JP2018530241A - Pucchをベースとするアップリンク制御情報の伝送方法及び装置 - Google Patents

Pucchをベースとするアップリンク制御情報の伝送方法及び装置 Download PDF

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Abstract

本発明は、PUCCHをベースとするアップリンク制御情報の伝送方法及び装置を提供する。UEは、ダウンリンク制御情報DCIに基づき、物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)のフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスの情報を決定するステップと、前記UEは、PUCCHのフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスの情報に基づき、前記PUCCHに搭載されたアップリンク制御情報を伝送するステップとを備える。本発明は、どのようにPUCCHの伝送構成を選択してアップリンク制御情報を伝送するのかを実現する。【選択図】図3

Description

本出願は、2015年9月25日に中国特許局に提出し、出願番号が201510624635.3であり、発明名称が「PUCCHをベースとするアップリンク制御情報の伝送方法及び装」との中国特許出願を基礎とする優先権を主張し、その開示の総てをここに取り込む。
本発明は無線通信技術分野に関し、特に、PUCCHをベースとするアップリンク制御情報の伝送方法及び装置に関する。
LTE−A(Long Term Evolution−Advanced) Release(リリース、Relと略称)-10 CA(Carrier Aggregation、キャリアアグリゲーション)システムは、最大5キャリアのアグリゲーションをサポートし、また、PUCCH format3(PUCCHはPhysical Uplink Control Channelの英文略称であり、物理アップリンク制御チャネル)を定義して、最大22ビットのアップリンク制御情報(UCI、Uplink Control Information)を搭載して伝送することができる。その後のLTE−A リリースのCAシステムは、最大32キャリアアグリゲーションをサポートし、かつ、キャパシティがより大きいPUCCH(Physica1 Up1ink Contro1 Channe1)新フォーマットを定義して、より多いのアップリンク制御情報を搭載(Carry)して伝送する。
システムには、多様な伝送構成のPUCCHが導入される場合、どのようにPUCCHの伝送構成を選択してアップリンク制御情報を伝送するのかは、まだ案出されていない。
本発明に係る実施例は、PUCCHをベースとするアップリンク制御情報の伝送方法及び装置を提供し、どのようにPUCCHの伝送構成を選択してアップリンク制御情報を伝送するのかを実現する。
本発明の実施例に係るPUCCHをベースとするアップリンク制御情報の伝送方法は、
UE(user equipment)は、DCIに基づき、PUCCHのフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスの情報を決定するステップと、
前記UEは、PUCCHのフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスの情報に基づき、前記PUCCHに搭載されたアップリンク制御情報を伝送するステップとを備える。
本発明の実施例に係る他のPUCCHをベースとするアップリンク制御情報の伝送方法は、
基地局は、PUCCHのフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスの情報を通知するため、DCIを送信するステップと、
前記基地局は、前記DCIに対応するPUCCHのフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスの情報に基づき、前記PUCCHに搭載されたアップリンク制御情報を受信するステップとを備える。
本発明の実施例に係るUEは、
DCIに基づき、PUCCHのフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスの情報を決定する決定モジュールと、
PUCCHのフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスの情報に基づき、前記PUCCHに搭載されたアップリンク制御情報を伝送する伝送モジュールとを備える。
本発明の実施例に係る基地局は、
PUCCHのフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスの情報を通知するため、DCIを送信するプロセッサを備え、
前記プロセッサは、前記DCIに対応するPUCCHのフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスの情報に基づき、前記PUCCHに搭載されたアップリンク制御情報を受信する。
本発明の上述の実施例によれば、UEは、DCIに基づき、PUCCHのフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスの情報を決定し、かつ決定されたPUCCHのフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスの情報に基づき、前記PUCCHに搭載されたアップリンク制御情報を伝送する。こうして、DCIに基づいてPUCCHの伝送構成を選択し、かつ選択されたPUCCH伝送構成に基づき、アップリンク制御情報を伝送することを実現する。
本発明に係る実施例や従来の技術方案をより明確に説明するために、以下に実施例を説明するために必要な図面をについて簡単に紹介する。無論、以下の説明における図面は本発明に係る実施例の一部であり、当業者は、創造性作業を行わないことを前提として、これらの図面に基づいて他の図面を得ることができる。
それぞれは従来技術の搭載さらたアアグリゲーションさらたキャリが5つを超えたフィードバック情報の新PUCCHフォーマットを示す図である。 それぞれは従来技術の搭載さらたアアグリゲーションさらたキャリが5つを超えたフィードバック情報の新PUCCHフォーマットを示す図である。 本発明の実施例に係る、UE側において実施するPUCCH伝送のフローチャートである。 本発明に係る実施例において、DAIに基づいてUCIフィードバックビット数を決定することを示す図である。 本発明に係る実施例における異なる直交シーケンス長のPUCCHのリソースの割り当てを示す図である。 本発明の実施例に係る、基地局側において実施するPUCCH伝送のフローチャートである。 本発明に係るUEの構成図である。 本発明の他の実施例に係るUEの構成図である。 本発明の実施例に係る基地局の構成図である。 本発明の他の実施例に係る基地局の構成図である。
背景技術において説明したように、以前のリリースにおいて定義したACK/NACKを伝送するPUCCHフォーマット(format)は、より多いACK/NACKフィードバックビットを伝送するニーズに応じられなくなったため、キャパシティがより大きいPUCCH新フォーマットが現れた。例えば、図1に示す物理アップリンク共有チャネル(PUSCH、PhysiCAl Uplink Shared CHannel)構成をベースとする新PUCCHフォーマット、または、図2に示すPUCCH format3結果をベースとする新PUCCHフォーマット。図1及び図2に示すPUCCHフォーマットは、1スロット内のパイロットシンボル数が異なる。
図1及び図2において、Diは、i番目のシンボルシーケンスを示し、PUCCH新フォーマットが周波数ドメインにおいて、1個のみのPRBにより伝送される場合、Diごとに12個のシンボルが含まれ、それぞれ1つのシングルキャリア周波数分割多元接続(Single Carrier−Frequency Division Multiple Access,SC−FDMA)シンボル内の12個のサブキャリアにマッピングされる。1個のみのPRBを占有してPUCCHを伝送することを前提とし、ノーマルサイクリック・プレフィックス(Cyclic Prefix,CP)の場合、1スロットにパイロットのためのシンボルがただ1つのみがあり、また、QPSK(Quadrature Phase−Shift Keying)変調スキームを採用すると仮定する場合、当該PUCCH新フォーマットは、288ビットエンコードされた情報を搭載(carry)することができ、即ち、ち、144個の変調シンボルを搭載することができる。PUCCH format3構成をベースとするnew PUCCH formatは、240ビットのエンコードされた情報を搭載することができ、即ち、ち、120個の変調シンボルをとう搭載することができる。
ユーザー装置がいつも32個のキャリアをアグリゲーションするわけではなく、また、ユーザー装置に用いられたシングル伝送ブロック(Transport Block,TB)またはマルチTB伝送モードが変化する可能性もあり、さらに、ユーザー装置において実際にスケジューリングするキャリア数はいつも設定されたキャリア数より小さいか等しくで、ユーザー装置は、異なる設定状況及び異なるサブフレームにおけるACK/NACKフィードバックビット数は、相違する。PUCCH新フォーマットがマルチキャリア周期チャネル状態情報(Channel State Information,CSI)の伝送に用いられる場合、CSIは、クティブキャリアのみに対してフィードバックし、アクティブキャリア数が一定の時間後に変更し、また、周期CSIの報告モードの相違により、そのフィードバックビット数も異なる。よって、異なる設定状況及び異なるサブフレームにおける周期CSIビット数も異なる。ACK/NACK及び周期CSIがともにPUCCH新フォーマットで伝送することをサポートする場合、周期CSIがサブフレームごとに存在するわけではなく、また、アクティブキャリア数及び周期CSIの報告モードに応じて周期CSIフィードバックビット数も異なるため、異なる設定状況及び異なるサブフレームにおけるUCIビット総数も異なる。上述の状況において、いつも288個のコードビットで伝送され、異なるACK/NACKフィードバックビット数または異なるUCIフィードバックビット数の場合、コードレートが異なり、コードレートに大きい冗長がある。例えば、144ビットUCI(ACK/NACKまたは周期CSIまたはACK/NACKと周期CSIのビット総数)の場合、コードレートが1/2であり、96ビットUCIの場合、コードレートが1/3であり、72ビットUCIの場合コードレートが1/4である。コードレートが小さい場合、伝送性能を超えたため、コード冗長伝送が発生され、伝送効率が低減される。よって、新PUCCHフォーマットに対し、異なる長さのの直交シーケンスを定義し、伝送ビット数が少ない場合、直交拡散シーケンスを用いることで、複数のユーザーが同一のPRBにおいて伝送することをサポートし、また、コードレートを向上して、伝送効率及びシステムリソース利用率を向上する。
目下、5個のキャリアアグリゲーションを超える場合のマルチビットACK/NACKフィードバックをどのようにサポートするのかは、まだ案出されていない。システムに多様なPUCCH伝送構成が導入される場合、これらのPUCCH伝送構成の間に、状況に応じて動的に選択することによりより適合なPUCCH伝送案を選定する案は、まだ案出されていない。
上述のように考慮すると、本発明に係る実施例は、PUCCHをベースとするアップリンク制御情報の伝送案を提供し、DCI(例えば、PUCCHのフォーマット及び/または用いられる直交シーケンス情報)によりPUCCHの伝送構成を決定することができる。こうして、決定されたPUCCH伝送構成にもとづいて、PUCCHに搭載されたアップリンク制御情報を伝送することができる。
以下、まずは、本発明に係る実施例のPUCCHに用いられる直交シーケンス及びPUCCHのフォーマットを説明する。
(二)PUCCHのフォーマット
PUCCHのフォーマットは、PUCCHフォーマット2(PUCCH format2)、PUCCHフォーマット3(PUCCH format3)及び新PUCCHフォーマット(new PUCCH format)のうちの1つまたは複数を含む。ここで、新PUCCHフォーマットは、アアグリゲーションさらたキャリが5つを超えたフィードバック情報を搭載するPUCCHフォーマットに定義することができる。例えば、前に説明したPUSCH構成(図1を参照)をベースとするまたはPUCCH format3構成をベースとして定義された新フォーマット(図2を参照)。
以下、図面を参照して本発明に係る実施例を詳細に説明する。
以下の実施例において、DCI内の指示フィールド(indication field)は、第1指示フィールド、第2指示フィールドなどと類似する表現を利用し、DCI内の指示フィールドを区別するためのみであり、特に意味がないことを、ここで説明する。
図3は本発明の実施例に係るPUCCHをベースとするアップリンク制御情報の伝送フローチャートであり、当該フローーチャートはUE側において実施することができる。
図3に示すように、当該フローーチャートは下記のステップ301と、ステップ302とを備える。
ステップ301において、UEはDCI(Downlink Control Information、ダウンリンク制御情報)により、PUCCHのフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスの情報を決定する。
ここで、前記直交シーケンスの情報は、直交シーケンスの長さ及び番号のうちの1つまたは複数を含む。各々直交シーケンスの長さに対応する直交シーケンス集合は予め定義される。
ステップ302において、UEは、PUCCHのフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスの情報に基づき、前記PUCCHに搭載されたアップリンク制御情報を伝送する。
ここで、PUCCHに用いられる直交シーケンスは、当該PUCCHに搭載されたアップリンク制御情報を周波数ドメイン及び/または時間ドメインにおいて拡散することに用いられる。
上記フローチャートにおいて、ステップ301において決定されたPUCCHのフォーマットがPUCCH フォーマット3であれば、ステップ302において、新PUCCHフォーマットに対応するUCIフィードバックビット数に従って伝送されることができる。具体的に、選択されたPUCCHフォーマットがPUCCH format3である場合、PUCCH format3は、ACK/NACKフィードバック情報を生成するとき、new PUCCH formatによりACK/NACK フィードバック情報を生成する方法出生成する。例えば、DAI(Downlink Assignment Index、時間ドメインダウンリンク割り当てインデックス)内の対応の時間/周波数ドメインカウンタ及びACK/NACKビット総数指示情報により、ACK/NACK フィードバック情報を生成し、当該ACK/NACKフィードバック情報のサイズは、異なるスケジューリング状況に応じて動的に変更される。
よって、UEは、DCIに基づき、PUCCHのフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスの情報を決定し、かつ決定されたPUCCHのフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスの情報に基づき、前記PUCCHに搭載されたアップリンク制御情報を伝送する。こうしてDCIに基づいてPUCCHの伝送構成を動的に選択することができるようになり、選択されたPUCCH伝送構成に基づいてアップリンク制御情報を伝送する。
図3のフローチャート中のステップ301の具体的な実施スキムは多様であり、本発明に係る実施例は以下の幾つかの好ましい実施案を提供する。このような実施案は、概ねに、案1、案2及び案3に分けられ、以下、これらの好ましい実施案を詳しく説明する。
<案1>
ステップ301において、UEは、DCI内の第1指示フィールドに基づき、前記第1指示フィールドにより指示されたPUCCHのフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスの情報を取得する。
案1において、システムが複数の直交シーケンス長をサポートし、且つ、前記第1指示フィールドに直交シーケンスの指示情報が含まれない場合、直交シーケンス長は、PUCCHフォーマットにより、暗黙に取得することができる。例えば、各々PUCCHフォーマットが唯一のの長さである直交シーケンスに対応し、PUCCHフォーマットを決定すると、当該PUCCHフォーマット用いられる直交シーケンス長も決定される。または、DCI内の指示フィールドにより、PUCCHフォーマットに対応する直交シーケンス情報を示すことができる。また、高位層シグナリングによりPUCCHフォーマットに対応する直交シーケンス情報を予め設定することができる。
以下、具体的な実例を参照しながら、案1を説明する。
実例1:システムにはPUCCHフォーマット3及び1新PUCCHフォーマットが定義されており、新PUCCHフォーマットには直交シーケンスを利用せず、このような場合、DCIにおいて1ビットの指示フィールドでPUCCHフォーマット3または新PUCCHフォーマットを利用するように通知することができる。
実例2:システムにはPUCCHフォーマット3及び2つの新PUCCHフォーマットが定義され、異なる新PUCCHフォーマットの伝送構成(例えばRSシンボル数、占有されたPRB数等)が異なり、かつ直交シーケンスを利用せず、この場合、DCIにおいて1ビットの指示フィールドで新PUCCHフォーマット1または新PUCCHフォーマット2を利用するように通知することができる。また、DCIにおいて2ビットの指示フィールドでPUCCHフォーマット3、または新PUCCHフォーマット1、または新PUCCHフォーマット2を利用するように通知することができる。
実例3:システムにはPUCCHフォーマット3が定義され、また、1新PUCCHフォーマットが定義され、当該新フォーマットにはN個の長さの直交シーケンスがもちいられる。
案2
ステップ301において、UEは、DCI内の第2指示フィールドにより、現行サブフレーム内のUCIフィードバックビット数を決定し、現行サブフレーム内のUCIフィードバックビット数により、PUCCHのフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスの情報を決定する。
案2において、予め定義されたまたは設定されたUCIフィードバックビット数と、PUCCHのフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスの指示情報の間の対応関係に、直交シーケンスの情報が含まれない場合、直交シーケンス長はPUCCHフォーマットにより暗黙に得ることができ、例えば、各々PUCCHフォーマットが唯一長さの直交シーケンスに対応し、PUCCHフォーマットを決定すれば、当該PUCCHフォーマット用いられる直交シーケンス長が決定される。または、DCI内の指示フィールドにより、PUCCHフォーマットに対応する直交シーケンス情報を示すことができる。高位層シグナリングによりPUCCHフォーマットに対応する直交シーケンス情報を予め設定することができる。
具体的に、案2において、現行サブフレーム内のUCIフィードバックビット数に基づいて、PUCCHのフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスの情報を決定するには、多様な実施スキムがあり、以下、2つの好ましい実施スキム、即ち、決定スキム1及び決定スキム2を説明する。
(1)決定スキム1
案2の決定スキム1において、UEは、現行サブフレーム内のUCIフィードバックビット数(codebook size)、及びUCIフィードバックビット数とPUCCHフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスの情報の間の対応関係に基づいて、現行サブフレーム内のPUCCHのフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスの情報を決定する。ここで、DCI内の第2指示フィールドに基づいて決定された現行サブフレーム内のUCIフィードバックビット数は、UCIフィードバックビット数集合内の1エレメントに対応する。UCIフィードバックビット数集合にはN個のエレメントが含まれ、各々エレメントが1UCIフィードバックビット数に対応し、各々UCIフィードバックビット数は、PUCCHフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスの情報に対応し、Nは2より大きいまたは等しい整数である。
上記案2の決定スキム1を採用する場合、具体的な実施において、UCIフィードバックビット数集合、及びUCIフィードバックビット数集合内の各々エレメント与PUCCHのフォーマット及び/または用いられる直交シーケンス情報の間の対応関係を予め定義することができる。基地局により送信されたDCI内の第2指示フィールドにより指示された現行サブフレーム内のUCIフィードバックビット数は、UCIフィードバックビット数集合内の1エレメントに対応し、こうして、UEは、受信したDCI内の第2指示フィールドに基づいて、PUCCHフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスの情報を決定する。
好ましくは、UCIフィードバックビット数集合内のN個のエレメントは、以下幾つかの状況中の1つであることができる。
ここで、UCIフィードバックビット数集合は、予め定義されてもよく、高位層シグナリングにより設定されてもよい。例えば、RRC(Radio Resourse Control、無線リソース制御)シグナリングにより設定される。PUCCHフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスの情報と、UCIフィードバックビット数集合内のエレメントの間の対応関係は、予め定義されてもよく、高位層シグナリングにより設定されてもよい。
好ましくは、DCI内の第2指示フィールドにスケジューリング状況指示情報がさらに搭載されており、当該スケジューリング状況指示情報は、DAIカウンタ、周波数ドメインDAIカウンタ、時間ドメインスケジューリングデータパッケージ総数、及び周波数ドメインスケジューリングデータパッケージ総数のうちの1つ、または、複数のみ合わせを含む。これらの情報は、UEが異なるキャリア及び/またはサブフレームのACK/NACKフィードバック情報を正確に順番つけることに役立つ。
以下、幾つかの実例を挙げて、案2における決定スキム1を説明する。
即ち、UE側において、Ciビットフィードバック情報に対応するダウンリンクデータを受信していなげれば、フィードバック情報シーケンスのテールにNACKを生成して充填する。ここで、DCIには、時間ドメイン及び/または周波数ドメインにおけるカウンタ指示情報をされに含まれ、異なるサブフレーム及び/またはキャリアのACK/NACKフィードバック情報を排列する。例えば、図4のDAI counter部分(即ち、第1部分のDAI)は、現行サブフレームにおいてスケジューリングするデータパッケージは、時間ドメイン及び周波数ドメインにおいてスケジューリングする何番目のデータパッケージを示す。また、システムは、UCIフィードバックビット数(または、キャリア及び/またはサブフレーム集合)とPUCCHのフォーマット及び/または用いられる直交シーケンス情報の間の対応関係を予め定義するかまたは高位層シグナリングにより予め設定する。
実例1:システムは、PUCCHフォーマット3及び1種のみの新PUCCHフォーマット(拡散をサポートせず)が定義した場合、UEは、フィードバック情報ビット数により、表1から、対応のPUCCHフォーマットを得ることができる。
実例2:システムは、PUCCHフォーマット3及び2種の新PUCCHフォーマット(拡散をサポートせず、異なるRSシンボル数を用いる)を定義した場合、UEは、フィードバック情報ビット数により、表2-1から対応のPUCCHフォーマットを得、または、表2-2から対応のPUCCHフォーマットを得る。
実例5:システムは、PUCCHフォーマット3及びA種の新PUCCHフォーマットを定義し、ここで、異なる新PUCCHフォーマットに用いられる伝送構成及び/または直交シーケンス長が異なる場合、UEは、フィードバック情報ビット数により、表5-1に示す対応関係から対応の新PUCCHフォーマット及び当該新フォーマット用いられる直交シーケンス情報を得、または、表5-2に示す対応関係から対応のPUCCHフォーマット及び当該フォーマット用いられる直交シーケンス情報を得る。
フィードバックビット数が新PUCCHフォーマット及び直交シーケンス長の組み合わせの数を超える場合、1対1の関係を定義することができ、即ち、異なるフィードバックビット数が、同様な伝送案に対応する。
また、このような表につき、UCIフィードバックビット数が、新PUCCHフォーマット、直交シーケンス長及び直交シーケンス番号との対応関係をさらに定義することができ、こうして、直交シーケンス番号情報を決定することができ、例えば、表6に示す。または、直交シーケンス番号がDCI内の特定の指示フィールドを決定し、または、DCIにおいて直交シーケンス長及び直交シーケンス番号を共同に指示し、または、直交シーケンス番号は周波数ドメインリソースにより暗黙に決定され、詳しくは、実施例1と類似するため、その以上説明しない。
(2)決定スキム2
案2の決定スキム2において、UEは、現行サブフレーム内のUCIフィードバックビット数、及びUCIフィードバックビット数の区間とPUCCHフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスの情報の間の対応関係に基づいて、現行サブフレーム内のPUCCHのフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスの情報を決定する。ここで、DCI内の第2指示フィールドにより指示された前記現行サブフレーム内のUCIフィードバックビット数は、M個のUCIフィードバックビット数の区間のうちの1区間に対応し、各々UCIフィードバックビット数の区間は、1種のPUCCHフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスの情報に対応し、Mは2より大きいか等しい整数である。
ここで、前記M個のUCIフィードバックビット数の区間は、予め定義されてもよく、高位層シグナリングにより設定されてもよい。PUCCHフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスとUCIフィードバックビット数の区間の間の対応関係は、予め定義されてもよく、高位層シグナリングにより設定されてもよい。
上記案2の決定スキム2を採用する場合、具体的な実施において、幾つかのUCIフィードバックビット数の区間、及び各々UCIフィードバックビット数の区間とPUCCHのフォーマット及び/または用いられる直交シーケンス情報の間の対応関係を予め設定するか、または、少なくとも1つのビット数閾値、及び当該ビット数閾値を超えた場合の対応のPUCCHのフォーマット及び/または用いられる直交シーケンス情報、当該ビット数閾値を超えていない場合の対応のPUCCHのフォーマット及び/または用いられる直交シーケンス情報を定義する。基地局により送信されたDCI内の第2指示フィールドにより指示された現行サブフレーム内のUCIフィードバックビット数は、あるUCIフィードバックビット数の区間の数値である。こうして、UEは、受信したDCI内の第2指示フィールドにより指示されたUCIフィードバックビット数がどちらのUCIフィードバックビット数の区間の数値であるのかに基づいて、PUCCHフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスの情報を決定する。
好ましくは、DCI内の第2指示フィールドにスケジューリング状況指示情報が搭載され、当該スケジューリング状況指示情報は、DAIカウンタ、周波数ドメインDAIカウンタ、時間ドメインスケジューリングデータパッケージ総数、周波数ドメインスケジューリングデータパッケージ総数、時間/周波数ドメインのスケジューリングデータパッケージ総数のうちの1つまたは複数の組み合わせを含む。これらの情区間。
以下の実例を挙げて、上述の案2の決定スキム2を説明する。
DCI内のDAI指示フィールドは、時間ドメイン及び/または周波数ドメインカウンタを示し、時間ドメイン及び/または周波数ドメインにおいてスケジューリングしたデータパッケージの数を累積し、また、スケジューリングしたデータパッケージ総数を示すこともでき、最後1つのデータパッケージの紛失により、基地局及びUEがUCIフィードバックビット数に対する解読が一致しないことを防ぐ。UEと基地局は、DCI内のDAI設計により、UCIフィードバックビット数を取得する。ここで、UCIフィードバックビット数は、いずれのアップリンクフィードバックサブフレームにおいても異なり、アップリンクサブフレームに対応する、UCIフィードバックを行うダウンリンクキャリア及びダウンリンクサブフレームにおけるスケジューリングしたデータパッケージ数により決められる。図4に示すように、DAIの一部のビットフィールドは、時間ドメイン及び周波数ドメインにおいてスケジューリングしたデータパッケージの累積値を示し、他の一部は、基地局が設定されたキャリア、及び同一のアップリンクサブフレームに対応する、ACK/NACKフィードバックを行うダウンリンクサブフレームにおいてスケジューリングしたデータパッケージ総数を示し、DAIに基づいて、28ビットUCIを生成したと確定して、当該UCIビット数が所在するUCIフィードバックビット数の区間により、表を照合して対応の新PUCCHフォーマット及び/または直交シーケンス情報を得る。具体的な表の照合・取得方法は、実施例2と同様である。
実例2:閾値のビットを22かまたは23ビットと予め定義し、DAI内の時間ドメイン及び/または周波数ドメイン指示フィールドにより、動的なUCIフィードバックビット数を決定する。UCIフィードバックビット数が22ビットを超える場合、新PUCCHフォーマットの採用を決定し、超えていない場合、PUCCH format 3を採用する。または、UCIフィードバックビット数が23ビットを超えない場合、PUCCH format 3の採用を決定し、超える場合、新PUCCHフォーマットを採用する。new PUCCH formatを選択する場合、実に伝送するACK/NACKフィードバック情報は、動的に決定されたACK/NACKフィードバック情報であり、即ち、DCI内の時間/周波数ドメインにおけるカウント情報、ビット総数指示情報等により決定されたACK/NACKフィードバックビットのシーケンスである。PUCCH format3を選択する場合、実に伝送するACK/NACKフィードバック情報は、上記new formatに対応する方法で動的に決定されたACK/NACKフィードバック情報である。勿論、設定されたキャリア数及び/または現行アップリンクサブフレームに対応するダウンリンクサブフレーム数に基づいて生成されたフィードバック情報(各々キャリアの伝送モードをさらに含むことができる)であることもでき、22ビットを超える可能性があるため、format3の搭載して伝送することができなくなる。
上記案2において、DCI内の指示フィールドにより、ACK/NACKフィードバック情報のビット数を動的に決定して、当該フィードバック情報ビット数がフィードバック情報ビット数集合またはフィードバック情報ビット数の区間との対応関係により、PUCCHフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスの情報を決定する。他の1実施例として、PUCCHフォーマットを決定する場合、固定のACK/NACKフィードバックビット数(即ち、PUCCH format3に採用されたACK/NACKフィードバックビット数の決定方法で決定したフィードバックビット数)により、PUCCH format3を採用するか、またはnew PUCCH formatを採用するかを決定する。当該固定のACK/NACKフィードバックビット数は、設定されたキャリア数及び/または現行アップリンクサブフレームに対応するダウンリンクサブフレーム数により決定され(もちラ音各々キャリアの伝送モードをさらに含むこともできる)、判断用の閾値を22または23ビットと予めい設定する。即ち、上記固定のACK/NACKフィードバックビット数が22ビットを超える場合、new PUCCH formatを選択し、超えていない場合、PUCCH format3を選択する。new PUCCH formatを選択する場合、実に伝送するACK/NACKフィードバック情報は、動的に決定されたACK/NACKフィードバック情報であり、即ち、フィードバックビット数は22ビットより小さい可能性があり、例えば、DCI内の時間/周波数ドメインにおけるカウント情報、ビット総数指示情報等により決定されたACK/NACKフィードバックビットのシーケンス。上記固定のACK/NACKフィードバックビット数のフィードバック情報を伝送することもでき、即ち、設定されたキャリア数及び/または現行アップリンクサブフレームに対応するダウンリンクサブフレーム数に基づいて生成されたフィードバック情報(各々キャリアの伝送モードをさらに含むことができる)。PUCCH format3を選択する場合、実に伝送するACK/NACKフィードバック情報は、設定されたキャリア数及び/または現行アップリンクサブフレームに対応するダウンリンクサブフレーム数に基づいて生成されたフィードバック情報(各々キャリアの伝送モードをさらに含むことができる)であり、勿論、上記new formatに対応する方法動的に決定されたACK/NACKフィードバック情報であることもできる。
案3
ステップ301において、UEは、DCI長さに基づき、PUCCHのフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスの情報を決定する。
好ましくは、当該ステップの実施スキムは、以下のいずれかの1つを含む。
ここで、前記タイプ1のDCIには第3指示フィールドが含まれることができ、前記第3指示フィールドは、前記タイプのDCIに対応する多様なPUCCHフォーマットのうちの1タイプを指示することに用いられる。
ここで、前記タイプ2のDCIには第3指示フィールドが含まれることができ、前記第3指示フィールドは、前記タイプ2のDCIに対応する多様なPUCCHフォーマットのうちの1タイプを指示することに用いられる。及び/または、前記タイプ2のDCIには第4指示フィールドが含まれ、前記第4指示フィールドは、前記タイプ2のDCIに対応する多様な長さの直交シーケンスのうちの1タイプを指示することに用いられる。
実に実施する場合、割り当てられたPUCCHフォーマットが拡散伝送(即ち、直交拡散シーケンス長が1)をサポートしないか、または、固定長さの直交拡散伝送のみをサポートする場合、タイプ1のDCIを用いることができる。PUCCHフォーマットに対応するタイプ1のDCIが1つを超える場合、当該DCIには、当該DCIに対応するPUCCHフォーマットを示すための第3指示フィールドが含まれる。設定されたPUCCHフォーマットが複数の長さの直交拡散シーケンスをサポートしない場合、タイプ2のDCIを用いる。前記タイプ1のDCIは、前記表2に示すDCI長と異なる。基地局側は、実際の設定状況に応じて、1DCIを選択して送信することにより、PUCCHフォーマット及び直交シーケンス情報を指示する情報を搭載させ、UE側は、タイプ1のDCI及びタイプ2のDCIをブラインド検出し検出されたDCIのタイプにより、PUCCHフォーマット及び直交シーケンス情報を決定する。
好ましくは、前記UEは、されたDCI長に基づき、前記DCI長さに対応するPUCCHフォーマットを用いると決定する場合、前記DCIに第4指示フィールドが含まれ、前記第4指示フィールドは、前記DCI長さに対応するPUCCHに用いられる直交シーケンスの情報を指示することに用いられる。
さらに、タイプ2のDCIに直交シーケンス情報の指示フィールドが含まれていない場合、PUCCHに用いられる直交シーケンスの情報は、高位層シグナリングにより予め設定されることができる。または、タイプ2のDCI内の直交シーケンス情報フィールドが直交シーケンスの長さまたは、番号である場合、高位層シグナリングにより予め設定されることができる。
以下、幾つかの実例を挙げて、上記の案3を説明する。
実例1:システムは、PUCCHフォーマット3及び1個の新PUCCHフォーマットが定義され、直交シーケンスを利用せず、DCI-1及びDCI-2を定義することができ、DCI長さは異なるUEがPUCCHフォーマット3を用いるように設定する場合、基地局は、DCI-1を用いてスケジューリングする。UEが新PUCCHフォーマットを用いるように設定する場合、基地局は、DCI-2を用いれスケジューリングする。UEは、異なるDCIをブラインド検出することにより、用いられるPUCCHフォーマットを把握することができる。
上記案3の各々実例において、直交シーケンス番号の決定スキムは案1の関連動作と類似するため、この以上説明しない。
本発明に係る上記の各々実施例において、PUCCHのフォーマットに対応する周波数ドメインリソースの指示情報は、DCI内の第5指示フィールドにより、指示することができる。または、各々PUCCHのフォーマットに対応する周波数ドメインリソース集合を予め設定し、前記周波数ドメインリソース集合には、少なくとも2つの周波数ドメインリソースが含まれる、DCI内の第6指示フィールドは、前記周波数ドメインリソース集合内の1エレメントの指示情報を示す。または、タイプ別のPUCCHのフォーマットに対応する周波数ドメインリソースは、高位層シグナリングにより設定される。
ここで、PUCCHのフォーマットに対応する周波数ドメインリソースの指示情報は、PRB数、PRB番号(PRB番号は当該PRBのシステム帯域幅における位置を識別することができる)、及びPUCCHのチャネルリソース番号のうちの1つまたは複数を含む。
さらに、PUCCHのフォーマットに対応する周波数ドメインリソースの指示情報にPUCCHのチャネルリソース番号が含まれば、UEは、当該PUCCHのチャネルリソース番号により、当該PUCCHのフォーマットに対応するPRB番号を決定することができる。即ち、PUCCHのフォーマットに対応するPRB番号は、当該PUCCHのチャネルリソース番号により決定される。
さらに、PRB数は、UCIフィードバックビット数により暗黙に決定されることができる。例えば、ビット数の閾値を予め設定し、UCIフィードバックビット数が当該閾値を越える場合、2つのPRBで伝送される。超えていない場合、1PRBで伝送する。より多いのPRBで伝送するように定義する場合の方法は、これと類似する。
さらに、本発明の上述の各実施例において、PUCCHに用いられる直交シーケンスの長さは、PUCCHのフォーマットにより決定されることができる、ここで、いずれタイプのPUCCHのフォーマットは、1種の長さの直交シーケンスに対応する。または、DCI内の第7指示フィールドにはPUCCHのフォーマットに対応する直交シーケンスの情報が搭載されている。または、前記PUCCHに用いられる直交シーケンスの情報は、高位層シグナリングにより通知される。
さらに、本発明の上述の各実施例において、PUCCHのチャネルリソース番号によりPUCCHに用いられる直交シーケンスの番号を決定する。以下、4つの規則を挙げてPUCCHに用いられる直交シーケンスの番号を決定する。
<規則1>少なくとも、PUCCHのチャネルリソース番号及び当該PUCCHに用いられる直交シーケンスの長さにより、当該PUCCHのがサブフレームにおいて用いられる直交シーケンスの番号を決定する。
<規則3>少なくとも、PUCCHのチャネルリソース番号、当該PUCCHに用いられる直交シーケンスの長さ及び当該PUCCH伝送に用いられるSC−FDMAシンボルの番号に基づき、当該PUCCH所在のサブフレームにおけるスロットごとに当該SC−FDMAシンボル上の対応する直交シーケンスの番号を決定する。
<規則4>少なくとも、PUCCHのチャネルリソース番号、当該PUCCHに用いられる直交シーケンスの長さ、当該PUCCH所在のスロットの番号及び当該スロットにおけるPUCCHを伝送するためのSC−FDMAシンボルの番号に基づき、当該PUCCH所在のサブフレームの当該スロットにおける当該SC−FDMAシンボル上の対応の直交シーケンスの番号を決定する。
ここで、PUCCHのチャネルリソース番号はDCIに基づき通知され、例えば、DCI内の特定ビットフィールドによりPUCCHのチャネルリソース番号を示す。PUCCHのチャネルリソース番号は、高位層シグナリングにより通知されることもでき、例えば、高位層シグナリング内の特定ビットフィールドにより、PUCCHのチャネルリソース番号を示す。PUCCHのチャネルリソース番号は、DCI及び高位層シグナリングにより共同に通知され、例えば、ネットワーク側は、高位層シグナリングにより、ユーザー装置のためにPUCCHのチャネルリソース番号集合を予めに設定し、当該集合には少なくとも2つのチャネルリソース番号組が含まられ、組ごとに少なくとも1つのチャネルリソース番号が含まれ、ネットワーク側は、DCIに含まれるビットフィールドにより、ユーザー装置に、当該集合内の1つのチャネルリソース番号組を指示する。
図6は本発明の実施例に係るPUCCHをベースとするアップリンク制御情報の伝送フローチャートである。当該フローチャートは基地局側において実現される。ここで、当該基地局側におけるフローチャートは、図3に示すフローチャートと対応し、即ち、基地局は、図6に示すスキムでDCIを伝送するが、UEは、図3に示すスキムで、当該DCIに基づき、PUCCHのフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスの情報の指示情報を決定し、決定されたPUCCHのフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスの情報により、PUCCHに搭載されたアップリンク制御情報を送信する。一方、基地局は、前記PUCCHに搭載されたアップリンク制御情報を受信する。よって、基地局側のフローチャートに係る説明は、上記実施例を参照することができ、ここで、繰り返して説明しない。
図6に示すように、当該フローチャートは、ステップ601と、ステップ602とを備える。
ステップ601において、基地局は、PUCCHのフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスの情報を通知するため、DCIを送信する。
ステップ602において、基地局は、前記DCIに対応するPUCCHのフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスの情報に基づき、前記PUCCHに搭載されたアップリンク制御情報を受信する。
上記実施例のステップ601は多様な実施方式があり、以下、好ましい実施方式である案4、案5、案6とを含む。
案4
案4において、前記DCIに第1指示フィールドが含まれ、前記基地局は、PUCCHのフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスの情報を決定し、PUCCHのフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスの情報を示す指示情報を、前記DCI内の第1指示フィールドに搭載させてUEに送信する。こうして、前記UEは、DCI内の第1指示フィールドにより、前記第1指示フィールドにより指示されたPUCCHのフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスの情報を取得する。
具体的に、前記DCI内の第2指示フィールドは、以下のことに用いられる。前記UEは、前記現行サブフレーム内のUCIフィードバックビット数及びUCIフィードバックビット数とPUCCHフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスの情報の間の対応関係に基づき、現行サブフレーム内のPUCCHのフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスの情報を決定する。ここで、前記DCI内の第2指示フィールドに基づいて決定された前記現行サブフレーム内のUCIフィードバックビット数は、UCIフィードバックビット数集合内の1エレメントに対応する。前記UCIフィードバックビット数集合はN個のエレメントを含む。各々エレメントが1UCIフィードバックビット数に対応し、各々UCIフィードバックビット数は、PUCCHフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスの情報に対応し、Nは2より大きいまたは等しい整数である。
ここで、前記UCIフィードバックビット数集合内のN個のエレメントは、UCIフィードバックビット数のN個の値である。または、前記UCIフィードバックビット数集合内のN個のエレメントはキャリア数のN個の値である。各々キャリア数の値は、1UCIフィードバックビット数の値に対応する。または、前記UCIフィードバックビット数集合内のN個のエレメントはサブフレーム数のN個の値である。各々サブフレーム数の値は、1UCIフィードバックビット数の値に対応する。または、前記UCIフィードバックビット数集合内のN個のエレメントは、キャリアデータ及びサブフレーム数のN個の組み合わせである。各々組み合わせは、1UCIフィードバックビット数の値に対応する。または、前記UCIフィードバックビット数集合内のN個のエレメントはN個のキャリア集合である。各々キャリア集合は、1UCIフィードバックビット数の値に対応する。または、前記UCIフィードバックビット数集合内のN個のエレメントはN個のサブフレーム集合である。各々サブフレーム集合は、1UCIフィードバックビット数の値に対応する。または、前記UCIフィードバックビット数集合内のN個のエレメントは、キャリア集合及びサブフレーム集合のN個の組み合わせである。各々組み合わせは、1UCIフィードバックビット数の値に対応する。
さらに、前記UCIフィードバックビット数集合は、予め定義されるか、または、高位層シグナリングにより設定されたものである。及び/または、PUCCHフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスの情報と、UCIフィードバックビット数集合内のエレメントの間の対応関係は、予め定義されるか、または、高位層シグナリングにより設定される。
案5
案5において、前記DCIに第2指示フィールドが含まれ、前記基地局は、現行サブフレーム内のアップリンク制御情報UCIフィードバックビット数を決定するための指示情報を、前記DCI内の第2指示フィールドに搭載させて、UEに送信する。こうして、前記UEは、DCI内の第2指示フィールドにより、現行サブフレーム内のアップリンク制御情報UCIフィードバックビット数を決定し、かつ、現行サブフレーム内のUCIフィードバックビット数に基づいて、PUCCHのフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスの情報を決定する。
具体的に、前記DCI内の第2指示フィールドは以下のことに用いられる。前記UEは、現行サブフレーム内のUCIフィードバックビット数、及びUCIフィードバックビット数の区間とPUCCHフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスの情報の間の対応関係に基づいて、現行サブフレーム内のPUCCHのフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスの情報を決定する。ここで、前記DCI内の第2指示フィールドにより指示された前記現行サブフレーム内のUCIフィードバックビット数は、M個のUCIフィードバックビット数の区間のうちの1区間に対応し、各々UCIフィードバックビット数の区間は、1種のPUCCHフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスの情報に対応し、Mは2より大きいか等しい整数である。
ここで、前記M個のUCIフィードバックビット数の区間は、予め設定されるか、または、高位層シグナリングにより設定される。及び/または、PUCCHフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスとUCIフィードバックビット数の区間の間の対応関係は、予め定義されるか、または、高位層シグナリングにより設定される。
案6
案6において、、前記基地局は、PUCCHのフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスの情報を決定し、決定されたPUCCHのフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスの情報に対応するDCIを選択してUEに送信する。ユーザー前記UEは、DCI長さに基づいて、PUCCHのフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスの情報を決定する。
具体的に、DCI長さは、PUCCHフォーマットに対応し、ここで、異なるDCI長さに対応するPUCCHのフォーマットそれぞれは、異なる。または、DCI長さは、直交シーケンスの情報に対応し、ここで、異なるDCI長さに対応する直交シーケンスの情報それぞれは異なる。または、DCI長さは、PUCCHフォーマット及び直交シーケンスの情報に対応し、ここで、異なるDCI長さに対応するPUCCHのフォーマットと用いられる直交シーケンスの組み合わせそれぞれは、異なる。または、タイプ1のDCIに対応するPUCCHフォーマットは、拡散伝送をサポートしないか、または、固定長さの直交シーケンス拡散伝送のみをサポートする。タイプ2のDCIに対応するPUCCHフォーマットは、複数の直交シーケンスの情報に対応する。ここで、タイプ1のDCI及びタイプ2のDCI長は、異なる。
ここで、前記タイプ1のDCIに第3指示フィールドが含まれ、前記第3指示フィールドは、前記タイプのDCIに対応する多様なPUCCHフォーマットのうちの1タイプを指示することに用いられる。
さらに、前記タイプ2のDCIに第3指示フィールドが含まれ、前記第3指示フィールドは、前記タイプ2のDCIに対応する多様なPUCCHフォーマットのうちの1タイプを指示することに用いられる。及び/または、前記タイプ2のDCIには第4指示フィールドが含まれ、前記第4指示フィールドは、前記タイプ2のDCIに対応する多様な長さの直交シーケンスのうちの1タイプを指示することに用いられる。
さらに、DCI長さは、PUCCHフォーマットに対応する場合、前記DCIに第4指示フィールドが含まれ、前記第4指示フィールドは、前記DCI長さに対応するPUCCHに用いられる直交シーケンスの情報を指示することに用いられる。
同様な発明思想により、本発明に係る実施例は、UEをさらに提供し、当該UEは、上述の実施例における。前記PUCCHをベースとするアップリンク制御情報を伝送数rフローチャートに適用する。
図7に示すように、本発明の実施例に係るUEは、決定モジュール701と、伝送モジュール702とを備える。
前記決定モジュール701は、DCIに基づき、PUCCHのフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスの情報を決定する。
前記伝送モジュール702は、PUCCHのフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスの情報に基づき、前記PUCCHに搭載されたアップリンク制御情報を伝送する。
好ましくは、決定モジュール701は、案1を採用し、即ち、DCI内の第1指示フィールドに基づき、前記第1指示フィールドにより指示されたPUCCHのフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスの情報を取得する。または、案2を採用し、即ち、DCI内の第2指示フィールドに基づき、現行サブフレーム内のアップリンク制御情報UCIフィードバックビット数を決定し、現行サブフレーム内のUCIフィードバックビット数に基づいて、PUCCHのフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスの情報を決定する。または、前記案3を採用し、即ち、DCI長に基づき、PUCCHのフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスの情報を決定する。
好ましくは、決定モジュール701が前記案2を採用する場合、前記現行サブフレーム内のUCIフィードバックビット数、及びUCIフィードバックビット数とPUCCHフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスの情報との間の対応関係に基づき、現行サブフレーム内のPUCCHのフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスの情報を決定する。ここで、前記DCI内の第2指示フィールドに基づいて決定された前記現行サブフレーム内のUCIフィードバックビット数は、UCIフィードバックビット数集合内の1エレメントに対応し、前記UCIフィードバックビット数集合はN個のエレメントを含む。各々エレメントが1UCIフィードバックビット数に対応し、各々UCIフィードバックビット数は、PUCCHフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスの情報に対応し、Nは2より大きいまたは等しい整数である。
ここで、前記UCIフィードバックビット数集合内のN個のエレメントは、UCIフィードバックビット数のN個の値である。または、前記UCIフィードバックビット数集合内のN個のエレメントはキャリア数のN個の値である。各々キャリア数の値は、1UCIフィードバックビット数の値に対応する。または、前記UCIフィードバックビット数集合内のN個のエレメントはサブフレーム数のN個の値である。各々サブフレーム数の値は、1UCIフィードバックビット数の値に対応する。または、前記UCIフィードバックビット数集合内のN個のエレメントは、キャリアデータ及びサブフレーム数のN個の組み合わせである。各々組み合わせは、1UCIフィードバックビット数の値に対応する。または、前記UCIフィードバックビット数集合内のN個のエレメントはN個のキャリア集合である。各々キャリア集合は、1UCIフィードバックビット数の値に対応する。または、前記UCIフィードバックビット数集合内のN個のエレメントはN個のサブフレーム集合である。各々サブフレーム集合は、1UCIフィードバックビット数の値に対応する。または、前記UCIフィードバックビット数集合内のN個のエレメントは、キャリア集合及びサブフレーム集合のN個の組み合わせである。各々組み合わせは、1UCIフィードバックビット数の値に対応する。
ここで、前記UCIフィードバックビット数集合は、予め定義されるか、または、高位層シグナリングにより設定されたものである。及び/または、PUCCHフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスの情報と、UCIフィードバックビット数集合内のエレメントの間の対応関係は、予め定義されるか、または、高位層シグナリングにより設定される。
好ましくは、決定モジュール701が案2を採用する場合、現行サブフレーム内のUCIフィードバックビット数、及びUCIフィードバックビット数の区間とPUCCHフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスの情報の間の対応関係に基づいて、現行サブフレーム内のPUCCHのフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスの情報を決定する。ここで、前記DCI内の第2指示フィールドにより指示された前記現行サブフレーム内のUCIフィードバックビット数は、M個のUCIフィードバックビット数の区間のうちの1区間に対応し、各々UCIフィードバックビット数の区間は、1種のPUCCHフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスの情報に対応し、Mは2より大きいか等しい整数である。
ここで、前記M個のUCIフィードバックビット数の区間は、予め設定されるか、または、高位層シグナリングにより設定される。及び/または、PUCCHフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスとUCIフィードバックビット数の区間の間の対応関係は、予め定義されるか、または、高位層シグナリングにより設定される。
好ましくは、決定モジュール701が前記案3を採用する場合、検出されたDCI長に基づき、前記DCI長さに対応するPUCCHフォーマットを用いると決定し、ここで、異なるDCI長さに対応するPUCCHのフォーマットそれぞれは、異なる。または、検出されたDCI長に基づき、前記DCI長さに対応する直交シーケンスの情報を用いると決定し、ここで、異なるDCI長さに対応する直交シーケンスの情報それぞれは異なる。または、検出されたDCI長に基づき、前記DCI長さに対応するPUCCHフォーマット及び直交シーケンスの情報を用いると決定し、ここで、異なるDCI長さに対応するPUCCHのフォーマットと用いられる直交シーケンスの組み合わせそれぞれは、異なる。または、前記UEにより検出されDCIがタイプ1のDCIであれば、タイプ1のDCIに対応するPUCCHのフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスの情報を決定し、タイプ1のDCIに対応するPUCCHフォーマットは、拡散伝送をサポートしないか、または、固定長さの直交シーケンス拡散伝送のみをサポートし、前記UEにより検出されDCIがタイプ2のDCIであれば、タイプ2のDCIに対応するPUCCHのフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスの情報を決定し、タイプ2のDCIに対応するPUCCHフォーマットは、複数の直交シーケンスの情報に対応し、ここで、タイプ1のDCI及びタイプ2のDCI長は、異なる。
ここで、前記タイプ1のDCIに第3指示フィールドが含まれ、前記第3指示フィールドは、前記タイプのDCIに対応する多様なPUCCHフォーマットのうちの1タイプを指示することに用いられる。
ここで、前記タイプ2のDCIに第3指示フィールドが含まれ、前記第3指示フィールドは、前記タイプ2のDCIに対応する多様なPUCCHフォーマットのうちの1タイプを指示することに用いられる。及び/または、前記タイプ2のDCIには第4指示フィールドが含まれ、前記第4指示フィールドは、前記タイプ2のDCIに対応する多様な長さの直交シーケンスのうちの1タイプを指示することに用いられる。
好ましくは、前記決定モジュールは、検出されたDCI長に基づき、前記DCI長さに対応するPUCCHフォーマットを用いると決定する場合、前記DCIに第4指示フィールドが含まれ、前記第4指示フィールドは、前記DCI長さに対応するPUCCHに用いられる直交シーケンスの情報を指示することに用いられる。
好ましくは、前記直交シーケンスの情報は、直交シーケンスの長さ及び番号のうちの1つまたは複数を含む。各々直交シーケンスの長さに対応する直交シーケンスは予め定義される。
好ましくは、前記PUCCHに用いられる直交シーケンスの長さは、PUCCHのフォーマットに基づいて決定され、ここで、いずれのPUCCHのフォーマットは、1タイプの長さの直交シーケンスに対応する。または、DCI内の第7指示フィールドにはPUCCHのフォーマットに対応する直交シーケンスの情報が搭載されている。または、前記PUCCHに用いられる直交シーケンスの情報は、高位層シグナリングにより通知される。
好ましくは、前記PUCCHのフォーマットは、PUCCHフォーマット2、PUCCHフォーマット3、及び新PUCCHフォーマットのうちの1つまたは複数を含む。
好ましくは、伝送モジュール702は、決定されたPUCCHのフォーマットがPUCCH フォーマット3である場合、新PUCCHフォーマットに対応するUCIフィードバックビット数に従って伝送する。
同様な発明思想により、本発明に係る実施例はUEを提供し、当該UEは,上述の実施例における、前記PUCCHをベースとするアップリンク制御情報の伝送フローチャートを実施するう。
図8に示すように、当該UEは、プロセッサ801と、メモリ802と、送受信機803と、バスインターフェースとを備える。
プロセッサ801は、バズアーキテクチャ及び通常の処理を監視し、メモリ802は、プロセッサ801が動作する際に利用するデータを記憶することができる。送受信機803は、プロセッサ801の制御によりデータを送受信する。
バスアーキテクチャは、いずれ数の相互接続するバス及びブリッジを備える。具体的に、プロセッサ801が代表となる1つまたは複数のプロセッサ及びメモリ802が代表となるメモリの多様な回路により接続される。バスアーキテクチャは、外部設備、電圧レギュレーター及び電力管理回路等の他の回路を接続することもできる。これらは、当該分野の周知技術であるため、本発明において、詳細に説明しない。バスインターフェースはインターフェースを提供する。送受信機803は、複数の部品であることができ、即ち、送信機及び受信機を備え、伝送媒体を介して他の装置と通信するユニットを提供する。プロセッサ801は、バズアーキテクチャ及び通常の処理を監視し、メモリ802は、プロセッサ801が動作する際に利用するデータを記憶することができる。
本発明に係る実施例により開示されたフローチャートは、プロセッサ801に適用することができるか、または、プロセッサ801により実現される。実現の間、周波数ドメインにおける拡散伝送流れにおける各々ステップは、プロセッサ801内のハードウェアの論理集積回路またはソフトウェア形式の指令により完成されることができる。プロセッサ801は、汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ、専用集積回路、フィールドプログラマブル・ゲートアレイまたはたのプログラマブルロジック・デバイス、ディスクリート・ゲートまたはトランジスタロジック・デバイス 、ディスクリート・ハードウェアコンポネントであることができ、本発明に係る実施例により開示した各々方法、ステップ及びロジックブロック図を実現・執行することができる。汎用プロセッサはマイクロプロセッサまたはいずれのノーマルプロセッサなどであることができる。本発明に係る実施例に開示された方法のステップを参照すれば、ハードウェアプロセッサにより直接に執行して完成するか、または、プロセッサ内のハードウェア及びソフトウェアモジュールの組み合わせにより執行されて完成することができる。ソフトウェアモジュールは、ランダムメモリ、フラッシュメモリ、リードオンリーメモリ,プログラマブルリードオンリーメモリまたは電気的消去可能プログラマブルメモリ、レジスタなど本分野のよく知られる記憶媒体に格納されることができる。当該記憶媒体はメモリ802に位置し、プロセッサ801はメモリ802に格納される情報をよみだして、そのハードウェアと協働して周波数ドメインにおける拡散伝送のステップを完成する。
具体的に、前記プロセッサ801は、メモリ802に格納されTらプログラムを読み出して、DCIに基づき、PUCCHのフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスの情報を決定する。
前記UEは、PUCCHのフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスの情報に基づき、前記PUCCHに搭載されたアップリンク制御情報を伝送する。
ここで、DCIに基づき、PUCCHのフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスの情報を決定することは、DCI内の第1指示フィールドに基づき、前記第1指示フィールドにより指示されたPUCCHのフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスの情報を取得する。または、DCI内の第2指示フィールドに基づき、現行サブフレーム内のアップリンク制御情報UCIフィードバックビット数を決定し、現行サブフレーム内のUCIフィードバックビット数に基づいて、PUCCHのフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスの情報を決定する。または、DCI長に基づき、PUCCHのフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスの情報を決定する。
当該流れの具体的な実施スキームは前の実施例を参照すればよいため、この以上説明しない。
同様な発明思想により、本発明に係る実施例は、基地局を提供し、当該基地局は、上述の実施例における、前記PUCCHをベースとするアップリンク制御情報の伝送フローチャートを実施する。
図9に示すように、本発明に係る実施例の基地局は、送信モジュール901と、受信モジュール902とを備える。
前記送信モジュール901は、PUCCHのフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスの情報を通知するため、DCIを送信する。
前記受信モジュール902は、前記DCIに対応するPUCCHのフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスの情報に基づき、前記PUCCHに搭載されたアップリンク制御情報を受信する。
好ましくは、案4において、前記DCIに第1指示フィールドが含まれ、前記基地局は、PUCCHのフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスの情報を決定し、PUCCHのフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスの情報を示す指示情報を、前記DCI内の第1指示フィールドに搭載させてUEに送信する。こうして、前記UEは、DCI内の第1指示フィールドにより、前記第1指示フィールドにより指示されたPUCCHのフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスの情報を取得する。または、案5において、前記DCIに第2指示フィールドが含まれ、前記基地局は、現行サブフレーム内のアップリンク制御情報UCIフィードバックビット数を決定するための指示情報を、前記DCI内の第2指示フィールドに搭載させて、UEに送信する。こうして、前記UEは、DCI内の第2指示フィールドにより、現行サブフレーム内のアップリンク制御情報UCIフィードバックビット数を決定し、かつ、現行サブフレーム内のUCIフィードバックビット数に基づいて、PUCCHのフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスの情報を決定する。または、案6において、前記基地局は、PUCCHのフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスの情報を決定し、決定されたPUCCHのフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスの情報に対応するDCIを選択してUEに送信する。こうして、前記UEは、DCI長さに基づいて、PUCCHのフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスの情報を決定する。
好ましくは、案4において、前記DCI内の第2指示フィールドは以下のことに用いられる。前記UEは、前記現行サブフレーム内のUCIフィードバックビット数及びUCIフィードバックビット数とPUCCHフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスの情報の間の対応関係に基づき、現行サブフレーム内のPUCCHのフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスの情報を決定する。ここで、前記DCI内の第2指示フィールドに基づいて決定された前記現行サブフレーム内のUCIフィードバックビット数は、UCIフィードバックビット数集合内の1エレメントに対応し、前記UCIフィードバックビット数集合はN個のエレメントを含む。各々エレメントが1UCIフィードバックビット数に対応し、各々UCIフィードバックビット数は、PUCCHフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスの情報に対応し、Nは2より大きいまたは等しい整数である。
ここで、前記UCIフィードバックビット数集合内のN個のエレメントは、UCIフィードバックビット数のN個の値である。または、前記UCIフィードバックビット数集合内のN個のエレメントはキャリア数のN個の値である。各々キャリア数の値は、1UCIフィードバックビット数の値に対応する。または、前記UCIフィードバックビット数集合内のN個のエレメントはサブフレーム数のN個の値である。各々サブフレーム数の値は、1UCIフィードバックビット数の値に対応する。または、前記UCIフィードバックビット数集合内のN個のエレメントは、キャリアデータ及びサブフレーム数のN個の組み合わせである。各々組み合わせは、1UCIフィードバックビット数の値に対応する。または、前記UCIフィードバックビット数集合内のN個のエレメントはN個のキャリア集合である。各々キャリア集合は、1UCIフィードバックビット数の値に対応する。または、前記UCIフィードバックビット数集合内のN個のエレメントはN個のサブフレーム集合である。各々サブフレーム集合は、1UCIフィードバックビット数の値に対応する。または、前記UCIフィードバックビット数集合内のN個のエレメントは、キャリア集合及びサブフレーム集合のN個の組み合わせである。各々組み合わせは、1UCIフィードバックビット数の値に対応する。
ここで、前記UCIフィードバックビット数集合は、予め定義されるか、または、高位層シグナリングにより設定されたものである。及び/または、PUCCHフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスの情報と、UCIフィードバックビット数集合内のエレメントの間の対応関係は、予め定義されるか、または、高位層シグナリングにより設定される。
好ましくは、案5において、前記DCI内の第2指示フィールドは、前記UEは、現行サブフレーム内のUCIフィードバックビット数、及びUCIフィードバックビット数の区間とPUCCHフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスの情報の間の対応関係に基づいて、現行サブフレーム内のPUCCHのフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスの情報を決定する。ここで、前記DCI内の第2指示フィールドにより指示された前記現行サブフレーム内のUCIフィードバックビット数は、M個のUCIフィードバックビット数の区間のうちの1区間に対応し、各々UCIフィードバックビット数の区間は、1種のPUCCHフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスの情報に対応し、Mは2より大きいか等しい整数である。
ここで、前記M個のUCIフィードバックビット数の区間は、予め設定されるか、または、高位層シグナリングにより設定される。及び/または、PUCCHフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスとUCIフィードバックビット数の区間の間の対応関係は、予め定義されるか、または、高位層シグナリングにより設定される。
好ましくは、案6において、DCI長さは、PUCCHフォーマットに対応し、ここで、異なるDCI長さに対応するPUCCHのフォーマットそれぞれは、異なる。または、DCI長さは、直交シーケンスの情報に対応し、ここで、異なるDCI長さに対応する直交シーケンスの情報それぞれは異なる。または、DCI長さは、PUCCHフォーマット及び直交シーケンスの情報に対応し、ここで、異なるDCI長さに対応するPUCCHのフォーマットと用いられる直交シーケンスの組み合わせそれぞれは、異なる。または、タイプ1のDCIに対応するPUCCHフォーマットは、拡散伝送をサポートしないか、または、固定長さの直交シーケンス拡散伝送のみをサポートし、タイプ2のDCIに対応するPUCCHフォーマットは、複数の直交シーケンスの情報に対応し、ここで、タイプ1のDCI及びタイプ2のDCI長は、異なる。
ここで、前記タイプ1のDCIに第3指示フィールドが含まれ、前記第3指示フィールドは、前記タイプのDCIに対応する多様なPUCCHフォーマットのうちの1タイプを指示することに用いられる。
ここで、前記タイプ2のDCIに第3指示フィールドが含まれ、前記第3指示フィールドは、前記タイプ2のDCIに対応する多様なPUCCHフォーマットのうちの1タイプを指示することに用いられる。及び/または、前記タイプ2のDCIには第4指示フィールドが含まれ、前記第4指示フィールドは、前記タイプ2のDCIに対応する多様な長さの直交シーケンスのうちの1タイプを指示することに用いられる。
ここで、DCI長さは、PUCCHフォーマットに対応する場合、前記DCIに第4指示フィールドが含まれ、前記第4指示フィールドは、前記DCI長さに対応するPUCCHに用いられる直交シーケンスの情報を指示することに用いられる。
好ましくは、前記直交シーケンスの情報は、直交シーケンスの長さ及び番号のうちの1つまたは複数を含む。各々直交シーケンスの長さに対応する直交シーケンスは予め定義される。
好ましくは、前記PUCCHに用いられる直交シーケンスの長さは、PUCCHのフォーマットに基づいて決定され、ここで、いずれのPUCCHのフォーマットは、1タイプの長さの直交シーケンスに対応する。または、DCI内の第7指示フィールドにはPUCCHのフォーマットに対応する直交シーケンスの情報が搭載されている。または、前記PUCCHに用いられる直交シーケンスの情報は、高位層シグナリングにより通知される。
好ましくは、前記PUCCHのフォーマットは、PUCCHフォーマット2、PUCCHフォーマット3、及び新PUCCHフォーマットのうちの1つまたは複数を含む。
好ましくは、決定されたPUCCHのフォーマットがPUCCH フォーマット3である場合、新PUCCHフォーマットに対応するUCIフィードバックビット数に従って伝送する。
同様な発明思想により、本発明に係る実施例は基地局をさらに提供し、当該基地局は、上述の実施例における、前記PUCCHをベースとするアップリンク制御情報の伝送フローチャートを実施する。
図10に示すように、本発明に係る実施例が提供する基地局は、プロセッサ1001と、メモリ1002と、送受信機1003と、バスインターフェースとを備える。
プロセッサ1001は、バズアーキテクチャ及び通常の処理を監視し、メモリ1002は、プロセッサ1001が動作する際に利用するデータを記憶することができる。送受信機1003はプロセッサ1001の制御によりデータを送受信する。
バスアーキテクチャは、いずれ数の相互接続するバス及びブリッジを備える。具体的に、プロセッサ1001が代表となる1つまたは複数のプロセッサ及びメモリ1202が代表となるメモリの多様な回路により接続される。バスアーキテクチャは、外部設備、電圧レギュレーター及び電力管理回路等の他の回路を接続することもできる。これらは、当該分野の周知技術であるため、本発明において、詳細に説明しない。バスインターフェースはインターフェースを提供する。送受信機1003は、複数の部品であることができ、即ち、送信機及び受信機を備え、伝送媒体を介して他の装置と通信するユニットを提供する。プロセッサ1201は、バズアーキテクチャ及び通常の処理を監視し、メモリ1002は、プロセッサ1001が動作する際に利用するデータを記憶することができる。
本発明に係る実施例により開示されたユーザー装置側の周波数ドメインにおける拡散伝送流れは、プロセッサ1001に適用することができるか、または、プロセッサ1001により実現される。実現の間、周波数ドメインにおける拡散伝送流れにおける各々ステップは、プロセッサ1001内のハードウェアの論理集積回路またはソフトウェア形式の指令により完成されることができる。プロセッサ1001は、汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ、専用集積回路、フィールドプログラマブル・ゲートアレイまたはたのプログラマブルロジック・デバイス、ディスクリート・ゲートまたはトランジスタロジック・デバイス 、ディスクリート・ハードウェアコンポネントであることができ、本発明に係る実施例により開示した各々方法、ステップ及びロジックブロック図を実現・執行することができる。汎用プロセッサはマイクロプロセッサまたはいずれのノーマルプロセッサなどであることができる。本発明に係る実施例に開示された方法のステップを参照すれば、ハードウェアプロセッサにより直接に執行して完成するか、または、プロセッサ内のハードウェア及びソフトウェアモジュールの組み合わせにより執行されて完成することができる。ソフトウェアモジュールは、ランダムメモリ、フラッシュメモリ、リードオンリーメモリ,プログラマブルリードオンリーメモリまたは電気的消去可能プログラマブルメモリ、レジスタなど本分野のよく知られる記憶媒体に格納されることができる。当該記憶媒体はメモリ1002に位置し、プロセッサ1001はメモリ1002に格納される情報をよみだして、そのハードウェアと協働して周波数ドメインにおける拡散伝送のステップを完成する。
具体的に、プロセッサ1001、メモリ1002に格納されTらプログラムを読み出して、PUCCHのフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスの情報を通知するため、DCIを送信する。
また、前記DCIに対応するPUCCHのフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスの情報に基づき、前記PUCCHに搭載されたアップリンク制御情報を受信する。
好ましくは、前記DCIに第1指示フィールドが含まれ、前記基地局は、PUCCHのフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスの情報を決定し、PUCCHのフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスの情報を示す指示情報を、前記DCI内の第1指示フィールドに搭載させてUEに送信する。こうして、前記UEは、DCI内の第1指示フィールドにより、前記第1指示フィールドにより指示されたPUCCHのフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスの情報を取得する。または、前記DCIに第2指示フィールドが含まれ、前記基地局は、現行サブフレーム内のアップリンク制御情報UCIフィードバックビット数を決定するための指示情報を、前記DCI内の第2指示フィールドに搭載させて、UEに送信する。こうして、前記UEは、DCI内の第2指示フィールドにより、現行サブフレーム内のアップリンク制御情報UCIフィードバックビット数を決定し、かつ、現行サブフレーム内のUCIフィードバックビット数に基づいて、PUCCHのフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスの情報を決定する。または、前記基地局は、PUCCHのフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスの情報を決定し、決定されたPUCCHのフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスの情報に対応するDCIを選択してUEに送信する。こうして、前記UEは、DCI長さに基づいて、PUCCHのフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスの情報を決定する。
当該流れの具体的な実施スキームは前の実施例を参照すればよいため、この以上説明しない。
本分野の技術者として、本発明の実施本発明に係る実施形態が方法、システム、又はコンピュータプログラム製品を提供できるため、本発明は完全なハードウェア実施形態、完全なソフトウェア実施形態、又はソフトウェアとハードウェアの両方を結合した実施形態を採用できることがわかるはずである又、本発明は一つ又は複数のコンピュータプログラム製品の形式を採用できる。当該製品は、コンピュータ使用可能なプログラムコードを含むコンピュータ利用可能な記憶媒体(ディスク記憶装置、CD-ROM、光学記憶装置などを含むがそれとは限らない)において実施する。
以上は本発明に係る実施形態の方法、装置(システム)、及びコンピュータプログラム製品のフロー及び/又はブロック図により本発明を記述した。理解すべきことは、コンピュータプログラムの指令により、フロー及び/又はブロック図における各フロー及び/又はブロックと、フロー及び/又はブロック図におけるフロー及び/又はブロックの結合を実現できる。プロセッサはこれらのコンピュータプログラム指令を汎用コンピュータ、専用コンピュータ、組込み式処理装置、又は他のプログラミング可能なデータ処理装置に提供でき、コンピュータ又は他のプログラミング可能なデータ処理装置のプロセッサは、これらのコンピュータプログラム指令を実行し、フロー図における一つ又は複数のフロー及び/又はブロック図における1つのブロック又は複数のブロックに指定される機能を実現する。
それらのコンピュータプログラム指令は又、コンピュータ又は他のプログラミング可能なデータ処理装置を特定手法で動作させるコンピュータ読取記憶装置に記憶できる。これにより、指令を含む装置は当該コンピュータ読取記憶装置内の指令を実行でき、又、フロー図における1つまたは複数のフローと/又はブロック図における1つ又は複数のブロックにおいて指定される機能を実現できる。
これらのコンピュータプログラム指令は又、コンピュータ又は他のプログラミング可能なデータ処理装置に実装できる。コンピュータプログラム指令が実装されたコンピュータ又は他のプログラミング可能な装置は、一連な操作ステップを実行することにより、関連の処理を実現し、コンピュータ又は他のプログラミング可能な装置において実行される指令により、フロー図における一つ又は複数のフローと/又はブロック図における一つ又は複数のブロックに指定される機能を実現する。
本発明の好ましい実施形態について記述したが、当業者は、本発明の基本的な技術思想を把握した上、多種多様な変更と変形を行える。そのような全ての変形と変更は本発明に記述された実施形態と共に、付加する請求の範囲の範囲内にあると解釈されるべきである。
無論、当業者により、上述した実施形態に記述された技術的な解決手段を改造し、又はその中の一部の技術要素を置換することもできる。そのような改造と置換は本発明の各実施形態の技術の範囲から逸脱するとは見なされない。


Claims (66)

  1. UEは、ダウンリンク制御情報DCIに基づき、物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)のフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスの情報を決定するステップと、
    前記UEは、PUCCHのフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスの情報に基づき、前記PUCCHに搭載されたアップリンク制御情報を伝送するステップとを備えることを特徴とするPUCCHをベースとするアップリンク制御情報の伝送方法。
  2. 前記UEは、DCIに基づき、PUCCHのフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスの情報を決定するステップは、
    前記UEDCI内の第1指示フィールドに基づき、前記第1指示フィールドにより指示されたPUCCHのフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスの情報を取得するか、または、
    前記UEDCI内の第2指示フィールドに基づき、現行サブフレーム内のアップリンク制御情報UCIフィードバックビット数を決定し、現行サブフレーム内のUCIフィードバックビット数に基づいて、PUCCHのフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスの情報を決定するか、または、
    前記UEは、DCI長さに基づいて、PUCCHのフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスの情報を決定することを特徴とする請求項1に記載のPUCCHをベースとするアップリンク制御情報の伝送方法。
  3. 前記現行サブフレーム内のUCIフィードバックビット数に基づいて、PUCCHのフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスの情報を決定するステップは、
    前記現行サブフレーム内のUCIフィードバックビット数、及びUCIフィードバックビット数とPUCCHフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスの情報との間の対応関係に基づき、現行サブフレーム内のPUCCHのフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスの情報を決定し、ここで、前記DCI内の第2指示フィールドに基づいて決定された前記現行サブフレーム内のUCIフィードバックビット数は、UCIフィードバックビット数集合内の1エレメントに対応し、前記UCIフィードバックビット数集合はN個のエレメントを含み、各々エレメントが1UCIフィードバックビット数に対応し、各々UCIフィードバックビット数は、PUCCHフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスの情報に対応し、Nは2より大きいまたは等しい整数であり、または、
    現行サブフレーム内のUCIフィードバックビット数、及びUCIフィードバックビット数の区間とPUCCHフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスの情報の間の対応関係に基づいて、現行サブフレーム内のPUCCHのフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスの情報を決定し、ここで、前記DCI内の第2指示フィールドにより指示された前記現行サブフレーム内のUCIフィードバックビット数は、M個のUCIフィードバックビット数の区間のうちの1区間に対応し、各々UCIフィードバックビット数の区間は、1種のPUCCHフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスの情報に対応し、Mは2より大きいか等しい整数であり、
    前記UEは、DCI長さに基づいて、PUCCHのフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスの情報を決定するステップは、
    前記UEは、されたDCI長に基づき、前記DCI長さに対応するPUCCHフォーマットを用いると決定し、ここで、異なるDCI長さに対応するPUCCHのフォーマットそれぞれは、異なるか、または、
    前記UEは、されたDCI長に基づき、前記DCI長さに対応する直交シーケンスの情報を用いると決定し、ここで、異なるDCI長さに対応する直交シーケンスの情報それぞれは異なるか、または、
    前記UEは、されたDCI長に基づき、前記DCI長さに対応するPUCCHフォーマット及び直交シーケンスの情報を用いると決定し、ここで、異なるDCI長さに対応するPUCCHのフォーマットと用いられる直交シーケンスの組み合わせそれぞれは、異なるか、または、
    前記UEにより検出されDCIがタイプ1のDCIであれば、タイプ1のDCIに対応するPUCCHのフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスの情報を決定し、タイプ1のDCIに対応するPUCCHフォーマットは、拡散伝送をサポートしないか、または、固定長さの直交シーケンス拡散伝送のみをサポートし、前記UEにより検出されDCIがタイプ2のDCIであれば、タイプ2のDCIに対応するPUCCHのフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスの情報を決定し、タイプ2のDCIに対応するPUCCHフォーマットは、複数の直交シーケンスの情報に対応し、ここで、タイプ1のDCI及びタイプ2のDCI長は、異なることを特徴とする請求項2に記載のPUCCHをベースとするアップリンク制御情報の伝送方法。
  4. 前記UCIフィードバックビット数集合内のN個のエレメントは、UCIフィードバックビット数のN個の値であるか、または、
    前記UCIフィードバックビット数集合内のN個のエレメントはキャリア数のN個の値であり、各々キャリア数の値は、1UCIフィードバックビット数の値に対応するか、または、
    前記UCIフィードバックビット数集合内のN個のエレメントはサブフレーム数のN個の値であり、各々サブフレーム数の値は、1UCIフィードバックビット数の値に対応するか、または、
    前記UCIフィードバックビット数集合内のN個のエレメントは、キャリアデータ及びサブフレーム数のN個の組み合わせであり、各々組み合わせは、1UCIフィードバックビット数の値に対応するか、または、
    前記UCIフィードバックビット数集合内のN個のエレメントはN個のキャリア集合であり、各々キャリア集合は、1UCIフィードバックビット数の値に対応するか、または、
    前記UCIフィードバックビット数集合内のN個のエレメントはN個のサブフレーム集合であり、各々サブフレーム集合は、1UCIフィードバックビット数の値に対応するか、または、
    前記UCIフィードバックビット数集合内のN個のエレメントは、キャリア集合及びサブフレーム集合のN個の組み合わせであり、各々組み合わせは、1UCIフィードバックビット数の値に対応することを特徴とする請求項3に記載のPUCCHをベースとするアップリンク制御情報の伝送方法。
  5. 前記UCIフィードバックビット数集合は、予め定義されるか、または、高位層シグナリングにより設定されたものであり、
    及び/または、
    PUCCHフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスの情報と、UCIフィードバックビット数集合内のエレメントの間の対応関係は、予め定義されるか、または、高位層シグナリングにより設定されることを特徴とする請求項3に記載のPUCCHをベースとするアップリンク制御情報の伝送方法。
  6. 前記M個のUCIフィードバックビット数の区間は、予め設定されるか、または、高位層シグナリングにより設定され、及び/または、
    PUCCHフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスとUCIフィードバックビット数の区間の間の対応関係は、予め定義されるか、または、高位層シグナリングにより設定されることを特徴とする請求項3に記載のPUCCHをベースとするアップリンク制御情報の伝送方法。
  7. 前記タイプ1のDCIに第3指示フィールドが含まれ、前記第3指示フィールドは、前記タイプのDCIに対応する多様なPUCCHフォーマットのうちの1タイプを指示することに用いられることを特徴とする請求項3に記載のPUCCHをベースとするアップリンク制御情報の伝送方法。
  8. 前記タイプ2のDCIに第3指示フィールドが含まれ、前記第3指示フィールドは、前記タイプ2のDCIに対応する多様なPUCCHフォーマットのうちの1タイプを指示することに用いられ、
    及び/または、
    前記タイプ2のDCIには第4指示フィールドが含まれ、前記第4指示フィールドは、前記タイプ2のDCIに対応する多様な長さの直交シーケンスのうちの1タイプを指示することに用いられるとを特徴とする請求項3に記載のPUCCHをベースとするアップリンク制御情報の伝送方法。
  9. 前記UEは、されたDCI長に基づき、前記DCI長さに対応するPUCCHフォーマットを用いると決定する場合、前記DCIに第4指示フィールドが含まれ、前記第4指示フィールドは、前記DCI長さに対応するPUCCHに用いられる直交シーケンスの情報を指示することに用いられることを特徴とする請求項3に記載のPUCCHをベースとするアップリンク制御情報の伝送方法。
  10. 前記直交シーケンスの情報は、直交シーケンスの長さ及び番号のうちの1つまたは複数を含み、各々直交シーケンスの長さに対応する直交シーケンスは予め定義され、
    及び/または、
    前記PUCCHに用いられる直交シーケンスの長さは、PUCCHのフォーマットに基づいて決定され、ここで、いずれのPUCCHのフォーマットは、1タイプの長さの直交シーケンスに対応し、または、DCI内の第7指示フィールドにはPUCCHのフォーマットに対応する直交シーケンスの情報が搭載されており、または、前記PUCCHに用いられる直交シーケンスの情報は、高位層シグナリングにより通知されることを特徴とする請求項1ないし請求項9のいずれかに記載のPUCCHをベースとするアップリンク制御情報の伝送方法。
  11. 前記PUCCHのフォーマットは、PUCCHフォーマット2、PUCCHフォーマット3、及び新PUCCHフォーマットのうちの1つまたは複数を含み、
    及び/または、
    決定されたPUCCHのフォーマットがPUCCH フォーマット3である場合、新PUCCHフォーマットに対応するUCIフィードバックビット数に従って伝送することを特徴とする請求項1ないし請求項9のいずれかに記載のPUCCHをベースとするアップリンク制御情報の伝送方法。
  12. 基地局は、物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)のフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスの情報を通知するため、ダウンリンク制御情報DCIを送信するステップと、
    前記基地局は、前記DCIに対応するPUCCHのフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスの情報に基づき、前記PUCCHに搭載されたアップリンク制御情報を受信するステップとを備えることを特徴とするPUCCHをベースとするアップリンク制御情報の伝送方法。
  13. 前記DCIに第1指示フィールドが含まれ、前記基地局は、PUCCHのフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスの情報を決定し、PUCCHのフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスの情報を示す指示情報を、前記DCI内の第1指示フィールドに搭載させてUEに送信し、こうして、前記UEに、DCI内の第1指示フィールドにより、前記第1指示フィールドにより指示されたPUCCHのフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスの情報を取得させるようにし、または、
    前記DCIに第2指示フィールドが含まれ、前記基地局は、現行サブフレーム内のアップリンク制御情報UCIフィードバックビット数を決定するための指示情報を、前記DCI内の第2指示フィールドに搭載させて、UEに送信し、こうして、前記UEに、DCI内の第2指示フィールドにより、現行サブフレーム内のアップリンク制御情報UCIフィードバックビット数を決定し、かつ、現行サブフレーム内のUCIフィードバックビット数に基づいて、PUCCHのフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスの情報を決定させるようにするか、または、
    前記基地局は、PUCCHのフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスの情報を決定し、決定されたPUCCHのフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスの情報に対応するDCIを選択してUEに送信し、こうして、前記UEに、DCI長さに基づいて、PUCCHのフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスの情報を決定させるようにすることを特徴とする請求項12に記載のPUCCHをベースとするアップリンク制御情報の伝送方法。
  14. 前記DCI内の第2指示フィールドは以下のことに用いられ:前記UEは、前記現行サブフレーム内のUCIフィードバックビット数及びUCIフィードバックビット数とPUCCHフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスの情報の間の対応関係に基づき、現行サブフレーム内のPUCCHのフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスの情報を決定し、ここで、前記DCI内の第2指示フィールドに基づいて決定された前記現行サブフレーム内のUCIフィードバックビット数は、UCIフィードバックビット数集合内の1エレメントに対応し、前記UCIフィードバックビット数集合はN個のエレメントを含み、各々エレメントが1UCIフィードバックビット数に対応し、各々UCIフィードバックビット数は、PUCCHフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスの情報に対応し、Nは2より大きいまたは等しい整数であるか、または、
    前記DCI内の第2指示フィールドは以下のことに用いられ:前記UEは、現行サブフレーム内のUCIフィードバックビット数、及びUCIフィードバックビット数の区間とPUCCHフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスの情報の間の対応関係に基づいて、現行サブフレーム内のPUCCHのフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスの情報を決定し、ここで、前記DCI内の第2指示フィールドにより指示された前記現行サブフレーム内のUCIフィードバックビット数は、M個のUCIフィードバックビット数の区間のうちの1区間に対応し、各々UCIフィードバックビット数の区間は、1種のPUCCHフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスの情報に対応し、Mは2より大きいか等しい整数であり、または、
    DCI長さは、PUCCHフォーマットに対応し、ここで、異なるDCI長さに対応するPUCCHのフォーマットそれぞれは、異なるか、または、
    DCI長さは直交シーケンスの情報に対応し、ここで、異なるDCI長さに対応する直交シーケンスの情報それぞれは異なるか、または、
    DCI長さは、PUCCHフォーマット及び直交シーケンスの情報に対応し、ここで、異なるDCI長さに対応するPUCCHのフォーマットと用いられる直交シーケンスの組み合わせそれぞれは、異なるか、または、
    タイプ1のDCIに対応するPUCCHフォーマットは、拡散伝送をサポートしないか、または、固定長さの直交シーケンス拡散伝送のみをサポートし、タイプ2のDCIに対応するPUCCHフォーマットは、複数の直交シーケンスの情報に対応し、ここで、タイプ1のDCI及びタイプ2のDCI長は、異なることを特徴とする請求項13に記載のPUCCHをベースとするアップリンク制御情報の伝送方法。
  15. 前記UCIフィードバックビット数集合内のN個のエレメントは、UCIフィードバックビット数のN個の値であるか、または、
    前記UCIフィードバックビット数集合内のN個のエレメントはキャリア数のN個の値であり、各々キャリア数の値は、1UCIフィードバックビット数の値に対応するか、または、
    前記UCIフィードバックビット数集合内のN個のエレメントはサブフレーム数のN個の値であり、各々サブフレーム数の値は、1UCIフィードバックビット数の値に対応するか、または、
    前記UCIフィードバックビット数集合内のN個のエレメントは、キャリアデータ及びサブフレーム数のN個の組み合わせであり、各々組み合わせは、1UCIフィードバックビット数の値に対応するか、または、
    前記UCIフィードバックビット数集合内のN個のエレメントはN個のキャリア集合であり、各々キャリア集合は、1UCIフィードバックビット数の値に対応するか、または、
    前記UCIフィードバックビット数集合内のN個のエレメントはN個のサブフレーム集合であり、各々サブフレーム集合は、1UCIフィードバックビット数の値に対応するか、または、
    前記UCIフィードバックビット数集合内のN個のエレメントは、キャリア集合及びサブフレーム集合のN個の組み合わせであり、各々組み合わせは、1UCIフィードバックビット数の値に対応することを特徴とする請求項14に記載のPUCCHをベースとするアップリンク制御情報の伝送方法。
  16. 前記UCIフィードバックビット数集合は、予め定義されるか、または、高位層シグナリングにより設定されたものであり、及び/または、
    PUCCHフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスの情報と、UCIフィードバックビット数集合内のエレメントの間の対応関係は、予め定義されるか、または、高位層シグナリングにより設定されることを特徴とする請求項14に記載のPUCCHをベースとするアップリンク制御情報の伝送方法。
  17. 前記M個のUCIフィードバックビット数の区間は、予め設定されるか、または、高位層シグナリングにより設定され、
    及び/または、
    PUCCHフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスとUCIフィードバックビット数の区間の間の対応関係は、予め定義されるか、または、高位層シグナリングにより設定されることを特徴とする請求項14に記載のPUCCHをベースとするアップリンク制御情報の伝送方法。
  18. DCI長さは、PUCCHフォーマットに対応し、ここで、異なるDCI長さに対応するPUCCHのフォーマットそれぞれは、異なるか、または、
    DCI長さは直交シーケンスの情報に対応し、ここで、異なるDCI長さに対応する直交シーケンスの情報それぞれは異なるか、または、
    DCI長さは、PUCCHフォーマット及び直交シーケンスの情報に対応し、ここで、異なるDCI長さに対応するPUCCHのフォーマットと用いられる直交シーケンスの組み合わせそれぞれは、異なるか、または、
    前記タイプ1のDCIに第3指示フィールドが含まれ、前記第3指示フィールドは、前記タイプのDCIに対応する多様なPUCCHフォーマットのうちの1タイプを指示することに用いられることを特徴とする請求項14に記載のPUCCHをベースとするアップリンク制御情報の伝送方法。
  19. 前記タイプ2のDCIに第3指示フィールドが含まれ、前記第3指示フィールドは、前記タイプ2のDCIに対応する多様なPUCCHフォーマットのうちの1タイプを指示することに用いられ、
    及び/または、
    前記タイプ2のDCIには第4指示フィールドが含まれ、前記第4指示フィールドは、前記タイプ2のDCIに対応する多様な長さの直交シーケンスのうちの1タイプを指示することに用いられることを特徴とする請求項14に記載のPUCCHをベースとするアップリンク制御情報の伝送方法。
  20. DCI長さは、PUCCHフォーマットに対応する場合、前記DCIに第4指示フィールドが含まれ、前記第4指示フィールドは、前記DCI長さに対応するPUCCHに用いられる直交シーケンスの情報を指示することに用いられることを特徴とする請求項14に記載のPUCCHをベースとするアップリンク制御情報の伝送方法。
  21. 前記直交シーケンスの情報は、直交シーケンスの長さ及び番号のうちの1つまたは複数を含み、各々直交シーケンスの長さに対応する直交シーケンスは予め定義され、
    及び/または、
    前記PUCCHに用いられる直交シーケンスの長さは、PUCCHのフォーマットに基づいて決定され、ここで、いずれのPUCCHのフォーマットは、1タイプの長さの直交シーケンスに対応し、または、DCI内の第7指示フィールドにはPUCCHのフォーマットに対応する直交シーケンスの情報が搭載されており、または、前記PUCCHに用いられる直交シーケンスの情報は、高位層シグナリングにより通知されることを特徴とする請求項12ないし請求項20のいずれかに記載のPUCCHをベースとするアップリンク制御情報の伝送方法。
  22. 前記PUCCHのフォーマットは、PUCCHフォーマット2、PUCCHフォーマット3、及び新PUCCHフォーマットのうちの1つまたは複数を含み、
    及び/または、
    決定されたPUCCHのフォーマットがPUCCH フォーマット3である場合、新PUCCHフォーマットに対応するUCIフィードバックビット数に従って伝送することを特徴とする請求項12ないし請求項20のいずれかに記載のPUCCHをベースとするアップリンク制御情報の伝送方法。
  23. ダウンリンク制御情報DCIに基づきI、物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)のフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスの情報を決定する決定モジュールと、
    PUCCHのフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスの情報に基づき、前記PUCCHに搭載されたアップリンク制御情報を伝送する伝送モジュールとを備えることを特徴とするUE。
  24. 前記決定モジュールは、
    DCI内の第1指示フィールドに基づき、前記第1指示フィールドにより指示されたPUCCHのフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスの情報を取得するか、または、
    DCI内の第2指示フィールドに基づき、現行サブフレーム内のアップリンク制御情報UCIフィードバックビット数を決定し、現行サブフレーム内のUCIフィードバックビット数に基づいて、PUCCHのフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスの情報を決定するか、または、
    DCI長に基づき、PUCCHのフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスの情報を決定することを特徴とする請求項23に記載のUE。
  25. 前記決定モジュールは、
    前記現行サブフレーム内のUCIフィードバックビット数、及びUCIフィードバックビット数とPUCCHフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスの情報との間の対応関係に基づき、現行サブフレーム内のPUCCHのフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスの情報を決定し、ここで、前記DCI内の第2指示フィールドに基づいて決定された前記現行サブフレーム内のUCIフィードバックビット数は、UCIフィードバックビット数集合内の1エレメントに対応し、前記UCIフィードバックビット数集合はN個のエレメントを含み、各々エレメントが1UCIフィードバックビット数に対応し、各々UCIフィードバックビット数は、PUCCHフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスの情報に対応し、Nは2より大きいまたは等しい整数であり、または、
    現行サブフレーム内のUCIフィードバックビット数、及びUCIフィードバックビット数の区間とPUCCHフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスの情報の間の対応関係に基づいて、現行サブフレーム内のPUCCHのフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスの情報を決定し、ここで、前記DCI内の第2指示フィールドにより指示された前記現行サブフレーム内のUCIフィードバックビット数は、M個のUCIフィードバックビット数の区間のうちの1区間に対応し、各々UCIフィードバックビット数の区間は、1種のPUCCHフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスの情報に対応し、Mは2より大きいか等しい整数であり、または、
    検出されたDCI長に基づき、前記DCI長さに対応するPUCCHフォーマットを用いると決定し、ここで、異なるDCI長さに対応するPUCCHのフォーマットそれぞれは、異なるか、または、
    検出されたDCI長に基づき、前記DCI長さに対応する直交シーケンスの情報を用いると決定し、ここで、異なるDCI長さに対応する直交シーケンスの情報それぞれは異なるか、または、
    検出されたDCI長に基づき、前記DCI長さに対応するPUCCHフォーマット及び直交シーケンスの情報を用いると決定し、ここで、異なるDCI長さに対応するPUCCHのフォーマットと用いられる直交シーケンスの組み合わせそれぞれは、異なるか、または、
    前記UEにより検出されDCIがタイプ1のDCIであれば、タイプ1のDCIに対応するPUCCHのフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスの情報を決定し、タイプ1のDCIに対応するPUCCHフォーマットは、拡散伝送をサポートしないか、または、固定長さの直交シーケンス拡散伝送のみをサポートし、前記UEにより検出されDCIがタイプ2のDCIであれば、タイプ2のDCIに対応するPUCCHのフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスの情報を決定し、タイプ2のDCIに対応するPUCCHフォーマットは、複数の直交シーケンスの情報に対応し、ここで、タイプ1のDCI及びタイプ2のDCI長は、異なることを特徴とする請求項23に記載のUE。
  26. 前記UCIフィードバックビット数集合内のN個のエレメントは、UCIフィードバックビット数のN個の値であるか、または、
    前記UCIフィードバックビット数集合内のN個のエレメントはキャリア数のN個の値であり、各々キャリア数の値は、1UCIフィードバックビット数の値に対応するか、または、
    前記UCIフィードバックビット数集合内のN個のエレメントはサブフレーム数のN個の値であり、各々サブフレーム数の値は、1UCIフィードバックビット数の値に対応するか、または、
    前記UCIフィードバックビット数集合内のN個のエレメントは、キャリアデータ及びサブフレーム数のN個の組み合わせであり、各々組み合わせは、1UCIフィードバックビット数の値に対応するか、または、
    前記UCIフィードバックビット数集合内のN個のエレメントはN個のキャリア集合であり、各々キャリア集合は、1UCIフィードバックビット数の値に対応するか、または、
    前記UCIフィードバックビット数集合内のN個のエレメントはN個のサブフレーム集合であり、各々サブフレーム集合は、1UCIフィードバックビット数の値に対応するか、または、
    前記UCIフィードバックビット数集合内のN個のエレメントは、キャリア集合及びサブフレーム集合のN個の組み合わせであり、各々組み合わせは、1UCIフィードバックビット数の値に対応することを特徴とする請求項25に記載のUE。
  27. 前記UCIフィードバックビット数集合は、予め定義されるか、または、高位層シグナリングにより設定されたものであり、
    及び/または、
    PUCCHフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスの情報と、UCIフィードバックビット数集合内のエレメントの間の対応関係は、予め定義されるか、または、高位層シグナリングにより設定されることを特徴とする請求項25に記載のUE。
  28. 前記M個のUCIフィードバックビット数の区間は、予め設定されるか、または、高位層シグナリングにより設定され、
    及び/または、
    PUCCHフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスとUCIフィードバックビット数の区間の間の対応関係は、予め定義されるか、または、高位層シグナリングにより設定されることを特徴とする請求項25に記載のUE。
  29. 前記タイプ1のDCIに第3指示フィールドが含まれ、前記第3指示フィールドは、前記タイプのDCIに対応する多様なPUCCHフォーマットのうちの1タイプを指示することに用いられることを特徴とする請求項25に記載のUE。
  30. 前記タイプ2のDCIに第3指示フィールドが含まれ、前記第3指示フィールドは、前記タイプ2のDCIに対応する多様なPUCCHフォーマットのうちの1タイプを指示することに用いられ、及び/または、
    前記タイプ2のDCIには第4指示フィールドが含まれ、前記第4指示フィールドは、前記タイプ2のDCIに対応する多様な長さの直交シーケンスのうちの1タイプを指示することに用いられることを特徴とする請求項25に記載のUE。
  31. 前記決定モジュールが、検出されたDCI長に基づき、前記DCI長さに対応するPUCCHフォーマットを用いると決定する場合、前記DCIに第4指示フィールドが含まれ、前記第4指示フィールドは、前記DCI長さに対応するPUCCHに用いられる直交シーケンスの情報を指示することに用いられることを特徴とする請求項25に記載のUE。
  32. 前記直交シーケンスの情報は、直交シーケンスの長さ及び番号のうちの1つまたは複数を含み、各々直交シーケンスの長さに対応する直交シーケンスは予め定義され、
    及び/または、
    前記PUCCHに用いられる直交シーケンスの長さは、PUCCHのフォーマットに基づいて決定され、ここで、いずれのPUCCHのフォーマットは、1タイプの長さの直交シーケンスに対応し、または、DCI内の第7指示フィールドにはPUCCHのフォーマットに対応する直交シーケンスの情報が搭載されており、または、前記PUCCHに用いられる直交シーケンスの情報は、高位層シグナリングにより通知されることを特徴とする請求項23ないし請求項31のいずれかに記載のUE。
  33. 前記PUCCHのフォーマットは、PUCCHフォーマット2、PUCCHフォーマット3、及び新PUCCHフォーマットのうちの1つまたは複数を含み、及び/または、
    前記伝送モジュールは、決定されたPUCCHのフォーマットがPUCCH フォーマット3である場合、新PUCCHフォーマットに対応するUCIフィードバックビット数に従って伝送することを特徴とする請求項23ないし請求項31のいずれかに記載のUE。
  34. 物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)のフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスの情報を通知するため、ダウンリンク制御情報DCIを送信するプロセッサと、
    前記DCIに対応するPUCCHのフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスの情報に基づき、前記PUCCHに搭載されたアップリンク制御情報を受信するプロセッサとを備えることを特徴とする基地局。
  35. 前記DCIに第1指示フィールドが含まれ、前記基地局は、PUCCHのフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスの情報を決定し、PUCCHのフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスの情報を示す指示情報を、前記DCI内の第1指示フィールドに搭載させてUEに送信し、こうして、前記UEに、DCI内の第1指示フィールドにより、前記第1指示フィールドにより指示されたPUCCHのフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスの情報を取得させるようにし、または、
    前記DCIに第2指示フィールドが含まれ、前記基地局は、現行サブフレーム内のアップリンク制御情報UCIフィードバックビット数を決定するための指示情報を、前記DCI内の第2指示フィールドに搭載させて、UEに送信し、こうして、前記UEに、DCI内の第2指示フィールドにより、現行サブフレーム内のアップリンク制御情報UCIフィードバックビット数を決定し、かつ、現行サブフレーム内のUCIフィードバックビット数に基づいて、PUCCHのフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスの情報を決定させるようにし、または、
    前記基地局は、PUCCHのフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスの情報を決定し、決定されたPUCCHのフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスの情報に対応するDCIを選択してUEに送信し、こうして、前記UEに、DCI長さに基づいて、PUCCHのフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスの情報を決定させるようにすることを特徴とする請求項34に記載の基地局。
  36. 前記DCI内の第2指示フィールドは以下のことに用いられ:前記UEは、前記現行サブフレーム内のUCIフィードバックビット数及びUCIフィードバックビット数とPUCCHフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスの情報の間の対応関係に基づき、現行サブフレーム内のPUCCHのフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスの情報を決定し、ここで、前記DCI内の第2指示フィールドに基づいて決定された前記現行サブフレーム内のUCIフィードバックビット数は、UCIフィードバックビット数集合内の1エレメントに対応し、前記UCIフィードバックビット数集合はN個のエレメントを含む。各々エレメントが1UCIフィードバックビット数に対応し、各々UCIフィードバックビット数は、PUCCHフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスの情報に対応し、Nは2より大きいまたは等しい整数であり、または、
    前記DCI内の第2指示フィールドは、以下のことに用いられ:前記UEは、現行サブフレーム内のUCIフィードバックビット数、及びUCIフィードバックビット数の区間とPUCCHフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスの情報の間の対応関係に基づいて、現行サブフレーム内のPUCCHのフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスの情報を決定し、ここで、前記DCI内の第2指示フィールドにより指示された前記現行サブフレーム内のUCIフィードバックビット数は、M個のUCIフィードバックビット数の区間のうちの1区間に対応し、各々UCIフィードバックビット数の区間は、1種のPUCCHフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスの情報に対応し、Mは2より大きいか等しい整数であり、または、
    DCI長さは、PUCCHフォーマットに対応し、ここで、異なるDCI長さに対応するPUCCHのフォーマットそれぞれは、異なり、または、
    DCI長さは、直交シーケンスの情報に対応し、ここで、異なるDCI長さに対応する直交シーケンスの情報それぞれは異なり、または、
    DCI長さは、PUCCHフォーマット及び直交シーケンスの情報に対応し、ここで、異なるDCI長さに対応するPUCCHのフォーマットと用いられる直交シーケンスの組み合わせそれぞれは、異なり、または、
    タイプ1のDCIに対応するPUCCHフォーマットは、拡散伝送をサポートしないか、または、固定長さの直交シーケンス拡散伝送のみをサポートし、タイプ2のDCIに対応するPUCCHフォーマットは、複数の直交シーケンスの情報に対応し、ここで、タイプ1のDCI及びタイプ2のDCI長は、異なることを特徴とする請求項35に記載の基地局。
  37. 前記UCIフィードバックビット数集合内のN個のエレメントは、UCIフィードバックビット数のN個の値であり、または、
    前記UCIフィードバックビット数集合内のN個のエレメントはキャリア数のN個の値であり、各々キャリア数の値は、1UCIフィードバックビット数の値に対応し、または、
    前記UCIフィードバックビット数集合内のN個のエレメントはサブフレーム数のN個の値であり、各々サブフレーム数の値は、1UCIフィードバックビット数の値に対応し、または、
    前記UCIフィードバックビット数集合内のN個のエレメントは、キャリアデータ及びサブフレーム数のN個の組み合わせであり、各々組み合わせは、1UCIフィードバックビット数の値に対応し、または、
    前記UCIフィードバックビット数集合内のN個のエレメントはN個のキャリア集合であり、各々キャリア集合は、1UCIフィードバックビット数の値に対応し、または、
    前記UCIフィードバックビット数集合内のN個のエレメントはN個のサブフレーム集合であり、各々サブフレーム集合は、1UCIフィードバックビット数の値に対応し、または、
    前記UCIフィードバックビット数集合内のN個のエレメントは、キャリア集合及びサブフレーム集合のN個の組み合わせである各々組み合わせは、1UCIフィードバックビット数の値に対応することを特徴とする請求項36に記載の基地局。
  38. 前記UCIフィードバックビット数集合は、予め定義されるか、または、高位層シグナリングにより設定されたものであり、
    及び/または、
    PUCCHフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスの情報と、UCIフィードバックビット数集合内のエレメントの間の対応関係は、予め定義されるか、または、高位層シグナリングにより設定されることを特徴とする請求項36に記載の基地局。
  39. 前記M個のUCIフィードバックビット数の区間は、予め設定されるか、または、高位層シグナリングにより設定され、
    及び/または、
    PUCCHフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスとUCIフィードバックビット数の区間の間の対応関係は、予め定義されるか、または、高位層シグナリングにより設定されることを特徴とする請求項36に記載の基地局。
  40. 前記タイプ1のDCIに第3指示フィールドが含まれ、前記第3指示フィールドは、前記タイプのDCIに対応する多様なPUCCHフォーマットのうちの1タイプを指示することに用いられることを特徴とする請求項36に記載の基地局。
  41. 前記タイプ2のDCIに第3指示フィールドが含まれ、前記第3指示フィールドは、前記タイプ2のDCIに対応する多様なPUCCHフォーマットのうちの1タイプを指示することに用いられ、
    及び/または、
    前記タイプ2のDCIには第4指示フィールドが含まれ、前記第4指示フィールドは、前記タイプ2のDCIに対応する多様な長さの直交シーケンスのうちの1タイプを指示することに用いられることを特徴とする請求項36に記載の基地局。
  42. DCI長さは、PUCCHフォーマットに対応する場合、前記DCIに第4指示フィールドが含まれ、前記第4指示フィールドは、前記DCI長さに対応するPUCCHに用いられる直交シーケンスの情報を指示することに用いられることを特徴とする請求項36に記載の基地局。
  43. 前記直交シーケンスの情報は、直交シーケンスの長さ及び番号のうちの1つまたは複数を含み、各々直交シーケンスの長さに対応する直交シーケンスは予め定義され、
    及び/または、
    前記PUCCHに用いられる直交シーケンスの長さは、PUCCHのフォーマットに基づいて決定され、ここで、いずれのPUCCHのフォーマットは、1タイプの長さの直交シーケンスに対応し、または、DCI内の第7指示フィールドにはPUCCHのフォーマットに対応する直交シーケンスの情報が搭載されており、または、前記PUCCHに用いられる直交シーケンスの情報は、高位層シグナリングにより通知されることを特徴とする請求項34ないし請求項42のいずれかに記載の基地局。
  44. 前記PUCCHのフォーマットは、PUCCHフォーマット2、PUCCHフォーマット3、及び新PUCCHフォーマットのうちの1つまたは複数を含み、
    及び/または、
    決定されたPUCCHのフォーマットがPUCCH フォーマット3である場合、新PUCCHフォーマットに対応するUCIフィードバックビット数に従って伝送することを特徴とする請求項34ないし請求項42のいずれかに記載の基地局。
  45. メモリに格納されたプログラムを読み出して、DCIに基づき、PUCCHのフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスの情報を決定し、こうして、前記UEに、PUCCHのフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスの情報に基づき、前記PUCCHに搭載されたアップリンク制御情報を伝送させるようにするプロセッサと、
    プロセッサの制御により、データを送受信する送受信機とを備えることを特徴とするUE。
  46. 前記プロセッサは、
    DCI内の第1指示フィールドに基づき、前記第1指示フィールドにより指示されたPUCCHのフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスの情報を取得し、または、
    DCI内の第2指示フィールドに基づき、現行サブフレーム内のアップリンク制御情報UCIフィードバックビット数を決定し、現行サブフレーム内のUCIフィードバックビット数に基づいて、PUCCHのフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスの情報を決定し、または、
    DCI長に基づき、PUCCHのフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスの情報を決定することを特徴とする請求項45に記載のUE。
  47. 前記プロセッサは、
    前記現行サブフレーム内のUCIフィードバックビット数、及びUCIフィードバックビット数とPUCCHフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスの情報との間の対応関係に基づき、現行サブフレーム内のPUCCHのフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスの情報を決定し、ここで、前記DCI内の第2指示フィールドに基づいて決定された前記現行サブフレーム内のUCIフィードバックビット数は、UCIフィードバックビット数集合内の1エレメントに対応し、前記UCIフィードバックビット数集合はN個のエレメントを含む。各々エレメントが1UCIフィードバックビット数に対応し、各々UCIフィードバックビット数は、PUCCHフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスの情報に対応し、Nは2より大きいまたは等しい整数であり、または、
    現行サブフレーム内のUCIフィードバックビット数、及びUCIフィードバックビット数の区間とPUCCHフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスの情報の間の対応関係に基づいて、現行サブフレーム内のPUCCHのフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスの情報を決定し、ここで、前記DCI内の第2指示フィールドにより指示された前記現行サブフレーム内のUCIフィードバックビット数は、M個のUCIフィードバックビット数の区間のうちの1区間に対応し、各々UCIフィードバックビット数の区間は、1種のPUCCHフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスの情報に対応し、Mは2より大きいか等しい整数であり、または、
    検出されたDCI長に基づき、前記DCI長さに対応するPUCCHフォーマットを用いると決定し、ここで、異なるDCI長さに対応するPUCCHのフォーマットそれぞれは、異なり、または、
    検出されたDCI長に基づき、前記DCI長さに対応する直交シーケンスの情報を用いると決定し、ここで、異なるDCI長さに対応する直交シーケンスの情報それぞれは異なり、または、
    検出されたDCI長に基づき、前記DCI長さに対応するPUCCHフォーマット及び直交シーケンスの情報を用いると決定し、ここで、異なるDCI長さに対応するPUCCHのフォーマットと用いられる直交シーケンスの組み合わせそれぞれは、異なり、または、
    前記UEにより検出されDCIがタイプ1のDCIであれば、タイプ1のDCIに対応するPUCCHのフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスの情報を決定し、タイプ1のDCIに対応するPUCCHフォーマットは、拡散伝送をサポートしないか、または、固定長さの直交シーケンス拡散伝送のみをサポートし、前記UEにより検出されDCIがタイプ2のDCIであれば、タイプ2のDCIに対応するPUCCHのフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスの情報を決定し、タイプ2のDCIに対応するPUCCHフォーマットは、複数の直交シーケンスの情報に対応し、ここで、タイプ1のDCI及びタイプ2のDCI長は、異なることを特徴とする請求項45に記載のUE。
  48. 前記UCIフィードバックビット数集合内のN個のエレメントは、UCIフィードバックビット数のN個の値であり、または、
    前記UCIフィードバックビット数集合内のN個のエレメントはキャリア数のN個の値であり、各々キャリア数の値は、1UCIフィードバックビット数の値に対応し、または、
    前記UCIフィードバックビット数集合内のN個のエレメントはサブフレーム数のN個の値であり、各々サブフレーム数の値は、1UCIフィードバックビット数の値に対応し、または、
    前記UCIフィードバックビット数集合内のN個のエレメントは、キャリアデータ及びサブフレーム数のN個の組み合わせであり、各々組み合わせは、1UCIフィードバックビット数の値に対応し、または、
    前記UCIフィードバックビット数集合内のN個のエレメントはN個のキャリア集合であり、各々キャリア集合は、1UCIフィードバックビット数の値に対応し、または、
    前記UCIフィードバックビット数集合内のN個のエレメントはN個のサブフレーム集合であり、各々サブフレーム集合は、1UCIフィードバックビット数の値に対応し、または、
    前記UCIフィードバックビット数集合内のN個のエレメントは、キャリア集合及びサブフレーム集合のN個の組み合わせであり、各々組み合わせは、1UCIフィードバックビット数の値に対応することを特徴とする請求項47に記載のUE。
  49. 前記UCIフィードバックビット数集合は、予め定義されるか、または、高位層シグナリングにより設定されたものであり、
    及び/または、
    PUCCHフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスの情報と、UCIフィードバックビット数集合内のエレメントの間の対応関係は、予め定義されるか、または、高位層シグナリングにより設定されることを特徴とする請求項47に記載のUE。
  50. 前記M個のUCIフィードバックビット数の区間は、予め設定されるか、または、高位層シグナリングにより設定され、
    及び/または、
    PUCCHフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスとUCIフィードバックビット数の区間の間の対応関係は、予め定義されるか、または、高位層シグナリングにより設定されることを特徴とする請求項47に記載のUE。
  51. 前記タイプ1のDCIに第3指示フィールドが含まれ、前記第3指示フィールドは、前記タイプのDCIに対応する多様なPUCCHフォーマットのうちの1タイプを指示することに用いられることを特徴とする請求項47に記載のUE。
  52. 前記タイプ2のDCIに第3指示フィールドが含まれ、前記第3指示フィールドは、前記タイプ2のDCIに対応する多様なPUCCHフォーマットのうちの1タイプを指示することに用いられ、及び/または、
    前記タイプ2のDCIには第4指示フィールドが含まれ、前記第4指示フィールドは、前記タイプ2のDCIに対応する多様な長さの直交シーケンスのうちの1タイプを指示することに用いられることを特徴とする請求項47に記載のUE。
  53. 前記プロセッサ検出されたDCI長に基づき、前記DCI長さに対応するPUCCHフォーマットを用いると決定する場合、前記DCIに第4指示フィールドが含まれ、前記第4指示フィールドは、前記DCI長さに対応するPUCCHに用いられる直交シーケンスの情報を指示することに用いられることを特徴とする請求項47に記載のUE。
  54. 前記直交シーケンスの情報は、直交シーケンスの長さ及び番号のうちの1つまたは複数を含み、各々直交シーケンスの長さに対応する直交シーケンスは予め定義され、
    及び/または、
    前記PUCCHに用いられる直交シーケンスの長さは、PUCCHのフォーマットに基づいて決定され、ここで、いずれのPUCCHのフォーマットは、1タイプの長さの直交シーケンスに対応し、または、DCI内の第7指示フィールドにはPUCCHのフォーマットに対応する直交シーケンスの情報が搭載されており、または、前記PUCCHに用いられる直交シーケンスの情報は、高位層シグナリングにより通知されることを特徴とする請求項45ないし請求項53のいずれかに記載のUE。
  55. 前記PUCCHのフォーマットは、PUCCHフォーマット2、PUCCHフォーマット3、及び新PUCCHフォーマットのうちの1つまたは複数を含み、及び/または、
    前記プロセッサは、決定されたPUCCHのフォーマットがPUCCH フォーマット3である場合、新PUCCHフォーマットに対応するUCIフィードバックビット数に従って伝送することを特徴とする請求項45ないし請求項53のいずれかに記載のUE。
  56. メモリに格納されたプログラムを読み出して、PUCCHのフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスの情報を通知するため、DCIを送信し、前記DCIに対応するPUCCHのフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスの情報に基づき、前記PUCCHに搭載されたアップリンク制御情報を受信するプロセッサと、
    プロセッサの制御により、データを送受信する送受信機とを備えることを特徴とする基地局。
  57. 前記DCIに第1指示フィールドが含まれ、前記基地局は、PUCCHのフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスの情報を決定し、PUCCHのフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスの情報を示す指示情報を、前記DCI内の第1指示フィールドに搭載させてUEに送信し、こうして、前記UEに、DCI内の第1指示フィールドにより、前記第1指示フィールドにより指示されたPUCCHのフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスの情報を取得させるようにし、
    または、
    前記DCIに第2指示フィールドが含まれ、前記基地局は、現行サブフレーム内のアップリンク制御情報UCIフィードバックビット数を決定するための指示情報を、前記DCI内の第2指示フィールドに搭載させて、UEに送信し、こうして、前記UEに、DCI内の第2指示フィールドにより、現行サブフレーム内のアップリンク制御情報UCIフィードバックビット数を決定し、かつ、現行サブフレーム内のUCIフィードバックビット数に基づいて、PUCCHのフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスの情報を決定させるようにし、または、
    前記基地局は、PUCCHのフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスの情報を決定し、決定されたPUCCHのフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスの情報に対応するDCIを選択してUEに送信し、こうして、前記UEに、DCI長さに基づいて、PUCCHのフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスの情報を決定させるようにすることを特徴とする請求項56に記載の基地局。
  58. 前記DCI内の第2指示フィールドは以下のことに用いられ:前記UEは、前記現行サブフレーム内のUCIフィードバックビット数及びUCIフィードバックビット数とPUCCHフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスの情報の間の対応関係に基づき、現行サブフレーム内のPUCCHのフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスの情報を決定し、ここで、前記DCI内の第2指示フィールドに基づいて決定された前記現行サブフレーム内のUCIフィードバックビット数は、UCIフィードバックビット数集合内の1エレメントに対応し、前記UCIフィードバックビット数集合はN個のエレメントを含み、各々エレメントが1UCIフィードバックビット数に対応し、各々UCIフィードバックビット数は、PUCCHフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスの情報に対応し、Nは2より大きいまたは等しい整数であり、または、
    前記DCI内の第2指示フィールドは、以下のことに用いられ:前記UEは、現行サブフレーム内のUCIフィードバックビット数、及びUCIフィードバックビット数の区間とPUCCHフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスの情報の間の対応関係に基づいて、現行サブフレーム内のPUCCHのフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスの情報を決定し、ここで、前記DCI内の第2指示フィールドにより指示された前記現行サブフレーム内のUCIフィードバックビット数は、M個のUCIフィードバックビット数の区間のうちの1区間に対応し、各々UCIフィードバックビット数の区間は、1種のPUCCHフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスの情報に対応し、Mは2より大きいか等しい整数であり、または、
    DCI長さは、PUCCHフォーマットに対応し、ここで、異なるDCI長さに対応するPUCCHのフォーマットそれぞれは、異なり、または、
    DCI長さは、直交シーケンスの情報に対応し、ここで、異なるDCI長さに対応する直交シーケンスの情報それぞれは異なり、または、
    DCI長さは、PUCCHフォーマット及び直交シーケンスの情報に対応し、ここで、異なるDCI長さに対応するPUCCHのフォーマットと用いられる直交シーケンスの組み合わせそれぞれは、異なり、または、
    タイプ1のDCIに対応するPUCCHフォーマットは、拡散伝送をサポートしないか、または、固定長さの直交シーケンス拡散伝送のみをサポートし、タイプ2のDCIに対応するPUCCHフォーマットは、複数の直交シーケンスの情報に対応しbここで、タイプ1のDCI及びタイプ2のDCI長は、異なることを特徴とする請求項57に記載の基地局。
  59. 前記UCIフィードバックビット数集合内のN個のエレメントは、UCIフィードバックビット数のN個の値であり、または、
    前記UCIフィードバックビット数集合内のN個のエレメントはキャリア数のN個の値であり、各々キャリア数の値は、1UCIフィードバックビット数の値に対応し、または、
    前記UCIフィードバックビット数集合内のN個のエレメントはサブフレーム数のN個の値であり、各々サブフレーム数の値は、1UCIフィードバックビット数の値に対応し、または、
    前記UCIフィードバックビット数集合内のN個のエレメントは、キャリアデータ及びサブフレーム数のN個の組み合わせであり、各々組み合わせは、1UCIフィードバックビット数の値に対応し、または、
    前記UCIフィードバックビット数集合内のN個のエレメントはN個のキャリア集合であり、各々キャリア集合は、1UCIフィードバックビット数の値に対応するか、または、
    前記UCIフィードバックビット数集合内のN個のエレメントはN個のサブフレーム集合であり、各々サブフレーム集合は、1UCIフィードバックビット数の値に対応するか、または、
    前記UCIフィードバックビット数集合内のN個のエレメントは、キャリア集合及びサブフレーム集合のN個の組み合わせであり、各々組み合わせは、1UCIフィードバックビット数の値に対応することを特徴とする請求項58に記載の基地局。
  60. 前記UCIフィードバックビット数集合は、予め定義されるか、または、高位層シグナリングにより設定されたものであり、及び/または、
    PUCCHフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスの情報と、UCIフィードバックビット数集合内のエレメントの間の対応関係は、予め定義されるか、または、高位層シグナリングにより設定されることを特徴とする請求項58に記載の基地局。
  61. 前記M個のUCIフィードバックビット数の区間は、予め設定されるか、または、高位層シグナリングにより設定され、及び/または、
    PUCCHフォーマット及び/または用いられる直交シーケンスとUCIフィードバックビット数の区間の間の対応関係は、予め定義されるか、または、高位層シグナリングにより設定されることを特徴とする請求項58に記載の基地局。
  62. 前記タイプ1のDCIに第3指示フィールドが含まれ、前記第3指示フィールドは、前記タイプのDCIに対応する多様なPUCCHフォーマットのうちの1タイプを指示することに用いられることを特徴とする請求項58に記載の基地局。
  63. 前記タイプ2のDCIに第3指示フィールドが含まれ、前記第3指示フィールドは、前記タイプ2のDCIに対応する多様なPUCCHフォーマットのうちの1タイプを指示することに用いられ、
    及び/または、
    前記タイプ2のDCIには第4指示フィールドが含まれ、前記第4指示フィールドは、前記タイプ2のDCIに対応する多様な長さの直交シーケンスのうちの1タイプを指示することに用いられることを特徴とする請求項58に記載の基地局。
  64. DCI長さがPUCCHフォーマットに対応する場合、前記DCIに第4指示フィールドが含まれ、前記第4指示フィールドは、前記DCI長さに対応するPUCCHに用いられる直交シーケンスの情報を指示することに用いられることを特徴とする請求項58に記載の基地局。
  65. 前記直交シーケンスの情報は、直交シーケンスの長さ及び番号のうちの1つまたは複数を含み、各々直交シーケンスの長さに対応する直交シーケンスは予め定義され、
    及び/または、
    前記PUCCHに用いられる直交シーケンスの長さは、PUCCHのフォーマットに基づいて決定され、ここで、いずれのPUCCHのフォーマットは、1タイプの長さの直交シーケンスに対応し、または、DCI内の第7指示フィールドにはPUCCHのフォーマットに対応する直交シーケンスの情報が搭載されており、または、前記PUCCHに用いられる直交シーケンスの情報は、高位層シグナリングにより通知されることを特徴とする請求項56ないし請求項64のいずれかに記載の基地局。
  66. 前記PUCCHのフォーマットは、PUCCHフォーマット2、PUCCHフォーマット3、及び新PUCCHフォーマットのうちの1つまたは複数を含み、
    及び/または、
    決定されたPUCCHのフォーマットがPUCCH フォーマット3である場合、新PUCCHフォーマットに対応するUCIフィードバックビット数に従って伝送することを特徴とする請求項56ないし請求項64のいずれかに記載の基地局。
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