には、実施の形態1のようにビットマップを使用できる。
 図21及び図22は、MPDCCHとPDSCHとが同一サブフレームに割り当てられる場合のRIVとPDSCHに対するリソース割当との関係の一例を示す。図21及び図22に示す割当パターンは、Localized割当を重視した割当パターンである。なお、Narrowband中のPRBをPRB#0~#5とし、図21ではPRB#3にMTC端末用のDLリソース割当用制御信号を含むMPDCCHが配置され、図22ではPRB#0及びPRB#3にMTC端末用のDLリソース割当用制御信号を含むMPDCCHが配置される。
 図21に示すリソース割当は下記の特徴を含んでいる。
 (1)PRB数1のRIV=0,1では、Narrowbandの6PRBsのうち、割り当てられる1PRBは、PRB#0、PRB#4に限定されず、例えば、C-RNTI(端末(UE)のID)及びサブフレーム番号から一意に決まるようにしてもよい。
 (2)PRB数2のRIV=2,3では、RBGサイズが2の場合のRBG単位の割り当てと同じ割り当てができる。ただし、システム帯域内のNarrowbandの配置により、Narrowband内のどのPRBがRBGに含まれるかは変わり得るので、Narrowbandの配置によって、RIV=2,3でRBG単位の割り当てと同じ割り当てで割り当てられるPRBは変わる。
 (3)PRB数3のRIV=4,5では、Narrowbandの下端又は上端(PRB#0、PRB#5)から3PRBがそれぞれ割り当てられている。
 (4)PRB数4のRIV=6では、RBGサイズが4の場合のRBG単位の割り当てと同じ割り当てができる。ただし、システム帯域内のNarrowbandの配置により、Narrowband内のどのPRBがRBGに含まれるかは変わり得るので、Narrowbandの配置によって、RIV=6でRBG単位の割り当てと同じ割り当てで割り当てられるPRBは変わる。ただし、MPDCCHの配置によってはRBG単位の割り当てと同じ割り当てができない場合もある。図21は、RBG単位の割り当てと同じ割り当てができない例を示す。この場合、Narrowbandの下端又は上端(PRB#0、PRB#5)から4PRBが割り当てられる(図21では下端のPRB#0から4PRBが割り当てられている)。
 図22に示すリソース割当は下記の特徴を含んでいる。
 (1)PRB数が1の場合(RIV=0~3)には、全ての割当パターンが網羅されている。
 (2)PRB数2のRIV=4,5では、Narrowbandの下端又は上端(PRB#1、PRB#5)から2PRBがそれぞれ割り当てられている。
 (3)PRB数3のRIV=6では、RBGサイズが3の場合のRBG単位の割り当てと同じ割り当てができる。ただし、システム帯域内のNarrowbandの配置により、Narrowband内のどのPRBがRBGに含まれるかは変わり得るので、Narrowbandの配置によって、RIV=6でRBG単位の割り当てと同じ割り当てで割り当てられるPRBは変わる。ただし、MPDCCHの配置によってはRBG単位の割り当てと同じ割り当てができない場合もある。図22は、RBG単位の割り当てと同じ割り当てができない例を示す。また、RBGサイズが4の場合、MPDCCHが配置されるPRBとPDSCHが配置されるPRBとを合わせてRBG単位の割り当てと同じ割り当てが行われてもよい。
 次に、図23及び図24は、MPDCCHとPDSCHとが同一サブフレームに割り当てられる場合のRIVとPDSCHに対するリソース割当との関係の一例を示す。図23及び図24に示す割当パターンは、Distributed割当を重視した割当パターンである。なお、Narrowband中のPRBをPRB#0~#5とし、図23ではPRB#3にMTC端末用のDLリソース割当用制御信号を含むMPDCCHが配置され、図24ではPRB#0及びPRB#3にMTC端末用のDLリソース割当用制御信号を含むMPDCCHが配置される。
 図23に示すリソース割当は下記の特徴を含んでいる。
 (1)PRB数1のRIV=0,1では、Narrowbandの6PRBsのうち、割り当てられる1PRBは、PRB#3に限定されず、例えば、C-RNTI(端末(UE)のID)及びサブフレーム番号から一意に決まるようにしてもよい。
 (2)PRB数2のRIV=2とPRB数3のRIV=4の組み合わせ、及び、PRB数2のRIV=3とPRB数3のRIV=5の組み合わせでは、それぞれ同時に割り当てることができるように重複しないPRBで構成されている。また、これらの組み合わせでは、MPDCCHが配置されるPRBに応じて、それぞれの割り当ての端の間隔が5PRBsになり、周波数ダイバーシチ効果が高い割り当てになっている。すなわち、これらは、PRB数2とPRB数3の割り当てが同時に使用される場合に、周波数ダイバーシチ効果を最大にする割り当てである。
 (3)PRB数4のRIV=6では、Narrowband内のPDSCHに割り当て可能な5PRBsのうち、1PRBを除く4PRBが割り当てられる。この割り当てられない1PRBは、図23に示すPRB#4に限定されるものではなく、例えば、C-RNTI(端末(UE)のID)及びサブフレーム番号から一意に決まるようにしてもよい。
 次に、図24に示すリソース割当は下記の特徴を含んでいる。
 (1)PRB数が1の場合(RIV=0~3)には、全ての割当パターンが網羅されている。
 (2)PRB数2のRIV=4,5では、それぞれ同時に割り当てることができるように重複しないPRBで構成され、周波数ダイバーシチ効果を最大にする割り当てである。
 (3)PRB数3のRIV=6では、Narrowband内のPDSCHに割り当て可能な4PRBsのうち、1PRBを除く3PRBが割り当てられる。この割り当てられない1PRBは、図24に示すPRB#2に限定されるものではなく、例えば、C-RNTI(端末(UE)のID)及びサブフレーム番号から一意に決まるようにしてもよい。
 以上、Narrowband内のリソース割当に要するビット数(RIVのビット数)が4ビットの場合及び3ビットの場合について説明した。
 このように、本実施の形態では、DLリソース割当用制御信号に含まれるビット数が削減される場合でも、実施の形態1又は2と同様、基地局100は、端末200に対して、RIVを用いて、MPDCCHとPDSCHとが同一サブフレームに配置されるケースと、異なるサブフレームに配置されるケースとにそれぞれ適したリソース割当を通知することができる。
 また、本実施の形態によれば、実施の形態1,2と比較して、Narrowband内のリソース割当に必要とするビット数削減により、端末200ではDLリソース割当用制御信号の受信に必要となる受信電力が減少し、セルカバレッジを拡大できる。
 (実施の形態4)
 本実施の形態に係る基地局及び端末は、実施の形態1に係る基地局100及び端末200と基本構成が共通するので、図3及び図4を援用して説明する。
 本実施の形態では、DLリソース割当用制御信号が配置されるMPDCCHのサブフレームと、当該DLリソース割当用制御信号によって割り当てられるDLデータ(PDSCH)が配置されるサブフレームとが同一であるか、異なるかを示す1ビットの制御情報がDCIに含まれ、基地局100から端末200へ送信される。
 また、本実施の形態ではNarrowbandを6PRBとする。
 また、本実施の形態では、MPDCCHとPDSCHとが異なるサブフレームに配置される場合(cross subframe scheduling)及びMPDCCHとPDSCHとが同一サブフレームに配置される場合(same subframe scheduling)の双方において、ビットマップによるPDSCHのリソース割当が行われる。
 よって、PDSCHに対するリソース割当の通知に用いるRIVのビット数を、Narrowband内のPRB数と同数の6ビットとする。これにより、cross subframe schedulingにおいて全ての割当パターンを網羅できるので、リソース割当の柔軟性が向上する。
 一方、MPDCCHとMTC端末用PDSCHとが同一サブフレームに配置される場合、MPDCCHが配置されるPRBにはMTC端末用PDSCHは配置されないので、MPDCCHが配置されるPRBは、PDSCHの割当対象から除外される。よって、same subframe schedulingでは、MPDCCHが配置されるPRB(少なくとも1つのPRB)を除くPRBに対して、ビットマップによるリソース割当が行われる。これにより、same subframe schedulingにおいても全ての割当パターンを網羅できるので、リソース割当の柔軟性が向上する。
 更に、same subframe schedulingにおいて、MPDCCHが配置されるPRB数に相当するビットがPDSCHのリソース割当に不要となる。例えば、MPDCCHが1PRBに配置される場合、MTC端末用PDSCHに対して5ビットのビットマップによって全ての割当パターンを網羅できる。つまり、リソース割当の通知に用いる6ビットのうち残りの1ビットは不要となる。
 そこで、本実施の形態では、cross subframe schedulingにおいて使用され、same subframe schedulingにおいて不要となるビットを用いて、PDSCHのリソース割当以外の他のパラメータが通知される場合について説明する。以下では、他のパラメータとして、MPDCCHのプリコーディングとMTC端末用PDSCHのプリコーディングとが同一であるか否かを示す制御情報について説明する。
 MPDCCHが配置されるPRBには、複数のMTC端末向けのUL割当情報及びDL割当情報が割り当てられる場合がある。また、MPDCCHのDistributed割当では、複数のMTC端末向けの制御信号がインタリーブされ、複数のPRBに配置される。また、MPDCCHのLocalized割当であっても、MPDCCHの最小単位はPRBの4分の1であり、複数のMTC端末向けの制御信号がインタリーブされ、同一のPRBに配置されることがある。このように、PRBに複数MTC端末の制御信号が含まれる場合には、複数のMTC端末が受信しやすいようなアンテナのプリコーディングを設定することが望ましい。
 一方、或るMTC端末(MTC端末Aとする)用のMPDCCHが割り当てられたPRBに、他のMTC端末向けの制御信号がなく、MTC端末A用の制御信号のみが配置される場合もある。このように、PRBに単一のMTC端末の制御情報が含まれる場合には、当該MTC端末が受信しやすいようなアンテナのプリコーディングを設定することが望ましい。
 また、MPDCCHによって、当該MPDCCHが配置されるサブフレームと同一サブフレームのPDSCHの割り当てが指示される場合、同一MTC端末向けのMPDCCHとPDSCHとに対して同一のアンテナプリコーディングを適用することができる。こうすることで、MTC端末は、PDSCHを受信する際にPDSCHが配置されるPRBのDMRS(demodulation reference signal)に加えて、MPDCCHが配置されるPRBのDMRSを参照信号として使用でき、受信品質を向上させる「PRB bundling」を行うことができる。
 このように、MPDCCHに含まれる制御信号に応じてプリコーディングを適切に切り替えることにより、DMRSの受信品質を向上できるという利点がある。しかし、MTC端末は、自端末宛の制御信号のみを検出して受信し、他の端末当ての制御信号を検出せず受信しない。したがって、MTC端末は、自端末宛の制御信号が割り当てられたPRBと同一PRBに他の端末宛の制御信号が配置されているか否かを認識することができない。
 そこで、本実施の形態では、RIVの各ビットのうち、MPDCCHとPDSCHとが同一のサブフレームで送信される場合にPDSCHに割り当てられたリソースを示すビット以外の残りのビットは、当該サブフレームにおいてMPDCCHとPDSCHとに同一のプリコーディングが適用されるか否かを示す。
 基地局100は、予め定められたリソース割当ビット(RIV)のうち、MPDCCHとMTC端末用PDSCHとを同一サブフレームに割り当てる場合にリソースの割り当てに不要となるビットを用いて、MPDCCHのプリコーディングとMTC端末用PDSCHのプリコーディングとが同一であるか否かを通知する。端末200(MTC端末)は、MPDCCHのプリコーディングとMTC端末用PDSCHのプリコーディングとが同一である通知を受けると、制御信号を検出したMPDCCHのDMRSをPDSCHの復調に使用する。これにより、MTC端末での復調精度を向上できる。
 図25は、MPDCCHのプリコーディングとMTC端末用PDSCHのプリコーディングとが同一であると通知される場合の動作例を示す。なお、図25では、MTC端末A(MTC UE A)及びMTC端末B(MTC UE B)の2つのMTC端末について一例として説明する。
 図25に示すCase Aでは、MTC端末A用のDLリソース割当用制御信号(MPDCCH)がPRB#3で検出され、PRB#4,PRB#5にMTC端末A用のPDSCHが割り当てられている。この場合、MTC端末Aは、基地局100からの通知によって、PRB#3,4,5のプリコーディングが同一であると認識する。すなわち、MTC端末Aは、PRB#3,4,5に対してPRB bundlingを行う。
 図25に示すCase Bでは、MTC端末A用のDLリソース割当用制御信号(MPDCCH)がPRB#0とPRB#3で検出され、PRB#4,PRB#5にMTC端末A用のPDSCHが割り当てられている。この場合、MTC端末Aは、PRB#0とPRB#3,4,5は離れているが、基地局100からの通知によって、PRB#0,3,4,5のプリコーディングが同一であると認識する。すなわち、MTC端末Aは、PRB#0,3,4,5に対してPRB bundlingを行う。
 図25に示すCase Cでは、MTC端末A用の割り当てはCase Aと同様であり、同一Narrowband内で、MTC端末B用のDLリソース割当用制御信号(MPDCCH)がPRB#0で検出され、PRB#1,PRB#2にMTC端末B用のPDSCHが割り当てられている。この場合、MTC端末Bは、基地局100からの通知によって、PRB#0,1,2のプリコーディングが同一であると認識する。すなわち、MTC端末AはPRB#3,4,5に対してPRB bundlingを行い、MTC端末Bは、PRB#0,1,2に対してPRB bundlingを行う。なお、MTC端末A及びMTC端末Bは、自端末の割り当てのみをそれぞれ検出するので、同じNarrowbandに他の端末のリソースが割り当てられていることは認識していない。
 図25に示すCase Dでは、MTC端末A及びMTC端末BのDL制御信号(MPDCCH)が同一PRB(PRB#0,PRB#3)にインタリーブして割り当てられており、MTC端末A用のPDSCHがPRB#5,6に割り当てられており、MTC端末B用のPDSCHがPRB#1,2に割り当てられている。このとき、MTC端末A用のプリコーディングと、MTC端末B用のプリコーディングとを異なるものにしたい場合、基地局100は、MTC端末A及びMTC端末Bに対して、プリコーディングが異なることを通知する。一方、MTC端末A用のプリコーディングと、MTC端末B用のプリコーディングとを同じものにし、MPDCCHのDMRSをPDSCHの復調に使用させたい場合、基地局100は、MTC端末A及びMTC端末Bに対して、プリコーディングが同一であることを通知する。
 例えば、MTC端末A宛の信号とMTC端末B宛の信号とが隣接していて、同一プリコーディングが適している場合、又は、指向性の高くないプリコーディングを使用する場合、基地局100は、MTC端末AとMTC端末Bとに対して同一のプリコーディングを設定する。また、Case Dでは、MTC端末Aは、自端末がDLリソース割当用制御信号(MPDCCH)を検出したPRB#0,3、及び、PDSCHが割り当てられたPRB#4,5のプリコーディングが同一であると認識する。また、MTC端末Bは、自端末がDLリソース割当用制御信号(MPDCCH)を検出したPRB#0,3、及び、PDSCHが割り当てられたPRB#1,2のプリコーディングが同一であると認識する。すなわち、MTC端末AはPRB#0,3,4,5に対してPRB bundlingを行い、MTC端末Bは、PRB#0,1,2,3に対してPRB bundlingを行う。
 次に、上述した動作の流れについて説明する。図26は、端末200の処理の流れを示すフローチャートを示す。なお、端末200の処理順序は、図26に示す処理順序に限定されるものではない。
 図26において、ステップ(以下、「ST」と表す)101では、端末200は、自端末宛のMPDCCHを検出して、DCIに含まれるDLリソース割当用制御信号(DL assignment)を抽出する。
 ST102では、端末200は、ST101で検出したMPDCCHのDCIに含まれる制御情報に基づいて、MPDCCHと端末200用のPDSCHとが同一サブフレームに割り当てられているか、異なるサブフレームに割り当てられているかを判断する。
 MPDCCHとPDSCHとが異なるサブフレームに割り当てられている場合、ST103では、端末200は、6ビットのビットマップに基づいて、PDSCHに対して割り当てられたリソースを特定する。ST104では、端末200は、ST101で検出したMPDCCHが配置されたサブフレームとは異なるサブフレームのST103で特定したリソースにおいてPDSCH(DLデータ)を受信する。
 一方、MPDCCHとPDSCHとが同一サブフレームに割り当てられている場合、ST105では、端末200は、5ビットのビットマップに基づいて、PDSCHに対して割り当てられたリソースを特定する。
 ST106では、端末200は、ST103ではPDSCHのリソース割当に使用され、ST105ではPDSCHのリソース割当に使用されない1ビットに割り当てられた制御情報に基づいて、MPDCCHのプリコーディングとPDSCHのプリコーディングとが同一であるか異なるかを特定する。
 MPDCCHのプリコーディングとPDSCHのプリコーディングとが同一である場合、ST107では、端末200は、MPDCCH及びPDSCHがそれぞれ割り当てられたPRBに対してPRB bundlingを適用する。つまり、端末200は、ST101でDL assignmentを検出したMPDCCHで使用されたDMRSと、ST105で特定したリソースに割り当てられたPDSCHのDMRSとを合成する。ST108では、端末200は、ST107で合成されたDMRSを用いて、同一MPDCCHが検出されたサブフレームと同一サブフレームでPDSCHを受信する。
 一方、MPDCCHのプリコーディングとPDSCHのプリコーディングとが異なる場合、端末200は、PRB bundlingを適用しない(ST109)。つまり、ST110では、端末200は、ST105で特定したリソースに割り当てられたPDSCHのDMRSを用いて、同一MPDCCHが検出されたサブフレームと同一サブフレームでPDSCHを受信する。
 このように、本実施の形態では、基地局100は、PDCCHとMTC端末用PDSCHとを同一サブフレームに配置する場合に、PDSCHのリソースの割り当てに不要となる1ビットを用いて、MPDCCHのプリコーディングとMTC端末用PDSCHのプリコーディングとが同一であるか否かを端末200に通知する。こうすることで、端末200は、MPDCCHとMTC端末用PDSCHのプリコーディングを、同一にすることと異なることをサブフレーム毎に選択できる。
 また、MPDCCHとPDSCHとのが同一のプリコーディングを適用するか否かを通知するための制御情報は、MPDCCHとPDSCHとが同一サブフレームに配置される場合に使用されないリソース割当ビットを用いて通知される。よって、基地局100は、新たにDCIの情報量を増やすことなく、当該制御情報を通知することができる。
 なお、本実施の形態では、端末200は、MPDCCHとMTC端末用PDSCHとでプリコーディングが同一であるという通知がある場合、DLリソース割当用制御信号を検出したMPDCCHが配置されるPRBのDMRSのプリコーディング及びPDSCHのDMRSのプリコーディングが等しいと認識する場合について説明した。端末200は、これに加えて、ULリソース割当用制御信号を検出したMPDCCHが配置されるPRBのDMRSもプリコーディングが等しいと認識してもよい。このようにすると、端末200では、合成できるDMRSの量が増え、復調精度をさらに向上できる。
 また、プリコーディングの通知で、基地局100は、Narrowband内のPRBのプリコーディングが全て同じであるか否かを通知してもよい。この場合、端末200は、自端末宛のDLリソース割当用制御信号を検出したMPDCCHが配置されるPRBに限らず、Narrowband内の全てのPRBのプリコーディングが等しいと認識する。このようにすると、他のMTC端末に割り当てられたPRBのDMRSも復調に使用でき、復調精度をさらに向上できる。特に、基地局100が同一のプリコーディングで送信できるMTC端末を同一Narrowbandに割り当てることができる場合に有効である。
 また、プリコーディングの通知では、MPDCCHのDMRSのプリコーディングとPDSCHのDMRSのプリコーディングとが同一であるか否かが通知される場合について説明したが、DMRSのプリコーディングとCRSのプリコーディングとが同一であるか否かが通知されてもよい。このようにすると、端末200は、CRSも復調に使用でき、復調精度をさらに向上できる。
 また、上記実施の形態では、MPDCCHとPDSCHとが異なるサブフレームに配置される場合のPDSCHのリソース割当に6ビットを使用し、MPDCCHとPDSCHとが同じサブフレームに配置される場合のPDSCHのリソース割当に5ビットを使用し、MPDCCHとPDSCHとが同じサブフレームに配置される場合に、PDSCHのリソース割当に使用しない1ビットでプリコーディングに関する情報を通知した。しかし、ビット数はこれらに限定されるものではない。例えば、MPDCCHとPDSCHとが異なるサブフレームに配置される場合のPDSCHのリソース割当に使用されるビット数が、MPDCCHとPDSCHとが同じサブフレームに配置される場合のPDSCHのリソース割当に使用されるビット数よりも多い場合、基地局100は、MPDCCHとPDSCHとが同じサブフレームに配置される場合のPDSCHのリソース割当に使用されないビットでプリコーディングを通知できる。
 また、実施の形態1~3において説明したように、MPDCCHとPDSCHとが同一サブフレームに配置される場合、MPDCCHが割り当てられるPRB数が増えると、PDSCHのリソース割当に必要となるビット数が少なくなる。そこで、MPDCCHが割り当てられるPRB数が増え、PDSCHのリソース割当に使用しないビットが存在する場合、基地局100は、MPDCCHとPDSCHとが同一サブフレームに配置される場合に使用しないビットでプリコーディングを通知してもよい。
 また、本実施の形態では、MPDCCHとMTC端末用PDSCHとを同一サブフレームに配置する場合にPDSCHのリソース割当に不要となる1ビットを用いて、MPDCCHのプリコーディングとMTC端末用PDSCHのプリコーディングが同一であるか否かを示すプリコーディング情報を通知した。これに対して、DCIにNarrowbandの割当情報が含まれる場合、Narrowband割当情報に、プリコーディング情報を含んでもよい。
 例えば、Narrowband割り当て情報には、以下の設定が含まれてもよい。
 (1)Narrowbandの位置
 (2)MPDCCHとMTC端末用PDSCHとを同一サブフレームに割り当てるか否か
 (3)プリコーディングが同一であるか否か
 図27は、DCIに含まれるNarrowband割当情報(Narrowband indication field in DCI)の一例を示す。図27の一例では、Narrowband割当情報として3ビット(8パターン)がDCIに設定される。
 Narrowbandの位置では、DLリソース割当を検出したMPDCCHの最終subframeと同一のNarrowband(the last MPDCCH)、又は、他のNarrowband(図27ではx,y,z,w,a,b)の何れかが指定される。ここで、最終subframeとするのは、MPDCCHが周波数ホッピングをする可能性があるからである。プリコーディングが同一であるか否かを示す情報は、同一サブフレームに割り当てる場合(Scheduled frame with MPDCCH: same subframeの場合)にのみ必要な情報である。図27では、Narrowband indication field in DCIが“0”のときのみ、プリコーディングが同一(same)という設定になっている。
 このようにすると、MPDCCHとMTC端末用PDSCHとを同一サブフレームに割り当てるか否かに関わらず、プリコーディングの割当に別途1ビットを用意する必要がなく、DCI全体のビット数を削減できる。
 以上、本開示の各実施の形態について説明した。
 なお、実施の形態1~3では、RBGサイズが2、3、4の場合、PDSCHのリソースがRBG単位で割り当てられるように、NarrowbandとRBGとの関係に応じて割り当てられるリソースを変更できる場合について説明した。その際、一部のRIVでのリソース割当をRBGに合わせてNarrowband内でCyclic shiftした割り当てに変更してもよい。
 また、実施の形態1~3において、NarrowbandとRBGとの関係にかかわらず、Narrowbandのリソース割当を決定してもよい。この場合、まず、MPDCCHが配置されるPRBを除いた論理的に連続するRBにPDSCHを割り当て、そのRBを物理的に実際に使用するPRBにマッピングする。例えば、図17に示す割り当てではPRB#3にMPDCCHが配置されており、図28ではPRB#5にMPDCCHが配置されている。ただし、図17と図28とでは、論理的に連続する5つのRBに対する割り当ては共通である。
 また、上記実施の形態では、本開示の一態様をハードウェアで構成する場合を例にとって説明したが、本開示はハードウェアとの連携においてソフトウェアで実現することも可能である。
 また、上記実施の形態の説明に用いた各機能ブロックは、典型的には集積回路であるLSIとして実現される。集積回路は、上記実施の形態の説明に用いた各機能ブロックを制御し、入力と出力を備えてもよい。これらは個別に1チップ化されてもよいし、一部または全てを含むように1チップ化されてもよい。ここでは、LSIとしたが、集積度の違いにより、IC、システムLSI、スーパーLSI、ウルトラLSIと呼称されることもある。
 また、集積回路化の手法はLSIに限るものではなく、専用回路または汎用プロセッサで実現してもよい。LSI製造後に、プログラムすることが可能なFPGA(Field Programmable Gate Array)や、LSI内部の回路セルの接続や設定を再構成可能なリコンフィギュラブル・プロセッサを利用してもよい。
 さらには、半導体技術の進歩または派生する別技術によりLSIに置き換わる集積回路化の技術が登場すれば、当然、その技術を用いて機能ブロックの集積化を行ってもよい。バイオ技術の適用等が可能性としてありえる。
 本開示の基地局は、MTC端末向けのPDSCH(Physical Downlink Shared Channel)のためのリソースを決定する決定部と、前記決定されたリソースを示すリソース割当ビットを含むMTC端末向けのPDCCH(Physical Downlink Control Channel)であるMPDCCHを送信し、前記決定されたリソースを用いて前記PDSCHを送信する送信部と、を具備し、前記リソース割当ビットには、前記MPDCCHと前記PDSCHとが同一サブフレームで送信される場合に用いられるリソースと、前記MPDCCHと前記PDSCHとが異なるサブフレームで送信される場合に用いられるリソースと、が対応付けられている。
 本開示の基地局において、前記送信部は、更に、前記MPDCCHと前記PDSCHとが同一サブフレームで送信されるか、異なるサブフレームで送信されるかを示す制御情報を送信する。
 本開示の基地局において、前記リソース割当ビットの同一値に対して、前記MPDCCHと前記PDSCHとが同一サブフレームで送信される場合に用いられるリソースと、前記MPDCCHと前記PDSCHとが異なるサブフレームで送信される場合に用いられるリソースと、が対応付けられている。
 本開示の基地局において、前記MPDCCHと前記PDSCHとが同一サブフレームで送信される場合に、前記MPDCCHが配置されたリソース以外の残りのリソースの数が前記リソース割当ビットの数以下の場合、前記リソース割当ビットは、各ビットが前記残りのリソースの各々の割当の有無を示すビットマップ型の情報である。
 本開示の基地局において、前記リソース割当ビットは、前記MPDCCHと前記PDSCHとが同一サブフレームで送信される場合に用いられるリソースに対応付けられたビットと、前記MPDCCHと前記PDSCHとが異なるサブフレームで送信される場合に用いられるリソースに対応付けられたビットと、を含む。
 本開示の基地局において、前記リソース割当ビットのビット数は、前記MPDCCHと前記PDSCHとが異なるサブフレームで送信される場合に割当対象となるリソース数と同数であり、前記リソース割当ビットのうち、前記MPDCCHと前記PDSCHとが同一のサブフレームで送信される場合に前記決定されたリソースを示すビット以外の残りのビットは、当該サブフレームにおいて前記MPDCCHと前記PDSCHとに同一のプリコーディングが適用されるか否かを示す。
 本開示の端末は、MTC端末向けのPDSCH(Physical Downlink Shared Channel)に対して割り当てられたリソースを示すリソース割当ビットを含むMTC端末向けのPDCCH(Physical Downlink Control Channel)であるMPDCCHを受信する受信部と、前記リソース割当ビットに示されたリソースを用いて、受信信号から前記PDSCHを分離する信号分離部と、を具備し、前記リソース割当ビットには、前記MPDCCHと前記PDSCHとが同一サブフレームで送信される場合に用いられるリソースと、前記MPDCCHと前記PDSCHとが異なるサブフレームで送信される場合に用いられるリソースと、が対応付けられている。
 本開示の送信方法は、MTC端末向けのPDSCH(Physical Downlink Shared Channel)のためのリソースを決定し、前記決定されたリソースを示すリソース割当ビットを含むMTC端末向けのPDCCH(Physical Downlink Control Channel)であるMPDCCHを送信し、前記決定されたリソースを用いて前記PDSCHを送信し、前記リソース割当ビットには、前記MPDCCHと前記PDSCHとが同一サブフレームで送信される場合に用いられるリソースと、前記MPDCCHと前記PDSCHとが異なるサブフレームで送信される場合に用いられるリソースと、が対応付けられている。
 本開示の受信方法は、MTC端末向けのPDSCH(Physical Downlink Shared Channel)に対して割り当てられたリソースを示すリソース割当ビットを含むMTC端末向けのPDCCH(Physical Downlink Control Channel)であるMPDCCHを受信し、前記リソース割当ビットに示されたリソースを用いて、受信信号から前記PDSCHを分離し、前記リソース割当ビットには、前記MPDCCHと前記PDSCHとが同一サブフレームで送信される場合に用いられるリソースと、前記MPDCCHと前記PDSCHとが異なるサブフレームで送信される場合に用いられるリソースと、が対応付けられている。
 本開示の一態様は、移動通信システムに有用である。
 100 基地局
 200 端末
 101 リソース割当決定部
 102 MPDCCH生成部
 103,207 誤り訂正符号化部
 104,208 変調部
 105 信号割当部
 106,209 送信部
 107,201 受信部
 108,205 復調部
 109,206 誤り訂正復号部
 202 信号分離部
 203 MPDCCH受信部
 204 割当情報決定部

Claims (9)

  1.  MTC端末向けのPDSCH(Physical Downlink Shared Channel)のためのリソースを決定する決定部と、
     前記決定されたリソースを示すリソース割当ビットを含むMTC端末向けのPDCCH(Physical Downlink Control Channel)であるMPDCCHを送信し、前記決定されたリソースを用いて前記PDSCHを送信する送信部と、
     を具備し、
     前記リソース割当ビットには、前記MPDCCHと前記PDSCHとが同一サブフレームで送信される場合に用いられるリソースと、前記MPDCCHと前記PDSCHとが異なるサブフレームで送信される場合に用いられるリソースと、が対応付けられている、
     基地局。
  2.  前記送信部は、更に、前記MPDCCHと前記PDSCHとが同一サブフレームで送信されるか、異なるサブフレームで送信されるかを示す制御情報を送信する、
     請求項1に記載の基地局。
  3.  前記リソース割当ビットの同一値に対して、前記MPDCCHと前記PDSCHとが同一サブフレームで送信される場合に用いられるリソースと、前記MPDCCHと前記PDSCHとが異なるサブフレームで送信される場合に用いられるリソースと、が対応付けられている、
     請求項1に記載の基地局。
  4.  前記MPDCCHと前記PDSCHとが同一サブフレームで送信される場合に、前記MPDCCHが配置されたリソース以外の残りのリソースの数が前記リソース割当ビットの数以下の場合、前記リソース割当ビットは、各ビットが前記残りのリソースの各々の割当の有無を示すビットマップ型の情報である、
     請求項1に記載の基地局。
  5.  前記リソース割当ビットは、前記MPDCCHと前記PDSCHとが同一サブフレームで送信される場合に用いられるリソースに対応付けられたビットと、前記MPDCCHと前記PDSCHとが異なるサブフレームで送信される場合に用いられるリソースに対応付けられたビットと、を含む、
     請求項1に記載の基地局。
  6.  前記リソース割当ビットのビット数は、前記MPDCCHと前記PDSCHとが異なるサブフレームで送信される場合に割当対象となるリソース数と同数であり、
     前記リソース割当ビットのうち、前記MPDCCHと前記PDSCHとが同一のサブフレームで送信される場合に前記決定されたリソースを示すビット以外の残りのビットは、当該サブフレームにおいて前記MPDCCHと前記PDSCHとに同一のプリコーディングが適用されるか否かを示す、
     請求項1に記載の基地局。
  7.  MTC端末向けのPDSCH(Physical Downlink Shared Channel)に対して割り当てられたリソースを示すリソース割当ビットを含むMTC端末向けのPDCCH(Physical Downlink Control Channel)であるMPDCCHを受信する受信部と、
     前記リソース割当ビットに示されたリソースを用いて、受信信号から前記PDSCHを分離する信号分離部と、
     を具備し、
     前記リソース割当ビットには、前記MPDCCHと前記PDSCHとが同一サブフレームで送信される場合に用いられるリソースと、前記MPDCCHと前記PDSCHとが異なるサブフレームで送信される場合に用いられるリソースと、が対応付けられている、
     端末。
  8.  MTC端末向けのPDSCH(Physical Downlink Shared Channel)のためのリソースを決定し、
     前記決定されたリソースを示すリソース割当ビットを含むMTC端末向けのPDCCH(Physical Downlink Control Channel)であるMPDCCHを送信し、前記決定されたリソースを用いて前記PDSCHを送信し、
     前記リソース割当ビットには、前記MPDCCHと前記PDSCHとが同一サブフレームで送信される場合に用いられるリソースと、前記MPDCCHと前記PDSCHとが異なるサブフレームで送信される場合に用いられるリソースと、が対応付けられている、
     送信方法。
  9.  MTC端末向けのPDSCH(Physical Downlink Shared Channel)に対して割り当てられたリソースを示すリソース割当ビットを含むMTC端末向けのPDCCH(Physical Downlink Control Channel)であるMPDCCHを受信し、
     前記リソース割当ビットに示されたリソースを用いて、受信信号から前記PDSCHを分離し、
     前記リソース割当ビットには、前記MPDCCHと前記PDSCHとが同一サブフレームで送信される場合に用いられるリソースと、前記MPDCCHと前記PDSCHとが異なるサブフレームで送信される場合に用いられるリソースと、が対応付けられている、
     受信方法。
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