WO2014049918A1 - 無線通信端末、基地局装置およびリソース割当方法 - Google Patents
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Definitions
- the PDCCH is composed of one or a plurality of L1 / L2 CCHs (L1 / L2 Control Channels).
- Each L1 / L2CCH is composed of one or a plurality of CCEs (Control Channel Elements). That is, CCE is a basic unit when scheduling control information to PDCCH.
- CCE is a basic unit when scheduling control information to PDCCH.
- one L1 / L2CCH is composed of a plurality (2, 4, 8) of CCEs
- a plurality of consecutive CCEs starting from CCEs having even indexes are allocated to the L1 / L2CCH. It is done.
- the base station allocates L1 / L2 CCH to the resource allocation target terminal according to the number of CCEs required for reporting control information to the resource allocation target terminal.
- the start resource of the A / N resource number can be set from the upper layer independently for each E-PDCCH set.
- the A / N resource number corresponding to the E-PDCCH is the A / N resource offset value specific to the E-PDCCH set and the eCCE number with the smallest index among the eCCE numbers to which the E-PDCCH is mapped. It is stipulated that it is determined using As the simplest example, A / N resource allocation based on the following equation (2) is considered.
- the base station 100 converts a control unit 110 that generates a plurality of control information to be transmitted to each of a plurality of terminals 200, and converts the control information and transmission data into a signal for wireless transmission, via an antenna 11. And a transmitter 120 for wirelessly transmitting signals.
- the correlation processing unit 25 performs a correlation process using a ZAC sequence in order to extract A / N.
- the signal after the correlation processing is input to the determination unit 26.
- the extraction unit 45 extracts control information for the terminal from the PDCCH region or the E-PDCCH region. It is assumed that information indicating whether the control information is included in PDCCH or E-PDCCH is instructed in advance by base station 100 (not shown). This instruction may be plural instead of one.
- the extraction unit 45 extracts one or a plurality of control information candidates from the control information region to which the control information of the control information may be mapped using the coding rate information of the control information, and the control information demodulation unit 49 Output to. Further, when the result is obtained from the control information determination unit 51, the extraction unit 45 extracts a data signal for the terminal from the received subframe based on the resource allocation result included in the control information addressed to the terminal. The obtained data signal is input to the data demodulator 46.
- the control information decoding unit 50 performs decoding on one or more input demodulated sequences using the coding rate information of the control information.
- the decoding result is input to the control information determination unit 51.
- the secondary spreading unit 57 performs secondary spreading on the SC-FDMA time waveform after the CP addition using a block-wise spreading code sequence.
- the spreading code the code instructed by the control processing unit 52 is used.
- the second spread sequence is input to multiplexing section 58.
- the multiplexing unit 58 time-multiplexes two sequences respectively input from the reference signal spreading unit 62 and the secondary spreading unit 57 to form a PUCCH subframe.
- the time-multiplexed signal is input to the wireless transmission unit 59.
- FIG. 15 shows an example when the control information of 4 terminals is scheduled to the same eCCE as in FIG.
- a 1
- the A / N resource is shifted by 1 PRB adjacent to the control information transmitted using the same eCCE as in FIG.
- each functional block used in the description of the above embodiment is typically realized as an LSI which is an integrated circuit. These may be individually made into one chip, or may be made into one chip so as to include a part or all of them.
- the name used here is LSI, but it may also be called IC, system LSI, super LSI, or ultra LSI depending on the degree of integration.
- the resource allocation method uses the same sequence number of the enhanced control channel elements in the enhanced physical downlink control channel in which the enhanced control channel elements constituting the control signal are transmitted in a single frequency resource block. Or numbering to be included in the nearest configurable frequency resource block, and any sequential number of ACK / NACK resources is determined by an association rule corresponding to the extended control channel element included in a different frequency resource block, Take the method.
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Abstract
Description
[通信システムの概要]
図8は、本実施の形態に係る通信システムを示す。図8に示す通信システムは、セル内の1つの基地局100と複数の端末200とから構成される。なお、図8では、基地局100は、セル内に1つだけ設置されているが、光ファイバ等の大容量バックホールで接続されたピコ基地局又はRRH(Remote radio head)を同一セル内に分散配置するHetNet(Heterogeneous network)又はCoMP(Coordinated multipoint)等のシステム運用であってもよい。
図9は、基地局100の要部を示すブロック図である。
図11は、端末の要部を示すブロック図である。
本実施の形態におけるLocalizedモードのE-PDCCH setでは、eCCE番号がPRB内で連続するよう付与する。図13に、4つのPRBで構成されるLocalizedモードのE-PDCCH setの例を示す。ここではPRBあたり4つのeCCEが含まれるとしている。まず、E-PDCCH setに含まれるPRBの中で、eCCE番号が連続して与えられる。そして次のPRBにeCCE番号が連続して付与される。
1.A/Nリソースの連続番号が、異なるPRBのeCCEに対応すること
2.eCCEの連続番号が、離れたA/Nリソースに対応すること
3.eCCEの連続番号が、同一または最も近いPRBに含まれること
式(2)のような従前の方法では、異なる複数の端末のA/Nリソースを小さいインデックスに集中させると、E-PDCCH setに含まれる制御情報も小さいインデックスのeCCEに集中してしまう。このため、LocalizedモードのE-PDCCHを用いる場合に、特定のPRBのみしか割り当てできなくなる。一方で、本実施の形態の基地局100および端末200によれば、LocalizedモードのE-PDCCHにおいて、連続するA/Nリソース番号に対応するeCCEインデックスを、異なるPRBに分散させることができる。式(3)を用いる場合に、4端末の制御情報をE-PDCCHに収容する場合の例を図14で示す。図14のように、異なる複数の端末のA/Nリソースを小さいインデックスに集中させつつ、E-PDCCH setに含まれる異なる端末の制御情報を異なるPRBのeCCEに分散させることができる。したがって、高いマルチユーザスケジューリング効果を得ることができる。
実施の形態1では、異なる端末の制御情報を同じeCCE空間多重すると、空間多重された端末間でA/Nリソースの衝突が生じる。これを回避するため、制御情報を送信する最もインデックスの小さいeCCEとA/Nリソース番号との関連付けルールを、端末ごとに異なるものにしても良い。例えば、式(3)に代えて、次の式(4)を用いても良い。
[通信システムの概要]
実施の形態2では、eCCEの番号付けを、連続するeCCE番号が異なるPRBに配置されるように行う。図16に例を示す。また、実施の形態2では、連続するeCCE番号が連続するA/Nリソースに対応するよう関連付けルールを定める。例えば、式(2)を用いても良い。
基地局100の構成は、主に、制御部110の処理内容が異なるだけで、他は実施の形態1と同様である。制御部110の処理内容については続く動作の説明で詳述する。
端末200の構成は、主に、制御部220の処理内容が異なるだけで、他は実施の形態1と同様である。制御部220の処理内容については続く動作の説明で詳述する。
本実施の形態2の基地局100及び端末200の処理フローをステップ(1)~(6)で説明する。
実施の形態2の基地局100および端末200によれば、LocalizedモードのE-PDCCHにおいて、連続するA/Nリソース番号に対応するeCCEインデックスを、異なるPRBに分散させることができる。実施の形態2で述べたeCCEの番号付けを行い、4端末の制御情報をE-PDCCHに収容する場合の例を図17に示す。異なる複数の端末のA/Nリソースを小さいインデックスに集中させつつ、E-PDCCH setに含まれる異なる端末の制御情報を異なるPRBのeCCEに分散させることができる。
12 制御情報生成部
13 制御情報符号化部
14、17 変調部
15 データ符号化部
16 再送制御部
18 サブフレーム構成部
19 IFFT部
20 CP付加部
21 無線送信部
22 無線受信部
23 CP除去部
24 逆拡散部
25 相関処理部
26 判定部
41 アンテナ
42 無線受信部
43 CP除去部
44 FFT部
45 抽出部
46 データ復調部
47 データ復号部
48 判定部
49 制御情報復調部
50 制御情報復号部
51 制御情報判定部
52 制御処理部
53 A/N信号変調部
54 1次拡散部
55、60 IFFT部
56 CP付加部
57 2次拡散部
58 多重部
59 無線送信部
61 CP付加部
62 拡散部
100 基地局
110 制御部
120 送信部
200 端末
210 送信部
220 制御部
230 受信部
Claims (3)
- 制御信号を拡張物理下り制御チャネルを介して受信する受信部と、
各拡張制御チャネル要素を単一の周波数リソースブロックで送信する前記拡張物理下り制御チャネルにおいて、ACK/NACKリソースの任意の連続番号が、異なる周波数リソースブロックに含まれる前記拡張制御チャネル要素に対応する関連付けルールに基づいて、ACK/NACK信号を送信するACK/NACKリソースを決定する制御部と、
決定された前記ACK/NACKリソースを用いて前記ACK/NACK信号を送信する送信部と、
を具備する無線通信端末。 - 無線通信端末が送信するACK/NACK信号を受信する受信部と、
前記無線通信端末への制御信号を、各拡張制御チャネル要素を単一の周波数リソースブロックで送信する場合に、ACK/NACKリソースの任意の連続番号が、異なる周波数リソースブロックに含まれる拡張物理下り制御チャネルに対応する関連付けルールに基づいてACK/NACKリソースを決定し、制御信号を拡張物理下り制御チャネルにスケジューリングする制御部と、
前記制御信号を送信する送信部と、
を具備する基地局装置。 - 制御信号を構成する拡張制御チャネル要素が単一の周波数リソースブロックで送信される拡張物理下り制御チャネルにおいて、前記拡張制御チャネル要素の連続番号が同一または設定可能な最も近い周波数リソースブロックに含まれるように番号を付け、ACK/NACKリソースの任意の連続番号が、異なる周波数リソースブロックに含まれる前記拡張制御チャネル要素に対応する関連付けルールで決定する、
リソース割当方法。
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