WO2018168190A1 - 基地局、端末及び通信方法 - Google Patents

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WO2018168190A1
WO2018168190A1 PCT/JP2018/001517 JP2018001517W WO2018168190A1 WO 2018168190 A1 WO2018168190 A1 WO 2018168190A1 JP 2018001517 W JP2018001517 W JP 2018001517W WO 2018168190 A1 WO2018168190 A1 WO 2018168190A1
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WO
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cce
regs
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reg
coreset
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PCT/JP2018/001517
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English (en)
French (fr)
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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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Priority to CN201880015822.3A priority patent/CN110383920B/zh
Priority to CN202310716598.3A priority patent/CN116707738A/zh
Priority to JP2019505732A priority patent/JP7082969B2/ja
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    • 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
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
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    • 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
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    • 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
    • H04W72/232Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal the control data signalling from the physical layer, e.g. DCI signalling
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/08Access point devices

Definitions

  • the present disclosure relates to a base station, a terminal, and a communication method.
  • a communication system called a 5th generation mobile communication system is being studied.
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • 5G it is considered to provide functions flexibly for each use case that requires increased communication traffic, increased number of connected terminals, high reliability, and low delay.
  • Typical use cases include enhanced mobile broadband (eMBB: enhanced Mobile Broadband), large-scale communication / multiple connections (mMTC: massive Type Communications), ultra-reliable and low-latency communication (URLLC: Ultra Reliable and Low Latency Communicant).
  • eMBB enhanced Mobile Broadband
  • mMTC massive Type Communications
  • URLLC Ultra Reliable and Low Latency Communicant
  • 3GPP 3rd Generation Partnership Project
  • an international standardization organization is studying advanced communication systems from both the LTE system advancement and New RAT (Radio Access Technology) (see Non-Patent Document 1, for example). ing.
  • CORESET multiple control resource sets
  • UE UE
  • UE UE
  • a control signal channel including DCI (Downlink Control Indicator) PDCCH (Physical Downlink Control Channel) is arranged.
  • DCI Downlink Control Indicator
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • Setting to User Equipment is under consideration.
  • positioning method of CCE Control * Channel * Element which comprises the search space in CORESET is not fully examined.
  • One aspect of the present disclosure contributes to provision of a base station, a terminal, and a communication method that can appropriately arrange CCEs constituting a search space in CORESET.
  • a base station includes a circuit that allocates a downlink control signal to a control channel region configured by a plurality of control channel elements (CCE), and a transmitter that transmits the downlink control signal,
  • the number of resource element groups (REG) constituting the CCE is a power of 2
  • the bundling size indicating the number of REGs arranged in adjacent resource blocks among the REGs constituting the CCE is a power of 2.
  • a terminal includes a receiver that receives a downlink control signal in a control channel region configured by a plurality of control channel elements (CCE), and a circuit that decodes the downlink control signal.
  • the number of resource element groups (REG) constituting the CCE is a power of 2
  • the bundling size indicating the number of REGs arranged in adjacent resource blocks among the REGs constituting the CCE is a power of 2.
  • a communication method allocates a downlink control signal to a control channel region configured by a plurality of control channel elements (CCEs), transmits the downlink control signal, and configures resource element groups ( REG) is a power of 2, and among the REGs constituting the CCE, the bundling size indicating the number of REGs arranged in adjacent resource blocks is a power of 2.
  • CCEs control channel elements
  • REG resource element groups
  • a communication method includes a resource element group that receives a downlink control signal in a control channel region configured by a plurality of control channel elements (CCEs), decodes the downlink control signal, and configures the CCE
  • the number of (REG) is a power of 2
  • the bundling size indicating the number of REGs arranged in adjacent resource blocks among the REGs constituting the CCE is a power of 2.
  • CCEs that constitute CORESET can be appropriately arranged.
  • FIG. 1A shows an example of REG mapping (Frequency first mapping).
  • FIG. 1B shows an example of REG mapping (Frequency first mapping).
  • FIG. 1C shows a mapping example of REG (Time first mapping).
  • FIG. 1D shows an example of REG mapping (Time first mapping).
  • FIG. 2A shows an example of REG bundling.
  • FIG. 2B shows an example of REG bundling.
  • FIG. 2C shows an example of REG bundling.
  • FIG. 3 shows an example of REG mapping when the number of REGs per CCE is 4, the number of symbols is 3, and the REG bundling size is 2.
  • FIG. 4 shows an example of the number of REGs constituting the same DCI per symbol for each aggregation level.
  • FIG. 4 shows an example of the number of REGs constituting the same DCI per symbol for each aggregation level.
  • FIG. 5 shows a partial configuration of the base station according to Embodiment 1.
  • FIG. 6 shows a partial configuration of the terminal according to the first embodiment.
  • FIG. 7 shows the configuration of the base station according to Embodiment 1.
  • FIG. 8 shows the configuration of the terminal according to Embodiment 1.
  • FIG. 9 shows an operation example of the base station and terminal according to Embodiment 1.
  • FIG. 10A shows an example of REG mapping (when the number of symbols is 1) according to the operation example 1-1 of the first embodiment.
  • FIG. 10B shows an example of REG mapping (when the number of symbols is 2) according to operation example 1-1 of the first embodiment.
  • FIG. 10C shows an example of REG mapping (when the number of symbols is 4) according to operation example 1-1 of the first embodiment.
  • FIG. 10A shows an example of REG mapping (when the number of symbols is 1) according to the operation example 1-1 of the first embodiment.
  • FIG. 10B shows an example of REG mapping (when the number of symbols is 2) according to operation example 1
  • FIG. 11 shows an example of the number of REGs constituting the same DCI per symbol for each Aggregation level according to operation example 1-1 of the first embodiment.
  • FIG. 12 shows an example of the number of REGs constituting the same DCI per symbol for each Aggregation level according to the operation example 1-1 of the first embodiment.
  • FIG. 13 shows an example of REG mapping according to the operation example 1-2 of the first embodiment.
  • FIG. 14 shows an example of the number of REGs constituting the same DCI per symbol for each Aggregation level according to operation example 1-2 of the first embodiment.
  • FIG. 15 shows a DMRS mapping example (when the number of symbols is 2) according to operation example 1-3 of the first embodiment.
  • FIG. 16A shows a DMRS mapping example (when the number of symbols is 4) according to operation example 1-3 of the first embodiment.
  • FIG. 16B shows a DMRS mapping example (when the number of symbols is 4) according to operation example 1-3 of the first embodiment.
  • FIG. 17A shows an example of REG mapping (when the number of symbols is 2) according to the second embodiment.
  • FIG. 17B shows an example of REG mapping (when the number of symbols is 4) according to the second embodiment.
  • FIG. 17C shows an example of REG mapping (when the number of symbols is 3) according to the second embodiment.
  • FIG. 17D shows an example of REG mapping (when the number of symbols is 6) according to the second embodiment.
  • FIG. 18 shows an example of the number of REGs constituting the same DCI per symbol for each aggregation level according to Embodiment 2 (when the number of symbols is 2).
  • FIG. 19 shows an example of the number of REGs constituting the same DCI per symbol for each aggregation level according to Embodiment 2 (when the number of symbols is 4).
  • FIG. 20 shows an example of the number of REGs constituting the same DCI per symbol for each Aggregation level according to Embodiment 2 (when the number of symbols is 3).
  • FIG. 21 shows an example of the number of REGs constituting the same DCI per symbol for each aggregation level according to Embodiment 2 (when the number of symbols is 6).
  • CORESET which is the area
  • UE monitors the search space in the set CORESET (Blind
  • the number between 4 and 8 is considered as the number of REG (Resource ⁇ ⁇ Element Group) per CCE.
  • REG Resource ⁇ ⁇ Element Group
  • the number of symbols for which CORESET is set the number from one symbol to all symbols in a slot or subframe can be considered.
  • the number of REGs per symbol in each CCE may be uneven. If the number of REGs between symbols is not uniform in CCE, there is a problem in that reception SINR (Signal to Interference and Noise Ratio) for each symbol varies, making it difficult to adjust the power between CCEs.
  • SINR Signal to Interference and Noise Ratio
  • DCI is transmitted by one or more CCEs.
  • the number of CCEs used for one DCI is called “Aggregationgreglevel”. That is, Aggregation ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ level indicates the amount of resources when DCI is transmitted.
  • DCI is transmitted in CORESET (PDCCH region), for example, DCI is transmitted at 1 CCE in Aggregation level 1, and DCI is transmitted at 2 CCE in Aggregation level 2.
  • PRB Physical Resource Block
  • the CCE is configured with CCEs (may be referred to as NR-CCE) formed of REGs arranged in the same symbol, as shown in FIG. 1C.
  • CCEs may be referred to as NR-CCE
  • FIG. 1D a case where CCE is configured by REGs arranged in a plurality of symbols can be considered.
  • Frequency first mapping has the advantage of reducing the number of symbols occupied by CCE and increasing the amount of resources allocated to PDSCH (Physical Downlink Shared Channel).
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • Time first mapping has an advantage that the transmission power can be improved because the CCE can be transmitted with a plurality of symbols when the transmission power that can be used for each symbol is limited (see Non-Patent Document 2, for example).
  • REG bundling means channel estimation accuracy by placing multiple REGs that make up the same CCE in adjacent PRBs and sharing reference signals (DMRS: Demodulation Reference Signal) placed in the adjacent PRBs between REGs. It is a method to improve.
  • DMRS Demodulation Reference Signal
  • REG bundling size which is the number of REGs arranged in adjacent PRBs.
  • FIGS. 2A to 2C two REGs among REGs constituting the same CCE are arranged in adjacent PRBs.
  • FIG. 3 shows an example of REG mapping when the number of REGs per CCE is 4, the number of CORESET symbols is 3, and the REG bundling size is 2.
  • FIG. 4 shows the number of REGs constituting the same DCI for each symbol for each Aggregation level (sometimes referred to as AL) in the REG mapping example shown in FIG.
  • the REGs that make up multiple CCEs used for DCI transmission are evenly arranged between symbols, so that variation in received SINR for each symbol is suppressed and power adjustment between CCEs is easy. How to do will be described.
  • the communication system includes a base station 100 and a terminal 200 (UE).
  • FIG. 5 is a block diagram illustrating a partial configuration of the base station 100 according to the embodiment of the present disclosure.
  • the signal allocation unit 105 allocates a downlink control signal (DCI) to a control channel region (CORESET) composed of a plurality of control channel elements (CCE).
  • the transmission unit 106 transmits a downlink control signal.
  • DCI downlink control signal
  • CORESET control channel region
  • CE control channel elements
  • FIG. 6 is a block diagram illustrating a partial configuration of the terminal 200 according to the embodiment of the present disclosure.
  • receiving section 201 receives a downlink control signal (DCI) in a control channel region (CORESET) composed of a plurality of control channel elements (CCE).
  • the DCI receiving unit 203 decodes (blind decoding) the downlink control signal.
  • the number of resource element groups (REG) constituting the CCE is a power of 2, and among the REGs constituting the CCE, the bundling size indicating the number of REGs arranged in adjacent resource blocks is a power of 2. is there.
  • FIG. 7 is a block diagram showing a configuration of base station 100 according to the present embodiment.
  • the base station 100 includes a CORESET setting unit 101, a DCI 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 signal separation unit 108, a demodulation unit 109, and an error correction decoding unit 110 are included.
  • CORESET setting unit 101 sets CORESET for each terminal 200 (UE).
  • the CORESET settings are, for example, the number of PRBs that each CORESET is set, the PRB number, the symbol number, the number of symbols, the ID used for scrambling CORESET, and the mapping method (localized or) of REG (Resource Element Group) distributed), Quasi collocation (QCL), etc.
  • the CORESET setting unit 101 generates upper layer signaling (for example, SIB (System Information Block) or dedicated RRC (Radio Resource Control)) including CORESET setting information indicating the CORESET setting.
  • CORESET setting section 101 outputs higher layer signaling to error correction coding section 103, and outputs CORESET setting information to signal allocation section 105.
  • the DCI generating unit 102 generates DCI including resource allocation information (DL allocation information or UL allocation information) of DL (Downlink) data signal or UL (Uplink) data signal, and outputs the DCI to the signal allocation unit 105. Also, the DCI generation unit 102 outputs DL allocation information to the signal allocation unit 105 in the generated DCI, and outputs UL allocation information to the signal separation unit 108.
  • resource allocation information DL allocation information or UL allocation information
  • the error correction encoding unit 103 performs error correction encoding on the transmission data signal (DL data signal) and higher layer signaling (CORESET setting information) input from the CORESET setting unit 101, and modulates the encoded signal into the modulation unit 104. Output to.
  • DL data signal transmission data signal
  • CORESET setting information higher layer signaling
  • Modulation section 104 performs modulation processing on the signal received from error correction coding section 103 and outputs the modulated signal to signal allocation section 105.
  • the signal allocation unit 105 allocates a signal (DL data signal, higher layer signaling) received from the modulation unit 104 to the downlink resource based on the DL allocation information input from the DCI generation unit 102.
  • the signal allocation unit 105 allocates the DCI input from the DCI generation unit 102 to resources (one or more CCEs in CORESET) according to the CORESET setting information input from the DCI generation unit 102.
  • the signal allocation unit 105 may change the mapping of the REG or the mapping of the CCE to the search space according to the number of symbols for which CORESET is set in the CORESET setting information. In this way, a transmission signal is formed.
  • 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 signal to the signal separation unit 108.
  • the signal separation unit 108 separates the UL data signal from the reception signal received from the reception unit 106 based on the UL allocation information input from the DCI generation unit 102 and outputs the UL data signal to the demodulation unit 109.
  • the demodulation unit 109 performs demodulation processing on the signal input from the signal separation unit 108 and outputs the obtained signal to the error correction decoding unit 110.
  • the error correction decoding unit 110 decodes the signal input from the demodulation unit 109 and obtains a reception data signal (UL data signal) from the terminal 200.
  • FIG. 8 is a block diagram showing a configuration of terminal 200 according to the present embodiment.
  • a terminal 200 includes a receiving unit 201, a signal separating unit 202, a DCI receiving unit 203, a demodulating unit 204, an error correction decoding unit 205, a setting information receiving unit 206, and an error correction coding unit 207.
  • the reception unit 201 receives a reception signal via an antenna, performs reception processing such as down-conversion on the reception signal, and outputs the received signal to the signal separation unit 202.
  • the received signal includes, for example, a DL data signal, higher layer signaling (including CORESET setting information), DCI (including resource allocation information and the like), and the like.
  • the signal separation unit 202 separates the uplink signal from the received signal and outputs it to the demodulation unit 204.
  • the signal separation unit 202 converts the received signal received from the reception unit 201 to CORESET to be monitored (CORESET to be separated) from the reception signal received from the reception unit 201 based on the information indicating the setting of CORESET input from the setting information reception unit 206.
  • the corresponding resource is specified, the signal arranged in the resource is separated, and output to the DCI receiving unit 203.
  • the signal separation unit 202 separates the DL data signal from the received signal based on the DL assignment information input from the DCI reception unit 203 and outputs the DL data signal to the demodulation unit 204.
  • the DCI receiving unit 203 tries to decode the signal input from the signal separating unit 202 and arranged in the resource corresponding to CORESET, and detects (receives) the DCI addressed to the own device. DCI receiving section 203 outputs UL allocation information indicated by the received DCI to signal allocation section 209 and outputs DL allocation information to signal separation section 202.
  • the demodulator 204 demodulates the signal input from the signal separator 202 and outputs the demodulated signal to the error correction decoder 205.
  • the error correction decoding unit 205 decodes the demodulated signal received from the demodulating unit 204, outputs the obtained received data signal, and outputs the obtained higher layer signaling to the setting information receiving unit 206.
  • the setting information receiving unit 206 identifies the CORESET setting for each terminal 200 based on the CORESET setting information included in the upper layer signalline output from the error correction decoding unit 205. Then, the setting information reception unit 206 outputs the specified information to the signal separation unit 202.
  • 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 input from error correction coding section 207 and outputs the modulated data signal to signal allocation section 209.
  • the signal allocating unit 209 identifies a resource to which UL data is allocated based on the UL allocation information input from the DCI receiving unit 203. Then, the signal allocation unit 209 allocates the data signal input from the modulation unit 209 to the identified resource, and outputs it to the transmission unit 210.
  • the transmission unit 210 performs transmission processing such as up-conversion on the signal input from the signal allocation unit 209, and transmits the signal through the antenna.
  • FIG. 9 is a sequence diagram showing operations of the base station 100 and the terminal 200.
  • the base station 100 sets CORESET for each terminal 200 (ST101). Base station 100 transmits the set CORESET setting information to terminal 200 using higher layer signaling (ST102). Next, base station 100 generates a DCI including resource allocation information and the like (ST103). Base station 100 arranges the generated DCI in any of the search spaces in CORESET set in ST101, and transmits it to terminal 200 (ST104). Details of the mapping method (arrangement method) of CCE (REG) constituting CORESET will be described later.
  • terminal 200 monitors CORESET (search space) based on CORESET setting information included in higher layer signaling received in ST102, and detects a DCI addressed to itself (ST105).
  • CORESET search space
  • the number of REGs constituting the CCE is a power of 2
  • the REG bundling size is a power of 2.
  • the number of symbols for which CORESET is set is a power of two.
  • the mapping of REG is Time firstappingmapping. That is, REGs constituting one CCE are arranged in units of REG bundling size with priority in the time direction (symbol) over the frequency direction (PRB).
  • the mapping of the CCE to the search space is also Time first mapping. That is, the base station 100 assigns DCI with priority in the time direction (symbol) over the frequency direction (PRB) in CCE units.
  • the REGs constituting the CCE used for DCI transmission are arranged in different symbols as much as possible in REG bundling size units.
  • REGs constituting one CCE are respectively arranged in two symbols in a REG bundling size unit (2 REG).
  • REGs constituting two CCEs used for transmission of DCI of aggregation level 2 are arranged in four different symbols, respectively.
  • the REGs constituting one or a plurality of CCEs used for DCI transmission are arranged uniformly for each symbol.
  • FIG. 11 shows that the number of REGs per CCE is 4, the number of symbols is 2, and the number of REG bundlings is 2 (see, for example, FIG. 10B) per symbol for each Aggregation level (AL1, AL2, AL4, AL8).
  • An example of the number of REGs is shown. As shown in FIG. 11, it can be seen that the number of REGs constituting the CCE used for transmission of the same DCI is the same at any aggregation level.
  • FIG. 12 shows an example of the number of REGs per symbol for each Aggregation level when the number of REGs per CCE is 4, the number of symbols is 4, and the number of REG bundlings is 2 (see, for example, FIG. 10C).
  • AL1 four REGs constituting one CCE used for DCI transmission are equally arranged in two symbols.
  • AL2, AL4, and AL8 it can be seen that the number of REGs that make up the CCE used for transmission of the same DCI is the same at any Aggregation level.
  • the powers of 2 that make up each CCE are arranged in symbols in units of REG bundling size of powers of 2, so that the number of REGs that make up the CCE used for DCI transmission is per symbol.
  • the power between CCEs can be easily adjusted.
  • mapping of REG and mapping of CCE to search space is based on Time first mapping, so when Aggregation level is large, PDCCH (DCI) is arranged in multiple symbols, which makes power boosting easier There are advantages.
  • PRB intervals can be aligned in the frequency domain, and resource utilization efficiency can be improved.
  • the mapping of REG is set as a reference for mapping REG in the number of symbols of the nearest power of 2 that is larger than the number of symbols of CORESET.
  • the REG mapping in the CORESET symbol is set by puncturing or rate matching the final symbol.
  • FIG. 14 shows the number of REGs per symbol for each Aggregation level when the number of REGs per CCE is 4, the number of symbols is 3, and the number of REGs bundling is 2.
  • FIG. 14 shows puncturing or rate matching of the final symbol based on REG mapping (for example, see FIG. 10C and FIG. 12) when the number of REGs per CCE is 4, the number of symbols is 4, and the number of REG bundlings is 2. Shows the number of REGs per symbol.
  • AL2, AL4, and AL8 it can be seen that the number per REG symbol constituting the CCE used for transmission of the same DCI is equal at any aggregation level.
  • the number of symbols of CORESET is a number of symbols other than a power of 2
  • the case where symbols are punctured or rate-matched based on the REG mapping design with the number of symbols larger than the number of symbols of CORESET has been described.
  • the number of symbols of CORESET is a number of symbols other than a power of 2
  • the symbols may be repeated based on the REG mapping design for the number of symbols smaller than the number of symbols of CORESET.
  • the number of CORESET symbols is 5
  • the final symbol (symbol # 3) or the first symbol (symbol # 0) is based on the REG mapping (for example, see FIG. 10C) when the number of CORESET symbols is 4.
  • the number of CORESET symbols is not limited to 3 or 5.
  • the REG bundling of the same CCE is arranged in the same PRB. That is, REGs constituting one CCE are arranged in a plurality of symbols having the same frequency in units of REG bundling size.
  • the DMRS used for demodulation of the CCE is arranged at the head symbol among the plurality of symbols where the CCE is arranged, and is not arranged in the remaining symbols.
  • FIG. 15 shows an example of DMRS and REG mapping when the number of COREST symbols is 2, the number of REGs per CCE is 4, and the REG bundling size is 2.
  • REG bundling size 2
  • REGs constituting the same CCE are arranged in two adjacent PRBs. Also, REGs constituting the same CCE are arranged in two symbols # 0 and # 1 having the same frequency (2PRB) in units of REG bundling size.
  • the DMRS configures the CCE used for transmission of the same DCI, and the first symbol # 0 among symbols in which the REGs arranged at the same frequency in the REG bundling size unit are arranged. Be placed. That is, as shown in FIG. 15, DMRS is not arranged in symbol # 1. In this case, terminal 200 performs channel estimation using the DMRS of symbol # 0 in which REGs forming the same CCE are arranged in symbol # 1.
  • FIGS. 16A and 16B show DMRS and REG mapping examples when the number of COREST symbols is 4, the number of REGs per CCE is 4, and the REG bundling size is 2.
  • the bundling size of the REG is 2 as in FIG. 15, and therefore the REGs constituting the same CCE are arranged in two adjacent PRBs.
  • REGs constituting the same CCE are arranged in the same PRB (2PRB) in units of REG bundling.
  • the DMRS constitutes a CCE used for transmission of the same DCI, and is arranged in the first symbol among symbols in which REGs arranged at the same frequency in units of REG bundling size are arranged.
  • FIG. 16A in the case of Aggregation level 2, two CCEs used for transmission of the same DCI are arranged in 4 symbols # 0 to # 3 of the same PRB (for example, refer to PRB # 0 and # 1).
  • terminal 200 uses symbol # 2 and symbol # 3 in addition to symbol # 1 in the PRB (PRB # 0, # 1 in FIG. 16A) in which two CCEs used for DCI of aggregation level 2 are arranged.
  • the DMRS of symbol # 0 can also be used for the demodulation of.
  • DMRS is a symbol in which one CCE (REG) used for transmission of the same DCI is arranged. Among them, the symbol is arranged at the head symbol (symbol # 0 or symbol # 2 in FIG. 16A). That is, in the case of Aggregation level 1, DMRS is arranged at the first symbol among symbols in which REGs constituting each CCE are arranged.
  • two CCEs used for transmission of the same DCI are arranged in different PRBs (for example, PRB # 0, # 1 and PRB # 8, # 9).
  • the DMRS is arranged at the head symbol of the symbols where the REG is arranged for each frequency (2PRB) where the REGs constituting these CCEs are arranged in units of REG bundling size.
  • two CCEs used for transmission of the same DCI are assigned to CCEs arranged in symbols # 0 and # 1 of PRB # 0 and # 1, and symbols # 2 and # 3 of PRB # 8 and # 9.
  • the DMRS is arranged in the first symbols # 0 and # 2 among the symbols in which the PRCs # 0 and # 1 and PRB # 8 and # 9 are arranged, respectively. .
  • terminal 200 performs channel estimation using DMRS arranged in symbol # 0, and CCE arranged in symbols # 2 and # 3. Then, channel estimation is performed using DMRS arranged in symbol # 2.
  • DMRS is shared by CCEs arranged in a plurality of symbols of the same PRB. Specifically, the number of DMRSs can be reduced by arranging DMRS in the first symbol and not in the remaining symbols. Also, terminal 200 can early demodulate the DCI arranged in the subsequent symbol using DMRS arranged in the head symbol.
  • DMRS when it is determined that DMRS is shared among a plurality of UEs, as shown in FIG. 16B, in the case of Aggregation level 2, even if two CCEs are arranged in different PRBs, Channel estimation may be performed using the DMRS arranged in the first PRB of the CCE. In this way, precoding cannot be changed for each CCE, but the amount of DMRS resources can be reduced by the amount of DMRS arranged in the subsequent PRB.
  • DMRS when DMRS is spatially or code-multiplexed, it can be said that a part of the DMRS multiplexed in the first symbol is used as a front symbol and the other part is used as a rear symbol.
  • the number of REGs per CCE is set to a power of 2
  • the size of REG bundling is set to a power of 2.
  • a plurality of REGs constituting the CCE are divided into powers of 2 in REG bundling size units.
  • CORESET is set to other than a power of 2 by puncturing, repetition, or rate matching of the symbol from the REG mapping setting.
  • REG mapping in the case of the number of symbols can be realized.
  • the number of CORESET symbols is not a power of 2
  • the number of REGs between symbols can be made uniform, variation in received SINR for each symbol can be prevented, and power adjustment between CCEs can be simplified.
  • CCEs constituting CORESET can be appropriately arranged.
  • CORESET setting information may be defined between the base station 100 and the terminal 200. In this case, it is not necessary to notify the CORESET setting by higher layer signaling.
  • 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 number of REGs per CCE is set to 6, and the size of REG bundling is changed according to the number of CORESET symbols.
  • the REG bundling size is 3 when the number of CORESET symbols is a power of 2 (1,2,4,8 ...), and the number of CORESET symbols is 3 or 6 In this case, the REG ⁇ bundling size is 2. Aggregation level is a power of 2.
  • FIGS. 17A to 17D show mapping examples of REGs according to the present embodiment.
  • 17A and 17B show mapping examples of REGs when the number of CORESET symbols is a power of two. Specifically, FIG. 17A shows an example of REG mapping when CORESET is 2 symbols, and FIG. 17B shows an example of REG mapping when CORESET is 4 symbols.
  • the REG bundling size is 3.
  • each CCE is arranged in two symbols as shown in FIGS. 17A and 17B. Also, as shown in FIG. 17B, when CORESET is 4 symbols, three REGs constituting two CCEs used for DCI transmission are arranged in four symbols in Aggregation level 2. Although not shown, the REG bundling size can be similarly set to 3 when the number of CORESET symbols is another value of power of 2 (1 symbol or 8 symbols).
  • FIG. 17C shows an example of REG mapping when CORESET is 3 symbols
  • FIG. 17D shows an example of REG mapping when CORESET is 6 symbols.
  • the REG ⁇ ⁇ bundling size is 2.
  • each CCE is arranged in three symbols.
  • CORESET is 6 symbols
  • Aggregation level 2 two REGs constituting two CCEs used for DCI transmission are arranged in six symbols.
  • the number of REGs arranged in each symbol is equal at all Aggregation levels.
  • the number of REGs arranged in each symbol is equal to or higher than Aggregation level 2.
  • Aggregation level 1 when the number of CORESET symbols shown in FIG. 19 is 4, the REGs constituting DCI are arranged in 2 symbols, and in the case of 6 CORESET symbols shown in FIG. 21, REGs constituting DCI are 3 Placed on the symbol.
  • the number of REGs per CCE is set to 6, and the REG bundling size is changed according to the number of CORESET symbols.
  • REGs are uniformly arranged in each symbol in units of REG bundling. Therefore, the number of REGs between symbols is uniform in one or a plurality of CCEs used for DCI transmission, variation in received SINR for each symbol can be prevented, and power adjustment between CCEs can be simplified.
  • CORESET symbol number 5 and the symbol number 7 that are not shown in the above example are similar to the actual CORESET symbol number (for example, the number of symbols 2, 3, 4, Based on the mapping design in 6), it may be expanded to the actual number of CORESET symbols using puncturing, rate matching, or repetition.
  • the number of symbols for CORESET may be limited to the number of symbols 1, 2, 3, 4, 6, 8 that can easily assign 6 REGs per CCE.
  • the physical mapping has been described as an example for the frequency domain (PRB #), but it can also be applied to logical mapping.
  • PRB # frequency domain
  • logical mapping since the logical mapping is changed to the physical mapping, even if the frequency domain is continuous in the logical mapping, it is physically located at a distant position. A frequency diversity effect can be obtained.
  • control resource set (CORESET) is sometimes called search space.
  • multiple CORESETs may be set for the UE.
  • symbol # 0 is shown as the first symbol for which CORESET is set, but another CORESET may be set from the rear symbol.
  • higher layer signaling may be replaced with MAC signaling.
  • MAC signaling compared to RRC signaling, the frequency of changing the case set in the UE can be increased.
  • the DMRS described above may be a reference signal (Reference signal) with a different name.
  • base station 100 and terminal 200 when the number of REGs per CCE is a power of 2 (Embodiment 1) and when the number of REGs per CCE is 6 (Embodiment 2), REG bundling size or CORESET symbol number may be determined and REG mapping may be set.
  • Each functional block used in the description of the above embodiment is partially or entirely realized as an LSI that is an integrated circuit, and each process described in the above embodiment may be partially or entirely performed. It may be controlled by one LSI or a combination of LSIs.
  • the LSI may be composed of individual chips, or may be composed of one chip so as to include a part or all of the functional blocks.
  • the LSI may include data input and output.
  • An LSI may be referred to as an IC, a system LSI, a super LSI, or an ultra LSI depending on the degree of integration.
  • the method of circuit integration is not limited to LSI, and may be realized by a dedicated circuit, a general-purpose processor, or a dedicated processor.
  • 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 present disclosure may be implemented as digital processing or analog processing.
  • integrated circuit technology comes out to replace LSI's as a result of the advancement of semiconductor technology or a derivative other technology, it is naturally also possible to carry out function block integration using this technology. Biotechnology can be applied.
  • a base station includes a circuit that allocates a downlink control signal to a control channel region configured by a plurality of control channel elements (CCEs), and a transmitter that transmits the downlink control signal, and configures the CCE
  • the number of resource element groups (REG) to be performed is a power of 2
  • the bundling size indicating the number of REGs arranged in adjacent resource blocks among the REGs constituting the CCE is a power of 2.
  • the number of symbols in which the control channel region is arranged is a power of 2.
  • the REGs constituting one CCE are arranged in the bundling size unit with priority in the time direction over the frequency direction.
  • the circuit assigns the downlink control signal with priority in the time direction over the frequency direction in units of the CCE.
  • REGs constituting one CCE are arranged in a plurality of symbols having the same frequency in the bundling size unit.
  • a reference signal is arranged in the first symbol among the plurality of symbols, and no reference signal is arranged in the remaining symbols.
  • a base station includes a circuit that allocates a downlink control signal to a control channel region configured by a plurality of control channel elements (CCEs), and a transmitter that transmits the downlink control signal, and configures the CCE
  • CCEs control channel elements
  • the number of resource element groups (REGs) to be performed is 6 and the number of symbols in which the control channel region is arranged is a power of 2
  • the bundling size indicating the number is 3, and when the number of symbols in which the control channel region is arranged is 3 or 6, the bundling size is 2.
  • a terminal includes a receiver that receives a downlink control signal in a control channel region including a plurality of control channel elements (CCEs), and a circuit that decodes the downlink control signal, and configures the CCE
  • the number of resource element groups (REG) to be performed is a power of 2
  • the bundling size indicating the number of REGs arranged in adjacent resource blocks among the REGs constituting the CCE is a power of 2.
  • the communication method allocates a downlink control signal to a control channel region configured by a plurality of control channel elements (CCEs), transmits the downlink control signal, and the number of resource element groups (REGs) configuring the CCE Is a power of 2, and the bundling size indicating the number of REGs arranged in adjacent resource blocks among the REGs constituting the CCE is a power of 2.
  • CCEs control channel elements
  • REGs resource element groups
  • a downlink control signal is received in a control channel region configured by a plurality of control channel elements (CCE), the downlink control signal is decoded, and a resource element group (REG) configuring the CCE
  • the number is a power of 2
  • the bundling size indicating the number of REGs arranged in adjacent resource blocks among the REGs constituting the CCE is a power of 2.
  • One embodiment of the present disclosure is useful for a mobile communication system.

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Abstract

基地局において、信号割当部は、複数のコントロールチャネルエレメント(CCE)で構成される制御チャネル領域(CORESET)に下り制御信号(DCI)を割り当て、送信部は、下り制御信号を送信する。ここで、CCEを構成するリソースエレメントグループ(REG)の数は2のべき乗であり、CCEを構成するREGのうち、隣接するリソースブロックに配置されるREGの数を示すbundlingサイズは2のべき乗である。

Description

基地局、端末及び通信方法
 本開示は、基地局、端末及び通信方法に関する。
 第5世代移動通信システム(5G)と呼ばれる通信システムが検討されている。5Gでは、通信トラフィックの増大、接続する端末数の増大、高信頼性、低遅延のそれぞれが必要とされるユースケース毎に機能を柔軟に提供することが検討されている。代表的なユースケースとして、拡張モバイルブロードバンド(eMBB:enhanced Mobile Broadband)、大規模コミュニケーション/多数接続(mMTC:massive Machin Type Communications)、超信頼性・低遅延コミュニケーション(URLLC:Ultra Reliable and Low Latency Communicant)の3つがある。国際標準化団体である3GPP(3rd Generation Partnership Project)では、LTEシステムの高度化と、New RAT(Radio Access Technology)(例えば、非特許文献1を参照)の両面から、通信システムの高度化を検討している。
RP-161596, "Revision of SI: Study on New Radio Access Technology", NTT DOCOMO, September 2016 R1-1702765, "DL control channel design", Panasonic, February 2017
 New RAT では、DCI(Downlink Control Indicator)を含む制御信号チャネルであるPDCCH(Physical Downlink Control Channel)が配置される領域として、複数のcontrol resource set(以下、「CORESET」と呼ぶ)を端末(UE:User Equipment)に設定することが検討されている。しかしながら、New RATにおいて、CORESETの中のサーチスペースを構成するCCE(Control Channel Element)の配置方法については十分に検討がなされていない。
 本開示の一態様は、CORESETの中のサーチスペースを構成するCCEを適切に配置することができる基地局、端末及び通信方法の提供に資する。
 本開示の一態様に係る基地局は、複数のコントロールチャネルエレメント(CCE)で構成される制御チャネル領域に下り制御信号を割り当てる回路と、前記下り制御信号を送信する送信機と、を具備し、前記CCEを構成するリソースエレメントグループ(REG)の数は2のべき乗であり、前記CCEを構成するREGのうち、隣接するリソースブロックに配置されるREGの数を示すbundlingサイズは2のべき乗である。
 本開示の一態様に係る端末は、複数のコントロールチャネルエレメント(CCE)で構成される制御チャネル領域で下り制御信号を受信する受信機と、前記下り制御信号を復号する回路と、を具備し、前記CCEを構成するリソースエレメントグループ(REG)の数は2のべき乗であり、前記CCEを構成するREGのうち、隣接するリソースブロックに配置されるREGの数を示すbundlingサイズは2のべき乗である。
 本開示の一態様に係る通信方法は、複数のコントロールチャネルエレメント(CCE)で構成される制御チャネル領域に下り制御信号を割り当て、前記下り制御信号を送信し、前記CCEを構成するリソースエレメントグループ(REG)の数は2のべき乗であり、前記CCEを構成するREGのうち、隣接するリソースブロックに配置されるREGの数を示すbundlingサイズは2のべき乗である。
 本開示の一態様に係る通信方法は、複数のコントロールチャネルエレメント(CCE)で構成される制御チャネル領域で下り制御信号を受信し、前記下り制御信号を復号し、前記CCEを構成するリソースエレメントグループ(REG)の数は2のべき乗であり、前記CCEを構成するREGのうち、隣接するリソースブロックに配置されるREGの数を示すbundlingサイズは2のべき乗である。
 なお、これらの包括的または具体的な態様は、システム、装置、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、CORESETを構成するCCEを適切に配置することができる。
 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。
図1Aは、REGのマッピング例(Frequency first mapping)を示す。 図1Bは、REGのマッピング例(Frequency first mapping)を示す。 図1Cは、REGのマッピング例(Time first mapping)を示す。 図1Dは、REGのマッピング例(Time first mapping)を示す。 図2Aは、REG bundlingの一例を示す。 図2Bは、REG bundlingの一例を示す。 図2Cは、REG bundlingの一例を示す。 図3は、CCEあたりのREG数が4、シンボル数が3、REG bundlingサイズが2とした場合のREGのマッピング例を示す。 図4は、Aggregation level毎のシンボルあたりの同一DCIを構成するREG数の一例を示す。 図5は、実施の形態1に係る基地局の一部の構成を示す。 図6は、実施の形態1に係る端末の一部の構成を示す。 図7は、実施の形態1に係る基地局の構成を示す。 図8は、実施の形態1に係る端末の構成を示す。 図9は、実施の形態1に係る基地局及び端末の動作例を示す。 図10Aは、実施の形態1の動作例1-1に係るREGのマッピング例(シンボル数が1の場合)を示す。 図10Bは、実施の形態1の動作例1-1に係るREGのマッピング例(シンボル数が2の場合)を示す。 図10Cは、実施の形態1の動作例1-1に係るREGのマッピング例(シンボル数が4の場合)を示す。 図11は、実施の形態1の動作例1-1に係るAggregation level毎のシンボルあたりの同一DCIを構成するREG数の一例を示す。 図12は、実施の形態1の動作例1-1に係るAggregation level毎のシンボルあたりの同一DCIを構成するREG数の一例を示す。 図13は、実施の形態1の動作例1-2に係るREGのマッピング例を示す。 図14は、実施の形態1の動作例1-2に係るAggregation level毎のシンボルあたりの同一DCIを構成するREG数の一例を示す。 図15は、実施の形態1の動作例1-3に係るDMRSのマッピング例(シンボル数が2の場合)を示す。 図16Aは、実施の形態1の動作例1-3に係るDMRSのマッピング例(シンボル数が4の場合)を示す。 図16Bは、実施の形態1の動作例1-3に係るDMRSのマッピング例(シンボル数が4の場合)を示す。 図17Aは、実施の形態2に係るREGのマッピング例(シンボル数が2の場合)を示す。 図17Bは、実施の形態2に係るREGのマッピング例(シンボル数が4の場合)を示す。 図17Cは、実施の形態2に係るREGのマッピング例(シンボル数が3の場合)を示す。 図17Dは、実施の形態2に係るREGのマッピング例(シンボル数が6の場合)を示す。 図18は、実施の形態2に係るAggregation level毎のシンボルあたりの同一DCIを構成するREG数の一例(シンボル数が2の場合)を示す。 図19は、実施の形態2に係るAggregation level毎のシンボルあたりの同一DCIを構成するREG数の一例(シンボル数が4の場合)を示す。 図20は、実施の形態2に係るAggregation level毎のシンボルあたりの同一DCIを構成するREG数の一例(シンボル数が3の場合)を示す。 図21は、実施の形態2に係るAggregation level毎のシンボルあたりの同一DCIを構成するREG数の一例(シンボル数が6の場合)を示す。
 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。
 上述したように、New RATでは、制御信号であるDCIを含む制御チャネルの領域であるCORESETがUEに設定され、UEが、設定されたCORESETの中のサーチスペースをモニタ(Blind decoding)して、自機宛てのDCIを検出することが検討されている。また、DCIが配置されるサーチスペースはCCEで定義されることが検討されている。
 ここで、New RATでは、CCEあたりのREG(Resource Element Group)数として、4から8の間の数が検討されている。また、CORESETが設定されるシンボル数として、スロット又はsubframe内の1シンボルから全シンボルまでの数が考えられる。
 しかしながら、CCEあたりのREG数、及び、CORESETが設定されるシンボル数の組み合わせによっては、各CCEにおけるシンボルあたりのREG数が不均一になる場合もある。CCEにおいてシンボル間のREG数が不均一であると、シンボル毎の受信SINR(Signal to Interference and Noise Ratio)にばらつきが生じ、CCE間のパワーの調整が難しくなるという課題がある。
 以下、より詳細に説明する。
 DCIは1つ又は複数のCCEで送信される。ここで、1つのDCIに使用されるCCE数は「Aggregation level」と呼ばれる。すなわち、Aggregation levelとは、DCIを送信する際のリソース量を示す。CORESET(PDCCH領域)でDCIが送信される際、例えば、Aggregation level 1では、1CCEでDCIが送信され、Aggregation level 2では、2CCEでDCIが送信される。
 また、CCEを構成する複数のREGの1つ形態として、1PRB(Physical Resource Block)内の1シンボルを「REG」とすることが検討されている(例えば、図1Aを参照)。
 このような形態の場合、CCEの構成として、図1A及び図1Bに示すように、同一のシンボルに配置されるREGでCCE(NR-CCEと示すこともある)を構成する場合と、図1C及び図1Dに示すように、複数のシンボルに配置されるREGでCCEを構成する場合が考えらえる。
 1CCEを構成するREGを同一のシンボルに配置する場合は「Frequency first mapping」と呼ばれている。Frequency first mappingは、CCEが占有するシンボル数を削減し、PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)に割り当てられるリソース量が増加するという利点がある。一方、1CCEを構成するREGを複数のシンボルに配置する場合は「Time first mapping」と呼ばれている。Time first mappingは、シンボル毎に使用できる送信パワーに制限がある場合、CCEを複数のシンボルで送信できるので、送信電力を向上できるという利点がある(例えば、非特許文献2を参照)。
 また、New RATでは、「REG bundling」と呼ばれる方法も検討されている。REG bundlingとは、同一CCEを構成する複数のREGを隣接するPRBに配置し、当該隣接するPRBに配置される参照信号(DMRS:Demodulation Reference Signal)をREG間で共有することにより、チャネル推定精度を向上させる方法である。
 図2A~図2Cは、隣接するPRBに配置されるREGの数であるbundling数(以下、「REG bundlingサイズ」と呼ぶ)を2とした場合のREGのマッピング例(配置例)を示す。図2A~図2Cに示すように、同一のCCEを構成するREGのうちの2つのREGは、隣接するPRBに配置されている。これにより、時間方向(シンボル方向)に複数のDMRSが配置されない場合でも、周波数方向でチャネル推定を補間できるので、チャネル推定精度を向上できる。
 ここで、CCEあたりのREG数を4又は8とし、CORESETのシンボル数を3とした場合、CCE毎のREGを3シンボルに均一に配置することは困難となる。図3は、CCEあたりのREG数を4とし、CORESETのシンボル数を3とし、REG bundlingサイズを2とした場合のREGのマッピング例を示す。また、図4は、図3に示すREGのマッピング例における、Aggregation level(ALと表すこともある)毎の各シンボルあたりの同一DCIを構成するREG数を示す。
 例えば、図3においてAggregation level 1(AL1)の場合、つまり、DCIが配置されるREG数が4個の場合、3シンボルのうち、2シンボルに2つのREGがそれぞれ配置され、残りの1シンボルにはREGが配置されない。また、図3においてAggregation level 2(AL2)の場合、つまり、DCIが配置されるREG数が8個の場合、3シンボルのうち、1シンボル(図3の例ではシンボル#0)には4つのREGが配置され、残りの2シンボル(図3の例ではシンボル#1,#2)には2つのREGがそれぞれ配置される。Aggregation level 4,8(AL4、AL8)についても同様である。
 つまり、図4に示すように、AL1では、DCIの送信に使用される1CCEを構成するREGが2シンボルのみに配置され、1シンボルには配置されない。また、図4に示すように、AL2、AL4、AL8では、DCIの送信に使用される複数のCCEを構成するREGは、シンボル間で不均一に配置される。このため、DCIの送信に使用される1つ又は複数のCCEにおいてシンボル間のREG数が不均一であるので、シンボル毎に受信SINRにばらつきが生じ、CCE間のパワーの調整が難しくなる。
 そこで、以下では、DCIの送信に使用される複数のCCEを構成するREGがシンボル間で均一に配置されることで、シンボル毎の受信SINRのばらつきを抑え、CCE間のパワーの調整を容易にする方法について説明する。
 (実施の形態1)
 [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、基地局100及び端末200(UE)を備える。
 図5は本開示の実施の形態に係る基地局100の一部の構成を示すブロック図である。図5に示す基地局100において、信号割当部105は、複数のコントロールチャネルエレメント(CCE)で構成される制御チャネル領域(CORESET)に下り制御信号(DCI)を割り当てる。送信部106は、下り制御信号を送信する。
 図6は本開示の実施の形態に係る端末200の一部の構成を示すブロック図である。図6に示す端末200において、受信部201は、複数のコントロールチャネルエレメント(CCE)で構成される制御チャネル領域(CORESET)で下り制御信号(DCI)を受信する。DCI受信部203は、下り制御信号を復号(ブラインド復号)する。
 ここで、CCEを構成するリソースエレメントグループ(REG)の数は2のべき乗であり、CCEを構成するREGのうち、隣接するリソースブロックに配置されるREGの数を示すbundlingサイズは2のべき乗である。
 [基地局の構成]
 図7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7において、基地局100は、CORESET設定部101と、DCI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、信号分離部108と、復調部109と、誤り訂正復号部110とを有する。
 CORESET設定部101は、端末200(UE)毎にCORESETを設定する。CORESETの設定(定義)とは、例えば、各CORESETが設定されるPRB数、PRB番号、シンボル番号、シンボル数、CORESETのスクランブリングに使用するID、REG(Resource Element Group)のマッピング方法(localized or distributed)、Quasi collocation (QCL)、等が含まれる。CORESET設定部101は、CORESETの設定を示すCORESET設定情報を含む上位レイヤのシグナリング(例えば、SIB(System Information Block)又はdedicated RRC(Radio Resource Control))を生成する。CORESET設定部101は、上位レイヤのシグナリングを誤り訂正符号化部103へ出力し、CORESET設定情報を信号割当部105へ出力する。
 DCI生成部102は、DL(Downlink)データ信号又はUL(Uplink)データ信号のリソース割当情報(DL割当情報又はUL割当情報)を含むDCIを生成し、DCIを信号割当部105へ出力する。また、DCI生成部102は、生成したDCIのうち、DL割当情報を信号割当部105に出力し、UL割当情報を信号分離部108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)及び、CORESET設定部101から入力される上位レイヤのシグナリング(CORESET設定情報)を誤り訂正符号化し、符号化後の信号を変調部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、変調後の信号を信号割当部105へ出力する。
 信号割当部105は、DCI生成部102から入力されるDL割当情報に基づいて、変調部104から受け取る信号(DLデータ信号、上位レイヤのシグナリング)を、下りリソースに割り当てる。また、信号割当部105は、DCI生成部102から入力されるCORESET設定情報に従って、DCI生成部102から入力されるDCIをリソース(CORESET内の1つ又は複数のCCE)に割り当てる。例えば、信号割当部105は、CORESET設定情報に示されるCORESETが設定されるシンボル数に応じて、REGのマッピング、又は、CCEのサーチスペースへのマッピングを変更してもよい。このようにして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、信号分離部108へ出力する。
 信号分離部108は、DCI生成部102から入力されるUL割当情報に基づいて、受信部106から受け取る受信信号からULデータ信号を分離して復調部109へ出力する。
 復調部109は、信号分離部108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110へ出力する。
 誤り訂正復号部110は、復調部109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(ULデータ信号)を得る。
 [端末の構成]
 図8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8において、端末200は、受信部201と、信号分離部202と、DCI受信部203と、復調部204と、誤り訂正復号部205と、設定情報受信部206と、誤り訂正符号化部207と、変調部208と、信号割当部209と、送信部210と、を有する。
 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。受信信号には、例えば、DLデータ信号、上位レイヤシグナリング(CORESET設定情報を含む)、又は、DCI(リソース割当情報等を含む)等が含まれる。
 信号分離部202は、受信信号から上りリンク信号を分離して、復調部204へ出力する。また、信号分離部202は、設定情報受信部206から入力されるCORESETの設定を示す情報に基づいて、受信部201から受け取る受信信号から、自機がモニタすべきCORESET(分離すべきCORESET)に対応するリソースを特定し、当該リソースに配置された信号を分離して、DCI受信部203へ出力する。また、信号分離部202は、DCI受信部203から入力されるDL割当情報に基づいて、受信信号からDLデータ信号を分離して、復調部204へ出力する。
 DCI受信部203は、信号分離部202から入力される、CORESETに対応するリソースに配置された信号に対して復号を試みて、自機宛てのDCIを検出(受信)する。DCI受信部203は、受信したDCIに示されるUL割当情報を信号割当部209へ出力し、DL割当情報を信号分離部202へ出力する。
 復調部204は、信号分離部202から入力される信号を復調し、復調後の信号を誤り訂正復号部205へ出力する。
 誤り訂正復号部205は、復調部204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し、得られた上位レイヤのシグナリングを設定情報受信部206へ出力する。
 設定情報受信部206は、誤り訂正復号部205から出力される上位レイヤのシグナリンに含まれるCORESET設定情報に基づいて、端末200毎のCORESETの設定を特定する。そして、設定情報受信部206は、特定した情報を信号分離部202へ出力する。
 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から入力されるデータ信号を変調し、変調後のデータ信号を信号割当部209へ出力する。
 信号割当部209は、DCI受信部203から入力されるUL割当情報に基づいて、ULデータが割り当てられるリソースを特定する。そして、信号割当部209は、変調部209から入力されたデータ信号を特定したリソースに割り当て、送信部210へ出力する。
 送信部210は、信号割当部209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、アンテナを介して送信する。
 [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。
 図9は基地局100及び端末200の動作を示すシーケンス図である。
 基地局100は、端末200毎のCORESETを設定する(ST101)。基地局100は、設定したCORESET設定情報を、上位レイヤのシグナリングを用いて端末200へ送信する(ST102)。次いで、基地局100は、リソース割当情報等を含むDCIを生成する(ST103)。基地局100は、生成したDCIを、ST101で設定したCORESETの中のサーチスペースの何れかに配置して、端末200へ送信する(ST104)。なお、CORESETを構成するCCE(REG)のマッピング方法(配置方法)の詳細については後述する。
 一方、端末200は、ST102で受信した上位レイヤのシグナリングに含まれるCORESET設定情報に基づいて、CORESET(サーチスペース)をモニタして、自機宛てのDCIを検出する(ST105)。
 次に、CORESETを構成するCCE(REG)のマッピング方法の詳細について説明する。
 以下、本実施の形態に係る動作例1-1~1-3についてそれぞれ説明する。
 <動作例1-1>
 動作例1-1では、CORESETへのCCE及びREGのマッピングについて、CCEを構成するREGの数(CCEあたりのREG数)を2のべき乗とし、REG bundlingサイズを2のべき乗とする。
 さらに、動作例1-1では、CORESETが設定されるシンボル数を2のべき乗とする。
 このようにすると、端末200に設定されるCORESETのシンボル数が異なる場合でも、CORESETにおけるCCEを構成するREGのマッピングが共通となり、REGのマッピングがシンプルになる。
 また、REG bundlingサイズを2のべき乗とすることで、異なるサブキャリア間隔(numerology)を同一スロットに割り当てたり、セル間で干渉制御を行ったりする場合に、調整がしやすくなる。
 図10A~Cは、CCEあたりのREG数が4(=22)、REG bundlingサイズが2(=21)の場合のREGのマッピング例を示す。
 図10A~Cでは、REGのマッピングは、Time first mappingとする。すなわち、1つのCCEを構成するREGは、REG bundlingサイズ単位で、周波数方向(PRB)よりも時間方向(シンボル)に優先して配置される。また、図10A~Cでは、CCEのサーチスペースへのマッピングもTime first mappingとする。つまり、基地局100は、DCIを、CCE単位で、周波数方向(PRB)よりも時間方向(シンボル)に優先して割り当てる。これにより、DCIの送信に使用されるCCEを構成するREGは、REG bundlingサイズ単位で可能な限り異なるシンボルに配置される。
 図10Aは、CORESETのシンボル数が1(=20)の場合のREGのマッピング例を示す。
 図10Aに示すように、CORESETのシンボル数が1の場合には、Time first mappingであっても、CCEを構成する全てのREGは同一シンボル(シンボル#0)に配置される。したがって、例えば、CORESETのシンボル数を1に限定することで、Frequency first mappingのマッピングを別途定義しなくても、Time first mappingと同等のデザインのまま、Frequency first mappingを実現することができる。
 特に、高い周波数帯、例えばミリ波帯では、シンボル毎にビーム(プリコーディング)を変えることが考えられる。このような場合、端末200(UE)が、1シンボルに配置されたCORESET(図10A)を、異なるシンボルで複数個モニタすることで、時分割多重が容易になる。したがって、高い周波数帯では、CORESETのシンボル数を1に限定することも有効である。
 図10Bは、CORESETのシンボル数が2(=21)の場合のREGのマッピング例を示す。
 図10Bに示すように、CORESETのシンボル数が2の場合には、CCEを構成するREGのうち2つのREGがシンボル#0に配置され、残りの2つのREGがシンボル#1に配置される。つまり、CCEを構成するREGは、REG bundlingサイズ単位で2つのシンボルにそれぞれ2つずつ配置される。
 図10Cは、CORESETのシンボル数が4(=22)の場合のREGのマッピング例を示す。
 図10Cに示すように、CORESETのシンボル数が4の場合には、1つのCCEを構成するREGは、REG bundlingサイズ単位(2REG)で2つのシンボルにそれぞれ配置される。また、例えば、Aggregation level 2のDCIの送信に使用される2つのCCEを構成するREGは、4つの異なるシンボルにそれぞれ配置される。
 図10B及び図10Cに示すように各CCEのREGを配置することで、DCIの送信に使用される1つ又は複数のCCEを構成するREGがシンボル毎に均一に配置される。
 例えば、図11は、CCEあたりのREG数が4、シンボル数2、REG bundling数2とした場合(例えば、図10Bを参照)のAggregation level(AL1、AL2、AL4、AL8)毎のシンボルあたりのREG数の一例を示す。図11に示すように、どのAggregation levelにおいても、同一DCIの送信に使用されるCCEを構成するREGのシンボルあたりの数が等しいことが分かる。
 また、図12は、CCEあたりのREG数が4、シンボル数4、REG bundling数2とした場合(例えば、図10Cを参照)のAggregation level毎のシンボルあたりのREG数の一例を示す。図12に示すように、AL1では、DCIの送信に使用される1つのCCEを構成する4つのREGが2シンボルに均等に配置される。また、図12に示すように、AL2、AL4、AL8では、どのAggregation levelにおいても、同一DCIの送信に使用されるCCEを構成するREGのシンボルあたりの数が等しいことが分かる。
 このように、各CCEを構成する2のべき乗のREGが、2のべき乗のREG bundlingサイズ単位でシンボルに配置されることで、DCIの送信に使用されるCCEを構成するREGの数がシンボル毎に均一になり、CCE間のパワーの調整が容易になる。
 また、REGのマッピング及びCCEのサーチスペースへのマッピングがTime first mappingに基づくことで、Aggregation levelが大きい場合には複数のシンボルにPDCCH(DCI)が配置されるので、パワーブースティングしやすくなるという利点がある。
 また、REG bundlingサイズを2のべき乗とすることで、サブキャリア間隔が異なる端末200が存在する場合でも、周波数領域においてPRBの間隔を揃えることができ、リソースの利用効率を向上することができる。
 <動作例1-2>
 動作例1-1では、CORESETのシンボル数が2のべき乗である場合について説明した。これに対して、動作例1-2では、CORESETのシンボル数が2のべき乗以外の値である場合について説明する。
 例えば、CORESETのシンボル数が2のべき乗以外のシンボル数の場合、CORESETのシンボル数よりも多く、最も近い2のべき乗のシンボル数におけるREGのマッピングの基準として、REGのマッピングが設定される。
 具体的には、CORESETのシンボル数が3の場合、図13に示すように、動作例1-1で説明したシンボル数4(=22)のREGのマッピング(例えば、図10Cを参照)において、最終シンボルをパンクチャ又はレートマッチングすることにより、CORESETのシンボルにおけるREGのマッピングが設定される。
 このようにすると、実際に使用されるREG数は、基準となるREGマッピングとは異なるものの、Aggregation levelが2,4,8の場合、同一DCIの送信に使用されるCCEを構成するREGのシンボルあたりの数が等しくなる。また、全てのシンボルで共通のREGマッピングのデザインを使用できるので、デザインがシンプルになるという利点がある。
 例えば、図14は、CCEあたりのREG数が4、シンボル数3、REG bundling数2とした場合のAggregation level毎のシンボルあたりのREG数を示す。図14は、CCEあたりのREG数が4、シンボル数4、REG bundling数2とした場合のREGのマッピング(例えば、図10C、図12を参照)に基づいて、最終シンボルをパンクチャリング又はレートマッチングした場合のシンボルあたりのREG数を示す。図14に示すように、AL2、AL4、AL8では、どのAggregation levelにおいても、同一DCIの送信に使用されるCCEを構成するREGのシンボルあたりの数が等しいことが分かる。
 また、図14に示すように、AL1では、DCIの送信に使用される1つのCCEを構成するREGが2シンボルに配置される場合と、1シンボルに配置される場合とがある。AL1においてREGが配置されるシンボルが1シンボルの場合、つまり、REG数が通常(4REG)の半分の値である場合、十分な受信品質が望めないことも考えられる。したがって、AL1については、2シンボルに配置されるCCEのみを端末200がモニタすると限定してもよい。
 なお、CORESETのシンボル数が2のべき乗以外のシンボル数の場合に、CORESETのシンボル数よりも多いシンボル数におけるREGのマッピングデザインを基準として、シンボルをパンクチャリング又はレートマッチングを行う場合について説明した。ただし、CORESETのシンボル数が2のべき乗以外のシンボル数の場合、CORESETのシンボル数よりも少ないシンボル数におけるREGのマッピングデザインを基準として、シンボルをリピティションしてもよい。例えば、CORESETのシンボル数が5の場合に、CORESETのシンボル数が4の場合のREGのマッピング(例えば、図10Cを参照)を基準として、最終シンボル(シンボル#3)又は先頭シンボル(シンボル#0)をリピティションすることにより、シンボル数5の場合のREGのマッピングを設定する運用も可能である。
 このようにして動作例1-2によれば、CORESETのシンボル数が2のべき乗以外の数である場合でも、DCIの送信に使用されるCCEを構成するREGの数がシンボル毎に均一になり、CCE間のパワーの調整が容易になる。
 なお、動作例1-2においてCORESETのシンボル数は3又は5である場合に限定されない。
 <動作例1-3>
 動作例1-3では、上記動作例1-1に加えて、同一CCEのREG bundlingは、同一PRBに配置される。つまり、1つのCCEを構成するREGは、REG bundlingサイズ単位で、同一周波数の複数のシンボルに配置される。
 また、このとき、CCEの復調に使用されるDMRSは、当該CCEが配置される複数のシンボルのうち、先頭シンボルに配置され、残りのシンボルに配置されない。
 このようにすると、DMRSの数を削減することができる。
 図15は、CORESTのシンボル数が2、CCEあたりのREG数が4、REG bundlingサイズが2の場合のDMRS及びREGのマッピング例を示す。
 図15では、REG bundlingサイズが2であるので、同一CCEを構成するREGが隣接する2つのPRBに配置されている。また、同一CCEを構成するREGは、REGのbundlingサイズ単位で、同一周波数(2PRB)の2つのシンボル#0、#1に配置されている。
 このとき、図15に示すように、DMRSは、同一DCIの送信に使用されるCCEを構成し、REG bundlingサイズ単位の同一周波数に配置されるREGが配置されるシンボルのうち先頭シンボル#0に配置される。つまり、図15に示すように、シンボル#1にはDMRSが配置されない。この場合、端末200は、シンボル#1において、同一CCEを構成するREGが配置されたシンボル#0のDMRSを用いてチャネル推定を行う。
 次に、図16A及び図16Bは、CORESTのシンボル数が4、CCEあたりのREG数が4、REGのbundlingサイズが2の場合のDMRS及びREGのマッピング例を示す。
 図16A及び図16Bでは、図15と同様、REGのbundlingサイズが2であるので、同一CCEを構成するREGが隣接する2つのPRBに配置されている。
 図16Aでは、同一CCEを構成するREGは、REG bundling単位で同一PRB(2PRB)に配置されている。
 このとき、DMRSは、同一DCIの送信に使用されるCCEを構成し、REG bundlingサイズ単位の同一周波数に配置されるREGが配置されるシンボルのうち先頭シンボルに配置される。
 例えば、図16Aでは、Aggregation level 2の場合、同一DCIの送信に使用される2つのCCEは、同一PRB(例えば、PRB#0、#1を参照)の4シンボル#0~#3に配置される。この場合、DMRSは、PRB#0,#1では、先頭シンボル#0に配置され、残りのシンボル#1~#3には配置されない。したがって、端末200は、Aggregation level 2のDCIに使用される2つのCCEが配置されるPRB(図16AのPRB#0,#1)では、シンボル#1に加え、シンボル#2及びシンボル#3での復調にも、シンボル#0のDMRSを使用することができる。
 一方、Aggregation levelが1の場合、図16AのPRB#8,9及びPRB#12,13のように、DMRSは、同一DCIの送信に使用される1つのCCE(REG)が配置されるシンボルのうち、先頭のシンボル(図16Aでは、シンボル#0又はシンボル#2)に配置される。つまり、Aggregation level 1の場合、各CCEを構成するREGが配置されたシンボルのうちの先頭シンボルにDMRSが配置される。
 また、図16Bでは、Aggregation level 2の場合、同一DCIの送信に使用される2つのCCEが異なるPRB(例えば、PRB#0,#1とPRB#8,#9)に配置される。この場合、DMRSは、これらのCCEを構成するREGがREG bundlingサイズ単位で配置される周波数(2PRB)毎に、当該REGが配置されたシンボルのうちの先頭シンボルにそれぞれ配置される。例えば、同一DCIの送信に使用される2つのCCEが、PRB#0,#1のシンボル#0,#1に配置されたCCE、及び、PRB#8,#9のシンボル#2,#3に配置されたCCEである場合、DMRSは、PRB#0,#1、及び、PRB#8,#9のそれぞれのCCEが配置されたシンボルのうちの先頭シンボル#0、#2にそれぞれ配置される。この場合、端末200は、図16Bのシンボル#0,#1に配置されるCCEでは、シンボル#0に配置されるDMRSを用いてチャネル推定を行い、シンボル#2,#3に配置されるCCEでは、シンボル#2に配置されるDMRSを用いてチャネル推定を行う。
 このように、動作例1-3によれば、同一PRBの複数のシンボルに配置されるCCEにおいてDMRSが共有される。具体的には、DMRSが先頭シンボルに配置され、残りのシンボルに配置されないことにより、DMRSの数を削減することができる。また、端末200は、先頭シンボルに配置されたDMRSを用いて、後続するシンボルに配置されるDCIを早期に復調することができる。
 なお、複数のUE間でDMRSを共有することが定められている場合、図16Bに示すように、Aggregation level 2の場合、端末200は、2つのCCEが異なるPRBに配置されたとしても、それぞれのCCEの先頭PRBに配置されるDMRSを用いてチャネル推定を行うようにしてもよい。このようにすると、CCE毎にプリコーディングを変えることはできないが、後続するPRBに配置されるDMRSの分、DMRSのリソース量を削減することができる。また、DMRSを空間又は符号多重する場合、先頭シンボルに多重されているDMRSのうち、一部を前方のシンボル、他の一部を後方のシンボルに使用するということもできる。
 以上、動作例1-1~1-3について説明した。
 このようにして、本実施の形態では、CORESETに配置されるCCE及びREGのマッピングについて、CCEあたりのREG数を2のべき乗とし、REG bundlingのサイズを2のべき乗とする。
 すなわち、CCEを構成する複数のREGは、REG bundlingサイズ単位で2のべき乗に分けられることになる。これにより、REGのマッピングデザインがシンプルになる。例えば、CORESETのシンボル数も2のべき乗とすることにより、各CCEにおいて、REG bundling単位でREGが各シンボルに均一に配置される。よって、DCIの送信に使用される1つ又は複数のCCEにおいてシンボル間のREG数が均一となり、シンボル毎の受信SINRのばらつきを防止し、CCE間のパワーの調整を簡易にすることができる。
 また、本実施の形態では、シンボル数が2のべき乗である場合のREGのマッピング設定を基準として、当該REGのマッピング設定からシンボルのパンクチャリング、レピティション又はレートマッチングによって、CORESETが2のべき乗以外のシンボル数である場合のREGマッピングを実現することができる。これにより、CORESETのシンボル数が2のべき乗ではない場合でも、シンボル間のREG数を均一となり、シンボル毎の受信SINRのばらつきを防止し、CCE間のパワーの調整を簡易にすることができる。
 以上より、本実施の形態によれば、CORESETを構成するCCEを適切に配置することができる。
 なお、上記では、CCEあたりのREG数が4(=22)、REG bundlingサイズが2(=21)の場合のREGのマッピング例を説明したが、REG bundlingサイズは4(=22)としてもよい。この場合、CCEを構成するREGは、同一シンボルに配置される。また、CCEを構成するREGの数(CCEあたりのREG数)が8(=23)の場合、REG bundlingサイズは、2(=21)、4(=22)または8(=23)とすることができる。
 なお、上記では、基地局100が、上位レイヤのシグナリングによって、端末200に設定するCORESETの設定情報を通知する場合について説明した。ただし、CORESETの設定情報は、基地局100と端末200との間で規定されていてもよい。この場合、上位レイヤのシグナリングによるCORESETの設定は通知不要となる。
 (実施の形態2)
 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7及び図8を援用して説明する。
 本実施の形態では、CORESETへのCCE及びREGのマッピングについて、CCEあたりのREG数を6とし、REGのbundlingのサイズを、CORESETのシンボル数によって変更する。
 このようにすると、CCEあたりのREG数が6の場合でも、CORESETのシンボル数2、3、4において、各シンボルに配置されるREG数を均一にすることができる。
 以下、本実施の形態に係る動作例について具体的に説明する。
 なお、以下では、CCEあたりのREG数を6とし、CORESETのシンボル数が2のべき乗の場合(1,2,4,8…)のREG bundlingサイズを3とし、CORESETのシンボル数が3又は6の場合のREG bundlingサイズを2とする。また、Aggregation levelは2のべき乗とする。
 図17A~Dは、本実施の形態に係るREGのマッピング例を示す。
 <CORESETのシンボル数が2のべき乗の場合>
 図17A及び図17Bは、CORESETのシンボル数が2のべき乗の場合のREGのマッピング例を示す。具体的には、図17Aは、CORESETが2シンボルの場合のREGのマッピング例を示し、図17Bは、CORESETが4シンボルの場合のREGのマッピング例を示す。
 図17A及び図17Bに示すように、CORESETのシンボル数が2のべき乗の場合、REG bundlingサイズは3である。
 ここで、Time first mappingとすると、図17A及び図17Bに示すように、各CCEは2シンボルに配置される。また、図17Bに示すように、CORESETが4シンボルの場合、Aggregation level 2では、DCIの送信に使用される2つのCCEを構成するREGは4シンボルに3つずつ配置される。また、図示していないが、CORESETのシンボル数が2のべき乗の他の値(1シンボル又は8シンボル)の場合も同様にREG bundlingサイズを3として配置できる。
 <CORESETのシンボル数が3又は6の場合>
 図17Cは、CORESETが3シンボルの場合のREGのマッピング例を示し、図17Dは、CORESETが6シンボルの場合のREGのマッピング例を示す。
 図17C及び図17Dに示すように、CORESETのシンボル数が3又は6の場合、REG bundlingサイズは2である。
 ここで、Time first mappingとすると、図17C及び図17Dに示すように、各CCEは3シンボルに配置される。また、図17Dに示すように、CORESETが6シンボルの場合、Aggregation level 2では、DCIの送信に使用される2つのCCEを構成するREGは6シンボルに2つずつ配置される。
 図18、図19、図20、図21は、CCEあたりのREG数を6とし、CORESETのシンボル数2,4,3,6とした場合(図17A~Dを参照)のAggregation level(AL1、AL2、AL4、AL8)毎のREGのマッピング例をそれぞれ示す。
 図18に示すCORESETのシンボル数2、及び、図20に示すCORESETのシンボル数3では、全てのAggregation levelにおいて各シンボルに配置されるREG数は等しい。
 また、図19に示すCORESETのシンボル数4、及び、図21に示すCORESETのシンボル数6では、Aggregation level 2以上において各シンボルに配置されるREG数が等しい。また、Aggregation level 1において、図19に示すCORESETのシンボル数4の場合、DCIを構成するREGが2シンボルに配置され、図21に示すCORESETのシンボル数6の場合、DCIを構成するREGが3シンボルに配置される。
 このように、本実施の形態では、CCEあたりのREG数を6とし、CORESETのシンボル数によってREG bundlingサイズを変更する。これにより、各CCEにおいて、REG bundling単位でREGが各シンボルに均一に配置される。よって、DCIの送信に使用される1つ又は複数のCCEにおいてシンボル間のREG数が均一となり、シンボル毎の受信SINRのばらつきを防止し、CCE間のパワーの調整を簡易にすることができる。
 なお、上記例で示していないCORESETのシンボル数5、シンボル数7などは、動作例1-3と同様に、実際のCORESETのシンボル数に近いシンボル数(例えば、シンボル数2,3,4,6)のマッピングデザインを基準として、パンクチャリング、レートマッチング又はリピティションを用いて、実際のCORESETのシンボル数に拡張してもよい。
 また、CORESETのシンボル数は、CCEあたりのREG数6を割り当てやすいシンボル数1,2,3,4,6,8に限定してもよい。
 以上、本開示の各実施の形態について説明した。
 なお、上記実施の形態では、周波数領域(PRB#)について、物理的なマッピングを一例として説明したが、論理的なマッピングについても適用することができる。論理的なマッピングの場合、論理的なマッピングから物理的なマッピングに変更されるので、論理的なマッピングにおいて連続している周波数領域であっても、物理的には離れた位置に配置されるので、周波数ダイバーシチ効果が得られる。
 また、周波数ダイバーシチ効果を得るために、各CCEを構成するREGをREG bundling毎に異なるPRBに配置する例を示したが、各CCEを構成するREGのマッピングはこれに限定されるものではない。
 また、control resource set(CORESET)は、サーチスペース(search space)と呼ばれることもある。
 また、UEに対して複数のCORESETが設定されてもよい。例えば、上記実施の形態では、シンボル#0をCORESETが設定される先頭シンボルとして示しているが、後方のシンボルから他のCORESETが設定されてもよい。
 また、上位レイヤのシグナリングは、MACのシグナリングに置き換えてもよい。MACのシグナリングの場合、RRCのシグナリングと比較して、UEに設定するケースの変更の頻度を上げることができる。
 また、上述したDMRSは、異なる名称の参照信号(Reference Signal)でもよい。
 また、上述した実施の形態1及び実施の形態2を組み合わせてもよい。すなわち、基地局100及び端末200は、CCEあたりのREG数が2のべき乗である場合(実施の形態1)、及び、CCEあたりのREG数が6の場合(実施の形態2)に応じて、REG bundlingサイズ又はCORESETのシンボル数を決定し、REGのマッピングを設定してもよい。
 本開示はソフトウェア、ハードウェア、又は、ハードウェアと連携したソフトウェアで実現することが可能である。上記実施の形態の説明に用いた各機能ブロックは、部分的に又は全体的に、集積回路であるLSIとして実現され、上記実施の形態で説明した各プロセスは、部分的に又は全体的に、一つのLSI又はLSIの組み合わせによって制御されてもよい。LSIは個々のチップから構成されてもよいし、機能ブロックの一部または全てを含むように一つのチップから構成されてもよい。LSIはデータの入力と出力を備えてもよい。LSIは、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。集積回路化の手法はLSIに限るものではなく、専用回路、汎用プロセッサ又は専用プロセッサで実現してもよい。また、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。本開示は、デジタル処理又はアナログ処理として実現されてもよい。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、複数のコントロールチャネルエレメント(CCE)で構成される制御チャネル領域に下り制御信号を割り当てる回路と、前記下り制御信号を送信する送信機と、を具備し、前記CCEを構成するリソースエレメントグループ(REG)の数は2のべき乗であり、前記CCEを構成するREGのうち、隣接するリソースブロックに配置されるREGの数を示すbundlingサイズは2のべき乗である。
 本開示の基地局において、前記制御チャネル領域が配置されるシンボル数は2のべき乗である。
 本開示の基地局において、1つの前記CCEを構成するREGは、前記bundlingサイズ単位で、周波数方向よりも時間方向に優先して配置される。
 本開示の基地局において、前記回路は、前記下り制御信号を、前記CCE単位で、周波数方向よりも時間方向に優先して割り当てる。
 本開示の基地局において、1つの前記CCEを構成するREGは、前記bundlingサイズ単位で同一周波数の複数のシンボルに配置される。
 本開示の基地局において、前記複数のシンボルのうち、先頭のシンボルに参照信号が配置され、残りのシンボルに参照信号が配置されない。
 本開示の基地局は、複数のコントロールチャネルエレメント(CCE)で構成される制御チャネル領域に下り制御信号を割り当てる回路と、前記下り制御信号を送信する送信機と、を具備し、前記CCEを構成するリソースエレメントグループ(REG)の数は6であり、前記制御チャネル領域が配置されるシンボル数が2のべき乗の場合、前記CCEを構成するREGのうち、隣接するリソースブロックに配置されるREGの数を示すbundlingサイズは3であり、前記制御チャネル領域が配置されるシンボル数が3又は6の場合、前記bundlingサイズは2である。
 本開示の端末は、複数のコントロールチャネルエレメント(CCE)で構成される制御チャネル領域で下り制御信号を受信する受信機と、前記下り制御信号を復号する回路と、を具備し、前記CCEを構成するリソースエレメントグループ(REG)の数は2のべき乗であり、前記CCEを構成するREGのうち、隣接するリソースブロックに配置されるREGの数を示すbundlingサイズは2のべき乗である。
 本開示の通信方法は、複数のコントロールチャネルエレメント(CCE)で構成される制御チャネル領域に下り制御信号を割り当て、前記下り制御信号を送信し、前記CCEを構成するリソースエレメントグループ(REG)の数は2のべき乗であり、前記CCEを構成するREGのうち、隣接するリソースブロックに配置されるREGの数を示すbundlingサイズは2のべき乗である。
 本開示の通信方法は、複数のコントロールチャネルエレメント(CCE)で構成される制御チャネル領域で下り制御信号を受信し、前記下り制御信号を復号し、前記CCEを構成するリソースエレメントグループ(REG)の数は2のべき乗であり、前記CCEを構成するREGのうち、隣接するリソースブロックに配置されるREGの数を示すbundlingサイズは2のべき乗である。
 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
 101 CORESET設定部
 102 DCI生成部
 103,207 誤り訂正符号化部
 104,208 変調部
 105,209 信号割当部
 106,210 送信部
 107,201 受信部
 108,202 信号分離部
 109,204 復調部
 110,205 誤り訂正復号部
 200 端末
 203 DCI受信部
 206 設定情報受信部

Claims (10)

  1.  複数のコントロールチャネルエレメント(CCE)で構成される制御チャネル領域に下り制御信号を割り当てる回路と、
     前記下り制御信号を送信する送信機と、
     を具備し、
     前記CCEを構成するリソースエレメントグループ(REG)の数は2のべき乗であり、
     前記CCEを構成するREGのうち、隣接するリソースブロックに配置されるREGの数を示すbundlingサイズは2のべき乗である、
     基地局。
  2.  前記制御チャネル領域が配置されるシンボル数は2のべき乗である、
     請求項1に記載の基地局。
  3.  1つの前記CCEを構成するREGは、前記bundlingサイズ単位で、周波数方向よりも時間方向に優先して配置される、
     請求項1に記載の基地局。
  4.  前記回路は、前記下り制御信号を、前記CCE単位で、周波数方向よりも時間方向に優先して割り当てる、
     請求項1に記載の基地局。
  5.  1つの前記CCEを構成するREGは、前記bundlingサイズ単位で同一周波数の複数のシンボルに配置される、
     請求項1に記載の基地局。
  6.  前記複数のシンボルのうち、先頭のシンボルに参照信号が配置され、残りのシンボルに参照信号が配置されない、
     請求項5に記載の基地局。
  7.  複数のコントロールチャネルエレメント(CCE)で構成される制御チャネル領域に下り制御信号を割り当てる回路と、
     前記下り制御信号を送信する送信機と、
     を具備し、
     前記CCEを構成するリソースエレメントグループ(REG)の数は6であり、
     前記制御チャネル領域が配置されるシンボル数が2のべき乗の場合、前記CCEを構成するREGのうち、隣接するリソースブロックに配置されるREGの数を示すbundlingサイズは3であり、前記制御チャネル領域が配置されるシンボル数が3又は6の場合、前記bundlingサイズは2である、
     基地局。
  8.  複数のコントロールチャネルエレメント(CCE)で構成される制御チャネル領域で下り制御信号を受信する受信機と、
     前記下り制御信号を復号する回路と、
     を具備し、
     前記CCEを構成するリソースエレメントグループ(REG)の数は2のべき乗であり、
     前記CCEを構成するREGのうち、隣接するリソースブロックに配置されるREGの数を示すbundlingサイズは2のべき乗である、
     端末。
  9.  複数のコントロールチャネルエレメント(CCE)で構成される制御チャネル領域に下り制御信号を割り当て、
     前記下り制御信号を送信し、
     前記CCEを構成するリソースエレメントグループ(REG)の数は2のべき乗であり、
     前記CCEを構成するREGのうち、隣接するリソースブロックに配置されるREGの数を示すbundlingサイズは2のべき乗である、
     通信方法。
  10.  複数のコントロールチャネルエレメント(CCE)で構成される制御チャネル領域で下り制御信号を受信し、
     前記下り制御信号を復号し、
     前記CCEを構成するリソースエレメントグループ(REG)の数は2のべき乗であり、
     前記CCEを構成するREGのうち、隣接するリソースブロックに配置されるREGの数を示すbundlingサイズは2のべき乗である、
     通信方法。
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