WO2017119468A1 - ユーザ装置及び信号受信方法 - Google Patents

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WO2017119468A1
WO2017119468A1 PCT/JP2017/000210 JP2017000210W WO2017119468A1 WO 2017119468 A1 WO2017119468 A1 WO 2017119468A1 JP 2017000210 W JP2017000210 W JP 2017000210W WO 2017119468 A1 WO2017119468 A1 WO 2017119468A1
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WO
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control channel
downlink physical
physical control
search space
index
Prior art date
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PCT/JP2017/000210
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English (en)
French (fr)
Inventor
和晃 武田
聡 永田
チン ムー
リュー リュー
ホイリン ジャン
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
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Priority to JP2017560420A priority patent/JPWO2017119468A1/ja
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0453Resources in frequency domain, e.g. a carrier in FDMA

Definitions

  • the present invention relates to a user apparatus and a signal receiving method.
  • LTE Long Term Evolution
  • Non-Patent Document 1 LTE-Advanced
  • FRA Full Radio Access
  • 4G, 5G, etc. LTE-Advanced
  • inter-device communication M2M: Machine-to-Machine
  • MTC Machine Type Communication
  • Non-Patent Document 2 3GPP (Third Generation Partnership Project) is proceeding with standardization regarding optimization of MTC (Machine Type Communication) as a cellular system for inter-device communication in M2M (Non-Patent Document 2).
  • MTC Machine Type Communication
  • Non-Patent Document 2 various functions to be provided for (MTC) terminals used for MTC are also being studied.
  • MTC terminals having a limited transmission / reception bandwidth are being studied in order to reduce costs.
  • the MTC terminal may be placed in a place deep in the building or in a place where the building intrusion loss such as the basement is large and wireless communication is difficult. ing.
  • terminals are classified into the following four patterns. 1.
  • MTC terminal (MTC UE (User Equipment)) with limited transmission / reception bandwidth and with extended coverage function can be used in a wide range of fields such as electric meters, gas meters, vending machines, vehicles, and other industrial equipment. It is considered.
  • 3GPP TS 36.300 V12.4.0 (2014-12) "Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) and Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN); Overall description; Stage 2" 3GPP TS 36.888 V12.0.0 (2013-06) "Study on provision of low-cost Machine-Type Communications (MTC) User Equipments (UEs) based on LTE (Release 12)” 3GPP RP-151621 "New Work Item: NarrowBand IOT (NB-IOT)"
  • MTC Machine-Type Communications
  • UEs User Equipments
  • NB-IOT New Work Item: NarrowBand IOT
  • the MTC terminal it is considered to allow a reduction in processing capability and simplify the hardware configuration.
  • the peak rate is reduced, the transport block size is limited, the resource block (also referred to as RB (Resource Block), PRB (Physical Resource Block)), Application of reception RF restrictions and the like has been studied.
  • RB Resource Block
  • PRB Physical Resource Block
  • Non-patent Document 3 a study on an MTC terminal that realizes further cost reduction by limiting the use band to 180 kHz or less has been started (Non-patent Document 3).
  • the WI Work Item
  • NB-IoT Narrow Band-Internet of Things
  • the goal of NB-IoT is to achieve a coverage extension of 20 dB compared to conventional GPRS (General Packet Radio Service) terminals and 20 dB or more compared to Category 1 terminals defined in the conventional LTE. ing.
  • the user apparatus in the conventional LTE blindly detects downlink control information (DCI: Downlink Control Information) transmitted on a downlink physical control channel (PDCCH (Physical Downlink Control Channel) and EPDCCH (Enhanced Physical Downlink Control Channel).
  • DCI Downlink Control Information
  • PDCH Physical Downlink Control Channel
  • EPDCCH Enhanced Physical Downlink Control Channel
  • a search space Search Space
  • the user equipment can search By attempting decoding (blind detection) for all downlink physical control channel candidates in the space, downlink control information is received and downlink control information is decoded.
  • the resources constituting the downlink physical control channel are closed in one subframe, so the search space is also defined for each subframe.
  • a downlink physical control channel configuration including a plurality of resources (minimum unit of radio resources used for scheduling) in the time direction may be applied. Therefore, a conventional search space defining method in LTE Cannot be applied as is. At the present time, there is no search space defining method for NB-IoT.
  • the disclosed technique has been made in view of the above, and an object thereof is to provide a technique for defining a search space in NB-IoT.
  • a user apparatus of the disclosed technology is a user apparatus that communicates with a base station in a wireless communication system that communicates in a narrow band, and a plurality of control channel elements are set and combined in a plurality of resources in a predetermined unit in a time direction.
  • one or more downlink physical control channel candidates using all or part of the plurality of control channel elements are configured, and downlinks are arranged in a search space defined by the one or more downlink physical control channel candidates.
  • a receiving unit that receives a physical control channel from the base station; and a decoding unit that decodes a downlink physical control channel arranged in one of the one or more downlink physical control channel candidates in the search space.
  • a technology for defining a search space in NB-IoT is provided.
  • LTE corresponds to not only a communication method corresponding to Release 8 or 9 of 3GPP but also Release 10, 11, 12, 13, or Release 14 or later of 3GPP. It is used in a broad sense including the fifth generation communication system.
  • the base station and user apparatus according to the present embodiment will be described on the assumption that the technology being studied in NB-IoT is supported, but the present invention is not limited to this and is applied to various communication systems. can do.
  • the bandwidth of one subcarrier is not limited to 15 kHz as in the conventional LTE, and the use of a smaller bandwidth (for example, 3.75 kHz) is also being studied. Therefore, the subcarriers used in this embodiment include subcarriers having a bandwidth other than 15 kHz.
  • EPDCCH is an extended downlink physical control channel defined in 3GPP Release 11, and is a control channel suitable for solving the shortage of PDCCH capacity defined in 3GPP Release 8 or for multi-antenna transmission technology. It is specified as.
  • FIG. 1 is a diagram for explaining a radio frame configuration of EPDCCH.
  • EPDCCH is frequency division multiplexed with PDSCH (Physical Downlink Shared Channel) in units of PRBs.
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • the number of PRB pairs used for the EPDCCH and the position of the PRB are set for each user apparatus UE by an upper layer (RRC: Radio Resource Control).
  • RRC Radio Resource Control
  • Either 2, 4, or 8 PRB pairs can be set as the number of PRB pairs used for EPDCCH.
  • the number of PRB pairs used for EPDCCH and the position of PRB are “numberPRB-Pairs-r11” and “resourceBlockAssignment-” specified in 3GPP TS36.331 V12.5.0 (2015-03) (hereinafter TS36.331).
  • r11 is set.
  • FIG. 1 illustrates a case where there are four PRB pairs used for EPDCCH.
  • EPDCCH set For each user apparatus UE.
  • Each EPDCCH is called an EPDCCH set, and is distinguished by an ID (0 or 1).
  • the ID is specifically “EPDCCH-SetConfigId-r11” defined in TS36.331.
  • PRB pairs for each EPDCCH set. For example, four PRB pairs can be set for the EPDCCH set “ID: 0”, and eight PRB pairs can be set for the EPDCCH set “ID: 1”.
  • FIG. 2 is a diagram showing an EREG grouping method in a PRB pair.
  • the EREG grouping method is defined in 62.4A of 3GPP TS36.211 V12.4.0 (2014-12) (hereinafter TS36.211), and within the PRB pair as shown in FIG.
  • DM-RS Demodulation Reference Signal
  • numbers from 0 to 15 are first assigned in the frequency direction and then in the time direction. It is incremented and given.
  • Each EREG with indexes 0 to 15 is composed of REs to which numbers 0 to 15 are assigned.
  • the EREG with index 0 is composed of REs assigned the number “0” in FIG.
  • the EREG of index 1 is composed of REs to which the number “1” is given in FIG. Since 16 EREGs are defined for 144 REs in the PRB pair, each EREG is composed of 9 REs.
  • EREG grouping is performed for each PRB pair used for EPDCCH. That is, there are four EREGs with the same index in an EPDCCH (one EPDCCH set) in which four PRB pairs are used.
  • EPDCCH (one EPDCCH set) is transmitted using one or a plurality of ECCEs (Enhanced Control Channel Element).
  • the combination of ECCEs used when EPDCCH (one EPDCCH set) is transmitted is determined according to the aggregation level.
  • 1, 2, 4, 8, 16, and 32 are defined as aggregation levels, and the base station eNB determines the data according to the data size of DCI to be transmitted.
  • aggregation level 1 it means that EPDCCH (one EPDCCH set) is transmitted using one ECCE.
  • EPDCCH (one EPDCCH set) means that it is transmitted using a resource combining eight ECCEs.
  • One ECCE is TS 36.211 Table 6.8A. As defined in 1-1, it is composed of 4 or 8 EREGs.
  • a method of configuring a plurality of (4 or 8) EREGs constituting each ECCE in EPDCCH (one EPDCCH set) by EREGs in the same PRB pair, and a method of configuring EREGs of different PRB pairs Is stipulated.
  • the former is referred to as Localized transmission
  • the latter is referred to as Distributed transmission.
  • Whether the localized transmission or the distributed transmission is applied in the EPDCCH (one EPDCCH set) is set in an upper layer. Specifically, it is set by “transmissionType-r11” defined in TS36.331.
  • Each ECCE in EPDCCH (one EPDCCH set) is uniquely identified by index (n).
  • index (n) in the case of Localized transmission, the EREG constituting the ECCE of index (n) is determined by the following formula (1).
  • the PRB pair index is an index assigned from 0 to the plurality of PRB pairs used for EPDCCH (one EPDCCH set) in order in the frequency direction. For example, in the case of FIG. 1, indexes 0, 1, 2, and 3 are assigned to four PRB pairs in order from the top.
  • the index (p) of the PRB pair and the index (m) of the EREG determined by Equation (1) are EPDCCH (one EPDCCH set) in which four PRB pairs are used, as shown in FIG. Can be illustrated.
  • the ECCE with index 0 is composed of EREGs with indexes 0, 4, 8, and 12 in the PRB pair with index 0.
  • the ECCE of index 1 is composed of EREGs of indexes 1, 5, 9, and 13 in the PRB pair of index 0. The same applies to ECCEs with indexes 2 to 15.
  • each EREG is composed of 9 REs. That is, the EREGs constituting the ECCE with index 0 are the REs 0, 4, 8, and 12 (more specifically, 36 with 0, 4, 8, and 12 shown in FIG. 2) in the PRB pair with index 0. Of RE). The same applies to ECCEs with indexes 1 to 15.
  • the EREGs that constitute the ECCE of index “n” are determined by the following formula (2).
  • the index (p) of the PRB pair and the index (m) of the EREG determined by Expression (2) are EPDCCH (one EPDCCH set) in which four PRB pairs are used, as shown in FIG. Can be illustrated.
  • the index 0 ECCE is the index 0 EREG in the index 0 PRB pair, the index 4 EREG in the index 1 PRB pair, the index 8 EREG in the index 2 PRB pair, the index It is composed of EREG of index 12 in 3 PRB pairs.
  • the ECCE of index 1 is the EREG of index 0 in the PRB pair of index 1, the EREG of index 4 in the PRB pair of index 2, the EREG of index 8 in the PRB pair of index 3, and the index 12 in the PRB pair of index 0. Of EREG.
  • the combination of ECCEs used when EPDCCH (one EPDCCH set) is transmitted is determined according to the aggregation level. Theoretically, every ECCE combination pattern is conceivable for each aggregation level. For example, in the case of aggregation level 4, the ECCEs with indexes 1, 2, 9, and 15 can be combined, and the ECCEs with indexes 5, 6, 9, and 15 can be combined.
  • the user apparatus UE since the aggregation level is determined for each subframe by the base station eNB according to the data size of the DCI to be transmitted and the quality of the radio propagation path, the user apparatus UE cannot grasp the aggregation level in advance. Therefore, when receiving the EPDCCH (synonymous with receiving DCI), the user apparatus UE needs to try blind detection for ECCE combinations corresponding to all the aggregation levels. Then, the user apparatus UE will try blind detection for a huge ECCE combination pattern, and the processing load on the user apparatus UE will be enormous.
  • An ECCE combination pattern (the ECCE combination pattern is also referred to as an “EPDCCH candidate”) that the user apparatus UE should attempt to perform blind detection for each aggregation level is referred to as a search space.
  • the search space is determined for each EPDCCH set according to Equation (3) below, and changes for each subframe.
  • the specific number of “number of EPDCCH candidates at aggregation level L” in Equation (3) is shown in Table 9.1.4 of 3GPP TS36.213 V12.4.0 (2014-12) (hereinafter TS36.213).
  • An RNTI (C-RNTI, SPS C-RNTI, etc.) allocated to the user apparatus UE is set as a value (n RNTI ) of RNTI (Radio Network Temporary Identifier).
  • N ECCE, k the total number of ECCEs included in all the PRB pairs used for EPDCCH (one EPDCCH set) is set. For example, in the case of EPDCCH using four PRB pairs, the total number of ECCEs is 16 as shown in FIG.
  • the base station eNB When the base station eNB transmits DCI in a predetermined subframe, the base station eNB selects any one of the ECCE combination patterns (all EPDCCH candidates) included in the search space obtained by Expression (3). DCI is mapped and transmitted.
  • the user apparatus UE grasps the search space in the predetermined subframe using Equation (3), and combines all ECCE combination patterns (all EPDCCH candidates included in the search space). The DCI is obtained by trying to detect the blind.
  • the first scenario is a scenario in which one of the LTE system bands (for example, 10 MHz) within a band (for example, 9 MHz) that can actually be used for transmission / reception is set as a use band.
  • a band corresponding to a guard band in the LTE system band is set as a use band
  • a third scenario is a scenario in which a band dedicated to NB-IoT is used.
  • FIG. 4 shows a setting example of the bandwidth used in the first scenario and the second scenario.
  • PRB resource consisting of 12 subcarriers and 1 slot
  • scheduling is performed in a PRB pair unit (1 TTI) (one TB (one PRB pair resource ( Transport Block) was mapped).
  • PRB pair unit (1 TTI)
  • one TB one PRB pair resource ( Transport Block) was mapped
  • the use band is narrow in NB-IoT
  • PRB, PRB pair the same unit (PRB, PRB pair) as in conventional LTE.
  • the resource unit is a resource size that can map 1 TB (equivalent to a PRB pair in conventional LTE), or a resource size that transmits 1 TB in a plurality of resource units (close to the PRB in conventional LTE). )
  • it is the minimum unit of radio resources used for scheduling, and is composed of, for example, one or more subframes (or one or more slots) in the time direction and one or more and 12 or less subcarriers in the frequency direction.
  • a resource is referred to as a “resource unit (unit resource)” for convenience.
  • the name of the “resource unit” is not limited to this, and may be another name.
  • NB-IoT has a small number of radio resources in the frequency direction due to the narrow bandwidth used. Therefore, in order to secure a data size that can be mapped to the downlink physical control channel, it is assumed that a downlink physical control channel configuration including a plurality of resource units is applied.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a configuration example of a downlink physical control channel assumed in NB-IoT.
  • the downlink physical control channel shown in FIG. 5 shows a case where eight resource units are included.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a configuration example of a wireless communication system according to the embodiment.
  • wireless communications system which concerns on this Embodiment has the base station eNB and the user apparatus UE.
  • wireless communications system which concerns on this Embodiment has the base station eNB and the user apparatus UE.
  • one base station eNB and one user apparatus UE are illustrated, but a plurality of base stations eNB may be included, or a plurality of user apparatuses UE may be included.
  • the base station eNB and the user apparatus UE perform DL (Downlink) and UL (Uplink) communication using a predetermined band (for example, 180 kHz).
  • a predetermined band for example, 180 kHz.
  • the predetermined band may be any band in the LTE system band that can actually be used for transmission and reception, or the band corresponding to the guard band in the LTE system band.
  • a band dedicated to NB-IoT may be used.
  • the predetermined band may be a band that is different for each user apparatus UE.
  • the downlink physical control channel in the present embodiment includes a plurality of resource units.
  • the downlink physical control channel in the present embodiment may be referred to as PDCCH, MPDCCH (MTCDCPDCCH), or NB-PDCCH (Narrow Band PDCCH).
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • MPDCCH MPDCCH
  • NB-PDCCH Narrow Band PDCCH
  • the base station eNB may be configured to support an existing communication method in LTE, or may be configured to support only a function related to NB-IoT.
  • the user apparatus UE may be referred to as an NB-IoT terminal, may be referred to as an MTC terminal, or may be referred to as a user apparatus UE in which a supported band is limited.
  • ECCE and EREG used in the following description are not limited to this, but other names defined by NB-IoT (for example, M-CCE, M-REG, NB-CCE, NB-REG, control channel element) , Resource element group, etc.).
  • FIG. 7 is a sequence diagram illustrating an example of a processing procedure of the wireless communication system according to the embodiment.
  • the base station eNB determines an appropriate aggregation level according to the size of the downlink control information (DCI) transmitted to the user apparatus UE and the quality of the radio propagation path, and includes all the search spaces defined in the present embodiment.
  • the downlink physical control channel signal is transmitted by mapping the downlink control information (DCI) to the downlink physical control channel candidate corresponding to the determined aggregation level among the downlink physical control channel candidates (S11).
  • the user apparatus UE receives the downlink physical control channel transmitted from the base station eNB by attempting blind detection for all downlink physical control channel candidates included in the search space defined in the present embodiment ( Downlink control information (DCI) is acquired).
  • DCI Downlink control information
  • search space defining method (part 1) and a search space defining method (part 2) will be described as search space defining methods in the downlink physical control channel used in the present embodiment.
  • the search space defined in the present embodiment is based on a conventional search space defining method in PDCCH or EPDCCH.
  • the base station eNB and the user apparatus UE may use only one of the search space defining method (part 1) and the search space defining method (part 2), or the upper layer ( The user apparatus UE may be instructed from the base station eNB by RRC, broadcast information, and the like.
  • search space definition method (1) In the search space defining method (part 1), as in the case of EPDCCH, one ECCE is used as the minimum unit of the downlink physical control channel, and the ECCE combination pattern that the user apparatus UE should try for blind detection is defined as the search space for each aggregation level. .
  • the search space is defined by diverting the ECCE indexing method in the EPDCCH.
  • formula (4) in which “PRB pair index (p)” in formula (1) is replaced with “resource unit index (q)” is used,
  • the EREG index and the resource unit index constituting the ECCE are determined.
  • the number of EREGs for each ECCE in Equation (4) may not be the same as that of EPDCCH. That is, in the EPDCCH, the number of EREGs for each ECCE is either 4 or 8, but in this embodiment, a predetermined number set in advance according to the NB-IoT standard specification or the like is set.
  • resource unit index (q) and EREG index (m) determined by Equation (4) are downlink physical control channels including four resource units, they can be illustrated as shown in FIG. it can.
  • the ECCE with index 0 is composed of EREGs with indexes 0, 4, 8, and 12 in the resource unit with index 0.
  • the ECCE of index 1 is composed of EREGs of indexes 1, 5, 9, and 13 in the resource unit of index 0. The same applies to ECCEs with indexes 2 to 15.
  • each ECCE is composed of EREGs in the same resource unit. That is, it can be said that it corresponds to Localized transmission in EPDCCH.
  • ECCE is configured by using formula (5) in which “PRB pair index (p)” in formula (2) is replaced with “resource unit index (q)”.
  • PRB pair index (p) in formula (2) is replaced with “resource unit index (q)”.
  • the EREG index and the resource unit index to be determined are determined.
  • resource unit index (q) and the EREG index (m) determined by Equation (5) are downlink physical control channels including four resource units, they can be illustrated as shown in FIG. 9B. it can.
  • the ECCE of index 0 is the EREG of index 0 in the resource unit of index 0, the EREG of index 4 in the resource unit of index 1, the EREG of index 8 in the resource unit of index 2, 3 EREGs with index 12 in 3 resource units.
  • the ECCE of index 1 is the EREG of index 0 in the resource unit of index 1, the EREG of index 4 in the resource unit of index 2, the EREG of index 8 in the resource unit of index 3, and the index 12 in the resource unit of index 0.
  • EREG the same applies to ECCEs with indexes 2 to 15.
  • each ECCE is configured to be distributed among EREGs in a plurality of resource units (that is, configured to be distributed in the time direction). That is, it can be said that this corresponds to Distributed transmission in EPDCCH.
  • the downlink physical control channel in the present embodiment is configured by “resource units” instead of “PRB pairs”. That is, the RE configuration in the “resource unit” may be different from the RE configuration in the conventional PRB pair (FIG. 2).
  • EREG grouping is performed on REs in the “resource unit” by using the EREG grouping method in EPDCCH.
  • the numbers 0 to 15 are incremented first in the frequency direction and then in the time direction for all REs except for the RE to which the DM-RS is transmitted.
  • the EREGs with indexes 0 to 15 are made up of REs with numbers 0 to 15, respectively. Since the number of REs in the resource unit is assumed to be different from the number of REs in the PRB pair, the number of REs constituting each EREG is not limited to nine as in EPDCCH. Further, the present invention is not limited to this, and REs may be grouped by other methods.
  • EREG grouping is performed for each resource unit included in the downlink physical control channel. That is, when the downlink physical control channel includes four resource units, there are four EREGs with the same index.
  • the search space is determined by using Formula (3) for determining the search space in the EPDCCH. Specifically, in the search space defining method (part 1), the search space is determined by the following formula (6).
  • the value set as the aggregation level in Equation (6) may not be the same as that of EPDCCH. That is, in the EPDCCH, 1, 2, 4, 8, 16, and 32 are defined as aggregation levels. However, in this embodiment, an arbitrary aggregation level predetermined in the standard specification of the NB-IoT is set. Set. As a specific number of the “number of downlink physical control channel candidates at the aggregation level L”, a predetermined number determined in advance by a standard specification or the like is set. Further, a predetermined RNTI assigned to the user apparatus UE and predetermined by the NB-IoT standard specification or the like is set in the value of RNTI (n RNTI ).
  • N ECCE, k the total number of ECCEs included in all resource units used for the downlink physical control channel is set. For example, in the case of a downlink physical control channel using four resource units, the total number of ECCEs is 16 as shown in FIG.
  • the search space defining method (part 1), the subframe number (start subframe) of the subframe including the first resource unit (first resource unit on the time axis) in the downlink physical control channel as the value of “k”. (Frame number) may be set, a value determined by the following formula (7) may be set, or any 0 or a positive integer may be set.
  • “SFN” in Equation (7) is the system frame number (System Frame Number) of the first resource unit in the downlink physical control channel.
  • FIG. 10 is a diagram for explaining the search space defining method (part 2).
  • the search space defining method (part 2) is different from the search space defining method (part 1) in that one resource unit is a minimum unit of the downlink physical control channel, and the user apparatus UE should try blind detection for each aggregation level.
  • a unit combination pattern is defined as a search space.
  • downlink control information is mapped to one resource unit.
  • DCI downlink control information
  • DCI downlink control information
  • the method for assigning an index to the resource unit is the same as the search space defining method (part 1).
  • the search space is determined by the following equation (8).
  • Equation (8) the value set for the aggregation level, the specific number of “number of downlink physical control channel candidates at aggregation level N”, and the value of RNTI (n RNTI ) are the search space defining method (part 1). ), A predetermined value / number determined in advance in the standard specification of the NB-IoT may be used.
  • k a system frame number in a subframe (start subframe) including the first resource unit (first resource unit on the time axis) in the downlink physical control channel is set. Note that the value of “k” is not limited to this, and an arbitrary 0 or a positive integer may be set.
  • the search space in this embodiment may be a UE-specific search space (UE specific Search Space) like EPDCCH, or a UE-specific search space and a common search space (Common Search Space) like PDCCH. May be included.
  • the UE-specific search space is a search space that is set for each user apparatus UE mainly for scheduling user data, and the common search space is mainly used for paging and RACH response transmission. Is a search space set in common to all user apparatuses UE.
  • the common search space For example, in Formula (6) and Formula (8), by setting the RNTI value (n RNTI ) to be common to all user apparatuses UE, the common search space is realized. Also good.
  • a specific ECCE for example, ECCE with indexes 0 to 3
  • a specific resource unit for example, a resource unit with index 0
  • FIG. 11 is a diagram illustrating a functional configuration example of the user apparatus according to the embodiment.
  • the user apparatus UE includes a signal transmission unit 101, a signal reception unit 102, and a decoding unit 103.
  • FIG. 11 shows only functional units that are particularly related to the embodiment of the present invention in the user apparatus UE, and also has a function (not shown) for performing an operation based on at least LTE. Further, the functional configuration shown in FIG. 11 is merely an example. As long as the operation according to the present embodiment can be performed, the function classification and the name of the function unit may be anything.
  • the signal transmission unit 101 has a function of generating and wirelessly transmitting various signals to be transmitted from the user apparatus UE.
  • the signal receiving unit 102 has a function of receiving various radio signals from the base station eNB. It is assumed that each of the signal transmission unit 101 and the signal reception unit 102 includes a packet buffer and performs layer 1 (PHY), layer 2 (MAC, RLC, PDCP), and layer 3 (RRC) processing (however, But not limited to this).
  • the signal receiving unit 102 has a plurality of ECCEs set in a plurality of resource units in the time direction, and one or more downlink physical control channel candidates using all or a part of the plurality of ECCEs are configured according to the aggregation level. And has a function of receiving a signal of a downlink physical control channel arranged in a search space defined by the one or more downlink physical control channel candidates.
  • the signal receiving unit 102 is configured with one or more downlink physical control channel candidates using all or part of a plurality of resource units in the time direction according to the aggregation level, and the one or more downlink physical control channel candidates Has a function of receiving a signal of a downlink physical control channel arranged in a search space defined by.
  • the decoding unit 103 has a function of decoding a downlink physical control channel signal arranged in any one or more downlink physical control channel candidates in the search space (acquiring downlink control information (DCI)).
  • DCI downlink control information
  • the functional configuration of the user apparatus UE described above may be entirely realized by a hardware circuit (for example, one or a plurality of IC chips), a part is configured by a hardware circuit, and the other part is a CPU. And a program.
  • a hardware circuit for example, one or a plurality of IC chips
  • a part is configured by a hardware circuit
  • the other part is a CPU.
  • a program for example, one or a plurality of IC chips
  • FIG. 12 is a diagram illustrating a hardware configuration example of the user apparatus according to the embodiment.
  • FIG. 12 shows a configuration closer to the mounting example than FIG.
  • the user apparatus UE includes an RF module 201 that performs processing related to a radio signal, a BB processing module 202 that performs baseband signal processing, and a UE control module 203 that performs processing such as an upper layer.
  • the RF module 201 generates a radio signal to be transmitted from the antenna by performing D / A conversion, modulation, frequency conversion, power amplification, and the like on the digital baseband signal received from the BB processing module 202.
  • a digital baseband signal is generated by performing frequency conversion, A / D conversion, demodulation, and the like on the received radio signal and passed to the BB processing module 202.
  • the RF module 201 includes, for example, part of the signal transmission unit 101 and the signal reception unit 102 illustrated in FIG.
  • the BB processing module 202 performs processing for mutually converting an IP packet and a digital baseband signal.
  • the DSP 212 is a processor that performs signal processing in the BB processing module 202.
  • the memory 222 is used as a work area for the DSP 212.
  • the BB processing module 202 includes, for example, a part of the signal transmission unit 101, a part of the signal reception unit 102, and the decoding unit 103 illustrated in FIG.
  • the UE control module 203 performs IP layer protocol processing, various application processing, and the like.
  • the processor 213 is a processor that performs processing performed by the UE control module 203.
  • the memory 223 is used as a work area for the processor 213.
  • the UE control module 203 includes, for example, a part of the signal transmission unit 101 and a part of the signal reception unit 102 illustrated in FIG.
  • a user apparatus that communicates with a base station, a plurality of control channel elements are set in a plurality of resources in a predetermined unit in the time direction, Depending on the combination level, one or more downlink physical control channel candidates using all or part of the plurality of control channel elements are configured and arranged in a search space defined by the one or more downlink physical control channel candidates
  • a receiving unit that receives a downlink physical control channel signal from the base station, and a decoding unit that decodes a downlink physical control channel signal arranged in one of the one or more downlink physical control channel candidates in the search space are provided.
  • This user apparatus UE provides a technique for defining a search space in NB-IoT.
  • each of the plurality of control channel elements is configured by a plurality of resource element groups, and each of the plurality of resource element groups is distributed and arranged in each resource in the plurality of resources. Good.
  • the resource elements which comprise a control channel element can be disperse
  • each of the plurality of control channel elements is configured by a plurality of resource element groups, and each of the plurality of resource element groups is collectively arranged in a specific resource in the plurality of resources. Good. As a result, it is possible to prevent the resource elements constituting the control channel element from being dispersed in the time direction, and to suppress the influence of channel fluctuation and the like due to the passage of time.
  • a user apparatus in a wireless communication system that communicates in a narrow band, a user apparatus that communicates with a base station, and all or one of a plurality of resources in a predetermined unit in the time direction according to a combination level.
  • a decoding unit that decodes a downlink physical control channel signal arranged in any of the one or more downlink physical control channel candidates in the search space.
  • This user apparatus UE provides a technique for defining a search space in NB-IoT.
  • the narrow band may be a frequency band of 180 kHz or less
  • the resource may be a resource including one or more subframes or one or more slots and 1 or more and 12 or less subcarriers.
  • a signal reception method executed by a user apparatus that communicates with a base station, wherein a plurality of resources are controlled by a plurality of resources in a predetermined unit in the time direction.
  • Channel elements are set, one or more downlink physical control channel candidates using all or part of the plurality of control channel elements are configured according to the combination level, and are defined by the one or more downlink physical control channel candidates
  • a step of receiving a signal of a downlink physical control channel arranged in a search space from the base station, and a signal of a downlink physical control channel arranged in one of the one or more downlink physical control channel candidates in the search space And a method of receiving a signal.
  • This signal receiving method provides a technique for defining a search space in NB-IoT.
  • a signal reception method executed by a user apparatus that communicates with a base station, and a plurality of predetermined units in a time direction according to a combination level
  • One or more downlink physical control channel candidates using all or a part of the resources of the above are configured, and the downlink physical control channel signal arranged in the search space defined by the one or more downlink physical control channel candidates is
  • a signal reception method comprising: receiving from a base station; and decoding a downlink physical control channel signal arranged in any of the one or more downlink physical control channel candidates in the search space. .
  • This signal receiving method provides a technique for defining a search space in NB-IoT.
  • Receiving the downlink physical control channel may be expressed as receiving a signal of the downlink physical control channel. Also, decoding the downlink physical control channel may be expressed as decoding a signal of the downlink physical control channel.
  • each device user device UE / base station eNB
  • the configuration of each device is realized by executing the program by the CPU (processor) in the device including the CPU and the memory. It may be a configuration, may be a configuration realized by hardware such as a hardware circuit provided with processing logic described in the present embodiment, or may be a mixture of programs and hardware Good.
  • the operations of a plurality of functional units may be physically performed by one component, or the operations of one functional unit may be physically performed by a plurality of components.
  • the order of the sequences and flowcharts described in the embodiments may be changed as long as there is no contradiction.
  • the user apparatus UE / base station eNB has been described using a functional block diagram, but such an apparatus may be realized by hardware, software, or a combination thereof.
  • the software operated by the processor of the user apparatus UE according to the embodiment of the present invention and the software operated by the processor of the base station eNB according to the embodiment of the present invention are random access memory (RAM), flash memory, and read-only, respectively. It may be stored in any appropriate storage medium such as a memory (ROM), EPROM, EEPROM, register, hard disk (HDD), removable disk, CD-ROM, database, server or the like.
  • the resource unit is an example of “a predetermined unit of resource” and “resource”.
  • ECCE is an example of a control channel element.
  • the aggregation level is an example of a combination level.
  • EREG is an example of a resource element group.
  • information notification includes physical layer signaling (for example, DCI (Downlink Control Information), UCI (Uplink Control Information)), upper layer signaling (for example, RRC signaling, MAC signaling, broadcast information (MIB (Master Information Block), SIB (System Information Block))), other signals, or a combination thereof.
  • RRC message may be referred to as RRC signaling.
  • the RRC message may be, for example, an RRC connection setup message, an RRC connection reconfiguration message, or the like.
  • Each aspect / embodiment described in this specification includes LTE (Long Term Evolution), LTE-A (LTE-Advanced), SUPER 3G, IMT-Advanced, 4G, 5G, FRA (Future Radio Access), W-CDMA.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A Long Term Evolution-Advanced
  • SUPER 3G IMT-Advanced
  • 4G 5G
  • FRA Full Radio Access
  • W-CDMA Wideband
  • GSM registered trademark
  • CDMA2000 Code Division Multiple Access 2000
  • UMB User Mobile Broadband
  • IEEE 802.11 Wi-Fi
  • IEEE 802.16 WiMAX
  • IEEE 802.20 UWB (Ultra-WideBand
  • the present invention may be applied to a Bluetooth (registered trademark), a system using another appropriate system, and / or a next generation system extended based on the system.
  • the determination or determination may be performed by a value represented by 1 bit (0 or 1), may be performed by a true value (Boolean: true or false), or may be performed by comparing numerical values (for example, (Comparison with a predetermined value).
  • the channel and / or symbol may be a signal.
  • the signal may be a message.
  • UE is a subscriber station, mobile unit, subscriber unit, wireless unit, remote unit, mobile device, wireless device, wireless communication device, remote device, mobile subscriber station, access terminal, mobile terminal, wireless terminal by those skilled in the art , Remote terminal, handset, user agent, mobile client, client, or some other appropriate terminology.
  • notification of predetermined information is not limited to explicitly performed, but is performed implicitly (for example, notification of the predetermined information is not performed). Also good.
  • determining may encompass a wide variety of actions.
  • “Judgment”, “decision” can be, for example, calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up (eg, table, database or another (Searching in the data structure), and confirming (ascertaining) what has been confirmed may be considered as “determining” or “determining”.
  • “determination” and “determination” include receiving (for example, receiving information), transmitting (for example, transmitting information), input (input), output (output), and access. (accessing) (e.g., accessing data in a memory) may be considered as “determined” or "determined”.
  • determination and “decision” means that “resolving”, “selecting”, “choosing”, “establishing”, and “comparing” are regarded as “determining” and “deciding”. May be included. In other words, “determination” and “determination” may include considering some operation as “determination” and “determination”.
  • the phrase “based on” does not mean “based only on”, unless expressly specified otherwise. In other words, the phrase “based on” means both “based only on” and “based at least on.”
  • the input / output information or the like may be stored in a specific place (for example, a memory) or may be managed by a management table. Input / output information and the like can be overwritten, updated, or additionally written. The output information or the like may be deleted. The input information or the like may be transmitted to another device.
  • the notification of the predetermined information is not limited to explicitly performed, and may be performed implicitly (for example, notification of the predetermined information is not performed). .
  • UE user apparatus eNB base station 101 signal transmission unit 102 signal reception unit 103 decoding unit 201 RF module 202 BB processing module 203 UE control module

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Abstract

狭帯域で通信する無線通信システムにおいて、基地局と通信するユーザ装置であって、時間方向における所定の単位の複数のリソースに複数の制御チャネルエレメントが設定され、組み合わせレベルに応じて該複数の制御チャネルエレメントの全部又は一部を用いた1以上の下り物理制御チャネル候補が構成され、該1以上の下り物理制御チャネル候補によって定義されるサーチスペースに配置された下り物理制御チャネルを、前記基地局から受信する受信部と、前記サーチスペース内の前記1以上の下り物理制御チャネル候補のいずれかに配置された下り物理制御チャネルを復号する復号部と、 を有するユーザ装置を提供する。

Description

ユーザ装置及び信号受信方法
 本発明は、ユーザ装置及び信号受信方法に関する。
 UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)ネットワークにおいて、さらなる高速データレート、低遅延などを目的としてロングタームエボリューション(LTE:Long Term Evolution)が仕様化された(非特許文献1)。また、LTEからの更なる広帯域化及び高速化を目的として、LTEの後継システム(例えば、LTE-A(LTE-Advanced)、FRA(Future Radio Access)、4G、5Gなどともいう)も検討されている。
 ところで、近年、通信装置の低コスト化に伴い、ネットワークに繋がれた装置が、人間の手を介さずに相互に通信して自動的に制御を行う機器間通信(M2M:Machine-to-Machine)の技術開発が盛んに行われている。特に、3GPP(Third Generation Partnership Project)は、M2Mの中でも機器間通信用のセルラシステムとして、MTC(Machine Type Communication)の最適化に関する標準化を進めている(非特許文献2)。標準化の中で、MTCに用いられる(MTC)端末が備えるべき各種機能も検討されており、一例として、コスト削減を図るために送受信帯域幅を限定したMTC端末が検討されている。他の例として、MTC端末は建物の奥深い場所や、地下などの建物侵入損が大きく、無線通信が困難な場所に配置される可能性があるため、カバレッジ拡張を目的としたMTC端末も検討されている。以上の2つの例に基づき、端末は次の4パターンに分類される。
1.送受信帯域幅の制限がなく、カバレッジ拡張機能を備えない端末
2.送受信帯域幅の制限があり、カバレッジ拡張機能を備えない端末
3.送受信帯域幅の制限がなく、カバレッジ拡張機能を備えた端末
4.送受信帯域幅の制限があり、カバレッジ拡張機能を備えた端末
 MTC端末(MTC UE(User Equipment))は、例えば電気メータ、ガスメータ、自動販売機、車両、その他産業機器などの幅広い分野への利用が考えられている。
 MTC端末では、処理能力の低下を許容して、ハードウェア構成を簡略化することが検討されている。例えば、MTC端末では、既存の端末(LTE端末)に比べて、ピークレートの減少、トランスポートブロックサイズの制限、リソースブロック(RB(Resource Block)、PRB(Physical Resource Block)ともいう)の制限、受信RFの制限などを適用することが検討されている。
 より具体的には、3GPPのリリース13において、例えば使用帯域を180kHz以下に制限することで更なる低コスト化を実現するMTC端末に関する検討が開始されている(非特許文献3)。本検討に係るWI(Work Item)は、NB-IoT(Narrow Band-Internet of Things)と呼ばれている。NB-IoTでは、従来のGPRS(General Packet Radio Service)の端末と比較して20dB、従来のLTEで規定されているカテゴリ1の端末と比較して20dB以上のカバレッジ拡張を実現することを目標にしている。
 ここで、従来のLTEにおけるユーザ装置は、下り物理制御チャネル(PDCCH(Physical Downlink Control Channel)、EPDCCH(Enhanced Physical Downlink Control Channel)で送信される下り制御情報(DCI:Downlink Control Information)をブラインド検出するように動作することが3GPP仕様で規定されている。下り制御情報がマッピングされる可能性のある複数の下り物理制御チャネルの候補は、サーチスペース(Search Space)と呼ばれ、ユーザ装置は、サーチスペース内の全ての下り物理制御チャネルの候補に対して復号を試みる(ブラインド検出する)ことで、下り制御情報を受信し、下り制御情報を復号する。
 従来のLTEでは、下り物理制御チャネルを構成するリソースは1つのサブフレームに閉じていたため、サーチスペースも1つのサブフレームごとに規定されていた。しかしながら、NB-IoTでは、時間方向に複数のリソース(スケジューリングに用いる無線リソースの最小単位)を含む下り物理制御チャネル構成が適用される可能性があることから、従来のLTEにおけるサーチスペースの規定方法をそのまま適用することができない。また、現時点において、NB-IoTに関するサーチスペースの規定方法は存在しない。
 開示の技術は上記に鑑みてなされたものであって、NB-IoTにおけるサーチスペースを規定する技術を提供することを目的とする。
 開示の技術のユーザ装置は、狭帯域で通信する無線通信システムにおいて、基地局と通信するユーザ装置であって、時間方向における所定の単位の複数のリソースに複数の制御チャネルエレメントが設定され、組み合わせレベルに応じて該複数の制御チャネルエレメントの全部又は一部を用いた1以上の下り物理制御チャネル候補が構成され、該1以上の下り物理制御チャネル候補によって定義されるサーチスペースに配置された下り物理制御チャネルを、前記基地局から受信する受信部と、前記サーチスペース内の前記1以上の下り物理制御チャネル候補のいずれかに配置された下り物理制御チャネルを復号する復号部と、を有する。
 開示の技術によれば、NB-IoTにおけるサーチスペースを規定する技術が提供される。
EPDCCHの無線フレーム構成を説明するための図である。 PRBペア内におけるEREGのグループ化方法を示す図である。 ECCEインデックスと、PRBペアのインデックス及びEREGインデックスとの関係を示す図である。 ECCEインデックスと、PRBペアのインデックス及びEREGインデックスとの関係を示す図である。 NB-IoTにおける使用帯域の設定例を示す図である。 NB-IoTにおける下り物理制御チャネルを説明するための図である。 実施の形態に係る無線通信システムの構成例を示す図である。 実施の形態に係る無線通信システムの処理手順の一例を示すシーケンス図である。 ECCEインデックスの付与方法を説明するための図である。 ECCEインデックスと、リソースユニットのインデックス及びEREGインデックスとの関係を示す図である。 ECCEインデックスと、リソースユニットのインデックス及びEREGインデックスとの関係を示す図である。 サーチスペース規定方法(その2)を説明するための図である。 実施の形態に係るユーザ装置の機能構成例を示す図である。 実施の形態に係るユーザ装置のハードウェア構成例を示す図である。
 以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。なお、以下で説明する実施の形態は一例に過ぎず、本発明が適用される実施の形態は、以下の実施の形態に限られるわけではない。例えば、本実施の形態に係る無線通信システムはLTEに準拠した方式のシステムを想定しているが、本発明はLTEに限定されるわけではなく、他の方式にも適用可能である。なお、本明細書及び特許請求の範囲において、「LTE」は、3GPPのリリース8、又は9に対応する通信方式のみならず、3GPPのリリース10、11、12、13、又はリリース14以降に対応する第5世代の通信方式も含む広い意味で使用する。
 また、本実施の形態に係る基地局及びユーザ装置は、NB-IoTで検討されている技術をサポートしている前提で説明するが、本発明はこれに限定されず、様々な通信方式に適用することができる。
 NB-IoTでは、従来のLTEのように1サブキャリアの帯域幅は15kHzに限られず、これより小さい帯域幅(例えば、3.75kHz)を用いることも検討されている。従って、本実施の形態で用いるサブキャリアには、15kHz以外の帯域幅のサブキャリアを含む。
 <EPDCCHの概要>
 (無線フレーム構成について)
 まず、従来のLTEで規定されているEPDCCHの概要について説明する。EPDCCHは、3GPPのリリース11で規定された拡張型の下り物理制御チャネルであり、3GPPのリリース8から規定されているPDCCHのキャパシティ不足を解消するため、あるいはマルチアンテナ送信技術に適した制御チャネルとして規定されたものである。
 図1は、EPDCCHの無線フレーム構成を説明するための図である。EPDCCHは、PRB単位でPDSCH(Physical Downlink Shared Channel)と周波数分割多重される。EPDCCHに用いられるPRBペアの数及びPRBの位置は、上位レイヤ(RRC:Radio Resource Control)によりユーザ装置UEごとに設定される。
 EPDCCHに用いられるPRBペアの数には、2、4及び8PRBペアのうちいずれかを設定することができる。EPDCCHに用いられるPRBペアの数及びPRBの位置は、3GPP TS36.331 V12.5.0(2015-03)(以下、TS36.331)に規定される「numberPRB-Pairs-r11」及び「resourceBlockAssignment-r11」により設定される。図1は、EPDCCHに用いられるPRBペアが4つである場合を図示している。
 また、ユーザ装置UEごとに1又は2つのEPDCCHを設定することが可能である。それぞれのEPDCCHは、EPDCCHセットと呼ばれ、ID(0又は1)により区別される。当該IDは、具体的にはTS36.331に規定される「EPDCCH-SetConfigId-r11」である。また、EPDCCHセットごとに異なるPRBペアの数を設定することが可能である。例えば、EPDCCHセット「ID:0」には4つのPRBペアを設定し、EPDCCHセット「ID:1」には8つのPRBペアを設定することも可能である。
 (ECCEについて)
 EPDCCHに用いられる各PRBペア内のリソースエレメント(RE:Resource Element)は、インデックス0~15までの16個のEREG(Enhanced Resource Element Group)にグループ化される。
 図2は、PRBペア内におけるEREGのグループ化方法を示す図である。EREGのグループ化方法は3GPP TS36.211 V12.4.0(2014-12)(以下、TS36.211)の6.2.4Aに規定されており、図2に示すように、PRBペア内において、DM-RS(Demodulation Reference Signal)が送信されるREを除く全てのRE(168-24=144個のRE)に対して、最初に周波数方向、次に時間方向に0~15までの番号がインクリメントされて付与される。インデックス0~15のEREGは、それぞれ、0~15の番号が付与されたREから構成される。例えば、インデックス0のEREGは、図2において「0」の番号が付与されたREから構成される。同様に、インデックス1のEREGは、図2において「1」の番号が付与されたREから構成される。PRBペア内の144個のREに対して16個のEREGが規定されるため、各EREGは9個のREから構成されることになる。
 EREGのグループ化は、EPDCCHに用いられるPRBペアごとに行われる。つまり、4つのPRBペアが用いられるEPDCCH(1つのEPDCCHセット)内では、同一インデックスのEREGが4つ存在することになる。
 次に、EPDCCH(1つのEPDCCHセット)は、1又は複数のECCE(Enhanced Control Channel Element)を用いて送信される。EPDCCH(1つのEPDCCHセット)が送信される際に用いられるECCEの組み合わせは、アグリゲーションレベルに応じて決定される。3GPP仕様では、アグリゲーションレベルとして1、2、4、8、16、及び32が規定されており、送信するDCIのデータサイズに応じて基地局eNBが決定する。例えばアグリゲーションレベル1の場合、EPDCCH(1つのEPDCCHセット)は、1つのECCEを用いて送信されることを意味する。同様に、例えばアグリゲーションレベル8の場合、EPDCCH(1つのEPDCCHセット)は、8つのECCEを組み合わせたリソースを用いて送信されることを意味する。
 1つのECCEは、TS36.211のTable6.8A.1-1に規定されているように、4又は8つのEREGにより構成される。ここで、EPDCCH(1つのEPDCCHセット)内の各ECCEを構成する複数の(4又は8つの)EREGを同一のPRBペア内のEREGで構成する方法と、異なるPRBペアのEREGで構成する方法とが規定されている。前者は、Localized送信と呼ばれ、後者はDistributed送信と呼ばれる。EPDCCH(1つのEPDCCHセット)においてLocalized送信又はDistributed送信のどちらが適用されるのかについては上位レイヤで設定される。具体的にはTS36.331に規定される「transmissionType-r11」で設定される。
 EPDCCH(1つのEPDCCHセット)内の各ECCEは、インデックス(n)により一意に識別される。ここで、インデックス(n)のECCEを構成するEREGは、Localized送信の場合、以下の数式(1)により決定される。なお、PRBペアindexとは、EPDCCH(1つのEPDCCHセット)に用いられる複数のPRBペアに対して、周波数方向の順に0から付与されるindexである。例えば図1の場合、4つのPRBペアに対して上から順に0、1、2、3のindexが付与される。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000001
 数式(1)により決定されるPRBペアのインデックス(p)とEREGのインデックス(m)は、4つのPRBペアが用いられるEPDCCH(1つのEPDCCHセット)である場合、図3(a)のように図示することができる。図3(a)に示すように、インデックス0のECCEは、インデックス0のPRBペア内におけるインデックス0、4、8、12のEREGにより構成される。同様に、インデックス1のECCEは、インデックス0のPRBペア内におけるインデックス1、5、9、13のEREGにより構成される。インデックス2~15のECCEについても同様である。
 図2を用いて説明したように、各EREGは9個のREから構成される。つまり、インデックス0のECCEを構成するEREGは、インデックス0のPRBペア内における0、4、8、12番のRE(より具体的には、図2に示す0、4、8、12番の36個のRE)により構成されることになる。インデックス1~15のECCEについても同様である。
 次に、インデックス「n」のECCEを構成するEREGは、Distributed送信の場合、以下の数式(2)により決定される。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000002
 数式(2)により決定されるPRBペアのインデックス(p)とEREGのインデックス(m)は、4つのPRBペアが用いられるEPDCCH(1つのEPDCCHセット)である場合、図3(b)のように図示することができる。図3(b)に示すように、インデックス0のECCEは、インデックス0のPRBペアにおけるインデックス0のEREG、インデックス1のPRBペアにおけるインデックス4のEREG、インデックス2のPRBペアにおけるインデックス8のEREG、インデックス3のPRBペアにおけるインデックス12のEREGにより構成される。同様に、インデックス1のECCEは、インデックス1のPRBペアにおけるインデックス0のEREG、インデックス2のPRBペアにおけるインデックス4のEREG、インデックス3のPRBペアにおけるインデックス8のEREG、インデックス0のPRBペアにおけるインデックス12のEREGにより構成される。インデックス2~15のECCEについても同様である。
 (サーチスペースについて)
 前述したように、EPDCCH(1つのEPDCCHセット)が送信される際に用いられるECCEの組み合わせはアグリゲーションレベルに応じて決定される。理論的には、アグリゲーションレベル毎にあらゆるECCEの組み合わせパターンが考えられる。例えば、アグリゲーションレベル4の場合、インデックス1、2、9、15のECCEを組み合わることが可能であるし、インデックス5、6、9、15のECCEを組み合わせることも可能である。
 ここで、アグリゲーションレベルは、送信するDCIのデータサイズや無線伝搬路の品質に応じて基地局eNBがサブフレーム毎に決定するため、ユーザ装置UEは事前にアグリゲーションレベルを把握することができない。そのため、ユーザ装置UEは、EPDCCHを受信(DCIを受信することと同義)する際、全てのアグリゲーションレベルに対応するECCEの組み合わせに対してブラインド検出を試みる必要がある。そうすると、ユーザ装置UEは、膨大なECCEの組み合わせパターンに対してブラインド検出を試みることになり、ユーザ装置UEの処理負荷が膨大になってしまう。
 そこで、アグリゲーションレベル毎にユーザ装置UEがブラインド検出を試みるべきECCEの組み合わせパターンを予め制限することで、ユーザ装置UEの処理負荷を抑える仕組みが導入されている。アグリゲーションレベル毎にユーザ装置UEがブラインド検出を試みるべきECCEの組み合わせパターン(ECCEの組み合わせパターンは「EPDCCH候補:EPDCCH candidate」とも呼ばれる)は、サーチスペースと呼ばれる。サーチスペースは、以下の数式(3)によりEPDCCHセットごとに決定され、サブフレーム毎に変化する。数式(3)における「アグリゲーションレベルLにおけるEPDCCH候補の数」の具体的な数は、3GPP TS36.213 V12.4.0(2014-12)(以下、TS36.213)のTable9.1.4に規定されている。RNTI(Radio Network Temporary Identifier)の値(nRNTI)には、ユーザ装置UEに割当てられているRNTI(C-RNTI、SPS C-RNTIなど)が設定される。「NECCE,k」には、EPDCCH(1つのEPDCCHセット)に用いられる全てのPRBペアに含まれるECCEの総数が設定される。例えば、4つのPRBペアを用いるEPDCCHの場合、ECCEの総数は図3に示す通り16である。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000003
 基地局eNBは、所定のサブフレームでDCIを送信する際、数式(3)で求められるサーチスペースに含まれる全てのECCEの組み合わせパターン(全てのEPDCCH候補)のうち、いずれか1つの組み合わせパターンにDCIをマッピングして送信する。ユーザ装置UEは、所定のサブフレームでDCIを受信する際、数式(3)を用いて所定のサブフレームにおけるサーチスペースを把握し、サーチスペースに含まれる全てのECCEの組み合わせパターン(全てのEPDCCH候補)に対してブラインド検出を試みることでDCIを取得する。
 <NB-IoTの概要>
 次に、NB-IoTの概要について説明する。NB-IoTでは、使用帯域の配置方法として3つのシナリオが検討されている。1つ目のシナリオは、LTEのシステム帯域(例えば10MHz)のうち実際に送受信に利用可能な帯域(例えば9MHz)内におけるいずれかの帯域を使用帯域に設定するシナリオであり、2つ目のシナリオは、LTEのシステム帯域のうち、ガードバンドに該当する帯域を使用帯域に設定するシナリオであり、3つ目のシナリオは、NB-IoT専用の帯域を利用するシナリオである。図4は、1つ目のシナリオ及び2つ目のシナリオにおける使用帯域の設定例を示している。
 従来のLTEでは、PRB(12サブキャリア及び1スロットで構成されるリソース)を無線リソースの単位とし、PRBペアの単位(1TTI)でスケジューリングが行われていた(1PRBペアのリソースに1つのTB(Transport Block)がマッピングされていた)。一方、NB-IoTでは使用帯域が狭いことから、PRBやPRBペアとは異なるリソース単位を規定することが検討されている。例えば、1サブキャリア及び12サブフレームで構成されるリソースをリソース単位とする案、6サブキャリア及び6サブフレームで構成されるリソースをリソース単位とする案などである。また、従来のLTEと同様の単位(PRB、PRBペア)をそのまま適用することも検討されている。また、当該リソース単位は、1TBをマッピング可能なリソースサイズ(従来のLTEにおけるPRBペアに相当)にする案や、1TBを複数のリソース単位で送信するようなリソースサイズ(従来のLTEにおけるPRBに近い)にする案が提案されている。そこで、以下の説明において、スケジューリングに用いる無線リソースの最小単位であり、例えば、時間方向に1以上のサブフレーム(若しくは1以上のスロット)及び周波数方向に1以上12以下のサブキャリアで構成されるリソースを、便宜上「リソースユニット(単位リソース)」と呼ぶ。なお、「リソースユニット」の名称はこれに限られず、他の名称であってもよい。
 NB-IoTでは使用帯域が狭いことから周波数方向の無線リソースが少ない。そこで、下り物理制御チャネルにマッピング可能なデータサイズを確保するため、複数のリソースユニットを含む下り物理制御チャネル構成が適用されることが想定される。
 図5は、NB-IoTで想定される下り物理制御チャネルの構成例を示す図である。図5に示す下り物理制御チャネルは、8つのリソースユニットを含む場合を示している。
 <システム構成>
 図6は、実施の形態に係る無線通信システムの構成例を示す図である。図6に示すように、本実施の形態に係る無線通信システムは、基地局eNBとユーザ装置UEとを有する。図6の例では、基地局eNB及びユーザ装置UEが1つずつ図示されているが、複数の基地局eNBを有していてもよいし、複数のユーザ装置UEを有していてもよい。
 基地局eNB及びユーザ装置UEは、所定の帯域(例えば、180kHz)を用いてDL(Downlink)及びUL(Uplink)の通信を行う。所定の帯域は、前述の通り、LTEのシステム帯域のうち実際に送受信に利用可能な帯域内におけるいずれかの帯域であってもよいし、LTEのシステム帯域のうちガードバンドに該当する帯域であってもよいし、NB-IoT専用の帯域であってもよい。また、当該所定の帯域は、ユーザ装置UE毎に異なる帯域であってもよい。
 本実施の形態では、所定の帯域内で、下り制御情報(DCI)の送信に用いられる下り物理制御チャネルの送受信が行われることを想定している。また、本実施の形態における下り物理制御チャネルは、複数のリソースユニットを含む前提とする。なお、本実施の形態における下り物理制御チャネルは、PDCCHと呼ばれてもよいし、MPDCCH(MTC PDCCH)と呼ばれてもよいし、NB-PDCCH(Narrow Band PDCCH)と呼ばれてもよい。また、これに限られず、他の名称で呼ばれてもよい。
 基地局eNBは、既存のLTEにおける通信方式をサポートするように構成されていてもよいし、NB-IoTに関する機能のみサポートするように構成されていてもよい。ユーザ装置UEは、NB-IoT端末と呼ばれてもよいし、MTC端末と呼ばれてもよいし、サポートする帯域が限定されるユーザ装置UEと呼ばれてもよい。
 以下の説明において、アグリゲーションレベル及びサーチスペースの用語については、従来のLTEと同様の意味で使用する。また、以下の説明で用いるECCE及びEREGは、これに限定されず、NB-IoTで規定される他の名称(例えば、M-CCE、M-REG、NB-CCE、NB-REG、制御チャネルエレメント、リソースエレメントグル―プなど)をも含む意味で使用する。
 <処理シーケンス>
 図7は、実施の形態に係る無線通信システムの処理手順の一例を示すシーケンス図である。基地局eNBは、ユーザ装置UEに送信する下り制御情報(DCI)のサイズや無線伝搬路の品質に応じて適切なアグリゲーションレベルを決定し、本実施の形態で規定されるサーチスペースに含まれる全ての下り物理制御チャネル候補のうち、決定したアグリゲーションレベルに対応する下り物理制御チャネル候補に下り制御情報(DCI)をマッピングすることで、下り物理制御チャネルの信号を送信する(S11)。
 ユーザ装置UEは、本実施の形態で規定されるサーチスペースに含まれる全ての下り物理制御チャネル候補に対してブラインド検出を試みることで、基地局eNBから送信された下り物理制御チャネルを受信する(下り制御情報(DCI)を取得する)。
 <サーチスペース規定方法>
 続いて、本実施の形態で用いられる下り物理制御チャネルにおけるサーチスペース規定方法として、サーチスペース規定方法(その1)とサーチスペース規定方法(その2)について説明する。本実施の形態で規定するサーチスペースは、従来のPDCCHやEPDCCHにおけるサーチスペースの規定方法をベースにしている。
 本実施の形態では、基地局eNB及びユーザ装置UEは、サーチスペース規定方法(その1)とサーチスペース規定方法(その2)のうちいずれか一方のみを用いるようにしてもよいし、上位レイヤ(RRC、報知情報等)により基地局eNBからユーザ装置UEに指示するようにしてもよい。
 [サーチスペース規定方法(その1)]
 サーチスペース規定方法(その1)は、EPDCCHと同様、1つのECCEを下り物理制御チャネルの最小単位とし、アグリゲーションレベル毎にユーザ装置UEがブラインド検出を試みるべきECCEの組み合わせパターンをサーチスペースとして規定する。
 また、EPDCCHにおけるECCEのインデックス付与方法を、周波数領域から時間領域に変換することで、EPDCCHにおけるECCEのインデックス付与方法を流用してサーチスペースを規定する。
 (ECCEインデックス付与方法について)
 まず、サーチスペース規定方法(その1)におけるECCEのインデックスの付与方法について説明する。
 図8は、ECCEインデックスの付与方法を説明するための図である。前述の通り、EPDCCHでは、複数のPRBペアに対して、周波数方向の順に0からインデックスが付与される。図8の左上の例は、EPDCCHにおいて各PRBペアに付与されたインデックス(p=0~N)を示している。
 本実施の形態に係る下り物理制御チャネルは、時間方向に複数のリソースユニットを含んでいることから、サーチスペース規定方法(その1)では、当該複数のリソースユニットに対して、図8の右下の例に示すように時間方向の順に0からインデックス(q=0~N)を付与するようにする。このように各リソースユニットにインデックスを付与し、更に、リソースユニットをEPDCCHにおけるPRBペアとみなすことで、サーチスペース規定方法(その1)では、前述した数式(1)及び数式(2)を流用することを可能にする。
 より具体的には、数式(1)を流用する場合、数式(1)における「PRBペアのインデックス(p)」を「リソースユニットのインデックス(q)」に置き換えた数式(4)を用いて、ECCEを構成するEREGインデックス及びリソースユニットのインデックスを決定するようにする。数式(4)におけるECCEごとのEREG数は、EPDCCHと同一でなくてもよい。つまり、EPDCCHでは、ECCEごとのEREG数は4又は8のいずれかであったが、本実施の形態では、NB-IoTの標準仕様等で予め定められた所定の数を設定する。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000004
 数式(4)により決定されるリソースユニットのインデックス(q)とEREGのインデックス(m)は、4つのリソースユニットを含む下り物理制御チャネルである場合、図9(a)のように図示することができる。
 図9(a)に示すように、インデックス0のECCEは、インデックス0のリソースユニットにおけるインデックス0、4、8、12のEREGにより構成される。同様に、インデックス1のECCEは、インデックス0のリソースユニットにおけるインデックス1、5、9、13のEREGにより構成される。インデックス2~15のECCEについても同様である。
 数式(4)を用いる場合、各ECCEは、同一のリソースユニット内のEREGから構成されることになる。つまり、EPDCCHにおけるLocalized送信に相当すると言うことが出来る。
 同様に、数式(2)を流用する場合、数式(2)における「PRBペアのインデックス(p)」を「リソースユニットのインデックス(q)」に置き換えた数式(5)を用いて、ECCEを構成するEREGインデックス及びリソースユニットのインデックスを決定するようにする。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000005

 数式(5)により決定されるリソースユニットのインデックス(q)とEREGのインデックス(m)は、4つのリソースユニットを含む下り物理制御チャネルである場合、図9(b)のように図示することができる。
 図9(b)に示すように、インデックス0のECCEは、インデックス0のリソースユニットにおけるインデックス0のEREG、インデックス1のリソースユニットにおけるインデックス4のEREG、インデックス2のリソースユニットにおけるインデックス8のEREG、インデックス3のリソースユニットにおけるインデックス12のEREGにより構成される。同様に、インデックス1のECCEは、インデックス1のリソースユニットにおけるインデックス0のEREG、インデックス2のリソースユニットにおけるインデックス4のEREG、インデックス3のリソースユニットにおけるインデックス8のEREG、インデックス0のリソースユニットにおけるインデックス12のEREGにより構成される。インデックス2~15のECCEについても同様である。
 数式(5)を用いる場合、各ECCEは、複数のリソースユニット内のEREGに分散されて構成される(すなわち、時間方向で分散されて構成される)ことになる。つまり、EPDCCHにおけるDistributed送信に相当すると言うことが出来る。
 なお、サーチスペース規定方法(その1)では、数式(4)及び数式(5)のうちいずれか一方のみを用いるようにしてもよいし、上位レイヤ(RRC、報知情報等)により基地局eNBからユーザ装置UEに指示するようにしてもよい。
 (EREGについて)
 本実施の形態における下り物理制御チャネルは、「PRBペア」ではなく「リソースユニット」により構成される。つまり、「リソースユニット」内のRE構成は、従来のPRBペア内のRE構成(図2)とは異なる可能性がある。
 そこで、サーチスペース規定方法(その1)では、EPDCCHにおけるEREGグループ化方法を流用することで、「リソースユニット」内のREに対してEREGのグループ化を行うようにする。
 より具体的には、1つのリソースユニット内において、DM-RSが送信されるREを除く全てのREに対して、最初に周波数方向、次に時間方向に0~15までの番号をインクリメントして付与する。また、インデックス0~15のEREGは、それぞれ、0~15の番号が付与されたREから構成されるようにする。なお、リソースユニット内のRE数は、PRBペア内のRE数とは異なることが想定されるため、各EREGを構成するRE数は、EPDCCHのように9個に限られない。また、これに限られず、他の方法でREをグループ化するようにしてもよい。
 EREGのグループ化は、下り物理制御チャネルに含まれるリソースユニットごとに行う。つまり、4つのリソースユニットを含む下り物理制御チャネルである場合、同一インデックスのEREGが4つ存在することになる。
 (サーチスペースについて)
 サーチスペース規定方法(その1)では、EPDCCHにおけるサーチスペースを決定する数式(3)を流用することで、サーチスペースを決定する。具体的には、サーチスペース規定方法(その1)では、以下の数式(6)によりサーチスペースを決定する。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000006
 数式(6)におけるアグリゲーションレベルに設定される値は、EPDCCHと同一でなくてもよい。つまり、EPDCCHでは、アグリゲーションレベルとして1、2、4、8、16、及び32が規定されているが、本実施の形態では、NB-IoTの標準仕様等で予め定められた任意のアグリゲーションレベルを設定する。「アグリゲーションレベルLにおける下り物理制御チャネル候補の数」の具体的な数については、予め標準仕様等で定められた所定の数を設定する。また、RNTIの値(nRNTI)には、ユーザ装置UEに割当てられた、NB-IoTの標準仕様等で予め定められた所定のRNTIを設定する。「NECCE,k」には、下り物理制御チャネルに用いられる全てのリソースユニットに含まれるECCEの総数を設定する。例えば、4つのリソースユニットを用いる下り物理制御チャネルの場合、ECCEの総数は図9に示す通り16である。
 ここで、EPDCCHでは、サブフレーム毎にサーチスペースが決定されるため、「k」の値はサブフレーム番号であった。一方、本実施の形態における下り物理制御チャネルは複数のサブフレームから構成される可能性がある。そこで、サーチスペース規定方法(その1)では、「k」の値として、下り物理制御チャネルにおける先頭のリソースユニット(時間軸上で最初のリソースユニット)が含まれるサブフレームのサブフレーム番号(開始サブフレーム番号)を設定するようにしてもよいし、下記の数式(7)で決定される値を設定するようにしてもよいし、任意の0又は正の整数を設定するようにしてもよい。なお、数式(7)の「SFN」は、下り物理制御チャネルにおける先頭のリソースユニットのシステムフレーム番号(System Frame Number)である。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000007
 [サーチスペース規定方法(その2)]
 図10は、サーチスペース規定方法(その2)を説明するための図である。サーチスペース規定方法(その2)は、サーチスペース規定方法(その1)とは異なり、1つのリソースユニットを下り物理制御チャネルの最小単位とし、アグリゲーションレベル毎にユーザ装置UEがブラインド検出を試みるべきリソースユニットの組み合わせパターンをサーチスペースとして規定する。
 具体的には、例えばアグリゲーションレベル1の場合、下り制御情報(DCI)は、1つのリソースユニットにマッピングされることになる。同様に、アグリゲーションレベル5の場合、下り制御情報(DCI)は、5つのリソースユニットを組み合わせたリソースにマッピングされることになる。
 なお、サーチスペース規定方法(その2)において、リソースユニットに対するインデックスの付与方法は、サーチスペース規定方法(その1)と同一である。
 (サーチスペースについて)
 サーチスペース規定方法(その2)では、以下の数式(8)によりサーチスペースを決定する。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000008
 数式(8)において、アグリゲーションレベルに設定される値、「アグリゲーションレベルNにおける下り物理制御チャネル候補の数」の具体的な数、及びRNTIの値(nRNTI)は、サーチスペース規定方法(その1)と同様、NB-IoTの標準仕様等で予め定められた所定の値/数でよい。「k」の値には、下り物理制御チャネルにおける先頭のリソースユニット(時間軸上で最初のリソースユニット)が含まれるサブフレーム(開始サブフレーム)におけるシステムフレーム番号が設定される。なお、「k」の値についてはこれに限られず、任意の0又は正の整数を設定するようにしてもよい。
 [補足事項]
 本実施の形態におけるサーチスペースは、EPDCCHのようにUE個別のサーチスペース(UE specific Search Space)であってもよいし、PDCCHのように、UE個別サーチスペースと共通サーチスペース(Common Search Space)とを含んでいてもよい。なお、UE個別のサーチスペースとは、主にユーザデータのスケジューリングを行うためにユーザ装置UE個別に設定されるサーチスペースであり、共通サーチスペースとは、主にページング、RACHレスポンスの送信を行うために全ユーザ装置UEに共通に設定されるサーチスペースである。
 共通サーチスペースを設定する場合、例えば、数式(6)及び数式(8)において、RNTIの値(nRNTI)に全ユーザ装置UEに共通のRNTIを設定することで、共通サーチスペースを実現してもよい。また、他の方法として、サーチスペース規定方法(その1)において、特定のECCE(例えばインデックス0~3のECCEなど)を共通サーチスペースとするようにしてもよい。また、サーチスペース規定方法(その2)において、特定のリソースユニット(例えばインデックス0のリソースユニットなど)を共通サーチスペースとするようにしてもよい。
 以上説明した処理手順を実行するユーザ装置UEの機能構成例について説明する。
 図11は、実施の形態に係るユーザ装置の機能構成例を示す図である。図11に示すように、ユーザ装置UEは、信号送信部101と、信号受信部102と、復号部103とを有する。図11は、ユーザ装置UEにおいて本発明の実施の形態に特に関連する機能部のみを示すものであり、少なくともLTEに準拠した動作を行うための図示しない機能も有するものである。また、図11に示す機能構成は一例に過ぎない。本実施の形態に係る動作を実行できるのであれば、機能区分や機能部の名称はどのようなものでもよい。
 信号送信部101は、ユーザ装置UEから送信されるべき各種信号を生成し、無線送信する機能を有する。信号受信部102は、基地局eNBから各種の無線信号を受信する機能を有する。信号送信部101及び信号受信部102はそれぞれ、パケットバッファを備え、レイヤ1(PHY)、レイヤ2(MAC、RLC、PDCP)及びレイヤ3(RRC)の処理を行うことを想定している(ただし、これに限られるわけではない)。
 また、信号受信部102は、時間方向における複数のリソースユニットに複数のECCEが設定され、アグリゲーションレベルに応じて該複数のECCEの全部又は一部を用いた1以上の下り物理制御チャネル候補が構成され、該1以上の下り物理制御チャネル候補によって定義されるサーチスペースに配置された下り物理制御チャネルの信号を受信する機能を有する。
 また、信号受信部102は、アグリゲーションレベルに応じて、時間方向における複数のリソースユニットの全部又は一部を用いた1以上の下り物理制御チャネル候補が構成され、該1以上の下り物理制御チャネル候補によって定義されるサーチスペースに配置された下り物理制御チャネルの信号を受信する機能を有する。
 復号部103は、サーチスペース内の1以上の下り物理制御チャネル候補のいずれかに配置された下り物理制御チャネルの信号を復号する(下り制御情報(DCI)を取得する)機能を有する。
 以上説明したユーザ装置UEの機能構成は、全体をハードウェア回路(例えば、1つ又は複数のICチップ)で実現してもよいし、一部をハードウェア回路で構成し、その他の部分をCPUとプログラムとで実現してもよい。
 図12は、実施の形態に係るユーザ装置のハードウェア構成例を示す図である。図12は、図11よりも実装例に近い構成を示している。図12に示すように、ユーザ装置UEは、無線信号に関する処理を行うRFモジュール201と、ベースバンド信号処理を行うBB処理モジュール202と、上位レイヤ等の処理を行うUE制御モジュール203とを有する。
 RFモジュール201は、BB処理モジュール202から受信したデジタルベースバンド信号に対して、D/A変換、変調、周波数変換、及び電力増幅等を行うことでアンテナから送信すべき無線信号を生成する。また、受信した無線信号に対して、周波数変換、A/D変換、復調等を行うことでデジタルベースバンド信号を生成し、BB処理モジュール202に渡す。RFモジュール201は、例えば、図11に示す信号送信部101及び信号受信部102の一部を含む。
 BB処理モジュール202は、IPパケットとデジタルベースバンド信号とを相互に変換する処理を行う。DSP212は、BB処理モジュール202における信号処理を行うプロセッサである。メモリ222は、DSP212のワークエリアとして使用される。BB処理モジュール202は、例えば、図11に示す信号送信部101の一部、信号受信部102の一部及び復号部103を含む。
 UE制御モジュール203は、IPレイヤのプロトコル処理、各種アプリケーションの処理等を行う。プロセッサ213は、UE制御モジュール203が行う処理を行うプロセッサである。メモリ223は、プロセッサ213のワークエリアとして使用される。UE制御モジュール203は、例えば、図11に示す信号送信部101の一部及び信号受信部102の一部を含む。
 <まとめ>
 以上、実施の形態によれば、狭帯域で通信する無線通信システムにおいて、基地局と通信するユーザ装置であって、時間方向における所定の単位の複数のリソースに複数の制御チャネルエレメントが設定され、組み合わせレベルに応じて該複数の制御チャネルエレメントの全部又は一部を用いた1以上の下り物理制御チャネル候補が構成され、該1以上の下り物理制御チャネル候補によって定義されるサーチスペースに配置された下り物理制御チャネルの信号を、前記基地局から受信する受信部と、前記サーチスペース内の前記1以上の下り物理制御チャネル候補のいずれかに配置された下り物理制御チャネルの信号を復号する復号部と、を有するユーザ装置が提供される。このユーザ装置UEにより、NB-IoTにおけるサーチスペースを規定する技術が提供される。
 また、前記複数の制御チャネルエレメントの各々は、複数のリソースエレメントグループにより構成され、前記複数のリソースエレメントグループの各々は、前記複数のリソース内の各リソースに分散して配置されるようにしてもよい。これにより、制御チャネルエレメントを構成するリソースエレメントを時間方向に分散させることができる。
 また、前記複数の制御チャネルエレメントの各々は、複数のリソースエレメントグループにより構成され、前記複数のリソースエレメントグループの各々は、前記複数のリソース内の特定のリソースにまとめて配置されるようにしてもよい。これにより、制御チャネルエレメントを構成するリソースエレメントを時間方向に分散させないようにすることができ、時間の経過によるチャネル変動等の影響を抑えることが可能になる。
 また、実施の形態によれば、狭帯域で通信する無線通信システムにおいて、基地局と通信するユーザ装置であって、組み合わせレベルに応じて、時間方向における所定の単位の複数のリソースの全部又は一部を用いた1以上の下り物理制御チャネル候補が構成され、該1以上の下り物理制御チャネル候補によって定義されるサーチスペースに配置された下り物理制御チャネルの信号を、前記基地局から受信する受信部と、前記サーチスペース内の前記1以上の下り物理制御チャネル候補のいずれかに配置された下り物理制御チャネルの信号を復号する復号部と、を有するユーザ装置が提供される。このユーザ装置UEにより、NB-IoTにおけるサーチスペースを規定する技術が提供される。
 また、前記狭帯域は180kHz以下の周波数帯域であり、前記リソースは、1以上のサブフレーム若しくは1以上のスロット、及び1以上12以下のサブキャリアで構成されるリソースであってもよい。
 また、実施の形態によれば、狭帯域で通信する無線通信システムにおいて、基地局と通信するユーザ装置が実行する信号受信方法であって、時間方向における所定の単位の複数のリソースに複数の制御チャネルエレメントが設定され、組み合わせレベルに応じて該複数の制御チャネルエレメントの全部又は一部を用いた1以上の下り物理制御チャネル候補が構成され、該1以上の下り物理制御チャネル候補によって定義されるサーチスペースに配置された下り物理制御チャネルの信号を、前記基地局から受信するステップと、前記サーチスペース内の前記1以上の下り物理制御チャネル候補のいずれかに配置された下り物理制御チャネルの信号を復号するステップと、を有する信号受信方法が提供される。この信号受信方法により、NB-IoTにおけるサーチスペースを規定する技術が提供される。
 また、実施の形態によれば、狭帯域で通信する無線通信システムにおいて、基地局と通信するユーザ装置が実行する信号受信方法であって、組み合わせレベルに応じて、時間方向における所定の単位の複数のリソースの全部又は一部を用いた1以上の下り物理制御チャネル候補が構成され、該1以上の下り物理制御チャネル候補によって定義されるサーチスペースに配置された下り物理制御チャネルの信号を、前記基地局から受信するステップと、前記サーチスペース内の前記1以上の下り物理制御チャネル候補のいずれかに配置された下り物理制御チャネルの信号を復号するステップと、を有する信号受信方法が提供される。この信号受信方法により、NB-IoTにおけるサーチスペースを規定する技術が提供される。
 <実施形態の補足>
 下り物理制御チャネルを受信することは、下り物理制御チャネルの信号を受信すると表現されてもよい。また、下り物理制御チャネルを復号することは、下り物理制御チャネルの信号を復号すると表現されてもよい。
 以上、本発明の実施の形態で説明する各装置(ユーザ装置UE/基地局eNB)の構成は、CPUとメモリを備える当該装置において、プログラムがCPU(プロセッサ)により実行されることで実現される構成であってもよいし、本実施の形態で説明する処理のロジックを備えたハードウェア回路等のハードウェアで実現される構成であってもよいし、プログラムとハードウェアが混在していてもよい。
 以上、本発明の実施の形態を説明してきたが、開示される発明はそのような実施形態に限定されず、当業者は様々な変形例、修正例、代替例、置換例等を理解するであろう。発明の理解を促すため具体的な数値例を用いて説明がなされたが、特に断りのない限り、それらの数値は単なる一例に過ぎず適切な如何なる値が使用されてもよい。上記の説明における項目の区分けは本発明に本質的ではなく、2以上の項目に記載された事項が必要に応じて組み合わせて使用されてよいし、ある項目に記載された事項が、別の項目に記載された事項に(矛盾しない限り)適用されてよい。機能ブロック図における機能部又は処理部の境界は必ずしも物理的な部品の境界に対応するとは限らない。複数の機能部の動作が物理的には1つの部品で行われてもよいし、あるいは1つの機能部の動作が物理的には複数の部品により行われてもよい。実施の形態で述べたシーケンス及びフローチャートは、矛盾の無い限り順序を入れ替えてもよい。処理説明の便宜上、ユーザ装置UE/基地局eNBは機能的なブロック図を用いて説明されたが、そのような装置はハードウェアで、ソフトウェアで又はそれらの組み合わせで実現されてもよい。本発明の実施の形態に従ってユーザ装置UEが有するプロセッサにより動作するソフトウェア及び本発明の実施の形態に従って基地局eNBが有するプロセッサにより動作するソフトウェアはそれぞれ、ランダムアクセスメモリ(RAM)、フラッシュメモリ、読み取り専用メモリ(ROM)、EPROM、EEPROM、レジスタ、ハードディスク(HDD)、リムーバブルディスク、CD-ROM、データベース、サーバその他の適切な如何なる記憶媒体に保存されてもよい。
 なお、本実施の形態において、リソースユニットは「所定の単位のリソース」及び「リソース」の一例である。ECCEは制御チャネルエレメントの一例である。アグリゲーションレベルは組み合わせレベルの一例である。EREGはリソースエレメントグループの一例である。
   <実施形態の補足>
 情報の通知は、本明細書で説明した態様/実施形態に限られず、他の方法で行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI(Downlink Control Information)、UCI(Uplink Control Information))、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング、MACシグナリング、ブロードキャスト情報(MIB(Master Information Block)、SIB(System Information Block)))、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。また、RRCメッセージは、RRCシグナリングと呼ばれてもよい。また、RRCメッセージは、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージなどであってもよい。
 本明細書で説明した各態様/実施形態は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G、5G、FRA(Future Radio Access)、W-CDMA(登録商標)、GSM(登録商標)、CDMA2000、UMB(Ultra Mobile Broadband)、IEEE 802.11(Wi-Fi)、IEEE 802.16(WiMAX)、IEEE 802.20、UWB(Ultra-WideBand)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切なシステムを利用するシステム及び/又はこれらに基づいて拡張された次世代システムに適用されてもよい。
 判定又は判断は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真偽値(Boolean:trueまたはfalse)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
 なお、本明細書で説明した用語及び/又は本明細書の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル及び/又はシンボルは信号(シグナル)であってもよい。また、信号はメッセージであってもよい。
 UEは、当業者によって、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント、またはいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 本明細書で説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的に行うものに限られず、暗黙的(例えば、当該所定の情報の通知を行わない)ことによって行われてもよい。
 本明細書で使用する「判断(determining)」、「決定(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。「判断」、「決定」は、例えば、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up)(例えば、テーブル、データベースまたは別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などした事を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。つまり、「判断」「決定」は、何らかの動作を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。
 本明細書で使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
 また、本明細書で説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンスなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本明細書で説明した方法については、例示的な順序で様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
 入出力された情報等は特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルで管理してもよい。入出力される情報等は、上書き、更新、または追記され得る。出力された情報等は削除されてもよい。入力された情報等は他の装置へ送信されてもよい。
 所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的に行うものに限られず、暗黙的(例えば、当該所定の情報の通知を行わない)ことによって行われてもよい。
 本明細書で説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
 本発明は上記実施形態に限定されず、本発明の精神から逸脱することなく、様々な変形例、修正例、代替例、置換例等が本発明に包含される。
 本特許出願は2016年1月8日に出願した日本国特許出願第2016-003065号に基づきその優先権を主張するものであり、日本国特許出願第2016-003065号の全内容を本願に援用する。
UE ユーザ装置
eNB 基地局
101 信号送信部
102 信号受信部
103 復号部
201 RFモジュール
202 BB処理モジュール
203 UE制御モジュール

Claims (7)

  1.  狭帯域で通信する無線通信システムにおいて、基地局と通信するユーザ装置であって、
     時間方向における所定の単位の複数のリソースに複数の制御チャネルエレメントが設定され、組み合わせレベルに応じて該複数の制御チャネルエレメントの全部又は一部を用いた1以上の下り物理制御チャネル候補が構成され、該1以上の下り物理制御チャネル候補によって定義されるサーチスペースに配置された下り物理制御チャネルを、前記基地局から受信する受信部と、
     前記サーチスペース内の前記1以上の下り物理制御チャネル候補のいずれかに配置された下り物理制御チャネルを復号する復号部と、
     を有するユーザ装置。
  2.  前記複数の制御チャネルエレメントの各々は、複数のリソースエレメントグループにより構成され、
     前記複数のリソースエレメントグループの各々は、前記複数のリソース内の各リソースに分散して配置される、
     請求項1に記載のユーザ装置。
  3.  前記複数の制御チャネルエレメントの各々は、複数のリソースエレメントグループにより構成され、
     前記複数のリソースエレメントグループの各々は、前記複数のリソース内の特定のリソースにまとめて配置される、
     請求項1に記載のユーザ装置。
  4.  狭帯域で通信する無線通信システムにおいて、基地局と通信するユーザ装置であって、
     組み合わせレベルに応じて、時間方向における所定の単位の複数のリソースの全部又は一部を用いた1以上の下り物理制御チャネル候補が構成され、該1以上の下り物理制御チャネル候補によって定義されるサーチスペースに配置された下り物理制御チャネルを、前記基地局から受信する受信部と、
     前記サーチスペース内の前記1以上の下り物理制御チャネル候補のいずれかに配置された下り物理制御チャネルを復号する復号部と、
     を有するユーザ装置。
  5.  前記狭帯域は180kHzの周波数帯域であり、
     前記リソースは、1以上のサブフレーム若しくは1以上のスロット、及び1以上12以下のサブキャリアで構成されるリソースである、
     請求項1乃至4のいずれか一項に記載のユーザ装置。
  6.  狭帯域で通信する無線通信システムにおいて、基地局と通信するユーザ装置が実行する信号受信方法であって、
     時間方向における所定の単位の複数のリソースに複数の制御チャネルエレメントが設定され、組み合わせレベルに応じて該複数の制御チャネルエレメントの全部又は一部を用いた1以上の下り物理制御チャネル候補が構成され、該1以上の下り物理制御チャネル候補によって定義されるサーチスペースに配置された下り物理制御チャネルを、前記基地局から受信するステップと、
     前記サーチスペース内の前記1以上の下り物理制御チャネル候補のいずれかに配置された下り物理制御チャネルを復号するステップと、
     を有する信号受信方法。
  7.  狭帯域で通信する無線通信システムにおいて、基地局と通信するユーザ装置が実行する信号受信方法であって、
     組み合わせレベルに応じて、時間方向における所定の単位の複数のリソースの全部又は一部を用いた1以上の下り物理制御チャネル候補が構成され、該1以上の下り物理制御チャネル候補によって定義されるサーチスペースに配置された下り物理制御チャネルを、前記基地局から受信するステップと、
     前記サーチスペース内の前記1以上の下り物理制御チャネル候補のいずれかに配置された下り物理制御チャネルを復号するステップと、
     を有する信号受信方法。
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