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eNB−R(中継)のDLデータの上の行のDは、例えば事前設定などによる、ダウンリンク送信用のサブフレームパターンを指定している。この場合、Dを有する4個のサブフレーム、それに続くDのない4個のサブフレーム、それに続くDのある4個のサブフレームなどから推定しうるように、事前設定の周期は8msである。しかし、このパターンにおいては、MBSFN行の中にSで指定されている潜在的なMBSFNサブフレームであるサブフレームだけを、eNBが送信を中継するために実際に使用しうる。すなわち、情報を有する送信であるバックホールのダウンリンク送信は、サブフレームが、MBSFN行にSかつeNB−RのDLデータの上の行にDと指定されている場合だけ行いうる。これは、中継ノードが同時にユーザ装置に情報を送信しないときだけ、中継ノードへのダウンリンク送信を行えることを意味する。図4に示すMBSFNフレーム構造は、Sを有するフレームでは制御領域を越えてデータが受信されないことをユーザ装置に知らせる。サブフレーム0、4、5、9は、上述のように、MBSFNサブフレームでなくてもよいことに留意されたい。MBSFNサブフレームは、10msまたは40msの周期のパターン属性を有する。図4は、一例の40msのパターンを示すが、パターンの一部だけが示されている。ダウンリンク送信Dと一緒に、アップリンクグラントも送信される。上記で導入した基本原則によれば、アップリンクUnサブフレームは、ダウンリンクUnサブフレームの4つの送信時間間隔後に発生する。これは、フレーム1のダウンリンクサブフレーム6に関して、アップリンクサブフレームは4TTI後に発生することを意味する。すなわち、フレーム1のダウンリンクサブフレーム6に関して、対応するアップリンクは、フレーム2のサブフレーム0で発生する。修正UnアップリンクHARQによれば、明示的Unダウンリンクフィードバックは存在しない。エラーの場合、次に利用可能な送信機会のためにアップリンクグラントが代わりに発行される。図4に示される例では、次の機会は、1または2ラウンドトリップ時間(RTT)後に発生する。これについては、次の例で示す。例として、フレーム1のサブフレーム2の送信が変化していると想定する。このサブフレームに対応するHARQプロセスIDは、図4の3行目から分かるように、4である。そして、eNBは、同じHARQプロセス4の次に利用可能な送信機会(フレーム2のサブフレーム0)のために、同一の、トグルしていないデータビットインジケータを有するアップリンクグラントを発行する。従って、UL再送信は、8サブフレーム後または1ラウンドトリップ時間後の、フレーム2のサブフレーム0で送信される。
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