JP2019525535A - アップリンク伝送のフィードバック情報を送信するための方法および装置 - Google Patents

アップリンク伝送のフィードバック情報を送信するための方法および装置 Download PDF

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Abstract

本発明は、アップリンク伝送のフィードバック情報を送信するための方法および装置を開示する。当該方法では、端末は、スペシャルサブフレームmにおいて、物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)を送信し、mは整数であり、前記端末は、前記スペシャルサブフレームmの後のダウンリンク伝送リソースが含まれるサブフレームまたはサブフレームm+kにおいて、アップリンクダウンリンク制御情報(DCI)フォーマットを用いるダウンリンク制御チャネルを検出し、前記kは正整数であり、前記端末は、前記ダウンリンク制御チャネルにより、前記スペシャルサブフレームmにおいて伝送されるPUSCHを再伝送するか否かを決定する。こうして、スペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHのフィードバック情報の伝送案が提供され、スペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHの場合、ACK/NACKフィードバック情報を正常に取得することが確保できるようになる。【選択図】図2

Description

本発明は、無線通信技術分野に関し、特に、アップリンク伝送のフィードバック情報を送信するための方法および装置に関する。
図1に示すように、従来のLTE(Long Term Evolution)時分割複信TDD(Time Division Duplex)システムは、フレーム構造タイプ2(frame structure type 2,FS2)を使用する。TDDシステムでは、アップリンク及びダウンリンク伝送は、同一周波数上で異なるサブフレームを使用するか、異なるタイムスロットを使用する。FS2の各10ms無線フレームは2つの5msハーフフレームで構成され、各フレームには1ms長さの5つのサブフレームが含まれている。FS2のサブフレームは、ダウンリンクサブフレームと、サブフレームと、スペシャルサブフレームの3種類に分類される。スペシャルサブフレームはダウンリンクパイロットタイムスロット(DwPTS)とガード期間(GP)3つの部分から構成されている。表1は、FS2でサポートされている7つのアップリンクおよびダウンリンクサブフレーム構成を示す。
Rel-13までの特殊サブフレームは、DwPTSとUpPTSのシンボル長を指定する表2に示すような10の構成をサポートする。いずれの構成にDwPTS及びUpPTSのシンボル長が規定されており、GPの長さは、で1サブフレームのシンボルの総数と、DwPTSとUpPTSシンボル長の差から得られる。
表2において、Xは、高位層のシグナリングにより設定された値であり、UpPTSの長さをさらに拡張するために使用されている。現在、X = 2または4シンボルがサポートされている。DwPTSは、ダウンリンクパイロット、ダウンリンクサービスデータ(ダウンリンク共有チャネル)、ダウンリンク制御シグナリング(ダウンリンク共有チャネル)を伝送することができる。GPは信号を送信しない。UpPTSはランダムアクセスとサウンディング参考信号(Sounding Reference Symbol、SRS)のみを伝送し、アップリンクサービス(アップンリンク共有チャネル)またはアップリング制御情報(アップリンク制御チャネル)を伝送することはできない。
従来のLTE TDDシステムにおいて、物理アップリンク制御チャネル(Physical Uplink Shared Channel, PUSCH)は、アップリンクサブフレームにおいてのみ送信される。ACK/NACKフィードバック情報は、HARQ(Physical Hybrid−ARQ Indicator Channel, PHICH;Hybrid Automatic Repeat reQuest, HARQ)において伝送されるか、UL grantが搬送されるダウンリンク制御チャネル(即ち、ちアップリンクダウンリンク制御情報(Downlink Control Information, DCI)フォーマットを利用するダウンリンク制御チャネル)のよって取得することもできる。当該ダウンリンク制御チャネルに新データ指示子(New Data Indicator, NDI)が含まれ、NDIの反転有無により新データであるかを示す。
端末は、番号がnであるアップリンクサブフレームにおいてPUSCHを伝送すると、番号がn+kPHICHであるダウンリンクサブフレームにおいてPHICHを受信し、こうして、PUSCHのACK/NACKフィードバック情報を取得する。ここで、kPHICHの定義は表3に示す。
表3のサブフレーム番号は無線フレームを単位としたものである。番号がn+kであるサブフレームは、n+kが9より大きければ、次の無線フレームにおけるサブフレームであることが示され、以下の表においても類似する。
さらに、端末は、PHICHのために検出されたサブフレームにおいて、UL grantを搬送するダウンリンク制御チャネルを検出する必要があり、すなわち、アップリンクDCIフォーマットを利用するダウンリンク制御チャネルを検出する必要がある。上記ダウンリンク制御チャネルが検出された場合、NDI指示子の反転有無によって、当該ダウンリンク制御チャネルが新しいデータ送信をスケジューリングするために使用されるか、または新データ伝送をスケジューリングするために使用されるか、または以前のPUSCHをスケジュールして再伝送するために使用されるかを決定する。例えば、最初にPUSCHを送信する際に、対応するダウンリンク制御チャネルのNDIが0である場合、PUSCH後のPHICH検出用のサブフレームにおいて、NDI = 0のダウンリンク制御チャネルが受信された場合、NDIは反転しないことを意味する。すなわち当該ダウンリンク制御チャネルは、再送信のためにこのPUSCHの再送信するように、スケジュールするために使用される。1つのPHICH検出用のサブフレームにおいて、PHICH及びダウンリンク制御チャネルをともに検出すれば、ダウンリンク制御チャネルの情報を基準とする。即ち、ち、ダウンリンク制御チャネルのNDIにより、再伝送するかどうかを決定する。再伝送の場合、当該ダウンリンク制御チャネルにより指示するスケジューリング情報により、当該PUSCHを再伝送する。PHICHのみを受信し、かつ、PHICHがNACKを指示する場合、当該PUSCHを初回伝送際と同様な構成で再伝送する。
移動通信事業の需要の発展に伴って、個のシンボルDwPTS,2個のシンボルGP及び6個のシンボルUpPTSのような、TDDスペシャルサブフレーム構成を新しく定義するように提案された。新しいスペシャルサブフレームに、UpPTS長を追加して、端末のUpPTSにおけるアップリンク伝送が可能となる。但是,UpPTSで伝送されたアップリンク共有チャネルのACK/NACKフィードバック情報がどのように転送されているかは、まだ解決策がない。
本発明に係る実施例は、アップリンク伝送のフィードバック情報を送信するための方法および装置を提供して、UpPTSで伝送されたアップリンク共有チャネルのACK/NACKフィードバック情報がどのように転送されているかが、まだ解決策がないとの従来の課題を解決した
第1態様によれば、アップリンク伝送のフィードバック情報を受信する方法は、
端末は、スペシャルサブフレームmにおいて、物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)を送信し、mは整数であり、
前記端末は、前記スペシャルサブフレームmの後のダウンリンク伝送リソースが含まれるサブフレームまたはサブフレームm+kにおいて、アップリンクダウンリンク制御情報(DCI)フォーマットを用いるダウンリンク制御チャネルを検出し、前記kは正整数であり、
前記端末は、前記ダウンリンク制御チャネルにより、前記スペシャルサブフレームmにおいて伝送されるPUSCHを再伝送するか否かを決定する。
1つの可能の実施態様では、前記kの定義は以下とおりであり、
TDD UL/DL構成0の場合、mが1または6であれば、前記kは4、5、9または10であり、または
TDD UL/DL構成1の場合、mが1または6であれば、前記kは3、5、8または10であり、または
TDD UL/DL構成2の場合、mが1または6であれば、前記kは2または7であり、または
TDD UL/DL構成3の場合、mが1であれば、前記kは7、8または9であり、または
TDD UL/DL構成4の場合、mが1であれば、前記kは7または8であり、または
TDD UL/DL構成5の場合、mが1であれば、前記kは7であり、または
TDD UL/DL構成6の場合、mが1であれば、前記kは4、5、8、9または10であり、または
TDD UL/DL構成6の場合、mが6であれば、前記kは3、4、5、9または10である。
上記いずれの実施例においても、前記端末は、前記ダウンリンク制御チャネルにより、前記スペシャルサブフレームmにおいて伝送されるPUSCHを再伝送するか否かを決定するのは、
前記端末は、前記ダウンリンク制御チャネルにより、前記ダウンリンク制御チャネルがスペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応するか否かを決定し、
前記端末は、前記ダウンリンク制御チャネルに対応するスペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHを決定した後、前記ダウンリンク制御チャネルに含まれる再伝送するか否かを示す指示子に基づき、前記スペシャルサブフレームmにおいて伝送されるPUSCHを再伝送するか否かを決定する。
1つの可能の実施態様では、前記端末は、前記ダウンリンク制御チャネルにより、前記ダウンリンク制御チャネルがスペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応するか否かを決定するのは、
前記端末は、前記ダウンリンク制御チャネルに用いるアップリンクDCIフォーマットのサイズに基づき、前記ダウンリンク制御チャネルがスペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応するか否かを決定し、及び/または
前記端末は、前記ダウンリンク制御チャネルにおける第1指示子に基づき、前記ダウンリンク制御チャネルがスペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応するか否かを決定し、前記第1指示子は、前記ダウンリンク制御チャネルに対応するPUSCHの関連情報を示し、及び/または
前記端末は、前記ダウンリンク制御チャネルにおける第2指示子んい基づき、前記ダウンリンク制御チャネルがスペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応するか否かを決定し、前記第2指示子は、前記ダウンリンク制御チャネルに対応するPUSCHがスペシャルサブフレームにおけるPUSCHまたはノーマルサブフレームにおけるPUSCHであることを示し、及び/または
前記端末は、前記ダウンリンク制御チャネルへのスクランブリングに用いるRNTIに基づき、前記ダウンリンク制御チャネルがスペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応するか否かを決定し、及び/または
前記端末は、前記ダウンリンク制御チャネルにおける2ビットアップリンクインデックスUL index指示子に基づき、前記ダウンリンク制御チャネルがスペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応するかを決定する。
1つの可能の実施態様では、前記端末は、前記ダウンリンク制御チャネルに用いるアップリンクDCIフォーマットのサイズに基づき、前記ダウンリンク制御チャネルがスペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応するか否かを決定する場合、
前記端末が、前記ダウンリンク制御チャネルが第1DCIサイズのアップリンクDCIフォーマットを用いると検出すれば、前記端末は、前記ダウンリンク制御チャネルがスペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応することを決定し、または
前記端末が、前記ダウンリンク制御チャネルが第2DCIサイズのアップリンクDCIフォーマットを用いると検出すれば、前記端末は、前記ダウンリンク制御チャネルがノーマルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応することを決定し、
前記第1DCIサイズと前記第2DCIサイズは異なる。
1つの可能の実施態様では、前記第1指示子に、前記ダウンリンク制御チャネルに対応するPUSCHのHARQプロセス番号が含まれる。
1つの可能の実施態様では、前記端末は、前記ダウンリンク制御チャネルへのスクランブリングに用いるRNTIに基づき、前記ダウンリンク制御チャネルがスペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応するか否かを決定する場合、
前記端末が、前記ダウンリンク制御チャネルへのスクランブリングに第1RNTIを用いると検出すれば、前記端末は、前記ダウンリンク制御チャネルがスペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応することを決定し、または
前記端末が、前記ダウンリンク制御チャネルへのスクランブリングに第2RNTIを用いると検出すれば、前記端末は、前記ダウンリンク制御チャネルがノーマルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応することを決定し、
前記第1RNTIと前記第2RNTIは異なる。
1つの可能の実施態様では、前記第1RNTIが複数の端末に共有すれば、前記端末は、前記ダウンリンク制御チャネルがスペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応することを決定した後、前記方法では、
前記端末は、前記端末のインデックス値に基づき、前記端末の再伝送するか否かを示す指示子の前記ダウンリンク制御チャネルにおける対応位置を決定する。
1つの可能の実施態様では、前記サブフレームm+kは、ノーマルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応するダウンリンク制御チャネルを検出するサブフレームと異なる。
前記kの定義は以下とおりであり、
TDD UL/DL構成1の場合、mが1または6であれば、前記kは4または9であり、または
TDD UL/DL構成2の場合、mが1または6であれば、前記kは3、4、5、8、9または10であり、または
TDD UL/DL構成3の場合、mが1であれば、前記kは、4、5、6または10であり、または
TDD UL/DL構成4の場合、mが1であれば、前記kは3、4、5、6、9または10であり、または
TDD UL/DL構成5の場合、mが1であれば、前記kは2、3、4、5、6、8、9または10である。
さらに、前記端末は、前記ダウンリンク制御チャネルにより、前記スペシャルサブフレームmにおいて伝送されるPUSCHを再伝送するか否かを決定するのは、
前記端末は、前記ダウンリンク制御チャネルに含まれる再伝送するか否かを示す指示子に基づき、前記スペシャルサブフレームmにおいて伝送されるPUSCHを再伝送するか否かを決定する。
1つの可能の実施態様では、前記端末は、前記ダウンリンク制御チャネルにおける2ビットアップリンクインデックスUL index指示子に基づき、前記ダウンリンク制御チャネルがスペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応するか否かを決定するのは、
前記UL indexの最低有効ビットLSB及び最高有効ビットMSBのいずれを0とすれば、前記端末は、前記ダウンリンク制御チャネルがスペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応することを決定し、
前記UL indexのLSB及びMSBのうちの少なくとも1つを1とすれば、前記端末は、前記ダウンリンク制御チャネルがノーマルアップリンクサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応することを決定する。
第2態様によれば、アップリンク伝送のフィードバック情報を送信する方法では、
基地局は、端末に、スペシャルサブフレームmにおいて、物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)を送信させるように、スケジューリングするステップと、
前記基地局は、前記スペシャルサブフレームmにおいて、前記端末により送信されたPUSCHを検出するステップと、
前記基地局は、前記スペシャルサブフレームmの後のダウンリンク伝送リソースが含まれるサブフレームまたはサブフレームm+kにおいて、前記端末にアップリンクダウンリンク制御情報(DCI)フォーマットを用いるダウンリンク制御チャネルを送信するステップとを備え、
前記mは整数であり、前記kは正整数であり、前記ダウンリンク制御チャネルに前記スペシャルサブフレームmにおけるPUSCHが再伝送するか否かを示す指示子が含まれる。
1つの可能の実施態様では、前記kの定義は以下とおりであり、
TDD UL/DL構成0の場合、mが1または6であれば、前記kは4、5、9または10であり、または
TDD UL/DL構成1の場合、mが1または6であれば、前記kは3、5、8、10であり、または
TDD UL/DL構成2の場合、mが1または6であれば、前記kは2または7であり、または
TDD UL/DL構成3の場合、mが1であれば、前記kは7、8または9であり、または
TDD UL/DL構成4の場合、mが1であれば、前記kは7または8であり、または
TDD UL/DL構成5の場合、mが1であれば、前記kは7であり、または,
TDD UL/DL構成6の場合、mが1であれば、前記kは4、5、8、9または10であり、または,
TDD UL/DL構成6の場合、mが6であれば、前記kは3、4、5、9または10である。
上記いずれの実施例においても、前記基地局は、前記端末にアップリンクDCIフォーマットを利用するダウンリンク制御チャネルを送信するのは、
前記基地局は、前記ダウンリンク制御チャネルがスペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応するか否かに基づき、前記ダウンリンク制御チャネルが用いるアップリンクDCIフォーマットのサイズを決定し、及び/または
前記基地局は、前記ダウンリンク制御チャネルに第1指示子が含まれ、前記第1指示子は、前記ダウンリンク制御チャネルに対応するPUSCHの関連情報を示し、及び/または
前記基地局は、前記ダウンリンク制御チャネルに第2指示子が含ませ、前記第2指示子は、前記ダウンリンク制御チャネルに対応するPUSCHがスペシャルサブフレームにおけるPUSCHまたはノーマルサブフレームにおけるPUSCHであることを示し、及び/または
前記基地局は、前記ダウンリンク制御チャネルがスペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応するか否かに基づき、前記ダウンリンク制御チャネルへのスクランブリングに用いるRNTIを決定し、及び/または
前記基地局は、前記ダウンリンク制御チャネルがスペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応するか否かに基づき、前記ダウンリンク制御チャネルにおける2ビットアップリンクインデックスUL index指示子の値を決定する。
1つの可能の実施態様では、前記基地局は、前記ダウンリンク制御チャネルがスペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応するか否かに基づき、前記ダウンリンク制御チャネルが用いるアップリンクDCIフォーマットのサイズを決定するのは、
前記ダウンリンク制御チャネルがスペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応すれば、前記基地局は、前記ダウンリンク制御チャネルが第1DCIサイズのアップリンクDCIフォーマットを用いることを決定し、または
前記ダウンリンク制御チャネルがノーマルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応すれば、前記基地局は、前記ダウンリンク制御チャネルが第2DCIサイズのアップリンクDCIフォーマットを用いることを決定し、
前記第1DCIサイズと前記第2DCIサイズは異なる。
1つの可能の実施態様では、前記第1指示子に、前記ダウンリンク制御チャネルに対応するPUSCHのHARQプロセス番号が含まれる。
1つの可能の実施態様では、前記基地局は、前記ダウンリンク制御チャネルがスペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応するか否かに基づき、前記ダウンリンク制御チャネルへのスクランブリングに用いるRNTIを決定するのは、
前記ダウンリンク制御チャネルがスペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応すれば、前記基地局は、前記ダウンリンク制御チャネルへのスクランブリングに第1RNTIを用いてスクランブリングすることを決定し、または
前記ダウンリンク制御チャネルがノーマルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応すれば、前記基地局は、前記ダウンリンク制御チャネルへのスクランブリングに第2RNTIを用いることを決定し、
前記第1RNTIと前記第2RNTIは異なる。
1つの可能の実施態様では、スペシャルサブフレームに対応するRNTIが複数の端末により共有すれば、前記基地局は、複数の端末のインデックス値に基づき、複数の端末の再伝送するか否かを示す指示子を、スペシャルサブフレームに対応する前記ダウンリンク制御チャネルにおける対応の位置にマッピングする。
1つの可能の実施態様では、前記サブフレームm+kは、ノーマルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応するダウンリンク制御チャネルを伝送するサブフレームと異なる。
前記kの定義は以下とおりであり、
TDD UL/DL構成1の場合、mが1または6であれば、前記kは4または9であり、または
TDD UL/DL構成2の場合、mが1または6であれば、前記kは3、4、5、8、9または10であり、または
TDD UL/DL構成3の場合、mが1であれば、前記kは、4、5、6または10であり、または
TDD UL/DL構成4の場合、mが1であれば、前記kは3、4、5、6、9または10であり、または
TDD UL/DL構成5の場合、mが1であれば、前記kは2、3、4、5、6、8、9または10である。
1つの可能の実施態様では、前記基地局は、前記ダウンリンク制御チャネルがスペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応するか否かに基づき、前記ダウンリンク制御チャネルにおける2ビットアップリンクインデックスUL index指示子の値を決定するのは、
前記ダウンリンク制御チャネルがスペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応すれば、前記基地局は、前記UL indexの最低有効ビットLSB及び最高有効ビットMSBを0とし、
前記ダウンリンク制御チャネルがノーマルアップリンクサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応すれば、前記基地局は、前記UL indexのLSB及びMSBのうちの少なくとも1つを1とする。
第3態様によれば、コンピュータ可読記憶媒体は、第1の態様の方法を実施するための実行可能プログラムコードを格納する。
第4態様によれば、コンピュータ可読記憶媒体は、第2の態様の方法を実施するための実行可能プログラムコードを格納する。
第5態様によれば、端末は、
スペシャルサブフレームmにおいて物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)を送信し、前記mは整数である送信モジュールと、
前記スペシャルサブフレームmの後のダウンリンク伝送リソースが含まれるサブフレームまたはサブフレームm+kにおいて、アップリンクダウンリンク制御情報(DCI)フォーマットを用いるダウンリンク制御チャネルを検出し、前記kは正整数である検出モジュールと、
前記ダウンリンク制御チャネルにより、前記スペシャルサブフレームmにおいて伝送されるPUSCHを再伝送するか否かを決定する決定モジュールとを備える。
1つの可能の実施態様では、前記kの定義は以下とおりであり、
TDD UL/DL構成0の場合、mが1または6であれば、前記kは4、5、9または10であり、または
TDD UL/DL構成1の場合、mが1または6であれば、前記kは3、5、8または10であり、または
TDD UL/DL構成2の場合、mが1または6であれば、前記kは2または7であり、または
TDD UL/DL構成3の場合、mが1であれば、前記kは7、8または9であり、または
TDD UL/DL構成4の場合、mが1であれば、前記kは7または8であり、または
TDD UL/DL構成5の場合、mが1であれば、前記kは7であり、または
TDD UL/DL構成6の場合、mが1であれば、前記kは4、5、8、9または10であり、または
TDD UL/DL構成6の場合、mが6であれば、前記kは3、4、5、9または10である。
上記いずれの実施例においても、前記決定モジュールは、
前記ダウンリンク制御チャネルにより、前記ダウンリンク制御チャネルがスペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応するか否かを決定し、
前記ダウンリンク制御チャネルがスペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応すると決定した後、前記ダウンリンク制御チャネルに含まれる再伝送するか否かを示す指示子に基づき、前記スペシャルサブフレームmにおいて伝送されるPUSCHを再伝送するか否かを決定する。
1つの可能の実施態様では、前記決定モジュールは、
前記ダウンリンク制御チャネルに用いるアップリンクDCIフォーマットのサイズに基づき、前記ダウンリンク制御チャネルがスペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応するか否かを決定し、及び/または
前記ダウンリンク制御チャネルにおける第1指示子に基づき、前記ダウンリンク制御チャネルがスペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応するか否かを決定し、前記第1指示子は、前記ダウンリンク制御チャネルに対応するPUSCHの関連情報を示し、及び/または
前記ダウンリンク制御チャネルにおける第2指示子に基づき、前記ダウンリンク制御チャネルがスペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応するか否かを決定し、前記第2指示子は、前記ダウンリンク制御チャネルに対応するPUSCHがスペシャルサブフレームにおけるPUSCHまたはノーマルサブフレームにおけるPUSCHであることを示し、及び/または
前記ダウンリンク制御チャネルへのスクランブリングに用いるRNTIに基づき、前記ダウンリンク制御チャネルがスペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応するか否かを決定し、及び/または
前記ダウンリンク制御チャネルにおける2ビットアップリンクインデックスUL index指示子に基づき、前記ダウンリンク制御チャネルがスペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応するかを決定する。
1つの可能の実施態様では、前記決定モジュールは、
前記検出モジュールが、前記ダウンリンク制御チャネルが第1DCIサイズのアップリンクDCIフォーマットを用いると検出すれば、前記ダウンリンク制御チャネルがスペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応することを決定し、または、前記検出モジュールが、前記ダウンリンク制御チャネルが第2DCIサイズのアップリンクDCIフォーマットを用いると検出すれば、前記ダウンリンク制御チャネルがノーマルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応することを決定し、前記第1DCIサイズと前記第2DCIサイズは異なる。
1つの可能の実施態様では、前記第1指示子に、前記ダウンリンク制御チャネルに対応するPUSCHのHARQプロセス番号が含まれる。
1つの可能の実施態様では、前記決定モジュールは、
前記検出モジュールが第1RNTIで前記ダウンリンク制御チャネルへスクランブリングを行うことを検出すれば、前記ダウンリンク制御チャネルがスペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応することを決定し、または、前記検出モジュールが第2RNTIで前記ダウンリンク制御チャネルへのスクランブリングを行うことを検出すれば、前記ダウンリンク制御チャネルがノーマルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応することを決定し、前記第1RNTIと前記第2RNTIは異なる。
1つの可能の実施態様では、前記第1RNTIが複数の端末に共有すれば、前記決定モジュールは、
前記端末のインデックス値に基づき、前記端末の再伝送するか否かを示す指示子の前記ダウンリンク制御チャネルにおける対応位置を決定する。
1つの可能の実施態様では、前記サブフレームm+kは、ノーマルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応するダウンリンク制御チャネルを検出するサブフレームと異なる。
前記kの定義は以下とおりであり、
TDD UL/DL構成1の場合、mが1または6であれば、前記kは4または9であり、または
TDD UL/DL構成2の場合、mが1または6であれば、前記kは3、4、5、8、9または10であり、または
TDD UL/DL構成3の場合、mが1であれば、前記kは、4、5、6または10であり、または
TDD UL/DL構成4の場合、mが1であれば、前記kは3、4、5、6、9または10であり、または
TDD UL/DL構成5の場合、mが1であれば、前記kは2、3、4、5、6、8、9または10である。
さらに、前記決定モジュールは、前記ダウンリンク制御チャネルに含まれる再伝送するか否かを示す指示子に基づき、前記スペシャルサブフレームmにおいて伝送されるPUSCHを再伝送するか否かを決定する。
1つの可能の実施態様では、前記決定モジュールは、
前記UL indexの最低有効ビットLSB及び最高有効ビットMSBのいずれを0とすれば、前記ダウンリンク制御チャネルがスペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応することを決定し、
前記UL indexのLSB及びMSBのうちの少なくとも1つを1とすれば、前記ダウンリンク制御チャネルがノーマルアップリンクサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応することを決定する。
第6態様によれば、端末は、送受信機と、前記送受信機と接続する少なくとも1つのプロセッサとを備え、
前記プロセッサは、前記メモリに格納されたプログラムを読み出して、
前記送受信機がスペシャルサブフレームmにおいてPUSCHを送信するように、制御し、mは整数であり、前記スペシャルサブフレームmの後のダウンリンク伝送リソースが含まれるサブフレームまたはサブフレームm+kにおいて、アップリンクDCIフォーマットを利用するダウンリンク制御チャネルを検出し、前記kは正整数であり、前記ダウンリンク制御チャネルにより、前記スペシャルサブフレームmにおいて送信されたPUSCHを再伝送するか否かを決定し、
前記送受信機は、プロセッサの制御によりデータを送受信する。
前記プロセッサは、前記メモリに格納されたプログラムを読み出し、第5態様における実施例の検出モジュール及び決定モジュールの動作を実行し、前記送受信機は、前記プロセッサの制御により、第5態様における実施例の実施例の送信モジュールの動作を実行する。
第7態様によれば、基地局は、
端末に、スペシャルサブフレームmにおいて、物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)を送信させるように、スケジューリングし、前記mは整数であるスケジューリングモジュールと、
前記スペシャルサブフレームmにおいて、前記端末により送信されたPUSCHを検出する検出モジュールと、
前記スペシャルサブフレームmの後のダウンリンク伝送リソースが含まれるサブフレームまたはサブフレームm+kにおいて、前記端末にアップリンクダウンリンク制御情報(DCI)フォーマットを用いるダウンリンク制御チャネルを送信し、kは正整数であり、前記ダウンリンク制御チャネルに前記スペシャルサブフレームmにおけるPUSCHが再伝送するか否かを示す指示子が含まれる処理モジュールとを備える。
1つの可能の実施態様では、前記kの定義は以下とおりであり、
TDD UL/DL構成0の場合、mが1または6であれば、前記kは4、5、9または10であり、または
TDD UL/DL構成1の場合、mが1または6であれば、前記kは3、5、8、10であり、または
TDD UL/DL構成2の場合、mが1または6であれば、前記kは2または7であり、または
TDD UL/DL構成3の場合、mが1であれば、前記kは7、8または9であり、または
TDD UL/DL構成4の場合、mが1であれば、前記kは7または8であり、または
TDD UL/DL構成5の場合、mが1であれば、前記kは7であり、または,
TDD UL/DL構成6の場合、mが1であれば、前記kは4、5、8、9または10であり、または,
TDD UL/DL構成6の場合、mが6であれば、前記kは3、4、5、9または10である。
上記いずれの実施例においても、前記処理モジュールは、
前記ダウンリンク制御チャネルがスペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応するか否かに基づき、前記ダウンリンク制御チャネルが用いるアップリンクDCIフォーマットのサイズを決定し、及び/または
前記ダウンリンク制御チャネルに第1指示子が含まれ、前記第1指示子は、前記ダウンリンク制御チャネルに対応するPUSCHの関連情報を示し、及び/または
前記ダウンリンク制御チャネルに第2指示子が含まれ、前記第2指示子は、前記ダウンリンク制御チャネルに対応するPUSCHがスペシャルサブフレームにおけるPUSCHまたはノーマルサブフレームにおけるPUSCHであることを示し、及び/または
前記ダウンリンク制御チャネルがスペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応するか否かに基づき、前記ダウンリンク制御チャネルへのスクランブリングに用いるRNTIを決定し、及び/または
前記ダウンリンク制御チャネルがスペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応するか否かに基づき、前記ダウンリンク制御チャネルにおける2ビットアップリンクインデックスUL index指示子の値を決定する。
1つの可能の実施態様では、前記処理モジュールは、
前記ダウンリンク制御チャネルがスペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応すれば、前記ダウンリンク制御チャネルが第1DCIサイズのアップリンクDCIフォーマットを用いることを決定し、または、前記ダウンリンク制御チャネルがノーマルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応すれば、前記ダウンリンク制御チャネルが第2DCIサイズのアップリンクDCIフォーマットを用いることを決定し;前記第1DCIサイズと前記第2DCIサイズは異なる。
1つの可能の実施態様では、前記第1指示子に、前記ダウンリンク制御チャネルに対応するPUSCHのHARQプロセス番号が含まれる。
1つの可能の実施態様では、前記処理モジュールは、
前記ダウンリンク制御チャネルがスペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応すれば、前記ダウンリンク制御チャネルへのスクランブリングに第1RNTIを用いてスクランブリングすることを決定し、または、前記ダウンリンク制御チャネルがノーマルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応すれば、前記ダウンリンク制御チャネルへのスクランブリングに第2RNTIを用いることを決定する;前記第1RNTIと前記第2RNTIは異なる。
1つの可能の実施態様では、スペシャルサブフレームに対応するRNTIが複数の端末により共有すれば、前記処理モジュールは、
複数の端末のインデックス値に基づき、複数の端末の再伝送するか否かを示す指示子を、スペシャルサブフレームに対応する前記ダウンリンク制御チャネルにおける対応の位置にマッピングする。
1つの可能の実施態様では、前記サブフレームm+kは、ノーマルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応するダウンリンク制御チャネルを伝送するサブフレームと異なる。
前記kの定義は以下とおりであり、
TDD UL/DL構成1の場合、mが1または6であれば、前記kは4または9であり、または
TDD UL/DL構成2の場合、mが1または6であれば、前記kは3、4、5、8、9または10であり、または
TDD UL/DL構成3の場合、mが1であれば、前記kは、4、5、6または10であり、または
TDD UL/DL構成4の場合、mが1であれば、前記kは3、4、5、6、9または10であり、または
TDD UL/DL構成5の場合、mが1であれば、前記kは2、3、4、5、6、8、9または10である。
1つの可能の実施態様では、前記処理モジュールは、
前記ダウンリンク制御チャネルがスペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応すれば、前記UL indexの最低有効ビットLSB及び最高有効ビットMSBを0とし、
前記ダウンリンク制御チャネルがノーマルアップリンクサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応すれば、前記UL indexのLSB及びMSBのうちの少なくとも1つを1とする。
第8態様によれば、基地局は、送受信機と、前記送受信機と接続する少なくとも1つのプロセッサとを備え、
前記プロセッサは、メモリに格納されたプログラムを読み出して、
前記送受信機により、スケジューリング端末に、スペシャルサブフレームmにおいて、物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)を送信させるように、スケジューリングし、前記mは整数であり、前記スペシャルサブフレームmにおいて、前記端末により送信されたPUSCHを検出し、
前記スペシャルサブフレームmの後のダウンリンク伝送リソースが含まれるサブフレームまたはサブフレームm+kにおいて、前記送受信機が前記端末にアップリンクダウンリンク制御情報(DCI)フォーマットを用いるダウンリンク制御チャネルを送信するように制御し、前記kは正整数であり、前記ダウンリンク制御チャネルに、前記スペシャルサブフレームmにおけるPUSCHが再伝送するか否かを示す指示子が含まれ、
前記送受信機は、前記プロセッサの制御によりデータを送受信する。
前記プロセッサは、前記メモリに格納されたプログラムを読み出し、第7態様に記載の実施例のスケジューリングモジュール検出モジュール及び処理モジュールの動作を実行する。
本発明の実施例に係る方法及び装置によれば、端末がスペシャルサブフレームmにおいて、物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)を送信した後、前記スペシャルサブフレームmの後のダウンリンク伝送リソースが含まれるサブフレームまたはサブフレームm+kにおいて、アップリンクDCIフォーマットを利用するダウンリンク制御チャネルを検出し、前記ダウンリンク制御チャネルにより、前記スペシャルサブフレームmにおいて伝送されるPUSCHを再伝送するか否かを決定する。こうして、スペシャルサブフレームにおいてPUSCH的フィードバック情報を伝送する伝送案が提供され、スペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHの場合、ACK/NACKフィードバック情報を正常に取得することが確保できるようになる。
図1はLTE TDDシステムにおけるFS2の構成図である。 図2は本発明の実施例に係るアップリンク伝送のフィードバック情報を受信する方法のフローチャートである。 図3は本発明の実施例に係るアップリンク伝送のフィードバック情報を送信する方法のフローチャートである。 図4は本発明の実施例に係る端末の構成図である。 図5は本発明の実施例に係る他の端末の構成図である。 図6は本発明の実施例に係る基地局の構成図である。 図7は本発明の実施例に係る他の基地局の構成図である。
以下に本発明に係る実施形態において図面を結合して本発明の実施形態における技術方案について詳細に、完全に説明するが、次に陳述する実施形態は単に本発明のいくつかの実施形態であり、その全てではない。本分野の一般の技術者にとって、創造性的労働をしなくても、これらの実施形態に基づいてその他の実施形態を容易に獲得することができ、全て本発明の保護範囲に属することは明白である。
本発明の技術案は多様な通信システムに応用することができる。例えば、2G,3G,4G,5G通信システム及び次世代の通信システムに適用することができる。例えば、GSM(登録商標)(Global System of Mobile communication)システム、CDMA(Code Division Multiple Access)システム、WCDMA(登録商標)(Wideband Code Division Multiple Access)システム、GPRS(General Packet Radio Service)、LTE(Long Term Evolution)システム、LTE-A(Advanced long term evolution)システム、UMTS(Universal Mobile Telecommunication System)等に応用できる。
本発明に係る実施例では、端末及び/または基地局の視点から説明した。
本発明に係る実施例において、UEは、MS(Mobile Station)、移動端末(Mobile Terminal)、MT(Mobile Telephone)、携帯(handset)及び携帯機器(portable equipment)を含むが、それに限られない。当該ユーザー設備は、RAN(Radio Access Network,RAN)を介して1つまたは複数のコアネットワークと通信することができる。例えば、ユーザー設備は、MT(Cellular phoneとも呼ばれる)、無線通信機能を有するコンピュータなどを含むこともできる。ユーザー設備は、携帯式、ポケット式、手持ち式、コンピュータに内蔵されるかまたは、車載の移動装置であることもできる。これらは、言語および/またはデータを無線アクセスネットワークと交換する。例えば、パーソナル通信サービス(PCS)電話、コードレス電話、SIP(Session Initiation Protocol)電話、WLL(Wireless Local Loop)局、PDA(Personal Digital Assistant) )およびその他の機器。無線端末は、システム、加入者ユニット、加入者局、移動局、移動局、遠隔局、アクセスポイント、またはアクセスポイント、リモート端末、アクセス端末、ユーザ端末、ユーザエージェント、ユーザデバイス、またはユーザ端末と呼ぶこともできる。
本発明に係る実施例において、基地局(例えば、接続点)は、AN(Access Network)で無線インターフェースにおいて、1つまたは複数のセクターを介して無線端末と通信する設備であることができる。基地局は、受信した無線フレームとIP組み分けを相互に転換して、無線端末とANの他の部分間のルーターとすることができる。ここで、ANの他の部分は、IPネットワークを含むことができる。基地局は、無線インターフェースに対する属性管理を協調することができる。例えば、基地局は、GSM(登録商標)またはCDMAの基地局(Base Transceiver Station,BTS)であってもよいし、WCDMA(登録商標)の基地局(NodeB)であってもよく、LTEの進化型基地局(NodeBまたはeNBまたはe-NodeB,evolutional Node B)であってもよいが、本発明をそれに限定しない。
本発明の実施形態は、添付図面を参照して以下でさらに詳細に説明される。 本明細書に記載された実施形態は、単に本発明の例示であり、本発明を限定するものではないことを理解されたい。
図2に示す実施例に係るアップリンク伝送のフィードバック情報を受信する方法は、下記のステップを備える。
S21において、端末は、スペシャルサブフレームmにおいてPUSCHを送信する。前記mは整数である。
好ましくは、m=1または6である。
好ましくは、前記端末は、スペシャルサブフレームmにおけるUpPTSにおいてPUSCHを送信する。勿論、前記端末は、スペシャルサブフレームmにおけるGPにおいて、PUSCHを送信することもでき、本発明に係る実施例では、PUSCHの具体位置を限定しない。
S22において、前記端末は、前記スペシャルサブフレームmの後のダウンリンク伝送リソースが含まれるサブフレームまたはサブフレームm+kにおいて、アップリンクDCIフォーマットを利用するダウンリンク制御チャネルを検出する。前記kは正整数である。
当該ステップにおいて、前記端末により送信されたPUSCHのHARQが非同期モードを採用すれば、前記端末は、前記スペシャルサブフレームmの後のダウンリンク伝送リソースが含まれるサブフレームにおいて検出する。前記端末により送信されたPUSCHのHARQが同期モードを採用すれば、前記端末は、サブフレームm+kにおいて検出する。
好ましくは、前記端末は、前記スペシャルサブフレームmの後のダウンリンク伝送リソースが含まれるサブフレームにおいて、アップリンクDCIフォーマットを利用するダウンリンク制御チャネルを検出する場合、前記スペシャルサブフレームmの後のダウンリンクリソースが含まれるいずれか1つのサブフレームにおいて検出することができ、または、前記スペシャルサブフレームmの後の所定時間内のダウンリンクリソースが含まれるいずれか1つのサブフレームにおいて検出することもできる。例えば、前記スペシャルサブフレームmの後の10個のサブフレームのうちのいずれか1つのダウンリンクサブフレーム及び/またはスペシャルサブフレームにおいて検出する。これは、基地局のスケジューリング及びリソース割り当て状況に応じて決められる。
S23において、前記端末は、前記ダウンリンク制御チャネルにより、前記スペシャルサブフレームmにおいて伝送されるPUSCHを再伝送するか否かを決定する。
本発明の実施例において、端末がスペシャルサブフレームmにおいて、物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)を送信した後、前記スペシャルサブフレームmの後のダウンリンク伝送リソースが含まれるサブフレームまたはサブフレームm+kにおいて、アップリンクDCIフォーマットを利用するダウンリンク制御チャネルを検出し、前記ダウンリンク制御チャネルにより、前記スペシャルサブフレームmにおいて伝送されるPUSCHを再伝送するか否かを決定する。こうして、スペシャルサブフレームにおいてPUSCH的フィードバック情報を伝送する伝送案が提供され、スペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHの場合、ACK/NACKフィードバック情報を正常に取得することが確保できるようになる。
本発明の実施例において、前記端末により送信されたPUSCHのHARQが同期モード及び非同期モードを採用する場合、S23における前記端末が、前記ダウンリンク制御チャネルにより、前記スペシャルサブフレームmにおいて伝送されるPUSCHを再伝送するか否かを決定するのは、詳しく以下で説明する。
前記端末は、前記ダウンリンク制御チャネルにより、前記ダウンリンク制御チャネルがスペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応するか否かを決定する。
前記端末は、前記ダウンリンク制御チャネルに対応するスペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHを決定した後、前記ダウンリンク制御チャネルに含まれる再伝送するか否かを示す指示子に基づき、前記スペシャルサブフレームmにおいて伝送されるPUSCHを再伝送するか否かを決定する。
さらに、前記端末が、前記ダウンリンク制御チャネルにより、前記ダウンリンク制御チャネルがスペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応するか否かを決定する場合、以下の5つの実施方式を備える。
方式1、前記端末は、前記ダウンリンク制御チャネルに用いるアップリンクDCIフォーマットのサイズに基づき、前記ダウンリンク制御チャネルがスペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応するかを決定する。
当該方式では、スペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応するダウンリンク制御チャネルに用いるアップリンクDCIフォーマットのサイズ(第1DCIサイズとする)が、ノーマルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応するダウンリンク制御チャネルに用いるアップリンクDCIフォーマットのサイズ(第2DCIサイズとする)と異なるため、検出されたダウンリンク制御チャネルがスペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応するかを区別することができる(1つの実施方式として、UpPTSにけるPUSCH伝送をサポートする端末の場合、UpPTSに対応するアップリンクDCIフォーマットは、新しく定義したアップリンクDCIフォーマットであるか、または、従来のDCIフォーマットに余分のビットフィールドを追加して得られたアップリンクDCIフォーマットである。ノーマルアップリンクサブフレームに対応するアップリンクDCIフォーマットは、従来のアップリンクDCIフォーマットである。ここで、従来のアップリンクDCIフォーマットは、3GPP 36.212 Rel-13及び前のRelに定義されたDCIフォーマット0/4であることができる)。
当該方式では、前記端末は、異なるサイズのアップリンクDCIフォーマットをブラインド検出することにより、検出されたダウンリンク制御チャネルがスペシャルサブフレームにおけるPUSCHに対応するか、または、ノーマルサブフレームにおけるPUSCHに対応するかを区別する。
当該方式では、前記端末が、前記ダウンリンク制御チャネルが第1DCIサイズのアップリンクDCIフォーマットを用いると検出すれば、前記端末は、前記ダウンリンク制御チャネルがスペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応することを決定し、または、前記端末が、前記ダウンリンク制御チャネルが第2DCIサイズのアップリンクDCIフォーマットを用いると検出すれば、前記端末は、前記ダウンリンク制御チャネルがノーマルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応すると決定する。
<方式2>前記端末は、前記ダウンリンク制御チャネルにおける第1指示子に基づき、前記ダウンリンク制御チャネルがスペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応するか否かを決定し、前記第1指示子は、前記ダウンリンク制御チャネルに対応するPUSCHの関連情報を示す。
好ましくは、前記第1指示子に、前記ダウンリンク制御チャネルに対応するPUSCHのHARQプロセス番号が含まれる。当該HARQプロセス番号は、UpPTSにおけるPUSCH及びノーマルサブフレームにおけるPUSCHにより共有された番号であってもよいし、UpPTSにおけるPUSCHそれぞれの番号であってもよ。ノーマルサブフレームにおけるPUSCHは、別々に番号がつけられる。勿論、本発明に係る実施例は、前記ダウンリンク制御チャネルに対応するPUSCHを識別することができる情報が前記第1指示子として使用され得る限り、前記第1指示子の特定の実施形態を限定しない。
1つの実施方式において、UpPTSにけるPUSCH伝送をサポートする端末の場合、UpPTSに対応するアップリンクDCIフォーマットは、新しく定義したアップリンクDCIフォーマットであるか、または、従来のDCIフォーマットに余分のビットフィールドを追加して得られたアップリンクDCIフォーマットである。そのうちの第1指示子は、UpPTSにおいて伝送されるPUSCHのプロセス番号などの情報を示す。当該プロセス番号は、どちらのUpPTSにおいて伝送されるPUSCHの情報であるかを識別する。ノーマルアップリンクサブフレームに対応するアップリンクDCIフォーマットは、従来のアップリンクDCIフォーマットである。ここで、従来のアップリンクDCIフォーマットは、3GPP 36.212 Rel-13及び前のRelに定義されたDCIフォーマット0/4であることができる。
他の1つの実施方式において、UpPTSにけるPUSCH伝送をサポートする端末の場合、従来のアップリンクDCIフォーマット内のパディング(padding)ビットを上記第1指示子として再利用する。即ち、この際、UpPTSにけるPUSCH伝送をサポートする端末にとって、UpPTS及びノーマルアップリンクサブフレームに対応するアップリンクDCIフォーマットは,同様であり、サイズも一致する。paddingビットが第1指示子であるかを分析することにより、当該アップリンクDCIがUpPTSに対応するのか、または、ノーマルアップリンクサブフレームに対応するのかを知ることができ、また、どちらのUpPTSにおけるPUSCHに対応するのかを知られる。例えば、第1指示子は、UpPTSにおけるPUSCH及びノーマルサブフレームにおけるPUSCHに対してつけられたHARQプロセス番号を示す。さらに、オールゼロである第1指示子は、ノーマルアップリンクサブフレームに対応することを示し、オールゼロでない第1の指示フィールドは、どちらのUpPTSにおいて伝送されるPUSCHであることを示す。勿論、別の方法で定義することもできる。
他の1つの実施方式において、UpPTSにけるPUSCH伝送をサポートする端末に対し、アップリンクDCIフォーマットAを定義する。当該アップリンクDCIフォーマットAは、従来のアップリンクDCIフォーマットに余分な指示子を追加することができる。例えば、DCIフォーマット0/4に余分な指示子を追加して第1指示子とする。当該指示子は、UpPTSにけるPUSCH伝送をサポートする端末のみに対して有効であるか、または、新しく定義したアップリンクDCIフォーマットである。ここで、第1指示子は、UpPTSにおけるPUSCH及びノーマルサブフレームにおけるPUSCHに対してつけられたHARQプロセス番号を示す。または第1指示子のの1つの状態哈,ノーマルアップリンクサブフレームに対応することを示し、他の状態はどちらのUpPTSにおいて伝送されるPUSCHに対応するかを示す。UpPTSにけるPUSCH伝送をサポートする端末は、UpPTS及びノーマルアップリンクサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対して、当該アップリンクDCIフォーマットAを用いてスケジューリングする。また、UpPTSにおけるPUSCH伝送をサポートする端末をさらに定義することができる。残りのすべてまたは一部のダウンリンクDCIフォーマットは、当該アップリンクDCIフォーマットAのサイズに従ってpaddingすることができ、または、当該アップリンクDCIフォーマットAは、残りのすべてまたは一部のダウンリンクDCIフォーマットのサイズに従ってpaddingする。こうして、アップリンクDCIフォーマットAが全部または一部のダウンリンクDCIフォーマットのサイズと同様であり、端末よるDCIに対するブラインド検出回数を増加しない。例えば、UpPTSにけるPUSCH伝送をサポートする端末の場合、従来の的DCIフォーマット0に基づき、アップリンクDCIフォーマットを定義し、既存のDCIフォーマット0に基づいて第1の表示フィールドとして少なくとも追加のビット表示フィールドを追加することは言うまでもなく、他の表示フィールドをさらに追加することはもちろん除外されない。指示子が増加された後のアップリンクDCIフォーマット0を、UpPTSにおけるPUSCH伝送をサポートする端末に対応するアップリンクDCIフォーマット0とする。オリジナルのDCI設計が、アップリンクDCIフォーマット0及びダウンリンクDCIフォーマット1Aが同じサイズを有することを保証し、それによって、ブラインド検出の回数を減少させるため、元のブラインド検出回数を維持しようとすれば、UpPTSにけるPUSCH伝送をサポートする端末に対応するアップリンクDCIフォーマット0のサイズがダウンリンクDCIフォーマット1Aより小さい場合、そのDCIサイズが対応するダウンリンクDCIフォーマット1Aと同じであることを保証するために、UpPTSにけるPUSCH伝送をサポートする端末に対応するDCIフォーマット0に対してpaddingする必要がある(即ち、最後の部分に0をパディングする)。UpPTSにけるPUSCH伝送をサポートする端末に対応するダウンリンクDCIフォーマット1Aのサイズが、それに対応するアップリンクDCIフォーマット0より小さい場合、そのDCIサイズがそれに対応するアップリンクDCIフォーマット0と同じであることを確保するために、UpPTSにけるPUSCH伝送をサポートする端末に対応するDCIフォーマット1Aに対してpaddingする必要がある。ここで、UpPTSにけるPUSCH伝送をサポートする端末に対応するダウンリンクDCIフォーマットは、例えば、DCIフォーマット1Aであり、DCI 1B/1C/1D/2/2A/2Bのような他のダウンリンクDCIフォーマットであることを勿論排除しない。従来のダウンリンクDCIフォーマットを再利用することもできる。ブラインド検出回数を維持するため、UpPTSにけるPUSCH伝送をサポートする端末に対応するダウンリンクDCIフォーマット3及び3Aは、そのDCIサイズ画、上記UpPTSにけるPUSCH伝送をサポートする端末に対応するアップリンクDCIフォーマット0及びダウンリンクDCIフォーマット1Aのサイズと同じである。
<方式3>前記端末は、前記ダウンリンク制御チャネルにおける第2指示子んい基づき、前記ダウンリンク制御チャネルがスペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応するか否かを決定し、前記第2指示子は、前記ダウンリンク制御チャネルに対応するPUSCHがスペシャルサブフレームにおけるPUSCHまたはノーマルサブフレームにおけるPUSCHであることを示す。
当該方式では、前記第2指示子は、前記ダウンリンク制御チャネルにおいて新しく定義したビットフィールドであってもよいし、従来のアップリンクDCIフォーマット内の1ビットのアイドルビットフィールド、例えば、パディングビットなどを再利用することができる。従来のアップリンクDCIフォーマット内の1ビットのアイドルビットフィールドを再利用することにより、スペシャルサブフレームに対応するアップリンクDCIフォーマットがノーマルサブフレームに対応するアップリンクDCIフォーマットのサイズと同じであるようにさせ、端末によるアップリンクDCIフォーマットへのブラインド検出回数を削減することができる。
当該方式では、前記第2指示子は、1ビット情報で示す。例えば、前記第2指示子が「0」であれば、スペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応することを示す。前記第2指示子が「1」であれば、ノーマルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応することを示す。逆の場合同様である。
1つの実施方式では、UpPTSにけるPUSCH伝送をサポートする端末の場合、従来のアップリンクDCIフォーマット内のパディング(padding)ビットを再利用して上記第2指示子とする。即ち、この際、UpPTSにけるPUSCH伝送をサポートする端末にとって、UpPTS及びノーマルアップリンクサブフレームに対応するアップリンクDCIフォーマットは,同様であり、サイズも一致する。paddingビットが第2指示子とするかを分析することにより、当該アップリンクDCIがUpPTSに対応するのか、または、ノーマルアップリンクサブフレームに対応するのかを知ることができ、また、どちらのUpPTSにおけるPUSCHに対応するのかを知られる。ここで、オールゼロである第1指示子がノーマルアップリンクサブフレームに対応するように定義し、たのオールゼロではないが、どちらのUpPTSにおいて伝送されるPUSCHに対応するのかを示す。他の方法で定義ことも勿論できる。
他の1つの実施方式では、UpPTSにけるPUSCH伝送をサポートする端末の場合、アップリンクDCIフォーマットAを定義する。当該アップリンクDCIフォーマットAは、従来のアップリンクDCIフォーマットに余分な指示子を追加することができる。例えば、DCIフォーマット0/4に余分の指示子を追加して第2指示子とする。当該指示子は、UpPTSにけるPUSCH伝送をサポートする端末のみに対して有効であるか、または、新しく定義したアップリンクDCIフォーマットである。ここで、第2指示子は1ビットのみであり、1つの状態がノーマルアップリンクサブフレームに対応することをしめし、他の1つの状態はUpPTSに対応することを示す。UpPTSにおける複数のPUSCHの場合、第2指示子が1ビットを超えることができ、1つの状態がノーマルアップリンクサブフレームに対応することを示し、他の状態はどちらのUpPTSにおいて伝送されるPUSCHに対応するかを示す。例えば、プロセス番号などであることが可能である。UpPTSにけるPUSCH伝送をサポートする端末が、UpPTS及びノーマルアップリンクサブフレームにおいて伝送されるPUSCHをスケジューリングする場合、当該アップリンクDCIフォーマットAを利用する。また、UpPTSにおけるPUSCH伝送をサポートする端末をさらに定義して、残りのすべてまたは一部のダウンリンクDCIフォーマットは、当該アップリンクDCIフォーマットAのサイズに従ってpaddingすることができ、または、当該アップリンクDCIフォーマットAは、残りのすべてまたは一部のダウンリンクDCIフォーマットのサイズに従ってpaddingする。こうして、アップリンクDCIフォーマットAが全部または一部のダウンリンクDCIフォーマットのサイズと同様であり、端末よるDCIに対するブラインド検出回数を増加しない。例えば、UpPTSにけるPUSCH伝送をサポートする端末の場合、従来の的DCIフォーマット0に基づき、アップリンクDCIフォーマットを定義し、従来のDCIフォーマット0に余分のビット指示子を追加して第2指示子とし、他の指示子をさらに追加することは勿論排除しない。指示子が増加された後のアップリンクDCIフォーマット0を、UpPTSにおけるPUSCH伝送をサポートする端末に対応するアップリンクDCIフォーマット0とする。オリジナルのDCI設計がアップリンクDCIフォーマット0とダウンリンクDCIフォーマット1Aのサイズが同じことを確保できるため、ブラインド検出回数が削減される。元のブラインド検出回数を維持しようとすれば、UpPTSにけるPUSCH伝送をサポートする端末に対応するアップリンクDCIフォーマット0のサイズがダウンリンクDCIフォーマット1Aより小さい場合、そのDCIサイズが対応するダウンリンクDCIフォーマット1Aと同じであることを保証するために、UpPTSにけるPUSCH伝送をサポートする端末に対応するDCIフォーマット0に対してpaddingする必要がある(即ち、最後の部分に0をパディングする)。UpPTSにけるPUSCH伝送をサポートする端末に対応するダウンリンクDCIフォーマット1Aのサイズが、それに対応するアップリンクDCIフォーマット0より小さい場合、そのDCIサイズがそれに対応するアップリンクDCIフォーマット0と同じであることを確保するために、UpPTSにけるPUSCH伝送をサポートする端末に対応するDCIフォーマット1Aに対してpaddingする必要がある。ここで、UpPTSにけるPUSCH伝送をサポートする端末に対応するダウンリンクDCIフォーマットは、例えば、DCIフォーマット1Aであり、DCI 1B/1C/1D/2/2A/2Bのような他のダウンリンクDCIフォーマットであることを勿論排除しない。従来のダウンリンクDCIフォーマットを再利用することもできる。ブラインド検出回数を維持するため、UpPTSにけるPUSCH伝送をサポートする端末に対応するダウンリンクDCIフォーマット3及び3AのCIサイズは、上記UpPTSにけるPUSCH伝送をサポートする端末に対応するアップリンクDCIフォーマット0及びダウンリンクDCIフォーマット1Aのサイズと同じ。
<方式4> 前記端末は、前記ダウンリンク制御チャネルへのスクランブリングに用いるRNTI(Radio Network Temporary Identifier)に基づき、前記ダウンリンク制御チャネルがスペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応するか否かを決定し、1つの実施方式としては、UpPTSにけるPUSCH伝送をサポートする端末は、スケジューリングUpPTSにおいて伝送されるPUSCH及びノーマルアップリンクサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに用いるアップリンクDCIフォーマットが同じくなるようにスケジューリングすることに用いられる。例えば、従来のアップリンクDCIフォーマットを再利用するか、またはアップリンクDCIフォーマットを新しく定義する。DCIフォーマットが異なることが勿論排除しない。
当該方式では、スペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応するダウンリンク制御チャネルへのスクランブリングに用いるRNTI(第1RNTIとする)が、ノーマルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応するダウンリンク制御チャネルへのスクランブリングに用いるRNTI(第2RNTIとする)と異なるため、検出されたダウンリンク制御チャネルがスペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応するか否かを識別する。
当該方式では、前記端末が第1RNTI及び第2RNTIでブラインド検出を行うことにより、検出されたダウンリンク制御チャネルがスペシャルサブフレームにおけるPUSCHに対応するか、または、ノーマルサブフレームにおけるPUSCHに対応するかを識別する。
当該方式では、前記端末が、前記ダウンリンク制御チャネルへのスクランブリングに第1RNTIを用いると検出すれば、前記端末は、前記ダウンリンク制御チャネルがスペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応することを決定し、または、前記端末が、前記ダウンリンク制御チャネルへのスクランブリングに第2RNTIを用いると検出すれば、前記端末は、前記ダウンリンク制御チャネルがノーマルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応すると決定する。
当該方式では、好ましくは、前記第1RNTIが複数の端末に共有すれば、前記端末は、前記ダウンリンク制御チャネルがスペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応することを決定した後、前記方法では、前記端末は、前記端末のインデックス値に基づき、前記端末の再伝送するか否かを示す指示子の前記ダウンリンク制御チャネルにおける対応位置を決定する。
具体的に、前記第1RNTIが前記端末に専用される場合、前記第1RNTIを用いてスクランブリング下前記ダウンリンク制御チャネルに、スペシャルサブフレームにおいてPUSCHを伝送する端末の再伝送するか否かを示す指示子1つのみが搬送される。前記第1RNTIが複数の端末に共有される場合、前記第1RNTIでスクランブリングした前記ダウンリンク制御チャネルに、スペシャルサブフレームにおいてPUSCHを伝送する端末の再伝送するか否かを示す指示子複数が搬送されることができる。よって、端末どとに1つのインデックス値を設定して、前記ダウンリンク制御チャネルにおける当該端末の再伝送するか否かを示す指示子位置を示す。
<方式5> 前記端末は、前記ダウンリンク制御チャネルにおけるアップリンクインデックスUL index指示子に基づき、前記ダウンリンク制御チャネルがスペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応するかを決定する。
当該方式では、前記UL indexの最低有効ビットLSB(Least Significant Bit)及び最高有効ビットMSB(Most Significant Bit)がともに0とする場合、前記端末は、前記ダウンリンク制御チャネルがスペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応すると決定する。前記UL indexのLSB及びMSBのうちの少なくとも1つを1とすれば、前記端末は、前記ダウンリンク制御チャネルがノーマルアップリンクサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応することを決定する。
1つの実施方式として、TDD UL/DL構成0の場合、従来のアップリンクDCIフォーマット内の2ビットアップリンクインデックス(UL index)フィールドを利用して、該アップリンクDCIフォーマットのダウンリンク制御チャネルがノーマルアップリンクサブフレームにおけるPUSCHに対応するかブフレームにおけるPUSCHに対応するかを決定する。
具体的に、2ビットUL indexがともに0であり、即ち、最低有効ビット(Least Significant Bit,LSB)及び最高有効ビット(Most Significant Bit,MSB)がともに0とする場合、当該ダウンリンク制御チャネルがスペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応することを示す。LSBまたはMSB内の少なくとも1つのビットと1とする場合、当該ダウンリンク制御チャネルがノーマルアップリンクサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応することを示す。
当該実施方式において、m+kとの原則でダウンリンク制御チャネルの時間領域位置を定義・検出することがである。例えば、スペシャルサブフレームにおけるPUSCHの場合、表7に示すTDD UL/DL構成0に対するk値の定義を参考することができる。好ましくは、m=1またはm=6の場合、k=4または5または9または10である。ノーマルアップリンクサブフレームにおけるPUSCHの場合、kの定義は表3に示す。端末がスペシャルサブフレーム1においてPUSCHを送信した場合、m+kに対応するサブフレームにおいてダウンリンク制御チャネルを検出し、mはスペシャルサブフレーム番号である。当該ダウンリンク制御チャネルにおけるNDIに基づき、スペシャルサブフレーム1におけるPUSCHの再伝送有無を決定する。例えば、k=5の場合、端末は、サブフレーム6においてダウンリンク制御チャネルを検出し、当該ダウンリンク制御チャネルにおけるNDIに基づき、スペシャルサブフレーム1におけるPUSCHの再伝送有無を決定する。端末がアップリンクサブフレーム2においてPUSCHを送信した場合、n+kに対応するサブフレームにおいてダウンリンク制御チャネル及び/またはPHICHを検出し、ダウンリンク制御チャネルを検出した場合、当該ダウンリンク制御チャネルにおけるNDIに基づき、スペシャルサブフレーム1におけるPUSCHの再伝送有無を決定する。表3に示すように、n=2の場合、k=4であれば、端末は、サブフレーム6においてダウンリンク制御チャネル/PHICHを検出し、当該ダウンリンク制御チャネルにおけるNDIまたはPHICHに搬送されるフィードバック情報に基づき、アップリンクサブフレーム2におけるPUSCHの再伝送有無を決定する。この際、スペシャルサブフレーム1及びアップリンクサブフレーム2におけるPUSCHは、もとにサブフレーム6において検出するダウンリンク制御チャネルに対応する。当該端末スペシャルサブフレームに対応するアップリンクDCIフォーマット及びマルアップリンクサブフレームに対応するアップリンクDCIフォーマットのサイズが一致すれば、端末は、サブフレーム6において、ダウンリンク制御チャネルを検出し、かつ、サブフレーム6において検出されたダウンリンク制御チャネルにおけるUL indexフィールドに基づき、当該ダウンリンク制御チャネルがスペシャルサブフレーム1に対応するかアップリンクサブフレーム2におけるPUSCHに対応するかを決定する。即ち、UL indexのLSB及びMSBがともに0とする場合、当該ダウンリンク制御チャネルがスペシャルサブフレーム1におけるPUSCHに対応すると決定し、NDIに基づき、当該PUSCHの再伝送有無を決定する。UL indexのLSB及びMSBのうちの1つが1である場合、当該ダウンリンク制御チャネルがアップリンクサブフレーム2におけるPUSCHに対応することを決定し、NDIに基づき当該PUSCHの再伝送有無を決定する。
勿論。上記アップリンクDCIにHARQプロセス番号指示子をさらに含ませ手もよい。当該指示子は、従来のアップリンク DCIフォーマット内の従来のビット数を再利用して、スペシャルサブフレームにおけるPUSCHプロセス番号をしめすか、またはは、スペシャルサブフレーム及びノーマルサブフレームにおけるPUSCHプロセス番号を示す。
好ましくは、再伝送するか否かを示す指示子はNDIである。
上記方式1〜5のいずれにおいても、前記端末により送信されたPUSCHのHARQには非同期モード及び同期モードが適用される。
上記方式1〜5は、単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよく、本発明に係る実施例に限定されるものではない。
本発明の実施例において、前記端末がサブフレームm+kにおいて、アップリンクDCIフォーマットを利用するダウンリンク制御チャネルを検出すれば、即ち、前記端末により送信されたPUSCHのHARQに同期モードを用いて、1つの可能の実施形態として、スペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応するダウンリンク制御チャネルを検出するサブフレームが、ノーマルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応するダウンリンク制御チャネルを検出するサブフレームと同じであれば、前記kの定義は以下とおりであり、
TDD UL/DL構成0の場合、mが1または6であれば、前記kは4、5、9または10であり、または
TDD UL/DL構成1の場合、mが1または6であれば、前記kは3、5、8または10であり、または
TDD UL/DL構成2の場合、mが1または6であれば、前記kは2または7であり、または
TDD UL/DL構成3の場合、mが1であれば、前記kは7、8または9であり、または
TDD UL/DL構成4の場合、mが1であれば、前記kは7または8であり、または
TDD UL/DL構成5の場合、mが1であれば、前記kは7であり、または
TDD UL/DL構成6の場合、mが1であれば、前記kは4、5、8、9または10であり、または
TDD UL/DL構成6の場合、mが6であれば、前記kは3、4、5、9または10である。
スペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応するダウンリンク制御チャネルを検出するサブフレームが、ノーマルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応するダウンリンク制御チャネルを検出するサブフレームと同じであり、上記kの定義が、スペシャルサブフレームとノーマルサブフレームに対応するアップリンクDCIフォーマットを利用するダウンリンク制御チャネルが、同一のサブフレームにおいて伝送させるため、前記端末は、前記サブフレームm+kにおいてアップリンクDCIフォーマットを利用するダウンリンク制御チャネルを検出した後、まず、前記ダウンリンク制御チャネルがスペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応するか否かを決定し、前記ダウンリンク制御チャネルがスペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応すると決定した後、前記ダウンリンク制御チャネルに含まれる再伝送するか否かを示す指示子に基づき、前記スペシャルサブフレームmにおいて伝送されるPUSCHを再伝送するか否かを決定する必要がある。ここで、前記ダウンリンク制御チャネルがスペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応するかを決定する場合、上記方式1〜5方式のうちの1つまたはいずれかの組み合わせを採用する。
上記いずれの実施例においても、S23における前記端末が、前記ダウンリンク制御チャネルにより、前記スペシャルサブフレームmにおいて伝送されるPUSCHを再伝送するか否かを決定するのは、詳しくは、以下説明する。
1、前記端末が前記スペシャルサブフレームmの後のダウンリンクリソースが含まれるサブフレームにおいて検出する場合,さらに、以下の2つの場合を備える。
場合1)前記端末が前記スペシャルサブフレームmの後のダウンリンクリソースが含まれるいずれか1つのサブフレームにおいて検出すれば、即ち、所定時間が定義されていない場合、所定時間が定義されていない場合、前記端末は、当該PUSCHが再伝送されるか否かを決定することができるアップリンクDCIフォーマットを利用するダウンリンク制御チャネル(即ち、スペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応し、かつ、アップリンクDCIフォーマットを利用するダウンリンク制御チャネル)を受信するまで、前記スペシャルサブフレームmにおいて送信されたPUSCHの関連情を保持する。さらに、当該ダウンリンク制御チャネルに含まれる再伝送するか否かを示す指示子に基づき、前記スペシャルサブフレームmにおいて伝送されるPUSCHを再伝送するか否かを決定する。
場合2)前記端末が前記スペシャルサブフレームmの後の所定時間内のダウンリンクリソースが含まれるいずれか1つのサブフレームにおいて検出すれば、即ち、所定時間が定義される場合、
前記端末が、所定時間内でアップリンクDCIフォーマットを利用するダウンリンク制御チャネルを検出できなければ、または、アップリンクDCIフォーマットを利用するダウンリンク制御チャネルを検出したsが、当該ダウンリンク制御チャネルがノーマルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応すれば、前記端末は、前記スペシャルサブフレームmにおいて送信されたPUSCH伝送が成功したと決定し、再伝送が要らなくなる。
前記端末が所定時間内においてアップリンクDCIフォーマットを利用するダウンリンク制御チャネルを検出し、かつ、当該ダウンリンク制御チャネルがスペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応すれば、前記端末は、当該ダウンリンク制御チャネルに含まれる再伝送するか否かを示す指示子に基づき、前記スペシャルサブフレームmにおいて伝送されるPUSCHを再伝送するか否かを決定する。
2、前記端末がサブフレームm+kにおいて検出することは、詳しく以下とおりである。
1)前記端末が前記サブフレームm+kにおいてアップリンクDCIフォーマットを利用するダウンリンク制御チャネルを検出し、かつ、当該ダウンリンク制御チャネルがスペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応すれば、前記端末は、当該ダウンリンク制御チャネルに含まれる再伝送するか否かを示す指示子に基づき、前記スペシャルサブフレームmにおいて伝送されるPUSCHを再伝送するか否かを決定する。
2)前記端末が前記サブフレームm+kにおいてアップリンクDCIフォーマットを利用するダウンリンク制御チャネルを検出し、または、アップリンクDCIフォーマットを利用するダウンリンク制御チャネルを検出したのに、当該ダウンリンク制御チャネルがノーマルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応すれば、前記端末は、前記スペシャルサブフレームmにおいて送信されたPUSCH伝送が成功したと決定し、再伝送は要らなくなる。
好ましくは、再伝送するか否かを示す指示子はNDIであり、即ち、前記端末は、前記ダウンリンク制御チャネルに含まれるNDIに基づき、前記スペシャルサブフレームmにおいて伝送されるPUSCHを再伝送するか否かを決定する。
具体的に、動的なスケジューリングの場合、即ち、伝送ごとにダウンリンク制御チャネルに対応するPUSCHがあれば、前記ダウンリンク制御チャネルにおけるNDIが、前記PUSCHの第1回の伝送に対応するNDIに対して変化しない場合、端末は前記PUSCHを再伝送する必要がある。前記ダウンリンク制御チャネルにおけるNDIがは、前記PUSCH的第1回の伝送に対応するNDIに対して変化した場合、即ち、前記ダウンリンク制御チャネルが新しいPUSCH伝送をスケジューリングした場合、端末が前記PUSCHを再伝送することが要らなくなる。
SPS(Semi-Persistent Scheduling)PUSCHの場合、前記ダウンリンク制御チャネルにおけるNDIを0とすると、前記ダウンリンク制御チャネルは、ダウンリンクSPSリソースのアクティベーション/リリースを示すダウンリンク制御チャネルであり、即ち、SPS PUSCHのスケジューリング命令であり、端末が前記PUSCHを再伝送することが要らなくなる。前記ダウンリンク制御チャネルにおけるNDIが1であれば、端末が前記PUSCHを再伝送する必要がある。
本発明の実施例において、前記端末がサブフレームm+kにおいてアップリンクDCIフォーマットを利用するダウンリンク制御チャネルを検出し、即ち、前記端末により送信されたPUSCHのHARQに同期モードが採用される場合、他の1つの可能の実施形態として、異なるサブフレームにより、スペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応するダウンリンク制御チャネル及びノーマルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応するダウンリンク制御チャネルを識別することができる。即ち、前記サブフレームm+kは、ノーマルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応するダウンリンク制御チャネルを検出するサブフレームと異なる。前記kの定義は以下とおりである。
1)TDD UL/DL構成1の場合、mを1または6とし、前記kは4または9である。
具体的に、TDD UL/DL構成1の場合、前記端末は、サブフレームm+4またはサブフレームm+9において、前記スペシャルサブフレームmにおいて送信されたPUSCHに対応するダウンリンク制御チャネルを検出する。即ち、サブフレーム5またはサブフレーム0において、前記スペシャルサブフレーム1または6において送信されたPUSCHに対応するダウンリンク制御チャネルを検出する。表6に示すように、端末が、サブフレーム1、サブフレーム4、サブフレーム6またはサブフレーム9において、ノーマルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応するダウンリンク制御チャネルを検出するため、スペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応するダウンリンク制御チャネルを検出するサブフレームは、ノーマルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応するダウンリンク制御チャネルを検出するサブフレームと異なる。
2)TDD UL/DL構成2の場合、mを1または6とし、前記kは3、4、5、8、9または10である。
具体的に、TDD UL/DL構成2の場合、前記端末は、サブフレームm+3、サブフレームm+4、サブフレームm+5、サブフレームm+8、サブフレームm+9またはサブフレームm+10において、前記スペシャルサブフレームmにおいて送信されたPUSCHに対応するダウンリンク制御チャネルを検出する。即ち、サブフレーム0、サブフレーム1、サブフレーム4、サブフレーム5、サブフレーム6またはサブフレーム9において、前記スペシャルサブフレーム1または6において送信されたPUSCHに対応するダウンリンク制御チャネルを検出する。表6に示すように、端末がサブフレーム3またはサブフレーム8において、ノーマルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応するダウンリンク制御チャネルを検出するため、スペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応するダウンリンク制御チャネルを検出するサブフレームは、ノーマルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応するダウンリンク制御チャネルを検出するサブフレームと異なる。
3)TDD UL/DL構成3の場合、mを1とし、前記kは4、5、6または10である。
具体的に、TDD UL/DL構成3の場合、前記端末は、サブフレームm+4、サブフレームm+5、サブフレームm+6またはサブフレームm+10において、前記スペシャルサブフレームmにおいて送信されたPUSCHに対応するダウンリンク制御チャネルを検出し、即ち、サブフレーム1、サブフレーム5、サブフレーム6またはサブフレーム7において、前記スペシャルサブフレーム1において送信されたPUSCHに対応するダウンリンク制御チャネルを検出する。しかし、表6に示すように、端末が、サブフレーム0、サブフレーム8またはサブフレーム9において、ノーマルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応するダウンリンク制御チャネルを検出するため、スペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応するダウンリンク制御チャネルを検出するサブフレームは、ノーマルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応するダウンリンク制御チャネルを検出するサブフレームと異なる。
4)TDD UL/DL構成4の場合、mを1とし、前記kは3、4、5、6、9または10である。
具体的に、TDD UL/DL構成4の場合、前記端末は、サブフレームm+3、サブフレームm+4、サブフレームm+5、サブフレームm+6、サブフレームm+9またはサブフレームm+10において、前記スペシャルサブフレームmにおいて送信されたPUSCHに対応するダウンリンク制御チャネルを検出し、即ち、サブフレーム0、サブフレーム1、サブフレーム4、サブフレーム5、サブフレーム6またはサブフレーム7において、前記スペシャルサブフレーム1において送信されたPUSCHに対応するダウンリンク制御チャネルを検出する。しかし、表6に示すように、端末が、サブフレーム8またはサブフレーム9において、ノーマルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応するダウンリンク制御チャネルを検出するため、スペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応するダウンリンク制御チャネルを検出するサブフレームは、ノーマルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応するダウンリンク制御チャネルを検出するサブフレームと異なる。
5)TDD UL/DL構成5の場合、mを1とし、前記kは2、3、4、5、6、8、9または10である。
具体的に、TDD UL/DL構成5の場合、前記端末は、サブフレームm+2、サブフレームm+3、サブフレームm+4、サブフレームm+5、サブフレームm+6、サブフレームm+8、サブフレームm+9またはサブフレームm+10において、前記スペシャルサブフレームmにおいて送信されたPUSCHに対応するダウンリンク制御チャネルを検出し、即ち、サブフレーム0、サブフレーム1、サブフレーム3、サブフレーム4、サブフレーム5、サブフレーム6、サブフレーム7またはサブフレーム9において、前記スペシャルサブフレーム1において送信されたPUSCHに対応するダウンリンク制御チャネルを検出する。しかし、表6に示すように、端末が、サブフレーム8において、ノーマルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応するダウンリンク制御チャネルを検出するため、スペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応するダウンリンク制御チャネルを検出するサブフレームは、ノーマルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応するダウンリンク制御チャネルを検出するサブフレームと異なる。
具体的に、前記kの定義は表7に示す。
表7において、TDD UL/DL構成(TDD UL/DL Configuration)は、アップリンクリファレンスTDD UL/DL構成またはシステム情報により設定されたTDD UL/DL構成である。
さらに、前記サブフレームm+kは、ノーマルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応するダウンリンク制御チャネルを検出するサブフレームと異なれば、S23の前記端末が、前記ダウンリンク制御チャネルにより、前記スペシャルサブフレームmにおいて伝送されるPUSCHを再伝送するか否かを決定するのは、下記2場合を含む。
(場合1)前記端末が、前記サブフレームm+kにおいて、アップリンクDCIフォーマットを利用するダウンリンク制御チャネルを検出できなければ、前記端末は、前記スペシャルサブフレームmにおいて送信されたPUSCH伝送が成功したことを決定し、再伝送は要らなくなる。
(場合2)前記端末が、前記サブフレームm+kにおいて、アップリンクDCIフォーマットを利用するダウンリンク制御チャネルを検出すれば、前記端末は、当該ダウンリンク制御チャネルに含まれる再伝送するか否かを示す指示子に基づき、前記スペシャルサブフレームmにおいて伝送されるPUSCHを再伝送するか否かを決定する。
好ましくは、再伝送するか否かを示す指示子はNDIであり、即ち、前記端末は、前記ダウンリンク制御チャネルに含まれるNDIに基づき、前記スペシャルサブフレームmにおいて伝送されるPUSCHを再伝送するか否かを決定する。
具体的に、動的なスケジューリングPUSCHの場合、前記ダウンリンク制御チャネルにおけるNDIが、前記PUSCHの第1回の伝送に対応するNDIに対して変化しない場合、端末は前記PUSCHを再伝送する必要がある。前記ダウンリンク制御チャネルにおけるNDIがは、前記PUSCH的第1回の伝送に対応するNDIに対して変化した場合、即ち、前記ダウンリンク制御チャネルが新しいPUSCH伝送をスケジューリングした場合、端末が前記PUSCHを再伝送することが要らなくなる。
SPS PUSCHの場合、前記ダウンリンク制御チャネルにおけるNDIが0であれば、端末が前記PUSCHを再伝送することが要らなくなる。前記ダウンリンク制御チャネルにおけるNDIが1であれば、端末が前記PUSCHを再伝送する必要がある。
端末がノーマルサブフレームnにおいてPUSCHを送信した場合、サブフレームn+kにおいて、前記PUSCHに対応するPHICH及び/またはアップリンクDCIフォーマットを利用するダウンリンク制御チャネルを検出することを説明したい。ここで、kがkPHICHであり、標準において予め定義された値であり、表3に示すように、サブフレームnにおいて送信されたPUSCHがサブフレームn+kPHICHにおいてPHICHを検出することを定義するためのものである。さらに、検出されたPHICH及び/またはダウンリンク制御チャネルにより、従来の技術で当該PUSCHの再伝送有無を決定する。
同様な発明思想に基づき、図3に示す実施例は、アップリンク伝送のフィードバック情報を送信する方法を提供し、前記方法は、下記のステップを備える。
S31において、基地局は、端末に、スペシャルサブフレームmにおいてPUSCHを送信させるように、スケジューリングする。前記mは整数である。
S32において、前記基地局は、前記スペシャルサブフレームmにおいて、前記端末により送信されたPUSCHを検出する。
S33において、前記基地局は、前記スペシャルサブフレームmの後のダウンリンク伝送リソースが含まれるサブフレームまたはサブフレームm+kにおいて、前記端末にアップリンクDCIフォーマットを利用するダウンリンク制御チャネルを送信し、前記kは正整数であり、前記ダウンリンク制御チャネルに、前記スペシャルサブフレームmにおいて伝送されるPUSCHを再伝送するか否かを示す指示子が含まれる。
好ましくは、前記前記スペシャルサブフレームmにおけるPUSCHが再伝送するか否かを示す指示子はNDIである。
本発明の実施例において、基地局は、端末に、スペシャルサブフレームmにおいてPUSCHを送信させるように、スケジューリングする。また、前記スペシャルサブフレームmにおいて、前記端末により送信されたPUSCHを検出し、前記基地局は、前記スペシャルサブフレームmの後のダウンリンク伝送リソースが含まれるサブフレームまたはサブフレームm+kにおいて、前記端末にアップリンクDCIフォーマットを利用するダウンリンク制御チャネルを送信し、前記ダウンリンク制御チャネルに、前記スペシャルサブフレームmにおいて伝送されるPUSCHを再伝送するか否かを示す指示子が含まれる。こうして、前記端末が前記スペシャルサブフレームmにおいてPUSCHを再送信するか否かを示す。こうして、スペシャルサブフレームにおいてPUSCH的フィードバック情報を伝送する伝送案が提供され、スペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHの場合、ACK/NACKフィードバック情報を正常に取得することが確保できるようになる。
1つの可能の実施態様では、前記kの定義は以下とおりである。
TDD UL/DL構成0の場合、mが1または6であれば、前記kは4、5、9または10であり、または、
TDD UL/DL構成1の場合、mが1または6であれば、前記kは3、5、8、10であり、または、
TDD UL/DL構成2の場合、mが1または6であれば、前記kは2または7であり、または、
TDD UL/DL構成3の場合、mが1であれば、前記kは7、8または9であり、または、
TDD UL/DL構成4の場合、mが1であれば、前記kは7または8であり、または、
TDD UL/DL構成5の場合、mが1であれば、前記kは7であり、または、
TDD UL/DL構成6の場合、mが1であれば、前記kは4、5、8、9または10であり、または、
TDD UL/DL構成6の場合、mが6であれば、前記kは3、4、5、9または10である。
上記いずれの実施例においても、前記基地局が、前記端末にアップリンクDCIフォーマットを利用するダウンリンク制御チャネルを送信する場合、前記基地局は、前記ダウンリンク制御チャネルがスペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応するか否かに基づき、前記ダウンリンク制御チャネルが用いるアップリンクDCIフォーマットのサイズを決定する。
及び/または、前記基地局は、前記ダウンリンク制御チャネルに第1指示子が含まれ、前記第1指示子は、前記ダウンリンク制御チャネルに対応するPUSCHの関連情報を示す。
及び/または、前記基地局は、前記ダウンリンク制御チャネルに第2指示子が含ませ、前記第2指示子は、前記ダウンリンク制御チャネルに対応するPUSCHがスペシャルサブフレームにおけるPUSCHまたはノーマルサブフレームにおけるPUSCHであることを示す。は
及び/また、前記基地局は、前記ダウンリンク制御チャネルがスペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応するか否かに基づき、前記ダウンリンク制御チャネルへのスクランブリングに用いるRNTIを決定する。
及び/または、前記基地局は、前記ダウンリンク制御チャネルがスペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応するか否かに基づき、前記ダウンリンク制御チャネルにおける2ビットアップリンクインデックスUL index指示子の値を決定する。
1つの可能の実施態様では、前記基地局は、前記ダウンリンク制御チャネルがスペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応するか否かに基づき、前記ダウンリンク制御チャネルが用いるアップリンクDCIフォーマットのサイズを決定する場合、
前記ダウンリンク制御チャネルがスペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応すれば、前記基地局は、前記ダウンリンク制御チャネルが第1DCIサイズのアップリンクDCIフォーマットを用いることを決定し、または
前記ダウンリンク制御チャネルがノーマルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応すれば、前記基地局は、前記ダウンリンク制御チャネルが第2DCIサイズのアップリンクDCIフォーマットを用いることを決定し、
前記第1DCIサイズと前記第2DCIサイズは異なる。
1つの可能の実施態様では、前記第1指示子に、前記ダウンリンク制御チャネルに対応するPUSCHのHARQプロセス番号が含まれる。
1つの可能の実施態様では、前記基地局は、前記ダウンリンク制御チャネルがスペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応するか否かに基づき、前記ダウンリンク制御チャネルへのスクランブリングに用いるRNTIを決定する場合、
前記ダウンリンク制御チャネルがスペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応すれば、前記基地局は、前記ダウンリンク制御チャネルへのスクランブリングに第1RNTIを用いてスクランブリングすることを決定し、または
前記ダウンリンク制御チャネルがノーマルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応すれば、前記基地局は、前記ダウンリンク制御チャネルへのスクランブリングに第2RNTIを用いることを決定する;
前記第1RNTIと前記第2RNTIは異なる。
1つの可能の実施態様では、スペシャルサブフレームに対応するRNTIが複数の端末により共有すれば、前記基地局は、複数の端末のインデックス値に基づき、複数の端末の再伝送するか否かを示す指示子を、スペシャルサブフレームに対応する前記ダウンリンク制御チャネルにおける対応の位置にマッピングする。
1つの可能の実施態様では、前記サブフレームm+kは、ノーマルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応するダウンリンク制御チャネルを検出するサブフレームと異なる。
当該方式において、好ましくは、前記kの定義は以下とおりである。
TDD UL/DL構成1の場合、mを1または6とし、前記kは4または9であり、または
TDD UL/DL構成2の場合、mを1または6とし、前記kは3、4、5、8、9または10であり、または
TDD UL/DL構成3の場合、mを1とし、前記kは、4、5、6または10であり、または
TDD UL/DL構成4の場合、mを1とし、前記kは3、4、5、6、9または10であり、または
TDD UL/DL構成5の場合、mを1とし、前記kは2、3、4、5、6、8、9または10である。
1つの可能の実施態様では、前記基地局は、前記ダウンリンク制御チャネルがスペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応するか否かに基づき、前記ダウンリンク制御チャネルにおける2ビットアップリンクインデックスUL index指示子の値を決定する場合、
前記ダウンリンク制御チャネルがスペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応すれば、前記基地局は、前記UL indexの最低有効ビットLSB及び最高有効ビットMSBを0とし、
前記ダウンリンク制御チャネルがノーマルアップリンクサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応すれば、前記基地局は、前記UL indexのLSB及びMSBのうちの少なくとも1つを1とする。
以下3つの実施例により、本発明の実施例に係る方法を説明する。
<実施例1>本実施例ではTDD UL/DL構成1の例を挙げ、スペシャルサブフレーム1または6のUpPTSにおいて伝送されるPUSCHに非同期HARQが用いられ、ダウンリンク制御チャネルによりフィードバック情報を搬送する。UpPTSにおいて伝送されるPUSCHに対応するダウンリンク制御チャネルに第1指示子が含まれ、UpPTSにおいて伝送されるPUSCHのHARQプロセス番号を示すためのものであり、ここで、スペシャルサブフレーム1のUpPTSにおいて伝送されるHARQプロセス番号は0であり、スペシャルサブフレーム6のUpPTSにおいて伝送されるHARQプロセス番号は1である。以下、基地局側及び端末側それぞれにおける実施を説明する。
1、基地局側
1)端末がスペシャルサブフレーム1のUpPTSにおいてPUSCH-1を伝送するようにスケジューリングする。スペシャルサブフレーム1において端末により送信されたPUSCH-1を受信し、かつ、1ビットのACK/NACKフィードバック情報を取得する。
ここで、ACK/NACKフィードバック情報がACKであれば、基地局が新たなアップリンクデータ伝送をスケジューリングする必要がない場合、アップリンクDCIフォーマットを利用するダウンリンク制御チャネルを当該端末に送信する必要はない。基地局が新たなアップリンクデータ伝送をスケジューリングする必要がある場合、基地局が新たなPUSCH-1の第1回伝送に対応するダウンリンク制御チャネルにおけるNDIに対するNDIを反転し(即ち、異なる値とし、例えば、第1回伝送に対応するNDIを0とすれば、当該ダウンリンク制御チャネルにおけるNDIを1とする)、かつ、スペシャルサブフレーム1の後のダウンリンクリソースが含まれるいずれか1つのサブフレーム、または、スペシャルサブフレーム1の後の所定時間内のダウンリンクリソースが含まれるいずれか1つのサブフレームにおいて、(例えば、次の10個のサブフレームのうちのいずれか1つのダウンリンクサブフレーム及び/またはスペシャルサブフレームは、基地局のスケジューリング及びリソースの割り当てによって決められる)、当該NDIが含まれるダウンリンク制御チャネルを当該端末に送信する。
ACK/NACKフィードバック情報がNACKであれば、基地局は、スペシャルサブフレーム1の後のダウンリンクリソースが含まれるいずれか1つのサブフレーム、または、スペシャルサブフレーム1の後の所定時間内のダウンリンクリソースが含まれるいずれか1つのサブフレームにおいて、(例えば、次の10個のサブフレームのうちのいずれか1つのダウンリンクサブフレーム及び/またはスペシャルサブフレームは、基地局のスケジューリング及びリソースの割り当てによって決められる)、例えば、サブフレーム9において、アップリンクDCIフォーマットを利用するダウンリンク制御チャネルを当該端末に送信し、当該ダウンリンク制御チャネルにおけるNDIを、当該PUSCH-1の第1回伝送に対応するダウンリンク制御チャネルにおけるNDIと同様な値とし(例えば、第1回伝送に対応するNDIを0とすれば、当該ダウンリンク制御チャネルにおけるNDIも0とする)、当該ダウンリンク制御チャネルにおける第1指示子に、スペシャルサブフレーム1において送信されたPUSCH-1を示させるようにする。例えば、1ビット第1指示子が「0」とされる場合、UpPTSにおいて伝送されるPUSCHのHARQプロセス番号0を示す。
2)スケジューリング端末がスペシャルサブフレーム6のUpPTSにおいてPUSCH-2伝送するようにスケジューリングする。スペシャルサブフレーム6において、端末により送信されたPUSCH-2を受信し、かつ、1ビットのACK/NACKフィードバック情報を取得する。
ここで、ACK/NACKフィードバック情報がACKであれば、基地局が新たなアップリンクデータ伝送をスケジューリングする必要がない場合、アップリンクDCIフォーマットを利用するダウンリンク制御チャネルを当該端末に送信する必要はない。基地局が新たなアップリンクデータ伝送をスケジューリングする必要がある場合、PUSCH-2の第1回伝送に対応するダウンリンク制御チャネルにおけるNDIに対してNDIを反転し(即ち、異なる値とし、例えば、第1回伝送に対応するNDIを0とすれば、当該ダウンリンク制御チャネルにおけるNDIを1とする)、かつ、スペシャルサブフレーム6の後のダウンリンクリソースが含まれるいずれか1つのサブフレーム、または、スペシャルサブフレーム6の後の所定時間内のダウンリンクリソースが含まれるいずれか1つのサブフレームにおいて(例えば、次の10個のサブフレームのうちのいずれか1つのダウンリンクサブフレーム及び/またはスペシャルサブフレームは、基地局のスケジューリング及びリソースの割り当てによって決められる)、当該NDIが含まれるダウンリンク制御チャネルを当該端末に送信する。
ACK/NACKフィードバック情報がNACKであれば、基地局は、スペシャルサブフレーム6の後のダウンリンクリソースが含まれるいずれか1つのサブフレーム、または、スペシャルサブフレーム6の後の所定時間内のダウンリンクリソースが含まれるいずれか1つのサブフレームにおいて(例えば、次の10個のサブフレームのうちのいずれか1つのダウンリンクサブフレーム及び/またはスペシャルサブフレームは、基地局のスケジューリング及びリソースの割り当てによって決められる)、例えば、サブフレーム9において、アップリンクDCIフォーマットを利用するダウンリンク制御チャネルを当該端末に送信し、かつ、当該ダウンリンク制御チャネルにおけるNDIを、当該PUSCH-2の第1回伝送に対応するダウンリンク制御チャネルにおけるNDIと同様な値とし(例えば、第1回伝送に対応するNDIを0とすれば、当該ダウンリンク制御チャネルにおけるNDIも0とする)、また、当該ダウンリンク制御チャネルにおける第1指示子に、スペシャルサブフレーム6において送信されたPUSCH-2を示させるようにしする。例えば、1ビット第1指示子が「1」である場合、UpPTSにおいて伝送されるPUSCHのHARQプロセス番号1を示す。
スペシャルサブフレーム1及びスペシャルサブフレーム6のUpPTSにおいて伝送されるPUSCH-1及びPUSCH-2のフィードバック情報のいずれも、サブフレーム9において伝送されるダウンリンク制御チャネルにより取得するが、2つのダウンリンク制御チャネルそれぞれ異なるUpPTSにおいて伝送されるPUSCHのHARQプロセス番号を示すため、端末側は、識別PUSCH-1及びPUSCH-2のフィードバック情報を識別することができる。
勿論、ACK/NACKフィードバック情報がNACKであれば、基地局が動的なスケジューリングによいり、PUSCH-3再伝送に関するリソース及び設定を変化しようとする場合、サブフレーム6において、アップリンクDCIフォーマットを利用するダウンリンク制御チャネルを送信し、かつ、当該ダウンリンク制御チャネルにおけるNDIと、当該PUSCH-3の第1回伝送に対応するダウンリンク制御チャネルにおけるNDIと同様な値とすることもできる(例えば、第1回伝送に対応するNDIを0とすれば、当該ダウンリンク制御チャネルにおけるNDIも0とする)。
2、端末側:
1)端末がスペシャルサブフレーム1のUpPTSにおいて伝送されるPUSCH-1をスケジューリングするためのスケジューリング情報を受信し、かつ、スケジューリング情報に基づき、スペシャルサブフレーム1のUpPTSにおいて、当該PUSCH-1を送信する。スペシャルサブフレーム1の後のダウンリンク伝送リソースが含まれるサブフレーム、または、スペシャルサブフレーム1の後の所定時間内のダウンリンクリソースが含まれるいずれか1つのサブフレームにおいて(例えば、次の10個のサブフレーム内の各ダウンリンクサブフレーム及び/またはスペシャルサブフレーム)、アップリンクDCIフォーマットを利用するダウンリンク制御チャネルを検出する。
具体的に、所定時間が設定されれば、所定時間内で検出されていない場合、端末は、基地局が再伝送が指示されたダウンリンク制御チャネルを送信しなかったと判断し、即ち、端末は、PUSCH-1伝送が成功したと判断し、再伝送は要らなくなる。所定時間が設定されていなければ、当該PUSCH-1の再伝送有無を判断できるDCIを受信して更なる動作を行うまで、端末はPUSCH-1の情報を保持する。検出した場合、例えば、サブフレーム9において、ダウンリンク制御チャネルを検出すれば、端末は、当該ダウンリンク制御チャネルにおける第1指示子により示すプロセス番号に基づき、スペシャルサブフレーム1のUpPTSにおいて伝送されるPUSCH-1に対応すると決定し、そして、当該ダウンリンク制御チャネルにおけるNDIが当該PUSCH-1的第1回伝送に対応するNDIに対して反転するか否かにより、再伝送の要否を決定する。例えば、当該NDIが第1回伝送に対応するNDIと同じであれば、端末は、再伝送が必要と決定し、かつ、当該ダウンリンク制御チャネルにおけるスケジューリング情報に基づき(即ち、指示されたリソース及び変調符号化レベルなどの情報)PUSCH-1を再伝送する。また、例えば、当該NDIが第1回伝送に対応するNDIと異なる場合、端末は、新データ伝送であると決定し、スケジューリング情報に基づき、新データを伝送し始まる。即ち、PUSCH-1伝送が成功したと判断し、再伝送は要らなくなる。
2)端末がスペシャルサブフレーム6のUpPTSにおいて伝送されるPUSCH-2をスケジューリングするためのスケジューリング情報を受信し、スケジューリング情報に基づき、スペシャルサブフレーム6のUpPTSにおいて、当該PUSCH-2を送信する。スペシャルサブフレーム6の後のダウンリンク伝送リソースが含まれるサブフレーム、または、スペシャルサブフレーム6の後の所定時間内のダウンリンクリソースが含まれるいずれか1つのサブフレームにおいて(例えば、次の10個のサブフレーム内の各ダウンリンクサブフレーム及び/またはスペシャルサブフレーム)、アップリンクDCIフォーマットを利用するダウンリンク制御チャネルを検出する。
具体的に、所定時間が設定されれば、所定時間内で検出されていない場合、端末は、基地局が再伝送が指示されたダウンリンク制御チャネルを送信しなかったと判断し、即ち、端末はPUSCH-2伝送が成功したと判断し、再伝送は要らなくなる,所定時間が設定されていなければ、当該PUSCH-2の再伝送有無を判断できるDCIを受信してさらに動作を行うまで、端末は、PUSCH-2の情報を保持する。検出した場合、例えば、サブフレーム9において、ダウンリンク制御チャネルを検出すれば、端末は、当該ダウンリンク制御チャネルにおける第1指示子により示すプロセス番号に基づき、スペシャルサブフレーム6のUpPTSにおいて伝送されるPUSCH-2に対応すると決定する。そして、当該ダウンリンク制御チャネルにおけるNDIが当該PUSCH-2の第1回伝送に対応するNDIに対して反転するか否かにより、再伝送するかを決定する。例えば、当該NDIが第1回伝送に対応するNDIと同じであれば、端末は、再伝送が必要と決定し、かつ、当該ダウンリンク制御チャネルにおけるスケジューリング情報に基づき(即ち、指示されたリソース及び変調符号化レベルなどの情報)PUSCH-2を再伝送する。また、例えば、当該NDIが第1回伝送に対応するNDIと異なる場合、端末は、新データ伝送であると決定し、スケジューリング情報に基づき、新データを伝送し始まる。即ち、PUSCH-2伝送が成功したと判断し、再伝送は要らなくなる。
勿論、端末は、サブフレーム6において、アップリンクDCIフォーマットを利用するダウンリンク制御チャネルを同時に検出し、検出されなかった場合、上記PHICH内のフィードバック情報を採用する。検出した場合、当該ダウンリンク制御チャネルにおけるNDIが当該PUSCH-3の第1回伝送に対応するNDIに対して反転するか否かに基づき、再伝送するかを決定する。具体的に、当該NDIが第1回伝送に対応するNDIと同じであれば、端末は、再伝送が必要と決定し、かつ、当該ダウンリンク制御チャネルにおけるスケジューリング情報に基づき(即ち、指示されたリソース及び変調符号化レベルなどの情報)、PUSCH-3を再伝送する。当該NDIが第1回伝送に対応するNDIと異なる場合、端末は、新データ伝送であると決定し、スケジューリング情報に基づき、新データを伝送し始まる。即ち、PUSCH-3伝送が成功したと判断し、再伝送は要らなくなる。
本実施例では、UpPTSにおいて伝送されるPUSCHに対応するダウンリンク制御チャネルに用いられるDCIサイズが、ノーマルアップリンクサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応するダウンリンク制御チャネルに用いられるDCIサイズと異なる場合、ノーマルアップリンクサブフレームに対応するPHICH伝送サブフレームにおいて、UpPTSにおいて伝送されるPUSCHに対応するダウンリンク制御チャネルを伝送することもできる。この際、端末は、異なるサイズのDCIをブラインド検出することにより、ダウンリンク制御チャネルがUpPTSのPUSCHに対応するかノーマルアップリンクサブフレームにおけるPUSCHに対応するかを識別することができる。UpPTSにおいて伝送されるPUSCHに対応するダウンリンク制御チャネルに用いられるDCIサイズが、ノーマルアップリンクサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応するダウンリンク制御チャネルに用いられるDCIサイズと同じであれば、基地局は、UpPTSにおいて伝送されるPUSCHに対応するダウンリンク制御チャネル及びノーマルアップリンクサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応するダウンリンク制御チャネルが同一のサブフレームにおいて伝送しないようにスケジューリングするか、または定義し、または、UpPTSにおいて伝送されるPUSCHに対応するダウンリンク制御チャネル及びノーマルアップリンクサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応するダウンリンク制御チャネルを、異なるRNTIで識別するように設定する。または、UpPTSにおいて伝送されるPUSCHに対応するダウンリンク制御チャネル及びノーマルアップリンクサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応するダウンリンク制御チャネルの第2ビットフィールドの指示子を定義することにより識別する。ここで、ノーマルアップリンクサブフレームにおけるオリジナルDCIサイズを変化させないため、当該DCI内のアイドルビットフィールドを利用して再び第2ビットフィールドとする。
<実施例2>本実施例では、TDD UL/DL構成1の例を挙げ、スペシャルサブフレーム1または6のUpPTSにおいて伝送されるPUSCHに非同期HARQが用いられ、ダウンリンク制御チャネルによりフィードバック情報を搬送する。以下、基地局側及び端末側別で、説明する。
1、基地局側
1)端末がスペシャルサブフレーム1のUpPTSにおいてPUSCH-1を伝送するようにスケジューリングする。スペシャルサブフレーム1において端末により送信されたPUSCH-1を受信し、かつ、1ビットのACK/NACKフィードバック情報を取得する。
ここで、ACK/NACKフィードバック情報がACKであれば、基地局が新たなアップリンクデータ伝送をスケジューリングする必要がない場合、アップリンクDCIフォーマットを利用するダウンリンク制御チャネルを当該端末に送信する必要はない。基地局が新たなアップリンクデータ伝送をスケジューリングする必要がある場合、基地局が新たなPUSCH-1の第1回伝送に対応するダウンリンク制御チャネルにおけるNDIに対するNDIを反転し(即ち、異なる値とし、例えば、第1回伝送に対応するNDIを0とすれば、当該ダウンリンク制御チャネルにおけるNDIを1とする)、かつ、スペシャルサブフレーム1の後のダウンリンクリソースが含まれるいずれか1つのサブフレーム、または、スペシャルサブフレーム1の後の所定時間内のダウンリンクリソースが含まれるいずれか1つのサブフレームにおいて、(例えば、次の10個のサブフレームのうちのいずれか1つのダウンリンクサブフレーム及び/またはスペシャルサブフレームは、基地局のスケジューリング及びリソースの割り当てによって決められる)、当該NDIが含まれるダウンリンク制御チャネルを当該端末に送信する。
ACK/NACKフィードバック情報がNACKであれば、基地局は、スペシャルサブフレーム1の後のダウンリンクリソースが含まれるいずれか1つのサブフレーム、または、スペシャルサブフレーム1の後の所定時間内のダウンリンクリソースが含まれるいずれか1つのサブフレームにおいて、(例えば、次の10個のサブフレームのうちのいずれか1つのダウンリンクサブフレーム及び/またはスペシャルサブフレームは、基地局のスケジューリング及びリソースの割り当てによって決められる)、例えば、サブフレーム6において、アップリンクDCIフォーマットを利用するダウンリンク制御チャネルを当該端末に送信し、当該ダウンリンク制御チャネルにおけるNDIと、当該PUSCH-1の第1回伝送に対応するダウンリンク制御チャネルにおけるNDIと同様な値とする。例えば、第1回伝送に対応するNDIを0とすれば、当該ダウンリンク制御チャネルにおけるNDIも0とする。さらに、基地局以下のいずれ方法で、当該ダウンリンク制御チャネルを処理することができる。
方法Aでは、当該ダウンリンク制御チャネルの場合、第1DCIサイズで伝送し、当該第1DCIサイズは、ノーマルアップリンクサブフレームに対応するDCIサイズと異なる。
方法Bでは、当該ダウンリンク制御チャネルにおける第2指示子を「1」とする場合、当該ダウンリンク制御チャネルがUpPTSにおいて伝送されるPUSCHに対応すると示す。
方法Cでは、第1RNTIで当該ダウンリンク制御チャネルをスクランブリングし、当該第1RNTIは、ノーマルアップリンクサブフレームに対応するRNTIと異なり、ノーマルアップリンクサブフレームにおけるPUSCHに対応するダウンリンク制御チャネルを識別するに用いられる。
勿論、ACK/NACKフィードバック情報がNACKであれば、基地局は、動的なスケジューリングにより、PUSCH-2再伝送のリソース及び構成を変化しようとする場合、サブフレーム6において、アップリンクDCIフォーマットを利用するダウンリンク制御チャネルを送信し、かつ、当該ダウンリンク制御チャネルにおけるNDIを、当該PUSCH-2の第1回伝送に対応するダウンリンク制御チャネルにおけるNDIと同様な値とし,例えば、第1回伝送に対応するNDIを0とすれば、当該ダウンリンク制御チャネルにおけるNDIも0とする。さらに、基地局以下のいずれ方法で、当該ダウンリンク制御チャネルを処理することができ。:
方法1では、当該ダウンリンク制御チャネルの場合、第2DCIサイズで伝送し、当該第2DCIサイズは、ノーマルアップリンクサブフレームに対応するDCIサイズである。
方法2では、当該ダウンリンク制御チャネルにおける第2指示子を「0」とする場合、当該ダウンリンク制御チャネルがノーマルアップリンクサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応することを示す。
方法3では、第2RNTIで当該ダウンリンク制御チャネルをスクランブリングし、UpPTSにおけるPUSCHに対応するダウンリンク制御チャネルを識別する
2、端末側
1)端末がスペシャルサブフレーム1のUpPTSにおいて伝送されるPUSCH-1をスケジューリングするためのスケジューリング情報を受信し、スケジューリング情報に基づき、スペシャルサブフレーム1のUpPTSにおいて、当該PUSCH-1を送信する。スペシャルサブフレーム1の後のダウンリンク伝送リソースが含まれるサブフレーム、または、スペシャルサブフレーム1の後の所定時間内のダウンリンクリソースが含まれるいずれか1つのサブフレームにおいて(例えば、次の10個のサブフレーム内の各ダウンリンクサブフレーム及び/またはスペシャルサブフレーム)、アップリンクDCIフォーマットを利用するダウンリンク制御チャネルを検出する。所定時間が定義されれば、所定時間内で、アップリンクDCIフォーマットを利用するダウンリンク制御チャネルを検出できなかった場合、端末は、基地局が再伝送が指示されたダウンリンク制御チャネルを送信しなかったと判断し、即ち、当該PUSCH-1伝送が成功したと判断し、再伝送は要らなくなる。所定時間が設定されていなければ、当該PUSCH-1の再伝送有無を判断できるDCIを受信して更なる動作を行うまで、端末はPUSCH-1の情報を保持する。アップリンクDCIフォーマットを利用するダウンリンク制御チャネルを検出した場合、例えば、サブフレーム6において、ダウンリンク制御チャネルを検出した場合、端末は、基地局側に対応する方法で処理する。
方法Aでは、検出されたDCIサイズが第1DCIサイズであれば(即ち、第1DCI及び第2DCIサイズをブラインド検出することにより、当該ダウンリンク制御チャネルが第1DCIサイズを用いるダウンリンク制御チャネルと決定する)、当該ダウンリンク制御チャネルがUpPTS内のPUSCHに対応すると決定する。
方法Bでは、当該ダウンリンク制御チャネルにおける第2指示子が「1」である場合、当該ダウンリンク制御チャネルがUpPTS内のPUSCHに対応すると決定する。
方法Cでは、当該ダウンリンク制御チャネルに第1RNTIで スクランブリング擦れば(即ち、第1RNTI及び第2RNTIをブラインド検出することにより、当該ダウンリンク制御チャネルが第1RNTIでスクランブリングされることを決定する)、当該ダウンリンク制御チャネルがUpPTS内のPUSCHに対応すると決定する。
さらに、端末は、当該ダウンリンク制御チャネルにおけるNDIが当該PUSCH-1的第1回伝送に対応するNDIに対して反転するか否かに基づき、再伝送するかを決定する。例えば、当該NDIは、第1回伝送に対応するNDIと同様であり、端末は、再伝送が必要と決定し、かつ、当該ダウンリンク制御チャネルにおけるスケジューリング情報に基づき(即ち、指示されたリソース及び変調符号化レベルなどの情報)PUSCH-1を再伝送する。また、例えば、当該NDIは、第1回伝送に対応するNDIと異なり、端末は、新データ伝送であると決定し、スケジューリング情報に基づき、新データを伝送し始まる。即ち、PUSCH-1伝送が成功したと判断し、再伝送は要らなくなる。
方法1では、検出されたDCIサイズが第2DCIサイズ(即ち、第1DCI及び第2DCIサイズをブラインド検出することにより、当該ダウンリンク制御チャネルが第2DCIサイズを用いるDCIフォーマットであると決定する)であることにより、当該ダウンリンク制御チャネルがノーマルアップリンクサブフレームにおけるPUSCHに対応すると決定する。
方法2では、当該ダウンリンク制御チャネルにおける第2指示子が「0」であることにより、当該ダウンリンク制御チャネルがノーマルアップリンクサブフレームにおけるPUSCHに対応すると決定する。
方法3では、当該ダウンリンク制御チャネルに第2RNTIでスクランブリングすることにより(即ち、第1RNTI及び第2RNTIをブラインド検出することにより、当該ダウンリンク制御チャネルが第2RNTIでスクランブリングされたと決定する)、当該ダウンリンク制御チャネルがノーマルアップリンクサブフレームにおけるPUSCHに対応すると決定する。
さらに、端末は、当該ダウンリンク制御チャネルにおけるNDIが当該PUSCH-2の第1回伝送に対応するNDIに対して反転するか否かに基づき、再伝送するかを決定する。例えば、当該NDIは、第1回伝送に対応するNDIと同様であり、端末は、再伝送が必要と決定し、かつ、当該ダウンリンク制御チャネルにおけるスケジューリング情報に基づき(即ち、指示されたリソース及び変調符号化レベルなどの情報)PUSCH-2を再伝送する。また、例えば、当該NDIは、第1回伝送に対応するNDIと異なり、端末は、新データ伝送であると決定し、スケジューリング情報に基づき、新データを伝送し始まる。即ち、PUSCH-2伝送が成功したと判断し、再伝送は要らなくなる。
<実施例3>本実施例では、TDD UL/DL構成1の例を挙げ、スペシャルサブフレーム1または6のUpPTSにおいて伝送されるPUSCHが同期HARQで、スペシャルサブフレームmにおいて伝送されるPUSCHのACK/NACKフィードバック情報は、在サブフレームm+kにおいてACK/NACKフィードバック情報を搬送するダウンリンク制御チャネルを検出することにより、取得される。ここで、k=4とする。以下、基地局側及び端末側別で、説明する。
1、基地局側
1)端末がスペシャルサブフレーム1のUpPTSにおいてPUSCH-1を伝送するようにスケジューリングする。スペシャルサブフレーム1において端末により送信されたPUSCH-1を受信し、かつ、1ビットのACK/NACKフィードバック情報を取得する。
ここで、ACK/NACKフィードバック情報がACKであれば、基地局が新たなアップリンクデータ伝送をスケジューリングする必要がない場合、アップリンクDCIフォーマットを利用するダウンリンク制御チャネルを当該端末に送信する必要はない。基地局が新たなアップリンクデータ伝送をスケジューリングする必要がある場合、基地局が新たなPUSCH-1の第1回伝送に対応するダウンリンク制御チャネルにおけるNDIに対するNDIを反転し(即ち、異なる値とし、例えば、第1回伝送に対応するNDIを0とすれば、当該ダウンリンク制御チャネルにおけるNDIを1とする)、かつ、サブフレーム5(m+kにより得られる)において、当該NDIが含まれるダウンリンク制御チャネルを当該端末に送信する。
ACK/NACKフィードバック情報がNACKであれば、基地局は、サブフレーム5(m+kにより得られる)において、アップリンクDCIフォーマットを利用するダウンリンク制御チャネルを当該端末に送信し、当該ダウンリンク制御チャネルにおけるNDIと、当該PUSCH-1の第1回伝送に対応するダウンリンク制御チャネルにおけるNDIと同様な値とする。例えば、第1回伝送に対応するNDIを0とすれば、当該ダウンリンク制御チャネルにおけるNDIも0とする。
勿論、ACK/NACKフィードバック情報がNACKであれば、基地局は、動的なスケジューリングにより、PUSCH-2再伝送のリソース及び構成を変化しようとする場合、サブフレーム6において、アップリンクDCIフォーマットを利用するダウンリンク制御チャネルを送信し、かつ、当該ダウンリンク制御チャネルにおけるNDIを、当該PUSCH-2の第1回伝送に対応するダウンリンク制御チャネルにおけるNDIと同様な値とする。例えば、第1回伝送に対応するNDIを0とすれば、当該ダウンリンク制御チャネルにおけるNDIも0とする。
定義したフィードバックサブフレームの位置が異なるため、上述したサブフレーム5及びサブフレーム6において送信されたACK/NACKフィードバック情報を搬送するダウンリンク制御チャネルは、同様なDCI及び同様なRNTIでスクランブリングし、端末は、ダウンリンク制御チャネルのサブフレームを検出することにより、当該ダウンリンク制御チャネルに対応するPUSCHがUpPTSに対応するか、ノーマルアップリンクサブフレームに対応するかを判断する。
2、端末側
1)端末がスペシャルサブフレーム1のUpPTSにおいて伝送されるPUSCH-1をスケジューリングするためのスケジューリング情報を受信し、スケジューリング情報に基づき、スペシャルサブフレーム1のUpPTSにおいて、当該PUSCH-1を送信する。m+kにより、サブフレーム5において、アップリンクDCIフォーマットを利用するダウンリンク制御チャネルを検出することを、決定する。
具体的に、検出されなかった場合、端末は、基地局が再伝送が指示されたダウンリンク制御チャネルを送信しなかったと判断し、即ち、当該PUSCH-1伝送が成功したと判断し、再伝送は要らなくなる。
検出した場合、端末は、当該ダウンリンク制御チャネルにおけるNDIが当該PUSCH-1的第1回伝送に対応するNDIに対して反転するか否かに基づき、再伝送するかを決定する。例えば、当該NDIが第1回伝送に対応するNDIと同じであれば、端末は、再伝送が必要と決定し、かつ、当該ダウンリンク制御チャネルにおけるスケジューリング情報に基づき(即ち、指示されたリソース及び変調符号化レベルなどの情報)PUSCH-1を再伝送する。また、例えば、当該NDIが第1回伝送に対応するNDIと異なる場合、端末は、新データ伝送であると決定し、スケジューリング情報に基づき、新データを伝送し始まる。即ち、PUSCH-1伝送が成功したと判断し、再伝送は要らなくなる。
勿論、端末は、サブフレーム6において、アップリンクDCIフォーマットを利用するダウンリンク制御チャネルを検出することもできる。検出されなかった場合、次に、上記PHICHにおけるフィードバック情報を採用する。検出した場合、当該ダウンリンク制御チャネルにおけるNDIが当該PUSCH-2の第1回伝送に対応するNDIに対して反転するか否かに基づき、再伝送するかを決定する。例えば、当該NDIが第1回伝送に対応するNDIと同じであれば、端末は、再伝送が必要と決定し、かつ、当該ダウンリンク制御チャネルにおけるスケジューリング情報に基づき(即ち、指示されたリソース及び変調符号化レベルなどの情報)PUSCH-2を再伝送する。また、例えば、当該NDIが第1回伝送に対応するNDIと異なる場合、端末は、新データ伝送であると決定し、スケジューリング情報に基づき、新データを伝送し始まる。即ち、PUSCH-2伝送が成功したと判断し、再伝送は要らなくなる。
以上の実施例において、動的にスケジューリングされたPUSCHの例を挙げて説明したが、本発明に係る実施例に係る方法は、SPS PUSCHの場合も同様に適用する。ただし、SPS PUSCHの場合、NDIの定義が反転ではなく、1が再伝送を示し、0が初伝送を示し、他の処理は、動的なスケジューリングされたPUSCHと同様であり、ここでは例を挙げない。
上述した実施例1及び2では、UpPTSにおけるPUSCHに非同期HARQを用いる例を挙げたが、UpPTSにおけるPUSCHに同期HARQを用いるにも同様に適用する。同期HARQの場合、流れは類似するが、ただし、基地局側がUpPTSにおけるPUSCHに対応するダウンリンク制御チャネルを伝送するサブフレームは、スペシャルサブフレームの後の任意のサブフレームまたはスペシャルサブフレームの後の所定時間内の任意のサブフレームではなく、UpPTSのサブフレーム番号及び表7に決定した固定サブフレームの位置であり、また、端末側がUpPTSにおけるPUSCHに対応するダウンリンク制御チャネルを検出場合も、UpPTSの後の各サブフレームにおいて検出しない、または、UpPTSの後の所定時間内の各サブフレームにおいて検出しなく、UpPTSのサブフレーム番号番号及び表7に決定した固定サブフレームの位置において検出する。
上記の処理フローは、前記憶媒体に格納可能なソフトウェアプログラムによって実現することができ、前記憶されたソフトウェアプログラムが呼び出されると、方法ステップが実行される。
同様な発明思想に基づき、図4の実施例は端末を提供し、当該端末は、
スペシャルサブフレームmにおいて物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)を送信し、mは整数である送信モジュール41と、
前記スペシャルサブフレームmの後のダウンリンク伝送リソースが含まれるサブフレームまたはサブフレームm+kにおいて、アップリンクダウンリンク制御情報(DCI)フォーマットを用いるダウンリンク制御チャネルを検出し、前記kは正整数である検出モジュール42と、
前記ダウンリンク制御チャネルにより、前記スペシャルサブフレームmにおいて伝送されるPUSCHを再伝送するか否かを決定する決定モジュール43とを備える。
1つの可能の実施態様では、前記kの定義は以下とおりであり、
TDD UL/DL構成0の場合、mが1または6であれば、前記kは4、5、9または10であり、または
TDD UL/DL構成1の場合、mが1または6であれば、前記kは3、5、8または10であり、または
TDD UL/DL構成2の場合、mが1または6であれば、前記kは2または7であり、または
TDD UL/DL構成3の場合、mが1であれば、前記kは7、8または9であり、または
TDD UL/DL構成4の場合、mが1であれば、前記kは7または8であり、または
TDD UL/DL構成5の場合、mが1であれば、前記kは7であり、または
TDD UL/DL構成6の場合、mが1であれば、前記kは4、5、8、9または10であり、または
TDD UL/DL構成6の場合、mが6であれば、前記kは3、4、5、9または10である。
上記いずれの実施例においても、前記決定モジュールは、
前記ダウンリンク制御チャネルにより、前記ダウンリンク制御チャネルがスペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応するか否かを決定し、
前記ダウンリンク制御チャネルがスペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応すると決定した後、前記ダウンリンク制御チャネルに含まれる再伝送するか否かを示す指示子に基づき、前記スペシャルサブフレームmにおいて伝送されるPUSCHを再伝送するか否かを決定する。
1つの可能の実施態様では、前記決定モジュールは、
前記ダウンリンク制御チャネルに用いるアップリンクDCIフォーマットのサイズに基づき、前記ダウンリンク制御チャネルがスペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応するか否かを決定し、及び/または
前記ダウンリンク制御チャネルにおける第1指示子に基づき、前記ダウンリンク制御チャネルがスペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応するか否かを決定し、前記第1指示子は、前記ダウンリンク制御チャネルに対応するPUSCHの関連情報を示し、及び/または
前記ダウンリンク制御チャネルにおける第2指示子に基づき、前記ダウンリンク制御チャネルがスペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応するか否かを決定し、前記第2指示子は、前記ダウンリンク制御チャネルに対応するPUSCHがスペシャルサブフレームにおけるPUSCHまたはノーマルサブフレームにおけるPUSCHであることを示し、及び/または
前記ダウンリンク制御チャネルへのスクランブリングに用いるRNTIに基づき、前記ダウンリンク制御チャネルがスペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応するか否かを決定し、及び/または
前記ダウンリンク制御チャネルにおける2ビットアップリンクインデックスUL index指示子に基づき、前記ダウンリンク制御チャネルがスペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応するかを決定する。
1つの可能の実施態様では、前記決定モジュールは、前記検出モジュールが、前記ダウンリンク制御チャネルが第1DCIサイズのアップリンクDCIフォーマットを用いると検出すれば、前記ダウンリンク制御チャネルがスペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応することを決定し、または、前記検出モジュールが、前記ダウンリンク制御チャネルが第2DCIサイズのアップリンクDCIフォーマットを用いると検出すれば、前記ダウンリンク制御チャネルがノーマルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応することを決定し、前記第1DCIサイズと前記第2DCIサイズは異なる。
1つの可能の実施態様では、前記第1指示子に、前記ダウンリンク制御チャネルに対応するPUSCHのHARQプロセス番号が含まれる。
1つの可能の実施態様では、前記決定モジュールは、前記検出モジュールが第1RNTIで前記ダウンリンク制御チャネルへスクランブリングを行うことを検出すれば、前記ダウンリンク制御チャネルがスペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応することを決定し、または、前記検出モジュールが第2RNTIで前記ダウンリンク制御チャネルへのスクランブリングを行うことを検出すれば、前記ダウンリンク制御チャネルがノーマルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応することを決定し、前記第1RNTIと前記第2RNTIは異なる。
1つの可能の実施態様では、前記第1RNTIが複数の端末に共有すれば、前記決定モジュールは、前記端末のインデックス値に基づき、前記端末の再伝送するか否かを示す指示子の前記ダウンリンク制御チャネルにおける対応位置を決定する。
1つの可能の実施態様では、前記サブフレームm+kは、ノーマルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応するダウンリンク制御チャネルを検出するサブフレームと異なる。
前記kの定義は以下とおりであり、
TDD UL/DL構成1の場合、mが1または6であれば、前記kは4または9であり、または
TDD UL/DL構成2の場合、mが1または6であれば、前記kは3、4、5、8、9または10であり、または
TDD UL/DL構成3の場合、mが1であれば、前記kは、4、5、6または10であり、または
TDD UL/DL構成4の場合、mが1であれば、前記kは3、4、5、6、9または10であり、または
TDD UL/DL構成5の場合、mが1であれば、前記kは2、3、4、5、6、8、9または10である。
1つの可能の実施態様では、前記決定モジュールは、
前記ダウンリンク制御チャネルに含まれる再伝送するか否かを示す指示子に基づき、前記スペシャルサブフレームmにおいて伝送されるPUSCHを再伝送するか否かを決定する。
1つの可能の実施態様では、前記決定モジュールは、
前記UL indexの最低有効ビットLSB及び最高有効ビットMSBのいずれを0とすれば、前記ダウンリンク制御チャネルがスペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応することを決定し、
前記UL indexのLSB及びMSBのうちの少なくとも1つを1とすれば、前記ダウンリンク制御チャネルがノーマルアップリンクサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応することを決定する。
同様な発明思想に基づき、図5に示す実施例は、他の端末を提供する。当該端末は、送受信機610と、前記送受信機610に接続する少なくとも1つのプロセッサ600,とを備える。
前記プロセッサ600は、前記メモリ620に格納されたプログラムを読み出し、前記送受信機610がスペシャルサブフレームmがにおいてPUSCHを送信するように制御し、mは整数であり、前記スペシャルサブフレームmの後のダウンリンク伝送リソースが含まれるサブフレームまたはサブフレームm+kにおいて、アップリンクDCIフォーマットを利用するダウンリンク制御チャネルを検出し、前記kは正整数であり、前記ダウンリンク制御チャネルにより、前記スペシャルサブフレームmにおいて送信されたPUSCHを再伝送するか否かを決定する。
前記送受信機610は、プロセッサ600の制御により、データを送受信する。
ここで、図5において、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600が代表となる1つまたは複数のプロセッサ及びメモリ620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610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。異なるユーザー装置に対し、ユーザーインターフェース630は、外部接続または内部接続に必要な設備のインターフェースであることもできる。接続する設備は、キーパッド、ディスプレー、スピーカー、マイクロホン、ジョイスティック等を備えるが、これに限られない。プロセッサ600は、バズアーキテクチャ及び通常の処理を監視し、メモリ620は、プロセッサ600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。
本実施例では、前記プロセッサ600は、前記メモリ620に格納されたプログラムを読み出し、図4に示す実施例に係る検出モジュール42及び決定モジュール43が実行する動作を実施する。前記送受信機610は、前記プロセッサ600の制御により、図4に示す実施例に係る送信モジュール41が実行する動作を実施する。図4に示す実施例の記載を参考すればよいため、繰り返して説明しない。
同様な発明思想に基づき、図6に示す実施例に係る基地局は、
端末に、スペシャルサブフレームmにおいて、物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)を送信させるように、スケジューリングし、前記mは整数でありスケジューリングモジュール61と、
前記スペシャルサブフレームmにおいて、前記端末により送信されたPUSCHを検出する検出モジュール62と、
前記スペシャルサブフレームmの後のダウンリンク伝送リソースが含まれるサブフレームまたはサブフレームm+kにおいて、前記端末にアップリンクダウンリンク制御情報(DCI)フォーマットを用いるダウンリンク制御チャネルを送信し、kは正整数であり、前記ダウンリンク制御チャネルに前記スペシャルサブフレームmにおけるPUSCHが再伝送するか否かを示す指示子が含まれる処理モジュール63とを備える。
1つの可能の実施態様では、前記kの定義は以下とおりであり、
TDD UL/DL構成0の場合、mが1または6であれば、前記kは4、5、9または10であり、または
TDD UL/DL構成1の場合、mが1または6であれば、前記kは3、5、8、10であり、または
TDD UL/DL構成2の場合、mが1または6であれば、前記kは2または7であり、または
TDD UL/DL構成3の場合、mが1であれば、前記kは7、8または9であり、または
TDD UL/DL構成4の場合、mが1であれば、前記kは7または8であり、または
TDD UL/DL構成5の場合、mが1であれば、前記kは7であり、または,
TDD UL/DL構成6の場合、mが1であれば、前記kは4、5、8、9または10であり、または,
TDD UL/DL構成6の場合、mが6であれば、前記kは3、4、5、9または10である。
上記いずれの実施例においても、前記処理モジュールは、
前記ダウンリンク制御チャネルがスペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応するか否かに基づき、前記ダウンリンク制御チャネルが用いるアップリンクDCIフォーマットのサイズを決定し、及び/または
前記ダウンリンク制御チャネルに第1指示子が含まれ、前記第1指示子は、前記ダウンリンク制御チャネルに対応するPUSCHの関連情報を示し、及び/または
前記ダウンリンク制御チャネルに第2指示子が含まれ、前記第2指示子は、前記ダウンリンク制御チャネルに対応するPUSCHがスペシャルサブフレームにおけるPUSCHまたはノーマルサブフレームにおけるPUSCHであることを示し、及び/または
前記ダウンリンク制御チャネルがスペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応するか否かに基づき、前記ダウンリンク制御チャネルへのスクランブリングに用いるRNTIを決定し、及び/または
前記ダウンリンク制御チャネルがスペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応するか否かに基づき、前記ダウンリンク制御チャネルにおける2ビットアップリンクインデックスUL index指示子の値を決定する。
1つの可能の実施態様では、前記処理モジュールは、
前記ダウンリンク制御チャネルがスペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応すれば、前記ダウンリンク制御チャネルが第1DCIサイズのアップリンクDCIフォーマットを用いることを決定し、または、前記ダウンリンク制御チャネルがノーマルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応すれば、前記ダウンリンク制御チャネルが第2DCIサイズのアップリンクDCIフォーマットを用いることを決定し;前記第1DCIサイズと前記第2DCIサイズは異なる。
1つの可能の実施態様では、前記第1指示子に、前記ダウンリンク制御チャネルに対応するPUSCHのHARQプロセス番号が含まれる。
1つの可能の実施態様では、前記処理モジュールは、
前記ダウンリンク制御チャネルがスペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応すれば、前記ダウンリンク制御チャネルへのスクランブリングに第1RNTIを用いてスクランブリングすることを決定し、または、前記ダウンリンク制御チャネルがノーマルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応すれば、前記ダウンリンク制御チャネルへのスクランブリングに第2RNTIを用いることを決定する;前記第1RNTIと前記第2RNTIは異なる。
1つの可能の実施態様では、スペシャルサブフレームに対応するRNTIが複数の端末により共有すれば、前記処理モジュールは、複数の端末のインデックス値に基づき、複数の端末の再伝送するか否かを示す指示子を、スペシャルサブフレームに対応する前記ダウンリンク制御チャネルにおける対応の位置にマッピングする。
1つの可能の実施態様では、前記サブフレームm+kは、ノーマルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応するダウンリンク制御チャネルを伝送するサブフレームと異なる。
前記kの定義は以下とおりであり、
TDD UL/DL構成1の場合、mが1または6であれば、前記kは4または9であり、または
TDD UL/DL構成2の場合、mが1または6であれば、前記kは3、4、5、8、9または10であり、または
TDD UL/DL構成3の場合、mが1であれば、前記kは、4、5、6または10であり、または
TDD UL/DL構成4の場合、mが1であれば、前記kは3、4、5、6、9または10であり、または
TDD UL/DL構成5の場合、mが1であれば、前記kは2、3、4、5、6、8、9または10である。
1つの可能の実施態様では、前記処理モジュールは、
前記ダウンリンク制御チャネルがスペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応すれば、前記UL indexの最低有効ビットLSB及び最高有効ビットMSBを0とし、
前記ダウンリンク制御チャネルがノーマルアップリンクサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応すれば、前記UL indexのLSB及びMSBのうちの少なくとも1つを1とする。
同様な発明思想に基づき、図7に示す実施例に係る他の基地局は、送受信機510と、前記送受信機510に接続する少なくとも1つのプロセッサ500とを備える。
前記プロセッサ500は、メモリ520に格納されたプログラムを読み出して、前記送受信機510により、端末に、スペシャルサブフレームmにおいて、物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)を送信させるように、スケジューリングし、mは整数であり、前記スペシャルサブフレームmにおいて、前記端末により送信されたPUSCHを検出する。前記スペシャルサブフレームmの後のダウンリンク伝送リソースが含まれるサブフレームまたはサブフレームm+kにおいて、制御前記送受信機510前記端末にアップリンクダウンリンク制御情報(DCI)フォーマットを用いるダウンリンク制御チャネルを送信し、kは正整数であり、前記ダウンリンク制御チャネルに、前記スペシャルサブフレームmにおけるPUSCHが再伝送するか否かを示す指示子が含まれる。
前記送受信機510は、前記プロセッサ500の制御により、データを送受信する。
ここで、図7において、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500が代表となる1つまたは複数のプロセッサ及びメモリ520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510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500は、バズアーキテクチャ及び通常の処理を監視し、メモリ520は、プロセッサ500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。
本実施例では、前記プロセッサ500は、前記メモリ520に格納されたプログラムを読み出して、図6に示す実施例に係るスケジューリングモジュール61、検出モジュール62及び処理モジュール63が実行する動作を実施する。具体的には、図6に示す実施例の記載を参考すればよいため、繰り返して説明しない。
本分野の技術者として、本発明の実施形態が、方法、システムまたはい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、また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かわるはずである。さらに、本発明は、一つまたはい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使用可能な記憶媒体(ディスク記憶装置、CD-ROM、光学記憶装置等を含むがそれとは限らない)において実施する。
以上は本発明の実施形態の方法、装置(システム)、およびコンピュータプログラム製品のフロー図および/またはブロック図によって、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指令によって、フロー図および/またはブロック図における各フローおよび/またはブロックと、フロー図および/またはブロック図におけるフローおよび/また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、またはいは他のプログラム可能なデータ処理装置設備の処理装置器に提供でき、コンピュータまたはいは他のプログラム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またはいは複数のフローおよび/またはブロック図における一つまたはいは複数のブロックに指定する機能を実現する。
これらのコンピュータプログラム指令は又、コンピュータまたはいは他のプログラム可能なデータ処理装置を特定方式で動作させるコンピュータ読取記憶装置に記憶できる。これによって、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、フロー図における一つまたはいは複数のフローおよび/またはブロック図における一つまたはいは複数のブロックに指定する機能を実現する。
これらコンピュータプログラム指令はさらに、コンピュータまたはいは他のプログラム可能なデータ処理装置設備に実装もできる。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またはいは他のプログラム可能設備は、一連の操作ステップを実行することによって、関連の処理を実現し、コンピュータまたはいは他のプログラム可能な設備において実行される指令によって、フロー図における一つまたはいは複数のフローおよび/またはブロック図における一つまたはいは複数のブロックに指定する機能を実現する。
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、またはい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。
無論、当業者によって、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、またはい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。そのような改造と置換は、すべて本発明の請求の範囲に属する。
本出願は、2016年8月15日に中国特許局に提出し、出願番号が201610671985.Xであり、発明名称が「アップリンク伝送のフィードバック情報を送信するための方法および装置」、2016年8月5日に中国特許局に提出し、出願番号が201610641360.9であり、発明名称が「アップリンク伝送のフィードバック情報を送信するための方法および装置」、及び、2016年6月22日に中国特許局に提出し、出願番号が201610460911.1であり、発明名称が「アップリンク伝送のフィードバック情報を送信するための方法および装置」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。
さらに、端末は、PHICHのために検出されたサブフレームにおいて、UL grantを搬送するダウンリンク制御チャネルを検出する必要があり、すなわち、アップリンクDCIフォーマットを利用するダウンリンク制御チャネルを検出する必要がある。上記ダウンリンク制御チャネルが検出された場合、NDI指示フィールドの反転有無によって、当該ダウンリンク制御チャネルが新しいデータ送信をスケジューリングするために使用されるか、または新データ伝送をスケジューリングするために使用されるか、または以前のPUSCHをスケジュールして再伝送するために使用されるかを決定する。例えば、最初にPUSCHを送信する際に、対応するダウンリンク制御チャネルのNDIが0である場合、PUSCH後のPHICH検出用のサブフレームにおいて、NDI = 0のダウンリンク制御チャネルが受信された場合、NDIは反転しないことを意味する。すなわち当該ダウンリンク制御チャネルは、再送信のためにこのPUSCHの再送信するように、スケジュールするために使用される。1つのPHICH検出用のサブフレームにおいて、PHICH及びダウンリンク制御チャネルをともに検出すれば、ダウンリンク制御チャネルの情報を基準とする。即ち、ち、ダウンリンク制御チャネルのNDIにより、再伝送するかどうかを決定する。再伝送の場合、当該ダウンリンク制御チャネルにより指示するスケジューリング情報により、当該PUSCHを再伝送する。PHICHのみを受信し、かつ、PHICHがNACKを指示する場合、当該PUSCHを初回伝送際と同様な構成で再伝送する。
上記いずれの実施例においても、前記端末は、前記ダウンリンク制御チャネルにより、前記スペシャルサブフレームmにおいて伝送されるPUSCHを再伝送するか否かを決定するのは、
前記端末は、前記ダウンリンク制御チャネルにより、前記ダウンリンク制御チャネルがスペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応するか否かを決定し、
前記端末は、前記ダウンリンク制御チャネルに対応するスペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHを決定した後、前記ダウンリンク制御チャネルに含まれる再伝送するか否かを示す指示フィールドに基づき、前記スペシャルサブフレームmにおいて伝送されるPUSCHを再伝送するか否かを決定する。
1つの可能の実施態様では、前記端末は、前記ダウンリンク制御チャネルにより、前記ダウンリンク制御チャネルがスペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応するか否かを決定するのは、
前記端末は、前記ダウンリンク制御チャネルに用いるアップリンクDCIフォーマットのサイズに基づき、前記ダウンリンク制御チャネルがスペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応するか否かを決定し、及び/または
前記端末は、前記ダウンリンク制御チャネルにおける第1指示フィールドに基づき、前記ダウンリンク制御チャネルがスペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応するか否かを決定し、前記第1指示フィールドは、前記ダウンリンク制御チャネルに対応するPUSCHの関連情報を示し、及び/または
前記端末は、前記ダウンリンク制御チャネルにおける第2指示フィールドに基づき、前記ダウンリンク制御チャネルがスペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応するか否かを決定し、前記第2指示フィールドは、前記ダウンリンク制御チャネルに対応するPUSCHがスペシャルサブフレームにおけるPUSCHまたはノーマルサブフレームにおけるPUSCHであることを示し、及び/または
前記端末は、前記ダウンリンク制御チャネルへのスクランブリングに用いるRNTIに基づき、前記ダウンリンク制御チャネルがスペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応するか否かを決定し、及び/または
前記端末は、前記ダウンリンク制御チャネルにおける2ビットアップリンクインデックスUL index指示フィールドに基づき、前記ダウンリンク制御チャネルがスペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応するかを決定する。
1つの可能の実施態様では、前記第1指示フィールドに、前記ダウンリンク制御チャネルに対応するPUSCHのHARQプロセス番号が含まれる。
1つの可能の実施態様では、前記第1RNTIが複数の端末に共有すれば、前記端末は、前記ダウンリンク制御チャネルがスペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応することを決定した後、前記方法では、
前記端末は、前記端末のインデックス値に基づき、前記端末の再伝送するか否かを示す指示フィールドの前記ダウンリンク制御チャネルにおける対応位置を決定する。
さらに、前記端末は、前記ダウンリンク制御チャネルにより、前記スペシャルサブフレームmにおいて伝送されるPUSCHを再伝送するか否かを決定するのは、
前記端末は、前記ダウンリンク制御チャネルに含まれる再伝送するか否かを示す指示フィールドに基づき、前記スペシャルサブフレームmにおいて伝送されるPUSCHを再伝送するか否かを決定する。
1つの可能の実施態様では、前記端末は、前記ダウンリンク制御チャネルにおける2ビットアップリンクインデックスUL index指示フィールドに基づき、前記ダウンリンク制御チャネルがスペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応するか否かを決定するのは、
前記UL indexの最低有効ビットLSB及び最高有効ビットMSBのいずれを0とすれば、前記端末は、前記ダウンリンク制御チャネルがスペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応することを決定し、
前記UL indexのLSB及びMSBのうちの少なくとも1つを1とすれば、前記端末は、前記ダウンリンク制御チャネルがノーマルアップリンクサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応することを決定する。
第2態様によれば、アップリンク伝送のフィードバック情報を送信する方法では、
基地局は、端末に、スペシャルサブフレームmにおいて、物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)を送信させるように、スケジューリングするステップと、
前記基地局は、前記スペシャルサブフレームmにおいて、前記端末により送信されたPUSCHを検出するステップと、
前記基地局は、前記スペシャルサブフレームmの後のダウンリンク伝送リソースが含まれるサブフレームまたはサブフレームm+kにおいて、前記端末にアップリンクダウンリンク制御情報(DCI)フォーマットを用いるダウンリンク制御チャネルを送信するステップとを備え、
前記mは整数であり、前記kは正整数であり、前記ダウンリンク制御チャネルに前記スペシャルサブフレームmにおけるPUSCHが再伝送するか否かを示す指示フィールドが含まれる。
上記いずれの実施例においても、前記基地局は、前記端末にアップリンクDCIフォーマットを利用するダウンリンク制御チャネルを送信するのは、
記基地局は、前記ダウンリンク制御チャネルに第1指示フィールドを含ませ、前記第1指示フィールドは、前記ダウンリンク制御チャネルに対応するPUSCHの関連情報を示し、及び/または
記基地局は、前記ダウンリンク制御チャネルに第2指示フィールドを含ませ、前記第2指示フィールドは、前記ダウンリンク制御チャネルに対応するPUSCHがスペシャルサブフレームにおけるPUSCHまたはノーマルサブフレームにおけるPUSCHであることを示し、及び/または
前記基地局は、前記ダウンリンク制御チャネルがスペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応するか否かに基づき、前記ダウンリンク制御チャネルへのスクランブリングに用いるRNTIを決定し、及び/または
前記基地局は、前記ダウンリンク制御チャネルがスペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応するか否かに基づき、前記ダウンリンク制御チャネルにおける2ビットアップリンクインデックスUL index指示フィールドの値を決定する。
1つの可能の実施態様では、前記第1指示フィールドに、前記ダウンリンク制御チャネルに対応するPUSCHのHARQプロセス番号が含まれる。
1つの可能の実施態様では、スペシャルサブフレームに対応するRNTIが複数の端末により共有すれば、前記基地局は、複数の端末のインデックス値に基づき、複数の端末の再伝送するか否かを示す指示フィールドを、スペシャルサブフレームに対応する前記ダウンリンク制御チャネルにおける対応の位置にマッピングする。
1つの可能の実施態様では、前記基地局は、前記ダウンリンク制御チャネルがスペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応するか否かに基づき、前記ダウンリンク制御チャネルにおける2ビットアップリンクインデックスUL index指示フィールドの値を決定するのは、
前記ダウンリンク制御チャネルがスペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応すれば、前記基地局は、前記UL indexの最低有効ビットLSB及び最高有効ビットMSBを0とし、
前記ダウンリンク制御チャネルがノーマルアップリンクサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応すれば、前記基地局は、前記UL indexのLSB及びMSBのうちの少なくとも1つを1とする。
上記いずれの実施例においても、前記決定モジュールは、
前記ダウンリンク制御チャネルにより、前記ダウンリンク制御チャネルがスペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応するか否かを決定し、
前記ダウンリンク制御チャネルがスペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応すると決定した後、前記ダウンリンク制御チャネルに含まれる再伝送するか否かを示す指示フィールドに基づき、前記スペシャルサブフレームmにおいて伝送されるPUSCHを再伝送するか否かを決定する。
1つの可能の実施態様では、前記決定モジュールは、
前記ダウンリンク制御チャネルに用いるアップリンクDCIフォーマットのサイズに基づき、前記ダウンリンク制御チャネルがスペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応するか否かを決定し、及び/または
前記ダウンリンク制御チャネルにおける第1指示フィールドに基づき、前記ダウンリンク制御チャネルがスペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応するか否かを決定し、前記第1指示フィールドは、前記ダウンリンク制御チャネルに対応するPUSCHの関連情報を示し、及び/または
前記ダウンリンク制御チャネルにおける第2指示フィールドに基づき、前記ダウンリンク制御チャネルがスペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応するか否かを決定し、前記第2指示フィールドは、前記ダウンリンク制御チャネルに対応するPUSCHがスペシャルサブフレームにおけるPUSCHまたはノーマルサブフレームにおけるPUSCHであることを示し、及び/または
前記ダウンリンク制御チャネルへのスクランブリングに用いるRNTIに基づき、前記ダウンリンク制御チャネルがスペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応するか否かを決定し、及び/または
前記ダウンリンク制御チャネルにおける2ビットアップリンクインデックスUL index指示フィールドに基づき、前記ダウンリンク制御チャネルがスペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応するかを決定する。
1つの可能の実施態様では、前記第1指示フィールドに、前記ダウンリンク制御チャネルに対応するPUSCHのHARQプロセス番号が含まれる。
1つの可能の実施態様では、前記第1RNTIが複数の端末に共有すれば、前記決定モジュールは、
前記端末のインデックス値に基づき、前記端末の再伝送するか否かを示す指示フィールドの前記ダウンリンク制御チャネルにおける対応位置を決定する。
さらに、前記決定モジュールは、前記ダウンリンク制御チャネルに含まれる再伝送するか否かを示す指示フィールドに基づき、前記スペシャルサブフレームmにおいて伝送されるPUSCHを再伝送するか否かを決定する。
第7態様によれば、基地局は、
端末に、スペシャルサブフレームmにおいて、物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)を送信させるように、スケジューリングし、前記mは整数であるスケジューリングモジュールと、
前記スペシャルサブフレームmにおいて、前記端末により送信されたPUSCHを検出する検出モジュールと、
前記スペシャルサブフレームmの後のダウンリンク伝送リソースが含まれるサブフレームまたはサブフレームm+kにおいて、前記端末にアップリンクダウンリンク制御情報(DCI)フォーマットを用いるダウンリンク制御チャネルを送信し、kは正整数であり、前記ダウンリンク制御チャネルに前記スペシャルサブフレームmにおけるPUSCHが再伝送するか否かを示す指示フィールドが含まれる処理モジュールとを備える。
上記いずれの実施例においても、前記処理モジュールは、
前記ダウンリンク制御チャネルがスペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応するか否かに基づき、前記ダウンリンク制御チャネルが用いるアップリンクDCIフォーマットのサイズを決定し、及び/または
前記ダウンリンク制御チャネルに第1指示フィールドが含まれ、前記第1指示フィールドは、前記ダウンリンク制御チャネルに対応するPUSCHの関連情報を示し、及び/または
前記ダウンリンク制御チャネルに第2指示フィールドが含まれ、前記第2指示フィールドは、前記ダウンリンク制御チャネルに対応するPUSCHがスペシャルサブフレームにおけるPUSCHまたはノーマルサブフレームにおけるPUSCHであることを示し、及び/または
前記ダウンリンク制御チャネルがスペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応するか否かに基づき、前記ダウンリンク制御チャネルへのスクランブリングに用いるRNTIを決定し、及び/または
前記ダウンリンク制御チャネルがスペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応するか否かに基づき、前記ダウンリンク制御チャネルにおける2ビットアップリンクインデックスUL index指示フィールドの値を決定する。
1つの可能の実施態様では、前記処理モジュールは、
前記ダウンリンク制御チャネルがスペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応すれば、前記ダウンリンク制御チャネルが第1DCIサイズのアップリンクDCIフォーマットを用いることを決定し、または、前記ダウンリンク制御チャネルがノーマルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応すれば、前記ダウンリンク制御チャネルが第2DCIサイズのアップリンクDCIフォーマットを用いることを決定する。前記第1DCIサイズと前記第2DCIサイズは異なる。
1つの可能の実施態様では、前記第1指示フィールドに、前記ダウンリンク制御チャネルに対応するPUSCHのHARQプロセス番号が含まれる。
1つの可能の実施態様では、スペシャルサブフレームに対応するRNTIが複数の端末により共有すれば、前記処理モジュールは、
複数の端末のインデックス値に基づき、複数の端末の再伝送するか否かを示す指示フィールドを、スペシャルサブフレームに対応する前記ダウンリンク制御チャネルにおける対応の位置にマッピングする。
第8態様によれば、基地局は、送受信機と、前記送受信機と接続する少なくとも1つのプロセッサとを備え、
前記プロセッサは、メモリに格納されたプログラムを読み出して、
前記送受信機により、端末に、スペシャルサブフレームmにおいて、物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)を送信させるように、スケジューリングし、前記mは整数であり、前記スペシャルサブフレームmにおいて、前記端末により送信されたPUSCHを検出し、
前記スペシャルサブフレームmの後のダウンリンク伝送リソースが含まれるサブフレームまたはサブフレームm+kにおいて、前記送受信機が前記端末にアップリンクダウンリンク制御情報(DCI)フォーマットを用いるダウンリンク制御チャネルを送信するように制御し、前記kは正整数であり、前記ダウンリンク制御チャネルに、前記スペシャルサブフレームmにおけるPUSCHが再伝送するか否かを示す指示フィールドが含まれ、
前記送受信機は、前記プロセッサの制御によりデータを送受信する。
前記端末は、前記ダウンリンク制御チャネルに対応するスペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHを決定した後、前記ダウンリンク制御チャネルに含まれる再伝送するか否かを示す指示フィールドに基づき、前記スペシャルサブフレームmにおいて伝送されるPUSCHを再伝送するか否かを決定する。
<方式2>前記端末は、前記ダウンリンク制御チャネルにおける第1指示フィールドに基づき、前記ダウンリンク制御チャネルがスペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応するか否かを決定し、前記第1指示フィールドは、前記ダウンリンク制御チャネルに対応するPUSCHの関連情報を示す。
好ましくは、前記第1指示フィールドに、前記ダウンリンク制御チャネルに対応するPUSCHのHARQプロセス番号が含まれる。当該HARQプロセス番号は、UpPTSにおけるPUSCH及びノーマルサブフレームにおけるPUSCHにより共有された番号であってもよいし、UpPTSにおけるPUSCHそれぞれの番号であってもよ。ノーマルサブフレームにおけるPUSCHは、別々に番号がつけられる。勿論、本発明に係る実施例は、前記ダウンリンク制御チャネルに対応するPUSCHを識別することができる情報が前記第1指示フィールドとして使用され得る限り、前記第1指示フィールドの特定の実施形態を限定しない。
1つの実施方式において、UpPTSにけるPUSCH伝送をサポートする端末の場合、UpPTSに対応するアップリンクDCIフォーマットは、新しく定義したアップリンクDCIフォーマットであるか、または、従来のDCIフォーマットに余分のビットフィールドを追加して得られたアップリンクDCIフォーマットである。そのうちの第1指示フィールドは、UpPTSにおいて伝送されるPUSCHのプロセス番号などの情報を示す。当該プロセス番号は、どちらのUpPTSにおいて伝送されるPUSCHの情報であるかを識別する。ノーマルアップリンクサブフレームに対応するアップリンクDCIフォーマットは、従来のアップリンクDCIフォーマットである。ここで、従来のアップリンクDCIフォーマットは、3GPP 36.212 Rel-13及び前のRelに定義されたDCIフォーマット0/4であることができる。
他の1つの実施方式において、UpPTSにけるPUSCH伝送をサポートする端末の場合、従来のアップリンクDCIフォーマット内のパディング(padding)ビットを上記第1指示フィールドとして再利用する。即ち、この際、UpPTSにけるPUSCH伝送をサポートする端末にとって、UpPTS及びノーマルアップリンクサブフレームに対応するアップリンクDCIフォーマットは同様であり、サイズも一致する。paddingビットが第1指示フィールドであるかを分析することにより、当該アップリンクDCIがUpPTSに対応するのか、または、ノーマルアップリンクサブフレームに対応するのかを知ることができ、また、どちらのUpPTSにおけるPUSCHに対応するのかを知られる。例えば、第1指示フィールドは、UpPTSにおけるPUSCH及びノーマルサブフレームにおけるPUSCHに対してつけられたHARQプロセス番号を示す。さらに、オールゼロである第1指示フィールドは、ノーマルアップリンクサブフレームに対応することを示し、オールゼロでない第1の指示フィールドは、どちらのUpPTSにおいて伝送されるPUSCHであることを示す。勿論、別の方法で定義することもできる。
他の1つの実施方式において、UpPTSにけるPUSCH伝送をサポートする端末に対し、アップリンクDCIフォーマットAを定義する。当該アップリンクDCIフォーマットAは、従来のアップリンクDCIフォーマットに余分な指示フィールドを追加することができる。例えば、DCIフォーマット0/4に余分な指示フィールドを追加して第1指示フィールドとする。当該指示フィールドは、UpPTSにけるPUSCH伝送をサポートする端末のみに対して有効であるか、または、新しく定義したアップリンクDCIフォーマットである。ここで、第1指示フィールドは、UpPTSにおけるPUSCH及びノーマルサブフレームにおけるPUSCHに対してつけられたHARQプロセス番号を示す。または第1指示フィールドの1つの状態は、ノーマルアップリンクサブフレームに対応することを示し、他の状態はどちらのUpPTSにおいて伝送されるPUSCHに対応するかを示す。UpPTSにけるPUSCH伝送をサポートする端末は、UpPTS及びノーマルアップリンクサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対して、当該アップリンクDCIフォーマットAを用いてスケジューリングする。また、UpPTSにおけるPUSCH伝送をサポートする端末をさらに定義することができる。残りのすべてまたは一部のダウンリンクDCIフォーマットは、当該アップリンクDCIフォーマットAのサイズに従ってpaddingすることができ、または、当該アップリンクDCIフォーマットAは、残りのすべてまたは一部のダウンリンクDCIフォーマットのサイズに従ってpaddingする。こうして、アップリンクDCIフォーマットAが全部または一部のダウンリンクDCIフォーマットのサイズと同様であり、端末よるDCIに対するブラインド検出回数を増加しない。例えば、UpPTSにけるPUSCH伝送をサポートする端末の場合、従来の的DCIフォーマット0に基づき、アップリンクDCIフォーマットを定義し、既存のDCIフォーマット0に基づいて第1の表示フィールドとして少なくとも追加のビット表示フィールドを追加することは言うまでもなく、他の表示フィールドをさらに追加することはもちろん除外されない。指示フィールドが増加された後のアップリンクDCIフォーマット0を、UpPTSにおけるPUSCH伝送をサポートする端末に対応するアップリンクDCIフォーマット0とする。オリジナルのDCI設計が、アップリンクDCIフォーマット0及びダウンリンクDCIフォーマット1Aが同じサイズを有することを保証し、それによって、ブラインド検出の回数を減少させるため、元のブラインド検出回数を維持しようとすれば、UpPTSにけるPUSCH伝送をサポートする端末に対応するアップリンクDCIフォーマット0のサイズがダウンリンクDCIフォーマット1Aより小さい場合、そのDCIサイズが対応するダウンリンクDCIフォーマット1Aと同じであることを保証するために、UpPTSにけるPUSCH伝送をサポートする端末に対応するDCIフォーマット0に対してpaddingする必要がある(即ち、最後の部分に0をパディングする)。UpPTSにけるPUSCH伝送をサポートする端末に対応するダウンリンクDCIフォーマット1Aのサイズが、それに対応するアップリンクDCIフォーマット0より小さい場合、そのDCIサイズがそれに対応するアップリンクDCIフォーマット0と同じであることを確保するために、UpPTSにけるPUSCH伝送をサポートする端末に対応するDCIフォーマット1Aに対してpaddingする必要がある。ここで、UpPTSにけるPUSCH伝送をサポートする端末に対応するダウンリンクDCIフォーマットは、例えば、DCIフォーマット1Aであり、DCI 1B/1C/1D/2/2A/2Bのような他のダウンリンクDCIフォーマットであることを勿論排除しない。従来のダウンリンクDCIフォーマットを再利用することもできる。ブラインド検出回数を維持するため、UpPTSにけるPUSCH伝送をサポートする端末に対応するダウンリンクDCIフォーマット3及び3Aは、そのDCIサイズ、上記UpPTSにけるPUSCH伝送をサポートする端末に対応するアップリンクDCIフォーマット0及びダウンリンクDCIフォーマット1Aのサイズと同じである。
<方式3>前記端末は、前記ダウンリンク制御チャネルにおける第2指示フィールドに基づき、前記ダウンリンク制御チャネルがスペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応するか否かを決定し、前記第2指示フィールドは、前記ダウンリンク制御チャネルに対応するPUSCHがスペシャルサブフレームにおけるPUSCHまたはノーマルサブフレームにおけるPUSCHであることを示す。
当該方式では、前記第2指示フィールドは、前記ダウンリンク制御チャネルにおいて新しく定義したビットフィールドであってもよいし、従来のアップリンクDCIフォーマット内の1ビットのアイドルビットフィールド、例えば、パディングビットなどを再利用することができる。従来のアップリンクDCIフォーマット内の1ビットのアイドルビットフィールドを再利用することにより、スペシャルサブフレームに対応するアップリンクDCIフォーマットがノーマルサブフレームに対応するアップリンクDCIフォーマットのサイズと同じであるようにさせ、端末によるアップリンクDCIフォーマットへのブラインド検出回数を削減することができる。
当該方式では、前記第2指示フィールドは、1ビット情報で示す。例えば、前記第2指示フィールドが「0」であれば、スペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応することを示す。前記第2指示フィールドが「1」であれば、ノーマルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応することを示す。逆の場合同様である。
1つの実施方式では、UpPTSにけるPUSCH伝送をサポートする端末の場合、従来のアップリンクDCIフォーマット内のパディング(padding)ビットを再利用して上記第2指示フィールドとする。即ち、この際、UpPTSにけるPUSCH伝送をサポートする端末にとって、UpPTS及びノーマルアップリンクサブフレームに対応するアップリンクDCIフォーマットは,同様であり、サイズも一致する。paddingビットが第2指示フィールドとするかを分析することにより、当該アップリンクDCIがUpPTSに対応するのか、または、ノーマルアップリンクサブフレームに対応するのかを知ることができ、また、どちらのUpPTSにおけるPUSCHに対応するのかを知られる。ここで、オールゼロである第1指示フィールドがノーマルアップリンクサブフレームに対応するように定義し、他のオールゼロではないが、どちらのUpPTSにおいて伝送されるPUSCHに対応するのかを示す。他の方法で定義ことも勿論できる。
他の1つの実施方式では、UpPTSにけるPUSCH伝送をサポートする端末の場合、アップリンクDCIフォーマットAを定義する。当該アップリンクDCIフォーマットAは、従来のアップリンクDCIフォーマットに余分な指示フィールドを追加することができる。例えば、DCIフォーマット0/4に余分の指示フィールドを追加して第2指示フィールドとする。当該指示フィールドは、UpPTSにけるPUSCH伝送をサポートする端末のみに対して有効であるか、または、新しく定義したアップリンクDCIフォーマットである。ここで、第2指示フィールドは1ビットのみであり、1つの状態がノーマルアップリンクサブフレームに対応することをしめし、他の1つの状態はUpPTSに対応することを示す。UpPTSにおける複数のPUSCHの場合、第2指示フィールドが1ビットを超えることができ、1つの状態がノーマルアップリンクサブフレームに対応することを示し、他の状態はどちらのUpPTSにおいて伝送されるPUSCHに対応するかを示す。例えば、プロセス番号などであることが可能である。UpPTSにけるPUSCH伝送をサポートする端末が、UpPTS及びノーマルアップリンクサブフレームにおいて伝送されるPUSCHをスケジューリングする場合、当該アップリンクDCIフォーマットAを利用する。また、UpPTSにおけるPUSCH伝送をサポートする端末をさらに定義して、残りのすべてまたは一部のダウンリンクDCIフォーマットは、当該アップリンクDCIフォーマットAのサイズに従ってpaddingすることができ、または、当該アップリンクDCIフォーマットAは、残りのすべてまたは一部のダウンリンクDCIフォーマットのサイズに従ってpaddingする。こうして、アップリンクDCIフォーマットAが全部または一部のダウンリンクDCIフォーマットのサイズと同様であり、端末よるDCIに対するブラインド検出回数を増加しない。例えば、UpPTSにけるPUSCH伝送をサポートする端末の場合、従来の的DCIフォーマット0に基づき、アップリンクDCIフォーマットを定義し、従来のDCIフォーマット0に余分のビット指示フィールドを追加して第2指示フィールドとし、他の指示フィールドをさらに追加することは勿論排除しない。指示フィールドが増加された後のアップリンクDCIフォーマット0を、UpPTSにおけるPUSCH伝送をサポートする端末に対応するアップリンクDCIフォーマット0とする。オリジナルのDCI設計がアップリンクDCIフォーマット0とダウンリンクDCIフォーマット1Aのサイズが同じことを確保できるため、ブラインド検出回数が削減される。元のブラインド検出回数を維持しようとすれば、UpPTSにけるPUSCH伝送をサポートする端末に対応するアップリンクDCIフォーマット0のサイズがダウンリンクDCIフォーマット1Aより小さい場合、そのDCIサイズが対応するダウンリンクDCIフォーマット1Aと同じであることを保証するために、UpPTSにけるPUSCH伝送をサポートする端末に対応するDCIフォーマット0に対してpaddingする必要がある(即ち、最後の部分に0をパディングする)。UpPTSにけるPUSCH伝送をサポートする端末に対応するダウンリンクDCIフォーマット1Aのサイズが、それに対応するアップリンクDCIフォーマット0より小さい場合、そのDCIサイズがそれに対応するアップリンクDCIフォーマット0と同じであることを確保するために、UpPTSにけるPUSCH伝送をサポートする端末に対応するDCIフォーマット1Aに対してpaddingする必要がある。ここで、UpPTSにけるPUSCH伝送をサポートする端末に対応するダウンリンクDCIフォーマットは、例えば、DCIフォーマット1Aであり、DCI 1B/1C/1D/2/2A/2Bのような他のダウンリンクDCIフォーマットであることを勿論排除しない。従来のダウンリンクDCIフォーマットを再利用することもできる。ブラインド検出回数を維持するため、UpPTSにけるPUSCH伝送をサポートする端末に対応するダウンリンクDCIフォーマット3及び3AのCIサイズは、上記UpPTSにけるPUSCH伝送をサポートする端末に対応するアップリンクDCIフォーマット0及びダウンリンクDCIフォーマット1Aのサイズと同じ。
<方式4> 前記端末は、前記ダウンリンク制御チャネルへのスクランブリングに用いるRNTI(Radio Network Temporary Identifier)に基づき、前記ダウンリンク制御チャネルがスペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応するか否かを決定し、1つの実施方式としては、UpPTSにけるPUSCH伝送をサポートする端末はUpPTSにおいて伝送されるPUSCH及びノーマルアップリンクサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに用いるアップリンクDCIフォーマットが同じくなるようにスケジューリングすることに用いられる。例えば、従来のアップリンクDCIフォーマットを再利用するか、またはアップリンクDCIフォーマットを新しく定義する。DCIフォーマットが異なることが勿論排除しない。
当該方式では、好ましくは、前記第1RNTIが複数の端末に共有すれば、前記端末は、前記ダウンリンク制御チャネルがスペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応することを決定した後、前記方法では、前記端末は、前記端末のインデックス値に基づき、前記端末の再伝送するか否かを示す指示フィールドの前記ダウンリンク制御チャネルにおける対応位置を決定する。
具体的に、前記第1RNTIが前記端末に専用される場合、前記第1RNTIを用いてスクランブリングした前記ダウンリンク制御チャネルに、スペシャルサブフレームにおいてPUSCHを伝送する端末の再伝送するか否かを示す指示フィールド1つのみが搬送される。前記第1RNTIが複数の端末に共有される場合、前記第1RNTIでスクランブリングした前記ダウンリンク制御チャネルに、スペシャルサブフレームにおいてPUSCHを伝送する端末の再伝送するか否かを示す指示フィールド複数が搬送されることができる。よって、端末どとに1つのインデックス値を設定して、前記ダウンリンク制御チャネルにおける当該端末の再伝送するか否かを示す指示フィールド位置を示す。
<方式5> 前記端末は、前記ダウンリンク制御チャネルにおけるアップリンクインデックスUL index指示フィールドに基づき、前記ダウンリンク制御チャネルがスペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応するかを決定する。
当該実施方式において、m+kとの原則でダウンリンク制御チャネルの時間領域位置を定義・検出することがである。例えば、スペシャルサブフレームにおけるPUSCHの場合、表7に示すTDD UL/DL構成0に対するk値の定義を参考することができる。好ましくは、m=1またはm=6の場合、k=4または5または9または10である。ノーマルアップリンクサブフレームにおけるPUSCHの場合、kの定義は表3に示す。端末がスペシャルサブフレーム1においてPUSCHを送信した場合、m+kに対応するサブフレームにおいてダウンリンク制御チャネルを検出し、mはスペシャルサブフレーム番号である。当該ダウンリンク制御チャネルにおけるNDIに基づき、スペシャルサブフレーム1におけるPUSCHの再伝送有無を決定する。例えば、k=5の場合、端末は、サブフレーム6においてダウンリンク制御チャネルを検出し、当該ダウンリンク制御チャネルにおけるNDIに基づき、スペシャルサブフレーム1におけるPUSCHの再伝送有無を決定する。端末がアップリンクサブフレーム2においてPUSCHを送信した場合、n+kに対応するサブフレームにおいてダウンリンク制御チャネル及び/またはPHICHを検出し、ダウンリンク制御チャネルを検出した場合、当該ダウンリンク制御チャネルにおけるNDIに基づき、スペシャルサブフレーム1におけるPUSCHの再伝送有無を決定する。表3に示すように、n=2の場合、k=4であれば、端末は、サブフレーム6においてダウンリンク制御チャネル/PHICHを検出し、当該ダウンリンク制御チャネルにおけるNDIまたはPHICHに搬送されるフィードバック情報に基づき、アップリンクサブフレーム2におけるPUSCHの再伝送有無を決定する。この際、スペシャルサブフレーム1及びアップリンクサブフレーム2におけるPUSCHは、サブフレーム6において検出するダウンリンク制御チャネルに対応する。当該端末スペシャルサブフレームに対応するアップリンクDCIフォーマット及びマルアップリンクサブフレームに対応するアップリンクDCIフォーマットのサイズが一致すれば、端末は、サブフレーム6において、ダウンリンク制御チャネルを検出し、かつ、サブフレーム6において検出されたダウンリンク制御チャネルにおけるUL indexフィールドに基づき、当該ダウンリンク制御チャネルがスペシャルサブフレーム1に対応するかアップリンクサブフレーム2におけるPUSCHに対応するかを決定する。即ち、UL indexのLSB及びMSBがともに0とする場合、当該ダウンリンク制御チャネルがスペシャルサブフレーム1におけるPUSCHに対応すると決定し、NDIに基づき、当該PUSCHの再伝送有無を決定する。UL indexのLSB及びMSBのうちの1つが1である場合、当該ダウンリンク制御チャネルがアップリンクサブフレーム2におけるPUSCHに対応することを決定し、NDIに基づき当該PUSCHの再伝送有無を決定する。
勿論上記アップリンクDCIにHARQプロセス番号指示フィールドをさらに含ませもよい。当該指示フィールドは、従来のアップリンク DCIフォーマット内の従来のビット数を再利用して、スペシャルサブフレームにおけるPUSCHプロセス番号をしめすか、または、スペシャルサブフレーム及びノーマルサブフレームにおけるPUSCHプロセス番号を示す。
好ましくは、再伝送するか否かを示す指示フィールドはNDIである。
スペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応するダウンリンク制御チャネルを検出するサブフレームが、ノーマルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応するダウンリンク制御チャネルを検出するサブフレームと同じであり、上記kの定義が、スペシャルサブフレームとノーマルサブフレームに対応するアップリンクDCIフォーマットを利用するダウンリンク制御チャネルが、同一のサブフレームにおいて伝送させるため、前記端末は、前記サブフレームm+kにおいてアップリンクDCIフォーマットを利用するダウンリンク制御チャネルを検出した後、まず、前記ダウンリンク制御チャネルがスペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応するか否かを決定し、前記ダウンリンク制御チャネルがスペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応すると決定した後、前記ダウンリンク制御チャネルに含まれる再伝送するか否かを示す指示フィールドに基づき、前記スペシャルサブフレームmにおいて伝送されるPUSCHを再伝送するか否かを決定する必要がある。ここで、前記ダウンリンク制御チャネルがスペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応するかを決定する場合、上記方式1〜5方式のうちの1つまたはいずれかの組み合わせを採用する。
場合1)前記端末が前記スペシャルサブフレームmの後のダウンリンクリソースが含まれるいずれか1つのサブフレームにおいて検出すれば、即ち、所定時間が定義されていない場合、所定時間が定義されていない場合、前記端末は、当該PUSCHが再伝送されるか否かを決定することができるアップリンクDCIフォーマットを利用するダウンリンク制御チャネル(即ち、スペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応し、かつ、アップリンクDCIフォーマットを利用するダウンリンク制御チャネル)を受信するまで、前記スペシャルサブフレームmにおいて送信されたPUSCHの関連情を保持する。さらに、当該ダウンリンク制御チャネルに含まれる再伝送するか否かを示す指示フィールドに基づき、前記スペシャルサブフレームmにおいて伝送されるPUSCHを再伝送するか否かを決定する。
前記端末が所定時間内においてアップリンクDCIフォーマットを利用するダウンリンク制御チャネルを検出し、かつ、当該ダウンリンク制御チャネルがスペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応すれば、前記端末は、当該ダウンリンク制御チャネルに含まれる再伝送するか否かを示す指示フィールドに基づき、前記スペシャルサブフレームmにおいて伝送されるPUSCHを再伝送するか否かを決定する。
1)前記端末が前記サブフレームm+kにおいてアップリンクDCIフォーマットを利用するダウンリンク制御チャネルを検出し、かつ、当該ダウンリンク制御チャネルがスペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応すれば、前記端末は、当該ダウンリンク制御チャネルに含まれる再伝送するか否かを示す指示フィールドに基づき、前記スペシャルサブフレームmにおいて伝送されるPUSCHを再伝送するか否かを決定する。
好ましくは、再伝送するか否かを示す指示フィールドはNDIであり、即ち、前記端末は、前記ダウンリンク制御チャネルに含まれるNDIに基づき、前記スペシャルサブフレームmにおいて伝送されるPUSCHを再伝送するか否かを決定する。
(場合2)前記端末が、前記サブフレームm+kにおいて、アップリンクDCIフォーマットを利用するダウンリンク制御チャネルを検出すれば、前記端末は、当該ダウンリンク制御チャネルに含まれる再伝送するか否かを示す指示フィールドに基づき、前記スペシャルサブフレームmにおいて伝送されるPUSCHを再伝送するか否かを決定する。
好ましくは、再伝送するか否かを示す指示フィールドはNDIであり、即ち、前記端末は、前記ダウンリンク制御チャネルに含まれるNDIに基づき、前記スペシャルサブフレームmにおいて伝送されるPUSCHを再伝送するか否かを決定する。
S33において、前記基地局は、前記スペシャルサブフレームmの後のダウンリンク伝送リソースが含まれるサブフレームまたはサブフレームm+kにおいて、前記端末にアップリンクDCIフォーマットを利用するダウンリンク制御チャネルを送信し、前記kは正整数であり、前記ダウンリンク制御チャネルに、前記スペシャルサブフレームmにおいて伝送されるPUSCHを再伝送するか否かを示す指示フィールドが含まれる。
好ましくは、前記前記スペシャルサブフレームmにおけるPUSCHが再伝送するか否かを示す指示フィールドはNDIである。
本発明の実施例において、基地局は、端末に、スペシャルサブフレームmにおいてPUSCHを送信させるように、スケジューリングする。また、前記スペシャルサブフレームmにおいて、前記端末により送信されたPUSCHを検出し、前記基地局は、前記スペシャルサブフレームmの後のダウンリンク伝送リソースが含まれるサブフレームまたはサブフレームm+kにおいて、前記端末にアップリンクDCIフォーマットを利用するダウンリンク制御チャネルを送信し、前記ダウンリンク制御チャネルに、前記スペシャルサブフレームmにおいて伝送されるPUSCHを再伝送するか否かを示す指示フィールドが含まれる。こうして、前記端末が前記スペシャルサブフレームmにおいてPUSCHを再送信するか否かを示す。こうして、スペシャルサブフレームにおいてPUSCH的フィードバック情報を伝送する伝送案が提供され、スペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHの場合、ACK/NACKフィードバック情報を正常に取得することが確保できるようになる。
及び/または、前記基地局は、前記ダウンリンク制御チャネルに第1指示フィールドを含ませ、前記第1指示フィールドは、前記ダウンリンク制御チャネルに対応するPUSCHの関連情報を示す。
及び/または、前記基地局は、前記ダウンリンク制御チャネルに第2指示フィールドを含ませ、前記第2指示フィールドは、前記ダウンリンク制御チャネルに対応するPUSCHがスペシャルサブフレームにおけるPUSCHまたはノーマルサブフレームにおけるPUSCHであることを示す。
び/また、前記基地局は、前記ダウンリンク制御チャネルがスペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応するか否かに基づき、前記ダウンリンク制御チャネルへのスクランブリングに用いるRNTIを決定する。
及び/または、前記基地局は、前記ダウンリンク制御チャネルがスペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応するか否かに基づき、前記ダウンリンク制御チャネルにおける2ビットアップリンクインデックスUL index指示フィールドの値を決定する。
1つの可能の実施態様では、前記第1指示フィールドに、前記ダウンリンク制御チャネルに対応するPUSCHのHARQプロセス番号が含まれる。
1つの可能の実施態様では、スペシャルサブフレームに対応するRNTIが複数の端末により共有すれば、前記基地局は、複数の端末のインデックス値に基づき、複数の端末の再伝送するか否かを示す指示フィールドを、スペシャルサブフレームに対応する前記ダウンリンク制御チャネルにおける対応の位置にマッピングする。
1つの可能の実施態様では、前記基地局は、前記ダウンリンク制御チャネルがスペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応するか否かに基づき、前記ダウンリンク制御チャネルにおける2ビットアップリンクインデックスUL index指示フィールドの値を決定する場合、
前記ダウンリンク制御チャネルがスペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応すれば、前記基地局は、前記UL indexの最低有効ビットLSB及び最高有効ビットMSBを0とし、
前記ダウンリンク制御チャネルがノーマルアップリンクサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応すれば、前記基地局は、前記UL indexのLSB及びMSBのうちの少なくとも1つを1とする。
<実施例1>本実施例ではTDD UL/DL構成1の例を挙げ、スペシャルサブフレーム1または6のUpPTSにおいて伝送されるPUSCHに非同期HARQが用いられ、ダウンリンク制御チャネルによりフィードバック情報を搬送する。UpPTSにおいて伝送されるPUSCHに対応するダウンリンク制御チャネルに第1指示フィールドが含まれ、UpPTSにおいて伝送されるPUSCHのHARQプロセス番号を示すためのものであり、ここで、スペシャルサブフレーム1のUpPTSにおいて伝送されるHARQプロセス番号は0であり、スペシャルサブフレーム6のUpPTSにおいて伝送されるHARQプロセス番号は1である。以下、基地局側及び端末側それぞれにおける実施を説明する。
ACK/NACKフィードバック情報がNACKであれば、基地局は、スペシャルサブフレーム1の後のダウンリンクリソースが含まれるいずれか1つのサブフレーム、または、スペシャルサブフレーム1の後の所定時間内のダウンリンクリソースが含まれるいずれか1つのサブフレームにおいて、(例えば、次の10個のサブフレームのうちのいずれか1つのダウンリンクサブフレーム及び/またはスペシャルサブフレームは、基地局のスケジューリング及びリソースの割り当てによって決められる)、例えば、サブフレーム9において、アップリンクDCIフォーマットを利用するダウンリンク制御チャネルを当該端末に送信し、当該ダウンリンク制御チャネルにおけるNDIを、当該PUSCH-1の第1回伝送に対応するダウンリンク制御チャネルにおけるNDIと同様な値とし(例えば、第1回伝送に対応するNDIを0とすれば、当該ダウンリンク制御チャネルにおけるNDIも0とする)、当該ダウンリンク制御チャネルにおける第1指示フィールドに、スペシャルサブフレーム1において送信されたPUSCH-1を示させるようにする。例えば、1ビット第1指示フィールドが「0」とされる場合、UpPTSにおいて伝送されるPUSCHのHARQプロセス番号0を示す。
2)端末がスペシャルサブフレーム6のUpPTSにおいてPUSCH-2伝送するようにスケジューリングする。スペシャルサブフレーム6において、端末により送信されたPUSCH-2を受信し、かつ、1ビットのACK/NACKフィードバック情報を取得する。
ACK/NACKフィードバック情報がNACKであれば、基地局は、スペシャルサブフレーム6の後のダウンリンクリソースが含まれるいずれか1つのサブフレーム、または、スペシャルサブフレーム6の後の所定時間内のダウンリンクリソースが含まれるいずれか1つのサブフレームにおいて(例えば、次の10個のサブフレームのうちのいずれか1つのダウンリンクサブフレーム及び/またはスペシャルサブフレームは、基地局のスケジューリング及びリソースの割り当てによって決められる)、例えば、サブフレーム9において、アップリンクDCIフォーマットを利用するダウンリンク制御チャネルを当該端末に送信し、かつ、当該ダウンリンク制御チャネルにおけるNDIを、当該PUSCH-2の第1回伝送に対応するダウンリンク制御チャネルにおけるNDIと同様な値とし(例えば、第1回伝送に対応するNDIを0とすれば、当該ダウンリンク制御チャネルにおけるNDIも0とする)、また、当該ダウンリンク制御チャネルにおける第1指示フィールドに、スペシャルサブフレーム6において送信されたPUSCH-2を示させるようにしする。例えば、1ビット第1指示フィールドが「1」である場合、UpPTSにおいて伝送されるPUSCHのHARQプロセス番号1を示す。
具体的に、所定時間が設定されれば、所定時間内で検出されていない場合、端末は、基地局が再伝送が指示されたダウンリンク制御チャネルを送信しなかったと判断し、即ち、端末は、PUSCH-1伝送が成功したと判断し、再伝送は要らなくなる。所定時間が設定されていなければ、当該PUSCH-1の再伝送有無を判断できるDCIを受信して更なる動作を行うまで、端末はPUSCH-1の情報を保持する。検出した場合、例えば、サブフレーム9において、ダウンリンク制御チャネルを検出すれば、端末は、当該ダウンリンク制御チャネルにおける第1指示フィールドにより示すプロセス番号に基づき、スペシャルサブフレーム1のUpPTSにおいて伝送されるPUSCH-1に対応すると決定し、そして、当該ダウンリンク制御チャネルにおけるNDIが当該PUSCH-1的第1回伝送に対応するNDIに対して反転するか否かにより、再伝送の要否を決定する。例えば、当該NDIが第1回伝送に対応するNDIと同じであれば、端末は、再伝送が必要と決定し、かつ、当該ダウンリンク制御チャネルにおけるスケジューリング情報に基づき(即ち、指示されたリソース及び変調符号化レベルなどの情報)PUSCH-1を再伝送する。また、例えば、当該NDIが第1回伝送に対応するNDIと異なる場合、端末は、新データ伝送であると決定し、スケジューリング情報に基づき、新データを伝送し始まる。即ち、PUSCH-1伝送が成功したと判断し、再伝送は要らなくなる。
具体的に、所定時間が設定されれば、所定時間内で検出されていない場合、端末は、基地局が再伝送が指示されたダウンリンク制御チャネルを送信しなかったと判断し、即ち、端末はPUSCH-2伝送が成功したと判断し、再伝送は要らなくなる,所定時間が設定されていなければ、当該PUSCH-2の再伝送有無を判断できるDCIを受信してさらに動作を行うまで、端末は、PUSCH-2の情報を保持する。検出した場合、例えば、サブフレーム9において、ダウンリンク制御チャネルを検出すれば、端末は、当該ダウンリンク制御チャネルにおける第1指示フィールドにより示すプロセス番号に基づき、スペシャルサブフレーム6のUpPTSにおいて伝送されるPUSCH-2に対応すると決定する。そして、当該ダウンリンク制御チャネルにおけるNDIが当該PUSCH-2の第1回伝送に対応するNDIに対して反転するか否かにより、再伝送するかを決定する。例えば、当該NDIが第1回伝送に対応するNDIと同じであれば、端末は、再伝送が必要と決定し、かつ、当該ダウンリンク制御チャネルにおけるスケジューリング情報に基づき(即ち、指示されたリソース及び変調符号化レベルなどの情報)PUSCH-2を再伝送する。また、例えば、当該NDIが第1回伝送に対応するNDIと異なる場合、端末は、新データ伝送であると決定し、スケジューリング情報に基づき、新データを伝送し始まる。即ち、PUSCH-2伝送が成功したと判断し、再伝送は要らなくなる。
本実施例では、UpPTSにおいて伝送されるPUSCHに対応するダウンリンク制御チャネルに用いられるDCIサイズが、ノーマルアップリンクサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応するダウンリンク制御チャネルに用いられるDCIサイズと異なる場合、ノーマルアップリンクサブフレームに対応するPHICH伝送サブフレームにおいて、UpPTSにおいて伝送されるPUSCHに対応するダウンリンク制御チャネルを伝送することもできる。この際、端末は、異なるサイズのDCIをブラインド検出することにより、ダウンリンク制御チャネルがUpPTSのPUSCHに対応するかノーマルアップリンクサブフレームにおけるPUSCHに対応するかを識別することができる。UpPTSにおいて伝送されるPUSCHに対応するダウンリンク制御チャネルに用いられるDCIサイズが、ノーマルアップリンクサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応するダウンリンク制御チャネルに用いられるDCIサイズと同じであれば、基地局は、UpPTSにおいて伝送されるPUSCHに対応するダウンリンク制御チャネル及びノーマルアップリンクサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応するダウンリンク制御チャネルが同一のサブフレームにおいて伝送しないようにスケジューリングするか、または定義し、または、UpPTSにおいて伝送されるPUSCHに対応するダウンリンク制御チャネル及びノーマルアップリンクサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応するダウンリンク制御チャネルを、異なるRNTIで識別するように設定する。または、UpPTSにおいて伝送されるPUSCHに対応するダウンリンク制御チャネル及びノーマルアップリンクサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応するダウンリンク制御チャネルの第2ビットフィールドの指示フィールドを定義することにより識別する。ここで、ノーマルアップリンクサブフレームにおけるオリジナルDCIサイズを変化させないため、当該DCI内のアイドルビットフィールドを利用して再び第2ビットフィールドとする。
方法Bでは、当該ダウンリンク制御チャネルにおける第2指示フィールドを「1」とする場合、当該ダウンリンク制御チャネルがUpPTSにおいて伝送されるPUSCHに対応すると示す。
方法2では、当該ダウンリンク制御チャネルにおける第2指示フィールドを「0」とする場合、当該ダウンリンク制御チャネルがノーマルアップリンクサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応することを示す。
方法Bでは、当該ダウンリンク制御チャネルにおける第2指示フィールドが「1」である場合、当該ダウンリンク制御チャネルがUpPTS内のPUSCHに対応すると決定する。
方法2では、当該ダウンリンク制御チャネルにおける第2指示フィールドが「0」であることにより、当該ダウンリンク制御チャネルがノーマルアップリンクサブフレームにおけるPUSCHに対応すると決定する。
上記いずれの実施例においても、前記決定モジュールは、
前記ダウンリンク制御チャネルにより、前記ダウンリンク制御チャネルがスペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応するか否かを決定し、
前記ダウンリンク制御チャネルがスペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応すると決定した後、前記ダウンリンク制御チャネルに含まれる再伝送するか否かを示す指示フィールドに基づき、前記スペシャルサブフレームmにおいて伝送されるPUSCHを再伝送するか否かを決定する。
1つの可能の実施態様では、前記決定モジュールは、
前記ダウンリンク制御チャネルに用いるアップリンクDCIフォーマットのサイズに基づき、前記ダウンリンク制御チャネルがスペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応するか否かを決定し、及び/または
前記ダウンリンク制御チャネルにおける第1指示フィールドに基づき、前記ダウンリンク制御チャネルがスペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応するか否かを決定し、前記第1指示フィールドは、前記ダウンリンク制御チャネルに対応するPUSCHの関連情報を示し、及び/または
前記ダウンリンク制御チャネルにおける第2指示フィールドに基づき、前記ダウンリンク制御チャネルがスペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応するか否かを決定し、前記第2指示フィールドは、前記ダウンリンク制御チャネルに対応するPUSCHがスペシャルサブフレームにおけるPUSCHまたはノーマルサブフレームにおけるPUSCHであることを示し、及び/または
前記ダウンリンク制御チャネルへのスクランブリングに用いるRNTIに基づき、前記ダウンリンク制御チャネルがスペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応するか否かを決定し、及び/または
前記ダウンリンク制御チャネルにおける2ビットアップリンクインデックスUL index指示フィールドに基づき、前記ダウンリンク制御チャネルがスペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応するかを決定する。
1つの可能の実施態様では、前記第1指示フィールドに、前記ダウンリンク制御チャネルに対応するPUSCHのHARQプロセス番号が含まれる。
1つの可能の実施態様では、前記第1RNTIが複数の端末に共有すれば、前記決定モジュールは、前記端末のインデックス値に基づき、前記端末の再伝送するか否かを示す指示フィールドの前記ダウンリンク制御チャネルにおける対応位置を決定する。
1つの可能の実施態様では、前記決定モジュールは、
前記ダウンリンク制御チャネルに含まれる再伝送するか否かを示す指示フィールドに基づき、前記スペシャルサブフレームmにおいて伝送されるPUSCHを再伝送するか否かを決定する。
同様な発明思想に基づき、図6に示す実施例に係る基地局は、
端末に、スペシャルサブフレームmにおいて、物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)を送信させるように、スケジューリングし、前記mは整数でありスケジューリングモジュール61と、
前記スペシャルサブフレームmにおいて、前記端末により送信されたPUSCHを検出する検出モジュール62と、
前記スペシャルサブフレームmの後のダウンリンク伝送リソースが含まれるサブフレームまたはサブフレームm+kにおいて、前記端末にアップリンクダウンリンク制御情報(DCI)フォーマットを用いるダウンリンク制御チャネルを送信し、kは正整数であり、前記ダウンリンク制御チャネルに前記スペシャルサブフレームmにおけるPUSCHが再伝送するか否かを示す指示フィールドが含まれる処理モジュール63とを備える。
上記いずれの実施例においても、前記処理モジュールは、
前記ダウンリンク制御チャネルがスペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応するか否かに基づき、前記ダウンリンク制御チャネルが用いるアップリンクDCIフォーマットのサイズを決定し、及び/または
前記ダウンリンク制御チャネルに第1指示フィールドが含まれ、前記第1指示フィールドは、前記ダウンリンク制御チャネルに対応するPUSCHの関連情報を示し、及び/または
前記ダウンリンク制御チャネルに第2指示フィールドが含まれ、前記第2指示フィールドは、前記ダウンリンク制御チャネルに対応するPUSCHがスペシャルサブフレームにおけるPUSCHまたはノーマルサブフレームにおけるPUSCHであることを示し、及び/または
前記ダウンリンク制御チャネルがスペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応するか否かに基づき、前記ダウンリンク制御チャネルへのスクランブリングに用いるRNTIを決定し、及び/または
前記ダウンリンク制御チャネルがスペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応するか否かに基づき、前記ダウンリンク制御チャネルにおける2ビットアップリンクインデックスUL index指示フィールドの値を決定する。
1つの可能の実施態様では、前記第1指示フィールドに、前記ダウンリンク制御チャネルに対応するPUSCHのHARQプロセス番号が含まれる。
1つの可能の実施態様では、スペシャルサブフレームに対応するRNTIが複数の端末により共有すれば、前記処理モジュールは、複数の端末のインデックス値に基づき、複数の端末の再伝送するか否かを示す指示フィールドを、スペシャルサブフレームに対応する前記ダウンリンク制御チャネルにおける対応の位置にマッピングする。
前記プロセッサ500は、メモリ520に格納されたプログラムを読み出して、前記送受信機510により、端末に、スペシャルサブフレームmにおいて、物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)を送信させるように、スケジューリングし、mは整数であり、前記スペシャルサブフレームmにおいて、前記端末により送信されたPUSCHを検出する。前記スペシャルサブフレームmの後のダウンリンク伝送リソースが含まれるサブフレームまたはサブフレームm+kにおいて、制御前記送受信機510前記端末にアップリンクダウンリンク制御情報(DCI)フォーマットを用いるダウンリンク制御チャネルを送信し、kは正整数であり、前記ダウンリンク制御チャネルに、前記スペシャルサブフレームmにおけるPUSCHが再伝送するか否かを示す指示フィールドが含まれる。

Claims (46)

  1. 端末は、スペシャルサブフレームmにおいて、物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)を送信するステップと、
    前記端末は、前記スペシャルサブフレームmの後のダウンリンク伝送リソースが含まれるサブフレームまたはサブフレームm+kにおいて、アップリンクダウンリンク制御情報(DCI)フォーマットを用いるダウンリンク制御チャネルを検出するステップと、
    前記端末は、前記ダウンリンク制御チャネルにより、前記スペシャルサブフレームmにおいて伝送されるPUSCHを再伝送するか否かを決定するステップとを備え、
    前記mは整数であり、前記kは正整数であることを特徴とするアップリンク伝送のフィードバック情報を受信する方法。
  2. TDD UL/DL構成0の場合、mが1または6であれば、前記kは4、5、9または10であり、または
    TDD UL/DL構成1の場合、mが1または6であれば、前記kは3、5、8または10であり、または
    TDD UL/DL構成2の場合、mが1または6であれば、前記kは2または7であり、または
    TDD UL/DL構成3の場合、mが1であれば、前記kは7、8または9であり、または
    TDD UL/DL構成4の場合、mが1であれば、前記kは7または8であり、または
    TDD UL/DL構成5の場合、mが1であれば、前記kは7であり、または
    TDD UL/DL構成6の場合、mが1であれば、前記kは4、5、8、9または10であり、または
    TDD UL/DL構成6の場合、mが6であれば、前記kは3、4、5、9または10であることを特徴とする請求項1に記載のアップリンク伝送のフィードバック情報を受信する方法。
  3. 前記端末は、前記ダウンリンク制御チャネルにより、前記スペシャルサブフレームmにおいて伝送されるPUSCHを再伝送するか否かを決定するステップでは、
    前記端末は、前記ダウンリンク制御チャネルにより、前記ダウンリンク制御チャネルがスペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応するか否かを決定し、
    前記端末は、前記ダウンリンク制御チャネルに対応するスペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHを決定した後、前記ダウンリンク制御チャネルに含まれる再伝送するか否かを示す指示子に基づき、前記スペシャルサブフレームmにおいて伝送されるPUSCHを再伝送するか否かを決定することを特徴とする請求項1または請求項2に記載のアップリンク伝送のフィードバック情報を受信する方法。
  4. 前記端末は、前記ダウンリンク制御チャネルにより、前記ダウンリンク制御チャネルがスペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応するかを決定するのは、
    前記端末は、前記ダウンリンク制御チャネルに用いるアップリンクDCIフォーマットのサイズに基づき、前記ダウンリンク制御チャネルがスペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応するか否かを決定し、及び/または
    前記端末は、前記ダウンリンク制御チャネルにおける第1指示子に基づき、前記ダウンリンク制御チャネルがスペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応するか否かを決定し、前記第1指示子は、前記ダウンリンク制御チャネルに対応するPUSCHの関連情報を示し、及び/または
    前記端末は、前記ダウンリンク制御チャネルにおける第2指示子んい基づき、前記ダウンリンク制御チャネルがスペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応するか否かを決定し、前記第2指示子は、前記ダウンリンク制御チャネルに対応するPUSCHがスペシャルサブフレームにおけるPUSCHまたはノーマルサブフレームにおけるPUSCHであることを示し、及び/または
    前記端末は、前記ダウンリンク制御チャネルへのスクランブリングに用いるRNTIに基づき、前記ダウンリンク制御チャネルがスペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応するか否かを決定し、及び/または
    前記端末は、前記ダウンリンク制御チャネルにおける2ビットアップリンクインデックスUL index指示子に基づき、前記ダウンリンク制御チャネルがスペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応するかを決定することを特徴とする請求項3に記載のアップリンク伝送のフィードバック情報を受信する方法。
  5. 前記端末は、前記ダウンリンク制御チャネルに用いるアップリンクDCIフォーマットのサイズに基づき、前記ダウンリンク制御チャネルがスペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応するか否かを決定するのは、
    前記端末が、前記ダウンリンク制御チャネルが第1DCIサイズのアップリンクDCIフォーマットを用いると検出すれば、前記端末は、前記ダウンリンク制御チャネルがスペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応することを決定し、または
    前記端末が、前記ダウンリンク制御チャネルが第2DCIサイズのアップリンクDCIフォーマットを用いると検出すれば、前記端末は、前記ダウンリンク制御チャネルがノーマルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応することを決定し、
    前記第1DCIサイズと前記第2DCIサイズは異なることを特徴とする請求項4に記載のアップリンク伝送のフィードバック情報を受信する方法。
  6. 前記第1指示子に、前記ダウンリンク制御チャネルに対応するPUSCHのHARQプロセス番号が含まれることを特徴とする請求項4に記載のアップリンク伝送のフィードバック情報を受信する方法。
  7. 前記端末は、前記ダウンリンク制御チャネルへのスクランブリングに用いるRNTIに基づき、前記ダウンリンク制御チャネルがスペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応するか否かを決定するのは、
    前記端末が、前記ダウンリンク制御チャネルへのスクランブリングに第1RNTIを用いると検出すれば、前記端末は、前記ダウンリンク制御チャネルがスペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応することを決定し、または
    前記端末が、前記ダウンリンク制御チャネルへのスクランブリングに第2RNTIを用いると検出すれば、前記端末は、前記ダウンリンク制御チャネルがノーマルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応することを決定し、
    前記第1RNTIと前記第2RNTIは異なることを特徴とする請求項4に記載のアップリンク伝送のフィードバック情報を受信する方法。
  8. 前記第1RNTIが複数の端末に共有すれば、前記端末は、前記ダウンリンク制御チャネルがスペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応することを決定した後、
    前記端末は、前記端末のインデックス値に基づき、前記端末の再伝送するか否かを示す指示子の前記ダウンリンク制御チャネルにおける対応位置を決定することを特徴とする請求項7に記載のアップリンク伝送のフィードバック情報を受信する方法。
  9. 前記サブフレームm+kは、ノーマルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応するダウンリンク制御チャネルを検出するサブフレームと異なることを特徴とする請求項1に記載のアップリンク伝送のフィードバック情報を受信する方法。
  10. TDD UL/DL構成1の場合、mが1または6であれば、前記kは4または9であり、または
    TDD UL/DL構成2の場合、mが1または6であれば、前記kは3、4、5、8、9または10であり、または
    TDD UL/DL構成3の場合、mが1であれば、前記kは、4、5、6または10であり、または
    TDD UL/DL構成4の場合、mが1であれば、前記kは3、4、5、6、9または10であり、または
    TDD UL/DL構成5の場合、mが1であれば、前記kは2、3、4、5、6、8、9または10であることを特徴とする請求項9に記載のアップリンク伝送のフィードバック情報を受信する方法。
  11. 前記端末は、前記ダウンリンク制御チャネルにより、前記スペシャルサブフレームmにおいて伝送されるPUSCHを再伝送するか否かを決定するのは、
    前記端末は、前記ダウンリンク制御チャネルに含まれる再伝送するか否かを示す指示子に基づき、前記スペシャルサブフレームmにおいて伝送されるPUSCHを再伝送するか否かを決定することを特徴とする請求項9に記載のアップリンク伝送のフィードバック情報を受信する方法。
  12. 前記端末は、前記ダウンリンク制御チャネルにおける2ビットアップリンクインデックスUL index指示子に基づき、前記ダウンリンク制御チャネルがスペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応するか否かを決定するのは、
    前記UL indexの最低有効ビットLSB及び最高有効ビットMSBのいずれを0とすれば、前記端末は、前記ダウンリンク制御チャネルがスペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応することを決定し、
    前記UL indexのLSB及びMSBのうちの少なくとも1つを1とすれば、前記端末は、前記ダウンリンク制御チャネルがノーマルアップリンクサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応することを決定することを特徴とする請求項4に記載のアップリンク伝送のフィードバック情報を受信する方法。
  13. 基地局は、端末に、スペシャルサブフレームmにおいて、物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)を送信させるように、スケジューリングするステップと、
    前記基地局は、前記スペシャルサブフレームmにおいて、前記端末により送信されたPUSCHを検出するステップと、
    前記基地局は、前記スペシャルサブフレームmの後のダウンリンク伝送リソースが含まれるサブフレームまたはサブフレームm+kにおいて、前記端末にアップリンクダウンリンク制御情報(DCI)フォーマットを用いるダウンリンク制御チャネルを送信するステップとを備え、
    前記mは整数であり、前記kは正整数であり、前記ダウンリンク制御チャネルに前記スペシャルサブフレームmにおけるPUSCHが再伝送するか否かを示す指示子が含まれることを特徴とするアップリンク伝送のフィードバック情報を送信する方法。
  14. 前記kの定義は以下とおりであり、
    TDD UL/DL構成0の場合、mが1または6であれば、前記kは4、5、9または10であり、または
    TDD UL/DL構成1の場合、mが1または6であれば、前記kは3、5、8、10であり、または
    TDD UL/DL構成2の場合、mが1または6であれば、前記kは2または7であり、または
    TDD UL/DL構成3の場合、mが1であれば、前記kは7、8または9であり、または
    TDD UL/DL構成4の場合、mが1であれば、前記kは7または8であり、または
    TDD UL/DL構成5の場合、mが1であれば、前記kは7であり、または,
    TDD UL/DL構成6の場合、mが1であれば、前記kは4、5、8、9または10であり、または,
    TDD UL/DL構成6の場合、mが6であれば、前記kは3、4、5、9または10であることを特徴とする請求項13に記載のアップリンク伝送のフィードバック情報を送信する方法。
  15. 前記基地局は、前記端末にアップリンクDCIフォーマットを利用するダウンリンク制御チャネルを送信するステップでは、
    前記基地局は、前記ダウンリンク制御チャネルがスペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応するか否かに基づき、前記ダウンリンク制御チャネルが用いるアップリンクDCIフォーマットのサイズを決定し、及び/または
    前記基地局は、前記ダウンリンク制御チャネルに第1指示子が含まれ、前記第1指示子は、前記ダウンリンク制御チャネルに対応するPUSCHの関連情報を示し、及び/または
    前記基地局は、前記ダウンリンク制御チャネルに第2指示子が含ませ、前記第2指示子は、前記ダウンリンク制御チャネルに対応するPUSCHがスペシャルサブフレームにおけるPUSCHまたはノーマルサブフレームにおけるPUSCHであることを示し、及び/または
    前記基地局は、前記ダウンリンク制御チャネルがスペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応するか否かに基づき、前記ダウンリンク制御チャネルへのスクランブリングに用いるRNTIを決定し、及び/または
    前記基地局は、前記ダウンリンク制御チャネルがスペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応するか否かに基づき、前記ダウンリンク制御チャネルにおける2ビットアップリンクインデックスUL index指示子の値を決定することを特徴とする請求項13または請求項14に記載のアップリンク伝送のフィードバック情報を送信する方法。
  16. 前記基地局は、前記ダウンリンク制御チャネルがスペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応するか否かに基づき、前記ダウンリンク制御チャネルが用いるアップリンクDCIフォーマットのサイズを決定するのは、
    前記ダウンリンク制御チャネルがスペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応すれば、前記基地局は、前記ダウンリンク制御チャネルが第1DCIサイズのアップリンクDCIフォーマットを用いることを決定し、または
    前記ダウンリンク制御チャネルがノーマルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応すれば、前記基地局は、前記ダウンリンク制御チャネルが第2DCIサイズのアップリンクDCIフォーマットを用いることを決定し、
    前記第1DCIサイズと前記第2DCIサイズは異なることを特徴とする請求項15に記載のアップリンク伝送のフィードバック情報を送信する方法。
  17. 前記第1指示子に、前記ダウンリンク制御チャネルに対応するPUSCHのHARQプロセス番号が含まれることを特徴とする請求項15に記載のアップリンク伝送のフィードバック情報を送信する方法。
  18. 前記基地局は、前記ダウンリンク制御チャネルがスペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応するか否かに基づき、前記ダウンリンク制御チャネルへのスクランブリングに用いるRNTIを決定するのは、
    前記ダウンリンク制御チャネルがスペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応すれば、前記基地局は、前記ダウンリンク制御チャネルへのスクランブリングに第1RNTIを用いてスクランブリングすることを決定し、または
    前記ダウンリンク制御チャネルがノーマルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応すれば、前記基地局は、前記ダウンリンク制御チャネルへのスクランブリングに第2RNTIを用いることを決定し、
    前記第1RNTIと前記第2RNTIは異なることを特徴とする請求項15に記載のアップリンク伝送のフィードバック情報を送信する方法。
  19. スペシャルサブフレームに対応するRNTIが複数の端末により共有すれば、
    前記基地局は、複数の端末のインデックス値に基づき、複数の端末の再伝送するか否かを示す指示子を、スペシャルサブフレームに対応する前記ダウンリンク制御チャネルにおける対応の位置にマッピングすることを特徴とする請求項15に記載のアップリンク伝送のフィードバック情報を送信する方法。
  20. 前記サブフレームm+kは、ノーマルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応するダウンリンク制御チャネルを伝送するサブフレームと異なることを特徴とする請求項13に記載のアップリンク伝送のフィードバック情報を送信する方法。
  21. TDD UL/DL構成1の場合、mが1または6であれば、前記kは4または9であり、または
    TDD UL/DL構成2の場合、mが1または6であれば、前記kは3、4、5、8、9または10であり、または
    TDD UL/DL構成3の場合、mが1であれば、前記kは、4、5、6または10であり、または
    TDD UL/DL構成4の場合、mが1であれば、前記kは3、4、5、6、9または10であり、または
    TDD UL/DL構成5の場合、mが1であれば、前記kは2、3、4、5、6、8、9または10であることを特徴とする請求項20に記載のアップリンク伝送のフィードバック情報を送信する方法。
  22. 前記基地局は、前記ダウンリンク制御チャネルがスペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応するか否かに基づき、前記ダウンリンク制御チャネルにおける2ビットアップリンクインデックスUL index指示子の値を決定する場合、
    前記ダウンリンク制御チャネルがスペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応すれば、前記基地局は、前記UL indexの最低有効ビットLSB及び最高有効ビットMSBを0とし、
    前記ダウンリンク制御チャネルがノーマルアップリンクサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応すれば、前記基地局は、前記UL indexのLSB及びMSBのうちの少なくとも1つを1とすることを特徴とする請求項15に記載のアップリンク伝送のフィードバック情報を送信する方法。
  23. スペシャルサブフレームmにおいて物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)を送信し、mは整数である送信モジュールと、
    前記スペシャルサブフレームmの後のダウンリンク伝送リソースが含まれるサブフレームまたはサブフレームm+kにおいて、アップリンクダウンリンク制御情報(DCI)フォーマットを用いるダウンリンク制御チャネルを検出し、前記kは正整数である検出モジュールと、
    前記ダウンリンク制御チャネルにより、前記スペシャルサブフレームmにおいて伝送されるPUSCHを再伝送するか否かを決定する決定モジュールとを備えることを特徴とする端末。
  24. TDD UL/DL構成0の場合、mが1または6であれば、前記kは4、5、9または10であり、または
    TDD UL/DL構成1の場合、mが1または6であれば、前記kは3、5、8または10であり、または
    TDD UL/DL構成2の場合、mが1または6であれば、前記kは2または7であり、または
    TDD UL/DL構成3の場合、mが1であれば、前記kは7、8または9であり、または
    TDD UL/DL構成4の場合、mが1であれば、前記kは7または8であり、または
    TDD UL/DL構成5の場合、mが1であれば、前記kは7であり、または
    TDD UL/DL構成6の場合、mが1であれば、前記kは4、5、8、9または10であり、または
    TDD UL/DL構成6の場合、mが6であれば、前記kは3、4、5、9または10であることを特徴とする請求項23に記載の端末。
  25. 前記決定モジュールは、
    前記ダウンリンク制御チャネルにより、前記ダウンリンク制御チャネルがスペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応するか否かを決定し、
    前記ダウンリンク制御チャネルがスペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応すると決定した後、前記ダウンリンク制御チャネルに含まれる再伝送するか否かを示す指示子に基づき、前記スペシャルサブフレームmにおいて伝送されるPUSCHを再伝送するか否かを決定することを特徴とする請求項23または請求項24に記載の端末。
  26. 前記決定モジュールは、
    前記ダウンリンク制御チャネルに用いるアップリンクDCIフォーマットのサイズに基づき、前記ダウンリンク制御チャネルがスペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応するか否かを決定し、及び/または
    前記ダウンリンク制御チャネルにおける第1指示子に基づき、前記ダウンリンク制御チャネルがスペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応するか否かを決定し、前記第1指示子は、前記ダウンリンク制御チャネルに対応するPUSCHの関連情報を示し、及び/または
    前記ダウンリンク制御チャネルにおける第2指示子に基づき、前記ダウンリンク制御チャネルがスペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応するか否かを決定し、前記第2指示子は、前記ダウンリンク制御チャネルに対応するPUSCHがスペシャルサブフレームにおけるPUSCHまたはノーマルサブフレームにおけるPUSCHであることを示し、及び/または
    前記ダウンリンク制御チャネルへのスクランブリングに用いるRNTIに基づき、前記ダウンリンク制御チャネルがスペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応するか否かを決定し、及び/または
    前記ダウンリンク制御チャネルにおける2ビットアップリンクインデックスUL index指示子に基づき、前記ダウンリンク制御チャネルがスペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応するかを決定することを特徴とする請求項25に記載の端末。
  27. 前記決定モジュールは、
    前記検出モジュールが、前記ダウンリンク制御チャネルが第1DCIサイズのアップリンクDCIフォーマットを用いると検出すれば、前記ダウンリンク制御チャネルがスペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応することを決定し、
    または、前記検出モジュールが、前記ダウンリンク制御チャネルが第2DCIサイズのアップリンクDCIフォーマットを用いると検出すれば、前記ダウンリンク制御チャネルがノーマルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応することを決定し、前記第1DCIサイズと前記第2DCIサイズは異なることを特徴とする請求項26に記載の端末。
  28. 前記第1指示子に、前記ダウンリンク制御チャネルに対応するPUSCHのHARQプロセス番号が含まれることを特徴とする請求項26に記載の端末。
  29. 前記決定モジュールは、
    前記検出モジュールが第1RNTIで前記ダウンリンク制御チャネルへスクランブリングを行うことを検出すれば、前記ダウンリンク制御チャネルがスペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応することを決定し、
    または、前記検出モジュールが第2RNTIで前記ダウンリンク制御チャネルへのスクランブリングを行うことを検出すれば、前記ダウンリンク制御チャネルがノーマルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応することを決定し、
    前記第1RNTIと前記第2RNTIは異なることを特徴とする請求項26に記載の端末。
  30. 前記第1RNTIが複数の端末に共有すれば、前記決定モジュールは、
    前記端末のインデックス値に基づき、前記端末の再伝送するか否かを示す指示子の前記ダウンリンク制御チャネルにおける対応位置を決定することを特徴とする請求項29に記載の端末。
  31. 前記サブフレームm+kは、ノーマルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応するダウンリンク制御チャネルを検出するサブフレームと異なる。ことを特徴とする請求項23に記載の端末。
  32. TDD UL/DL構成1の場合、mが1または6であれば、前記kは4または9であり、または
    TDD UL/DL構成2の場合、mが1または6であれば、前記kは3、4、5、8、9または10であり、または
    TDD UL/DL構成3の場合、mが1であれば、前記kは、4、5、6または10であり、または
    TDD UL/DL構成4の場合、mが1であれば、前記kは3、4、5、6、9または10であり、または
    TDD UL/DL構成5の場合、mが1であれば、前記kは2、3、4、5、6、8、9または10であることを特徴とする請求項31に記載の端末。
  33. 前記決定モジュールは、
    前記ダウンリンク制御チャネルに含まれる再伝送するか否かを示す指示子に基づき、前記スペシャルサブフレームmにおいて伝送されるPUSCHを再伝送するか否かを決定することを特徴とする請求項31に記載の端末。
  34. 前記決定モジュールは、
    前記UL indexの最低有効ビットLSB及び最高有効ビットMSBのいずれを0とすれば、前記ダウンリンク制御チャネルがスペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応することを決定し、
    前記UL indexのLSB及びMSBのうちの少なくとも1つを1とすれば、前記ダウンリンク制御チャネルがノーマルアップリンクサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応することを決定することを特徴とする請求項26に記載の端末。
  35. 端末に、スペシャルサブフレームmにおいて、物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)を送信させるように、スケジューリングし、前記mは整数であるスケジューリングモジュールと、
    前記スペシャルサブフレームmにおいて、前記端末により送信されたPUSCHを検出する検出モジュールと、
    前記スペシャルサブフレームmの後のダウンリンク伝送リソースが含まれるサブフレームまたはサブフレームm+kにおいて、前記端末にアップリンクダウンリンク制御情報(DCI)フォーマットを用いるダウンリンク制御チャネルを送信し、kは正整数であり、前記ダウンリンク制御チャネルに前記スペシャルサブフレームmにおけるPUSCHが再伝送するか否かを示す指示子が含まれる処理モジュールとを備えることを特徴とする基地局。
  36. 前記kの定義は以下とおりであり、
    TDD UL/DL構成0の場合、mが1または6であれば、前記kは4、5、9または10であり、または
    TDD UL/DL構成1の場合、mが1または6であれば、前記kは3、5、8、10であり、または
    TDD UL/DL構成2の場合、mが1または6であれば、前記kは2または7であり、または
    TDD UL/DL構成3の場合、mが1であれば、前記kは7、8または9であり、または
    TDD UL/DL構成4の場合、mが1であれば、前記kは7または8であり、または
    TDD UL/DL構成5の場合、mが1であれば、前記kは7であり、または,
    TDD UL/DL構成6の場合、mが1であれば、前記kは4、5、8、9または10であり、または,
    TDD UL/DL構成6の場合、mが6であれば、前記kは3、4、5、9または10であることを特徴とする請求項35に記載の基地局。
  37. 前記処理モジュールは、
    前記ダウンリンク制御チャネルがスペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応するか否かに基づき、前記ダウンリンク制御チャネルが用いるアップリンクDCIフォーマットのサイズを決定し、及び/または
    前記ダウンリンク制御チャネルに第1指示子が含まれ、前記第1指示子は、前記ダウンリンク制御チャネルに対応するPUSCHの関連情報を示し、及び/または
    前記ダウンリンク制御チャネルに第2指示子が含まれ、前記第2指示子は、前記ダウンリンク制御チャネルに対応するPUSCHがスペシャルサブフレームにおけるPUSCHまたはノーマルサブフレームにおけるPUSCHであることを示し、及び/または
    前記ダウンリンク制御チャネルがスペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応するか否かに基づき、前記ダウンリンク制御チャネルへのスクランブリングに用いるRNTIを決定し、及び/または
    前記ダウンリンク制御チャネルがスペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応するか否かに基づき、前記ダウンリンク制御チャネルにおける2ビットアップリンクインデックスUL index指示子の値を決定することを特徴とする請求項35または請求項36に記載の基地局。
  38. 前記処理モジュールは、
    前記ダウンリンク制御チャネルがスペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応すれば、前記ダウンリンク制御チャネルが第1DCIサイズのアップリンクDCIフォーマットを用いることを決定し、
    または、前記ダウンリンク制御チャネルがノーマルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応すれば、前記ダウンリンク制御チャネルが第2DCIサイズのアップリンクDCIフォーマットを用いることを決定し、
    前記第1DCIサイズと前記第2DCIサイズは異なることを特徴とする請求項37に記載の基地局。
  39. 前記第1指示子に、前記ダウンリンク制御チャネルに対応するPUSCHのHARQプロセス番号が含まれることを特徴とする請求項37に記載の基地局。
  40. 前記処理モジュールは、
    前記ダウンリンク制御チャネルがスペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応すれば、前記ダウンリンク制御チャネルへのスクランブリングに第1RNTIを用いてスクランブリングすることを決定し、
    または、前記ダウンリンク制御チャネルがノーマルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応すれば、前記ダウンリンク制御チャネルへのスクランブリングに第2RNTIを用いることを決定し、
    前記第1RNTIと前記第2RNTIは異なることを特徴とする請求項37に記載の基地局。
  41. スペシャルサブフレームに対応するRNTIが複数の端末により共有すれば、前記処理モジュールは、
    複数の端末のインデックス値に基づき、複数の端末の再伝送するか否かを示す指示子を、スペシャルサブフレームに対応する前記ダウンリンク制御チャネルにおける対応の位置にマッピングすることを特徴とする請求項37に記載の基地局。
  42. 前記サブフレームm+kは、ノーマルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応するダウンリンク制御チャネルを伝送するサブフレームと異なることを特徴とする請求項35に記載の基地局。
  43. TDD UL/DL構成1の場合、mが1または6であれば、前記kは4または9であり、または
    TDD UL/DL構成2の場合、mが1または6であれば、前記kは3、4、5、8、9または10であり、または
    TDD UL/DL構成3の場合、mが1であれば、前記kは、4、5、6または10であり、または
    TDD UL/DL構成4の場合、mが1であれば、前記kは3、4、5、6、9または10であり、または
    TDD UL/DL構成5の場合、mが1であれば、前記kは2、3、4、5、6、8、9または10であることを特徴とする請求項42に記載の基地局。
  44. 前記処理モジュールは、
    前記ダウンリンク制御チャネルがスペシャルサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応すれば、前記UL indexの最低有効ビットLSB及び最高有効ビットMSBを0とし、
    前記ダウンリンク制御チャネルがノーマルアップリンクサブフレームにおいて伝送されるPUSCHに対応すれば、前記UL indexのLSB及びMSBのうちの少なくとも1つを1とすることを特徴とする請求項37に記載の基地局。
  45. 送受信機と、前記送受信機と接続する少なくとも1つのプロセッサとを備え、
    前記プロセッサは、前記メモリに格納されたプログラムを読み出して、
    前記送受信機がスペシャルサブフレームmにおいてPUSCHを送信するように、制御し、前記スペシャルサブフレームmの後のダウンリンク伝送リソースが含まれるサブフレームまたはサブフレームm+kにおいて、アップリンクDCIフォーマットを利用するダウンリンク制御チャネルを検出し、
    前記ダウンリンク制御チャネルにより、前記スペシャルサブフレームmにおいて送信されたPUSCHを再伝送するか否かを決定し、前記mは整数であり、前記kは正整数であり、
    前記送受信機は、前記プロセッサの制御によりデータを送受信することを特徴とする端末。
  46. 送受信機と、前記送受信機と接続する少なくとも1つのプロセッサとを備え、
    前記プロセッサは、メモリに格納されたプログラムを読み出して、
    前記送受信機により、スケジューリング端末に、スペシャルサブフレームmにおいて、物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)を送信させるように、スケジューリングし、
    前記スペシャルサブフレームmにおいて、前記端末により送信されたPUSCHを検出し、
    前記スペシャルサブフレームmの後のダウンリンク伝送リソースが含まれるサブフレームまたはサブフレームm+kにおいて、前記送受信機が前記端末にアップリンクダウンリンク制御情報(DCI)フォーマットを用いるダウンリンク制御チャネルを送信するように制御し、
    前記mは整数であり、kは正整数であり、前記ダウンリンク制御チャネルに、前記スペシャルサブフレームmにおけるPUSCHが再伝送するか否かを示す指示子が含まれ、
    前記送受信機は、前記プロセッサの制御によりデータを送受信することを特徴とする基地局。
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