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WO2013054424A1 - 無線通信システム、基地局、移動局、及び無線通信方法 - Google Patents

無線通信システム、基地局、移動局、及び無線通信方法 Download PDF

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Publication number
WO2013054424A1
WO2013054424A1 PCT/JP2011/073581 JP2011073581W WO2013054424A1 WO 2013054424 A1 WO2013054424 A1 WO 2013054424A1 JP 2011073581 W JP2011073581 W JP 2011073581W WO 2013054424 A1 WO2013054424 A1 WO 2013054424A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
mobile station
base station
wireless communication
pdcch
candidates
Prior art date
Application number
PCT/JP2011/073581
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
須田 健二
Original Assignee
富士通株式会社
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
Application filed by 富士通株式会社 filed Critical 富士通株式会社
Priority to KR1020147007949A priority Critical patent/KR20140057359A/ko
Priority to PCT/JP2011/073581 priority patent/WO2013054424A1/ja
Priority to JP2013538399A priority patent/JP5949774B2/ja
Priority to EP11873921.8A priority patent/EP2768255A4/en
Priority to CN201180073870.6A priority patent/CN103843394A/zh
Publication of WO2013054424A1 publication Critical patent/WO2013054424A1/ja
Priority to US14/196,648 priority patent/US20140185508A1/en

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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J11/00Orthogonal multiplex systems, e.g. using WALSH codes
    • H04J11/0069Cell search, i.e. determining cell identity [cell-ID]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
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    • H04W52/02Power saving arrangements
    • H04W52/0209Power saving arrangements in terminal devices
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    • HELECTRICITY
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    • HELECTRICITY
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    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/24Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts
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    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
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    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Definitions

  • the present invention relates to a wireless communication system, a base station, a mobile station, and a wireless communication method.
  • a base station transmits control information to the mobile station, thereby scheduling data transmission / reception in the mobile station.
  • the control information includes DL (Down Link) scheduling information and UL (Up Link) grant, and is transmitted / received via PDCCH (Physical Downlink Control CHannel).
  • PDCCH Physical Downlink Control CHannel
  • the mobile station Before receiving the control information, the mobile station does not recognize the arrangement of the PDCCH and the coding rate (AL: Aggregation Level) of each PDCCH, so that the mobile station receives from among a plurality of PDCCH candidates.
  • PDCCH including control information to be detected is detected.
  • the operation of such a mobile station is called BD (Blind Detection).
  • the mobile station can receive control information from 22 candidates (up to 44 in total) in each of the uplink and downlink directions.
  • the PDCCH to be used is detected.
  • the number of PDCCHs targeted for BD is increasing with the addition of new functions in the wireless communication system.
  • the number of PDCCH candidates is 44 as described above, but in release 10, the transmission mode increases with the addition of functions such as UL CoMP (Up Link Coordinated Multi-Point) for multiple cells.
  • UL CoMP Up Link Coordinated Multi-Point
  • the DCI (Downlink Control Information) format of PDCCH is newly added, the number of PDCCHs to be subjected to BD by the mobile station is increased by at least 16.
  • the number of PDCCH candidates increases, and the amount of processing when the mobile station specifies a PDCCH including control information addressed to itself from among the PDCCH candidates increases. As a result, power consumption and processing delay of the mobile station increase.
  • the disclosed technology has been made in view of the above, and an object thereof is to provide a radio communication system, a base station, a mobile station, and a radio communication method that can reduce the processing amount of a mobile station.
  • a wireless communication system disclosed in the present application includes, in one aspect, a base station and a mobile station that communicates with the base station.
  • the base station has a transmission unit.
  • the transmission unit transmits a first signal notifying the mobile station of a reduction in the number of channel candidates including control information addressed to the mobile station.
  • the mobile station includes a reception unit and an acquisition unit.
  • the receiving unit receives the first signal transmitted by the transmitting unit.
  • the acquisition unit monitors one or more channels whose number of candidates is reduced based on the first signal, and acquires the control information from the channels.
  • the mobile station can reduce the processing amount.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a functional configuration of a wireless communication system.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a functional configuration of the base station according to the first embodiment.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a functional configuration of the mobile station according to the first embodiment.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a hardware configuration of the base station.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a hardware configuration of the mobile station.
  • FIG. 6 is a sequence diagram for explaining the operation of the wireless communication system according to the first embodiment.
  • FIG. 7A is a diagram illustrating an example of an initial format of the number of PDCCH candidates.
  • FIG. 7B is a diagram illustrating an example of a special format for the number of PDCCH candidates in the first embodiment.
  • FIG. 8 is a flowchart for explaining the operation of the base station according to the first embodiment.
  • FIG. 9 is a flowchart for explaining the operation of the mobile station according to the first embodiment.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of a special format for the number of PDCCH candidates according to the first modification of the first embodiment.
  • FIG. 11 is a sequence diagram for explaining the operation of the wireless communication system according to the second modification of the first embodiment.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating a functional configuration of the base station according to the second embodiment.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating a functional configuration of the mobile station according to the second embodiment.
  • FIG. 14 is a sequence diagram for explaining the operation of the wireless communication system according to the second embodiment.
  • FIG. 15 is a diagram illustrating a functional configuration of the base station according to the third embodiment.
  • FIG. 16 is a sequence diagram for explaining the operation of the wireless communication system according to the third embodiment.
  • FIG. 17 is a diagram illustrating a functional configuration of the base station according to the first modification of the third embodiment.
  • FIG. 18 is a sequence diagram for explaining the operation of the wireless communication system according to the first modification of the third embodiment.
  • FIG. 19 is a diagram illustrating a functional configuration of a base station according to the second modification of the third embodiment.
  • FIG. 20 is a sequence diagram for explaining the operation of the wireless communication system according to the second modification of the third embodiment.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a configuration of a wireless communication system 1.
  • the wireless communication system 1 is a system to which LTE is applied as a wireless communication method, and includes a base station 10 and a mobile station 20 described later.
  • the base station 10 forms a cell C1, and transmits and receives various signals and data to and from the mobile station 20 located in the cell C1.
  • the base station 10 performs scheduling of data transmission / reception in the mobile station 20 by transmitting control information to the mobile station 20.
  • This control information includes DL scheduling information and UL grant, and is transmitted / received via the PDCCH.
  • the mobile station 20 is, for example, a mobile phone located in the cell C1, and can perform wireless communication with the base station 10.
  • the mobile station 20 receives the control information from the base station 10 and receives data transmitted from the base station 10 to the own station based on the received control information.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a functional configuration of the base station 10 according to the first embodiment.
  • the base station 10 functionally includes a receiving unit 11, an L1 receiving unit 12, an ACK (ACKnowledgement) determining unit 13, a mobile station determining unit 14, a channel generating unit 15, and an L1 transmitting unit 16.
  • a transmission unit 17 and an L2 unit 18 are included. Each of these components is connected so that signals and data can be input and output in one direction or in both directions.
  • the receiving unit 11 has an antenna A1 and receives an ACK returned from the mobile station 20 as a response to a candidate number reduction notification signal described later.
  • the L1 receiver 12 receives a signal transmitted from the mobile station 20 via a PDCCH belonging to layer 1.
  • the ACK determination unit 13 determines whether the response from the mobile station 20 to the candidate number reduction notification signal is ACK or NACK (Negative ACKnowledgment).
  • the mobile station determination unit 14 determines whether or not the mobile station that communicates with the base station 10 is a mobile station for which the number of PDCCH candidates including control information addressed to the mobile station is to be reduced.
  • the channel generation unit 15 reduces the number of PDCCH candidates including control information addressed to the mobile station 20 in accordance with the ACK reception from the mobile station 20, and then allocates resources to the mobile station 20 to obtain the number of candidates. Generate reduced PDCCH.
  • the L1 transmission unit 16 transmits a signal to the mobile station 20 via the PDCCH belonging to layer 1.
  • the transmission unit 17 has the antenna A2 and transmits the candidate number reduction notification signal to a mobile station (for example, the mobile station 20) that is determined as a candidate number reduction target.
  • the L2 unit 18 transmits / receives various signals to / from another base station wired to the base station 10 via the upper layer L using a protocol belonging to the layer 2.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a functional configuration of the mobile station 20 according to the first embodiment.
  • the mobile station 20 functionally includes a reception unit 21, an L1 reception unit 22, a channel detection unit 23, a format determination unit 24, a candidate number reduction unit 25, an L1 transmission unit 26, and a transmission unit 27. And L2 part 28.
  • Each of these components is connected so that signals and data can be input and output in one direction or in both directions.
  • the receiving unit 21 has an antenna A3 and receives the candidate number reduction notification signal transmitted from the base station 10.
  • the L1 receiver 22 receives a signal transmitted from the base station 10 via a PDCCH belonging to layer 1.
  • the channel detection unit 23 detects the PDCCH addressed to itself from the PDCCHs to be monitored (monitoring).
  • the format determination unit 24 determines whether the format type of the received candidate number reduction notification signal is “initial” or “special”.
  • the candidate number reduction unit 25 reduces the number of PDCCH candidates including the control information addressed to the mobile station 20 according to the candidate number reduction notification signal, and monitors one or more PDCCHs with the reduced candidate number. Get control information for your station.
  • the L1 transmission unit 26 transmits a signal to the base station 10 via the PDCCH belonging to layer 1.
  • the transmission unit 27 has an antenna A4, and returns ACK or NACK to the base station 10 as a response to the candidate number reduction notification signal.
  • the L2 unit 28 transmits and receives various signals via the upper layer L using
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a hardware configuration of the base station 10.
  • the base station 10 includes, as hardware components, a DSP (Digital Signal Processor) 10a, an FPGA (Field Programmable Gate Array) 10b, an RF (Radio Frequency) circuit 10c, a memory 10d, And IF (Inter Face) 10e.
  • the DSP 10a and the FPGA 10b are connected so that various signals and data can be input and output via an IF unit 10e such as a switch.
  • the RF circuit 10c includes a reception antenna A1 and a transmission antenna A2.
  • the memory 10d includes, for example, a RAM such as SDRAM (Synchronous Dynamic Random Access Memory), a ROM (Read Only Memory), and a flash memory.
  • the receiving unit 11 and the transmitting unit 17 are realized by the RF circuit 10c, and the L1 receiving unit 12 and the L1 transmitting unit 16 are realized by the FPGA 10b. Further, the ACK determination unit 13, the mobile station determination unit 14, and the channel generation unit 15 are realized by the DSP 10a, and the L2 unit 18 is realized by the DSP 10a and the IF 10e.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a hardware configuration of the mobile station 20.
  • the mobile station 20 includes a CPU (Central Processing Unit) 20a, a DSP 20b, an RF circuit 20c having antennas A3 and A4, a memory 20d, and an LCD (Liquid Crystal Display). ) And the like.
  • the memory 20d is composed of, for example, RAM such as SDRAM, ROM, and flash memory.
  • the reception unit 21 and the transmission unit 27 are realized by the RF circuit 20c, and the L1 reception unit 22, the channel detection unit 23, the format determination unit 24, the candidate number reduction unit 25, and the L1 transmission unit 26 are realized by the DSP 20b.
  • the L2 unit 28 is realized by an integrated circuit such as the CPU 20a.
  • FIG. 6 is a sequence diagram for explaining the operation of the wireless communication system 1 according to the first embodiment.
  • the DSP 10a determines a mobile station that is a target for reducing the number of PDCCH candidates.
  • the target mobile station is determined by the DSP 10a based on, for example, the mode setting of each mobile station or the number of PDCCHs to which each mobile station is targeted for BD.
  • the base station 10 may determine the target mobile station with reference to the received power value (received radio wave intensity) and the received SINR (Signal-to-Interference plus Noise power Ratio), but is connected to the base station 10. All mobile stations may be targeted for reduction.
  • a candidate number reduction notification signal is transmitted from the base station 10 to the mobile station 20 in S2.
  • the RF circuit 10c of the base station 10 transmits the candidate number reduction notification signal via the PDCCH.
  • data can also be transmitted via the PDSCH (Physical Downlink Shared CHannel).
  • the candidate number reduction notification signal has a special format.
  • FIG. 7A is a diagram illustrating an example of an initial format of the number of PDCCH candidates.
  • FIG. 7B is a diagram illustrating an example of a special format for the number of PDCCH candidates in the first embodiment. Since the initial format is described in 3GPP TS36.213, detailed description thereof is omitted, but as shown in FIG. 7A, the initial format 150 has a search space storage area and a PDCCH candidate number storage area. In the search space storage area, channel type, aggregation level, and size are stored as information on the search space. As the channel type, a channel (UE-specific) unique to each mobile station and a channel (Common) used jointly by each mobile station are set.
  • the channel type a channel (UE-specific) unique to each mobile station and a channel (Common) used jointly by each mobile station are set.
  • the aggregation level is a coding rate in PDCCH, and the number of CCEs when converted to CCE (Control Channel Element) is set for each aggregation level as a size.
  • the number of PDCCHs targeted for BD by the mobile station 20 is stored as the number of PDCCH candidates.
  • the size of the search space (the number of CCEs) itself becomes the number of PDCCH candidates, so “6” is set as the number of PDCCH candidates.
  • the size of the search space is “12”, but since the coding rate is 2, the number of PDCCH candidates for BD is reduced to “6”.
  • the search space sizes are “8” and “16”, respectively, but the coding rates are 4 and 8, respectively.
  • the number of candidates “2” is set for both.
  • the special format 151a also has the same data structure as the initial format 150, but the number of PDCCH candidates is independent of the PDCCH aggregation level and the search space size (the number of CCEs). “1” is set (shaded portion in the figure).
  • the DSP 20b of the mobile station 20 that has been monitoring the PDCCH detects the PDCCH addressed to the mobile station 20 from the PDCCHs to be monitored. Thereafter, the DSP 20b acquires the candidate number reduction notification signal from the detected PDCCH, and determines whether or not the format type of the signal is a special format. As a result of the determination, if the format type is the special format (S3; Yes), the DSP 20b reduces the number of candidates for PDCCH from the previous 16 to 4 based on the special format (see FIG. 7B). Is executed (S4).
  • the DSP 20b keeps the number of PDCCH candidates to 16 according to the previous initial format (see FIG. 7A). Continues detection of control information.
  • the mobile station 20 may determine the format type, for example, there is a method in which a code for identifying the format type is included in the candidate number reduction notification signal and the mobile station 20 refers to the code.
  • the mobile station 20 may refer to the number of PDCCH candidates at each aggregation level and determine whether the format is a special format based on a comparison result with the number of candidates in the initial format.
  • ACK is transmitted from the mobile station 20 to the base station 10 as an acknowledgment indicating that the special format has been normally received.
  • the base station 10 that has received the ACK response thereafter transmits control information using the PDCCH while reducing the number of candidates in the format (S6).
  • the mobile station 20 thereafter monitors only the PDCCH of the number of candidates reduced by the base station 10 with the number of candidates in the format reduced (S7). Since the mobile station 20 only needs to monitor the reduced number of candidate PDCCHs in the special format, the amount of processing associated with acquisition of control information is reduced.
  • FIG. 8 is a flowchart for explaining the operation of the base station 10 according to the first embodiment.
  • the DSP 10a of the base station 10 determines a mobile station that is a target for reducing the number of PDCCH candidates.
  • the RF circuit 10c of the base station 10 transmits the above candidate number reduction notification signal to the mobile station 20 via the PDCCH.
  • the RF circuit 10c of the base station 10 waits for a reply of ACK from the mobile station 20 (S13), and when the DSP 10a detects reception of ACK (S13; Yes), the number of candidates in the format is reduced. Rearrangement of PDCCH is performed (S14). Note that while the DSP 10a does not detect the reception of ACK (S13; No), the base station 10 repeatedly executes the processes of S12 and S13.
  • FIG. 9 is a flowchart for explaining the operation of the mobile station 20 according to the first embodiment.
  • the DSP 20b of the mobile station 20 monitors (monitors) the presence / absence of the PDCCH addressed to itself.
  • the DSP 20b detects the PDCCH addressed to the mobile station 20 from the PDCCHs to be monitored (S22; Yes)
  • the DSP 20b waits for reception of the candidate number reduction notification signal (S23).
  • the DSP 20b executes candidate number reduction processing for reducing the number of PDCCH candidates based on the special format (see FIG. 7B) of the signal. (S24).
  • the DSP 20b detects that the format of the received signal is the initial format (see FIG. 7A) (S23; No), the DSP 20b maintains the previous number of PDCCH candidates (for example, 16) based on the initial format.
  • the processing normal processing is continued as it is (S25).
  • the RF circuit 20c of the mobile station 20 returns an ACK to the base station 10 as an acknowledgment indicating that the format has been normally received (S26).
  • the mobile station 20 ends the series of processes described above.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating a special format 151b of the number of PDCCH candidates according to the first modification of the first embodiment.
  • the mobile station 20 sets only PDCCH candidates corresponding to the aggregation level “2” as BD targets, and excludes PDCCHs at other aggregation levels from BD targets (not used). And).
  • the mobile station 20 has only to search for six PDCCHs (shaded portions in the figure) corresponding to the aggregation level “2”, and all the aggregation levels are targeted. The amount of processing is reduced compared to.
  • the mobile station 20 can execute BD without straddling a plurality of aggregation levels, it is not necessary to change the aggregation level of the PDCCH to be searched when acquiring control information.
  • the aggregation level which the base station 10 makes a PDCCH candidate is not limited to the above “2”, and an arbitrary value can be selected. However, from the viewpoint of effectively utilizing the setting of the initial format, it is preferable that the aggregation level is the same as the aggregation level of the PDCCH having control information addressed to the mobile station 20 in the initial format. Similarly, for the CCE number, if the PDCCH having control information in the initial format is the third CCE from the start point, the PDCCH candidate in the special format is also preferably the third CCE in each aggregation level. . Thereby, the base station 10 can effectively utilize (reuse) the existing setting in the initial format.
  • the total number of PDCCH candidates only needs to be reduced as a whole as compared with the initial format, and the number of reductions in the number of candidates per aggregation level and the combinations thereof are related to the first embodiment and the first modification thereof. It is not restricted to an aspect. That is, the number of candidates and the number of combinations thereof are various, such as channel type, aggregation level, size (number of CCEs), control information included in PDCCH, number of mobile stations connected to base station 10 and the like. It can be arbitrarily changed according to the factor.
  • the mobile station 20 since the mobile station 20 only needs to use the PDCCH in which the number of candidates is narrowed down as a search space, the number of search targets is reduced compared to the initial state, and the mobile station 20 associated with the BD accordingly. The amount of processing is saved. As a result, the mobile station 20 can reduce power consumption, processing load, and processing time.
  • FIG. 11 is a sequence diagram for explaining the operation of the wireless communication system 1 according to the second modification of the first embodiment.
  • a reduction method represented by each bit is defined in advance between the base station 10 and the mobile station 20.
  • the RF circuit 10c of the base station 10 when transmitting the candidate number reduction notification signal to the mobile station 20, the RF circuit 10c of the base station 10 also transmits a bit indicating a candidate number reduction method (S2).
  • the mobile station 10 refers to a reduction method defined in advance for each bit, and reduces the number of PDCCH candidates to be monitored by a reduction method according to the received bits.
  • the number of bits is arbitrary.
  • the DSP 20b of the mobile station 20 sets the second and subsequent PDCCHs from the start point as reduction targets at each aggregation level.
  • the DSP 20 b of the mobile station 20 excludes PDCCHs whose aggregation level is other than “4” from the PDCCH candidates.
  • the base station 10 can appropriately switch the method for reducing the number of PDCCH candidates. Therefore, the mobile station 20 can adaptively change the PDCCH to be reduced in accordance with a change in the situation in the base station 10 (for example, a change in the number of mobile stations, a change in provided service, a change in setting mode, etc.). . As a result, the flexibility and adaptability of the wireless communication system 1 are improved.
  • the wireless communication system 1 includes the base station 10 and the mobile station 20 that communicates with the base station 10.
  • the base station 10 includes a transmission unit 17.
  • the transmission unit 17 transmits to the mobile station 20 a signal (candidate number reduction notification signal) for notifying reduction of the number of candidate channels (PDCCH) including control information addressed to the mobile station 20.
  • the mobile station 20 includes a receiving unit 21 and a candidate number reducing unit 25.
  • the receiving unit 21 receives the signal transmitted from the transmitting unit 17.
  • the candidate number reduction unit 25 monitors one or more channels whose number of candidates has been reduced based on the signal, and acquires the control information from the channel.
  • the wireless communication system 1 narrows down the number of PDCCH candidates based on the aggregation level and size (number of CCEs) from among a plurality of PDCCH candidates existing in a predetermined frequency band.
  • wireless communications system 1 can reduce the number of channels used as BD object from the conventional 16 channels to 4 channels by reducing the number of PDCCH candidates in each format. Therefore, the amount of processing when the mobile station 20 specifies a PDCCH including control information addressed to itself from among PDCCH candidates is reduced. As a result, the power consumption of the mobile station 20 can be reduced and the processing delay can be reduced.
  • the base station 10 in the initial allocation of the PDCCH, the base station 10 once allocates the number of candidates corresponding to the conventional technique, and then reduces the number of candidates as necessary.
  • the special format is transmitted to the mobile station 20.
  • the transmission unit 17 of the base station 10 transmits a signal notifying that the number of PDCCH candidates is a value (initial value) before the reduction to the mobile station 20 prior to transmission of the candidate number reduction notification signal.
  • the mobile station 20 receives the special format from the base station 10, the mobile station 20 narrows down the number of candidates thereafter by executing a candidate number reduction process based on the format.
  • the base station 10 When the base station 10 transmits a special format for reducing the number of candidates, for example, the number of mobile stations to which the base station 10 transmits control information is a predetermined threshold (for example, 100 to 1000). This is a case where the probability of the collision is low, as in the case where the number of collisions is small. Further, the base station 10 may determine the format type based on the transmission mode of the mobile station connected to the base station 10 and the type of service that the base station 10 provides to each mobile station.
  • a predetermined threshold for example, 100 to 1000
  • the configuration of the wireless communication system according to the second embodiment is the same as the configuration of the wireless communication system according to the first embodiment illustrated in FIG.
  • the configurations of the base station and the mobile station in the second embodiment are the same as the configurations of the base station 10 and the mobile station 20 in the first embodiment shown in FIG. Therefore, in the second embodiment, the same reference numerals are used for the same components as in the first embodiment, and detailed description thereof is omitted.
  • the second embodiment is different from the first embodiment in that the base station 10 periodically updates the special format. Specifically, in the first embodiment, the PDCCH candidates in the special format used between the base station 10 and the mobile station 20 are fixed at a position once determined (for example, the aggregation level “2”). It was supposed to be. On the other hand, in the second embodiment, the base station 10 transmits the special format to the mobile station 20 at a predetermined period T, thereby refreshing candidate locations.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating a functional configuration of the base station 10 according to the second embodiment.
  • the configuration of the base station 10 is substantially the same as the configuration of the base station 10 shown in FIG. Therefore, the same reference numerals are used for common components, and detailed description thereof is omitted.
  • the cycle setting unit 19 sets the interval for transmitting the special format to the mobile station 20 and updating the search candidate location as the cycle T, and holds the value of the cycle T (for example, 10 to 200 ms) in an updatable manner.
  • the transmission unit 17 transmits period information indicating the period T set by the period setting unit 19 to the mobile station 20 by PDCCH signaling. Alternatively, the transmission unit 17 transmits period information indicating the period T to the mobile station 20 by MAC (Media Access Control) or RRC (Radio Resource Control) signaling.
  • MAC Media Access Control
  • RRC Radio Resource Control
  • FIG. 13 is a diagram illustrating a functional configuration of the mobile station 20 according to the second embodiment.
  • the configuration of mobile station 20 is substantially the same as the configuration of mobile station 20 shown in FIG. Therefore, the same reference numerals are used for common components, and detailed description thereof is omitted.
  • the receiving unit 21 receives the period information transmitted from the transmitting unit 17 of the base station 10. Based on the received cycle information, the cycle setting unit 29 sets an interval for receiving the special format from the base station 10 and updating the search candidate location as the cycle T, and a value of the cycle T (for example, 10 to 200 ms). Is kept updatable.
  • the period setting unit 29 can set the same period as that of the base station 10 by referring to the value of the period information received by the receiving unit 21, and can synchronize with the base station 10.
  • FIG. 14 is a sequence diagram for explaining the operation of the wireless communication system 1 according to the second embodiment.
  • FIG. 14 includes the same processing as FIG. 6 referred to in the description of the operation according to the first embodiment. Therefore, common steps are denoted by the same reference numerals at the end and detailed description thereof is omitted. .
  • steps S31 to S37 in FIG. 14 correspond to steps S1 to S7 shown in FIG. 6, respectively.
  • steps S38, S39, S310, S311, and S312 in FIG. 14 are the same as the processes in steps S2, S4, S5, S7, and S2 shown in FIG.
  • the candidate number reduction notification signal in which the special format is updated is transmitted from the base station 10 to the mobile station 20 via the PDCCH.
  • the DSP 20b of the mobile station 20 executes a candidate number reduction process for reducing the number of PDCCH candidates based on the format (S39).
  • the RF circuit 20c of the mobile station 20 returns a response (ACK) indicating that the updated special format has been normally received to the base station 10 (S310).
  • the DSP 20b of the mobile station 20 monitors only the PDCCH in which the number of candidates is reduced based on the updated special format (S311).
  • the candidate number reduction notification signal in which the special format is updated again is transmitted from the base station 10 to the mobile station 20 as in S38. It is transmitted (S312).
  • the series of processes from S38 to S311 described above are repeatedly executed at intervals of the period T.
  • the mobile station 20 only needs to monitor the number of candidate PDCCHs reduced in the updated new special format.
  • the amount of processing associated with the acquisition will decrease.
  • the base station 10 further includes a channel generation unit 15 that updates a channel (PDCCH) candidate including control information addressed to the mobile station 20 at a predetermined period.
  • the transmission unit 17 transmits the signal (candidate number reduction notification signal) in which the channel candidate is updated by the channel generation unit 15 to the mobile station 20. That is, the base station 10 periodically transmits a candidate number reduction notification signal. For this reason, the mobile station 20 performs position determination of PDCCH candidates similar to the initial determination for each period, and determines the number of subsequent monitor candidates. Accordingly, the PDCCH can be flexibly arranged without fixing the position of the PDCCH to be monitored.
  • the position of the PDCCH candidate to be monitored is updated from the second PDCCH from the start point to the third PDCCH, for example, at each aggregation level. Further, for example, the position of the PDCCH candidate to be monitored is updated from the PDCCH with the aggregation level “2” to the PDCCH with “4”.
  • the base station 10 can appropriately avoid the collision as described above by appropriately updating the PDCCH used by each mobile station for acquiring control information.
  • the base station 10 does not necessarily need to periodically update the special format, and may update at any timing.
  • the trigger for the update is, for example, an increase in the number of mobile stations. Specifically, when the number of mobile stations connected to the base station 10 reaches a predetermined threshold, a part of the candidate PDCCH (for example, half) Or when the number of all overlapping mobile stations reaches a predetermined threshold value.
  • the base station 10 notifies the period information by a layer 2 signal, so that the number of bits of communication through the PDCCH belonging to the layer 1 can be reduced. Furthermore, the base station 10 may notify the mobile station 20 that the PDCCH candidates are updated immediately before transmitting the updated special format in S38 of FIG. 14 as a substitute for the period information. . As a result, the DSP 20b of the mobile station 20 recognizes that the PDCCH candidate has been updated with the new special format, and thereafter changes the PDCCH candidate that was the previous monitoring target to the newly designated PDCCH candidate. And continue monitoring.
  • the configuration of the wireless communication system in the third embodiment is the same as the configuration of the wireless communication system in the first embodiment shown in FIG.
  • the configurations of the base station and the mobile station in the third embodiment are the same as the configurations of the base station 10 and the mobile station 20 in the first embodiment shown in FIG. Therefore, in the third embodiment, the same reference numerals are used for the same components as in the first embodiment, and detailed description thereof is omitted.
  • the third embodiment is different from the first embodiment in that the base station 10 determines a mobile station that is the candidate number reduction target based on the transmission mode of the mobile station.
  • FIG. 15 is a diagram illustrating a functional configuration of the base station 10 according to the third embodiment.
  • the configuration of the base station 10 is the same as the configuration of the base station 10 illustrated in FIG. 2 except for the mobile station determination unit 34. Therefore, the same reference numerals are used for common components, and detailed description thereof is omitted.
  • FIG. 16 is a sequence diagram for explaining the operation of the wireless communication system 1 according to the third embodiment.
  • FIG. 16 includes the same processing as FIG. 6 referred to in the description of the operation according to the first embodiment. Therefore, common steps are denoted by the same reference numerals, and detailed description thereof is omitted.
  • the mobile station determination unit 34 of the base station 10 executes the process shown in S41 by the DSP 10a. That is, the mobile station determination unit 34 holds the transmission mode 34a of each mobile station that the base station 10 transmits in PDCCH in an updatable manner, and refers to the transmission mode 34a to determine whether or not the number of PDCCH candidates is reduced for each mobile station. judge. For example, the mobile station determination unit 34 determines whether the number of DCI formats is greater than or equal to a predetermined threshold with respect to the mobile station to be determined. Select as a mobile station to apply the candidate number reduction process.
  • the mobile station is excluded from the candidates for candidate number reduction processing. Then, the RF circuit 10c of the base station 10 transmits the above candidate number reduction notification signal to the selected mobile station via the PDCCH.
  • the base station 10 determines a mobile station that is the candidate number reduction target based on the transmission mode of the mobile station. Only the station is selected as a candidate for reducing the number of PDCCH candidates. As the number of PDCCH DCI formats increases, the number of candidates to be monitored by the mobile station also increases. Therefore, the base station 10 narrows down the candidates for candidate number reduction processing to mobile stations with a large number of candidates. The number of candidates reduced per station increases. This increases the efficiency of reducing the number of candidates to be BD. Therefore, the base station 10 can reduce the processing amount of the mobile station more effectively. As a result, it becomes possible to efficiently reduce the power consumption, processing load, and processing time of each mobile station located in the cell C1.
  • FIG. 17 is a diagram illustrating a functional configuration of the base station 10 according to the first modification of the third embodiment.
  • FIG. 18 is a sequence diagram for explaining the operation of the wireless communication system 1 according to the first modification of the third embodiment.
  • the base station 10 holds the number of mobile stations 34b to which the base station 10 transmits control information in an updatable manner, and refers to the number of mobile stations 34b to determine whether the PDCCH candidate number reduction is appropriate.
  • the mobile station determination unit 34 uses the DSP 10a to count the number of mobile stations to which control information is transmitted, and determines whether the number of mobile stations is equal to or greater than a predetermined threshold (eg, 100 to 1000). If it is less than the predetermined threshold, the mobile station determination unit 34 determines execution of the candidate number reduction process, and the RF circuit 10c transmits a candidate number reduction notification signal to the mobile station 20 via the PDCCH. . On the other hand, when the number of mobile stations is equal to or greater than a predetermined threshold, the base station 10 does not transmit the candidate number reduction notification signal to the mobile station 20, and the mobile station 20 is applied to the candidate number reduction process.
  • a predetermined threshold eg, 100 to 1000
  • the base station 10 determines the number of candidate mobile stations to be reduced based on the number of mobile stations, and thus the number of mobile stations that perform PDCCH transmission is small. Only in this case, the candidate number reduction process is executed. As the number of mobile stations performing PDCCH transmission increases, the probability of collision between mobile stations on the PDCCH to be used increases. For this reason, the frequency with which a plurality of different mobile stations use the same PDCCH to obtain control information by narrowing down the number of candidates when the number of mobile stations is small when the base station 10 executes the candidate number reduction process. (Collision frequency) decreases. This prevents the mobile station from acquiring control information transmitted to other mobile stations by mistake via the PDCCH. Therefore, each mobile station can surely acquire accurate control information transmitted to the mobile station. As a result, efficient data transmission / reception is realized and the reliability of the wireless communication system 1 is improved.
  • collision frequency decreases. This prevents the mobile station from acquiring control information transmitted to other mobile stations by mistake via the PDCCH. Therefore, each mobile station can surely acquire accurate control
  • FIG. 19 is a diagram illustrating a functional configuration of the base station 10 according to the second modification of the third embodiment.
  • FIG. 20 is a sequence diagram for explaining the operation of the wireless communication system 1 according to the second modification of the third embodiment.
  • the base station 10 holds the service type 34c requested by the mobile station 20 from the base station 10 in an updatable manner, and refers to the service type 34c to determine whether the number of PDCCH candidate reductions is appropriate. Judge for each station.
  • the mobile station determination unit 34 determines the type of service requested by the mobile station, and then selects a mobile station to which candidate number reduction processing is applied according to the service type. For example, in the case of a service that allows delay, such as a packet transmission service, the base station 10 selects a mobile station to be determined as a mobile station to which the candidate number reduction process is applied. Then, the RF circuit 10c of the base station 10 transmits the above candidate number reduction notification signal to the selected mobile station via the PDCCH. On the other hand, in the case of a service with a short average holding time, such as a short message service, the base station 10 excludes the mobile station from the candidates for candidate number reduction processing.
  • the base station 10 determines a candidate mobile station to reduce the number of candidates based on the type of service requested by the mobile station. For this reason, only mobile stations that are highly effective in reducing the number of PDCCH candidates are selected as candidates for reducing the number of PDCCH candidates. As the average holding time is longer, the capacity of data to be transmitted / received increases, so the effect of reducing the number of PDCCH candidates increases. Therefore, the base station 10 narrows down the candidates for candidate number reduction processing to mobile stations whose average hold time is equal to or greater than the threshold, thereby realizing more effective candidate number reduction processing with high candidate number reduction efficiency. Thereby, the base station 10 can reduce the processing amount of a mobile station more effectively. As a result, it becomes possible to efficiently reduce the power consumption, processing load, and processing time of each mobile station located in the cell C1.
  • the base station 10 further includes a mobile station determination unit 34 that determines a mobile station to be targeted for reduction in the number of channel (PDCCH) candidates.
  • the mobile station determination unit 34 (DSP 10a as hardware) does not need to use each of the above-described three types of parameters (transmission mode, number of mobile stations, service type), and two or more of them are not used. These parameters may be used in combination.
  • the mobile station determination unit 34 may perform weighting by multiplying each parameter by the same or different coefficient.
  • each component of the base station 10 and the mobile station 20 does not necessarily need to be physically configured as illustrated. That is, the specific mode of distribution / integration of each device is not limited to the illustrated one, and all or a part thereof is functionally or physically distributed in an arbitrary unit according to various loads or usage conditions. -It can also be integrated and configured.
  • the ACK determination unit 13 and the channel generation unit 15 of the base station 10 or the channel detection unit 23 and the format determination unit 24 of the mobile station 20 may be integrated as one component.
  • the channel detection unit 23 a part (detection function) for detecting the PDCCH upon reception of the candidate number reduction notification signal, and a part for monitoring only the reduced number of candidate PDCCHs after execution of the candidate number reduction process (Monitoring function). Furthermore, the memories 10d and 20d may be connected as external devices of the base station 10 and the mobile station 20 via a network or a cable.
  • the wireless communication system 1 according to each embodiment may include components unique to other embodiments and modifications. Further, the combinations for each of the embodiments and the modified examples are not limited to two, and can take any form such as a combination of three or more.
  • the base station 10 according to the second and third embodiments may execute the candidate number reduction process using a special format as in the first modification.
  • the base station 10 according to the first embodiment moves to be targeted for reduction in the number of channel candidates based on any of the parameters (transmission mode, number of mobile stations, or service type) shown in the third embodiment. It may have a function of determining a station.
  • one wireless communication system may include all the components described in the first to third embodiments and the first and second modifications.
  • a mobile phone, a smartphone, and a PDA Personal Digital Assistant
  • a mobile station a mobile station, and receives data from a base station using control information. It can be applied to various communication devices.

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Abstract

 無線通信システムは、基地局(10)と、当該基地局(10)と通信する移動局とを有する。基地局(10)は、送信部(17)を有する。送信部(17)は、上記移動局宛の制御情報を含むチャネルの候補数の削減を通知する第1の信号を、上記移動局に送信する。上記移動局は、受信部と候補数削減部とを有する。上記受信部は、送信部(17)により送信された上記第1の信号を受信する。上記候補数削減部は、上記第1の信号に基づいて候補数が削減された一つ又は複数のチャネルを監視し、当該チャネルから上記制御情報を取得する。

Description

無線通信システム、基地局、移動局、及び無線通信方法
 本発明は、無線通信システム、基地局、移動局、及び無線通信方法に関する。
 従来、LTE(Long Term Evolution)を始めとする無線通信方式の適用された無線通信システムでは、基地局が、移動局に対して制御情報を送信することで、移動局におけるデータ送受信のスケジューリングを行っている。制御情報は、DL(Down Link)スケジューリング情報やUL(Up Link)grantを含み、PDCCH(Physical Downlink Control CHannel)を介して送受信される。移動局は、制御情報の受信前には、PDCCHの配置や各PDCCHの符号化率(AL:Aggregation Level)を認識していないため、複数存在するPDCCHの候補の中から、自局が受信すべき制御情報を含むPDCCHを検出する。かかる移動局の動作をBD(Blind Detection)と呼ぶが、移動局は、BDにより、例えば、上り、下りの各方向において22通りずつ(合計44通り)の候補の中から、制御情報の受信に用いるPDCCHの検出を行うこととなる。
国際公開第2009/001594号
 しかしながら、BDの対象となるPDCCH数は、無線通信システムの新たな機能追加に伴い、増加している。例えば、LTEのリリース8では、PDCCHの候補数は上述の44通りであるが、リリース10では、複数セル対応のULCoMP(Up Link Coordinated Multi-Point)等の機能追加に伴い、トランスミッションモードが増加する可能性がある。この場合、PDCCHのDCI(Downlink Control Information)フォーマットが新たに追加されることとなるため、移動局によるBDの対象となるPDCCHの数は、少なくとも16増加する。これにより、PDCCHの候補数が増加すると共に、移動局が、PDCCHの候補の中から、自局宛の制御情報を含むPDCCHを特定する際の処理量が増加する。その結果、移動局の消費電力や処理遅延が増大する。
 開示の技術は、上記に鑑みてなされたものであって、移動局の処理量を減少させることのできる無線通信システム、基地局、移動局、及び無線通信方法を提供することを目的とする。
 上述した課題を解決し、目的を達成するために、本願の開示する無線通信システムは、一つの態様において、基地局と、当該基地局と通信する移動局とを有する。前記基地局は、送信部を有する。前記送信部は、前記移動局宛の制御情報を含むチャネルの候補数の削減を通知する第1の信号を、前記移動局に送信する。前記移動局は、受信部と取得部とを有する。前記受信部は、前記送信部により送信された前記第1の信号を受信する。前記取得部は、前記第1の信号に基づいて候補数が削減された一つ又は複数のチャネルを監視し、当該チャネルから前記制御情報を取得する。
 本願の開示する無線通信システムの一つの態様によれば、移動局は、処理量を減少することができるという効果を奏する。
図1は、無線通信システムの機能的構成を示す図である。 図2は、実施例1に係る基地局の機能的構成を示す図である。 図3は、実施例1に係る移動局の機能的構成を示す図である。 図4は、基地局のハードウェア構成を示す図である。 図5は、移動局のハードウェア構成を示す図である。 図6は、実施例1に係る無線通信システムの動作を説明するためのシーケンス図である。 図7Aは、PDCCH候補数の初期フォーマットの一例を示す図である。 図7Bは、実施例1における、PDCCH候補数の特殊フォーマットの一例を示す図である。 図8は、実施例1に係る基地局の動作を説明するためのフローチャートである。 図9は、実施例1に係る移動局の動作を説明するためのフローチャートである。 図10は、実施例1の変形例1に係る、PDCCH候補数の特殊フォーマットの一例を示す図である。 図11は、実施例1の変形例2に係る無線通信システムの動作を説明するためのシーケンス図である。 図12は、実施例2に係る基地局の機能的構成を示す図である。 図13は、実施例2に係る移動局の機能的構成を示す図である。 図14は、実施例2に係る無線通信システムの動作を説明するためのシーケンス図である。 図15は、実施例3に係る基地局の機能的構成を示す図である。 図16は、実施例3に係る無線通信システムの動作を説明するためのシーケンス図である。 図17は、実施例3の変形例1に係る基地局の機能的構成を示す図である。 図18は、実施例3の変形例1に係る無線通信システムの動作を説明するためのシーケンス図である。 図19は、実施例3の変形例2に係る基地局の機能的構成を示す図である。 図20は、実施例3の変形例2に係る無線通信システムの動作を説明するためのシーケンス図である。
 以下に、本願の開示する無線通信システム、基地局、移動局、及び無線通信方法の実施例を、図面を参照しながら詳細に説明する。なお、以下の実施例により本願の開示する無線通信システム、基地局、移動局、及び無線通信方法が限定されるものではない。
 まず、本願の開示する実施例1に係る無線通信システムの構成を説明する。図1は、無線通信システム1の構成を示す図である。図1に示すように、無線通信システム1は、無線通信方式としてLTEが適用されたシステムであり、後述する基地局10と移動局20とを有する。基地局10は、セルC1を形成し、セルC1に在圏する移動局20との間で、相互に、各種信号やデータの送受信を行う。特に、基地局10は、移動局20に対して制御情報を送信することで、移動局20におけるデータ送受信のスケジューリングを行う。この制御情報は、DLスケジューリング情報やULgrantを含み、PDCCHを介して送受信される。移動局20は、セルC1に在圏する例えば携帯電話であり、基地局10との無線通信が可能である。移動局20は、基地局10から上記制御情報を受信し、受信された制御情報に基づいて、基地局10から自局宛に送信されるデータを受信する。
 図2は、実施例1に係る基地局10の機能的構成を示す図である。図2に示すように、基地局10は、機能的には、受信部11とL1受信部12とACK(ACKnowledgement)判定部13と移動局判定部14とチャネル生成部15とL1送信部16と送信部17とL2部18とを有する。これら各構成部分は、一方向又は双方向に、信号やデータの入出力が可能なように接続されている。
 受信部11は、アンテナA1を有し、後述する候補数削減通知信号に対する応答として移動局20から返信されるACKを受信する。L1受信部12は、移動局20から送信される信号を、レイヤ1に属するPDCCHを介して受信する。ACK判定部13は、候補数削減通知信号に対する移動局20からの応答がACKであるかNACK(Negative ACKnowledgment)であるかを判定する。移動局判定部14は、基地局10と通信する移動局が、当該移動局宛の制御情報を含むPDCCHの候補数の削減対象とする移動局であるか否かを判定する。チャネル生成部15は、移動局20からのACK受信に伴い、移動局20宛の制御情報を含むPDCCHの候補数を削減した上で、移動局20に対してリソースを割り当てることで、候補数の削減されたPDCCHを生成する。L1送信部16は、レイヤ1に属するPDCCHを介して、移動局20宛に信号を送信する。送信部17は、アンテナA2を有し、候補数削減対象と判定された移動局(例えば、移動局20)に対し、上記候補数削減通知信号を送信する。L2部18は、レイヤ2に属するプロトコルにより、上位レイヤLを介して、基地局10と有線接続された他の基地局との間で、各種信号の送受信を行う。
 図3は、実施例1に係る移動局20の機能的構成を示す図である。図3に示すように、移動局20は、機能的には、受信部21とL1受信部22とチャネル検出部23とフォーマット判定部24と候補数削減部25とL1送信部26と送信部27とL2部28とを有する。これら各構成部分は、一方向又は双方向に、信号やデータの入出力が可能なように接続されている。
 受信部21は、アンテナA3を有し、基地局10から送信された上記候補数削減通知信号を受信する。L1受信部22は、基地局10から送信される信号を、レイヤ1に属するPDCCHを介して受信する。チャネル検出部23は、監視(モニタリング)対象のPDCCHの中から、自局宛のPDCCHを検出する。フォーマット判定部24は、受信された候補数削減通知信号の有するフォーマットの種別が“初期”であるか“特殊”であるかを判定する。候補数削減部25は、上記候補数削減通知信号に従い、移動局20宛の制御情報を含むPDCCHの候補数を削減すると共に、候補数が削減された1以上のPDCCHを監視し、当該PDCCHから自局宛の制御情報を取得する。L1送信部26は、レイヤ1に属するPDCCHを介して、基地局10宛に信号を送信する。送信部27は、アンテナA4を有し、上記候補数削減通知信号に対する応答として、基地局10に対し、ACK又はNACKを返信する。L2部28は、レイヤ2に属するプロトコルにより、上位レイヤLを介して、各種信号の送受信を行う。
 図4は、基地局10のハードウェア構成を示す図である。図4に示すように、基地局10は、ハードウェアの構成要素として、DSP(Digital Signal Processor)10aと、FPGA(Field Programmable Gate Array)10bと、RF(Radio Frequency)回路10cと、メモリ10dと、IF(Inter Face)10eとを有する。DSP10aとFPGA10bとは、スイッチ等のIF部10eを介して各種信号やデータの入出力が可能なように接続されている。RF回路10cは、受信用アンテナA1及び送信用アンテナA2を有する。メモリ10dは、例えば、SDRAM(Synchronous Dynamic Random Access Memory)等のRAM、ROM(Read Only Memory)、フラッシュメモリにより構成される。受信部11と送信部17とは、RF回路10cにより実現され、L1受信部12とL1送信部16とは、FPGA10bにより実現される。また、ACK判定部13と移動局判定部14とチャネル生成部15とは、DSP10aにより実現され、L2部18は、DSP10a及びIF10eにより実現される。
 また、上述した移動局20は、物理的には、例えば携帯電話によって実現される。図5は、移動局20のハードウェア構成を示す図である。図5に示すように、移動局20は、ハードウェア的には、CPU(Central Processing Unit)20aと、DSP20bと、アンテナA3、A4を有するRF回路20cと、メモリ20dと、LCD(Liquid Crystal Display)等の表示装置20eとを有する。メモリ20dは、例えば、SDRAM等のRAM、ROM、フラッシュメモリにより構成される。受信部21と送信部27とは、RF回路20cにより実現され、L1受信部22とチャネル検出部23とフォーマット判定部24と候補数削減部25とL1送信部26とは、DSP20bにより実現される。L2部28は、CPU20a等の集積回路により実現される。
 次に、実施例1における無線通信システム1の動作を説明する。図6は、実施例1に係る無線通信システム1の動作を説明するためのシーケンス図である。S1では、DSP10aは、PDCCHの候補数を削減する対象となる移動局を決定する。なお、DSP10aによる対象移動局の決定は、例えば、各移動局のモード設定、あるいは、各移動局がBDの対象とするPDCCH数に基づいて行われる。また、基地局10は、受信電力値(受信電波強度)や受信SINR(Signal-to-Interference plus Noise power Ratio)を参照して対象移動局を決定してもよいが、基地局10に接続する全ての移動局を削減対象としてもよい。
 移動局20に対する候補数削減が決定したことに伴い、S2では、候補数削減通知信号が、基地局10から移動局20に対して送信される。基地局10のRF回路10cは、PDCCHを介して候補数削減通知信号を送信するが、このとき、PDSCH(Physical Downlink Shared CHannel)を介してデータを併せて送信することもできる。候補数削減通知信号は、特殊フォーマットを有する。
 図7Aは、PDCCH候補数の初期フォーマットの一例を示す図である。図7Bは、実施例1における、PDCCH候補数の特殊フォーマットの一例を示す図である。初期フォーマットについては、3GPP TS36.213に記載されていることから詳細な説明は省略するが、図7Aに示すように、初期フォーマット150は、サーチスペース格納領域とPDCCH候補数格納領域とを有する。サーチスペース格納領域には、サーチスペースに関する情報として、チャネルタイプとアグリゲーションレベルとサイズが格納されている。チャネルタイプとしては、各移動局に固有のチャネル(UE-specific)と、各移動局が共同で使用するチャネル(Common)とが設定されている。アグリゲーションレベルは、PDCCHにおける符号化率であり、CCE(Control Channel Element)に換算した場合のCCE数がサイズとして、このアグリゲーションレベル毎に設定されている。PDCCH候補数格納領域には、移動局20によるBDの対象となるPDCCHの数が、PDCCH候補数として格納されている。
 例えば、図7Aにおいて、アグリゲーションレベルが“1”の場合、サーチスペースのサイズ(CCE数)そのものがPDCCH候補数となるため、PDCCH候補数として“6”が設定されている。また、アグリゲーションレベルが“2”の場合、サーチスペースのサイズは“12”であるが、符号化率が2であることから、BD対象のPDCCH候補数は“6”に減少する。同様に、アグリゲーションレベルが“4”、“8”の場合、サーチスペースのサイズはそれぞれ“8”、“16”であるが、符号化率がそれぞれ4、8であることから、BD対象のPDCCH候補数としては、共に“2”が設定されている。
 特殊フォーマット151aに関しても、図7Bに示すように、初期フォーマット150と同様のデータ構成を有するが、PDCCH候補数としては、PDCCHのアグリゲーションレベルやサーチスペースのサイズ(CCE数)の値に拘らず、“1”が設定されている(図中網掛け部分)。
 S3では、PDCCHの監視を行っていた移動局20のDSP20bは、監視対象のPDCCHの中から自移動局20宛のPDCCHを検出する。その後、DSP20bは、検出されたPDCCHから上記候補数削減通知信号を取得し、当該信号の有するフォーマットの種別が特殊フォーマットであるか否かの判定を行う。当該判定の結果、フォーマットの種別が特殊フォーマットである場合(S3;Yes)、DSP20bは、特殊フォーマット(図7B参照)に基づき、PDCCHの候補数を従前の16から4に減少させる候補数削減処理を実行する(S4)。これに対して、上記判定の結果、フォーマットの種別が特殊フォーマットでない場合(S3;No)、DSP20bは、従前の初期フォーマット(図7A参照)に従い、PDCCHの候補数を16に維持したまま、BDによる制御情報の検出を継続する。
 なお、移動局20がフォーマット種別を判定する手法としては、例えば、フォーマット種別を識別するための符号を候補数削減通知信号に含ませておき、移動局20が当該符号を参照する手法がある。あるいは、移動局20が、各アグリゲーションレベルにおけるPDCCHの候補数を参照し、初期フォーマットにおける候補数との比較結果に基づいて、特殊フォーマットであるか否かの判定を行うものとしてもよい。
 S5では、移動局20から基地局10に対して、特殊フォーマットが正常に受信されたことを示す肯定応答として、ACKが送信される。ACKの返信を受けた基地局10は、以降、フォーマット内の候補数を削減した状態で、PDCCHによる制御情報の送信を行う(S6)。同様に、移動局20においても、以降、フォーマット内の候補数を削減した状態で、基地局10の削減した候補数のPDCCHのみ監視する(S7)。移動局20は、特殊フォーマットにおいてそれぞれ削減された候補数のPDCCHのみ監視すればよいことから、制御情報の取得に伴う処理量は減少する。
 図8は、実施例1に係る基地局10の動作を説明するためのフローチャートである。まずS11では、基地局10のDSP10aは、PDCCHの候補数を削減する対象となる移動局を決定する。S12では、基地局10のRF回路10cは、PDCCHを介して上述の候補数削減通知信号を移動局20宛に送信する。次に、基地局10のRF回路10cは、移動局20からのACKの返信を待機し(S13)、DSP10aがACKの受信を検知すると(S13;Yes)、フォーマット内の候補数を削減してPDCCHの再配置を行う(S14)。なお、DSP10aがACKの受信を検知しない間は(S13;No)、基地局10は、S12、S13の各処理を繰り返し実行する。
 図9は、実施例1に係る移動局20の動作を説明するためのフローチャートである。S21では、移動局20のDSP20bは、自局宛のPDCCHの有無を監視(モニタリング)する。DSP20bは、監視対象のPDCCHの中から自移動局20宛のPDCCHを検出すると(S22;Yes)、上述の候補数削減通知信号の受信を待機する(S23)。待機中、DSP20bは、候補数削減通知信号の受信を検知すると(S23;Yes)、当該信号の有する特殊フォーマット(図7B参照)に基づき、PDCCHの候補数を減少させる候補数削減処理を実行する(S24)。一方、DSP20bは、受信信号のフォーマットが初期フォーマット(図7A参照)であることを検知すると(S23;No)、当該初期フォーマットに基づき、PDCCHの候補数を従前の値(例えば16)に維持したまま処理(通常処理)を続行する(S25)。S24またはS25の処理の終了に伴い、移動局20のRF回路20cは、フォーマットが正常に受信されたことを示す肯定応答として、ACKを基地局10に返信する(S26)。なお、S22において、監視対象のPDCCHの中から自移動局20宛のPDCCHが検出されない場合(S22;No)には、移動局20は、上述した一連の処理を終了する。
 ここで、図10を参照しながら、実施例1の変形例1について説明する。図10は、実施例1の変形例1に係る、PDCCH候補数の特殊フォーマット151bを示す図である。図10に示すように、この変形例では、移動局20は、アグリゲーションレベル“2”に対応するPDCCH候補のみをBDの対象とし、他のアグリゲーションレベルのPDCCHをBDの対象から除外する(不使用とする)。これにより、移動局20は、制御情報を検出する際、アグリゲーションレベル“2”に対応する6つのPDCCH(図中網掛け部分)をサーチすればよいこととなり、全てのアグリゲーションレベルを対象とする場合と比較して処理量が減少する。更に、移動局20は、複数のアグリゲーションレベルを跨ぐことなくBDを実行することができるため、制御情報を取得する際、サーチ対象のPDCCHのアグリゲーションレベルの変更が不要となる。
 なお、基地局10がPDCCH候補とするアグリゲーションレベルは、上記の“2”に限らず任意の値を選択可能である。但し、初期フォーマットの設定を有効活用する観点からは、上記アグリゲーションレベルは、初期フォーマットにおいて移動局20宛の制御情報を有するPDCCHのアグリゲーションレベルと同一であることが好適である。CCE番号についても同様に、初期フォーマットにおいて制御情報を有するPDCCHがスタートポイントから3つ目のCCEであれば、特殊フォーマットにおけるPDCCH候補についても、各アグリゲーションレベルにおける3つ目のCCEであることが好ましい。これにより、基地局10は、初期フォーマットにおける既存の設定を有効的に活用(再利用)することができる。
 また、PDCCHの候補数は、初期フォーマットと比較して合計値が全体として減少していればよく、アグリゲーションレベル当たりの候補数の減少数やその組合せは、実施例1やその変形例1に係る態様に限らない。すなわち、上記候補数の減少数やその組合せは、チャネルタイプやアグリゲーションレベル、サイズ(CCE数)の設定、あるいは、PDCCHに含まれる制御情報の数、基地局10に接続する移動局数等の各種要因に応じて、任意に変更可能である。これら何れの態様においても、移動局20は、候補数が絞り込まれたPDCCHをサーチスペースとすれば足りるため、初期状態と比較してサーチ対象が減少し、その分、BDに伴う移動局20の処理量は節減される。その結果、移動局20は、消費電力、処理負荷、処理時間を低減することが可能となる。
 ここで、図11を参照しながら、実施例1の変形例2について説明する。図11は、実施例1の変形例2に係る無線通信システム1の動作を説明するためのシーケンス図である。変形例2では、基地局10と移動局20との間で、各ビットの表す削減方法が事前に定義されている。図11に示すように、基地局10のRF回路10cは、上記候補数削減通知信号を移動局20宛に送信する際、候補数の削減方法を示すビットを併せて送信する(S2)。一方、移動局10では、各ビット毎に事前に定義された削減方法を参照し、受信されたビットに応じた削減方法により、監視対象のPDCCH候補数を削減する。
 ビット数は任意であり、例えば、ビットに“1”が設定されている場合には、移動局20のDSP20bは、各アグリゲーションレベルにおいてスタートポイントから2つ目以降のPDCCHを、削減対象とする。また、例えば、ビットに“2”が設定されている場合には、移動局20のDSP20bは、アグリゲーションレベルが“4”以外のPDCCHを、PDCCH候補から除外する。これにより、基地局10は、PDCCHの候補数の削減方法を適宜切り替えることができる。したがって、移動局20は、基地局10における状況の変化(例えば、移動局数の変動、提供サービスの変更、設定モードの変更等)に合わせて、削減するPDCCHを適応的に変更することができる。その結果、無線通信システム1の柔軟性、順応性が向上する。
 以上説明したように、実施例1に係る無線通信システム1は、基地局10と、基地局10と通信する移動局20とを有する。基地局10は、送信部17を有する。送信部17は、移動局20宛の制御情報を含むチャネル(PDCCH)の候補数の削減を通知する信号(候補数削減通知信号)を、移動局20に送信する。移動局20は、受信部21と候補数削減部25とを有する。受信部21は、送信部17により送信された上記信号を受信する。候補数削減部25は、上記信号に基づいて候補数が削減された一つ又は複数のチャネルを監視し、当該チャネルから上記制御情報を取得する。
 すなわち、無線通信システム1は、所定の周波数帯域内に複数存在するPDCCH候補の中から、アグリゲーションレベルやサイズ(CCE数)に基づくPDCCH候補数の絞り込みを行う。これにより、無線通信システム1は、各フォーマットにおけるPDCCHの候補数を減らすことで、BDの対象となるチャネル数を、例えば、従来の16チャネルから4チャネルに削減することができる。したがって、移動局20が、PDCCHの候補の中から、自局宛の制御情報を含むPDCCHを特定する際の処理量が減少する。その結果、移動局20の消費電力の節減や処理遅延の低減が可能となる。特に、今後新たに追加される予定のトランスミッションモード3のUE(User Equipment)-Specificを例に採ると、48種(16×3種)のDCI(Downlink Control Information)フォーマットが12種(4×3種)に減少する。したがって、移動局20によるBD数は1/4に減少し、更なる低消費電力化が実現される。
 また、移動局20が監視(モニタリング)するPDCCHの候補数を、初期フォーマットを作成する時点で特殊フォーマットと同様に予め絞っておくことでも、候補数の作成は可能である。しかしながら、かかる手法では、PDCCHの割当てにより移動局同士が衝突する確率が上昇してしまう。その結果、基地局10がPDCCHを割り当てることができない移動局が存在する可能性がある。そこで、実施例1に係る無線通信システム1では、基地局10は、PDCCHの初期割当てでは、一旦、従来相当の候補数の割当てを行った後、必要に応じて、候補数を削減するための特殊フォーマットを移動局20に送信する。すなわち、基地局10の送信部17は、上記候補数削減通知信号の送信に先立ち、PDCCHの候補数が削減前の値(初期値)であることを通知する信号を、移動局20に送信する。移動局20は、当該特殊フォーマットを基地局10から受信すると、当該フォーマットに基づく候補数削減処理を実行することにより、以降、候補数の絞込みを行う。
 なお、基地局10が候補数を削減するための特殊フォーマットを送信する場合とは、例えば、基地局10が制御情報を送信する移動局の数が、所定の閾値(例えば、100~1000)と比較して少ない場合のように、上記衝突の確率が低い場合である。また、基地局10は、基地局10に接続している移動局の送信モード、基地局10が各移動局に提供しているサービスの種類を基に、フォーマット種別を決定するものとしてもよい。
 次に、実施例2について説明する。実施例2における無線通信システムの構成は、図1に示した実施例1における無線通信システムの構成と同様である。また、実施例2における基地局、移動局の各構成は、図1に示した実施例1における基地局10、移動局20の各構成と同様である。したがって、実施例2では、実施例1と共通する構成要素には、同一の参照符号を用いると共に、その詳細な説明は省略する。実施例2が実施例1と異なる点は、基地局10が特殊フォーマットを周期的に更新する点である。具体的には、実施例1では、基地局10、移動局20との間で使用される特殊フォーマットにおけるPDCCHの候補は、一旦決定された位置(例えば、アグリゲーションレベル“2”)に固定されるものとした。これに対して、実施例2では、基地局10は、所定の周期Tで、特殊フォーマットを移動局20に送信することで、候補箇所のリフレッシュを行う。
 図12は、実施例2に係る基地局10の機能的構成を示す図である。図12に示すように、基地局10の構成は、周期設定部19を有する点を除き、図2に示した基地局10の構成と略同様である。したがって、共通する構成要素には、同一の参照符号を用いると共に、その詳細な説明は省略する。周期設定部19は、移動局20宛に特殊フォーマットを送信して検索候補箇所を更新する間隔を周期Tとして設定すると共に、周期Tの値(例えば、10~200ms)を更新可能に保持する。送信部17は、周期設定部19により設定された周期Tを示す周期情報を、PDCCHのシグナリングにより、移動局20に送信する。あるいは、送信部17は、周期Tを示す周期情報を、MAC(Media Access Control)又はRRC(Radio Resource Control)のシグナリングにより、移動局20に送信する。
 図13は、実施例2に係る移動局20の機能的構成を示す図である。図13に示すように、移動局20の構成は、周期設定部29を有する点を除き、図3に示した移動局20の構成と略同様である。したがって、共通する構成要素には、同一の参照符号を用いると共に、その詳細な説明は省略する。受信部21は、基地局10の送信部17から送信される上記周期情報を受信する。周期設定部29は、受信された周期情報に基づき、基地局10から特殊フォーマットを受信して検索候補箇所を更新する間隔を周期Tとして設定すると共に、周期Tの値(例えば、10~200ms)を更新可能に保持する。例えば、周期情報が“0”の場合、周期Tは50msに設定され、周期情報が“1”の場合、周期Tは100msに設定され、周期情報が“2”の場合、周期Tは200msに設定される。したがって、周期設定部29は、受信部21により受信された周期情報の値を参照することで、基地局10と同一の周期を設定し、基地局10との同期を図ることが可能となる。
 以下においては、このような実施例2における無線通信システム1の動作を、実施例1との相違点を中心として説明する。図14は、実施例2に係る無線通信システム1の動作を説明するためのシーケンス図である。図14は、実施例1に係る動作の説明において参照した図6と、同様の処理を含むことから、共通するステップには、末尾が同一の参照符号を付すと共に、その詳細な説明は省略する。具体的には、図14のステップS31~S37は、図6に示したステップS1~S7にそれぞれ対応する。また、図14のステップS38、S39、S310、S311、S312の各処理は、図6に示したステップS2、S4、S5、S7、S2の各処理と同様である。
 S38では、特殊フォーマットが更新された候補数削減通知信号が、PDCCHを介して、基地局10から移動局20宛に送信される。移動局20のDSP20bは、新たな特殊フォーマットの受信を検知すると、当該フォーマットに基づき、PDCCHの候補数を減少させる候補数削減処理を実行する(S39)。続いて、移動局20のRF回路20cは、基地局10に対して、更新後の特殊フォーマットが正常に受信されたことを示す応答(ACK)を返信する(S310)。以降、移動局20のDSP20bは、更新された特殊フォーマットに基づいて候補数が削減されたPDCCHのみ監視する(S311)。そして、S38における上記候補数削減通知信号の送信時から周期Tの経過を契機として、S38と同様に、特殊フォーマットが再度更新された候補数削減通知信号が、基地局10から移動局20宛に送信される(S312)。上述したS38~S311の一連の処理は、周期Tの間隔で繰り返し実行される。
 以上説明したように、実施例2に係る無線通信システム1によれば、移動局20は、更新後の新たな特殊フォーマットにおいてそれぞれ削減された候補数のPDCCHのみ監視すればよいことから、制御情報の取得に伴う処理量は減少する。特に、実施例2に係る無線通信システム1では、基地局10は、移動局20宛の制御情報を含むチャネル(PDCCH)の候補を所定の周期で更新するチャネル生成部15を更に有する。また、送信部17は、チャネル生成部15により上記チャネルの候補が更新された上記信号(候補数削減通知信号)を、移動局20に送信する。つまり、基地局10は、候補数削減通知信号を周期的に送信する。このため、移動局20は、当該周期毎に、初期判定と同様の、PDCCH候補の位置判定を行い、以降のモニタ候補数を決定する。これにより、監視対象となるPDCCHの位置が固定されることなく、PDCCHの柔軟な配置が可能となる。
 例えば、特殊フォーマットの更新により、監視対象となるPDCCH候補の位置は、例えば、各アグリゲーションレベルにおいてスタートポイントから2つ目のPDCCHから、3つ目のPDCCHに更新される。また、例えば、監視対象となるPDCCH候補の位置は、アグリゲーションレベルが“2”のPDCCHから、“4”のPDCCHに更新される。時間の経過に伴い、セルC1に在圏する移動局は移動し、これに伴い、移動局間にPDCCHの衝突が発生する確率が上昇する。そこで、上述したように、基地局10が、各移動局が制御情報の取得のために使用するPDCCHを適宜更新することで、上記のような衝突を回避することができる。
 なお、基地局10は、特殊フォーマットの更新を、必ずしも周期的に行う必要はなく、任意のタイミングで更新するものとしてもよい。更新の契機は、例えば、移動局数の増加であり、具体的には、基地局10に接続する移動局の数が所定の閾値に到達した時や、候補のPDCCHの一部(例えば、半数以上)または全部が重複する移動局の数が所定の閾値に到達した時である。
 また、実施例2において、基地局10が周期情報をレイヤ2の信号で通知することにより、レイヤ1に属するPDCCHを介した通信のビット数を、節減することができる。更に、基地局10は、周期情報の代用として、図14のS38にて、更新後の特殊フォーマットを送信する直前に、PDCCHの候補が更新される旨を移動局20に通知するものとしてもよい。これにより、移動局20のDSP20bは、新規の特殊フォーマットによりPDCCHの候補が更新されたことを認識し、以降、従前の監視対象であったPDCCH候補を、新たに指定されたPDCCH候補に変更して、監視を継続する。
 次に、実施例3について説明する。実施例3における無線通信システムの構成は、図1に示した実施例1における無線通信システムの構成と同様である。また、実施例3における基地局、移動局の各構成は、図1に示した実施例1における基地局10、移動局20の各構成と同様である。したがって、実施例3では、実施例1と共通する構成要素には、同一の参照符号を用いると共に、その詳細な説明は省略する。実施例3が実施例1と異なる点は、基地局10が、候補数削減対象の移動局を、移動局の送信モードに基づいて決定する点である。
 図15は、実施例3に係る基地局10の機能的構成を示す図である。図15に示すように、基地局10の構成は、移動局判定部34を除き、図2に示した基地局10の構成と同様である。したがって、共通する構成要素には、同一の参照符号を用いると共に、その詳細な説明は省略する。図16は、実施例3に係る無線通信システム1の動作を説明するためのシーケンス図である。図16は、実施例1に係る動作の説明において参照した図6と、同様の処理を含むことから、共通するステップには、同一の参照符号を付すと共に、その詳細な説明は省略する。
 以下においては、実施例3における無線通信システム1の動作を、実施例1との相違点を中心として説明する。基地局10の移動局判定部34は、DSP10aにより、S41に示す処理を実行する。すなわち、移動局判定部34は、基地局10がPDCCH送信する各移動局の送信モード34aを更新可能に保持し、送信モード34aを参照して、PDCCH候補数削減の適否を各移動局毎に判定する。例えば、移動局判定部34は、判定対象の移動局に関し、DCIフォーマット数が所定の閾値以上であるか否かを判定し、所定の閾値以上である場合には、判定対象の移動局を、候補数削減処理を適用する移動局として選択する。また、DCIフォーマット数が所定の閾値未満である場合には、当該移動局を、候補数削減処理の適用対象から除外する。そして、基地局10のRF回路10cは、PDCCHを介して、選択された移動局に対して、上述の候補数削減通知信号を送信する。
 上述したように、実施例3に係る無線通信システム1によれば、基地局10は、移動局の送信モードに基づき、候補数削減対象の移動局を決定するため、受信するDCIフォーマットが多い移動局のみが、PDCCHの候補数削減対象として選択されることとなる。PDCCHのDCIフォーマットが多い程、移動局が監視すべき候補数も増加することから、基地局10が、候補数削減処理の適用対象を、候補数の多い移動局に絞り込むことで、削減対象移動局当たりの削減される候補数が増加する。これにより、BDすべき候補数の削減効率が高まる。したがって、基地局10は、移動局の処理量を、より効果的に減少させることができる。その結果、セルC1に在圏する各移動局の消費電力、処理負荷、処理時間を効率良く低減することが可能となる。
 次に、実施例3の変形態様として、図17、図18を参照しながら、実施例3の変形例1について説明する。図17は、実施例3の変形例1に係る基地局10の機能的構成を示す図である。また、図18は、実施例3の変形例1に係る無線通信システム1の動作を説明するためのシーケンス図である。変形例1では、基地局10は、基地局10が制御情報を送信する移動局の数34bを更新可能に保持し、移動局数34bを参照して、PDCCH候補数削減の適否を判定する。例えば、移動局判定部34は、DSP10aにより、制御情報の送信先の移動局数をカウントし、当該移動局数が所定の閾値(例えば、100~1000)以上であるか否かを判定する。所定の閾値未満である場合には、移動局判定部34は、候補数削減処理の実行を決定し、RF回路10cは、PDCCHを介して、移動局20に対する候補数削減通知信号の送信を行う。一方、上記移動局数が所定の閾値以上である場合には、基地局10は、移動局20に対する候補数削減通知信号の送信を行うことなく、移動局20を、候補数削減処理の適用対象から除外する。
 上述したように、実施例3に係る無線通信システム1によれば、基地局10は、移動局数に基づき、候補数削減対象の移動局を決定するため、PDCCH送信を行う移動局数が少ない場合にのみ、候補数削減処理が実行されることとなる。PDCCH送信を行う移動局数が多い程、使用するPDCCHにおける移動局間での衝突確率が上昇する。このため、基地局10が、候補数削減処理を実行する場合を、移動局数が少ない場合に絞り込むことで、異なる複数の移動局が、制御情報を取得するために同一のPDCCHを使用する頻度(衝突頻度)が減少する。これにより、移動局が、他の移動局宛に送信された制御情報を、PDCCHを介して誤って取得してしまうことが、未然に防止される。したがって、各移動局は、自局宛に送信された正確な制御情報を確実に取得することができる。その結果、効率的なデータ送受信が実現されると共に、無線通信システム1の信頼性が向上する。
 次に、実施例3の更に別の変形態様として、図19、図20を参照しながら、実施例3の変形例2について説明する。図19は、実施例3の変形例2に係る基地局10の機能的構成を示す図である。また、図20は、実施例3の変形例2に係る無線通信システム1の動作を説明するためのシーケンス図である。変形例2では、基地局10は、移動局20が基地局10に対して要求するサービスの種別34cを更新可能に保持し、サービス種別34cを参照して、PDCCH候補数削減の適否を各移動局毎に判定する。移動局判定部34は、PDCCH送信を行う移動局に関し、当該移動局の要求するサービスの種別を判定した後、そのサービス種別に応じて、候補数削減処理を適用する移動局を選択する。例えば、パケット送信サービスのように、遅延を許容できるサービスの場合には、基地局10は、判定対象の移動局を、候補数削減処理を適用する移動局として選択する。そして、基地局10のRF回路10cは、PDCCHを介して、選択された移動局に対して、上述の候補数削減通知信号を送信する。これに対して、ショートメッセージサービスのように、平均保留時間が短いサービスの場合には、基地局10は、当該移動局を、候補数削減処理の適用対象から除外する。
 上述したように、実施例3に係る無線通信システム1によれば、基地局10は、移動局の要求するサービスの種別に基づき、候補数削減対象の移動局を決定する。このため、PDCCHの候補数を削減する効果の高い移動局のみが、PDCCHの候補数削減対象として選択されることとなる。平均保留時間が長い程、送受信されるデータの容量が増加することから、PDCCH候補数の削減による効果は高まる。そこで、基地局10が、候補数削減処理の適用対象を、平均保留時間が閾値以上の移動局に絞り込むことで、候補数削減効率の高い、より効果的な候補数削減処理が実現される。これにより、基地局10は、移動局の処理量を、より効果的に減少させることができる。その結果、セルC1に在圏する各移動局の消費電力、処理負荷、処理時間を効率良く低減することが可能となる。
 実施例3に係る何れの態様においても、基地局10は、チャネル(PDCCH)の候補数の削減対象とする移動局を決定する移動局判定部34を更に有する。但し、移動局判定部34(ハードウェアとしてのDSP10a)は、上述した3種類のパラメータ(送信モード、移動局数、サービス種別)の各々を個別に使用する必要はなく、これらの内2つ以上のパラメータを組み合わせて使用するものとしてもよい。その際、移動局判定部34は、各パラメータに対して、同一のまたは異なる係数を乗ずる等して、重み付けを行ってもよい。
 なお、上記各実施例及び各変形例においては、基地局10、移動局20の各構成要素は、必ずしも物理的に図示の如く構成されていることを要しない。すなわち、各装置の分散・統合の具体的態様は、図示のものに限らず、その全部又は一部を、各種の負荷や使用状況等に応じて、任意の単位で機能的又は物理的に分散・統合して構成することもできる。例えば、基地局10のACK判定部13とチャネル生成部15、あるいは、移動局20のチャネル検出部23とフォーマット判定部24をそれぞれ1つの構成要素として統合してもよい。反対に、チャネル検出部23に関し、候補数削減通知信号の受信を契機にPDCCHを検出する部分(検出機能)と、候補数削減処理の実行後に、削減された候補数のPDCCHのみを監視する部分(監視機能)とに分散してもよい。更に、メモリ10d、20dを、基地局10、移動局20の外部装置としてネットワークやケーブル経由で接続するようにしてもよい。
 また、上記説明では、個々の実施例毎に個別の構成、及び動作を説明した。しかしながら、各実施例に係る無線通信システム1は、他の実施例や変形例に特有の構成要素を併せて有するものとしてもよい。また、実施例、変形例毎の組合せについても、2つに限らず、3つ以上の組合せ等、任意の形態を採ることが可能である。例えば、実施例2、3に係る基地局10が、変形例1のような特殊フォーマットによる候補数削減処理を実行するものとしてもよい。また、反対に、実施例1に係る基地局10が、実施例3に示した何れかのパラメータ(送信モード、移動局数、又はサービス種別)に基づいて、チャネル候補数の削減対象とする移動局を決定する機能をもつものとしてもよい。更に、1つの無線通信システムが、実施例1~3及び変形例1、2において説明した全ての構成要素を併有するものとしてもよい。
 上記各実施例では、移動局として、携帯電話、スマートフォン、PDA(Personal Digital Assistant)を想定して説明したが、本発明は、移動局に限らず、制御情報を用いて基地局からデータを受信する様々な通信機器に対して適用可能である。
 1 無線通信システム
 10 基地局
 10a DSP
 10b FPGA
 10c RF回路
 10d メモリ
 10e IF
 11 受信部
 12 L1受信部
 13 ACK判定部
 14 移動局判定部
 15 チャネル生成部
 16 L1送信部
 17 送信部
 18 L2部
 19 周期設定部
 20 移動局
 20a CPU
 20b DSP
 20c RF回路
 20d メモリ
 20e 表示装置
 21 受信部
 22 L1受信部
 23 チャネル検出部
 24 フォーマット判定部
 25 候補数削減部
 26 L1送信部
 27 送信部
 28 L2部
 29 周期設定部
 34 移動局判定部
 34a 送信モード
 34b 移動局数
 34c サービス種別
 150 初期フォーマット
 151a、151b 特殊フォーマット
 A1、A2、A3、A4 アンテナ
 C1 セル
 L 上位レイヤ

Claims (7)

  1.  基地局と、当該基地局と通信する移動局とを有する無線通信システムであって、
     前記基地局は、
     前記移動局宛の制御情報を含むチャネルの候補数の削減を通知する第1の信号を、前記移動局に送信する送信部を有し、
     前記移動局は、
     前記送信部により送信された前記第1の信号を受信する受信部と、
     前記第1の信号に基づいて候補数が削減された一つ又は複数のチャネルを監視し、当該チャネルから前記制御情報を取得する取得部と
     を有することを特徴とする無線通信システム。
  2.  前記基地局の送信部は、前記第1の信号の送信に先立ち、前記チャネルの候補数が削減前の値であることを通知する第2の信号を、前記移動局に送信することを特徴とする請求項1記載の無線通信システム。
  3.  前記基地局は、
     前記移動局宛の制御情報を含むチャネルの候補を所定の周期で更新する更新部を更に有し、
     前記送信部は、前記更新部により前記チャネルの候補が更新された前記第1の信号を、前記移動局に送信することを特徴とする請求項1記載の無線通信システム。
  4.  前記基地局は、
     前記チャネルの候補数の削減対象とする移動局を決定する決定部を更に有することを特徴とする請求項1記載の無線通信システム。
  5.  チャネルの候補数の削減対象とする移動局を決定する決定部と、
     前記決定部により決定された移動局宛の制御情報を含むチャネルの候補数の削減を通知する第1の信号を、前記移動局に送信する送信部と
     を有することを特徴とする基地局。
  6.  基地局から送信された、自移動局宛の制御情報を含むチャネルの候補数の削減を通知する第1の信号を受信する受信部と、
     前記第1の信号に基づいて候補数が削減された一つ又は複数のチャネルを監視し、当該チャネルから前記制御情報を取得する取得部と
     を有することを特徴とする移動局。
  7.  基地局と、当該基地局と通信する移動局とを有する無線通信システムにおける無線通信方法であって、
     前記基地局は、
     前記移動局宛の制御情報を含むチャネルの候補数の削減を通知する第1の信号を、前記移動局に送信し、
     前記移動局は、
     送信された前記第1の信号を受信し、
     前記第1の信号に基づいて候補数が削減された一つ又は複数のチャネルを監視し、当該チャネルから前記制御情報を取得する
     ことを特徴とする無線通信方法。
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