JP6863990B2 - 端末装置、基地局装置、および、通信方法 - Google Patents

端末装置、基地局装置、および、通信方法 Download PDF

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Description

本発明は、端末装置、基地局装置、通信方法、および、集積回路に関する。
本願は、2016年8月9日に日本に出願された特願2016−156244号について優先権を主張し、その内容をここに援用する。
セルラー移動通信の無線アクセス方式および無線ネットワーク(以下、「Long Term Evolution (LTE)」、または、「Evolved Universal Terrestrial Radio Access : EUTRA」と称する)が、第三世代パートナーシッププロジェクト(3rd Generation Partnership Project : 3GPP)において検討されている(非特許文献1)。LTEでは、基地局装置をeNodeB(evolved NodeB)、端末装置をUE(User Equipment)とも称する。LTEは、基地局装置がカバーするエリアをセル状に複数配置するセルラー通信システムである。ここで、単一の基地局装置は複数のセルを管理してもよい。
3GPPにおいて、待ち時間の縮小の強化(latency reduction enhancements)が検討されている。例えば、待ち時間の縮小の解決策として、セミパーシステントスケジューリング(Semi-Persistent Scheduling : SPS)や上りリンクグラント受信(UL Grant reception)、設定されたセミパーシステントスケジューリングの活性化および非活性化(Configured SPS activation and deactivation)が検討されている(非特許文献1)。また、レガシー(1ms)送信時間間隔(Transmission Time Interval, TTI)に対して、処理時間を短縮する検討が始まっている。(非特許文献2)
しかしながら、上述のような無線通信システムにおいて、TTIにおける処理時間を短縮する端末装置に割り当てられるPUCCHリソースと処理時間を短縮しない端末装置に割り当てられるPUCCHリソースは、同じな上りリンクサブフレームで、重複になるという問題がある。端末装置と端末装置との間でPUCCHリソースの衝突が発生してしまう。
本発明の一態様は、PDSCHで送信されるトランスポートブロックに対するHARQ−ACKを、PUCCHリソースを用いて効率的に送信および/または受信することができる端末装置、基地局装置、通信方法、および、集積回路を提供する。
(1)上記の目的を達成するために、本発明の態様は、以下のような手段を講じた。すなわち、本発明の第1態様は端末装置であって、DCIフォーマットを含むPDCCHまたはEPDCCH、および、第1のRRCパラメータを受信し、前記PDCCHまたは前記EPDCCHの検出に基づいてPDSCHをデコードする受信部と、サブフレームn−kにおける前記PDSCHの検出に基づいて、サブフレームnでHARQ−ACK送信を実行する送信部と、を備え、前記PUCCHリソースが少なくとも前記第1のRRCパラメータにより与えられるか否かは、以下の第1の条件から第2の条件の一部、または、全部に少なくとも基づいて、決定される。
・第1の条件:前記kの値
・第2の条件:前記DCIフォーマットを含む物理下りリンク制御チャネルがマッピングされるサーチスペースがCSSおよびUSSの何れであるか。
(2)本発明の第2態様は、端末装置と通信する基地局装置であって、第1のRRCパラメータ、DCIフォーマットを含むPDCCHまたはEPDCCH、および、前記DCIフォーマットに基づくPDSCHを送信する送信部と、サブフレームn−kにおける前記PDSCHの送信に基づいて、サブフレームnでHARQ−ACK受信を実行する受信部と、を備え、前記PUCCHリソースが少なくとも前記第1のRRCパラメータにより与えられるか否かは、以下の第1の条件から第2の条件の一部、または、全部に少なくとも基づいて、決定される。
・第1の条件:前記kの値
・第2の条件:前記DCIフォーマットを含む物理下りリンク制御チャネルがマッピングされるサーチスペースがCSSおよびUSSの何れであるか。
(3)本発明の第3態様は、端末装置に用いられる通信方法であって、DCIフォーマットを含むPDCCHまたはEPDCCH、および、第1のRRCパラメータを受信し、前記PDCCHまたは前記EPDCCHの検出に基づいてPDSCHをデコードし、サブフレームn−kにおける前記PDSCHの検出に基づいて、サブフレームnでHARQ−ACK送信を実行し、前記PUCCHリソースが少なくとも前記第1のRRCパラメータにより与えられるか否かは、以下の第1の条件から第2の条件の一部、または、全部に少なくとも基づいて、決定される。
・第1の条件:前記kの値
・第2の条件:前記DCIフォーマットを含む物理下りリンク制御チャネルがマッピングされるサーチスペースがCSSおよびUSSの何れであるか。
(4)本発明の第4態様は、端末装置と通信する基地局装置に用いられる通信方法であって、第1のRRCパラメータ、DCIフォーマットを含むPDCCHまたはEPDCCH、および、前記DCIフォーマットに基づくPDSCHを送信し、サブフレームn−kにおける前記PDSCHの送信に基づいて、サブフレームnでHARQ−ACK受信を実行し、前記PUCCHリソースが少なくとも前記第1のRRCパラメータにより与えられるか否かは、以下の第1の条件から第2の条件の一部、または、全部に少なくとも基づいて、決定される。
・第1の条件:前記kの値
・第2の条件:前記DCIフォーマットを含む物理下りリンク制御チャネルがマッピングされるサーチスペースがCSSおよびUSSの何れであるか。
(5)本発明の第5態様は、端末装置に実装される集積回路であって、DCIフォーマットを含むPDCCHまたはEPDCCH、および、第1のRRCパラメータを受信し、前記PDCCHまたは前記EPDCCHの検出に基づいてPDSCHをデコードする受信回路と、サブフレームn−kにおける前記PDSCHの検出に基づいて、サブフレームnでHARQ−ACK送信を実行する送信回路と、を備え、前記PUCCHリソースが少なくとも前記第1のRRCパラメータにより与えられるか否かは、以下の第1の条件から第2の条件の一部、または、全部に少なくとも基づいて、決定される。
・第1の条件:前記kの値
・第2の条件:前記DCIフォーマットを含む物理下りリンク制御チャネルがマッピングされるサーチスペースがCSSおよびUSSの何れであるか。
(6)本発明の第6態様は、端末装置と通信する基地局装置に実装される集積回路であって、第1のRRCパラメータ、DCIフォーマットを含むPDCCHまたはEPDCCH、および、前記DCIフォーマットに基づくPDSCHを送信する送信回路と、サブフレームn−kにおける前記PDSCHの送信に基づいて、サブフレームnでHARQ−ACK受信を実行する受信回路と、を備え、前記PUCCHリソースが少なくとも前記第1のRRCパラメータにより与えられるか否かは、以下の第1の条件から第2の条件の一部、または、全部に少なくとも基づいて、決定される。
・第1の条件:前記kの値
・第2の条件:前記DCIフォーマットを含む物理下りリンク制御チャネルがマッピングされるサーチスペースがCSSおよびUSSの何れであるか。
この発明の一態様によれば、端末装置と基地局装置のそれぞれは、PDSCHで送信されたトランスポートブロックに対するHARQ−ACKを、PUCCHを用いて効率的に送信および/または受信することができる。
本実施形態における無線通信システムの概念を示す図である。 本実施形態の無線フレームの概略構成を示す図である。 本実施形態の上りリンクスロットの概略構成を示す図である 本実施形態の下りリンクサブフレームにおける物理チャネルおよび物理信号の配置の一例を示す図である。 本実施形態のPUCCHが配置される物理リソースブロックを示す図である。 本実施形態におけるHARQ−ACKの送信に用いられるPUCCHリソースが決定される図である。 本実施形態における端末装置1間のPUCCHリソースが重複した一例を示す図である。 本実施形態における端末装置1間のPUCCHリソースが重複した別の一例を示す図である。 本実施形態における△shift値にマッピングされるシフトフィールドの一例である。 本実施形態における△shift値にマッピングされるシフトフィールドの別の一例である。 本実施形態の端末装置1の構成を示す概略ブロック図である。 本実施形態の基地局装置3の構成を示す概略ブロック図である。
以下、本発明の実施形態について説明する。
図1は、本実施形態における無線通信システムの概念図である。図1において、無線通信システムは、端末装置1A〜1C、および基地局装置3を具備する。以下、端末装置1A〜1Cを端末装置1とも称する。
図2は、本実施形態の無線フレームの概略構成を示す図である。図2において、横軸は時間軸である。
時間領域における種々のフィールドのサイズは、時間ユニットTs=1/(15000・2048)秒の数によって表現される。無線フレームの長さは、Tf=307200・Ts=10msである。それぞれの無線フレームは、時間領域において連続する10のサブフレームを含む。それぞれのサブフレームの長さは、Tsubframe=30720・Ts=1msである。それぞれのサブフレームiは、時間領域において連続する2つのスロットを含む。該時間領域において連続する2つのスロットは、無線フレーム内のスロット番号nsが2iのスロット、および、無線フレーム内のスロット番号nsが2i+1のスロットである。それぞれのスロットの長さは、Tslot=153600・ns=0.5msである。それぞれの無線フレームは、時間領域において連続する10のサブフレームを含む。それぞれの無線フレームは、時間領域において連続する20のスロット(ns=0,1,…,19)を含む。
以下、本実施形態のスロットの構成について説明する。図3は、本実施形態の上りリンクスロットの概略構成を示す図である。図3において、1つのセルにおける上りリンクスロットの構成を示す。図3において、横軸は時間軸であり、縦軸は周波数軸である。図3において、lはSC−FDMA(Single Carrier-Frequency Division Multiple Access)シンボル番号/インデックスであり、kはサブキャリア番号/インデックスである。
スロットのそれぞれにおいて送信される物理シグナルまたは物理チャネルは、リソースグリッドによって表現される。上りリンクにおいて、リソースグリッドは複数のサブキャリアと複数のSC−FDMAシンボルによって定義される。リソースグリッド内のエレメントのそれぞれをリソースエレメントと称する。リソースエレメントは、サブキャリア番号/インデックスk、および、SC−FDMAシンボル番号/インデックスlによって表される。
リソースグリッドは、アンテナポート毎に定義される。本実施形態では、1つのアンテナポートに対する説明を行う。複数のアンテナポートのそれぞれに対して、本実施形態が適用されてもよい。
上りリンクスロットは、時間領域において、複数のSC−FDMAシンボルl(l=0,1,…,NUL symb)を含む。NUL symbは、1つの上りリンクスロットに含まれるSC−FDMAシンボルの数を示す。ノーマルCP(normal Cyclic Prefix)に対して、NUL symbは7である。拡張CP(extended Cyclic Prefix)に対して、NUL symbは6である。即ち、ノーマルCPに対して、1サブフレームは14SC−FDMAシンボルで構成される。拡張CPに対して、1サブフレームは12SC−FDMAシンボルで構成される。
上りリンクスロットは、周波数領域において、複数のサブキャリアk(k=0,1,…,NUL RB×NRB sc)を含む。NUL RBは、NRB scの倍数によって表現される、サービングセルに対する上りリンク帯域幅設定である。NRB scは、サブキャリアの数によって表現される、周波数領域における(物理)リソースブロックサイズである。本実施形態において、サブキャリア間隔Δfは15kHzであり、NRB scは12サブキャリアである。すなわち、本実施形態においてNRB scは、180kHzである。
リソースブロックは、物理チャネルのリソースエレメントへのマッピングを表すために用いられる。リソースブロックは、仮想リソースブロックと物理リソースブロックが定義される。物理チャネルは、まず仮想リソースブロックにマップされる。その後、仮想リソースブロックは、物理リソースブロックにマップされる。1つの物理リソースブロックは、時間領域においてNUL symbの連続するSC−FDMAシンボルと周波数領域においてNRB scの連続するサブキャリアとから定義される。ゆえに、1つの物理リソースブロックは(NUL symb×NRB sc)のリソースエレメントから構成される。1つの物理リソースブロックは、時間領域において1つのスロットに対応する。物理リソースブロックは周波数領域において、周波数の低いほうから順に番号(0,1,…, NUL RB-1)が付けられる。
本実施形態における下りリンクのスロットは、複数のOFDMシンボルを含む。本実施形態における下りリンクのスロットの構成は、リソースグリッドが複数のサブキャリアと複数のOFDMシンボルによって定義される点を除いて同じであるため、下りリンクのスロットの構成の説明は省略する。
ここで、下りリンクにおける送信、および/または、上りリンクにおける送信に対して、送信時間間隔(Transmission Time Interval : TTI)が定義されてもよい。すなわち、下りリンクにおける送信、および/または、上りリンクにおける送信が、1つの送信時間間隔(1つの送信時間間隔の長さ)で実行されてもよい。
例えば、下りリンクにおいて、TTIは14OFDMシンボル(1サブフレーム)から構成される。14よりも少ないOFDMシンボルから構成される送信時間間隔をsTTI(short Transmission Interval)とも称する。
また、上りリンクにおいて、TTIは14SC−FDMAシンボル(1サブフレーム)から構成される。14よりも少ないOFDMシンボルから構成される送信時間間隔をsTTIとも称する。
本実施形態における物理チャネルおよび物理信号について説明する。
図1において、端末装置1から基地局装置3への上りリンクの無線通信では、以下の上りリンク物理チャネルが用いられる。ここで、上りリンク物理チャネルは、上位層から出力された情報を送信するために使用される。
・PRACH(Physical Random Access Channel)
・PUCCH(Physical Uplink Control Channel)
・PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)
PRACHは、ランダムアクセスプリアンブルを送信するために用いられる。例えば、PRACH(または、ランダムアクセスプロシージャ)は、端末装置1が、基地局装置3と時間領域の同期を取ることを主な目的として用いられる。また、PRACH(または、ランダムアクセスプロシージャ)は、初期コネクション確立(initial connection establishment)プロシージャ、ハンドオーバプロシージャ、コネクション再確立(connection re-establishment)プロシージャ、上りリンク送信に対する同期(タイミング調整)、および、スケジューリング要求(PUSCHリソースの要求、UL−SCHリソースの要求)の送信のためにも用いられてもよい。
PUCCHは、上りリンク制御情報(Uplink Control Information : UCI)を送信するために用いられる。ここで、上りリンク制御情報には、下りリンクに対するチャネル状態情報(Channel State Information : CSI)が含まれてもよい。また、上りリンク制御情報には、UL−SCHのリソースを要求するために用いられるスケジューリング要求(Scheduling Request : SR)が含まれてもよい。また、上りリンク制御情報には、HARQ−ACK(Hybrid Automatic Repeat request ACKnowledgement)が含まれてもよい。
ここで、HARQ−ACKは、下りリンクデータ(Transport block, Medium Access Control Protocol Data Unit : MAC PDU, Downlink-Shared Channel : DL-SCH, Physical Downlink Shared Channel : PDSCH)に対するHARQ−ACKを示してもよい。すなわち、HARQ−ACKは、下りリンクデータに対するACK(acknowledgement, positive-acknowledgment)またはNACK(negative-acknowledgement)を示してもよい。また、CSIは、チャネル品質インディケータ(CQI)、プレコーディングマトリックスインディケータ(PMI)、および/または、ランクインディケーション(RI)で構成されてもよい。HARQ−ACKは、HARQ−ACK応答、または、ACK/NACK応答とも称されてもよい。
PUSCHは、上りリンクデータ(Uplink-Shared Channel : UL-SCH)を送信するために用いられる。PUSCHは、ランダムアクセスメッセージ3を送信するために用いられる。また、PUSCHは、ランダムアクセスメッセージ3を含まない上りリンクデータと共にHARQ−ACKおよび/またはCSIを送信するために用いられてもよい。また、PUSCHは、CSIのみ、または、HARQ−ACKおよびCSIのみを送信するために用いられてもよい。すなわち、PUSCHは、上りリンク制御情報のみを送信するために用いられてもよい。
ここで、基地局装置3と端末装置1は、上位層(higher layer)において信号をやり取り(送受信)してもよい。例えば、基地局装置3と端末装置1は、無線リソース制御(Radio Resource Control : RRC)層において、RRCシグナリング(RRC message、RRC informationとも称される)を送受信してもよい。また、基地局装置3と端末装置1は、MAC(Medium Access Control)層において、MACコントロールエレメントをやり取り(送受信)してもよい。ここで、RRCシグナリング、および/または、MACコントロールエレメントを、上位層の信号(higher layer signaling)とも称する。
ここで、本実施形態において、「上位層のパラメータ」、「上位層のメッセージ」、「上位層の信号」、「上位層の情報」、および、「上位層の情報要素」は、同一のものであってもよい。
また、PUSCHは、RRCシグナリング、および、MACコントロールエレメントを送信するために用いられてもよい。ここで、基地局装置3から送信されるRRCシグナリングは、セル内における複数の端末装置1に対して共通のシグナリングであってもよい。また、基地局装置3から送信されるRRCシグナリングは、ある端末装置1に対して専用のシグナリング(dedicated signalingとも称する)であってもよい。すなわち、ユーザー装置スペシフィック(ユーザー装置固有)な情報は、ある端末装置1に対して専用のシグナリングを用いて送信されてもよい。
図1において、上りリンクの無線通信では、以下の上りリンク物理信号が用いられる。ここで、上りリンク物理信号は、上位層から出力された情報を送信するために使用されないが、物理層によって使用される。
・上りリンク参照信号(Uplink Reference Signal : UL RS)
本実施形態において、以下の2つのタイプの上りリンク参照信号が用いられる。
・DMRS(Demodulation Reference Signal)
・SRS(Sounding Reference Signal)
DMRSは、PUSCHまたはPUCCHの送信に関連する。DMRSは、PUSCHまたはPUCCHと時間多重される。基地局装置3は、PUSCHまたはPUCCHの伝搬路補正を行なうためにDMRSを使用する。以下、PUSCHとDMRSを共に送信することを、単にPUSCHを送信すると称する。以下、PUCCHとDMRSを共に送信することを、単にPUCCHを送信すると称する。
SRSは、PUSCHまたはPUCCHの送信に関連しない。基地局装置3は、チャネル状態の測定のためにSRSを用いてもよい。SRSは、上りリンクサブフレームにおける最後のSC−FDMAシンボル、または、UpPTSにおけるSC−FDMAシンボルにおいて送信される。
図1において、基地局装置3から端末装置1への下りリンクの無線通信では、以下の下りリンク物理チャネルが用いられる。ここで、下りリンク物理チャネルは、上位層から出力された情報を送信するために使用される。
・PBCH(Physical Broadcast Channel)
・PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel)
・PHICH(Physical Hybrid automatic repeat request Indicator Channel)
・PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)
・PMCH(Physical Multicast Channel)
・PDCCH(Physical Downlink Control Channel)
・EPDCCH(Enhanced Physical Downlink Control Channel)
PBCHは、端末装置1で共通に用いられるマスターインフォメーションブロック(Master Information Block: MIB, Broadcast Channel: BCH)を報知するために用いられる。
PCFICHは、PDCCHの送信に用いられる領域(OFDMシンボル)を指示する情報を送信するために用いられる。
PHICHは、基地局装置3が受信した上りリンクデータ(Uplink Shared Channel: UL-SCH)に対するACK(ACKnowledgement)またはNACK(Negative ACKnowledgement)を示すHARQインディケータ(HARQフィードバック、応答情報)を送信するために用いられる。
PDSCHは、下りリンクデータ(Downlink Shared Channel: DL-SCH)を送信するために用いられる。また、PDSCHは、ランダムアクセスレスポンスグラントを送信するために用いられてもよい。ここで、ランダムアクセスレスポンスグラントは、ランダムアクセスプロシージャにおいて、PUSCHのスケジューリングに使用される。また、ランダムアクセスレスポンスグラントは、上位層(例えば、MAC層)によって物理層へ指示される。
また、PDSCHは、システムインフォメーションメッセージを送信するために用いられる。ここで、システムインフォメーションブメッセージは、セルスペシフィック(セル固有)な情報であってもよい。また、システムインフォメーションは、RRCシグナリングに含まれてもよい。また、PDSCHは、RRCシグナリング、および、MACコントロールエレメントを送信するために用いられてもよい。
PMCHは、マルチキャストデータ(Multicast Channel: MCH)を送信するために用いられる。
PDCCHおよびEPDCCHは、下りリンク制御情報(Downlink Control Information: DCI)を送信するために用いられる。下りリンク制御情報を、DCIフォーマットとも称する。下りリンク制御情報は、下りリンクグラント(downlink grant)および上りリンクグラント(uplink grant)を含む。下りリンクグラントは、下りリンクアサインメント(downlink assignment)または下りリンク割り当て(downlink allocation)とも称する。
ここで、PDCCH、および/または、EPDCCHで送信される下りリンク制御情報に対して、複数のDCIフォーマットが定義されてもよい。すなわち、下りリンク制御情報に対するフィールドがDCIフォーマットに定義され、情報ビットへマップされてもよい。
ここで、下りリンクに対するDCIフォーマットを、下りリンクのDCI、下りリンクグラント(downlink grant)、および/または、下りリンクアサインメント(downlink assignment)とも称する。また、上りリンクに対するDCIフォーマットを、上りリンクのDCI、上りリンクグラント(Uplink grant)、および/または、上りリンクアサインメント(Uplink assignment)とも称する。また、DCIグラントは下りリンクグラント(DLグラント)と上りリンクグラント(ULグラント)を含んでもよい。
PDCCHおよび/またはEPDCCHに含まれるDCIはPDSCHのための下りリンクグラントを含んでもよい。1つの下りリンクグラントは、1つのサービングセル内の1つのPDSCHのスケジューリングに用いられてもよい。下りリンクグラントは、該下りリンクグラントが送信されたサブフレームと同じサブフレーム内のPDSCHのスケジューリングに用いられてもよい。
ここで、下りリンクグラントは、1または複数の端末装置1のための下りリンク割り当てに関連する情報を備えてもよい。つまり、下りリンクグラントは、1または複数の端末装置1のための周波数割り当て情報(Resource allocation)、MCS(Modulation and Coding)、送信アンテナポート数、スクランブルアイデンティティ(SCID: Scramble Identity)、レイヤ数、新データ指標(New Data Indicator)、RV(Redundancy Version)、トランスポートブロック数、プレコーダ情報、送信スキームに関する情報の少なくとも一つを含んでもよい。
また、PDCCHおよび/またはEPDCCHに含まれるDCIはPUSCHのための上りリンクグラントを含んでもよい。1つの上りリンクグラントは、1つのサービングセル内の1つのPUSCHのスケジューリングに用いられる。上りリンクグラントは、該上りリンクグラントが送信されたサブフレームより4つ以上後のサブフレーム内のPUSCHのスケジューリングに用いられる。
PDCCHおよび/またはEPDCCHで送信される上りリンクグラントは、DCIフォーマット0を含む。DCIフォーマット0に対応するPUSCHの送信方式は、シングルアンテナポートである。端末装置1は、DCIフォーマット0に対応するPUSCH送信のためにシングルアンテナポート送信方式を用いる。シングルアンテナポート送信方式が適用されるPUSCHは、1つのコードワード(1つのトランスポートブロック)の伝送に用いられる。
PDCCHおよび/またはEPDCCHで送信される上りリンクグラントは、DCIフォーマット4を含む。DCIフォーマット4に対応するPUSCHの送信方式は、閉ループ空間多重である。端末装置1は、DCIフォーマット4に対応するPUSCH送信のために閉ループ空間多重送信方式を用いる。閉ループ空間多重送信方式が適用されるPUSCHは、2つまでのコードワード(2つまでのトランスポートブロック)の伝送に用いられる。
以下、サブフレームのそれぞれにおいて送信される物理チャネルおよび物理信号について説明する。
図4は、本実施形態の下りリンクサブフレームにおける物理チャネルおよび物理信号の配置の一例を示す図である。図4において、横軸は時間軸であり、縦軸は周波数軸である。基地局装置3は、下りリンクサブフレームにおいて、下りリンク物理チャネル(PBCH、PCFICH、PHICH、PDCCH、EPDCCH、PDSCH)、および下りリンク物理信号(同期信号、下りリンク参照信号)を送信できる。尚、PBCHは無線フレーム内のサブフレーム0のみで送信される。尚、同期信号は無線フレーム内のサブフレーム0と5のみに配置される。
PDCCH領域において、複数のPDCCHが周波数および時間多重される。EPDCCH領域において、複数のEPDCCHが周波数および/または時間多重される。PDSCH領域において、複数のPDSCHが周波数および空間多重される。例えば、PDCCHは、PDSCHおよびEPDCCHと時間多重される。例えば、EPDCCHはPDSCHと周波数多重される。
次に、本実施形態におけるPDCCHおよびEPDCCHの構成について説明する。
端末装置1がPDCCHのモニタをするリソースの候補をPDCCH候補(Candidate)と称する。即ち、PDCCH候補とは、基地局装置3によって、PDCCHが、配置および/または送信される可能性のある候補を示していてもよい。モニタとは、モニタされる全てのDCIフォーマットに応じて、PDCCH候補のセット内のPDCCHのそれぞれに対して、端末装置1がデコードを試みるという意味が含まれてもよい。
ここで、端末装置1が、モニタするPDCCH候補のセットは、サーチスペースとも称される。サーチスペースには、コモンサーチスペース(Common Search Space : CSS)が含まれてもよい。例えば、コモンサーチスペースは、複数の端末装置1に対して共通なスペースとして定義されてもよい。コモンサーチスペースは、仕様書などによって予め定義されたインデックスのCCE(Control Channel Element)から構成されてもよい。
また、サーチスペースには、ユーザー装置スペシフィックサーチスペース(UE-specific Search Space : USS)が含まれてもよい。例えば、ユーザー装置スペシフィックサーチスペースを構成するCCEのインデックスは、少なくとも、端末装置1に対して割り当てられるC−RNTIに基づいて与えられてもよい。端末装置1は、コモンサーチスペース、および/または、ユーザー装置スペシフィックサーチスペースにおいて、PDCCHをモニタし、自装置宛てのPDCCHを検出してもよい。
PDCCHおよびPDCCH候補は、PDCCH領域内の1つまたは複数の制御チャネルエレメント(CCE)から構成される。PDCCH領域内のCCEには、CCEを識別するための番号が付与されている。CCEの番号付けは、予め決められた規則に基づいて行なわれる。1つのCCEは、PDCCH領域内で周波数領域と時間領域に分散した9つの異なるREG(Resource Element Group)により構成される。1つのREGは、周波数領域の隣接する4つのリソースエリメント(RE)から構成される。ここで、REGに構成されるREはCRSが用いられるRE以外のである。単一のPDCCH候補が対応するCCEの数をアグリゲーションレベル(aggregation level)と称する。
また、端末装置1がEPDCCHのモニタをするリソースの候補をEPDCCH候補(Candidate)と称する。即ち、EPDCCH候補とは、基地局装置3によって、EPDCCHが、配置および/または送信される可能性のある候補を示していてもよい。モニタとは、モニタされる全てのDCIフォーマットに応じて、EPDCCH候補のセット内のEPDCCHのそれぞれに対して、端末装置1がデコードを試みるという意味が含まれてもよい。
また、基地局装置3は、1つ、または、2つのEPDCCH−PRB−setを端末装置1に設定してもよい。EPDCCH領域は、該1つ、または、2つのEPDCCH−PRB−setを含んでもよい。EPDCCH−PRB−setは、端末装置1がEPDCCHのモニタをする物理リソースブロック(Physical Resource Block: PRB)を含む物理リソースブロックのセットである。基地局装置3は、EPDCCH−PRB−setを構成する複数の物理リソースブロックを示す情報を、端末装置1に送信する。尚、周波数領域において、あるEPDCCH−PRB−setは、別のEPDCCH−PRB−setと重複してもよい。また、EPDCCH−PRB−setのそれぞれに対するEPDCCH候補の数は、EPDCCH−PRB−setを構成する物理リソースブロックペアの数に基づいて決定されてもよい。
ここで、端末装置1が、モニタするEPDCCH候補のセットは、サーチスペースとも称される。EPDCCHのサーチスペースは、ユーザー装置スペシフィックサーチスペース(UE-specific Search Space : USS)と称する。例えば、USSを構成するECCEのインデックスは、少なくとも、端末装置1に対して割り当てられるC−RNTIに基づいて与えられてもよい。端末装置1は、USSにおいて、EPDCCHをモニタし、自装置宛てのEPDCCHを検出してもよい。ここで、EPDCCH USSはEPDCCH−PRB−setごとに定義される。
また、EPDCCHおよびEPDCCH候補は、EPDCCH領域内の1つまたは複数のECCE(Enhanced CCE)から構成される。EPDCCH領域内のECCEには、ECCEを識別するための番号が付与されている。1つのECCEは、4つのEREG(Enhanced REG)から構成される。1つのEREGは、9つのREから構成される。単一のEPDCCH/EPDCCH候補が対応するECCEの数をアグリゲーションレベル(aggregation level)と称する。
PDCCHおよび/またはEPDCCHでの送信には、基地局装置3が、端末装置1に割り当てたRNTIが利用されてもよい。具体的には、DCIフォーマット(下りリンク制御情報でもよい)にCRC(Cyclic Redundancy check : 巡回冗長検査)パリティビットが付加され、付加された後に、CRCパリティビットがRNTIによってスクランブルされてもよい。ここで、DCIフォーマットに付加されるCRCパリティビットは、DCIフォーマットのペイロードから得られてもよい。
ここで、本実施形態において、「CRCパリティビット」、「CRCビット」、および、「CRC」は同一のであってもよい。また、「CRCパリティビットが付加されたDCIフォーマットが送信されるPDCCH」、「CRCパリティビットを含み、且つ、DCIフォーマットを含むPDCCH」、「CRCパリティビットを含むPDCCH」、および、「DCIフォーマットを含むPDCCH」は、同一であってもよい。また、「Xを含むPDCCH」、および、「XをともなうPDCCH」は、同一であってもよい。端末装置1は、DCIフォーマットをモニタしてもよい。また、端末装置1は、DCIをモニタしてもよい。また、端末装置1は、PDCCHをモニタしてもよい。
端末装置1は、RNTIによってスクランブルされたCRCパリティビットが付加されたDCIフォーマットに対してデコードを試み、CRCが成功したDCIフォーマットを、自装置宛のDCIフォーマットとして検出する(ブラインドデコーディングとも称される)。すなわち、端末装置1は、RNTIによってスクランブルされたCRCを伴うPDCCHを検出してもよい。また、端末装置1は、RNTIによってスクランブルされたCRCパリティビットが付加されたDCIフォーマットを伴うPDCCHを検出してもよい。
ここで、RNTIには、C−RNTI(Cell-Radio Network Temporary Identifier)が含まれてもよい。例えば、C−RNTIは、RRC接続およびスケジューリングの識別に対して使用される、端末装置1に対するユニークな(一意的な)識別子であってもよい。また、C−RNTIは、動的(dynamically)にスケジュールされるユニキャスト送信のために利用されてもよい。
また、RNTIには、SPS C−RNTI(Semi-Persistent Scheduling C-RNTI)が含まれてもよい。例えば、SPS C−RNTIは、セミパーシステントスケジューリングに対して使用される、端末装置1に対するユニークな(一意的な)識別子である。また、SPS C−RNTIは、半持続的(semi-persistently)にスケジュールされるユニキャスト送信のために利用されてもよい。ここで、半持続的にスケジュールされる送信とは、周期的(periodically)にスケジュールされる送信の意味が含まれてもよい。
また、RNTIには、RA−RNTI(Random Access RNTI)が含まれてもよい。例えば、RA−RNTIは、ランダムアクセスレスポンスメッセージの送信に対して使用される識別子であってもよい。すなわち、RA−RNTIは、ランダムアクセスプロシージャにおいて、ランダムアクセスレスポンスメッセージの送信のために利用されてもよい。例えば、端末装置1は、ランダムアクセスプリアンブルを送信した場合において、RA−RNTIによってスクランブルされたCRCを伴うPDCCHをモニタしてもよい。また、端末装置1は、RA−RNTIによってスクランブルされたCRCを伴うPDCCHの検出に基づいて、PDSCHでランダムアクセスレスポンスを受信してもよい。
また、RNTIには、Temporary C−RNTIが含まれてもよい。例えば、Temporary C−RNTIは、コンテンションベースのランダムアクセスプロシージャの間において用いられる、端末装置1によって送信されたプリアンブルに対するユニークな(一意的な)識別子であってもよい。また、Temporary C−RNTIは、動的(dynamically)にスケジュールされる送信のために利用されてもよい。
また、RNTIには、P−RNTI(Paging RNTI)が含まれてもよい。例えば、P−RNTIは、ページングおよびシステム情報の変化の通知に使用される識別子であってもよい。例えば、P−RNTIは、ページングおよびシステム情報メッセージの送信のために利用されてもよい。例えば、端末装置1は、P−RNTIによってスクランブルされたCRCを伴うPDCCHの検出に基づいて、PDSCHでページングを受信してもよい。
また、RNTIには、SI−RNTI(System Information RNTI)が含まれてもよい。例えば、SI−RNTIは、システム情報のブロードキャストに使用される識別子であってもよい。例えば、SI−RNTIは、システム情報メッセージの送信のために利用されてもよい。例えば、端末装置1は、SI−RNTIによってスクランブルされたCRCを伴うPDCCHの検出に基づいて、PDSCHでシステム情報メッセージを受信してもよい。
ここで、C−RNTIによってスクランブルされたCRCを伴うPDCCHまたはEPDCCHは、USSまたはCSSにおいて送信されてもよい。また、SPS C−RNTIによってスクランブルされたCRCを伴うPDCCHまたはEPDCCHは、USSまたはCSSにおいて送信されてもよい。また、RA−RNTIによってスクランブルされたCRCを伴うPDCCHは、CSSのみにおいて送信されてもよい。また、P−RNTIによってスクランブルされたCRCを伴うPDCCHは、CSSのみにおいて送信されても良い。また、SI−RNTIによってスクランブルされたCRCを伴うPDCCHは、CSSのみにおいて送信されてもよい。また、Temporary C−RNTIによってスクランブルされたCRCを伴うPDCCHは、CSSのみにおいて送信されてもよい。
図1において、下りリンクの無線通信では、以下の下りリンク物理信号が用いられる。ここで、下りリンク物理信号は、上位層から出力された情報を送信するために使用されないが、物理層によって使用される。
・同期信号(Synchronization signal: SS)
・下りリンク参照信号(Downlink Reference Signal: DL RS)
同期信号は、端末装置1が下りリンクの周波数領域および時間領域の同期をとるために用いられる。TDD方式において、同期信号は無線フレーム内のサブフレーム0、1、5、6に配置される。FDD方式において、同期信号は無線フレーム内のサブフレーム0と5に配置される。
下りリンク参照信号は、端末装置1が下りリンク物理チャネルの伝搬路補正を行なうために用いられる。ここで、下りリンク参照信号は、端末装置1が下りリンクのチャネル状態情報を算出するために用いられる。
本実施形態において、以下の5つのタイプの下りリンク参照信号が用いられる。
・CRS(Cell-specific Reference Signal)
・PDSCHに関連するURS(UE-specific Reference Signal)
・EPDCCHに関連するDMRS(Demodulation Reference Signal)
・NZP CSI−RS(Non-Zero Power Chanel State Information - Reference Signal)
・ZP CSI−RS(Zero Power Chanel State Information - Reference Signal)
CRSは、全てのサブフレームで送信される。CRSは、PBCH/PDCCH/PHICH/PCFICH/PDSCHの復調を行なうために用いられる。CRSは、端末装置1が下りリンクのチャネル状態情報を算出するために用いられてもよい。PBCH/PDCCH/PHICH/PCFICHは、CRSの送信に用いられるアンテナポートで送信される。
PDSCHに関連するURSは、URSが関連するPDSCHの送信に用いられるサブフレームおよび帯域で送信される。URSは、URSが関連するPDSCHの復調を行なうために用いられる。PDSCHは、CRSまたはURSの送信に用いられるアンテナポートで送信される。
例えば、DCIフォーマット1Aは、CRSの送信に用いられるアンテナポートで送信されるPDSCHのスケジューリングに用いられる。DCIフォーマット2Dは、URSの送信に用いられるアンテナポートで送信されるPDSCHのスケジューリングに用いられる。DCIフォーマットのペイロードサイズ(ビット数)は、DCIフォーマット毎に定義される。また、DCIフォーマット1AとDCIフォーマット2Dに含まれる情報のセットは異なる。
EPDCCHに関連するDMRSは、DMRSが関連するEPDCCHの送信に用いられるサブフレームおよび帯域で送信される。DMRSは、DMRSが関連するEPDCCHの復調を行なうために用いられる。EPDCCHは、DMRSの送信に用いられるアンテナポートで送信される。
NZP CSI−RSは、設定されたサブフレームで送信される。NZP CSI−RSが送信されるリソースは、基地局装置が設定する。NZP CSI−RSは、端末装置1が下りリンクのチャネル状態情報を算出するために用いられる。
ZP CSI−RSのリソースは、基地局装置が設定する。基地局装置は、ZP CSI−RSを送信しない。基地局装置は、ZP CSI−RSの設定したリソースにおいて、PDSCHおよびEPDCCHを送信しない。例えば、あるセルにおいてNZP CSI−RSが送信されるリソースを、隣接するセルにおけるZP CSI−RSのリソースに設定することで、端末装置は隣接するセルからの干渉がない該あるセルにおけるCSI−RSを用いてチャネル状態情報を測定することができる。
下りリンク物理チャネルおよび下りリンク物理信号を総称して、下りリンク信号とも称する。また、上りリンク物理チャネルおよび上りリンク物理信号を総称して、上りリンク信号とも称する。下りリンク物理チャネルおよび上りリンク物理チャネルを総称して、物理チャネルとも称する。下りリンク物理信号および上りリンク物理信号を総称して、物理信号とも称する。
BCH、MCH、UL−SCHおよびDL−SCHは、トランスポートチャネルである。媒体アクセス制御(Medium Access Control: MAC)層で用いられるチャネルをトランスポートチャネルと称する。MAC層で用いられるトランスポートチャネルの単位を、トランスポートブロック(transport block: TB)またはMAC PDU(Protocol Data Unit)とも称する。MAC層においてトランスポートブロック毎にHARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)の制御が行なわれる。トランスポートブロックは、MAC層が物理層に渡す(deliver)データの単位である。物理層において、トランスポートブロックはコードワードにマップされ、コードワード毎に符号化処理が行なわれる。
以下、キャリアアグリゲーションについて説明する。
ここで、端末装置1に対して、1つまたは複数のサービングセルが設定されてもよい。端末装置1が複数のサービングセルを介して通信する技術をセルアグリゲーション、または、キャリアアグリゲーションと称する。
また、設定される1つまたは複数のサービングセルには、1つのプライマリーセルと、1つまたは複数のセカンダリーセルとが含まれてもよい。プライマリーセルは、初期コネクション確立(initial connection establishment)プロシージャが行なわれたサービングセル、コネクション再確立(connection re-establishment)プロシージャを開始したサービングセル、または、ハンドオーバプロシージャにおいてプライマリーセルと指示されたセルであってもよい。また、プライマリーセルは、PUCCHでの送信に用いられるセルであってもよい。ここで、RRCコネクションが確立された時点、または、後に、セカンダリーセルが設定されてもよい。
また、下りリンクにおいて、サービングセルに対応するキャリアを、下りリンクコンポーネントキャリアと称する。また、上りリンクにおいて、サービングセルに対応するキャリアを、上りリンクコンポーネントキャリアと称する。また、下りリンクコンポーネントキャリア、および、上りリンクコンポーネントキャリアを総称して、コンポーネントキャリアと称する。
端末装置1は、1つまたは複数のサービングセル(コンポーネントキャリア)において、同時に複数の物理チャネルでの送信、および/または受信を行ってもよい。ここで、1つの物理チャネルは、複数のサービングセル(コンポーネントキャリア)のうち1つのサービングセル(コンポーネントキャリア)において送信されてもよい。
ここで、基地局装置3は、上位層の信号(例えば、RRCシグナリング)を用いて、1つまたは複数のサービングセルを設定してもよい。例えば、複数のサービングセルのセットをプライマリーセルと共に形成するために、1つまたは複数のセカンダリーセルが設定されてもよい。
また、基地局装置3は、上位層の信号(例えば、MACコントロールエレメント)を用いて、1つまたは複数のサービングセルを、活性化(activate)または非活性化(deactivate)してもよい。例えば、基地局装置3は、RRCシグナリングを用いて設定した1つまたは複数のサービングセルのうちの、1つまたは複数のサービングセルを活性化または非活性化してもよい。ここで、端末装置1は、活性化されたサービングセルのみに対するCSI(例えば、アピリオディックCSI)を送信してもよい。
また、上りリンク(例えば、上りリンクコンポーネントキャリア)と下りリンク(例えば、下りリンクコンポーネントキャリア)との間において、リンキング(linking)が定義されてもよい。すなわち、上りリンクと下りリンクとの間におけるリンキングに基づいて、上りリンクグラントに対するサービングセル(上りリンクグラントによってスケジュールされるPUSCHでの送信(上りリンクの送信)が行なわれるサービングセル)が識別されてもよい。ここで、この場合における、下りリンクアサインメント、または、上りリンクグラントには、キャリアインディケータフィールドは存在しない。
すなわち、プライマリーセルにおいて受信した下りリンクアサインメントは、プライマリーセルにおける下りリンクの送信に対応してもよい。また、プライマリーセルにおいて受信した上りリンクグラントは、プライマリーセルにおける上りリンクの送信に対応してもよい。また、あるセカンダリーセルにおいて受信した下りリンクアサインメントは、該あるセカンダリーセルにおける下りリンクの送信に対応してもよい。また、あるセカンダリーセルにおいて受信した上りリンクグラントは、該あるセカンダリーセルにおける上りリンクの送信に対応してもよい。
以下は、本実施形態に係るPDSCHに対するHARQ−ACKの送信タイミングについて説明する。本実施形態では、OFDMシンボルおよび/またはSC−FDMAシンボルにノーマルCPが付加された場合(つまり、1スロットが7シンボルで構成される場合、1サブフレームが14シンボルで構成される場合)を想定して説明するが、拡張CPが付加された場合に対しても同様に適用されてもよい。
PDSCHに対応するHARQ−ACKの送信タイミングについては、FDDに対して、端末装置1がサブフレームn−kにおけるPDSCHを検出した場合、端末装置1は、サブフレームnにおいて、PDSCHに対応するHARQ−ACKを送信する。即ち、PDSCHに対応するHARQ−ACKの送信タイミングはPDSCHが送信されたサブフレームよりk後のサブフレームである。
FDDに対して、kは4であってもよい。4であるkをノーマルタイミング(normal timing)と称してもよい。また、kの値は4より小さい値であってもよい。例えば、kの値は2であってもよい。また、例えば、kの値は3であってもよい。k値は端末装置1の処理能力によって、決定されてもよい。4より小さい値であるkは短縮タイミング(reduced timing)とも称してもよい。
ここで、端末装置1の処理能力は端末装置1のケーパビリティ(capability)情報によって、示されてもよい。また、端末装置1はケーパビリティ情報を基地局装置3へ通知(送信)してもよい。
以下、端末装置1のケーパビリティ情報について説明する。端末装置1のケーパビリティ情報は端末装置1の能力情報(短縮タイミング能力)として定義されてもよい。
例えば、端末装置1のケーパビリティ情報は端末装置1がデータを処理する実際の時間を示してもよい。処理時間は、検出した信号の受信および復号に要する時間と、送信する信号の生成(変調や符号化)に要する時間に基づいて決定される。詳しく言うと、端末装置1のケーパビリティ情報はPDSCHに対するHARQ−ACKの実際の処理時間(例えば、何ms)を示してもよい。PDSCHに対するHARQ−ACKの処理時間はPDSCHをスケジューリングするPDCCHまたはEPDCCHの受信及び検出(復号、ブラインドデコーディング)からHARQ−ACKの生成(変調や符号化)までの処理に要する時間であってもよい。
また、端末装置1のケーパビリティ情報は、端末装置1が14より少ないOFDMシンボルおよび/またはSC−FDMAシンボルに構成されるsTTIをサポートする能力を示してもよい。
また、端末装置1のケーパビリティ情報は端末装置1のカテゴリ情報を示してもよい。端末装置1のカテゴリ情報は端末装置1が処理時間を短縮する能力情報を含んでもよい。また、端末装置1のカテゴリ情報は端末装置1がサポートできるHARQ−ACKの送信タイミング(kの値)を含んでもよい。
基地局装置3は端末装置1から送信されたケーパビリティ情報(能力情報)に基づいて、端末装置1が利用できるHARQ−ACKの送信タイミング(kの値)を決定してもよい。また、HARQ−ACKの送信タイミング(kの値)は上位層のパラメータとして設定されてもよい。基地局装置3は端末装置1が利用できるHARQ−ACKの送信タイミング(kの値)を含むRRCシグナリングを端末装置1に送信してもよい。
また、HARQ−ACKの送信タイミング(kの値)は仕様書などによって定義され、基地局装置3と端末装置1との間において、既知の値であってもよい。
以下、本実施形態において、kの値はサブフレームの数を基準にして、定義されてもよい。例えば、kの値は、2,3,4であってもよい。また、kの値は、シンボル(OFDMシンボルおよび/またはSC−FDMAシンボル)の数で表現されてもよい。例えば、シンボル数で表現されるkおよびjの値は図3のサブフレームとシンボルの関係に基づいて、決定されてもよい。また、シンボル数で表現されるkの値は所定の値であってもよい。また、kの値はTTIの長さに基づいて、決定されてもよい。TTIはsTTIを含んでもよい。
前述したように、HARQ−ACKはACKまたはNACKを示す。より具体的には、端末装置1または基地局装置3は、信号を受信(復調復号)できたか否かに基づいて、その信号に対するACKまたはNACKを決定する。ACKは、端末装置1または基地局装置3において、信号を受信できたことを示し、NACKは、端末装置1または基地局装置3において、信号を受信できなかったことを示す。NACKがフィードバックされた端末装置1または基地局装置3は、NACKに対応する信号の再送信を行なってもよい。例えば、端末装置1は、PUCCHリソースを用いて、基地局装置3から送信されたPDSCHに対するHARQ−ACKを送信する。基地局装置3は、端末装置1から送信された、PDSCHに対するHARQ−ACKの内容に基づいて、PDSCHを再送信するか否かを決定する。
HARQ−ACKの送信に用いられるPUCCHリソースは、場合によって、規定される。例えば、HARQ−ACKが送信されるサブフレームとCSIが送信されるサブフレームとが同じなサブフレームになった場合、端末装置1は、PUCCH フォーマット 2a/2bを用いて、対応するPUCCHリソースでHARQ−ACKとCSIを同時に送信してもよい。また、例えば、端末装置1に3つ以上のサービングセルが設定された時、端末装置1は、PUCCH フォーマット 3を用いて、対応するPUCCHリソースでHARQ−ACKを送信してもよい。また、例えば、端末装置1に2つ以下のサービングセルが設定された時、端末装置1は、PUCCH フォーマット 1a/1bを用いて、対応するPUCCHリソースでHARQ−ACKを送信してもよい。
本実施形態において、HARQ−ACKの送信に用いられるPUCCHリソースは、PUCCH フォーマット 1a/1b(PUCCH format 1a/1b)に対応するPUCCHリソースであってもよい。即ち、以下、本実施形態におけるPUCCHリソースは、PUCCH フォーマット 1a/1bが用いられた場合のPUCCHリソースに対応する。
次に、HARQ−ACKの送信に用いられるPUCCHリソースについて説明する。図5は、本実施形態のPUCCHが配置される物理リソースブロックを示す図である。図5において、横軸は時間軸であり、縦軸は周波数軸である。図5において、nPRBは、周波数領域における物理リソースブロックの番号であり、NUL PRBは、上りリンク帯域幅に含まれる物理リソースブロックの数であり、mはPUCCHが配置される物理リソースブロックを識別するための番号である。
単一のPUCCHは、2つの物理リソースブロックに配置される。つまり、単一のPUCCHは、第1スロットの1つの物理リソースブロックと、第2スロットの1つの物理リソースブロックに配置される。また、第1スロットの1つの物理リソースブロックは、上りリンク帯域の中心周波数に対して第2スロットの1つの物理リソースブロックと対称である。
尚、当該2つの物理リソースブロックにおいて、複数のPUCCHが符号多重される。即ち、同じmの2つの物理リソースブロックにおいて、複数のPUCCHが符号多重される。PUCCHの符号多重には、直交系列とサイクリックシフトが用いられる。つまり、PUCCHリソースは、番号mと直交系列とサイクリックシフトとの組み合わせによって特定される。より具体的には、HARQ−ACKの情報は、サイクリックシフトされた擬似CAZAC(Constant Amplitude Zero-Auto Correlation)系列を用いてSC−FDMAサンプル領域に拡散され、さらに符号長が4の直交系列(Orthogonal Sequences)を用いてスロット内の4SC−FDMAシンボルに拡散される。また、2つの符号により拡散されたシンボルは、番号mの2つの物理リソースブロックにマッピングされる。なお、番号m、サイクリックシフト量、および、直交系列は、PUCCHリソースのインデックスに基づいて、算出(決定)される。
以下、PUCCHリソースに対応するPUCCHリソースのインデックスを説明する。
例えば、PDCCH領域でPDSCHをスケジューリングする下りリンクグラントが検出された場合、端末装置1は、以下の数式(1)に基づいて、PUCCHリソースのインデックスを算出する。数式(1)において、nCCEは下りリンクグラントを含むPDCCHを構成するCCEの内、CCE番号が最も小さいCCEのCCE番号である。N(1) PUCCHはセル固有のパラメータ(RRC層/上位層のパラメータ)である。より具体的には、下りリンクグラントを含むPDCCHを構成するCCEの内、最小(最初)のCCE番号であるnCCEにセル固有のパラメータ(RRC層/上位層のパラメータ)であるN(1) PUCCHを加算して得たPUCCHリソースのインデックスn(1、p0) PUCCHに対応するPUCCHリソースが、送信したPDSCHに対応するHARQ−ACKの送信に用いられるPUCCHリソースである。ここで、p0はアンテナポートp0を意味する。n(1、p0) PUCCHはアンテナポートp0に対するPUCCHリソースのインデックスである。
Figure 0006863990
また、例えば、下りリンクグラントに対応するPDSCHが2つのコードワードを含むことによりHARQ−ACKの送信が2つある場合や、一つの応答情報を2つのPUCCHリソースを用いてダイバーシチ送信する場合のように、一つのPDCCHに対応して2つのPUCCHリソースが必要である場合があり得る。このとき、2つ目のPUCCHリソースのインデックスは、以下の数式(2)に基づいて、算出される。即ち、下りリンクグラントを含むPDCCHを構成するCCEのうち、CCE番号が最も小さいCCEのCCE番号を応じたPUCCHリソースに加えて、そのPUCCHリソースより1つインデックスが大きいPUCCHリソースが用いられる。より具体的には、下りリンクグラントを含むPDCCHを構成するCCEのうち、最小(最初)のCCE番号nCCEに1とセル固有のパラメータ(RRC層/上位層のパラメータ)であるN(1) PUCCHとを加算した得たPUCCHリソースのインデックスn(1、p1) PUCCHに対応するPUCCHリソースが、送信したPDSCHに対応するHARQ−ACKの送信に用いられる2つ目のPUCCHリソースである。ここで、p1はアンテナポートp1を意味する。n(1、p1) PUCCHはアンテナポートp1に対するPUCCHリソースのインデックスである。即ち、アンテナポートp1に対するPUCCHリソースのインデックスn(1、p1) PUCCHは、アンテナポートp0に対するPUCCHリソースのインデックスPUCCHリソースのインデックスn(1、p0) PUCCHより1つ大きいインデックスである。
Figure 0006863990
即ち、本実施形態では、複数のアンテナポートを用いてPUCCHを送信する場合には、アンテナポートのそれぞれに対して異なるPUCCHリソースを割り当て、そして、アンテナポートのそれぞれで同じHARQ−ACKの情報を送信する。
以下、EPDCCH−PRB−setでPDSCHをスケジューリングする下りリンクグラントを含むEPDCCHが検出された場合における、当該PDSCHに対応するHARQ−ACKの送信に用いられるPUCCHリソースについて説明する。
EPDCCHでは、EPDCCH−PRB−setごとにディストリビューテッドトランスミッション(distributed transmission)またはローカライズドトランスミッション(localized transmission)が設定されてもよい。ディストリビューテッドトランスミッションでは、ECCEごとを構成するEREGが、EPDCCH−PRB−setを構成する複数の物理リソースブロックペアに分散してマッピングされる。ローカライズドトランスミッションでは、ECCEごとを構成するEREGが、EPDCCH−PRB−setを構成する複数の物理リソースブロックペアの内の1つの物理リソースブロックペアの中にマッピングされてもよい。ローカライズドトランスミッションでは、ECCEごとを構成するEREGが、EPDCCH−PRB−setを構成する複数の物理リソースブロックペアの内の連続する複数の物理リソースブロックペアの中にマッピングされてもよい。
例えば、EPDCCH−PRB−setでPDSCHをスケジューリングする下りリンクグラントを含むEPDCCHが検出され、且つ、ディストリビューテッドトランスミッションが設定された場合、端末装置1は、以下の数式(3)に基づいて、PUCCHリソースのインデックスを算出する。
Figure 0006863990
数式(3)において、nECCE、qはEPDCCH−PRB−set qに対して、下りリンクグラントを含むEPDCCHを構成するECCEの内、最小(最初)のECCE番号である。また、ΔAROはPDSCHのスケジューリングに用いられるDCIフォーマットに含まれる情報に基づいて決定されるパラメータ/オフセット値である。また、N(e1) PUCCH、qはEPDCCH−PRB−set qに対して設定される上位層のパラメータ(pucch-ResourceStartOffset-r11)/オフセット値である。
また、例えば、EPDCCH−PRB−setでPDSCHをスケジューリングする下りリンクグラントを含むEPDCCHが検出され、且つ、ローカライズドトランスミッションが設定された場合、端末装置1は、以下の数式(4)に基づいて、PUCCHリソースのインデックスを算出する。
Figure 0006863990
数式(4)において、NECCE,q RBは、EPDCCH−PRB−set qに対して、1つリソースブロックペア当たりに含まれるECCEの数である。n’は、最小(最初)のECCE番号やC−RNTIなどに基づいて、決定される。
また、2つアンテナポートを用いて、PUCCHの送信を実行する場合、アンテナポートp1のPUCCHリソースは、アンテナポートp0のPUCCHリソースより1つインデックスが大きいPUCCHリソースであってもよい。
図6は、本実施形態におけるHARQ−ACKの送信に用いられるPUCCHリソースが決定される図である。即ち、端末装置1および基地局装置3は、所定の条件601に基づいて、HARQ−ACKの送信に用いられるPUCCHリソースを決定してもよい。以下、基本的には、端末装置1の動作を記載するが、基地局装置3が端末装置1の動作に対応して、同様の動作を実行することは無論である。
図6の示すように、端末装置1は所定の条件601に基づいて、方法1、方法2または方法3を選択(決定、判断)し、HARQ−ACKの送信に用いられるPUCCHリソースを決定する。
また、端末装置1が、方法2または方法3の何れかを実行するかを基地局装置3から予め設定されてもよい。
方法1とは、端末装置1が、各自宛てのPDCCHを構成するCCEの内、CCE番号が最も小さいCCEのCCE番号に基づいて、HARQ−ACKの送信に用いられるPUCCHリソースを決定する方法である。また、方法1とは、端末装置1が、各自宛てのEPDCCHを構成するECCEの内、ECCE番号が最も小さいECCEのECCE番号に基づいて、HARQ−ACKの送信に用いられるPUCCHリソースを決定する方法である。
具体的には、例えば、PDCCH領域でPDSCHをスケジューリングするDCIフォーマットが検出された場合、数式(1)および/または数式(2)に示すように、端末装置1は、最小(最初)のCCE番号とセル固有のパラメータ(RRC層/上位層のパラメータ)とに基づいて、PUCCHリソースのインデックスを算出する。端末装置1は、算出したPUCCHリソースのインデックスによって、HARQ−ACKの送信に用いられるPUCCHリソースを決定してもよい。
また、例えば、EPDCCH−PRB−setでPDSCHをスケジューリングする下りリンクグラントを含むEPDCCHが検出された場合、端末装置1は、ディストリビューテッドトランスミッションおよびローカライズドトランスミッションの何れが設定されたことによって、数式(3)または数式(4)に基づいて、PUCCHリソースのインデックスを算出する。算出したPUCCHリソースのインデックスに基づいて、PUCCHリソースが決定されてもよい。
ここで、FDDに対して、方法1によって決定されるPUCCHリソースは、PDSCHがデコードされる下りリンクサブフレームより4後の上りリンクサブフレームにあってもよい。
方法2は、基地局装置3が、DCIフォーマットにシフトフィールドを割り当て、端末装置1がDCIフォーマットに割り当てられたシフトフィールドの情報に基づいて、HARQ−ACKの送信に用いられるPUCCHリソースを決定する方法である。即ち、方法2において、端末装置1はDCIフォーマットがシフトフィールドを含むことを想定しながら、PDCCH領域またはEPDCCH−PRB−setにおいて、DCIフォーマットを検出する。
これにより、方法2は、上りリンクサブフレームにある全体のPUCCHリソースを拡張しないまま、シフトフィールドを導入することによって、PUCCHリソースのインデックスをシフトさせ、端末装置1間のPUCCHリソースの重複を回避することができる。即ち、シフトフィールドはPUCCHリソースのインデックスをシフトさせるために用いられる。
また、シフトフィールドのビット数は仕様書の記載、または、予め基地局装置3からの上位層のパラメータの情報の一部、または、全部に少なくとも基づき与えられてもよい。例えば、シフトフィールドのビット数は2ビットであってもよい。また、シフトフィールドのビット数は3ビットであってもよい。図8は、本実施形態における△shift値にマッピングされるシフトフィールドの一例である。図8Aは、シフトフィールドのビット数が2ビットに設定された場合の一例である。図8Bは、シフトフィールドのビット数が3ビットに設定された場合の一例である。ここで、a、b、c、d、e、f、g、h、i、jが正の整数に設定されてもよい。
より具体的には、方法2において、基地局装置3は、端末装置1に割り当てられるPUCCHリソースが他の端末装置1に割り当てられるPUCCHリソースと衝突(重複)するか否かを判断し、シフトフィールドに示されるシフト値を調整する。そのうえで、端末装置1は、検出されたDCIフォーマットに含まれるシフトフィールドを図8と参照し、対応する△shift値を選択し、PUCCHリソースのインデックスをシフトさせてもよい。例えば、端末装置1のPUCCHリソースがほかの端末装置1のPUCCHリソースと重複しない場合、基地局装置3は、シフトフィールドを00または000にマッピングし、端末装置1に通知する。また、例えば、端末装置1のPUCCHリソースがほかの端末装置1のPUCCHリソースと重複してしまう場合、基地局装置3は、ほかの端末装置1のPUCCHリソースと重複しないように、図8Aまたは図8Bの中から1つの△shift値を選択し、端末装置1に通知してもよい。
また、端末装置1にとって、PDCCH領域で送信されるDCIフォーマットとEPDCCH−PRB−setで送信されるDCIフォーマットのそれぞれに含まれるシフトフィールドのビット数が同じに設定されてもいいし、異なって設定されてもよい。例えば、DCIフォーマットがPDCCHで送信されるとき、DCIフォーマットに含まれるシフトフィールドのビット数は2ビットであってもよい。また、DCIフォーマットがEPDCCHで送信される時、DCIフォーマットに含まれるシフトフィールドのビット数は3ビットであってもよい。
図7は、本実施形態における端末装置1間のPUCCHリソースが重複した一例を示す図である。図7Aにおいて、端末装置1Aは、下りリンクサブフレームn−4でPDSCHをスケジューリングするPDCCHを検出して、上りリンクサブフレームnでPDSCHに対応するHARQ−ACKを送信する。一方、短縮タイミング能力を持つ端末装置1Bは、下りリンクサブフレームn−3でPDSCHをスケジューリングするPDCCHを検出し、上りリンクサブフレームnでPDSCHに対応するHARQ−ACKを送信する。即ち、端末装置1Aと端末装置1Bは同じ上りリンクサブフレームnでHARQ−ACKを送信する。
さらに、図7Bの示すように、端末装置1Aに割り当てられるPDCCHを構成する最小のCCE番号と、端末装置1Bに割り当てられるPDCCHを構成する最小のCCE番号は同一になった場合、端末装置1AのPUCCHリソースと端末装置1BのPUCCHリソースが重複してしまう。したがって、基地局装置3は、端末装置1Bに割り当てられるPUCCHリソースが端末装置1Aに割り当てられるPUCCHリソースと衝突したことを判断し、シフトフィールドに示されるシフト値を調整し、端末装置1AのPUCCHリソースと異なるPUCCHリソースのインデックスを指定する。この場合、基地局装置3は、シフトフィールドを用いて、他の端末装置1に割り当てられるPUCCHリソースと衝突(重複)しないように、図7Bに示すように、端末装置1BのPUCCHリソースのインデックスをシフトさせてもよい。
前述したように、DCIフォーマットはPDCCHまたはEPDCCHで送信されてもよい。次に、DCIフォーマットがPDCCHで送信される場合とDCIフォーマットがEPDCCHで送信される場合のそれぞれに対して、方法2を具体的に説明する。
例えば、DCIフォーマットがPDCCHで送信された場合、端末装置1は、以下の数式(5)に基づいて、PUCCHリソースのインデックスを算出する。方法1の数式(1)と比べてみると、数式(5)には△shiftが含まれる。ここで、△shiftは、端末装置1に個別に設定されるPUCCHリソースのインデックスのシフト値を示す。即ち、△shiftは、少なくとも、DCIフォーマットに含まれるシフトフィールドによって与えられる。ここで、シフトフィールドは新たなフィールドとして、DCIフォーマットに割り当てられてもよい。
Figure 0006863990
また、例えば、DCIフォーマットがEPDCCHで送信され、且つ、ディストリビューテッドトランスミッションが設定された場合、端末装置1は、以下の数式(6)に基づいて、PUCCHリソースのインデックスを算出する。方法1の数式(3)と比べてみると、数式(6)において、△AROが△shiftに入れ替えられる。ここで、△shiftは、端末装置1に個別に設定されるPUCCHリソースのインデックスのシフト値を示す。即ち、△shiftは、少なくとも、DCIフォーマットに含まれるシフトフィールドによって与えられる。
Figure 0006863990
また、例えば、DCIフォーマットがEPDCCHで送信され、且つ、ローカライズドトランスミッションが設定された場合、端末装置1は、数式(7)に基づいて、PUCCHリソースのインデックスを算出する。方法1の数式(4)と比べてみると、数式(7)において、△AROが△shiftに入れ替えられる。△AROの値は、DCIフォーマットに含まれるHARQ−ACKリソースオフセットフィールド(HARQ-ACK resource offset field)によってあたえられる。HARQ−ACKリソースオフセットフィールドは、EPDCCHで送信されるDCIフォーマットに含まれる。一方、HARQ−ACKリソースオフセットフィールドは、PDCCHで送信されるDCIフォーマットに含まれない。ここで、△shiftは、端末装置1に個別に設定されるPUCCHリソースのインデックスのシフト値を示す。即ち、△shiftは、少なくとも、DCIフォーマットに含まれるシフトフィールドによって与えられる。
Figure 0006863990
前述したように、数式(6)と(7)において、△shiftの値を示すビット数は2ビットであってもよい。また、△shiftの値を示すビット数は3ビットであってもよい。例えば、シフトフィールドのビット数が2ビットに設定された場合、端末装置1は、△ARO値を示すHARQ−ACKリソースオフセットフィールド(HARQ-ACK resource offset field)を△shift値を示すシフトフィールドと見なしてもよい。この場合、端末装置1は、シフトフィールドに図8Aを参照し、△shift値を決定する。
また、例えば、シフトフィールドのビット数が3ビットに設定された場合、端末装置1は、EPDCCH領域で送信されるDCIフォーマットに△ARO値を示す2ビットのHARQ−ACKリソースオフセットフィールドが含まれず、且つ、△shift値を示す3ビットのシフトフィールドが含まれることと判定してもよい。この場合、端末装置1は、シフトフィールドに図8Bを参照し、△shift値を決定する。
FDDに対して、方法2によって決定されるPUCCHリソースは、PDSCHがデコードされる下りリンクサブフレームよりk後の上りリンクサブフレームにあってもよい。ここで、kの値は4より小さい値であってもよい。ここで、kの値は4であってもよい。
方法3は、基地局装置3が、DCIフォーマットにシフトフィールドを割り当て、且つ、新たなPUCCHリソースの開始位置情報を設定し、端末装置1が、(i)DCIフォーマットに割り当てられたシフトフィールドと、(ii)新たなPUCCHリソースの開始位置情報に基づいて、HARQ−ACKの送信に用いられるPUCCHリソースを決定する方法である。
ここで、シフトフィールドは、方法2におけるシフトフィールドと同様に設定されてもよい。即ち、PDCCH領域で送信されるDCIフォーマットとEPDCCH領域で送信されるDCIフォーマットのそれぞれに含まれるシフトフィールドのビット数が同じに設定されてもいいし、異なって設定されてもよい。
また、新たなPUCCHリソースの開始位置情報は仕様書の記載、または、予め基地局装置3からの上位層のパラメータの一部、または、全部に少なくとも基づき与えられもよい。方法1または方法2と比べて、方法3には、新たなPUCCHリソースの開始位置が設定される。新たなPUCCHリソースの開始位置情報を設定することによって、上りリンクサブフレームの全体のPUCCHリソースが拡張される。方法3によって決定されるPUCCHリソースは、拡張されるPUCCHリソースであって、方法1によって決定されるPUCCHリソースと重複することを回避できる。また、シフトフィールドの利用によって、拡張されるPUCCHリソースに割り当てられる端末装置1間のPUCCHリソースの衝突も回避することができる。
次に、DCIフォーマットがPDCCHで送信される場合とDCIフォーマットがEPDCCHで送信される場合のそれぞれに対して、方法3を具体的に説明する。
例えば、DCIフォーマットがPDCCHで送信された場合、端末装置1は、以下の数式(8)に基づいて、PUCCHリソースのインデックスを算出する。具体的には、端末装置1は、PDCCHを構成する最小(最初)のCCE番号であるnCCEに新たなPUCCHリソースの開始位置であるN(s1) PUCCHと△shift値を加算して、PUCCHリソースのインデックスであるn(1、p0) PUCCHを算出する。
Figure 0006863990
前述したように、端末装置1は、下りリンクサブフレームn−kでPDSCHをスケジューリングするDCIフォーマットを含むPDCCHを検出して、上りリンクサブフレームnでPDSCHに対応するHARQ−ACKを送信する。ここで、kの値は4,3,2の何れであってもよい。また、3または2の値であるkに対して、PUCCHリソースの開始位置であるN(s1) PUCCHの値が同じに設定されてもよいし。また、例えば、方法3において、異なるHARQ−ACKのタイミング(異なるkの値)に対して、PUCCHリソースのインデックスの開始位置を示す値が異なって設定されてもよい。kが3である場合、PUCCHリソースの開始位置としてN(s1) PUCCHが設定されてもよい。また、kが2である場合、PUCCHリソースの開始位置としてN(s2) PUCCHが設定されてもよい。
また、例えば、DCIフォーマットがEPDCCHで送信され、且つ、ディストリビューテッドトランスミッションが設定された場合、端末装置1は、以下の数式(9)に基づいて、PUCCHリソースのインデックスを算出する。
Figure 0006863990
また、例えば、DCIフォーマットがEPDCCHで送信され、且つ、ローカライズドトランスミッションが設定された場合、端末装置1は、数式(10)に基づいて、PUCCHリソースのインデックスを算出する。
Figure 0006863990
ここで、数式(9)と(10)において、PUCCHリソースの開始位置であるN(se1) PUCCH,qは、数式(8)のN(s1) PUCCHと同じ値に設定されてもよいし、異なる値に設定されてもよい。また、数式(9)と(10)において、方法2の△shiftの値の設定と同様に、△shiftの値を示すシフトフィールドのビット数は2ビットであってもよいし、3ビットであってもよい。
FDDに対して、方法3によって決定されるPUCCHリソースは、PDSCHがデコードされた下りリンクサブフレームよりk後の上りリンクサブフレームにあってもよい。ここで、kの値は4より小さい値である。
前述した所定の条件601には、以下の第1の条件から第7の条件の少なくとも1つが含まれてもよい。即ち、端末装置1は、以下の第1の条件から第7の条件の一部、または、全部に少なくとも基づいて、HARQ−ACKの送信に用いられるPUCCHリソースを決定する方法を選択(判断)してもよい。
・第1の条件:短縮タイミング能力を持つかどうか
・第2の条件:HARQ−ACKの送信タイミング(kの値)
・第3の条件:TA(Timing Advance)の値がマキシマムTAの閾値を超えているかどうか
・第4の条件:DCIフォーマットが配置される物理下りリンク制御チャネルがPDCCHおよびEPDCCHの何れであるか
・第5の条件:DCIフォーマットを含む物理下りリンク制御チャネルがマッピングされるサーチスペースがCSSおよびUSSの何れであるか
・第6の条件:DCIフォーマットに付加されるCRCパリティビットが何れのRNTIで、スクランブルされているか
・第7の条件:短縮タイミングの有効を示す上位層のパラメータが設定されているかどうか
第1の条件において、短縮タイミング(Reduced timing)能力とは、端末装置1がサブフレームn―kにおけるPDSCHをデコードし、4より小さい値であるkを用いて、サブフレームnにおけるHARQ−ACKの送信を実行できることである。即ち、短縮タイミング能力を持つ端末装置1は、下りリンクサブフレームn―kにおけるPDSCHをデコードし、方法2または方法3を用いて、上りリンクサブフレームnでHARQ−ACKの送信に用いられるPUCCHリソースを決定する。ここで、kの値は4より小さいである。また、短縮タイミング能力を持たない端末装置1は、方法1を用いて、HARQ−ACKの送信に用いられるPUCCHリソースを決定する。即ち、短縮タイミング能力を持たない端末装置1は、サブフレームn−4におけるPDSCHをデコードし、方法1を用いて、サブフレームnでPUCCHリソースを決定し、HARQ−ACKを送信する。
第2の条件において、端末装置1は、HARQ−ACKの送信タイミング(kの値)に基づいて、方法1、方法2または方法3を選択し、HARQ−ACKの送信に用いられるPUCCHリソースを決定する。例えば、kの値が4である場合、端末装置1は、PDSCHがデコードされた下りリンクサブフレームより4後の上りリンクサブフレームで、方法1を用いて、PUCCHリソースを決定しHARQ−ACKを送信する。また、kの値が4より小さい場合、端末装置1は、PDSCHがデコードされた下りリンクサブフレームよりk後の上りリンクサブフレームで、方法2または方法3を用いて、PUCCHリソースを決定しHARQ−ACKを送信する。
ここで、kの値は、要素(i)第1の上位層のパラメータ、(ii)PDSCHが送信されるサービングセル、(iii)DCIフォーマット、(iv)タイミングアドバンス(TA)の値、(v)PDSCHに対するトランスポートブロックサイズ、の一部、または、全部に少なくとも基づいて決定されてもよい。
要素(i)について、基地局装置3は、端末装置1にHARQ−ACKの送信タイミング(kの値)を示す第1の上位層のパラメータを送信してもよい。例えば、第1の上位層のパラメータによって通知されたkの値が4である場合、端末装置1は方法1を用いて、PUCCHリソースを決定する。また、第1の上位層のパラメータによって通知されたkの値が4より少ない場合、端末装置1は方法2または方法3を用いて、PUCCHリソースを決定してもよい。
要素(ii)について、基地局装置3は、短縮タイミングを利用できるサービングセルとノーマルタイミングを利用するサービングセルのリストを端末装置1に通知してもよい。例えば、あるサービングセルにノーマルタイミングの送信だけが設定される。この場合、端末装置1が当該サービングセルでPDSCHをデコードした場合、方法1を用いて、PUCCHリソースを決定する。また、例えば、プライマリーセルが短縮タイミングでの送信を利用する場合、端末装置1が当該プライマリーセルでPDSCHをデコードした場合、方法2または方法3を用いて、PUCCHリソースを決定する。
要素(iii)において、DCIフォーマットに含まれる情報は、明示的/暗示的にkの値を通知したり、変更したりする。例えば、DCIフォーマットにマッピングされるあるフィールドは、明示的にkの値を指示(調整)してもよい。また、DCIフォーマットに含まれる情報(例えば、PDSCHのトランスポートブロックサイズ)は、暗示的にkの値を指示してもよい。そして、端末装置1は、DCIフォーマットから指示されるkの値に基づいて、方法1、方法2または方法3を判断して、PUCCHリソースを決定する。
また、第3の条件において、端末装置1は、TA(Timing Advance, Timing Alignment)の値がマキシマムTAの閾値を超えているかどうかに基づいて、PUCCHリソースを決定する方法を判断する。例えば、TAの値がマキシマムTAの閾値を超えている場合、方法1が用いられてもよい。また、TAがマキシマムTAの閾値を超えていない場合、方法2または方法3が用いられてもよい。
ここで、TAが端末装置1と基地局装置3の間の距離を示すこととみなされてもよい。TA値は端末装置1と基地局装置3の間の距離に応じて、可変値になる。また、TA値は、上りリンクサブフレームの送信タイミングと、対応する下りリンクサブフレームの先頭の時間差を示す。TA値は、基地局装置3が送信するTAコマンドを用いて、端末装置1に設定されてもよい。端末装置1は、設定されたTA値に基づいて、上りリンクサブフレームのサブフレーム境界よりもTA値分前の時間で送信する。
マキシマムTAの閾値は、仕様書などによって定義され、基地局装置3と端末装置1との間において、既知の値であってもよい。また、基地局装置3はマキシマムTAの閾値を含むRRCシグナリングを端末装置1に送信してもよい。
第4の条件について、例えば、PDCCH領域で送信されるDCIフォーマットとEPDCCH領域で送信されるDCIフォーマットのそれぞれに含まれるシフトフィールドのビット数が異なって設定された場合、端末装置1は、DCIフォーマットが配置される物理下りリンク制御チャネルがPDCCHおよびEPDCCHの何れであるかに基づいて、DCIフォーマットに含まれるビットの数を判断する。
第5の条件において、端末装置1はDCIフォーマットを含む物理下りリンク制御チャネルがマッピングされるサーチスペースがCSSおよびUSSの何れであるかに基づいて、PUCCHリソースを決定する方法を判断する。例えば、PDCCHが検出されたサーチスペースがCSSである場合、方法1が用いられ、PUCCHリソースが決定される。また、例えば、PDCCHが検出されたサーチスペースがUSSである場合、方法2、または、方法3が用いられ、PUCCHリソースが決定される。また、例えば、EPDCCHが検出されたサーチスペースがUSSである場合、方法2、または、方法3が用いられ、PUCCHリソースが決定される。
USSはPDCCH USSを含んでもよい。また、USSはEPDCCH USSを含んでもよい。
また、第6の条件において、端末装置1はDCIフォーマットに付加されるCRCパリティビットが何れのRNTIによってスクランブルされているかに基づいて、PUCCHリソースを決定する方法を判断する。例えば、端末装置1は、DCIフォーマットに付加されるCRCパリティビットが以下のRNTIによってスクランブルされている場合、方法1を用いて、PUCCHリソースを決定してもよい。
(a)Temporary C−RNTI
(b)P−RNTI
(c)SI−RNTI
また、例えば、端末装置1は、DCIフォーマットに付加されるCRCパリティビットが以下のRNTIによってスクランブルされている場合、方法2または方法3を用いて、PUCCHリソースを決定してもよい。
(d)C−RNTI
(d)SPS−RNTI
また、方法1を実行させるために、新しいRNTIタイプ(例えば、X−RNTI)が定義されてもよい。端末装置1は、DCIフォーマットに付加されるCRCパリティビットがX−RNTIによってスクランブルされている場合、方法1を用いて、PUCCHリソースを決定してもよい。
また、方法2または方法3を実行させるために、新しいRNTIタイプ(例えば、Y−RNTI)が定義されてもよい。端末装置1は、DCIフォーマットに付加されるCRCパリティビットがY−RNTIによってスクランブルされている場合、方法2または方法3を用いて、PUCCHリソースを決定してもよい。
X−RNTIとY−RNTIが上位層の信号によって、端末装置1に設定される場合には、第6の条件に基づいて、方法1が用いられるか方法2または方法3が用いられるかが切り替えられてもよい。
また、端末装置1は上記の条件の組み合わせに基づいて、方法1、方法2または方法3を判断してもよい。
例えば、端末装置1は第1の条件と第2の条件との組み合わせに基づいて、方法1、方法2または方法3を判断してもよい。短縮タイミング能力を持つ端末装置1は、基地局装置3から通知されたkの値が4である場合、PDSCHがデコードされた下りリンクサブフレームより4後の上りリンクサブフレームで、方法1を用いて、PUCCHリソースを決定しHARQ−ACKを送信する。また、短縮タイミング能力を持つ端末装置1は、基地局装置3から通知されたkの値が4より小さい場合、端末装置1は、PDSCHがデコードされた下りリンクサブフレームよりk後の上りリンクサブフレームで、方法2または方法3を用いて、PUCCHリソースを決定しHARQ−ACKを送信する。
また、例えば、端末装置1は、第5の条件と第6の条件との組み合わせに基づいて、方法1、方法2または方法3を判断してもよい。例えば、CSSにおいてPDCCHが検出され、且つ、当該PDCCHで送信されるDCIフォーマットに付加されるCRCパリティビットがC−RNTIによってスクランブルされているならば、端末装置1は方法1を用いて、PUCCHリソースを決定する。また、例えば、USSにおいてPDCCHまたはEPDCCHが検出され、且つ、当該PDCCHまたはEPDCCHで送信されるDCIフォーマットに付加されるCRCパリティビットがC−RNTIによってスクランブルされているならば、端末装置1は方法2または方法3を用いて、PUCCHリソースを決定してもよい。
第7の条件において、「短縮タイミングの有効を示す上位層のパラメータが設定されていないこと」は、「短縮タイミングの無効を示す上位層のパラメータが設定されていること」を含んでもよい。短縮タイミングの有効を示す上位層のパラメータが設定されていない場合、kの値は4であり、且つ、方法1を用いてHARQ−ACK送信のためのPUCCHリソースは決定されてもよい。短縮タイミングの有効を示す上位層のパラメータが設定されている場合、上記の第1から第6の条件の一部、または、全部に少なくとも基づいてkの値が与えられてもよい。短縮タイミングの有効を示す上位層のパラメータが設定されている場合、上記の第1から第6の条件の一部、または、全部に少なくとも基づいて、方法1から方法3の中から1つの方法が選択され、且つ、選択された方法に基づいてHARQ−ACK送信のためのPUCCHリソースを決定されてもよい。
より具体的には、短縮タイミングの有効を示す上位層のパラメータが設定されていない場合、端末装置1は、上記の第1から第6の条件の一部、または、全部に基づかず、方法1を用いてHARQ−ACK送信のためのPUCCHリソースは決定されてもよい。例えば、短縮タイミングの有効を示す上位層のパラメータが設定されていない場合、端末装置1は短縮タイミング能力を持っていても、方法1を用いて、PDSCHがデコードされた下りリンクサブフレームより4後の上りリンクサブフレームで、PUCCHリソースを決定しHARQ−ACKを送信する。また、例えば、短縮タイミングの有効を示す上位層のパラメータが設定されず、且つ、第2の条件から通知されたkの値が4より小さい場合、端末装置1は、方法1を用いて、PDSCHがデコードされた下りリンクサブフレームより4後の上りリンクサブフレームで、PUCCHリソースを決定しHARQ−ACKを送信する。
また、短縮タイミングの有効を示す上位層のパラメータが設定されている場合、端末装置1は、上記の第1から第6の条件の一部、または、全部に少なくとも基づいて、方法1、方法2または方法3を選択し、且つ、選択された方法に基づいてHARQ−ACK送信のためのPUCCHリソースを決定してもよい。一例として、例えば、短縮タイミングの有効を示す上位層のパラメータが設定され、且つ、第2の条件から通知されたkの値が4である場合、端末装置1は、PDSCHがデコードされた下りリンクサブフレームより4後の上りリンクサブフレームで、方法1を用いて、PUCCHリソースを決定しHARQ−ACKを送信する。また、短縮タイミングの有効を示す上位層のパラメータが設定され、且つ、第2の条件から通知されたkの値が4より小さい場合、端末装置1は、PDSCHがデコードされた下りリンクサブフレームよりk後の上りリンクサブフレームで、方法2または方法3を用いて、PUCCHリソースを決定しHARQ−ACKを送信する。
上述したように、PUCCHリソースを決定する方法は、上記の第1の条件から第7の条件の一部、または、全部に少なくとも基づいて、判断される。また、言い換えると、DCIフォーマットに含まれるシフトフィールドのビット数は、上記の第1の条件から第7の条件の一部、または、全部に少なくとも基づき与えられてもよい。即ち、方法1を用いて、PUCCHリソースを決定する時、DCIフォーマットに含まれるシフトフィールドのビット数は0ビットと見なしてもよい。また、方法2または方法3を用いて、PUCCHリソースを決定する時、DCIフォーマットに含まれるシフトフィールドのビット数は非0ビットと見なしてもよい。例えば、非0ビット数は2ビットであってもよいし、3ビットであってもよい。
具体的には、上記の条件に基づいて、シフトフィールドのビット数には0ビットが与えられる場合、端末装置1は、DCIフォーマットに含まれるシフトフィールドにかかわらず、方法1のようにPUCCHリソースを決定してもよい。また、シフトフィールドのビット数には非0ビットが与えられる場合、端末装置1は、DCIフォーマットに含まれるシフトフィールドに基づいて、方法2または方法3のようにPUCCHリソースを決定してもよい。
以下、本実施形態における装置の構成について説明する。
図9は、本実施形態の端末装置1の構成を示す概略ブロック図である。図示するように、端末装置1は、上位層処理部101、制御部103、受信部105、送信部107と送受信アンテナ109を含んで構成される。また、上位層処理部101は、無線リソース制御部1011、PUCCHリソース決定部1013と設定部1015を含んで構成される。また、受信部105は、復号化部1051、復調部1053、多重分離部1055、無線受信部1057、チャネル測定部1059と検出部1061とを含んで構成される。また、送信部107は、符号化部1071、変調部1073、多重部1075、無線送信部1077と上りリンク参照信号生成部1079とを含んで構成される。
上位層処理部101は、ユーザーの操作等により生成された上りリンクデータ(トランスポートブロック)を、送信部107に出力する。また、上位層処理部101は、媒体アクセス制御(MAC: Medium Access Control)層、パケットデータ統合プロトコル(Packet Data Convergence Protocol: PDCP)層、無線リンク制御(Radio Link Control: RLC)層、無線リソース制御(Radio Resource Control: RRC)層の処理を行なう。また、無線リソース制御部1011は、上りリンクの各チャネルに配置される情報を生成し、送信部107に出力する。
上位層処理部101が備えるPUCCHリソース決定部1013は、上りリンク制御情報を送信するために用いられるPUCCHリソースを決定する。
上位層処理部101が備える設定部1015は、自装置の各種設定情報の管理をする。例えば、設定部1015は、基地局装置3から受信したシグナリングに応じて、各種設定を行なう。
制御部103は、上位層処理部101からの制御情報に基づいて、受信部105、および送信部107の制御を行なう制御信号を生成する。制御部103は、生成した制御信号を受信部105、および送信部107に出力して受信部105、および送信部107の制御を行なう。
受信部105は、制御部103から入力された制御信号に従って、送受信アンテナ109を介して基地局装置3から受信した受信信号を、分離、復調、復号し、復号した情報を上位層処理部101に出力する。
無線受信部1057は、送受信アンテナ109を介して受信した下りリンクの信号を、中間周波数に変換し(ダウンコンバート: down covert)、不要な周波数成分を除去し、信号レベルが適切に維持されるように増幅レベルを制御し、受信した信号の同相成分および直交成分に基づいて、直交復調し、直交復調されたアナログ信号をディジタル信号に変換する。無線受信部1057は、変換したディジタル信号からガードインターバル(Guard Interval: GI)に相当する部分を除去し、ガードインターバルを除去した信号に対して高速フーリエ変換(Fast Fourier Transform: FFT)を行い、周波数領域の信号を抽出する。
多重分離部1055は、抽出した信号をPHICH、PDCCH、EPDCCH、PDSCH、および下りリンク参照信号に、それぞれ分離する。また、多重分離部1055は、チャネル測定部1059から入力された伝搬路の推定値から、PHICH、PDCCH、EPDCCH、およびPDSCHの伝搬路の補償を行なう。また、多重分離部1055は、分離した下りリンク参照信号をチャネル測定部1059に出力する。
復調部1053は、PHICHに対して対応する符号を乗算して合成し、合成した信号に対してBPSK(Binary Phase Shift Keying)変調方式の復調を行ない、復号化部1051へ出力する。復号化部1051は、自装置宛てのPHICHを復号し、復号したHARQインディケータを上位層処理部101に出力する。
復調部1053は、PDSCHに対して、QPSK(Quadrature Phase Shift Keying)、16QAM(Quadrature Amplitude Modulation)、64QAM等の下りリンクグラントで通知された変調方式の復調を行ない、復号化部1051へ出力する。復号化部1051は、下りリンク制御情報で通知された符号化率に関する情報に基づいて復号を行い、復号した下りリンクデータ(トランスポートブロック)を上位層処理部101へ出力する。
チャネル測定部1059は、多重分離部1055から入力された下りリンク参照信号から下りリンクのパスロスやチャネルの状態を測定し、測定したパスロスやチャネルの状態を上位層処理部101へ出力する。また、チャネル測定部1059は、下りリンク参照信号から下りリンクの伝搬路の推定値を算出し、多重分離部1055へ出力する。
検出部1061は、PDCCHおよび/またはEPDCCHで下りリンク制御情報の検出を行い、そして、検出した下りリンク制御情報を上位層処理部101に出力する。検出部1061は、PDCCHおよび/またはEPDCCHに対して、QPSK変調方式の復調および復号を行なう。検出部1061は、PDCCHおよび/またはEPDCCHのブラインドデコーディングを試み、ブラインドデコーディングに成功した場合、下りリンク制御情報を上位層処理部101に出力する。
送信部107は、制御部103から入力された制御信号に従って、上りリンク参照信号を生成し、上位層処理部101から入力された上りリンクデータ(トランスポートブロック)を符号化および変調し、PUCCH、PUSCH、および生成した上りリンク参照信号を多重し、送受信アンテナ109を介して基地局装置3に送信する。
符号化部1071は、上位層処理部101から入力された上りリンク制御情報を畳み込み符号化、ブロック符号化等の符号化を行う。また、符号化部1071は、PUSCHのスケジューリングに用いられる情報に基づきターボ符号化を行なう。
変調部1073は、符号化部1071から入力された符号化ビットをBPSK、QPSK、16QAM、64QAM等の下りリンク制御情報で通知された変調方式または、チャネル毎に予め定められた変調方式で変調する。変調部1073は、PUSCHのスケジューリングに用いられる情報に基づき、空間多重されるデータの系列の数を決定し、MIMO SM(Multiple Input Multiple Output Spatial Multiplexing)を用いることにより同一のPUSCHで送信される複数の上りリンクデータを、複数の系列にマッピングし、この系列に対してプレコーディング(precoding)を行なう。変調部1073は、サイクリックシフト、および/または、直交系列を用いてPUCCHを拡散する。
上りリンク参照信号生成部1079は、基地局装置3を識別するための物理レイヤセルアイデンティティ(physical layer cell identity: PCI)などを基に、参照信号の系列を生成する。
多重部1075は、制御部103から入力された制御信号に従って、PUSCHの変調シンボルを並列に並び替えてから離散フーリエ変換(Discrete Fourier Transform: DFT)する。また、多重部1075は、PUCCHとPUSCHの信号と生成した上りリンク参照信号を送信アンテナポート毎に多重する。つまり、多重部1075は、PUCCHとPUSCHの信号と生成した上りリンク参照信号を送信アンテナポート毎にリソースエレメントに配置する。
無線送信部1077は、多重された信号を逆高速フーリエ変換(Inverse Fast Fourier Transform: IFFT)して、SC−FDMA方式の変調を行い、SC−FDMA変調されたSC−FDMAシンボルにガードインターバルを付加し、ベースバンドのディジタル信号を生成し、ベースバンドのディジタル信号をアナログ信号に変換し、アナログ信号から中間周波数の同相成分および直交成分を生成し、中間周波数帯域に対する余分な周波数成分を除去し、中間周波数の信号を高周波数の信号に変換(アップコンバート: up convert)し、余分な周波数成分を除去し、電力増幅し、送受信アンテナ109に出力して送信する。
図10は、本実施形態の基地局装置3の構成を示す概略ブロック図である。図示するように、基地局装置3は、上位層処理部301、制御部303、受信部305、送信部307、および、送受信アンテナ309、を含んで構成される。また、上位層処理部301は、無線リソース制御部3011、スケジューリング部3013とPUCCHリソース決定部3015とを含んで構成される。また、受信部305は、復号化部3051、復調部3053、多重分離部3055、無線受信部3057とチャネル測定部3059を含んで構成される。また、送信部307は、符号化部3071、変調部3073、多重部3075、無線送信部3077と下りリンク参照信号生成部3079を含んで構成される。
上位層処理部301は、媒体アクセス制御(MAC: Medium Access Control)層、パケットデータ統合プロトコル(Packet Data Convergence Protocol: PDCP)層、無線リンク制御(Radio Link Control: RLC)層、無線リソース制御(Radio Resource Control: RRC)層の処理を行なう。また、上位層処理部301は、受信部305、および送信部307の制御を行なうために制御情報を生成し、制御部303に出力する。
上位層処理部301が備える無線リソース制御部3011は、下りリンクのPDSCHに配置される下りリンクデータ(トランスポートブロック)、システムインフォメーションブロック、RRCシグナル、MAC CE(Control Element)などを生成し、又は上位ノードから取得し、送信部307に出力する。また、無線リソース制御部3011は、端末装置1各々の各種設定情報の管理をする。
上位層処理部301が備えるスケジューリング部3013は、チャネル測定部3059から入力された伝搬路の推定値やチャネルの品質などから、物理チャネル(PDSCHおよびPUSCH)を割り当てる周波数およびサブフレーム、物理チャネル(PDSCHおよびPUSCH)の符号化率および変調方式および送信電力などを決定する。スケジューリング部3013は、スケジューリング結果に基づき、受信部305、および送信部307の制御を行なうために制御情報を生成し、制御部303に出力する。また、スケジューリング部3013は、物理チャネル(PDSCHおよびPUSCH)のスケジューリング結果を制御情報生成部3015へ出力する。
上位層処理部301が備えるPUCCHリソース決定部3015は、上りリンク制御情報の受信のために用いられるPUCCHリソースを決定する。
制御部303は、上位層処理部301からの制御情報に基づいて、受信部305、および送信部307の制御を行なう制御信号を生成する。制御部303は、生成した制御信号を受信部305、および送信部307に出力して受信部305、および送信部307の制御を行なう。
受信部305は、制御部303から入力された制御信号に従って、送受信アンテナ309を介して端末装置1から受信した受信信号を分離、復調、復号し、復号した情報を上位層処理部301に出力する。無線受信部3057は、送受信アンテナ309を介して受信された上りリンクの信号を、中間周波数に変換し(ダウンコンバート: down covert)、不要な周波数成分を除去し、信号レベルが適切に維持されるように増幅レベルを制御し、受信された信号の同相成分および直交成分に基づいて、直交復調し、直交復調されたアナログ信号をディジタル信号に変換する。
無線受信部3057は、変換したディジタル信号からガードインターバル(Guard Interval: GI)に相当する部分を除去する。無線受信部3057は、ガードインターバルを除去した信号に対して高速フーリエ変換(Fast Fourier Transform: FFT)を行い、周波数領域の信号を抽出し多重分離部3055に出力する。
多重分離部3055は、無線受信部3057から入力された信号をPUCCH、PUSCH、上りリンク参照信号などの信号に分離する。尚、この分離は、予め基地局装置3が無線リソース制御部3011で決定し、各端末装置1に通知した上りリンクグラントに含まれる無線リソースの割り当て情報に基づいて行なわれる。また、多重分離部3055は、チャネル測定部3059から入力された伝搬路の推定値から、PUCCHとPUSCHの伝搬路の補償を行なう。また、多重分離部3055は、分離した上りリンク参照信号をチャネル測定部3059に出力する。
復調部3053は、PUSCHを逆離散フーリエ変換(Inverse Discrete Fourier Transform: IDFT)し、変調シンボルを取得し、PUCCHとPUSCHの変調シンボルそれぞれに対して、BPSK(Binary Phase Shift Keying)、QPSK、16QAM、64QAM等の予め定められた、または自装置が端末装置1各々に上りリンクグラントで予め通知した変調方式を用いて受信信号の復調を行なう。復調部3053は、端末装置1各々に上りリンクグラントで予め通知した空間多重される系列の数と、この系列に対して行なうプリコーディングを指示する情報に基づいて、MIMO SMを用いることにより同一のPUSCHで送信された複数の上りリンクデータの変調シンボルを分離する。
復号化部3051は、復調されたPUCCHとPUSCHの符号化ビットを、予め定められた符号化方式の、予め定められた、又は自装置が端末装置1に上りリンクグラントで予め通知した符号化率で復号を行ない、復号した上りリンクデータと、上りリンク制御情報を上位層処理部101へ出力する。PUSCHが再送信の場合は、復号化部3051は、上位層処理部301から入力されるHARQバッファに保持している符号化ビットと、復調された符号化ビットを用いて復号を行なう。チャネル測定部3059は、多重分離部3055から入力された上りリンク参照信号から伝搬路の推定値、チャネルの品質などを測定し、多重分離部3055および上位層処理部301に出力する。
送信部307は、制御部303から入力された制御信号に従って、下りリンク参照信号を生成し、上位層処理部301から入力されたHARQインディケータ、下りリンク制御情報、下りリンクデータを符号化、および変調し、PHICH、PDCCH、EPDCCH、PDSCH、および下りリンク参照信号を多重して、送受信アンテナ309を介して端末装置1に信号を送信する。
符号化部3071は、上位層処理部301から入力されたHARQインディケータ、下りリンク制御情報、および下りリンクデータを、ブロック符号化、畳み込み符号化、ターボ符号化等の予め定められた符号化方式を用いて符号化を行なう、または無線リソース制御部3011が決定した符号化方式を用いて符号化を行なう。変調部3073は、符号化部3071から入力された符号化ビットをBPSK、QPSK、16QAM、64QAM等の予め定められた、または無線リソース制御部3011が決定した変調方式で変調する。
下りリンク参照信号生成部3079は、基地局装置3を識別するための物理セル識別子(PCI)などを基に予め定められた規則で求まる、端末装置1が既知の系列を下りリンク参照信号として生成する。多重部3075は、変調された各チャネルの変調シンボルと生成された下りリンク参照信号を多重する。つまり、多重部3075は、変調された各チャネルの変調シンボルと生成された下りリンク参照信号をリソースエレメントに配置する。
無線送信部3077は、多重された変調シンボルなどを逆高速フーリエ変換(Inverse Fast Fourier Transform: IFFT)して、OFDM方式の変調を行い、OFDM変調されたOFDMシンボルにガードインターバルを付加し、ベースバンドのディジタル信号を生成し、ベースバンドのディジタル信号をアナログ信号に変換し、アナログ信号から中間周波数の同相成分および直交成分を生成し、中間周波数帯域に対する余分な周波数成分を除去し、中間周波数の信号を高周波数の信号に変換(アップコンバート: up convert)し、余分な周波数成分を除去し、電力増幅し、送受信アンテナ309に出力して送信する。
端末装置1と基地局装置3を構成する種々の部は、回路であってもよい。例えば、送信部107は送信回路107であってもよい。
以下、本実施形態における、端末装置1および基地局装置3の種々の態様について説明する。
(1)本実施形態の第1態様は、端末装置1であって、DCIフォーマットを含むPDCCHまたはEPDCCHを受信し、前記PDCCHまたは前記EPDCCHの検出に基づいてPDSCHをデコードする受信部105と、前記PDSCHの送信に対応するHARQ−ACK送信を実行する送信部107と、を備え、前記DCIフォーマットに含まれるシフトフィールドに基づいて、前記HARQ−ACK送信に用いられるPUCCHリソースが決定され、前記シフトフィールドのビット数は、以下の第1の条件から第7の条件の一部、または、全部に少なくとも基づいて、与えられ、
・第1の条件:短縮タイミング能力を持つかどうか
・第2の条件:HARQ-ACKの送信タイミング
・第3の条件:TA(Timing Advance)の値がマキシマムTAの閾値を超えているかどうか
・第4の条件:DCIフォーマットが配置される物理下りリンク制御チャネルがPDCCHおよびEPDCCHの何れであるか
・第5の条件:DCIフォーマットを含む物理下りリンク制御チャネルがマッピングされるサーチスペースがCSSおよびUSSの何れであるか
・第6の条件:DCIフォーマットに付加されるCRCパリティビットが何れのRNTIで、スクランブルされているか
・第7の条件:短縮タイミングの有効を示す上位層のパラメータが設定されているかどうか
前記短縮タイミング能力は、サブフレームn−kにおけるPDSCHをデコードし、4より小さい値であるkを用いて、サブフレームnでHARQ−ACK送信を実行することであり、前記HARQ−ACKの送信タイミングは、第1の上位層のパラメータ、前記DCIフォーマット、前記PDSCHに対するトランスポートブロックサイズ、TAの値、前記PDSCHが送信されるサービングセル、の一部、または、全部に少なくとも基づいて決定され、前記第1の上位層のパラメータは、前記HARQ−ACKの送信タイミングの値を示す。
(2)本実施形態の第1態様において、前記シフトフィールドのビット数は0ビットを含み、前記シフトフィールドのビット数が0ビットである場合、前記DCIフォーマットに含まれるシフトフィールドにかかわらず、前記HARQ−ACK送信に用いられるPUCCHリソースが決定される。
(3)本実施形態の第2態様は、端末装置1と通信する基地局装置3であって、DCIフォーマットを含むPDCCHまたはEPDCCH、および、前記DCIフォーマットに基づくPDSCHを送信する送信部307と、前記PDSCHの送信に対応するHARQ−ACKを含むPUCCHを受信する受信部305と、を備え、前記DCIフォーマットに含まれるシフトフィールドに基づいて、前記HARQ−ACK送信に用いられるPUCCHリソースが決定され、前記シフトフィールドのビット数は、以下の第1の条件から第7の条件の一部、または、全部に少なくとも基づいて、与えられ、
・第1の条件:前記端末装置が短縮タイミング能力をサポートしているかどうか
・第2の条件:前記HARQ−ACKの送信タイミング
・第3の条件:前記端末装置が測定したTA(Timing Advance)の値がマキシマムTAの閾値を超えているかどうか
・第4の条件:前記DCIフォーマットが配置される物理下りリンク制御チャネルがPDCCHおよびEPDCCHの何れであるか
・第5の条件:前記DCIフォーマットを含む物理下りリンク制御チャネルがマッピングされるサーチスペースがCSSおよびUSSの何れであるか
・第6の条件:前記DCIフォーマットに付加されるCRCパリティビットが何れのRNTIで、スクランブルされているか
・第7の条件:短縮タイミングの有効を示す上位層のパラメータが設定されているかどうか
前記短縮タイミング能力は、前記端末装置1が、サブフレームn−kにおけるPDSCHをデコードし、4より小さい値であるkを用いて、サブフレームnでHARQ−ACK送信を実行することであり、前記HARQ−ACKの送信タイミングは、第1の上位層のパラメータ、前記DCIフォーマット、前記PDSCHに対するトランスポートブロックサイズ、前記TAの値、前記PDSCHが送信されるサービングセル、の一部、または、全部に少なくとも基づいて決定され、前記第1の上位層のパラメータは、前記HARQ−ACKの送信タイミングの値を示す。
(4)本実施形態の第2態様において、前記シフトフィールドのビット数は0ビットを含み、前記シフトフィールドのビット数が0ビットである場合、前記DCIフォーマットに含まれるシフトフィールドにかかわらず、前記HARQ−ACK送信に用いられるPUCCHリソースが決定される。
(A1)本発明の一態様は端末装置であって、DCIフォーマットを含むPDCCHまたはEPDCCH、および、第1のRRCパラメータを受信し、前記PDCCHまたは前記EPDCCHの検出に基づいてPDSCHをデコードする受信部と、サブフレームn−kにおける前記PDSCHの検出に基づいて、サブフレームnでHARQ−ACK送信を実行する送信部と、を備え、前記PUCCHリソースが少なくとも前記第1のRRCパラメータにより与えられるか否かは、以下の第1の条件から第2の条件の一部、または、全部に少なくとも基づいて、決定される。
・第1の条件:前記kの値
・第2の条件:前記DCIフォーマットを含む物理下りリンク制御チャネルがマッピングされるサーチスペースがCSSおよびUSSの何れであるか。
(A2)本発明の一態様は、端末装置と通信する基地局装置であって、第1のRRCパラメータ、DCIフォーマットを含むPDCCHまたはEPDCCH、および、前記DCIフォーマットに基づくPDSCHを送信する送信部と、サブフレームn−kにおける前記PDSCHの送信に基づいて、サブフレームnでHARQ−ACK受信を実行する受信部と、を備え、前記PUCCHリソースが少なくとも前記第1のRRCパラメータにより与えられるか否かは、以下の第1の条件から第2の条件の一部、または、全部に少なくとも基づいて、決定される。
・第1の条件:前記kの値
・第2の条件:前記DCIフォーマットを含む物理下りリンク制御チャネルがマッピングされるサーチスペースがCSSおよびUSSの何れであるか。
(A3)本発明の一態様は、端末装置に用いられる通信方法であって、DCIフォーマットを含むPDCCHまたはEPDCCH、および、第1のRRCパラメータを受信し、前記PDCCHまたは前記EPDCCHの検出に基づいてPDSCHをデコードし、サブフレームn−kにおける前記PDSCHの検出に基づいて、サブフレームnでHARQ−ACK送信を実行し、前記PUCCHリソースが少なくとも前記第1のRRCパラメータにより与えられるか否かは、以下の第1の条件から第2の条件の一部、または、全部に少なくとも基づいて、決定される。
・第1の条件:前記kの値
・第2の条件:前記DCIフォーマットを含む物理下りリンク制御チャネルがマッピングされるサーチスペースがCSSおよびUSSの何れであるか。
(A4)本発明の一態様は、端末装置と通信する基地局装置に用いられる通信方法であって、第1のRRCパラメータ、DCIフォーマットを含むPDCCHまたはEPDCCH、および、前記DCIフォーマットに基づくPDSCHを送信し、サブフレームn−kにおける前記PDSCHの送信に基づいて、サブフレームnでHARQ−ACK受信を実行し、前記PUCCHリソースが少なくとも前記第1のRRCパラメータにより与えられるか否かは、以下の第1の条件から第2の条件の一部、または、全部に少なくとも基づいて、決定される。
・第1の条件:前記kの値
・第2の条件:前記DCIフォーマットを含む物理下りリンク制御チャネルがマッピングされるサーチスペースがCSSおよびUSSの何れであるか。
(A5)本発明の一態様は、端末装置に実装される集積回路であって、DCIフォーマットを含むPDCCHまたはEPDCCH、および、第1のRRCパラメータを受信し、前記PDCCHまたは前記EPDCCHの検出に基づいてPDSCHをデコードする受信回路と、サブフレームn−kにおける前記PDSCHの検出に基づいて、サブフレームnでHARQ−ACK送信を実行する送信回路と、を備え、前記PUCCHリソースが少なくとも前記第1のRRCパラメータにより与えられるか否かは、以下の第1の条件から第2の条件の一部、または、全部に少なくとも基づいて、決定される。
・第1の条件:前記kの値
・第2の条件:前記DCIフォーマットを含む物理下りリンク制御チャネルがマッピングされるサーチスペースがCSSおよびUSSの何れであるか。
(A6)本発明の一態様は、端末装置と通信する基地局装置に実装される集積回路であって、第1のRRCパラメータ、DCIフォーマットを含むPDCCHまたはEPDCCH、および、前記DCIフォーマットに基づくPDSCHを送信する送信回路と、サブフレームn−kにおける前記PDSCHの送信に基づいて、サブフレームnでHARQ−ACK受信を実行する受信回路と、を備え、前記PUCCHリソースが少なくとも前記第1のRRCパラメータにより与えられるか否かは、以下の第1の条件から第2の条件の一部、または、全部に少なくとも基づいて、決定される。
・第1の条件:前記kの値
・第2の条件:前記DCIフォーマットを含む物理下りリンク制御チャネルがマッピングされるサーチスペースがCSSおよびUSSの何れであるか。
(A7)本発明の一態様は、前記kが4である場合、PUCCHリソースは第1のRRCパラメータを用いずに与えられ、前記kが3である場合、PUCCHリソースは少なくとも第1のRRCパラメータにより与えられる。
(A8)本発明の一態様は、前記PDCCHまたは前記EPDCCHがマッピングされるサーチスペースがCSSである場合、PUCCHリソースは第1のRRCパラメータを用いずに与えられ、前記PDCCHまたは前記EPDCCHがマッピングされるサーチスペースがUSSである場合、PUCCHリソースは少なくとも第1のRRCパラメータにより与えられる。
これにより、端末装置1は上りリンクデータを効率的に送信することができる。
本発明の一態様に関わる基地局装置3、および端末装置1で動作するプログラムは、本発明の一態様に関わる上記実施形態の機能を実現するように、CPU(Central Processing Unit)等を制御するプログラム(コンピュータを機能させるプログラム)であっても良い。そして、これら装置で取り扱われる情報は、その処理時に一時的にRAM(Random Access Memory)に蓄積され、その後、Flash ROM(Read Only Memory)などの各種ROMやHDD(Hard Disk Drive)に格納され、必要に応じてCPUによって読み出し、修正・書き込みが行われる。
尚、上述した実施形態における端末装置1、基地局装置3の一部、をコンピュータで実現するようにしても良い。その場合、この制御機能を実現するためのプログラムをコンピュータが読み取り可能な記録媒体に記録して、この記録媒体に記録されたプログラムをコンピュータシステムに読み込ませ、実行することによって実現しても良い。
尚、ここでいう「コンピュータシステム」とは、端末装置1、又は基地局装置3に内蔵されたコンピュータシステムであって、OSや周辺機器等のハードウェアを含むものとする。また、「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、フレキシブルディスク、光磁気ディスク、ROM、CD−ROM等の可搬媒体、コンピュータシステムに内蔵されるハードディスク等の記憶装置のことをいう。
さらに「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、インターネット等のネットワークや電話回線等の通信回線を介してプログラムを送信する場合の通信線のように、短時間、動的にプログラムを保持するもの、その場合のサーバやクライアントとなるコンピュータシステム内部の揮発性メモリのように、一定時間プログラムを保持しているものも含んでも良い。また上記プログラムは、前述した機能の一部を実現するためのものであっても良く、さらに前述した機能をコンピュータシステムにすでに記録されているプログラムとの組み合わせで実現できるものであっても良い。
また、上述した実施形態における基地局装置3は、複数の装置から構成される集合体(装置グループ)として実現することもできる。装置グループを構成する装置の各々は、上述した実施形態に関わる基地局装置3の各機能または各機能ブロックの一部、または、全部を備えてもよい。装置グループとして、基地局装置3の一通りの各機能または各機能ブロックを有していればよい。また、上述した実施形態に関わる端末装置1は、集合体としての基地局装置と通信することも可能である。
また、上述した実施形態における基地局装置3は、EUTRAN(Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network)であってもよい。また、上述した実施形態における基地局装置3は、eNodeBに対する上位ノードの機能の一部または全部を有してもよい。
また、上述した実施形態における端末装置1、基地局装置3の一部、又は全部を典型的には集積回路であるLSIとして実現してもよいし、チップセットとして実現してもよい。端末装置1、基地局装置3の各機能ブロックは個別にチップ化してもよいし、一部、又は全部を集積してチップ化してもよい。また、集積回路化の手法はLSIに限らず専用回路、又は汎用プロセッサで実現しても良い。また、半導体技術の進歩によりLSIに代替する集積回路化の技術が出現した場合、当該技術による集積回路を用いることも可能である。
また、上述した実施形態では、通信装置の一例として端末装置を記載したが、本願発明は、これに限定されるものではなく、屋内外に設置される据え置き型、または非可動型の電子機器、たとえば、AV機器、キッチン機器、掃除・洗濯機器、空調機器、オフィス機器、自動販売機、その他生活機器などの端末装置もしくは通信装置にも適用出来る。
以上、この発明の実施形態に関して図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこの実施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計変更等も含まれる。また、本発明の一態様は、請求項に示した範囲で種々の変更が可能であり、異なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み合わせて得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。また、上記各実施形態に記載された要素であり、同様の効果を奏する要素同士を置換した構成も含まれる。
本発明の一態様は、例えば、通信システム、通信機器(例えば、携帯電話装置、基地局装置、無線LAN装置、或いはセンサーデバイス)、集積回路(例えば、通信チップ)、又はプログラム等において、利用することができる。
1(1A、1B、1C) 端末装置
3 基地局装置
101 上位層処理部
103 制御部
105 受信部
107 送信部
109 送受信アンテナ
1011 無線リソース制御部
1013 PUCCHリソース決定部
1015 設定部
1051 復号化部
1053 復調部
1055 多重分離部
1057 無線受信部
1059 チャネル測定部
1061 検出部
1071 符号化部
1073 変調部
1075 多重部
1077 無線送信部
1079 上りリンク参照信号生成部
301 上位層処理部
303 制御部
305 受信部
307 送信部
309 送受信アンテナ
3011 無線リソース制御部
3013 スケジューリング部
3015 PUCCHリソース決定部
3051 復号化部
3053 復調部
3055 多重分離部
3057 無線受信部
3059 チャネル測定部
3071 符号化部
3073 変調部
3075 多重部
3077 無線送信部
3079 下りリンク参照信号生成部

Claims (4)

  1. 下りリンク制御情報フォーマットと、周波数分割多重のためのセル固有のパラメータを含む第1のRRCパラメータ及び物理上りリンク制御チャネルリソースの開始位置のパラメータを含む第2のRRCパラメータと、物理下りリンク制御チャネルを受信する受信部と、
    前記物理下りリンク制御チャネルの検出にしたがって、サブフレームn−kにおいて物理下りリンク共用チャネルを復号する復号部と、
    サブフレームnにおいて前記物理下りリンク共用チャネルにしたがって、ハイブリッド自動再送要求応答を送信する送信部と、
    を備え、
    記物理上りリンク制御チャネルリソースの開始位置のパラメータは、前記kの値が3である場合に、前記ハイブリッド自動再送要求応答の送信に対する物理上りリンク制御チャネルリソースの決定に用いられ、
    前記セル固有のパラメータは、前記kの値が4である場合に、前記ハイブリッド自動再送要求応答の送信に対する物理上りリンク制御チャネルリソースの決定に用いられ、
    CRCパリティビットがCRNTIによってスクランブルされ、端末装置固有サーチスペースにおいて前記物理下りリンク制御チャネルが検出された場合、前記kの値は3であり、
    前記CRCパリティビットが前記CRNTIによってスクランブルされ、共通サーチスペースにおいて前記物理下りリンク制御チャネルが検出された場合、前記kの値は4である、
    端末装置。
  2. 端末装置に用いられる通信方法であって、前記端末装置のコンピュータが、
    下りリンク制御情報フォーマットと、セル固有のパラメータを含む第1のRRCパラメータ及び物理上りリンク制御チャネルリソースの開始位置のパラメータを含む第2のRRCパラメータと、物理下りリンク制御チャネルを受信する受信過程と、
    前記物理下りリンク制御チャネルの検出にしたがって、サブフレームn−kにおいて物理下りリンク共用チャネルを復号する復号過程と、
    サブフレームnにおいて前記物理下りリンク共用チャネルにしたがって、ハイブリッド自動再送要求応答を送信する送信過程と、
    を有し、
    記物理上りリンク制御チャネルリソースの開始位置のパラメータは、前記kの値が3である場合に、前記ハイブリッド自動再送要求応答の送信に対する物理上りリンク制御チャネルリソースの決定に用いられ、
    前記セル固有のパラメータは、前記kの値が4である場合に、前記ハイブリッド自動再送要求応答の送信に対する物理上りリンク制御チャネルリソースの決定に用いられ、
    CRCパリティビットがCRNTIによってスクランブルされ、端末装置固有サーチスペースにおいて前記物理下りリンク制御チャネルが検出された場合、前記kの値は3であり、
    前記CRCパリティビットが前記CRNTIによってスクランブルされ、共通サーチスペースにおいて前記物理下りリンク制御チャネルが検出された場合、前記kの値は4である、
    通信方法。
  3. 下りリンク制御情報フォーマットと、周波数分割多重のためのセル固有のパラメータを含む第1のRRCパラメータ及び物理上りリンク制御チャネルリソースの開始位置のパラメータを含む第2のRRCパラメータと、物理下りリンク制御チャネルを送信し、
    前記物理下りリンク制御チャネルの検出にしたがって、サブフレームn−kにおいて物理下りリンク共用チャネルを送信する送信部と、
    サブフレームnにおいて前記物理下りリンク共用チャネルにしたがって、ハイブリッド自動再送要求応答を受信する受信部と、
    を備え、
    記物理上りリンク制御チャネルリソースの開始位置のパラメータは、前記kの値が3である場合に、前記ハイブリッド自動再送要求応答の送信に対する物理上りリンク制御チャネルリソースの決定に用いられ、
    前記セル固有のパラメータは、前記kの値が4である場合に、前記ハイブリッド自動再送要求応答の送信に対する物理上りリンク制御チャネルリソースの決定に用いられ、
    CRCパリティビットがCRNTIによってスクランブルされ、端末装置固有サーチスペースにおいて前記物理下りリンク制御チャネルが検出された場合、前記kの値は3であり、
    前記CRCパリティビットが前記CRNTIによってスクランブルされ、共通サーチスペースにおいて前記物理下りリンク制御チャネルが検出された場合、前記kの値は4である、
    基地局装置。
  4. 基地局装置に用いられる通信方法であって、前記基地局装置のコンピュータが、
    下りリンク制御情報フォーマットと、周波数分割多重のためのセル固有のパラメータを含む第1のRRCパラメータ及び物理上りリンク制御チャネルリソースの開始位置のパラメータを含む第2のRRCパラメータと、物理下りリンク制御チャネルを送信し、
    前記物理下りリンク制御チャネルの検出にしたがって、サブフレームn−kにおいて物理下りリンク共用チャネルを送信する送信過程と、
    サブフレームnにおいて前記物理下りリンク共用チャネルにしたがって、ハイブリッド自動再送要求応答を受信する受信過程と、
    を有し、
    記物理上りリンク制御チャネルリソースの開始位置のパラメータは、前記kの値が3である場合に、前記ハイブリッド自動再送要求応答の送信に対する物理上りリンク制御チャネルリソースの決定に用いられ、
    前記セル固有のパラメータは、前記kの値が4である場合に、前記ハイブリッド自動再送要求応答の送信に対する物理上りリンク制御チャネルリソースの決定に用いられ、
    CRCパリティビットがCRNTIによってスクランブルされ、端末装置固有サーチスペースにおいて前記物理下りリンク制御チャネルが検出された場合、前記kの値は3であり、
    前記CRCパリティビットが前記CRNTIによってスクランブルされ、共通サーチスペースにおいて前記物理下りリンク制御チャネルが検出された場合、前記kの値は4である、
    通信方法。
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