WO2011118803A1 - 通信方法、移動局装置、基地局装置および移動通信システム - Google Patents

通信方法、移動局装置、基地局装置および移動通信システム Download PDF

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WO2011118803A1
WO2011118803A1 PCT/JP2011/057428 JP2011057428W WO2011118803A1 WO 2011118803 A1 WO2011118803 A1 WO 2011118803A1 JP 2011057428 W JP2011057428 W JP 2011057428W WO 2011118803 A1 WO2011118803 A1 WO 2011118803A1
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mobile station
base station
harq
control information
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立志 相羽
山田 昇平
翔一 鈴木
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シャープ株式会社
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    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/08Access point devices

Definitions

  • the present invention relates to a mobile communication system and a communication method including a base station device and a mobile station device.
  • 3GPP (3rd Generation Partnership Project) examines and creates specifications for mobile communication systems based on networks that have developed W-CDMA (Wideband-Code Division Multiple Access) and GSM (Global System for Mobile Communications). It is a project to be performed.
  • W-CDMA Wideband-Code Division Multiple Access
  • GSM Global System for Mobile Communications
  • HSDPA High-speed Downlink Packet Access
  • LTE Long Term Evolution
  • EUTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • LTE-A Evolution-Advanced Evolution-Advanced
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • SC-FDMA Single Carrier-Frequency Division Multiple Access
  • the OFDMA method is used in the downlink, and the SC-FDMA method in the uplink is added to the clustered-SC-FDMA (Clustered-Single-Carrier-Frequency-Division-Multiple-Access, DFT-s -OFDM (with Spectrum Division Control) and DFT-precoded (OFDM) are under study.
  • SC-FDMA Clustered-SC-FDMA
  • DFT-s -OFDM Spectrum Division Control
  • OFDM DFT-precoded
  • the SC-FDMA system and the Clustered-SC-FDMA system proposed as uplink communication systems are based on the characteristics of the single carrier communication system (depending on the single carrier characteristics), and data (information ) Is transmitted at a low PAPR (Peak to Average Power Ratio: peak power to average power ratio, transmission power).
  • the frequency band used in a general mobile communication system is continuous, whereas a plurality of continuous and / or discontinuous frequency bands (hereinafter referred to as “component carrier, element carrier (CC) Carrier) ”or“ carrier component, carrier element (CC: CarrierCarComponent) ”) is used in combination to operate as one frequency band (wideband frequency band) (frequency band aggregation: Carrier aggregation, Spectrum aggregation, Frequency aggregation, etc.) are also being considered.
  • frequency band used for downlink communication and the frequency band used for uplink communication are different frequency bands. It has also been proposed that the width be asymmetric (Asymmetric carrier aggregation) (Non-patent Document 1).
  • FIG. 10 is a diagram for explaining a mobile communication system in which frequency bands are aggregated in the conventional technology.
  • the base station apparatus and the mobile station apparatus can use a plurality of component carriers that are continuous and / or discontinuous frequency bands in a complex manner, thereby forming a wideband composed of a plurality of component carriers. Communication can be performed in the frequency band.
  • DL Down Link
  • UL Up : Link
  • Communication can be performed in the frequency band.
  • the frequency band used for downlink communication with a bandwidth of 100 MHz includes five downlinks with a bandwidth of 20 MHz. It is shown that it is composed of link component carriers (DCC1: Downlink Component Carrier1, DCC2, DCC3, DCC4, DCC5).
  • DCC1 Downlink Component Carrier1, DCC2, DCC3, DCC4, DCC5
  • UL system band or UL system bandwidth five uplink components having a frequency band (hereinafter also referred to as UL system band or UL system bandwidth) used for uplink communication having a bandwidth of 100 MHz have a bandwidth of 20 MHz. It shows that it is composed of carriers (UCC1: Uplink Component Carrier1, UCC2, UCC3, UCC4, UCC5).
  • each downlink component carrier has a downlink channel such as a physical downlink control channel (hereinafter PDCCH: Physical Downlink Control Channel) and a physical downlink shared channel (hereinafter PDSCH: Physical Downlink Shared Channel).
  • the base station apparatus transmits control information (resource allocation information, MCS (Modulation Coding Scheme: Modulation and Coding Scheme) information, HARQ (Hybrid Automatic Repeat Request) for transmitting a downlink transport block transmitted using PDSCH.
  • MCS Modulation Coding Scheme: Modulation and Coding Scheme
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat Request
  • Hybrid Automatic (Repeat Request) processing information
  • the base station apparatus can transmit up to five downlink transport blocks to the mobile station apparatus in the same subframe.
  • Each uplink component carrier has an uplink channel such as a physical uplink control channel (hereinafter PUCCH: Physical Uplink Control Channel) or a physical uplink shared channel (PUSCH: Physical Uplink Shared Channel).
  • the mobile station apparatus transmits control information in HARQ, channel state information, and uplink control information (UCI: Uplink Control Information) such as a scheduling request to the base station apparatus using PUCCH and / or PUSCH.
  • the control information in HARQ is ACK / NACK (acknowledgement: Positive : Acknowledgement / Negative response: Negative Acknowledgement, ACK or NACK) and / or DTX (Discontinuous Transmission) for PDCCH and / or downlink transport block. ).
  • the information indicating DTX is information indicating that the mobile station apparatus cannot detect the PDCCH transmitted from the base station apparatus (may be information indicating whether or not the PDCCH has been detected).
  • FIG. 10 there may be a downlink / uplink component carrier in which any of the downlink / uplink channels such as PDCCH, PDSCH, PUCCH, and PUSCH is not arranged.
  • any of the downlink / uplink channels such as PDCCH, PDSCH, PUCCH, and PUSCH is not arranged.
  • FIG. 11 is a diagram for explaining a mobile communication system in which asymmetric frequency bands are aggregated in the prior art.
  • the base station apparatus and the mobile station apparatus use different bandwidths for the frequency band used for downlink communication and the frequency band used for uplink communication, and continuously configure these frequency bands. Communication can be performed in a wide frequency band by using component carriers that are discontinuous frequency bands in combination.
  • the frequency band used for downlink communication having a bandwidth of 100 MHz is determined by five downlink component carriers (DCC1, DCC2, DCC3, DCC4, DCC5) having a bandwidth of 20 MHz.
  • DCC1, DCC2, DCC3, DCC4, DCC5 having a bandwidth of 20 MHz.
  • the frequency band used for uplink communication with a bandwidth of 40 MHz is composed of two uplink component carriers (UCC1, UCC2) with a bandwidth of 20 MHz. Yes.
  • downlink / uplink channels are allocated to downlink / uplink component carriers, respectively, and the base station apparatus allocates PDSCH to the mobile station apparatus using PDCCH, and uses PDSCH. Then, the downlink transport block is transmitted to the mobile station apparatus. That is, in FIG. 11, the base station apparatus can transmit up to five downlink transport blocks to the mobile station apparatus in the same subframe. Further, the mobile station apparatus transmits control information in HARQ, channel state information, and uplink control information such as a scheduling request to the base station apparatus using PUCCH and / or PUSCH.
  • Non-patent Document 2 an allocation method has been proposed in which a base station apparatus allocates a PDSCH to a mobile station apparatus using a PDCCH arranged in a downlink component carrier.
  • FIG. 12 is a diagram for explaining an example of a PDSCH allocation method using PDCCH in the prior art.
  • FIG. 12 shows a part of the downlink component carriers (DCC1, DCC2, and DCC3 portions) in FIGS.
  • the base station apparatus can allocate a plurality of PDSCHs to the mobile station apparatus in the same subframe using a plurality of PDCCHs arranged in one downlink component carrier.
  • the base station apparatus uses three PDCCHs (PDCCHs indicated by diagonal lines, grid lines, and network lines) arranged in DCC2, and uses PDSCHs arranged in DCC1, DCC2, and DCC3.
  • the DCDC1 PDSCH is assigned by the PDCCH indicated by diagonal lines
  • the DCC2 PDSCH is assigned by the PDCCH indicated by grid lines
  • the DCC3 PDSCH is assigned by the PDCCH indicated by network lines.
  • the base station apparatus can transmit up to three downlink transport blocks to the mobile station apparatus in the same subframe using each PDSCH arranged in DCC1, DCC2, and DCC3.
  • the conventional technique has a problem that the base station apparatus and the mobile station apparatus use radio resources inefficiently when transmitting and receiving control information in HARQ.
  • An object of the present invention is to provide a communication method, a mobile station apparatus, a base station apparatus, and a mobile communication system capable of transmitting and receiving control information in HARQ.
  • the present invention has taken the following measures. That is, the communication method of the present invention transmits HARQ control information for a plurality of downlink transport blocks transmitted on a plurality of downlink component carriers to the base station apparatus using the first physical uplink control channel resource.
  • the communication method of this invention uses the 1st physical uplink control channel resource for the control information in HARQ with respect to the some downlink transport block transmitted with a some downlink component carrier using a 1st physical uplink control channel resource.
  • the control information in HARQ is transmitted to the base station apparatus using a second physical uplink control channel resource different from the first physical uplink control channel resource.
  • the communication method of this invention transmits the control information in HARQ with respect to several downlink transport blocks transmitted with several downlink component carrier to a base station apparatus using a 1st transmission format.
  • a communication method of a mobile station apparatus when one physical downlink control channel is detected in a common search space in a certain subframe, a second transmission format different from the first transmission format is used. Then, control information in HARQ is transmitted to the base station apparatus.
  • the communication method of this invention transmits the control information in HARQ with respect to several downlink transport blocks transmitted with several downlink component carrier to a base station apparatus using a 1st transmission format.
  • a communication method of a mobile station apparatus wherein a single physical downlink control channel corresponding to transmission of one physical downlink shared channel in only a specific downlink component carrier is detected in a common search space in a certain subframe.
  • the control information in HARQ is transmitted to the base station apparatus using a second transmission format different from the first transmission format.
  • the specific downlink component carrier is instructed to the mobile station apparatus by the base station apparatus using RRC signaling.
  • the specific downlink component carrier corresponds to an uplink component carrier in which the mobile station apparatus transmits control information in HARQ using a physical uplink control channel. It is a downlink component carrier.
  • control information in the HARQ includes information indicating ACK / NACK for the downlink transport block.
  • control information in the HARQ includes information indicating DTX (Discontinuous Transmission).
  • a physical resource block used as the second physical uplink control channel resource is specified by the base station apparatus.
  • the resource used as the second physical uplink control channel resource is specified by an orthogonal sequence and a cyclic shift specified by the base station apparatus. It is characterized by.
  • the number of information bits that can be transmitted for each subframe using the second transmission format can be transmitted for each subframe using the first transmission format.
  • the number of information bits is smaller.
  • a modulation scheme having a lower modulation multi-level number than the modulation scheme used for the first transmission format can be used for the second transmission format. It is characterized by being.
  • the physical resource block used for the second transmission format is specified by the base station apparatus.
  • the resource used for the second transmission format is specified by an orthogonal sequence and a cyclic shift specified by the base station apparatus. .
  • the control information in HARQ for a plurality of downlink transport blocks transmitted by a plurality of downlink component carriers is transmitted using the first physical uplink control channel resource.
  • HARQ control information is received from the mobile station apparatus using a second physical uplink control channel resource different from the control channel resource.
  • control information in HARQ for a plurality of downlink transport blocks transmitted by a plurality of downlink component carriers is transmitted using a first physical uplink control channel resource.
  • the second physical uplink control channel resource different from the first physical uplink control channel resource is used to transmit control information in HARQ to the mobile station. It receives from an apparatus.
  • the communication method of this invention receives the control information in HARQ with respect to several downlink transport blocks transmitted with several downlink component carrier from a mobile station apparatus using a 1st transmission format.
  • a communication method of a base station apparatus wherein when the mobile station apparatus detects one physical downlink control channel in a common search space in a certain subframe, a second different from the first transmission format
  • the control information in HARQ is received from the mobile station apparatus using the following transmission format.
  • the communication method of this invention receives the control information in HARQ with respect to several downlink transport block transmitted with several downlink component carrier from a mobile station apparatus using a 1st transmission format.
  • a communication method of a base station apparatus wherein the mobile station apparatus performs one physical corresponding to transmission of one physical downlink shared channel only in a certain downlink component carrier in a common search space in a certain subframe.
  • control information in HARQ is received from the mobile station apparatus using a second transmission format different from the first transmission format.
  • the specific downlink component carrier is instructed to the mobile station apparatus by the base station apparatus using RRC signaling.
  • the specific downlink component carrier corresponds to an uplink component carrier in which the mobile station apparatus transmits control information in HARQ using a physical uplink control channel. It is a downlink component carrier.
  • control information in the HARQ includes information indicating ACK / NACK for the downlink transport block.
  • control information in the HARQ includes information indicating DTX (Discontinuous Transmission).
  • a physical resource block used as the second physical uplink control channel resource is specified by the base station apparatus.
  • the resource used as the second physical uplink control channel resource is specified by an orthogonal sequence and a cyclic shift specified by the base station apparatus. It is characterized by.
  • the number of information bits that can be transmitted for each subframe using the second transmission format can be transmitted for each subframe using the first transmission format.
  • the number of information bits is smaller.
  • the physical resource block used for the second transmission format is specified by the base station apparatus.
  • the resource used for the second transmission format is specified by an orthogonal sequence and a cyclic shift specified by the base station apparatus. .
  • the mobile station apparatus of the present invention uses the first physical uplink control channel resource to control control information in HARQ for a plurality of downlink transport blocks transmitted by a plurality of downlink component carriers.
  • a mobile station device that transmits to a station device, and when a single physical downlink control channel is detected in a common search space in a certain subframe, a second different from the first physical uplink control channel resource And a unit that transmits control information in HARQ to the base station apparatus using the physical uplink control channel resource.
  • the mobile station apparatus of the present invention bases control information in HARQ on a plurality of downlink transport blocks transmitted on a plurality of downlink component carriers using the first physical uplink control channel resource.
  • One physical downlink control channel corresponding to transmission of one physical downlink shared channel only in a certain downlink component carrier in a common search space in a certain subframe, in a mobile station device that transmits to a station device
  • a unit that transmits HARQ control information to the base station apparatus using a second physical uplink control channel resource that is different from the first physical uplink control channel resource. It is characterized by that.
  • the mobile station apparatus of this invention transmits the control information in HARQ with respect to the some downlink transport block transmitted with a some downlink component carrier to a base station apparatus using a 1st transmission format.
  • a second transmission format different from the first transmission format is used.
  • a unit for transmitting control information in HARQ to the base station apparatus is provided.
  • the mobile station apparatus of this invention transmits the control information in HARQ with respect to the some downlink transport block transmitted with a some downlink component carrier to a base station apparatus using a 1st transmission format.
  • Mobile station apparatus that detects one physical downlink control channel corresponding to transmission of one physical downlink shared channel only in a specific downlink component carrier in a common search space in a certain subframe Includes a unit that transmits control information in HARQ to the base station apparatus using a second transmission format different from the first transmission format.
  • the base station apparatus of the present invention moves HARQ control information for a plurality of downlink transport blocks transmitted by a plurality of downlink component carriers using the first physical uplink control channel resource.
  • a base station apparatus that receives from a station apparatus, and when the mobile station apparatus detects one physical downlink control channel in a common search space in a certain subframe, the first physical uplink control channel
  • a unit for receiving control information in HARQ from the mobile station apparatus using a second physical uplink control channel resource different from the resource is provided.
  • the base station apparatus of the present invention moves HARQ control information for a plurality of downlink transport blocks transmitted by a plurality of downlink component carriers using the first physical uplink control channel resource.
  • a base station apparatus that receives from a station apparatus, wherein the mobile station apparatus corresponds to transmission of one physical downlink shared channel only in a specific downlink component carrier in a common search space in a certain subframe.
  • a second physical uplink control channel resource different from the first physical uplink control channel resource is used to transmit control information in HARQ from the mobile station apparatus.
  • a receiving unit is provided.
  • the base station apparatus of this invention receives the control information in HARQ with respect to several downlink transport blocks transmitted with several downlink component carrier from a mobile station apparatus using a 1st transmission format.
  • a unit for receiving control information in HARQ from the mobile station apparatus using a format is provided.
  • the base station apparatus of the present invention receives HARQ control information for a plurality of downlink transport blocks transmitted by a plurality of downlink component carriers from the mobile station apparatus using the first transmission format.
  • a single physical downlink corresponding to transmission of one physical downlink shared channel only in a certain downlink component carrier in a common search space in a certain subframe.
  • a unit for receiving control information in HARQ from the mobile station apparatus using a second transmission format different from the first transmission format is provided.
  • the mobile station apparatus transmits control information in HARQ for a plurality of downlink transport blocks transmitted by a plurality of downlink component carriers to a first physical uplink control channel resource.
  • the base station apparatus transmits one physical downlink control channel to the mobile station apparatus in a common search space in a certain subframe and transmits the mobile station apparatus to the base station apparatus using the mobile communication system.
  • the station apparatus detects the one physical downlink control channel, the station apparatus uses a second physical uplink control channel resource different from the first physical uplink control channel resource to control information in HARQ. Is transmitted to the base station apparatus.
  • the mobile station apparatus transmits HARQ control information for a plurality of downlink transport blocks transmitted by a plurality of downlink component carriers to a first physical uplink control channel resource.
  • the base station apparatus transmits a single physical downlink shared channel only in a specific downlink component carrier in a common search space in a certain subframe in a certain subframe.
  • the mobile station apparatus detects the one physical downlink control channel, the first physical uplink control channel is transmitted.
  • a second physical uplink control channel resource different from the resource Use over scan, and transmits the control information in the HARQ to the base station apparatus.
  • the mobile station apparatus uses the first transmission format to control information in HARQ for a plurality of downlink transport blocks transmitted by a plurality of downlink component carriers.
  • a mobile communication system that transmits to a base station device, wherein the base station device transmits one physical downlink control channel to the mobile station device in a common search space in a certain subframe, and the mobile station device When the one physical downlink control channel is detected, control information in HARQ is transmitted to the base station apparatus using a second transmission format different from the first transmission format. To do.
  • the mobile station apparatus uses the first transmission format to control information in HARQ for a plurality of downlink transport blocks transmitted by a plurality of downlink component carriers.
  • a mobile communication system for transmitting to a base station apparatus wherein the base station apparatus supports transmission of one physical downlink shared channel only in a specific downlink component carrier in a common search space in a certain subframe.
  • the mobile station apparatus detects the one physical downlink control channel, a second transmission different from the first transmission format is transmitted. Control information in HARQ using the format And transmitting to the location.
  • radio resources are efficiently used to control control information in HARQ. You can send and receive.
  • FIG. 1 It is a figure which shows another structural example of the orthogonal resource of a physical uplink control channel. It is a figure which shows the example of the mobile communication system which can apply 2nd Embodiment. It is a figure which shows the example of the frequency band aggregation in a prior art. It is a figure which shows the example of asymmetric frequency band aggregation in a prior art. It is a figure which shows the example of the allocation method of the physical downlink shared channel using the physical downlink control channel in a prior art.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a configuration example of a channel according to the embodiment of the present invention.
  • the physical downlink channel is a physical broadcast channel (PBCH: Physical Broadcast Channel), a physical downlink control channel (PDCCH: Physical Downlink Control Channel), a physical downlink shared channel (PDSCH: Physical Downlink Shared Channel), a physical multicast channel (PMCH: Physical Multicast Channel), Physical Control Format Indication Channel (PCFICH: Physical Control Format Indicator Channel), and Physical Hybrid Automatic Repeat Request Indication Channel (PHICH: Physical Hybrid ARQ Indicator Channel).
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • PMCH Physical Multicast Channel
  • PCFICH Physical Control Format Indicator Channel
  • PHICH Physical Hybrid ARQ Indicator Channel
  • the uplink physical channel is composed of a physical uplink shared channel (PUSCH: Physical Uplink Shared Channel), a physical uplink control channel (PUCCH: Physical Uplink Control Channel), and a physical random access channel (PRACH: Physical Random Access Channel).
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • PRACH Physical Random Access Channel
  • PBCH maps the broadcast channel (BCH) at 40 millisecond intervals.
  • the timing of 40 milliseconds is a blind detection. That is, explicit signaling is not performed for timing presentation.
  • a subframe including PBCH can be decoded only by the subframe (self-decodable).
  • the PDCCH is a channel used for notifying (designating) PDSCH resource allocation, HARQ processing information for downlink data, PUSCH resource allocation, and the like.
  • the PDCCH is configured from a plurality of control channel elements (CCE: Control Channel Element), and the mobile station apparatus receives the PDCCH from the base station apparatus by detecting the PDCCH configured from the CCE.
  • This CCE is composed of a plurality of resource element groups (REG: Resource Element Group, also called mini-CCE) distributed in frequency and time domains.
  • the resource element is a unit resource composed of one OFDM symbol (time component) and one subcarrier (frequency component).
  • a REG is a downlink pilot channel in the frequency domain within the same OFDM symbol. Except for this, it is composed of four downlink resource elements that are continuous in the frequency domain.
  • one PDCCH is composed of one, two, four, and eight CCEs in which numbers (CCE indexes) for identifying CCEs are consecutive.
  • the PDCCH is encoded (Separate-Coding) separately for each mobile station apparatus and for each type. That is, the mobile station apparatus detects a plurality of PDCCHs, and acquires downlink or uplink resource allocation and other control information. Each PDCCH is assigned a CRC (Cyclic Redundancy Check) value, and the mobile station apparatus performs CRC for each set of CCEs in which the PDCCH may be configured. Can be obtained. This is also referred to as blind decoding, and the range of CCE sets in which the mobile station apparatus may configure a PDCCH that performs blind decoding is a search area (search space). It is called. That is, the mobile station apparatus performs blind decoding on the CCE in the search area and detects the PDCCH.
  • CRC Cyclic Redundancy Check
  • the mobile station apparatus uses the PDSCH according to the resource allocation instructed by the PDCCH from the base station apparatus (hereinafter also referred to as a downlink signal).
  • Downlink data downlink shared channel (DL-SCH)
  • DL-SCH downlink shared channel
  • downlink control data downlink control information
  • the mobile station apparatus uses the PUSCH according to the resource allocation instructed by the PDCCH from the base station apparatus (hereinafter also referred to as an uplink signal).
  • uplink signal Uplink data (uplink shared channel (UL-SCH)) and / or uplink control data (uplink control information)). That is, this PDCCH is a signal that permits data transmission on the uplink (hereinafter also referred to as “uplink transmission permission signal” or “uplink grant”).
  • PDSCH is a channel used for transmitting downlink data (downlink shared channel: DL-SCH) or paging information (paging channel: PCH).
  • the PMCH is a channel used for transmitting a multicast channel (MCH), and a downlink reference signal, an uplink reference signal, and a physical downlink synchronization signal are separately arranged.
  • downlink data indicates transmission of user data
  • DL-SCH is a transport channel.
  • HARQ and dynamic adaptive radio link control are supported, and beamforming can be used.
  • the DL-SCH supports dynamic resource allocation and semi-static resource allocation.
  • the PUSCH is a channel mainly used for transmitting uplink data (uplink shared channel: UL-SCH).
  • uplink control information is also transmitted using PUSCH.
  • This uplink control information includes channel state information CSI (Channel State Information or Channel Statistical Information) indicating a downlink channel state, a downlink channel quality identifier CQI (Channel Quality ⁇ ⁇ Indicator), a precoding matrix identifier PMI ( Precoding Matrix Indicator), rank identifier RI (Rank Indicator), and control information in HARQ are included.
  • CSI Channel State Information or Channel Statistical Information
  • CQI Channel Quality ⁇ ⁇ Indicator
  • PMI Precoding Matrix Indicator
  • rank RI rank Indicator
  • control information in HARQ are included.
  • control information in HARQ is information indicating ACK / NACK and / or information indicating DTX for the PDCCH and / or downlink transport block transmitted from the base station apparatus.
  • the information indicating DTX is information indicating that the mobile station apparatus cannot detect the PDCCH transmitted from the base station apparatus (may be information indicating whether or not the PDCCH has been detected).
  • uplink data indicates transmission of user data, for example, and UL-SCH is a transport channel.
  • UL-SCH HARQ and dynamic adaptive radio link control are supported, and beamforming can be used.
  • UL-SCH supports dynamic resource allocation and quasi-static resource allocation.
  • uplink data (UL-SCH) and downlink data (DL-SCH) include radio resource control signals exchanged between the base station apparatus and the mobile station apparatus (hereinafter referred to as “RRC signaling: Radio Resource Control Control Signaling”). Or a MAC (Medium Access Control) control element or the like.
  • RRC signaling Radio Resource Control Signaling
  • MAC Medium Access Control
  • the base station apparatus and the mobile station apparatus transmit and receive RRC signaling in an upper layer (Radio Resource Control (Radio Resource Control) layer).
  • the base station device and the mobile station device transmit and receive the MAC control element in an upper layer (medium access control (MAC: Medium Access Control) layer).
  • MAC Medium Access Control
  • PUCCH is a channel used for transmitting uplink control information.
  • the uplink control information refers to, for example, channel state information CSI indicating a downlink channel state, downlink channel quality identifier CQI, precoding matrix identifier PMI, rank identifier RI, and mobile station apparatus.
  • SR Scheduling Request
  • a scheduling request for requesting allocation of resources for transmitting link data (requesting transmission on UL-SCH) and control information in HARQ are included.
  • PCFICH is a channel used to notify the mobile station apparatus of the number of OFDM symbols used for PDCCH, and is transmitted in each subframe.
  • PHICH is a channel used for transmitting HARQ ACK / NACK for uplink data (UL-SCH).
  • PRACH is a channel used for transmitting a random access preamble and has a guard time.
  • the mobile communication system includes a base station device 100 and a mobile station device 200.
  • FIG. 2 is a block diagram showing a schematic configuration of the base station apparatus 100 according to the embodiment of the present invention.
  • the base station apparatus 100 includes a data control unit 101, a transmission data modulation unit 102, a radio unit 103, a scheduling unit 104, a channel estimation unit 105, a received data demodulation unit 106, a data extraction unit 107, and an upper layer. 108 and an antenna 109.
  • the radio unit 103, the scheduling unit 104, the channel estimation unit 105, the reception data demodulation unit 106, the data extraction unit 107, the upper layer 108 and the antenna 109 constitute a base station side reception unit
  • the data control unit 101, transmission data modulation Unit 102, radio unit 103, scheduling unit 104, upper layer 108 and antenna 109 constitute a base station side transmission unit.
  • the antenna 109, the radio unit 103, the channel estimation unit 105, the received data demodulation unit 106, and the data extraction unit 107 perform processing on the uplink physical layer.
  • the antenna 109, the radio unit 103, the transmission data modulation unit 102, and the data control unit 101 perform downlink physical layer processing.
  • the data control unit 101 receives a transport channel from the scheduling unit 104.
  • the data control unit 101 maps the transport channel and the signal and channel generated in the physical layer to the physical channel based on the scheduling information input from the scheduling unit 104.
  • Each piece of data mapped as described above is output to transmission data modulation section 102.
  • the transmission data modulation unit 102 modulates transmission data to the OFDM scheme.
  • the transmission data modulation unit 102 performs data modulation, coding, and coding on the data input from the data control unit 101 based on the scheduling information from the scheduling unit 104 and the modulation scheme and coding scheme corresponding to each PRB.
  • Input signal serial / parallel conversion, IFFT (Inverse Fourier Transform) processing, CP (Cyclic Prefix) insertion, filtering, and other signal processing are performed to generate transmission data, and to the wireless unit 103 Output.
  • the scheduling information includes downlink physical resource block PRB (Physical Resource Block) allocation information, for example, physical resource block position information composed of frequency and time, and the modulation scheme and encoding corresponding to each PRB.
  • PRB Physical Resource Block
  • the scheme includes, for example, information such as a modulation scheme: 16QAM and a coding rate: 2/3 coding rate.
  • the radio unit 103 up-converts the modulation data input from the transmission data modulation unit 102 to a radio frequency to generate a radio signal, and transmits the radio signal to the mobile station apparatus 200 via the antenna 109.
  • Radio section 103 receives an uplink radio signal from mobile station apparatus 200 via antenna 109, down-converts it into a baseband signal, and receives received data as channel estimation section 105 and received data demodulation section 106. And output.
  • the scheduling unit 104 performs processing of a medium access control (MAC: Medium Access Control) layer.
  • the scheduling unit 104 performs mapping between logical channels and transport channels, downlink and uplink scheduling (HARQ processing, selection of transport format, etc.) and the like. Since the scheduling unit 104 controls the processing units of each physical layer in an integrated manner, the scheduling unit 104, the antenna 109, the radio unit 103, the channel estimation unit 105, the reception data demodulation unit 106, the data control unit 101, the transmission data modulation There is an interface between the unit 102 and the data extraction unit 107 (not shown).
  • MAC Medium Access Control
  • the scheduling unit 104 performs feedback information received from the mobile station apparatus 200 (uplink channel state information (CSI, CQI, PMI, RI), ACK / NACK information for downlink data, etc.), A downlink transport format (transmission form, that is, physical resource) for modulating each data based on PRB information that can be used by the mobile station apparatus 200, buffer status, scheduling information input from the higher layer 108, and the like. Block allocation, modulation scheme, encoding scheme, and the like) selection processing, retransmission control in HARQ, and generation of scheduling information used for downlink.
  • the scheduling information used for downlink scheduling is output to the data control unit 101.
  • the scheduling unit 104 estimates the uplink channel state (wireless channel state) output from the channel estimation unit 105, the resource allocation request from the mobile station device 200, and each mobile station device 200. Based on the available PRB information, scheduling information input from the higher layer 108, etc., an uplink transport format for modulating each data (transmission form, ie, physical resource block allocation and modulation scheme and Scheduling information used for the selection process of the encoding scheme and the uplink scheduling. Scheduling information used for uplink scheduling is output to the data control unit 101.
  • transmission form ie, physical resource block allocation and modulation scheme
  • Scheduling information used for uplink scheduling is output to the data control unit 101.
  • the scheduling unit 104 maps the downlink logical channel input from the higher layer 108 to the transport channel, and outputs it to the data control unit 101.
  • the scheduling unit 104 processes the control data and the transport channel acquired in the uplink input from the data extraction unit 107 as necessary, maps them to the uplink logical channel, and outputs them to the upper layer 108. To do.
  • the channel estimation unit 105 estimates an uplink channel state from an uplink demodulation reference signal (DRS: Demodulation Reference Signal) and demodulates the uplink data, and outputs the estimation result to the reception data demodulation unit 106. .
  • DRS Demodulation Reference Signal
  • an uplink channel state is estimated from an uplink measurement reference signal (SRS: Sounding Reference Signal), and the estimation result is output to the scheduling section 104.
  • SRS Sounding Reference Signal
  • Received data demodulator 106 also serves as an OFDM demodulator and / or a DFT-Spread-OFDM (DFT-S-OFDM) demodulator that demodulates received data modulated in the OFDM scheme and / or SC-FDMA scheme.
  • DFT-S-OFDM DFT-Spread-OFDM
  • reception data demodulation section 106 Based on the uplink channel state estimation result input from channel estimation section 105, reception data demodulation section 106 performs DFT conversion, subcarrier mapping, IFFT conversion, filtering, etc. on the modulated data input from radio section 103. Are subjected to demodulation processing and output to the data extraction unit 107.
  • the data extraction unit 107 confirms the correctness of the data input from the reception data demodulation unit 106 and outputs a confirmation result (positive signal ACK / negative signal NACK) to the scheduling unit 104.
  • the data extraction unit 107 separates the data input from the reception data demodulation unit 106 into a transport channel and physical layer control data, and outputs the data to the scheduling unit 104.
  • the separated control data includes channel state information CSI notified from the mobile station apparatus 200, downlink channel quality identifier CQI, precoding matrix identifier PMI, rank identifier RI, HARQ control information, scheduling request Etc. are included.
  • the upper layer 108 performs processing of a packet data integration protocol (PDCP: Packet Data Convergence Protocol) layer, a radio link control (RLC: Radio Link Control) layer, and a radio resource control (RRC: Radio Resource Control) layer.
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • RRC Radio Resource Control
  • the upper layer 108 integrates and controls the processing units of the lower layer, so that the upper layer 108, the scheduling unit 104, the antenna 109, the radio unit 103, the channel estimation unit 105, the received data demodulation unit 106, the data control unit 101, There is an interface between the transmission data modulation unit 102 and the data extraction unit 107 (not shown).
  • the upper layer 108 has a radio resource control unit 110 (also referred to as a control unit).
  • the radio resource control unit 110 also manages various setting information, system information, paging control, communication state management of each mobile station device 200, mobility management such as handover, and buffer status for each mobile station device 200. Management, management of unicast and multicast bearer connection settings, management of mobile station identifiers (UEID), etc.
  • Upper layer 108 exchanges information with another base station apparatus 100 and information with an upper node.
  • FIG. 3 is a block diagram showing a schematic configuration of the mobile station apparatus 200 according to the embodiment of the present invention.
  • the mobile station apparatus 200 includes a data control unit 201, a transmission data modulation unit 202, a radio unit 203, a scheduling unit 204, a channel estimation unit 205, a reception data demodulation unit 206, a data extraction unit 207, and an upper layer. 208 and an antenna 209.
  • the data control unit 201, the transmission data modulation unit 202, the radio unit 203, the scheduling unit 204, the upper layer 208, and the antenna 209 constitute a mobile station side transmission unit
  • the reception data demodulation unit 206, the data extraction unit 207, the upper layer 208, and the antenna 209 constitute a mobile station side reception unit.
  • the data control unit 201, the transmission data modulation unit 202, and the radio unit 203 perform processing of the uplink physical layer.
  • the radio unit 203, the channel estimation unit 205, the received data demodulation unit 206, and the data extraction unit 207 perform downlink physical layer processing.
  • the data control unit 201 receives the transport channel from the scheduling unit 204.
  • the transport channel and the signal and channel generated in the physical layer are mapped to the physical channel based on the scheduling information input from the scheduling unit 204.
  • Each piece of data mapped in this way is output to transmission data modulation section 202.
  • the transmission data modulation unit 202 modulates transmission data into the OFDM scheme and / or the SC-FDMA scheme.
  • the transmission data modulation unit 202 performs data modulation, DFT (Discrete Fourier Transform) processing, subcarrier mapping, IFFT (Inverse Fast Fourier Transform) processing, CP insertion, filtering, and other signals on the data input from the data control unit 201. Processing is performed, transmission data is generated, and output to the wireless unit 203.
  • the radio unit 203 up-converts the modulation data input from the transmission data modulation unit 202 to a radio frequency to generate a radio signal, and transmits the radio signal to the base station apparatus 100 via the antenna 209.
  • Radio section 203 receives a radio signal modulated with downlink data from base station apparatus 100 via antenna 209, down-converts it to a baseband signal, and converts the received data into channel estimation section 205. And output to the received data demodulation section 206.
  • the scheduling unit 204 performs processing of a medium access control (MAC: Medium Access Control) layer.
  • the scheduling unit 204 performs mapping between logical channels and transport channels, downlink and uplink scheduling (HARQ processing, transport format selection, etc.), and the like. Since the scheduling unit 204 controls the processing units of each physical layer in an integrated manner, the scheduling unit 204, the antenna 209, the data control unit 201, the transmission data modulation unit 202, the channel estimation unit 205, the reception data demodulation unit 206, the data There is an interface between the extraction unit 207 and the wireless unit 203 (not shown).
  • MAC Medium Access Control
  • the scheduling unit 204 performs reception control of transport channels, physical signals, and physical channels based on scheduling information (transport format and HARQ retransmission information) from the base station apparatus 100 and the upper layer 208, and the like. Scheduling information used for HARQ retransmission control and downlink scheduling is generated. The scheduling information used for downlink scheduling is output to the data control unit 201.
  • scheduling information transport format and HARQ retransmission information
  • the scheduling unit 204 receives the uplink buffer status input from the higher layer 208 and the uplink scheduling information (transport format and HARQ retransmission) from the base station apparatus 100 input from the data extraction unit 207. Information), and scheduling processing for mapping the uplink logical channel input from the upper layer 208 to the transport channel and the uplink scheduling based on the scheduling information input from the upper layer 208, etc. Scheduling information to be generated is generated. Note that the information notified from the base station apparatus 100 is used for the uplink transport format. The scheduling information is output to the data control unit 201.
  • the uplink scheduling information transport format and HARQ retransmission
  • the scheduling unit 204 maps the uplink logical channel input from the higher layer 208 to the transport channel, and outputs it to the data control unit 201. Further, the scheduling unit 204 receives downlink channel state information CSI input from the channel estimation unit 205, downlink channel quality identifier CQI, precoding matrix identifier PMI, rank identifier RI, and data extraction unit 207. The confirmation result of the CRC check is also output to the data control unit 201. In addition, the scheduling unit 204 processes the control data and the transport channel acquired in the downlink input from the data extraction unit 207 as necessary, maps them to the downlink logical channel, and outputs them to the upper layer 208. To do.
  • the channel estimation unit 205 estimates the downlink channel state from the downlink reference signal (RS) and demodulates the downlink data, and outputs the estimation result to the reception data demodulation unit 206. Further, the channel estimation unit 205 estimates the downlink channel state from the downlink reference signal (RS) in order to notify the base station apparatus 100 of the estimation result of the downlink channel state (radio channel state), This estimation result is output to scheduling section 204 as downlink channel state information CSI, downlink channel quality identifier CQI, precoding matrix identifier PMI, and rank identifier RI.
  • CSI downlink channel state information
  • CQI downlink channel quality identifier
  • PMI precoding matrix identifier
  • rank identifier RI rank identifier
  • Received data demodulation section 206 demodulates received data modulated by the OFDM method.
  • Reception data demodulation section 206 performs demodulation processing on the modulated data input from radio section 203 based on the downlink channel state estimation result input from channel estimation section 205 and outputs the result to data extraction section 207. To do.
  • the data extracting unit 207 performs a CRC check on the data input from the received data demodulating unit 206, confirms correctness and outputs a confirmation result (acknowledgment ACK / negative response NACK) to the scheduling unit 204.
  • the data extraction unit 207 separates the data input from the reception data demodulation unit 206 into transport channel and physical layer control data, and outputs the data to the scheduling unit 204.
  • the separated control data includes scheduling information such as downlink or uplink resource allocation and uplink HARQ control information.
  • the upper layer 208 performs processing of a packet data integration protocol (PDCP: Packet Data Convergence Protocol) layer, a radio link control (RLC: Radio Link Control) layer, and a radio resource control (RRC: Radio Resource Control) layer.
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • RRC Radio Resource Control
  • the upper layer 208 integrates and controls the processing units of the lower layer, so that the upper layer 208, the scheduling unit 204, the antenna 209, the data control unit 201, the transmission data modulation unit 202, the channel estimation unit 205, the reception data demodulation unit 206, an interface between the data extraction unit 207 and the radio unit 203 exists (not shown).
  • the upper layer 208 has a radio resource control unit 210 (also referred to as a control unit).
  • the radio resource control unit 210 manages various setting information, system information, paging control, own station communication status, mobility management such as handover, buffer status management, unicast and multicast bearer connection setting. Management and management of mobile station identifier (UEID).
  • UEID mobile station identifier
  • FIG. 4 is a schematic diagram illustrating an example of a configuration of a downlink radio frame in the present embodiment.
  • the horizontal axis indicates the time domain
  • the vertical axis indicates the frequency domain.
  • the downlink radio frame is composed of a plurality of physical resource block (PRB) pairs (indicated by a region surrounded by a broken line).
  • PRB physical resource block
  • one physical resource block pair is composed of two downlink physical resource blocks (PRB bandwidth ⁇ slot) that are continuous in the time domain.
  • One physical resource block (indicated by a region surrounded by a thick line) is composed of 12 subcarriers (15 kHz) in the frequency domain, and is composed of 7 OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbols in the time domain. Is done.
  • a slot composed of 7 OFDM symbols 0.5 ms
  • a radio frame composed of 10 subframes (10 ms) a plurality of physical resource blocks are arranged according to the downlink bandwidth.
  • a unit composed of one subcarrier and one OFDM symbol is also referred to as a downlink resource element.
  • a PDCCH (indicated by a network line), a PDSCH (indicated by white), and a downlink reference signal (indicated by black) are allocated.
  • PDCCH is arranged from the first OFDM symbol of the subframe.
  • the number of OFDM symbols in which PDCCH is arranged is 1 to 3, and PDCCHs having different numbers of OFDM symbols can be arranged in each subframe.
  • DCI Downlink Control Information
  • the PDCCH includes downlink scheduling information, uplink scheduling information, and the like.
  • PDCCH for the downlink includes information indicating a modulation scheme for PDSCH, information indicating a coding scheme, information indicating PDSCH resource allocation, information regarding HARQ, a TPC (Transmission Power Control) command, and the like.
  • the PDCCH for the uplink includes information indicating a modulation scheme for PUSCH, information indicating a coding scheme, information indicating PUSCH resource allocation, information regarding HARQ, a TPC command, and the like.
  • PDSCH is arranged in OFDM symbols other than OFDM symbols in which PDCCH is arranged in each subframe.
  • Downlink data (which may be a transport block for DL-SCH) is arranged in the PDSCH.
  • a downlink reference signal is assigned to a part of the PDSCH.
  • the downlink reference signals are distributed and arranged in the frequency domain and the time domain.
  • the PDCCH is arranged in one or a plurality of control channel elements (CCE).
  • the control channel element is configured by a plurality of resource elements that are dispersed in the frequency domain and the time domain within the region where the PDCCH is arranged.
  • a common search area (Common Search Space) and a mobile station device specific search region (User Equipment specific-Search Space) are configured by a plurality of control channel elements.
  • the common search area is an area common to a plurality of mobile station apparatuses 200, and a PDCCH for a plurality of mobile station apparatuses 200 and / or a PDCCH for a specific mobile station apparatus 200 are arranged.
  • the common search area is configured by predetermined control channel elements.
  • the mobile station apparatus specific search area is an area where a PDCCH for a specific mobile station apparatus 200 is arranged, and is configured for each mobile station apparatus 200.
  • the common search area and the mobile station apparatus specific search area are different for each number of control channel elements in which the PDCCH is arranged.
  • part or all of the common search area and the mobile station apparatus specific search area may overlap. Also, some or all of the different common search areas may overlap. Furthermore, some or all of the different mobile station apparatus specific search areas for the same mobile station apparatus 200 may overlap. Furthermore, some or all of the mobile station apparatus specific search areas for different mobile station apparatuses 200 may overlap.
  • the common search area and / or the mobile station apparatus specific search area are parameters set from the base station apparatus 100 (for example, , Based on a subframe index in which the PDCCH is transmitted, C-RNTI, an index unique to DCC assigned to each DLCC, or the like).
  • the downlink component carrier in which the common search area and / or the mobile station apparatus specific search area is arranged may be set in the mobile station apparatus 200 by the base station apparatus 100.
  • the base station apparatus 100 assigns a downlink component carrier in which a common search area and / or a mobile station apparatus specific search area is arranged to the mobile station apparatus 200 for each mobile station apparatus 200 and / or for each downlink component carrier. Can be set.
  • a plurality of formats are prepared for downlink control information (DCI) transmitted by PDCCH.
  • the format of the downlink control information is also called a DCI format (DCIDformat).
  • DCI format 0 used when the mobile station apparatus 200 transmits PUSCH by one transmission antenna port, and the mobile station apparatus 200 transmits PUSCH to MIMO (Multiple Input Input Multiple Output) SM.
  • MIMO Multiple Input Input Multiple Output
  • a DCI format 0A and the like used when transmitting by (Spatial Multiplexing) are prepared.
  • the base station apparatus 100 uses DCI format 1 and DCI format 1A, which are used when the PDSCH transmits a PDSCH using one transmission antenna port or a plurality of transmission antenna ports using a transmission diversity method, A DCI format 2 used when the base station apparatus 100 transmits PDSCH by MIMO-SM is prepared.
  • DCI format a format having the same number of bits and a format having different numbers of bits are prepared.
  • the base station apparatus 100 downlink-controls a sequence in which a cyclic redundancy check (CRC: Cyclic Redundancy Check) code generated based on downlink control information (DCI) is scrambled with RNTI (Radio Network Temporary Identity).
  • CRC Cyclic Redundancy Check
  • RNTI Radio Network Temporary Identity
  • the mobile station apparatus 200 changes the interpretation of the downlink control information according to which RNTI the cyclic redundancy check code is scrambled. For example, when the cyclic redundancy check code is scrambled by the C-RNTI (Cell-Radio Network Temporary Identity) assigned from the base station device 100, the mobile station device 200 transmits the downlink control information to the own device. It can be determined that the downlink control information.
  • C-RNTI Cell-Radio Network Temporary Identity
  • the base station apparatus 100 encodes the downlink control information according to the number of bits of the control channel element, and arranges it in the common search area or the mobile station apparatus specific search area.
  • base station apparatus 100 performs the same encoding for DCI formats having the same number of bits, and performs different encoding for DCI formats having different numbers of bits. That is, the encoding method applied to the DCI format by the base station apparatus 100 differs depending on the number of bits of the DCI format, and thus the DCI format decoding method in the mobile station apparatus 200 is different.
  • the mobile station apparatus 200 can determine the type of the DCI format from the number of bits of the DCI format and / or the difference in the decoding method.
  • the DCI format includes information for determining the type of the DCI format.
  • the mobile station apparatus 200 can determine the type of DCI format by using a method such as adding a cyclic redundancy check code scrambled by RNTI corresponding to the type of DCI format.
  • the mobile station apparatus 200 performs a decoding process on all candidate areas in which the PDCCH is arranged in the common search area and the mobile station apparatus specific search area.
  • PDCCH acquisition detection
  • Judge that succeeded. This process is called blind decoding.
  • the base station apparatus 100 arranges the PDCCH including the C-RNTI in the common search area or the mobile station apparatus specific search area. For example, the base station apparatus 100 arranges the PDCCH in the mobile station apparatus specific search area of the mobile station apparatus 200 to which the C-RNTI is allocated. The mobile station apparatus 200 performs blind decoding on the PDCCH including C-RNTI in the common search area and the mobile station apparatus specific search area.
  • the base station apparatus 100 also includes a PDCCH including P-RNTI (Paging-agingRadio Network Temporary Identity) used for scheduling of paging information, and SI-RNTI (System Information- Radio Network) used for scheduling system information.
  • P-RNTI Paging-agingRadio Network Temporary Identity
  • SI-RNTI System Information- Radio Network
  • a PDCCH including Temporary Identity) and a PDCCH including RA-RNTI (Random Access- Radio Network Temporary Identity) used for scheduling a random access response can be arranged in the common search area.
  • the mobile station apparatus 200 performs blind decoding on the PDCCH including P-RNTI, the PDCCH including SI-RNTI, and the PDCCH including RARNTI in the common search region.
  • the base station apparatus 100 transmits, to the mobile station apparatus 200, the first parameter that specifies the first area in which the mobile station apparatus 200 can use the PUCCH.
  • a second parameter designating a second area different from the first area in which the PUCCH can be used is transmitted to the mobile station apparatus 200, and the mobile station apparatus 200 responds to the search area (search space) in which the PDCCH is detected.
  • control information in HARQ is transmitted to base station apparatus 100 using the first area or the second area.
  • the base station apparatus 100 transmits a first parameter designating a first area in which the mobile station apparatus 200 can use the PUCCH to the mobile station apparatus 200, and the mobile station apparatus 200 can use the PUCCH.
  • the mobile station apparatus 200 transmits a second parameter designating a second area different from the first area to the mobile station apparatus 200.
  • the mobile station apparatus 200 uses a plurality of PDCCHs in the mobile station apparatus specific search area and / or the common search area.
  • the HARQ control information is transmitted to the base station apparatus 100 using the first area and one PDCCH is detected in the mobile station apparatus specific search area and / or the common search area, The control information in HARQ is transmitted to base station apparatus 100 using the first area or the second area.
  • the base station apparatus 100 transmits a first parameter designating a first area in which the mobile station apparatus 200 can use the PUCCH to the mobile station apparatus 200, and the mobile station apparatus 200 can use the PUCCH.
  • the second parameter designating the second area different from the first area is transmitted to the mobile station apparatus 200, and the mobile station apparatus 200 detects one PDCCH in the mobile station apparatus specific search area.
  • the control information in HARQ is transmitted to the base station apparatus 100 using the first region and one PDCCH is detected in the common search region, the control information in HARQ is transmitted using the second region. It transmits to the base station apparatus 100.
  • the base station apparatus 100 transmits a first parameter designating a first area in which the mobile station apparatus 200 can use the PUCCH to the mobile station apparatus 200, and the mobile station apparatus 200 can use the PUCCH.
  • the mobile station apparatus 200 transmits a second parameter designating a second area different from the first area to the mobile station apparatus 200.
  • the mobile station apparatus 200 uses a plurality of PDCCHs in the mobile station apparatus specific search area and / or the common search area. When it is detected or when one PDCCH is detected in the mobile station apparatus specific search area, control information in HARQ is transmitted to the base station apparatus 100 using the first area, and 1 in the common search area. When two PDCCHs are detected, control information in HARQ is transmitted to base station apparatus 100 using the second region.
  • the base station apparatus 100 transmits to the mobile station apparatus 200 a first parameter that designates a first area in which the mobile station apparatus 200 can use the first transmission format, and the mobile station apparatus 200 2 transmits a second parameter designating a second area different from the first area in which the transmission format 2 can be used to the mobile station apparatus 200, and the mobile station apparatus 200 detects the search area (search space where the PDCCH is detected). ),
  • the control information in HARQ is transmitted to base station apparatus 100 using the first transmission format or the second transmission format.
  • the base station apparatus 100 transmits to the mobile station apparatus 200 a first parameter that designates a first area in which the mobile station apparatus 200 can use the first transmission format, and the mobile station apparatus 200 A second parameter designating a second area different from the first area in which the transmission format of 2 can be used is transmitted to the mobile station apparatus 200, and the mobile station apparatus 200 receives the mobile station apparatus specific search area and / or
  • control information in HARQ is transmitted to base station apparatus 100 using the first transmission format, and the mobile station apparatus specific search area and / or common search area is used.
  • control information in HARQ is transmitted to the base station using the first transmission format or the second transmission format. Transmit to device 100.
  • the base station apparatus 100 transmits to the mobile station apparatus 200 a first parameter that designates a first area in which the mobile station apparatus 200 can use the first transmission format, and the mobile station apparatus 200 2 transmits a second parameter designating a second area different from the first area in which the transmission format of 2 can be used, to the mobile station apparatus 200.
  • PDCCH When PDCCH is detected, control information in HARQ is transmitted to base station apparatus 100 using the first transmission format, and when one PDCCH is detected in the common search area, second transmission format is transmitted. Is used to transmit control information in HARQ to base station apparatus 100.
  • the base station apparatus 100 transmits to the mobile station apparatus 200 a first parameter that designates a first area in which the mobile station apparatus 200 can use the first transmission format, and the mobile station apparatus 200 A second parameter designating a second area different from the first area in which the transmission format of 2 can be used is transmitted to the mobile station apparatus 200, and the mobile station apparatus 200 receives the mobile station apparatus specific search area and / or
  • the base station apparatus 100 uses the first transmission format to transmit control information in HARQ. Control information in HARQ using the second transmission format when one PDCCH is detected in the common search area. It is transmitted to the base station apparatus 100.
  • the fact that the mobile station apparatus 200 detects the PDCCH indicates that the PDCCH addressed to the mobile station apparatus 200 is detected.
  • the HARQ control information transmitted from the mobile station apparatus 200 includes information indicating ACK / NACK and / or information indicating DTX for the PDCCH and / or downlink transport block transmitted from the base station apparatus 100. It is.
  • the information indicating DTX is information indicating that the mobile station apparatus 200 has failed to detect the PDCCH transmitted from the base station apparatus 100 (may be information indicating whether or not the PDCCH has been detected).
  • the first parameter transmitted from the base station apparatus 100 to the mobile station apparatus 200 includes a bandwidth for specifying the first area in which the mobile station apparatus 200 can use the PUCCH (the bandwidth of the PUCCH resource area). Is included. Also, the first parameter is information indicating that the mobile station apparatus 200 specifies an orthogonal resource that specifies the first region in which the PUCCH can be used (information on the orthogonal resource or information for calculating the orthogonal resource). Is included.
  • the first parameter includes information indicating the bandwidth (bandwidth of the PUCCH resource area) in which the mobile station apparatus 200 can use the first transmission format.
  • the first parameter includes information indicating that the mobile station apparatus 200 can use an orthogonal resource that can use the first transmission format (information regarding an orthogonal resource or information for calculating an orthogonal resource may be used).
  • the second parameter transmitted from the base station apparatus 100 to the mobile station apparatus 200 includes a bandwidth (bandwidth of the PUCCH resource area) in which the mobile station apparatus 200 designates a second area where the PUCCH can be used. Is included.
  • the second parameter is information indicating that the mobile station apparatus 200 specifies an orthogonal resource that specifies the second region in which the PUCCH can be used (information on the orthogonal resource or information for calculating the orthogonal resource may be used). Is included.
  • the second parameter includes information indicating a bandwidth (bandwidth of the PUCCH resource area) in which the mobile station device 200 can use the second transmission format.
  • the second parameter includes information indicating that the mobile station apparatus 200 can use an orthogonal resource that can use the second transmission format (information regarding an orthogonal resource or information for calculating an orthogonal resource may be used).
  • the frequency band is defined by the bandwidth (Hz), but may be defined by the number of resource blocks (RB) composed of frequency and time. That is, the bandwidth may be defined by the number of resource blocks. Also, the bandwidth and the number of resource blocks can be defined by the number of subcarriers.
  • the component carrier in the present embodiment is used in combination in a mobile communication system having a wide frequency band (or a system band) when the base station apparatus 100 and the mobile station apparatus 200 perform communication (narrow band). Frequency band.
  • the base station apparatus 100 and the mobile station apparatus 200 aggregate a plurality of component carriers (for example, five component carriers having a bandwidth of 20 MHz) to obtain a (wideband) frequency band (for example, a bandwidth of 100 MHz).
  • High-frequency data communication (information transmission / reception) can be realized by composing a plurality of component carriers in combination.
  • a component carrier is a frequency band (for example, a frequency band with a bandwidth of 20 MHz) that constitutes this wide frequency band (for example, a frequency band with a bandwidth of 100 MHz). Show.
  • the component carrier may indicate the (center) carrier frequency of each of these (narrow band) frequency bands. That is, the downlink component carrier has a partial band (width) in a frequency band that can be used when the base station apparatus 100 and the mobile station apparatus 200 transmit and receive downlink information, and the uplink component carrier The carrier has a partial band (width) in a frequency band that can be used when the base station apparatus 100 and the mobile station apparatus 200 transmit and receive uplink information.
  • the component carrier may be defined as a unit in which a specific physical channel (for example, PDCCH, PUCCH, etc.) is configured.
  • the component carrier may be arranged in a continuous frequency band or may be arranged in a discontinuous frequency band, and the base station apparatus 100 and the mobile station apparatus 200 have a continuous and / or discontinuous frequency band.
  • the frequency band used for downlink communication constituted by component carriers and the frequency band used for uplink communication need not have the same bandwidth, and the base station apparatus 100 and the mobile station apparatus 200 Thus, communication can be performed using a combination of downlink frequency bands and uplink frequency bands having different bandwidths constituted by component carriers (asymmetric frequency band aggregation described above).
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of a mobile communication system to which the first embodiment can be applied.
  • the first embodiment can be applied to any mobile communication system in which symmetric frequency band aggregation and asymmetric frequency band aggregation are performed.
  • the following description describes only the one part component carrier expanded as an example, of course, the same embodiment is applicable also to all the component carriers.
  • FIG. 5 shows three downlink component carriers (DCC1, DCC2, DCC3) as an example for explaining the first embodiment. Also, three uplink component carriers (UCC1, UCC2, UCC3) are shown.
  • DCC1, DCC2, DCC3 three downlink component carriers
  • UCC1, UCC2, UCC3 three uplink component carriers
  • base station apparatus 100 allocates (schedules) PDSCH (one or more) in the same subframe using (one or more) PDCCH arranged in a downlink component carrier. .
  • the base station apparatus 100 can assign a PDSCH arranged on the same component carrier as the component carrier on which the PDCCH is arranged.
  • the solid line indicates that the base station apparatus 100 allocates the PDSCH arranged in the DCC 1 using the PDCCH arranged in the DCC 1 (PDCCH indicated by hatching).
  • a solid line indicates that the base station apparatus 100 assigns a PDSCH arranged in the DCC 2 using a PDCCH arranged in the DCC 2 (PDCCH indicated by a grid line).
  • a solid line indicates that the base station apparatus 100 allocates a PDSCH arranged in the DCC 3 using a PDCCH arranged in the DCC 3 (PDCCH indicated by a network line).
  • the base station apparatus 100 can assign a PDSCH arranged on the same or different component carrier on which the PDCCH is arranged.
  • the base station apparatus 100 includes the component carrier indication field (CIF: Component carrier Indicator Field, for example, an information field represented by 3 bits) in the PDCCH and transmits it to the mobile station device 200, whereby the PDCCH is arranged.
  • PDSCH arranged on the same or different component carrier can be allocated.
  • the base station apparatus 100 can transmit a PDCCH including a component carrier instruction field that indicates a component carrier in which a PDSCH to be allocated using the PDCCH is arranged.
  • the base station apparatus 100 transmits the PDCCH including the component carrier indication field to the mobile station apparatus 200, so that the PDSCH arranged in the same or different component carrier in which the PDCCH is arranged is transmitted to the mobile station apparatus 200. assign.
  • the component carrier indication field included in the PDCCH transmitted from the base station apparatus 100 indicates which value
  • the PDSCH allocated to which component carrier is assigned in advance and the base station Information is known between the device 100 and the mobile station device 200.
  • the base station apparatus 100 includes the component carrier indication field indicating a specific value (for example, the information field represented by 3 bits indicates “000”) in the PDCCH, and transmits it to the mobile station apparatus 200.
  • PDSCH arranged on the same component carrier as the component carrier on which PDCCH is arranged is allocated to mobile station apparatus 200.
  • the base station apparatus 100 transmits a PDCCH including a component carrier instruction field indicating a value other than a specific value (for example, an information field represented by 3 bits indicating other than “000”).
  • PDSCH arranged on a component carrier different from the arranged component carrier is allocated to mobile station apparatus 200.
  • the dotted line indicates that the base station apparatus 100 allocates the PDSCH arranged in the DCC 2 using the PDCCH arranged in the DCC 1 (PDCCH indicated by the oblique lines). . Further, the dotted line indicates that the base station apparatus 100 allocates the PDSCH arranged in the DCC 1 using the PDCCH arranged in the DCC 2 (PDCCH indicated by a grid line). In addition, a dotted line indicates that base station apparatus 100 allocates a PDSCH arranged in DCC3 using PDCCH (PDCCH indicated by a network line) including a component carrier indication field arranged in DCC3. Has been.
  • the base station apparatus 100 can set information indicating whether or not to include a component carrier instruction field in the PDCCH for each mobile station apparatus 200. For example, the base station apparatus 100 sets information indicating whether or not to include the component carrier indication field in the PDCCH in the RRC signaling and sets the information in the mobile station apparatus 200. That is, since setting whether to include the component carrier indication field in the PDCCH is performed for each mobile station apparatus 200, the PDCCH transmitted in the common search area that is a common area for a plurality of mobile station apparatuses 200 is included. Does not include the component carrier indication field. Moreover, the base station apparatus 100 can set the information which shows whether a component carrier instruction
  • the base station apparatus 100 transmits the downlink transport block to the mobile station apparatus 200 using the PDSCH assigned by the PDCCH.
  • the base station apparatus 100 uses the PDSCH allocated in each of the PDCCHs arranged in the DCC1, DCC2, and DCC3, and uses the same subframe (corresponding to the number of downlink component carriers up to three).
  • the downlink transport block is transmitted to mobile station apparatus 200.
  • the base station apparatus 100 can set the correspondence (link) between the downlink component carrier and the uplink component carrier in a cell-specific manner.
  • the base station apparatus 100 can set the correspondence between the downlink component carrier and the uplink component carrier in the mobile station apparatus 200 using broadcast information (broadcast channel) broadcast on each downlink component carrier. .
  • the base station apparatus 100 can set the correspondence between the downlink component carrier and the uplink component carrier specific to the mobile station apparatus.
  • the base station apparatus 100 can set the correspondence between the downlink component carrier and the uplink component carrier in the mobile station apparatus 200 using RRC signaling.
  • the mobile station apparatus 200 uses the PUSCH assigned by the PDCCH (also referred to as an uplink transmission permission signal) transmitted from the base station apparatus 100, and uses the uplink transport block (transport for UL-SCH). To the base station apparatus 100.
  • the mobile station apparatus 200 uses the PUSCH arranged in the UCC1, UCC2, and UCC3, and uses the uplink transport block (corresponding to the number of uplink component carriers up to three) in the same subframe. Is transmitted to the base station apparatus 100.
  • the mobile station apparatus 200 transmits control information in HARQ for the PDCCH and / or downlink transport block transmitted from the base station apparatus 100 to the base station apparatus 100 using the PUCCH.
  • the base station apparatus 100 can set, in the mobile station apparatus 200, an uplink component carrier from which the mobile station apparatus 200 transmits control information in HARQ.
  • the base station apparatus 100 can set one uplink component carrier for the mobile station apparatus 200 to transmit control information in HARQ to the mobile station apparatus 200 using RRC signaling.
  • the base station apparatus 100 indicates that the mobile station apparatus 200 has set UCC2 as an uplink component carrier that transmits control information in HARQ.
  • the mobile station apparatus 200 transmits control information in HARQ using the PUCCH arranged in the UCC2 set by the base station apparatus 100.
  • a region extending with a dotted line from a PUCCH arranged in UCC2 conceptually shows a PUCCH arranged in UCC2.
  • the horizontal direction is assumed to be a frequency resource (or a bandwidth), and an orthogonal resource described later is not described.
  • the base station apparatus 100 transmits a first parameter for designating a first area (area B indicated by RB3 to RB5) in which the mobile station apparatus 200 can use the PUCCH. That is, base station apparatus 100 designates a first area for mobile station apparatus 200 to transmit control information in HARQ from the PUCCH resource areas arranged in UCC2. For example, the base station apparatus 100 specifies the first region unique to the mobile station apparatus by transmitting the first parameter using RRC signaling. Further, for example, the base station device 100 transmits the first parameter using the broadcast channel, thereby specifying the first region specific to the cell.
  • the base station apparatus 100 designates the first region for the mobile station apparatus 200 by transmitting information indicating the bandwidth of the PUCCH resource as the first parameter.
  • the base station apparatus 100 designates the first region for the mobile station apparatus 200 by transmitting information indicating an orthogonal resource, which will be described later, as the first parameter.
  • the base station apparatus 100 may designate the first region by notifying (setting) the start position for the first region as the first parameter.
  • the mobile station apparatus 200 can recognize the area A (area A indicated by RB1 and RB2) by receiving the first parameter from the base station apparatus 100.
  • the base station apparatus 100 transmits a second parameter for designating a second area (area C indicated by RB6 to RB8) in which the mobile station apparatus 200 can use the PUCCH. That is, base station apparatus 100 can specify a second area for mobile station apparatus 200 to transmit control information in HARQ from the PUCCH resource area. For example, the base station apparatus 100 specifies the second region specific to the mobile station apparatus by transmitting the second parameter using RRC signaling. Further, for example, the base station device 100 transmits the second parameter using the broadcast channel, thereby specifying the second region specific to the cell.
  • the base station apparatus 100 designates the second area for the mobile station apparatus 200 by transmitting information indicating the bandwidth of the PUCCH resource as the second parameter. Further, for example, the base station apparatus 100 designates the second area for the mobile station apparatus 200 by transmitting information indicating an orthogonal resource described later as the second parameter.
  • the base station apparatus 100 may specify the second region by notifying (setting) the start position for the second region as the second parameter.
  • the base station apparatus 100 transmits, to the mobile station apparatus 200, the first parameter that specifies the first region in which the PUCCH can be used by the mobile station apparatus 200 using RRC signaling.
  • the 2nd parameter which specifies the 2nd field which can use PUCCH can be transmitted to mobile station apparatus 200 using a broadcast channel.
  • the base station device performs communication using, for example, a plurality of component carriers by setting the first region and / or the second region for each mobile station device and / or for each cell.
  • the first area is set large (secured), and the number of mobile station devices 200 performing communication using one component carrier is large. It is possible to set (secure) a large second area.
  • base station apparatus 100 can allocate PUCCH for mobile station apparatus 200 to transmit control information in HARQ using RRC signaling. That is, base station apparatus 100 uses RRC signaling to determine which PUCCH in the area is used to transmit control information in HARQ in each of the first area and the second area specified for mobile station apparatus 200. The mobile station apparatus 200 can be instructed.
  • the base station apparatus 100 can allocate the PUCCH for the mobile station apparatus 200 to transmit control information in HARQ in association with the PDCCH. That is, the base station apparatus 100 associates with each PDCCH which PUCCH in the area is used to transmit control information in HARQ in each of the first area and the second area designated for the mobile station apparatus 200.
  • the mobile station device 200 can be instructed.
  • the base station apparatus 100 determines which PUCCH in the area the mobile station apparatus 200 has in the first area and the second area depending on the position of the PDCCH arranged in the downlink component carrier in the PDCCH resource area. It can be used to indicate whether to transmit control information in HARQ. That is, mobile station apparatus 200 determines whether the PDCCH transmitted from base station apparatus 100 is allocated to each PUCCH in the first area and the second area, depending on how the PDCCH is arranged in the PDCCH resource area. Then, control information in HARQ is arranged and transmitted to base station apparatus 100.
  • the correspondence between the PDCCH transmitted from the base station apparatus 100 and each PUCCH in the first area and the second area is, for example, the first CCE index of the CCE constituting the PDCCH and the first area.
  • the PUCCH indexes in the second area are associated with each other.
  • the mobile station apparatus 200 transmits control information in HARQ to the base station apparatus 100 using the PUCCH allocated by the base station apparatus 100.
  • the mobile station apparatus 200 uses the first area or the second area in the HARQ in accordance with the search area (search space) in which the PDCCH (addressed to the own apparatus) is detected in a certain subframe.
  • Control information is transmitted to base station apparatus 100. That is, base station apparatus 100 arranges PDCCH in a certain search area (a certain search area in the PDCCH resource area), and mobile station apparatus 200 selects the first area or the second area according to the search area where PDCCH is detected.
  • the control information in HARQ is transmitted to the base station apparatus 100 using the above area.
  • the mobile station apparatus 200 transmits, for example, CSI and CQI to the base station apparatus 100 using the area A (area A indicated by RB1 and RB2).
  • mobile station apparatus 200 when mobile station apparatus 200 detects a plurality of PDCCHs (addressed to itself) in a mobile station apparatus specific search area and / or common search area in a certain subframe, The control information in HARQ is transmitted using the region. That is, base station apparatus 100 arranges a plurality of PDCCHs in a mobile station apparatus specific search area and / or common search area, and mobile station apparatus 200 includes a plurality of PDCCHs in the mobile station apparatus specific search area and / or common search area. Is detected, HARQ control information is transmitted using the first area.
  • the mobile station apparatus 200 when the mobile station apparatus 200 detects a plurality of PDCCHs in the mobile station apparatus specific search area and / or the common search area of each of the DCC1, DCC2, and DCC3, the mobile station apparatus 200 uses the first area. Then, control information in HARQ is transmitted. Further, for example, when the mobile station apparatus 200 detects a plurality of PDCCHs in the mobile station apparatus specific search area and / or the common search area of DCC2, the mobile station apparatus 200 uses the first area to transmit control information in HARQ. Send.
  • the mobile station apparatus 200 when the mobile station apparatus 200 detects one PDCCH (addressed to itself) in the mobile station apparatus specific search area, the mobile station apparatus 200 transmits control information in HARQ using the first area. That is, when base station apparatus 100 arranges one PDCCH in the mobile station apparatus specific search area and mobile station apparatus 200 detects one PDCCH in the mobile station apparatus specific search area, mobile station apparatus 200 Transmits control information in HARQ using the first region.
  • the mobile station apparatus 200 when the mobile station apparatus 200 detects one PDCCH (addressed to itself) in the common search area, the mobile station apparatus 200 transmits control information in HARQ using the second area. That is, when base station apparatus 100 arranges one PDCCH in the common search area and mobile station apparatus 200 detects one PDCCH in the common search area, mobile station apparatus 200 moves to the second area. Is used to transmit control information in HARQ.
  • the mobile station apparatus 200 when one PDCCH is detected in the mobile station apparatus specific search area of DCC2, the mobile station apparatus 200 transmits control information in HARQ using the first area. Also, when the mobile station apparatus 200 detects one PDCCH in the DCC2 common search area, the mobile station apparatus 200 transmits control information in HARQ using the second area.
  • mobile station apparatus 200 transmits a plurality of PDCCHs detected in a mobile station apparatus specific search area and / or a common search area and / or downlink transports transmitted on a plurality of PDSCHs (assigned by a plurality of PDCCHs). Control information in HARQ for the block is transmitted to the base station apparatus 100 using the first region.
  • the mobile station apparatus 200 performs HARQ control for one PDCCH detected in the mobile station apparatus specific search region and / or a downlink transport block transmitted by one PDSCH (assigned by one PDCCH). Information is transmitted to base station apparatus 100 using the first region.
  • mobile station apparatus 200 detects a plurality of PDCCHs (addressed to itself) in a mobile station apparatus specific search area and / or common search area in a certain subframe, or in a mobile station apparatus specific search area ( When one PDCCH (addressed to the own device) is detected, control information in HARQ is transmitted using the first region.
  • the mobile station apparatus 200 detects one PDCCH (addressed to the own apparatus) detected in the common search area and / or a downlink transport block transmitted on one PDSCH (assigned by one PDCCH). Control information in HARQ is transmitted to base station apparatus 100 using the second region.
  • mobile station apparatus 200 assigns one PDSCH arranged in a specific downlink component carrier to one PDCCH (addressed to the own apparatus) detected in the common search area in a certain subframe.
  • control information in HARQ may be transmitted to base station apparatus 100 using the second region.
  • base station apparatus 100 arranges one PDCCH in the common search area and allocates one PDSCH arranged on a specific downlink component carrier using one arranged PDCCH. If the mobile station apparatus 200 is present (scheduled), the mobile station apparatus 200 may transmit control information in HARQ using the second region.
  • the mobile station apparatus 200 When the mobile station apparatus 200 detects one PDCCH that allocates (schedules) one PDSCH arranged in a specific downlink component carrier in the common search area, the mobile station apparatus 200 uses the second area, Control information in HARQ may be transmitted.
  • the base station apparatus 100 can set a specific downlink component carrier for the mobile station apparatus 200. That is, base station apparatus 100 allocates (schedules) PDSCH arranged in a specific downlink component carrier set to mobile station apparatus 200 using PDCCH arranged in the common search area, and mobile station apparatus 200 If the PDCCH to which the PDSCH allocated to a specific downlink component carrier set by the base station apparatus 100 is detected in the common search region, the second region is used to control information in HARQ. May be sent.
  • the base station apparatus 100 can set a specific downlink component carrier for the mobile station apparatus 200 in a cell-specific manner using broadcast information (broadcast channel).
  • the base station apparatus 100 can set a specific downlink component carrier with respect to the mobile station apparatus 200 peculiar to the mobile station apparatus using RRC signaling.
  • the mobile station device 200 detects one PDCCH to which one PDSCH allocated other than a specific downlink component carrier set by the base station device 100 is detected in the common search region, the first The control information in HARQ is transmitted using the above-mentioned area. Further, when the mobile station apparatus 200 detects one PDCCH to which one PDSCH allocated to a specific downlink component carrier set by the base station apparatus 100 is detected in the common search area, The control information in HARQ is transmitted using the region.
  • mobile station apparatus 200 has DCC2 set as a specific downlink component carrier by broadcast information (broadcast channel) from base station apparatus 100, and is common to DCC1 and / or DCC2 and / or DCC3.
  • broadcast information broadcast channel
  • control information in HARQ may be transmitted using the first area.
  • the mobile station apparatus 200 is configured such that DCC2 is set as a specific downlink component carrier by RRC signaling from the base station apparatus 100, and the PDCCH detected in the DCC1 and / or DCC2 and / or DCC3 common search region
  • DCC2 is set as a specific downlink component carrier by RRC signaling from the base station apparatus 100
  • control information in HARQ may be transmitted using the first region.
  • mobile station apparatus 200 has DCC2 set as a specific downlink component carrier by broadcast information (broadcast channel) from base station apparatus 100, and is common to DCC1 and / or DCC2 and / or DCC3.
  • DCC2 set as a specific downlink component carrier by broadcast information (broadcast channel) from base station apparatus 100, and is common to DCC1 and / or DCC2 and / or DCC3.
  • the PDCCH detected in the search area is assigned (scheduled) to the PDSCH arranged in the DCC 2 (PDSCH arranged only in the DCC 2)
  • the second area is used to control information in HARQ. May be sent.
  • the mobile station apparatus 200 is configured such that DCC2 is set as a specific downlink component carrier by RRC signaling from the base station apparatus 100, and the PDCCH detected in the DCC1 and / or DCC2 and / or DCC3 common search region
  • DCC2 is set as a specific downlink component carrier by RRC signaling from the base station apparatus 100
  • control information in HARQ may be transmitted using the second region. .
  • the base station apparatus 100 and the mobile station apparatus 200 indicate a downlink component carrier corresponding to an uplink component carrier set as an uplink component carrier that transmits control information in HARQ by the base station apparatus 100, It can also be a specific downlink component carrier.
  • the mobile station apparatus 200 allocates one PDSCH arranged other than the downlink component carrier corresponding to the uplink component carrier set by the base station apparatus 100 as an uplink component carrier for transmitting control information in HARQ.
  • control information in HARQ is transmitted using the first area.
  • the mobile station apparatus 200 assigns one PDSCH arranged in a downlink component carrier corresponding to the uplink component carrier set by the base station apparatus 100 as an uplink component carrier for transmitting control information in HARQ.
  • control information in HARQ is transmitted using the second area.
  • mobile station apparatus 200 corresponds to DCC2 and UCC2 based on broadcast information (broadcast channel) from base station apparatus 100, and PDCCH detected in a common search region of DCC1 and / or DCC2 and / or DCC3
  • control information in HARQ may be transmitted using the first region.
  • the mobile station apparatus 200 corresponds to DCC2 and UCC2 by RRC signaling from the base station apparatus 100, and the PDCCH detected in the common search region of DCC1 and / or DCC2 and / or DCC3 is When PDSCH arranged other than DCC2 is allocated (scheduled), control information in HARQ may be transmitted using the first region.
  • mobile station apparatus 200 corresponds to DCC2 and UCC2 based on broadcast information (broadcast channel) from base station apparatus 100, and is detected in a common search region of DCC1 and / or DCC2 and / or DCC3.
  • PDCCH assigned is assigned (scheduled) to the PDSCH arranged in the DCC 2
  • control information in HARQ may be transmitted using the second region.
  • the mobile station apparatus 200 corresponds to DCC2 and UCC2 by RRC signaling from the base station apparatus 100, and the PDCCH detected in the common search region of DCC1 and / or DCC2 and / or DCC3 is When the PDSCH arranged in the DCC 2 is allocated (scheduled), control information in HARQ may be transmitted using the second area.
  • base station apparatus 100 sets UCC2 as an uplink component carrier from which mobile station apparatus 200 transmits control information in HARQ.
  • the mobile station apparatus 200 transmits control information in HARQ using the first region
  • the mobile station apparatus 200 transmits the control information in HARQ to the base station apparatus 100 using the first transmission format.
  • Control information in HARQ is transmitted to base station apparatus 100 using the first transmission format in one area.
  • mobile station apparatus 200 transmits control information in HARQ to base station apparatus 100 using the second transmission format. That is, the base station apparatus 100 transmits, to the mobile station apparatus 200, a second parameter that specifies a second area different from the first area in which the mobile station apparatus 200 can use the second transmission format. The mobile station apparatus 200 transmits control information in HARQ to the base station apparatus 100 using the second transmission format in the second region.
  • mobile station apparatus 200 uses the first transmission format when a plurality of PDCCHs (addressed to itself) are detected in a mobile station apparatus specific search area and / or common search area in a certain subframe. Then, control information in HARQ is transmitted. Also, when a mobile station apparatus 200 detects one PDCCH (addressed to itself) in a mobile station apparatus specific search area and / or common search area in a certain subframe, the mobile station apparatus 200 uses the first transmission format or the second transmission format. The control information in HARQ is transmitted using the transmission format.
  • the mobile station apparatus 200 when the mobile station apparatus 200 detects one PDCCH (addressed to itself) in a mobile station apparatus specific search area in a certain subframe, the mobile station apparatus 200 uses the first transmission format to control control information in HARQ. Send. That is, mobile station apparatus 200 detects a plurality of PDCCHs (addressed to itself) in a mobile station apparatus specific search area and / or common search area in a certain subframe, or in a mobile station apparatus specific search area ( When one PDCCH (addressed to its own device) is detected, control information in HARQ is transmitted using the first transmission format.
  • a mobile station apparatus 200 when a mobile station apparatus 200 detects one PDCCH (addressed to itself) in a common search area in a certain subframe, the mobile station apparatus 200 transmits control information in HARQ using the second transmission format.
  • the mobile station apparatus 200 allocates a PDSCH arranged in a specific downlink component carrier with one PDCCH (addressed to the own apparatus) detected in the common search area in a certain subframe (scheduled).
  • the control information in HARQ may be transmitted using the second transmission format.
  • the mobile station apparatus 200 uses the first transmission format, so that the amount of information is larger than the uplink control information (which may be control information in HARQ) that can be transmitted using the second transmission format. A lot of uplink control information can be transmitted.
  • the uplink control information which may be control information in HARQ
  • the mobile station device 200 uses the first transmission format to transmit control information in HARQ for a plurality of PDCCHs and / or a plurality of downlink transport blocks arranged in each of the DCC1, DCC2, and DCC3, to the base station Transmit to device 100.
  • the mobile station apparatus 200 uses the second transmission format to transmit the control information in HARQ for one PDCCH and / or one downlink transport block arranged in the common search region of DCC2, using the second transmission format. It transmits to the station apparatus 100.
  • the number of information bits that can be transmitted for each subframe using the first transmission format can be larger than the information bit that can be transmitted for each subframe using the second transmission format.
  • the mobile station apparatus 200 applies uplink control information (which may be control information in HARQ) transmitted using the first transmission format to uplink control information transmitted using the second transmission format.
  • uplink control information (which may be control information in HARQ) transmitted using the first transmission format
  • uplink control information transmitted using the second transmission format A modulation scheme having a higher multi-value number than the modulation scheme can be applied.
  • the mobile station apparatus 200 performs 8PSK (8 phase shift keying: 8 ⁇ Phase Shift Keying) or QAM (Quadrature Amplitude Modulation) on the uplink control information using the first transmission format.
  • 8PSK 8 phase shift keying: 8 ⁇ Phase Shift Keying
  • QAM Quadrature Amplitude Modulation
  • the mobile station apparatus 200 uses BPSK (Binary Phase Shift Keying) or QPSK (Quadrature Phase) as uplink control information. Shift Keying) is performed and transmitted to the base station apparatus 100.
  • the uplink control information transmitted using the first transmission format has a higher multi-value number than the modulation scheme applied to the uplink information transmitted using the second transmission format. It is possible to apply a modulation scheme. In other words, the amount of information per symbol that can be transmitted using the first transmission format can be larger than the amount of information per symbol that can be transmitted using the second transmission format. .
  • the mobile station apparatus 200 transmits the PUCCH transmitted in the first transmission format (PUCCH in which uplink control information (which may be control information in HARQ) transmitted using the first transmission format) is arranged.
  • PUCCH transmitted in the first transmission format
  • PUCCH in which uplink control information (which may be control information in HARQ) transmitted using the first transmission format
  • the base station apparatus 100 determines the configuration method (generation method) of the orthogonal resource of the PUCCH transmitted in the first transmission format and the orthogonal resource of the PUCCH transmitted in the second transmission format. May be specified. That is, the PUCCH orthogonal resource transmitted in the first transmission format and the PUCCH orthogonal resource transmitted in the second transmission format can be configured by different methods.
  • FIG. 6 conceptually shows a configuration example of PUCCH orthogonal resources used when the mobile station apparatus 200 transmits uplink control information.
  • a cyclic shift of the CAZAC sequence is shown in the horizontal direction (a cyclic shift of the CAZAC sequence represented by a number from 1 to 12 is shown).
  • the mobile station apparatus 200 transmits uplink control information using orthogonal resources of PUCCH (an orthogonal resource in which the number of cyclic shifts of the CAZAC sequence indicated by black is 3). That is, mobile station apparatus 200 orthogonalizes resources by performing a cyclic shift of the CAZAC sequence in the frequency direction on PUCCH, and transmits uplink control information using the orthogonalized resources. Can do.
  • orthogonal resources of PUCCH an orthogonal resource in which the number of cyclic shifts of the CAZAC sequence indicated by black is 3. That is, mobile station apparatus 200 orthogonalizes resources by performing a cyclic shift of the CAZAC sequence in the frequency direction on PUCCH, and transmits uplink control information using the orthogonalized resources. Can do.
  • FIG. 7 conceptually shows a configuration example of orthogonal resources of PUCCH used when the mobile station apparatus 200 transmits uplink control information.
  • an index of an orthogonal sequence (orthogonal code) is shown in the vertical direction (an index of an orthogonal sequence represented by 1 to 5 is shown).
  • the mobile station apparatus 200 transmits uplink control information using orthogonal resources of PUCCH (orthogonal resources with an ortholog sequence index of 2 indicated by diagonal lines). That is, mobile station apparatus 200 can orthogonalize resources by performing an orthogonal sequence in the time direction on PUCCH, and can transmit uplink control information using the orthogonalized resources. .
  • FIG. 8 conceptually shows a configuration example of orthogonal resources of PUCCH used when the mobile station apparatus 200 transmits uplink control information.
  • the cyclic shift of the CAZAC sequence is shown in the horizontal direction
  • the index of the orthologous sequence is shown in the vertical direction (cyclic shift of the CAZAC sequence represented by a number from 1 to 12).
  • the mobile station apparatus 200 uses the PUCCH orthogonal resource (the orthogonal resource in which the number of cyclic shifts of the CAZAC sequence indicated by the diagonal lines is 3 and the orthogonal sequence index is 2) to transmit the uplink control information.
  • the mobile station apparatus 200 orthogonalizes resources by performing a cyclic shift of the CAZAC sequence in the frequency direction and an orthogonal sequence in the time direction on the PUCCH, and uses the orthogonalized resources, Uplink control information can be transmitted.
  • the mobile station apparatus 200 uses the first transmission format or the second transmission format with the PUCCH orthogonal resources configured by the above-described configuration method, and uses the uplink control information (control in HARQ). Information may be transmitted) to base station apparatus 100.
  • the mobile station apparatus 200 can transmit the uplink control information using the first transmission format with the PUCCH orthogonal resource configured by the orthogonal sequence as shown in FIG. Further, for example, the mobile station apparatus 200 uses the second transmission format with the PUCCH orthogonal resource configured by the cyclic shift of the CAZAC sequence and the orthogonal sequence as shown in FIG. Control information can be transmitted.
  • the number of resources that can be orthogonalized is related to the number of mobile station devices 200 that can transmit information at a certain timing (the number of mobile station devices 200 that can be multiplexed). For example, as shown in FIG. 6, when the cyclic shift of the CAZAC sequence in the orthogonal resource is 12, up to 12 mobile station apparatuses 200 can be multiplexed. Similarly, for example, as shown in FIG. 7, when the index of the orthogonal sequence in the orthogonal resource is 5, it is possible to multiplex up to 5 mobile station apparatuses 200. Similarly, for example, as shown in FIG. 8, when the cyclic shift of the CAZAC sequence in the orthogonal resource is 12 and the index of the orthogonal sequence is 4, the mobile station apparatus 200 up to 48 (12 ⁇ 4) It is possible to multiplex.
  • the base station apparatus 100 uses the status of the downlink resource, the status of the uplink resource, the number of mobile station apparatuses 200 performing communication using a plurality of component carriers, and one component carrier.
  • the mobile station device 200 configures orthogonal resources of the first transmission format and / or the second transmission format in which uplink control information is transmitted. You can specify the method.
  • the base station device 100 specifies the first parameter for specifying the first region in which the PUCCH can be used by the mobile station device 200 and the second region in which the PUCCH can be used.
  • the second parameter information indicating an orthogonal resource (or information related to the orthogonal resource may be transmitted).
  • the base station device 100 designates a first parameter for designating a first region in which the mobile station device 200 can use the first transmission format, and a second region in which the second transmission format can be used.
  • the second parameter information indicating an orthogonal resource (information regarding the orthogonal resource may be used) may be transmitted.
  • the base station apparatus 100 transmits to the mobile station apparatus 200 the number of cyclic shifts (number) of the CAZAC sequence and the index of the orthologous sequence as the first parameter and the second parameter.
  • the base station apparatus 100 transmits the number of cyclic shifts (number) of the CAZAC sequence and the index of the orthogonal sequence as the first parameter and the second parameter, so that the mobile station apparatus 200 performs uplink control. Resources for transmitting information can be indicated more flexibly.
  • the base station apparatus 100 can designate an area up to the number 3 of cyclic shifts of the CAZAC sequence as the first area where the PUCCH can be used.
  • the base station apparatus 100 can designate an area up to index 2 of the orthologous sequence as the first area where the PUCCH can be used.
  • the base station apparatus 100 can designate an area up to the number 3 of cyclic shifts of the CAZAC sequence and an index 2 of the orthogonal sequence as the first area where the PUCCH can be used.
  • the mobile station apparatus 200 can use a transmission format capable of transmitting both HARQ control information and CQI (simultaneously) as the first transmission format. That is, the mobile station apparatus 200 can transmit both control information and CQI in HARQ using the first transmission format. For example, the mobile station device 200 transmits both control information and CQI in HARQ for the downlink transport block transmitted on the PDCCH and / or PDSCH arranged in each of the DCC1, DCC2, and DCC3.
  • the mobile station apparatus 200 uses the PUCCH allocated by the base station apparatus 100 more efficiently by using a transmission format in which both control information and CQI in HARQ can be transmitted as the first transmission format. Uplink control information (control information and CQI in HARQ) can be transmitted.
  • the mobile station apparatus 200 can use a transmission format capable of transmitting both HARQ control information and a scheduling request (simultaneously) as the first transmission format. That is, the mobile station apparatus 200 can transmit both the control information and the scheduling request in HARQ using the first transmission format. For example, the mobile station apparatus 200 transmits both HARQ control information and a scheduling request for the downlink transport block transmitted on the PDCCH and / or PDSCH arranged in each of the DCC1, DCC2, and DCC3.
  • the mobile station apparatus 200 uses the PUCCH allocated by the base station apparatus 100 more efficiently by using a transmission format capable of transmitting both control information and scheduling request in HARQ as the first transmission format.
  • Uplink control information (control information and scheduling request in HARQ) can be transmitted.
  • the base station apparatus 100 specifies the first area and the second area in which the mobile station apparatus 200 can use the PUCCH, and the mobile station apparatus 200
  • the control information in HARQ is transmitted using the first region or the second region according to the search region (search space) in which the PDCCH (addressed to the own device) is detected.
  • the mobile station apparatus 200 detects a plurality of PDCCHs in the mobile station apparatus specific search area and / or the common search area, the mobile station apparatus 200 transmits control information in HARQ using the first area.
  • the mobile station apparatus 200 uses the first area or the second area to transmit control information in HARQ. Send.
  • the base station apparatus 100 and the mobile station apparatus 200 can transmit and receive control information in HARQ using uplink resources efficiently by transmitting and receiving control information in HARQ.
  • the mobile station apparatus 200 communicating with the base station apparatus 100 using a plurality of component carriers transmits control information in HARQ for a plurality of PDCCHs and / or a plurality of downlink transport blocks to the base station apparatus 100.
  • control information in HARQ using the uplink resources efficiently can be transmitted.
  • the mobile station apparatus 200 transmits control information in HARQ using the first area. Further, when one PDCCH is detected in the common search area, the mobile station apparatus 200 transmits control information in HARQ using the second area.
  • the base station apparatus 100 and the mobile station apparatus 200 transmit and receive control information in HARQ by transmitting and receiving control information in HARQ, and at least when PDCCH is arranged in the common search region. it can.
  • a situation in which a mismatch occurs in the number of component carriers used for communication between the base station apparatus 100 and the mobile station apparatus 200 for example, it is determined that the base station apparatus 100 performs communication using five DCCs.
  • the base station device 200 determines that communication is performed using three DCCs
  • the base station device 100 arranges the PDCCH in the common search area, thereby transmitting and receiving control information in HARQ. It is possible to continue communication between the base station apparatus 100 and the mobile station apparatus 200.
  • the first parameter designating the first area and the second parameter designating the second area are transmitted to the mobile station apparatus 200, so that the situation in the cell to be managed (downlink) Resources, uplink resources, the number of mobile station devices 200 that communicate using a plurality of component carriers, the number of mobile station devices 200 that communicate using a single component carrier, etc.)
  • Each area can be designated, and control information transmission control in HARQ can be performed more flexibly.
  • the mobile station apparatus 200 communicating with the base station apparatus 100 using a plurality of component carriers transmits HARQ control information for a plurality of PDCCHs and / or a plurality of downlink transport blocks in the first transmission.
  • HARQ control information for a plurality of PDCCHs and / or a plurality of downlink transport blocks in the first transmission.
  • the mobile station apparatus 200 transmits control information in HARQ using the first transmission format and the second transmission format, so that the base station apparatus 100 can perform more flexible control information transmission control in HARQ. Can be performed. That is, the base station apparatus 100 transmits control information in HARQ considering the amount of control information in HARQ transmitted by the mobile station apparatus 200 and the number of mobile station apparatuses 200 transmitting HARQ control information at a certain timing. Control can be performed.
  • the base station device 100 transmits, to the mobile station device 200, the first parameter that specifies the first region in which the mobile station device 200 can use the PUCCH.
  • the mobile station device 200 transmits a plurality of parameters specifying a plurality of regions different from the first region in which the PUCCH can be used, and the mobile station device 200 determines, according to the search region (search space) where the PDCCH is detected, Control information in HARQ is transmitted to base station apparatus 100 using either the first area or a plurality of areas.
  • the base station apparatus 100 transmits a first parameter designating a first area in which the mobile station apparatus 200 can use the PUCCH to the mobile station apparatus 200, and the mobile station apparatus 200 can use the PUCCH.
  • a second parameter designating any one of a plurality of areas different from the first area is transmitted to the mobile station apparatus 200, and the mobile station apparatus 200 has a plurality of mobile station apparatus specific search areas and / or common search areas.
  • the base station apparatus 100 transmits a first parameter designating a first area in which the mobile station apparatus 200 can use the PUCCH to the mobile station apparatus 200, and the mobile station apparatus 200 can use the PUCCH.
  • the second parameter designating a plurality of areas different from the first area is transmitted to the mobile station apparatus 200 and the mobile station apparatus 200 detects one PDCCH in the mobile station apparatus specific search area
  • the control information in HARQ is transmitted to the base station apparatus 100 using one region and one PDCCH is detected in the common search region, one of a plurality of regions is used to Control information is transmitted to base station apparatus 100.
  • the base station apparatus 100 transmits a first parameter designating a first area in which the mobile station apparatus 200 can use the PUCCH to the mobile station apparatus 200, and the mobile station apparatus 200 can use the PUCCH.
  • a second parameter designating a plurality of areas different from the first area is transmitted to mobile station apparatus 200, and mobile station apparatus 200 detects a plurality of PDCCHs in the mobile station apparatus specific search area and / or common search area.
  • the HARQ control information is transmitted to the base station apparatus 100 using the first area, and one PDCCH is detected in the common search area.
  • HARQ control information is transmitted to the base station apparatus 100 using any one of a plurality of areas.
  • the base station apparatus 100 transmits to the mobile station apparatus 200 a first parameter that designates a first area in which the mobile station apparatus 200 can use the first transmission format, and the mobile station apparatus 200 2 transmits a second parameter designating a plurality of areas different from the first area that can use the transmission format 2 to the mobile station apparatus 200, and the mobile station apparatus 200 detects the PDCCH search area (search space). Accordingly, control information in HARQ is transmitted to base station apparatus 100 using the first transmission format or the second transmission format.
  • the base station apparatus 100 transmits to the mobile station apparatus 200 a first parameter that designates a first area in which the mobile station apparatus 200 can use the first transmission format, and the mobile station apparatus 200
  • the second parameter designating a plurality of areas different from the first area in which the transmission format of 2 can be used is transmitted to the mobile station apparatus 200.
  • HARQ control information is transmitted to the base station apparatus 100 using the first transmission format, and 1 in the mobile station apparatus specific search area and / or the common search area.
  • the first transmission format or the second transmission format is used to control the control information in HARQ. To send to the device 100.
  • the base station apparatus 100 transmits to the mobile station apparatus 200 a first parameter that designates a first area in which the mobile station apparatus 200 can use the first transmission format
  • the mobile station apparatus 200 2 transmits a second parameter designating a plurality of areas different from the first area in which the transmission format 2 can be used to the mobile station apparatus 200
  • the mobile station apparatus 200 uses one PDCCH in the mobile station apparatus specific search area.
  • the first transmission format is used to transmit control information in HARQ to the base station apparatus 100, and when one PDCCH is detected in the common search region, the second transmission format is changed. It uses and transmits the control information in HARQ to the base station apparatus 100.
  • the base station apparatus 100 transmits to the mobile station apparatus 200 a first parameter that designates a first area in which the mobile station apparatus 200 can use the first transmission format, and the mobile station apparatus 200
  • the second parameter designating a plurality of areas different from the first area in which the transmission format of 2 can be used is transmitted to the mobile station apparatus 200, and the mobile station apparatus 200 is mobile station apparatus specific search area and / or common.
  • control information in HARQ is transmitted to the base station apparatus 100 using the first transmission format.
  • control information in HARQ is used using the second transmission format. It is transmitted to the base station apparatus 100.
  • the fact that the mobile station apparatus 200 detects the PDCCH indicates that the PDCCH addressed to the mobile station apparatus 200 is detected.
  • the HARQ control information transmitted from the mobile station apparatus 200 includes information indicating ACK / NACK and / or information indicating DTX for the PDCCH and / or downlink transport block transmitted from the base station apparatus 100. It is.
  • the information indicating DTX is information indicating that the mobile station apparatus 200 has failed to detect the PDCCH transmitted from the base station apparatus 100 (may be information indicating whether or not the PDCCH has been detected).
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of a mobile communication system to which the second embodiment can be applied.
  • the second embodiment can be applied to any mobile communication system in which symmetric frequency band aggregation and asymmetric frequency band aggregation are performed.
  • the following description describes only about the one part component carrier expanded as an example, of course, the same embodiment is applicable also to all the component carriers.
  • FIG. 9 shows three downlink component carriers (DCC1, DCC2, DCC3) as an example for explaining the second embodiment. Also, three uplink component carriers (UCC1, UCC2, UCC3) are shown.
  • the base station apparatus 100 and the mobile station apparatus 200 perform downlink / uplink communication using PDCCH, PDSCH, PUSCH, PUCCH, etc., as described in the first embodiment.
  • PUCCH arranged in UCC1 (PUCCH resource area indicated by a left-upward diagonal line)
  • PUCCH arranged in UCC2 PUCCH resource area indicated by a horizontal line
  • PUCCH arranged in UCC3 (indicated by a vertical line)
  • the PUCCH resource areas) that extend from the respective dotted lines conceptually indicate the PUCCHs arranged in UCC1, UCC2, and UCC3.
  • the horizontal direction is a frequency resource (may be expressed as a bandwidth), and the above-described orthogonal resource is not described.
  • each PUCCH resource region is described as being arranged in each uplink component carrier, but each PUCCH resource region is arranged in one uplink component carrier. May be.
  • each PUCCH resource region may be arranged in an uplink component carrier set by the base station apparatus 100 as an uplink component carrier that transmits control information in HARQ to the mobile station apparatus 200.
  • the base station apparatus 100 sets the first parameter for designating the first area (area B indicated by RB3 to RB5) in which the mobile station apparatus 200 can use the PUCCH.
  • base station apparatus 100 transmits a second parameter that designates a second area (area D-1 indicated by RB6 and RB7) where mobile station apparatus 200 can use PUCCH.
  • base station apparatus 100 transmits a third parameter for designating a third area (area D-2 indicated by RB8 and RB9) where mobile station apparatus 200 can use PUCCH.
  • the base station apparatus 100 transmits the 4th parameter which designates the 4th area
  • the base station apparatus 100 designates up to the fourth area to the mobile station apparatus 200, but the number of areas designated by the base station apparatus 100 is the same as that of the base station apparatus 100. It changes corresponding to the number of downlink component carriers used by the mobile station apparatus 200 for communication.
  • the base station apparatus 100 can set an uplink component carrier in which the mobile station apparatus 200 transmits control information in HARQ.
  • the base station apparatus 100 has set UCC1 as an uplink component carrier in which the mobile station apparatus 200 transmits control information in HARQ.
  • the base station apparatus 100 allocates a PUCCH for the mobile station apparatus 200 to transmit control information in HARQ to the mobile station apparatus 200.
  • the mobile station apparatus 200 transmits control information in HARQ to the base station apparatus 100 using the PUCCH allocated by the base station apparatus 100.
  • the mobile station device 200 uses one of the first region and the plurality of regions according to a search region (search space) in which a PDCCH (addressed to itself) is detected in a certain subframe. Then, control information in HARQ is transmitted to base station apparatus 100. That is, base station apparatus 100 arranges PDCCH in a certain search area (a certain search area in the PDCCH resource area), and mobile station apparatus 200 determines the first area or a plurality of areas depending on the search area where PDCCH is detected. Control information in HARQ is transmitted to base station apparatus 100 using any one of the areas. In addition, the mobile station apparatus 200 transmits, for example, CSI and CQI to the base station apparatus 100 using the area A (area A indicated by RB1 and RB2).
  • the mobile station device 200 uses the first region. Then, control information in HARQ is transmitted. That is, base station apparatus 100 arranges a plurality of PDCCHs in a mobile station apparatus specific search area and / or common search area, and mobile station apparatus 200 includes a plurality of PDCCHs in the mobile station apparatus specific search area and / or common search area. Is detected, HARQ control information is transmitted using the first area.
  • the mobile station apparatus 200 when the mobile station apparatus 200 detects a plurality of PDCCHs in the mobile station apparatus specific search area and / or the common search area for each of the DCC1, DCC2, and DCC3, the mobile station apparatus 200 uses the first area. Then, control information in HARQ is transmitted. Further, for example, when the mobile station apparatus 200 detects a plurality of PDCCHs in the mobile station apparatus specific search area and / or the common search area of DCC2, the mobile station apparatus 200 uses the first area to transmit control information in HARQ. Send.
  • Control information in HARQ is transmitted using any one of the areas (second area, third area, or fourth area). That is, base station apparatus 100 arranges one PDCCH in the mobile station apparatus specific search area and / or common search area, and mobile station apparatus 200 has one in the mobile station apparatus specific search area and / or common search area.
  • the mobile station apparatus 200 transmits control information in HARQ using either the first area or a plurality of areas.
  • the mobile station apparatus 200 when the mobile station apparatus 200 detects one PDCCH (addressed to itself) in the mobile station apparatus specific search area, the mobile station apparatus 200 transmits control information in HARQ using the first area. That is, the base station apparatus 100 arranges one PDCCH in the mobile station apparatus specific search area, and the mobile station apparatus 200 detects the first PDCCH in the mobile station apparatus specific search area. Is used to transmit control information in HARQ.
  • any one of the plurality of areas (second area, third area, or fourth area) is detected.
  • the control information in HARQ is transmitted using the area (1). That is, base station apparatus 100 arranges one PDCCH in the common search area, and mobile station apparatus 200 uses one of a plurality of areas when one PDCCH is detected in the common search area. Then, control information in HARQ is transmitted.
  • the mobile station apparatus 200 when detecting one PDCCH in the mobile station apparatus specific search area of DCC1, the mobile station apparatus 200 transmits control information in HARQ using the first area. Also, for example, when detecting one PDCCH in the mobile station apparatus specific search area of DCC2, the mobile station apparatus 200 transmits control information in HARQ using the first area. For example, when one PDCCH is detected in the mobile station apparatus specific search area of DCC3, the mobile station apparatus 200 transmits control information in HARQ using the first area.
  • the mobile station apparatus 200 when the mobile station apparatus 200 detects one PDCCH in the common search area of DCC1, the mobile station apparatus 200 uses the second area (any one of a plurality of areas) to perform HARQ. Send control information. For example, when the mobile station device 200 detects one PDCCH in the DCC2 common search region, the mobile station device 200 uses the third region (one of a plurality of regions) to control information in HARQ. Send. For example, when the mobile station device 200 detects one PDCCH in the DCC3 common search region, the mobile station device 200 uses the fourth region (any one of a plurality of regions) to control information in HARQ. Send.
  • the base station apparatus 100 can associate the downlink component carrier with the uplink component carrier.
  • FIG. 9 shows that the base station apparatus 100 associates DCC1 and UCC1, DCC2 and UCC2, and DCC3 and UCC3. That is, mobile station apparatus 200 transmits control information in HARQ to base station apparatus 100 in the PUCCH resource region arranged in the uplink component carrier corresponding to the downlink component carrier.
  • the mobile station apparatus 200 transmits the control information in HARQ using the uplink component carrier set as the uplink component carrier for transmitting the control information in HARQ by the base station apparatus 100
  • the set uplink component carrier The PUCCH resource regions (second region, third region, and fourth region) corresponding to each downlink component carrier are allocated.
  • the base station device 100 has a plurality of regions (second region, third region, fourth region) in which the mobile station device 200 can use the PUCCH. ) Send multiple parameters that specify.
  • the mobile station apparatus 200 detects one PDCCH in the common search area, the mobile station apparatus 200 uses any one of a plurality of areas in the uplink component carrier set by the base station apparatus 100, and performs HARQ. Send control information.
  • each of the plurality of PUCCH resource areas specified by base station apparatus 100 corresponds to each downlink component carrier.
  • the base station apparatus 100 includes the offset specific to the downlink component carrier (corresponding to the downlink component carrier) in a plurality of parameters, and transmits the offset to the mobile station apparatus 200.
  • a resource area can be specified.
  • mobile station apparatus 200 uses PUCCH in the PUCCH resource region (second region) corresponding to DCC1 to perform HARQ for PDCCH and / or downlink transport block transmitted in DCC1.
  • Send control information the mobile station apparatus 200 transmits the control information in HARQ with respect to PDCCH and / or a downlink transport block transmitted by DCC2, using PUCCH in the PUCCH resource area
  • the mobile station apparatus 200 transmits the control information in HARQ with respect to PDCCH and / or a downlink transport block transmitted by DCC3 using PUCCH in the PUCCH resource area
  • region) the PUCCH resource area
  • the mobile station apparatus 200 detects the PDCCH in the DCC1 common search area, the PUCCH resource area (second area, multiple areas) corresponding to the DCC1 in the uplink component carrier set by the base station apparatus 100 is detected. Control information in HARQ is transmitted using PUCCH in any one of the regions. Further, when the mobile station device 200 detects the PDCCH in the DCC2 common search region, the PUCCH resource region corresponding to the DCC2 in the uplink component carrier set by the base station device 100 (a third region, a plurality of regions) Control information in HARQ is transmitted using PUCCH in any one of the regions.
  • the mobile station apparatus 200 detects the PDCCH in the DCC3 common search area, the PUCCH resource area (fourth area, multiple areas) corresponding to the DCC3 in the uplink component carrier set by the base station apparatus 100 is detected. Control information in HARQ is transmitted using PUCCH in any one of the regions.
  • the mobile station apparatus 200 is transmitted by using a plurality of PDCCHs detected in the mobile station apparatus specific search area and / or the common search area and / or a plurality of PDSCHs (assigned by a plurality of PDCCHs). Control information in HARQ for the link transport block is transmitted to the base station apparatus 100 using the first region.
  • the mobile station apparatus 200 performs HARQ control for one PDCCH detected in the mobile station apparatus specific search region and / or a downlink transport block transmitted by one PDSCH (assigned by one PDCCH). Information is transmitted to base station apparatus 100 using the first region.
  • mobile station apparatus 200 detects a plurality of PDCCHs (addressed to itself) in a mobile station apparatus specific search area and / or common search area in a certain subframe, or in a mobile station apparatus specific search area ( When one PDCCH (addressed to the own device) is detected, control information in HARQ is transmitted using the first region.
  • the mobile station apparatus 200 detects one PDCCH (addressed to the own apparatus) detected in the common search area and / or a downlink transport block transmitted on one PDSCH (assigned by one PDCCH). Control information in HARQ is transmitted to base station apparatus 100 using any one of a plurality of areas.
  • mobile station apparatus 200 assigns one PDSCH arranged in a specific downlink component carrier to one PDCCH (addressed to the own apparatus) detected in the common search area in a certain subframe.
  • the HARQ control information may be transmitted to the base station apparatus 100 using any one of a plurality of areas (second area, third area, or fourth area).
  • the base station apparatus 100 can set a specific downlink component carrier for the mobile station apparatus 200. That is, base station apparatus 100 allocates (schedules) PDSCH arranged in a specific downlink component carrier set to mobile station apparatus 200 using PDCCH arranged in the common search area, and mobile station apparatus 200 When a PDCCH to which a PDSCH allocated to a specific downlink component carrier set by the base station apparatus 100 is detected in the common search area, one of a plurality of areas is used, Control information in HARQ may be transmitted.
  • the base station apparatus 100 can set a specific downlink component carrier for the mobile station apparatus 200 in a cell-specific manner using broadcast information (broadcast channel).
  • the base station apparatus 100 can set a specific downlink component carrier with respect to the mobile station apparatus 200 peculiar to the mobile station apparatus using RRC signaling.
  • the mobile station device 200 detects one PDCCH to which one PDSCH allocated other than a specific downlink component carrier set by the base station device 100 is detected in the common search region, the first The control information in HARQ is transmitted using the above-mentioned area. Further, when the mobile station apparatus 200 detects one PDCCH to which one PDSCH allocated to a specific downlink component carrier set by the base station apparatus 100 is detected in the common search area, the mobile station apparatus 200 has a plurality of areas. The control information in HARQ is transmitted using any of the areas.
  • the base station apparatus 100 and the mobile station apparatus 200 assign a downlink component carrier corresponding to an uplink component carrier set as an uplink component carrier that transmits control information in HARQ by the base station apparatus 100 to a specific downlink. It can also be a link component carrier.
  • the mobile station apparatus 200 allocates one PDSCH arranged other than the downlink component carrier corresponding to the uplink component carrier set by the base station apparatus 100 as an uplink component carrier for transmitting control information in HARQ.
  • control information in HARQ is transmitted using the first area.
  • the mobile station apparatus 200 assigns one PDSCH arranged in a downlink component carrier corresponding to the uplink component carrier set by the base station apparatus 100 as an uplink component carrier for transmitting control information in HARQ.
  • control information in HARQ is transmitted using any one of the plurality of areas.
  • mobile station apparatus 200 corresponds to DCC1 and UCC1 by broadcast information (broadcast channel) or RRC signaling from base station apparatus 100, and in a common search region of DCC1 and / or DCC2 and / or DCC3.
  • control information in HARQ may be transmitted using the first region.
  • the mobile station apparatus 200 corresponds to DCC1 and UCC1 by broadcast information (broadcast channel) or RRC signaling from the base station apparatus 100, and DCC1 and / or DCC2 and / or DCC3 common search
  • DCC1 and / or DCC2 and / or DCC3 common search When the PDCCH detected in the area is assigned (scheduled) to the PDSCH arranged in the DCC 1, control information in HARQ may be transmitted using any of the plurality of areas. .
  • mobile station apparatus 200 transmits control information in HARQ using the second area. May be. Further, when the PDCCH detected in the DCC2 common search region is assigned to the PDSCH arranged in the DCC1, the mobile station device 200 transmits control information in HARQ using the third region. Also good. Further, for example, when the PDCCH detected in the common search region of DCC3 allocates the PDSCH arranged in DCC1, the mobile station device 200 transmits control information in HARQ using the third region. You may do it.
  • base station apparatus 100 sets UCC1 as an uplink component carrier from which mobile station apparatus 200 transmits control information in HARQ.
  • the mobile station apparatus 200 when the mobile station apparatus 200 transmits control information in HARQ using the first area, the mobile station apparatus 200 transmits control information in HARQ to the base station apparatus 100 using the first transmission format. Send. Furthermore, when transmitting control information in HARQ using any one of a plurality of regions, mobile station apparatus 200 uses the second transmission format to transmit control information in HARQ to base station apparatus 100. Send.
  • mobile station apparatus 200 uses the first transmission format when a plurality of PDCCHs (addressed to itself) are detected in a mobile station apparatus specific search area and / or common search area in a certain subframe. Then, control information in HARQ is transmitted. Also, when a mobile station apparatus 200 detects one PDCCH (addressed to itself) in a mobile station apparatus specific search area and / or common search area in a certain subframe, the mobile station apparatus 200 uses the first transmission format or the second transmission format. The control information in HARQ is transmitted using the transmission format.
  • the mobile station apparatus 200 when the mobile station apparatus 200 detects one PDCCH (addressed to itself) in a mobile station apparatus specific search area in a certain subframe, the mobile station apparatus 200 uses the first transmission format to control control information in HARQ. Send. That is, mobile station apparatus 200 detects a plurality of PDCCHs (addressed to itself) in a mobile station apparatus specific search area and / or common search area in a certain subframe, or in a mobile station apparatus specific search area ( When one PDCCH (addressed to its own device) is detected, control information in HARQ is transmitted using the first transmission format.
  • a mobile station apparatus 200 when a mobile station apparatus 200 detects one PDCCH (addressed to itself) in a common search area in a certain subframe, the mobile station apparatus 200 transmits control information in HARQ using the second transmission format.
  • the mobile station apparatus 200 allocates a PDSCH arranged in a specific downlink component carrier with one PDCCH (addressed to the own apparatus) detected in the common search area in a certain subframe (scheduled).
  • the control information in HARQ may be transmitted using the second transmission format.
  • first transmission format and the second transmission format are the same as those described in the first embodiment, description thereof will be omitted.
  • the base station apparatus 100 specifies the first area and the plurality of areas in which the mobile station apparatus 200 can use the PUCCH, and the mobile station apparatus 200 Control information in HARQ is transmitted using either the first area or a plurality of areas in accordance with the search area (search space) in which the PDCCH (addressed to the own apparatus) is detected.
  • the mobile station apparatus 200 When the mobile station apparatus 200 detects a plurality of PDCCHs in the mobile station apparatus specific search area and / or the common search area, the mobile station apparatus 200 transmits control information in HARQ using the first area. Further, when the mobile station apparatus 200 detects one PDCCH in the mobile station apparatus specific search area and / or the common search area, the mobile station apparatus 200 uses either the first area or the plurality of areas to perform HARQ. The control information in is transmitted.
  • the base station apparatus 100 and the mobile station apparatus 200 can transmit and receive control information in HARQ using uplink resources efficiently by transmitting and receiving control information in HARQ.
  • the mobile station apparatus 200 communicating with the base station apparatus 100 using a plurality of component carriers transmits control information in HARQ for a plurality of PDCCHs and / or a plurality of downlink transport blocks to the base station apparatus 100.
  • control information in HARQ using the uplink resources efficiently can be transmitted.
  • the mobile station apparatus 200 transmits control information in HARQ using the first area. Further, when one PDCCH is detected in the common search area, the mobile station apparatus 200 transmits control information in HARQ using any one of a plurality of areas.
  • PDCCH is arranged at least in the common search area between base station apparatus 100 and mobile station apparatus 200. Can transmit and receive control information in HARQ.
  • a situation in which a mismatch occurs in the number of component carriers used for communication between the base station apparatus 100 and the mobile station apparatus 200 for example, it is determined that the base station apparatus 100 performs communication using five DCCs.
  • the base station device 200 determines that communication is performed using three DCCs
  • the base station device 100 arranges the PDCCH in the common search area, thereby transmitting and receiving control information in HARQ. It is possible to continue communication between the base station apparatus 100 and the mobile station apparatus 200.
  • the base station apparatus 100 by transmitting the first parameter designating the first area and the plurality of parameters designating the plurality of areas to the mobile station apparatus 200, the situation in the cell to be managed (downlink resource or Depending on the uplink resources, the number of mobile station devices 200 communicating using a plurality of component carriers, the number of mobile station devices 200 communicating using one component carrier, etc. This makes it possible to specify the area of the control information, and to perform more flexible control information transmission control in HARQ.
  • the mobile station apparatus 200 communicating with the base station apparatus 100 using a plurality of component carriers transmits HARQ control information for a plurality of PDCCHs and / or a plurality of downlink transport blocks in the first transmission.
  • HARQ control information for a plurality of PDCCHs and / or a plurality of downlink transport blocks in the first transmission.
  • the mobile station apparatus 200 transmits control information in HARQ using the first transmission format and the second transmission format, so that the base station apparatus 100 can perform more flexible control information transmission control in HARQ. Can be performed. That is, the base station apparatus 100 transmits control information in HARQ considering the amount of control information in HARQ transmitted by the mobile station apparatus 200 and the number of mobile station apparatuses 200 transmitting HARQ control information at a certain timing. Control can be performed.
  • each function in the base station apparatus 100 and a program for realizing each function in the mobile station apparatus 200 are recorded on a computer-readable recording medium and recorded on the recording medium.
  • the base station apparatus 100 and the mobile station apparatus 200 may be controlled by causing the computer system to read and execute the program.
  • the “computer system” includes an OS and hardware such as peripheral devices.
  • the “computer-readable recording medium” means a storage device such as a flexible disk, a magneto-optical disk, a portable medium such as a ROM and a CD-ROM, and a hard disk incorporated in a computer system.
  • the “computer-readable recording medium” is a program that dynamically holds a program for a short time, like a communication line when a program is transmitted via a network such as the Internet or a communication line such as a telephone line.
  • a volatile memory in a computer system serving as a server or a client in that case, and a program that holds a program for a certain period of time are also included.
  • the program may be a program for realizing a part of the functions described above, and may be a program capable of realizing the functions described above in combination with a program already recorded in a computer system.
  • the mobile communication system of the present invention is a mobile communication system in which a base station apparatus and a mobile station apparatus communicate with each other using a plurality of component carriers, and the base station apparatus
  • a first parameter designating a first area in which a link control channel can be used is transmitted to the mobile station apparatus. What is the first area in which the mobile station apparatus can use the physical uplink control channel?
  • the mobile station apparatus transmits a second parameter designating a different second area to the mobile station apparatus, and the mobile station apparatus transmits the first area or the second area according to a search area in which a physical downlink control channel is detected.
  • the control information in HARQ is transmitted to the base station apparatus using the above area.
  • a mobile communication system in which a base station apparatus and a mobile station apparatus communicate with each other using a plurality of component carriers, wherein the base station apparatus is a first mobile station apparatus that can use a physical uplink control channel.
  • a first parameter designating one region is transmitted to the mobile station device, and the mobile station device designates a second region different from the first region in which the physical uplink control channel can be used
  • the second parameter is transmitted to the mobile station apparatus, and the mobile station apparatus detects a plurality of physical downlink control channels in the mobile station apparatus specific search area and / or the common search area
  • the first parameter Control information in HARQ is transmitted to the base station device using the region, and one physical downlink link is transmitted in the mobile station device specific search region and / or the common search region.
  • a mobile communication system in which a base station apparatus and a mobile station apparatus communicate with each other using a plurality of component carriers, wherein the base station apparatus is a first mobile station apparatus that can use a physical uplink control channel.
  • a first parameter designating one region is transmitted to the mobile station device, and the mobile station device designates a second region different from the first region in which the physical uplink control channel can be used
  • the second parameter is transmitted to the mobile station device, and when the mobile station device detects one physical downlink control channel in the mobile station device specific search region, the mobile station device uses the first region, When control information in HARQ is transmitted to the base station apparatus and one physical downlink control channel is detected in the common search area, the second area is used to Control information in RQ is transmitted to the base station apparatus.
  • a mobile communication system in which a base station apparatus and a mobile station apparatus communicate with each other using a plurality of component carriers, wherein the base station apparatus is a first mobile station apparatus that can use a physical uplink control channel.
  • a first parameter designating one region is transmitted to the mobile station device, and the mobile station device designates a second region different from the first region in which the physical uplink control channel can be used
  • the second parameter is transmitted to the mobile station device, and the mobile station device detects a plurality of physical downlink control channels in the mobile station device specific search region and / or the common search region, or is specific to the mobile station device.
  • the control information in HARQ is transmitted to the base station device using the first region. Transmitted to, when detecting one physical downlink control channel in the common search space, using the second region, and transmits the control information in the HARQ to the base station apparatus.
  • a mobile communication system in which a base station apparatus and a mobile station apparatus communicate with each other using a plurality of component carriers, wherein the base station apparatus is a first mobile station apparatus that can use a physical uplink control channel.
  • a first parameter designating one region is transmitted to the mobile station device, and the mobile station device designates a second region different from the first region in which the physical uplink control channel can be used
  • the second parameter is transmitted to the mobile station apparatus, and the mobile station apparatus allocates a physical downlink shared channel arranged in a location other than a specific component carrier having a physical downlink control channel detected in the common search area.
  • the control information in HARQ is transmitted to the base station apparatus using the first area and detected in the common search area.
  • HARQ control information is transmitted to the base station apparatus using the second region.
  • the mobile station device transmits control information in HARQ to the base station device using the first transmission format in the first region, and the second transmission format in the second region. Is used to transmit control information in HARQ to the base station apparatus, and the first transmission format and the second transmission format are different transmission formats.
  • a mobile communication system in which a base station apparatus and a mobile station apparatus communicate with each other using a plurality of component carriers, wherein the base station apparatus is a first mobile station apparatus that can use a physical uplink control channel.
  • a plurality of parameters for transmitting a first parameter designating one region to the mobile station device and designating a plurality of regions different from the first region in which the mobile station device can use the physical uplink control channel; Are transmitted to the mobile station apparatus, and the mobile station apparatus uses either the first area or the plurality of areas according to a search area in which a physical downlink control channel is detected. Then, control information in HARQ is transmitted to the base station apparatus.
  • a mobile communication system in which a base station apparatus and a mobile station apparatus communicate with each other using a plurality of component carriers, wherein the base station apparatus is a first mobile station apparatus that can use a physical uplink control channel.
  • the mobile station apparatus detects a plurality of physical downlink control channels in the mobile station apparatus specific search area and / or the common search area, the mobile station apparatus transmits the first area to the mobile station apparatus.
  • HARQ control information is transmitted to the base station apparatus using either the first area or the plurality of areas.
  • a mobile communication system in which a base station apparatus and a mobile station apparatus communicate with each other using a plurality of component carriers, wherein the base station apparatus is a first mobile station apparatus that can use a physical uplink control channel.
  • the mobile station apparatus detects one physical downlink control channel in the mobile station apparatus specific search area, the mobile station apparatus uses the first area to When the control information is transmitted to the base station apparatus and one physical downlink control channel is detected in the common search area, any one of the plurality of areas Is used to transmit control information in HARQ to the base station apparatus.
  • a mobile communication system in which a base station apparatus and a mobile station apparatus communicate with each other using a plurality of component carriers, wherein the base station apparatus is a first mobile station apparatus that can use a physical uplink control channel.
  • a plurality of parameters for transmitting a first parameter designating one region to the mobile station device and designating a plurality of regions different from the first region in which the mobile station device can use the physical uplink control channel; Are transmitted to the mobile station apparatus, and the mobile station apparatus detects a plurality of physical downlink control channels in the mobile station apparatus specific search area and / or the common search area, or the mobile station apparatus specific search area
  • the first region is used to transmit control information in HARQ to the base station equipment. Transmitted to, when detecting one physical downlink control channel in the common search space, using any region of the plurality of regions, and transmits the control information in the HARQ to the base station apparatus.
  • a mobile communication system in which a base station apparatus and a mobile station apparatus communicate with each other using a plurality of component carriers, wherein the base station apparatus is a first mobile station apparatus that can use a physical uplink control channel.
  • the mobile station apparatus allocates a physical downlink shared channel arranged in a location other than a specific component carrier
  • the physical downlink control channel detected in the common search area is transmitted to the mobile station apparatus.
  • the base station transmits control information in HARQ using one of the plurality of regions. Send to device.
  • the mobile station device transmits control information in HARQ to the base station device using the first transmission format in the first region, and in any one of the plurality of regions, Control information in HARQ is transmitted to the base station apparatus using a transmission format of 2, and the first transmission format and the second transmission format are different transmission formats.
  • control information in the HARQ is information indicating ACK or NACK for the downlink transport block transmitted on the physical downlink shared channel.
  • control information in the HARQ is information indicating that the mobile station apparatus cannot detect a physical downlink control channel.
  • a mobile station apparatus in a mobile communication system in which a base station apparatus and a mobile station apparatus communicate with each other using a plurality of component carriers, and a first area that specifies a first area in which a physical uplink control channel can be used Means for receiving, from the base station apparatus, means for receiving, from the base station apparatus, a plurality of parameters specifying a plurality of areas different from the first area in which the physical uplink control channel can be used. Means for transmitting control information in HARQ to the base station apparatus using one of the first area or the plurality of areas according to a search area in which a physical downlink control channel is detected; Is provided.
  • a communication method of a base station apparatus in a mobile communication system in which a base station apparatus and a mobile station apparatus communicate with each other using a plurality of component carriers, and the mobile station apparatus can use a physical uplink control channel
  • a first parameter designating a first area is transmitted to the mobile station apparatus, and the mobile station apparatus designates a second area different from the first area where the physical uplink control channel can be used.
  • a second parameter to be transmitted to the mobile station device, and the mobile station device uses the first region or the second region according to a search region in which a physical downlink control channel is detected, Control information in HARQ is received from the mobile station apparatus.
  • a communication method of a base station apparatus in a mobile communication system in which a base station apparatus and a mobile station apparatus communicate with each other using a plurality of component carriers, and the mobile station apparatus can use a physical uplink control channel
  • a first parameter designating a first area is transmitted to the mobile station apparatus, and the mobile station apparatus designates a plurality of areas different from the first area where the physical uplink control channel can be used.
  • a plurality of parameters are transmitted to the mobile station apparatus, and the mobile station apparatus uses either the first area or the plurality of areas according to a search area in which a physical downlink control channel is detected. Then, control information in HARQ is received from the mobile station apparatus.
  • a communication method for a mobile station apparatus in a mobile communication system in which a base station apparatus and a mobile station apparatus communicate with each other using a plurality of component carriers, and specifies a first area in which a physical uplink control channel can be used Receiving from the base station apparatus a second parameter designating a second area different from the first area where the physical uplink control channel can be used. Then, HARQ control information is transmitted to the base station apparatus using the first area or the second area according to the search area where the physical downlink control channel is detected.
  • a communication method for a mobile station apparatus in a mobile communication system in which a base station apparatus and a mobile station apparatus communicate with each other using a plurality of component carriers, and specifies a first area in which a physical uplink control channel can be used
  • Receiving from the base station apparatus a plurality of parameters specifying a plurality of areas different from the first area in which the physical uplink control channel can be used;
  • Control information in HARQ is transmitted to the base station apparatus using either the first area or the plurality of areas according to the search area where the physical downlink control channel is detected.
  • Radio resource control section 101 data control section 102 transmission data modulation section 103 radio section 104 scheduling section 105 channel estimation section 106 reception data demodulation section 107 data extraction section 108 upper layer 109 antenna 110 radio resource control section 200 mobile station apparatus 201 data control section 202 Transmission data modulation section 203 Radio section 204 Scheduling section 205 Channel estimation section 206 Reception data demodulation section 207 Data extraction section 208 Upper layer 209 Antenna 210 Radio resource control section

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
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  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
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Abstract

 基地局装置と移動局装置が、コンポーネントキャリアを複合的に使用して広帯域な周波数帯域で通信を行う際に、無線リソースを効率的に使用して、HARQにおける制御情報を送受信できる移動通信システムおよび通信方法を提供する。複数の下りリンクコンポーネントキャリアで送信される複数の下りリンクトランスポートブロックに対するHARQにおける制御情報を第1の物理上りリンク制御チャネルリソースを使用して基地局装置へ送信する移動局装置の通信方法であって、あるサブフレームで、コモンサーチスペースにおいて1つの物理下りリンク制御チャネルを検出した場合には、前記第1の物理上りリンク制御チャネルリソースとは異なる第2の物理上りリンク制御チャネルリソースを使用して、HARQにおける制御情報を前記基地局装置へ送信する。

Description

通信方法、移動局装置、基地局装置および移動通信システム
 本発明は、基地局装置および移動局装置から構成される移動通信システムおよび通信方法に関する。
 3GPP(3rd Generation Partnership Project)は、W-CDMA(Wideband-Code Division Multiple Access)と、GSM(Global System for Mobile Communications)とを発展させたネットワークを基本とした移動通信システムの仕様の検討・作成を行なうプロジェクトである。3GPPでは、W-CDMA方式が第3世代セルラー移動通信方式として標準化され、順次サービスが開始されている。また、通信速度をさらに高速化させたHSDPA(High-speed Downlink Packet Access)も標準化され、サービスが開始されている。3GPPでは、第3世代無線アクセス技術の進化(以下、「LTE(Long Term Evolution)」または「EUTRA(Evolved Universal Terrestrial Radio Access)」と呼称する)、および、より広帯域な周波数帯域を利用して、さらに高速なデータの送受信を実現する移動通信システム(以下、「LTE-A(Long Term Evolution-Advanced)」または「Advanced-EUTRA」と呼称する)に関する検討が進められている。
 LTEにおける通信方式としては、互いに直交するサブキャリアを用いてユーザ多重化を行なうOFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access)方式、および、SC-FDMA(Single Carrier-Frequency Division Multiple Access)方式が検討されている。すなわち、下りリンクでは、マルチキャリア通信方式であるOFDMA方式が、上りリンクでは、シングルキャリア通信方式であるSC-FDMA方式が提案されている。
 一方、LTE-Aにおける通信方式としては、下りリンクでは、OFDMA方式が、上りリンクでは、SC-FDMA方式に加えて、Clustered-SC-FDMA(Clustered-Single Carrier-Frequency Division Multiple Access、DFT-s-OFDM with Spectrum Division Control、DFT-precoded OFDMとも呼称される)が検討されている。ここで、LTEおよびLTE-Aにおいて、上りリンクの通信方式として提案されているSC-FDMA方式、Clustered-SC-FDMA方式は、シングルキャリア通信方式の特性上(シングルキャリア特性によって)、データ(情報)を送信する際のPAPR(Peak to Average Power Ratio:ピーク電力対平均電力比、送信電力)を低く抑えることができるという特徴を持っている。
 また、LTE-Aでは、一般的な移動通信システムで使用する周波数帯域は連続であるのに対し、連続および/または不連続な複数の周波数帯域(以下、「コンポーネントキャリア、要素キャリア(CC:Component Carrier)」または「キャリアコンポーネント、キャリア要素(CC:Carrier Component)」と呼称する)を複合的に使用して、1つの周波数帯域(広帯域な周波数帯域)として運用する(周波数帯域集約: Carrier aggregation、Spectrum aggregation、Frequency aggregationなどとも呼称される)ことが検討されている。さらに、基地局装置と移動局装置が、広帯域な周波数帯域をより柔軟に使用して通信するために、下りリンクの通信に使用する周波数帯域と上りリンクの通信に使用する周波数帯域を異なる周波数帯域幅とする(非対称周波数帯域集約:Asymmetric carrier aggregation)ことも提案されている(非特許文献1)。
 図10は、従来の技術における周波数帯域集約された移動通信システムを説明する図である。図10に示されるような下りリンク(DL:Down Link)の通信に使用する周波数帯域と上りリンク(UL:Up Link)の通信に使用する周波数帯域を同じ帯域幅とすることは、対称周波数帯域集約(Symmetric carrier aggregation)とも呼称される。図10に示すように、基地局装置と移動局装置は、連続および/または不連続な周波数帯域である複数のコンポーネントキャリアを複合的に使用することによって、複数のコンポーネントキャリアによって構成される広帯域な周波数帯域で通信を行なうことができる。図10では、例として、100MHzの帯域幅を持った下りリンクの通信に使用する周波数帯域(以下、DLシステム帯域、DLシステム帯域幅とも呼称する)が、20MHzの帯域幅を持った5つの下りリンクコンポーネントキャリア(DCC1:Downlink Component Carrier1、DCC2、DCC3、DCC4、DCC5)によって構成されていることを示している。また、例として、100MHzの帯域幅を持った上りリンクの通信に使用する周波数帯域(以下、ULシステム帯域、ULシステム帯域幅とも呼称する)が、20MHzの帯域幅を持った5つの上りリンクコンポーネントキャリア(UCC1:Uplink Component Carrier1、UCC2、UCC3、UCC4、UCC5)によって構成されていることを示している。
 図10において、下りリンクコンポーネントキャリアそれぞれには、物理下りリンク制御チャネル(以下、PDCCH:Physical Downlink Control Channel)、物理下りリンク共用チャネル(以下、PDSCH:Physical Downlink Shared Channel)等の下りリンクのチャネルが配置される。基地局装置は、PDSCHを使用して送信される下りリンクトランスポートブロックを送信するための制御情報(リソース割り当て情報、MCS(変調符号化方式:Modulation and Coding Scheme)情報、HARQ(ハイブリッド自動再送要求:Hybrid Automatic Repeat Request)処理情報など)を、PDCCHを使用して移動局装置へ割り当て、PDSCHを使用して、下りリンクトランスポートブロックを移動局装置へ送信する。すなわち、図10において、基地局装置は、同一サブフレームで、最大5つまでの下りリンクトランスポートブロックを移動局装置へ送信することができる。
 また、上りリンクコンポーネントキャリアそれぞれには、物理上りリンク制御チャネル(以下、PUCCH:Physical Uplink Control Channel)、物理上りリンク共用チャネル(以下、PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)等の上りリンクのチャネルが配置される。移動局装置は、PUCCHおよび/またはPUSCHを使用して、HARQにおける制御情報や、チャネル状態情報や、スケジューリング要求などの上りリンク制御情報(UCI:Uplink Control Information)を基地局装置へ送信する。ここで、HARQにおける制御情報とは、PDCCHおよび/または下りリンクトランスポートブロックに対するACK/NACK(肯定応答:Positive Acknowledgement/否定応答:Negative Acknowledgement、ACKまたはNACK)を示す情報および/またはDTX(Discontinuous Transmission)を示す情報である。DTXを示す情報とは、移動局装置が、基地局装置から送信されるPDCCHを検出できなかったことを示す情報である(PDCCHを検出できたかどうかを示す情報でも良い)。
 ここで、図10において、PDCCH、PDSCH、PUCCH、PUSCH等の下りリンク/上りリンクのチャネルのいずれかが配置されない下りリンク/上りリンクのコンポーネントキャリアが存在してもよい。
 同様に、図11は、従来の技術における非対称周波数帯域集約された移動通信システムを説明する図である。図11に示すように、基地局装置と移動局装置は、下りリンクの通信に使用する周波数帯域と上りリンクの通信に使用する周波数帯域とを異なる帯域幅とし、これらの周波数帯域を構成する連続および/または不連続な周波数帯域であるコンポーネントキャリアを複合的に使用して広帯域な周波数帯域で通信を行なうことができる。図11では、例として、100MHzの帯域幅を持った下りリンクの通信に使用する周波数帯域が、20MHzの帯域幅を持った5つの下りリンクコンポーネントキャリア(DCC1、DCC2、DCC3、DCC4、DCC5)によって構成され、また、40MHzの帯域幅を持った上りリンクの通信に使用する周波数帯域が、20MHzの帯域幅を持った2つの上りリンクコンポーネントキャリア(UCC1、UCC2)によって構成されていることを示している。
 ここで、図11において、下りリンク/上りリンクのコンポーネントキャリアそれぞれには下りリンク/上りリンクのチャネルが配置され、基地局装置は、PDCCHを使用してPDSCHを移動局装置へ割り当て、PDSCHを使用して下りリンクトランスポートブロックを移動局装置へ送信する。すなわち、図11において、基地局装置は、同一サブフレームで、最大5つまでの下りリンクトランスポートブロックを移動局装置へ送信することができる。また、移動局装置は、PUCCHおよび/またはPUSCHを使用して、HARQにおける制御情報や、チャネル状態情報や、スケジューリング要求などの上りリンク制御情報を基地局装置へ送信する。
 さらに、LTE-Aでは、基地局装置が、下りリンクコンポーネントキャリアに配置されるPDCCHを使用して、PDSCHを移動局装置へ割り当てる際の割り当て方法が提案されている(非特許文献2)。
 図12は、従来の技術におけるPDCCHを使用したPDSCHの割り当て方法の例を説明する図である。図12は、図10、図11における下りリンクコンポーネントキャリアの一部分(DCC1、DCC2、DCC3の部分)を示している。図12に示すように、基地局装置は、1つの下りリンクコンポーネントキャリアに配置された複数のPDCCHを使用して、同一サブフレームで、複数のPDSCHを移動局装置へ割り当てるができる。
 図12では、例として、基地局装置が、DCC2に配置された3つのPDCCH(それぞれ斜線、格子線、網線で示されるPDCCH)を使用して、DCC1、DCC2、DCC3に配置されるPDSCHを割り当てている(斜線で示されるPDCCHでDCC1のPDSCHを、格子線で示されるPDCCHでDCC2のPDSCHを、網線で示されるPDCCHでDCC3のPDSCHを割り当てている)ことを示している。基地局装置は、DCC1、DCC2、DCC3に配置されたそれぞれのPDSCHそれぞれを使用して、同一サブフレームで、最大3つまでの下りリンクトランスポートブロックを移動局装置へ送信することができる。
"Carrier aggregation in LTE-Advanced", 3GPP TSG RAN WG1 Meeting #53bis, R1-082468, June 30-July 4, 2008. "PDCCH Design of Carrier Aggregation", 3GPP TSG RAN WG1 Meeting #57, R1-091829
 しかしながら、従来の技術では、基地局装置と移動局装置が、HARQにおける制御情報を送受信する際に、無線リソースを非効率に使用してしまうという問題があった。
 本発明は、このような事情に鑑みてなされたものであり、基地局装置と移動局装置が、コンポーネントキャリアを複合的に使用して広帯域な周波数帯域で通信を行なう際に、無線リソースを効率的に使用して、HARQにおける制御情報を送受信できる通信方法、移動局装置、基地局装置および移動通信システムを提供することを目的とする。
 (1)上記の目的を達成するために、本発明は、以下のような手段を講じた。すなわち、本発明の通信方法は、複数の下りリンクコンポーネントキャリアで送信される複数の下りリンクトランスポートブロックに対するHARQにおける制御情報を第1の物理上りリンク制御チャネルリソースを使用して基地局装置へ送信する移動局装置の通信方法であって、あるサブフレームで、コモンサーチスペースにおいて1つの物理下りリンク制御チャネルを検出した場合には、前記第1の物理上りリンク制御チャネルリソースとは異なる第2の物理上りリンク制御チャネルリソースを使用して、HARQにおける制御情報を前記基地局装置へ送信することを特徴とする。
 (2)また、本発明の通信方法は、複数の下りリンクコンポーネントキャリアで送信される複数の下りリンクトランスポートブロックに対するHARQにおける制御情報を第1の物理上りリンク制御チャネルリソースを使用して基地局装置へ送信する移動局装置の通信方法であって、あるサブフレームで、コモンサーチスペースにおいて、ある特定の下りリンクコンポーネントキャリアのみにおける1つの物理下りリンク共用チャネルの送信に対応する1つの物理下りリンク制御チャネルを検出した場合には、前記第1の物理上りリンク制御チャネルリソースとは異なる第2の物理上りリンク制御チャネルリソースを使用して、HARQにおける制御情報を前記基地局装置へ送信することを特徴とする。
 (3)また、本発明の通信方法は、複数の下りリンクコンポーネントキャリアで送信される複数の下りリンクトランスポートブロックに対するHARQにおける制御情報を第1の送信フォーマットを使用して基地局装置へ送信する移動局装置の通信方法であって、あるサブフレームで、コモンサーチスペースにおいて1つの物理下りリンク制御チャネルを検出した場合には、前記第1の送信フォーマットとは異なる第2の送信フォーマットを使用して、HARQにおける制御情報を前記基地局装置へ送信することを特徴とする。
 (4)また、本発明の通信方法は、複数の下りリンクコンポーネントキャリアで送信される複数の下りリンクトランスポートブロックに対するHARQにおける制御情報を第1の送信フォーマットを使用して基地局装置へ送信する移動局装置の通信方法であって、あるサブフレームで、コモンサーチスペースにおいて、ある特定の下りリンクコンポーネントキャリアのみにおける1つの物理下りリンク共用チャネルの送信に対応する1つの物理下りリンク制御チャネルを検出した場合には、前記第1の送信フォーマットとは異なる第2の送信フォーマットを使用して、HARQにおける制御情報を前記基地局装置へ送信することを特徴とする。
 (5)また、本発明の通信方法において、前記ある特定の下りリンクコンポーネントキャリアは、RRCシグナリングを使用して前記基地局装置によって前記移動局装置へ指示されることを特徴とする。
 (6)また、本発明の通信方法において、前記ある特定の下りリンクコンポーネントキャリアは、前記移動局装置がHARQにおける制御情報を物理上りリンク制御チャネルを使用して送信する上りリンクコンポーネントキャリアに対応する下りリンクコンポーネントキャリアであることを特徴とする。
 (7)また、本発明の通信方法において、前記HARQにおける制御情報には、下りリンクトランスポートブロックに対するACK/NACKを示す情報が含まれることを特徴とする。
 (8)また、本発明の通信方法において、前記HARQにおける制御情報には、DTX(Discontinuous Transmission)を示す情報が含まれることを特徴とする。
 (9)また、本発明の通信方法において、前記第2の物理上りリンク制御チャネルリソースとして使用される物理リソースブロックは、前記基地局装置によって指定されることを特徴とする。
 (10)また、本発明の通信方法において、前記第2の物理上りリンク制御チャネルリソースとして使用されるリソースは、前記基地局装置によって指定されるオーソゴナルシーケンスとサイクリックシフトによって特定されることを特徴とする。
 (11)また、本発明の通信方法において、前記第2の送信フォーマットを使用してサブフレーム毎に送信可能な情報ビット数は、前記第1の送信フォーマットを使用してサブフレーム毎に送信可能な情報ビット数よりも少ないことを特徴とする。
 (12)また、本発明の通信方法において、前記第2の送信フォーマットには、前記第1の送信フォーマットに使用される変調方式よりも、低い変調多値数の変調方式を使用することが可能であることを特徴とする。
 (13)また、本発明の通信方法において、前記第2の送信フォーマットに使用される物理リソースブロックは、前記基地局装置によって指定されることを特徴とする。
 (14)また、本発明の通信方法において、前記第2の送信フォーマットに使用されるリソースは、前記基地局装置によって指定されるオーソゴナルシーケンスとサイクリックシフトによって特定されることを特徴とする。
 (15)また、本発明の通信方法は、複数の下りリンクコンポーネントキャリアで送信される複数の下りリンクトランスポートブロックに対するHARQにおける制御情報を第1の物理上りリンク制御チャネルリソースを使用して移動局装置から受信する基地局装置の通信方法であって、前記移動局装置が、あるサブフレームで、コモンサーチスペースにおいて1つの物理下りリンク制御チャネルを検出した場合には、前記第1の物理上りリンク制御チャネルリソースとは異なる第2の物理上りリンク制御チャネルリソースを使用して、HARQにおける制御情報を前記移動局装置から受信することを特徴とする。
 (16)また、本発明の通信方法は、複数の下りリンクコンポーネントキャリアで送信される複数の下りリンクトランスポートブロックに対するHARQにおける制御情報を第1の物理上りリンク制御チャネルリソースを使用して移動局装置から受信する基地局装置の通信方法であって、前記移動局装置が、あるサブフレームで、コモンサーチスペースにおいて、ある特定の下りリンクコンポーネントキャリアのみにおける1つの物理下りリンク共用チャネルの送信に対応する1つの物理上りリンク制御チャネルを検出した場合には、前記第1の物理上りリンク制御チャネルリソースとは異なる第2の物理上りリンク制御チャネルリソースを使用して、HARQにおける制御情報を前記移動局装置から受信することを特徴とする。
 (17)また、本発明の通信方法は、複数の下りリンクコンポーネントキャリアで送信される複数の下りリンクトランスポートブロックに対するHARQにおける制御情報を第1の送信フォーマットを使用して移動局装置から受信する基地局装置の通信方法であって、前記移動局装置が、あるサブフレームで、コモンサーチスペースにおいて1つの物理下りリンク制御チャネルを検出した場合には、前記第1の送信フォーマットとは異なる第2の送信フォーマットを使用して、HARQにおける制御情報を前記移動局装置から受信することを特徴とする。
 (18)また、本発明の通信方法は、複数の下りリンクコンポーネントキャリアで送信される複数の下りリンクトランスポートブロックに対するHARQにおける制御情報を第1の送信フォーマットを使用して移動局装置から受信する基地局装置の通信方法であって、前記移動局装置が、あるサブフレームで、コモンサーチスペースにおいて、ある特定の下りリンクコンポーネントキャリアのみにおける1つの物理下りリンク共用チャネルの送信に対応する1つの物理上りリンク制御チャネルを検出した場合には、前記第1の送信フォーマットとは異なる第2の送信フォーマットを使用して、HARQにおける制御情報を前記移動局装置から受信することを特徴とする。
 (19)また、本発明の通信方法において、前記ある特定の下りリンクコンポーネントキャリアは、RRCシグナリングを使用して前記基地局装置によって前記移動局装置へ指示されることを特徴とする。
 (20)また、本発明の通信方法において、前記ある特定の下りリンクコンポーネントキャリアは、前記移動局装置がHARQにおける制御情報を物理上りリンク制御チャネルを使用して送信する上りリンクコンポーネントキャリアに対応する下りリンクコンポーネントキャリアであることを特徴とする。
 (21)また、本発明の通信方法において、前記HARQにおける制御情報には、下りリンクトランスポートブロックに対するACK/NACKを示す情報が含まれることを特徴とする。
 (22)また、本発明の通信方法において、前記HARQにおける制御情報には、DTX(Discontinuous Transmission)を示す情報が含まれることを特徴とする。
 (23)また、本発明の通信方法において、前記第2の物理上りリンク制御チャネルリソースとして使用される物理リソースブロックは、前記基地局装置によって指定されることを特徴とする。
 (24)また、本発明の通信方法において、前記第2の物理上りリンク制御チャネルリソースとして使用されるリソースは、前記基地局装置によって指定されるオーソゴナルシーケンスとサイクリックシフトによって特定されることを特徴とする。
 (25)また、本発明の通信方法において、前記第2の送信フォーマットを使用してサブフレーム毎に送信可能な情報ビット数は、前記第1の送信フォーマットを使用してサブフレーム毎に送信可能な情報ビット数よりも少ないことを特徴とする。
 (26)また、本発明の通信方法において、前記第2の送信フォーマットには、前記第1の送信フォーマットに使用される変調方式よりも、低い変調多値数の変調方式を使用することが可能であることを特徴とする。
 (27)また、本発明の通信方法において、前記第2の送信フォーマットに使用される物理リソースブロックは、前記基地局装置によって指定されることを特徴とする。
 (28)また、本発明の通信方法において、前記第2の送信フォーマットに使用されるリソースは、前記基地局装置によって指定されるオーソゴナルシーケンスとサイクリックシフトによって特定されることを特徴とする。
 (29)また、本発明の移動局装置は、複数の下りリンクコンポーネントキャリアで送信される複数の下りリンクトランスポートブロックに対するHARQにおける制御情報を第1の物理上りリンク制御チャネルリソースを使用して基地局装置へ送信する移動局装置であって、あるサブフレームで、コモンサーチスペースにおいて1つの物理下りリンク制御チャネルを検出した場合には、前記第1の物理上りリンク制御チャネルリソースとは異なる第2の物理上りリンク制御チャネルリソースを使用して、HARQにおける制御情報を前記基地局装置へ送信するユニットを、備えることを特徴とする。
 (30)また、本発明の移動局装置は、複数の下りリンクコンポーネントキャリアで送信される複数の下りリンクトランスポートブロックに対するHARQにおける制御情報を第1の物理上りリンク制御チャネルリソースを使用して基地局装置へ送信する移動局装置であって、あるサブフレームで、コモンサーチスペースにおいて、ある特定の下りリンクコンポーネントキャリアのみにおける1つの物理下りリンク共用チャネルの送信に対応する1つの物理下りリンク制御チャネルを検出した場合には、前記第1の物理上りリンク制御チャネルリソースとは異なる第2の物理上りリンク制御チャネルリソースを使用して、HARQにおける制御情報を前記基地局装置へ送信するユニットを、備えることを特徴とする。
 (31)また、本発明の移動局装置は、複数の下りリンクコンポーネントキャリアで送信される複数の下りリンクトランスポートブロックに対するHARQにおける制御情報を第1の送信フォーマットを使用して基地局装置へ送信する移動局装置であって、あるサブフレームで、コモンサーチスペースにおいて1つの物理下りリンク制御チャネルを検出した場合には、前記第1の送信フォーマットとは異なる第2の送信フォーマットを使用して、HARQにおける制御情報を前記基地局装置へ送信するユニットを、備えることを特徴とする。
 (32)また、本発明の移動局装置は、複数の下りリンクコンポーネントキャリアで送信される複数の下りリンクトランスポートブロックに対するHARQにおける制御情報を第1の送信フォーマットを使用して基地局装置へ送信する移動局装置であって、あるサブフレームで、コモンサーチスペースにおいて、ある特定の下りリンクコンポーネントキャリアのみにおける1つの物理下りリンク共用チャネルの送信に対応する1つの物理下りリンク制御チャネルを検出した場合には、前記第1の送信フォーマットとは異なる第2の送信フォーマットを使用して、HARQにおける制御情報を前記基地局装置へ送信するユニットを、備えることを特徴とする。
 (33)また、本発明の基地局装置は、複数の下りリンクコンポーネントキャリアで送信される複数の下りリンクトランスポートブロックに対するHARQにおける制御情報を第1の物理上りリンク制御チャネルリソースを使用して移動局装置から受信する基地局装置であって、前記移動局装置が、あるサブフレームで、コモンサーチスペースにおいて1つの物理下りリンク制御チャネルを検出した場合には、前記第1の物理上りリンク制御チャネルリソースとは異なる第2の物理上りリンク制御チャネルリソースを使用して、HARQにおける制御情報を前記移動局装置から受信するユニットを、備えることを特徴とする。
 (34)また、本発明の基地局装置は、複数の下りリンクコンポーネントキャリアで送信される複数の下りリンクトランスポートブロックに対するHARQにおける制御情報を第1の物理上りリンク制御チャネルリソースを使用して移動局装置から受信する基地局装置であって、前記移動局装置が、あるサブフレームで、コモンサーチスペースにおいて、ある特定の下りリンクコンポーネントキャリアのみにおける1つの物理下りリンク共用チャネルの送信に対応する1つの物理下りリンク制御チャネルを検出した場合には、前記第1の物理上りリンク制御チャネルリソースとは異なる第2の物理上りリンク制御チャネルリソースを使用して、HARQにおける制御情報を前記移動局装置から受信するユニットを、備えることを特徴とする。
 (35)また、本発明の基地局装置は、複数の下りリンクコンポーネントキャリアで送信される複数の下りリンクトランスポートブロックに対するHARQにおける制御情報を第1の送信フォーマットを使用して移動局装置から受信する基地局装置であって、前記移動局装置が、あるサブフレームで、コモンサーチスペースにおいて1つの物理下りリンク制御チャネルを検出した場合には、前記第1の送信フォーマットとは異なる第2の送信フォーマットを使用して、HARQにおける制御情報を前記移動局装置から受信するユニットを、備えることを特徴とする。
 (36)また、本発明の基地局装置は、複数の下りリンクコンポーネントキャリアで送信される複数の下りリンクトランスポートブロックに対するHARQにおける制御情報を第1の送信フォーマットを使用して移動局装置から受信する基地局装置であって、前記移動局装置が、あるサブフレームで、コモンサーチスペースにおいて、ある特定の下りリンクコンポーネントキャリアのみにおける1つの物理下りリンク共用チャネルの送信に対応する1つの物理下りリンク制御チャネルを検出した場合には、前記第1の送信フォーマットとは異なる第2の送信フォーマットを使用して、HARQにおける制御情報を前記移動局装置から受信するユニットを、備えることを特徴とする。
 (37)また、本発明の移動通信システムは、移動局装置が、複数の下りリンクコンポーネントキャリアで送信される複数の下りリンクトランスポートブロックに対するHARQにおける制御情報を第1の物理上りリンク制御チャネルリソースを使用して基地局装置へ送信する移動通信システムであって、前記基地局装置は、あるサブフレームで、コモンサーチスペースにおいて1つの物理下りリンク制御チャネルを前記移動局装置へ送信し、前記移動局装置は、前記1つの物理下りリンク制御チャネルを検出した場合には、前記第1の物理上りリンク制御チャネルリソースとは異なる第2の物理上りリンク制御チャネルリソースを使用して、HARQにおける制御情報を前記基地局装置へ送信することを特徴とする。
 (38)また、本発明の移動通信システムは、移動局装置が、複数の下りリンクコンポーネントキャリアで送信される複数の下りリンクトランスポートブロックに対するHARQにおける制御情報を第1の物理上りリンク制御チャネルリソースを使用して基地局装置へ送信する移動通信システムであって、前記基地局装置は、あるサブフレームで、コモンサーチスペースにおいて、ある特定の下りリンクコンポーネントキャリアのみにおける1つの物理下りリンク共用チャネルの送信に対応する1つの物理上りリンク制御チャネルを前記移動局装置へ送信し、前記移動局装置は、前記1つの物理下りリンク制御チャネルを検出した場合には、前記第1の物理上りリンク制御チャネルリソースとは異なる第2の物理上りリンク制御チャネルリソースを使用して、HARQにおける制御情報を前記基地局装置へ送信することを特徴とする。
 (39)また、本発明の移動通信システムは、移動局装置が、複数の下りリンクコンポーネントキャリアで送信される複数の下りリンクトランスポートブロックに対するHARQにおける制御情報を第1の送信フォーマットを使用して基地局装置へ送信する移動通信システムであって、前記基地局装置は、あるサブフレームで、コモンサーチスペースにおいて1つの物理下りリンク制御チャネルを前記移動局装置へ送信し、前記移動局装置は、前記1つの物理下りリンク制御チャネルを検出した場合には、前記第1の送信フォーマットとは異なる第2の送信フォーマットを使用して、HARQにおける制御情報を前記基地局装置へ送信することを特徴とする。
 (40)また、本発明の移動通信システムは、移動局装置が、複数の下りリンクコンポーネントキャリアで送信される複数の下りリンクトランスポートブロックに対するHARQにおける制御情報を第1の送信フォーマットを使用して基地局装置へ送信する移動通信システムであって、前記基地局装置は、あるサブフレームで、コモンサーチスペースにおいて、ある特定の下りリンクコンポーネントキャリアのみにおける1つの物理下りリンク共用チャネルの送信に対応する1つの物理下りリンク制御チャネルを前記移動局装置へ送信し、前記移動局装置は、前記1つの物理下りリンク制御チャネルを検出した場合には、前記第1の送信フォーマットとは異なる第2の送信フォーマットを使用して、HARQにおける制御情報を前記基地局装置へ送信することを特徴とする。
 本発明によれば、基地局装置と移動局装置が、コンポーネントキャリアを複合的に使用して広帯域な周波数帯域で通信を行なう際に、無線リソースを効率的に使用して、HARQにおける制御情報を送受信することができる。
本発明の実施形態に係る物理チャネルの構成を概念的に示す図である。 本発明の実施形態に係る基地局装置の概略構成を示すブロック図である。 本発明の実施形態に係る移動局装置の概略構成を示すブロック図である。 本発明の実施形態に係る下りリンクの無線フレーム構成の例を示す図である。 第1の実施形態が適用可能な移動通信システムの例を示す図である。 物理上りリンク制御チャネルの直交リソースの構成例を示す図である。 物理上りリンク制御チャネルの直交リソースの別の構成例を示す図である。 物理上りリンク制御チャネルの直交リソースの別の構成例を示す図である。 第2の実施形態が適用可能な移動通信システムの例を示す図である。 従来の技術における周波数帯域集約の例を示す図である。 従来の技術における非対称周波数帯域集約の例を示す図である。 従来の技術における物理下りリンク制御チャネルを使用した物理下りリンク共用チャネルの割り当て方法の例を示す図である。
 次に、本発明に係る実施形態について、図面を参照しながら説明する。図1は、本発明の実施形態におけるチャネルの一構成例を示す図である。下りリンクの物理チャネルは、物理報知チャネル(PBCH:Physical Broadcast Channel)、物理下りリンク制御チャネル(PDCCH:Physical Downlink Control Channel)、物理下りリンク共用チャネル(PDSCH:Physical Downlink Shared Channel)、物理マルチキャストチャネル(PMCH:Physical Multicast Channel)、物理制御フォーマット指示チャネル(PCFICH:Physical Control Format Indicator Channel)、物理ハイブリッド自動再送要求指示チャネル(PHICH:Physical Hybrid ARQ Indicator Channel)によって構成される。
 上りリンクの物理チャネルは、物理上りリンク共用チャネル(PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)、物理上りリンク制御チャネル(PUCCH:Physical Uplink Control Channel)、物理ランダムアクセスチャネル(PRACH:Physical Random Access Channel)によって構成される。
 PBCHは、40ミリ秒間隔で報知チャネル(BCH)をマッピングする。40ミリ秒のタイミングは、ブラインド検出(blind detection)される。すなわち、タイミング提示のために、明示的なシグナリングを行なわない。また、PBCHを含むサブフレームは、そのサブフレームだけで復号できる(自己復号可能:self-decodable)。
 PDCCHは、PDSCHのリソース割り当て、下りリンクデータに対するHARQ処理情報、および、PUSCHのリソース割り当てなどを、移動局装置に通知(指定)するために使用されるチャネルである。
 PDCCHは、複数の制御チャネル要素(CCE:Control Channel Element)から構成され、移動局装置は、CCEから構成されるPDCCHを検出することによって、基地局装置からのPDCCHを受信する。このCCEは、周波数、時間領域において分散している複数のリソースエレメントグループ(REG:Resource Element Group、mini-CCEとも呼ばれる)によって構成される。ここで、リソースエレメントとは、1OFDMシンボル(時間成分)、1サブキャリア(周波数成分)で構成される単位リソースであり、例えば、REGは、同一OFDMシンボル内の周波数領域において、下りリンクパイロットチャネルを除いて、周波数領域で連続する4個の下りリンクリソースエレメントによって構成される。例えば、1つのPDCCHは、CCEを識別する番号(CCEインデックス)が連続する1個、2個、4個、8個のCCEによって構成される。
 ここで、PDCCHは、移動局装置ごと、種別ごとに別々に符号化(Separate Coding)される。すなわち、移動局装置は、複数のPDCCHを検出して、下りリンクまたは上りリンクのリソース割り当てや、その他の制御情報を取得する。各PDCCHには、CRC(巡回冗長検査)の値が付与されており、移動局装置は、PDCCHが構成される可能性のあるCCEのセットのそれぞれに対してCRCを行ない、CRCが成功したPDCCHを取得することができる。これは、ブラインドデコーディング(blind decoding)とも呼称され、移動局装置が、ブラインドデコーディングを行なうPDCCHが構成される可能性のあるCCEのセットの範囲は、探索領域(サーチスペース:Search Space)と呼称される。すなわち、移動局装置は、検索領域内のCCEに対して、ブラインドデコーディングを行ない、PDCCHの検出を行なう。
 移動局装置は、PDCCHに、PDSCHのリソース割り当てが含まれる場合、基地局装置からのPDCCHによって指示されたリソース割り当てに応じて、PDSCHを使用して、データ(以下、下りリンク信号とも呼称する)(下りリンクデータ(下りリンク共用チャネル(DL-SCH))および/または下りリンク制御データ(下りリンク制御情報))を受信する。すなわち、このPDCCHは、下りリンクに対するリソース割り当てを行なう信号(以下、「下りリンク送信許可信号」、「下りリンクグラント」とも呼称する)である。
 また、移動局装置は、PDCCHに、PUSCHのリソース割り当てが含まれる場合、基地局装置からのPDCCHによって指示されたリソース割り当てに応じて、PUSCHを使用して、データ(以下、上りリンク信号とも呼称する)(上りリンクデータ(上りリンク共用チャネル(UL-SCH))および/または上りリンク制御データ(上りリンク制御情報))を送信する。すなわち、このPDCCHは、上りリンクに対するデータ送信を許可する信号(以下、「上りリンク送信許可信号」、「上りリンクグラント」とも呼称する)である。
 PDSCHは、下りリンクデータ(下りリンク共用チャネル:DL-SCH)またはページング情報(ページングチャネル:PCH)を送信するために使用されるチャネルである。PMCHは、マルチキャストチャネル(MCH)を送信するために利用するチャネルであり、下りリンク参照信号、上りリンク参照信号、物理下りリンク同期信号が別途配置される。
 ここで、下りリンクデータ(DL-SCH)とは、例えば、ユーザーデータの送信を示しており、DL-SCHは、トランスポートチャネルである。DL-SCHでは、HARQ、動的適応無線リンク制御がサポートされ、また、ビームフォーミングを利用可能である。DL-SCHは、動的なリソース割り当て、および、準静的なリソース割り当てがサポートされる。
 PUSCHは、主に、上りリンクデータ(上りリンク共用チャネル:UL-SCH)を送信するために使用されるチャネルである。また、基地局装置が、移動局装置をスケジューリングした場合には、上りリンク制御情報もPUSCHを使用して送信される。この上りリンク制御情報には、下りリンクのチャネル状態を示すチャネル状態情報CSI(Channel State InformationまたはChannel Statistical Information)や、下りリンクのチャネル品質識別子CQI(Channel Quality Indicator)や、プレコーディングマトリックス識別子PMI(Precoding Matrix Indicator)や、ランク識別子RI(Rank Indicator)や、HARQにおける制御情報が含まれる。
 ここで、HARQにおける制御情報とは、基地局装置から送信されるPDCCHおよび/または下りリンクトランスポートブロックに対するACK/NACKを示す情報および/またはDTXを示す情報である。DTXを示す情報とは、移動局装置が、基地局装置から送信されるPDCCHを検出できなかったことを示す情報である(PDCCHを検出できたかどうかを示す情報でも良い)。
 ここで、上りリンクデータ(UL-SCH)とは、例えば、ユーザーデータの送信を示しており、UL-SCHは、トランスポートチャネルである。UL-SCHでは、HARQ、動的適応無線リンク制御がサポートされ、また、ビームフォーミングを利用可能である。UL-SCHは、動的なリソース割り当て、および、準静的なリソース割り当てがサポートされる。
 また、上りリンクデータ(UL-SCH)および下りリンクデータ(DL-SCH)には、基地局装置と移動局装置の間でやり取りされる無線資源制御信号(以下、「RRCシグナリング:Radio Resource Control Signaling」と呼称する)、MAC(Medium Access Control)コントロールエレメントなどが含まれていても良い。基地局装置と移動局装置は、RRCシグナリングを上位層(無線リソース制御(Radio Resource Control)層)で送受信する。また、基地局装置と移動局装置は、MACコントロールエレメントを上位層(媒体アクセス制御(MAC:Medium Access Control)層)で送受信する。
 PUCCHは、上りリンク制御情報を送信するために使用されるチャネルである。ここで上りリンク制御情報とは、例えば、下りリンクのチャネル状態を示すチャネル状態情報CSIや、下りリンクのチャネル品質識別子CQIや、プレコーディングマトリックス識別子PMIや、ランク識別子RIや、移動局装置が上りリンクデータを送信するためのリソースの割り当てを要求する(UL-SCHでの送信を要求する)スケジューリング要求(SR: Scheduling Request)や、HARQにおける制御情報が含まれる。
 PCFICHは、PDCCHのために使用されるOFDMシンボル数を移動局装置に通知するために利用するチャネルであり、各サブフレームで送信される。PHICHは、上りリンクデータ(UL-SCH)に対するHARQのACK/NACKを送信するために利用するチャネルである。PRACHは、ランダムアクセスプリアンブルを送信するために使用されるチャネルであり、ガードタイムを持つ。図1に示すように、本実施形態に係る移動通信システムは、基地局装置100と、移動局装置200と、から構成される。
 [基地局装置の構成]
 図2は、本発明の実施形態に係る基地局装置100の概略構成を示すブロック図である。基地局装置100は、データ制御部101と、送信データ変調部102と、無線部103と、スケジューリング部104と、チャネル推定部105と、受信データ復調部106と、データ抽出部107と、上位層108と、アンテナ109と、を含んで構成される。また、無線部103、スケジューリング部104、チャネル推定部105、受信データ復調部106、データ抽出部107、上位層108およびアンテナ109で基地局側受信部を構成し、データ制御部101、送信データ変調部102、無線部103、スケジューリング部104、上位層108およびアンテナ109で基地局側送信部を構成している。
 アンテナ109、無線部103、チャネル推定部105、受信データ復調部106、データ抽出部107で上りリンクの物理層の処理を行なう。アンテナ109、無線部103、送信データ変調部102、データ制御部101で下りリンクの物理層の処理を行なう。
 データ制御部101は、スケジューリング部104からトランスポートチャネルを受信する。データ制御部101は、トランスポートチャネルと、物理層で生成される信号およびチャネルを、スケジューリング部104から入力されるスケジューリング情報に基づいて、物理チャネルにマッピングする。以上のようにマッピングされた各データは、送信データ変調部102へ出力される。
 送信データ変調部102は、送信データをOFDM方式に変調する。送信データ変調部102は、データ制御部101から入力されたデータに対して、スケジューリング部104からのスケジューリング情報や、各PRBに対応する変調方式および符号化方式に基づいて、データ変調、符号化、入力信号の直列/並列変換、IFFT(Inverse Fast Fourier Transform:逆高速フーリエ変換)処理、CP(Cyclic Prefix)挿入、並びに、フィルタリングなどの信号処理を行ない、送信データを生成して、無線部103へ出力する。
 ここで、スケジューリング情報には、下りリンク物理リソースブロックPRB(Physical Resource Block)割り当て情報、例えば、周波数、時間から構成される物理リソースブロック位置情報が含まれ、各PRBに対応する変調方式および符号化方式には、例えば、変調方式:16QAM、符号化率:2/3コーディングレートなどの情報が含まれる。
 無線部103は、送信データ変調部102から入力された変調データを無線周波数にアップコンバートして無線信号を生成し、アンテナ109を介して、移動局装置200に送信する。また、無線部103は、移動局装置200からの上りリンクの無線信号を、アンテナ109を介して受信し、ベースバンド信号にダウンコンバートして、受信データをチャネル推定部105と受信データ復調部106とに出力する。
 スケジューリング部104は、媒体アクセス制御(MAC:Medium Access Control)層の処理を行なう。スケジューリング部104は、論理チャネルとトランスポートチャネルのマッピング、下りリンクおよび上りリンクのスケジューリング(HARQ処理、トランスポートフォーマットの選択など)などを行なう。スケジューリング部104は、各物理層の処理部を統合して制御するため、スケジューリング部104と、アンテナ109、無線部103、チャネル推定部105、受信データ復調部106、データ制御部101、送信データ変調部102およびデータ抽出部107との間のインターフェースが存在する(ただし、図示しない)。
 スケジューリング部104は、下りリンクのスケジューリングでは、移動局装置200から受信したフィードバック情報(上りリンクのチャネル状態情報(CSI、CQI、PMI、RI)や、下りリンクデータに対するACK/NACK情報など)、各移動局装置200の使用可能なPRBの情報、バッファ状況、上位層108から入力されたスケジューリング情報などに基づいて、各データを変調するための下りリンクのトランスポートフォーマット(送信形態、すなわち、物理リソースブロックの割り当ておよび変調方式および符号化方式など)の選定処理およびHARQにおける再送制御および下りリンクに使用されるスケジューリング情報の生成を行なう。これら下りリンクのスケジューリングに使用されるスケジューリング情報は、データ制御部101へ出力される。
 また、スケジューリング部104は、上りリンクのスケジューリングでは、チャネル推定部105が出力する上りリンクのチャネル状態(無線伝搬路状態)の推定結果、移動局装置200からのリソース割り当て要求、各移動局装置200の使用可能なPRBの情報、上位層108から入力されたスケジューリング情報などに基づいて、各データを変調するための上りリンクのトランスポートフォーマット(送信形態、すなわち、物理リソースブロックの割り当ておよび変調方式および符号化方式など)の選定処理および上りリンクのスケジューリングに使用されるスケジューリング情報の生成を行なう。これら上りリンクのスケジューリングに使用されるスケジューリング情報は、データ制御部101へ出力される。
 また、スケジューリング部104は、上位層108から入力された下りリンクの論理チャネルをトランスポートチャネルにマッピングし、データ制御部101へ出力する。また、スケジューリング部104は、データ抽出部107から入力された上りリンクで取得した制御データとトランスポートチャンネルを、必要に応じて処理した後、上りリンクの論理チャネルにマッピングし、上位層108へ出力する。
 チャネル推定部105は、上りリンクデータの復調のために、上りリンク復調用参照信号(DRS:Demodulation Reference Signal)から上りリンクのチャネル状態を推定し、その推定結果を受信データ復調部106に出力する。また、上りリンクのスケジューリングを行なうために、上りリンク測定用参照信号(SRS:Sounding Reference Signal)から上りリンクのチャネル状態を推定し、その推定結果をスケジューリング部104に出力する。
 受信データ復調部106は、OFDM方式、および/または、SC-FDMA方式に変調された受信データを復調するOFDM復調部および/またはDFT-Spread-OFDM(DFT-S-OFDM)復調部を兼ねている。受信データ復調部106は、チャネル推定部105から入力された上りリンクのチャネル状態推定結果に基づいて、無線部103から入力された変調データに対し、DFT変換、サブキャリアマッピング、IFFT変換、フィルタリング等の信号処理を行なって、復調処理を施し、データ抽出部107に出力する。
 データ抽出部107は、受信データ復調部106から入力されたデータに対して、正誤を確認するとともに、確認結果(肯定信号ACK/否定信号NACK)をスケジューリング部104に出力する。また、データ抽出部107は、受信データ復調部106から入力されたデータからトランスポートチャネルと物理層の制御データとに分離して、スケジューリング部104に出力する。分離された制御データには、移動局装置200から通知されたチャネル状態情報CSIや、下りリンクのチャネル品質識別子CQIや、プレコーディングマトリックス識別子PMIや、ランク識別子RIや、HARQにおける制御情報、スケジューリング要求などが含まれている。
 上位層108は、パケットデータ統合プロトコル(PDCP:Packet Data Convergence Protocol)層、無線リンク制御(RLC:Radio Link Control)層、無線リソース制御(RRC:Radio Resource Control)層の処理を行なう。上位層108は、下位層の処理部を統合して制御するため、上位層108と、スケジューリング部104、アンテナ109、無線部103、チャネル推定部105、受信データ復調部106、データ制御部101、送信データ変調部102およびデータ抽出部107との間のインターフェースが存在する(ただし、図示しない)。
 上位層108は、無線リソース制御部110(制御部とも言う)を有している。また、無線リソース制御部110は、各種設定情報の管理、システム情報の管理、ページング制御、各移動局装置200の通信状態の管理、ハンドオーバーなどの移動管理、移動局装置200ごとのバッファ状況の管理、ユニキャストおよびマルチキャストベアラの接続設定の管理、移動局識別子(UEID)の管理などを行なっている。上位層108は、別の基地局装置100への情報および上位ノードへの情報の授受を行なう。
 [移動局装置200の構成]
 図3は、本発明の実施形態に係る移動局装置200の概略構成を示すブロック図である。移動局装置200は、データ制御部201と、送信データ変調部202と、無線部203と、スケジューリング部204と、チャネル推定部205と、受信データ復調部206と、データ抽出部207と、上位層208、アンテナ209と、を含んで構成されている。また、データ制御部201、送信データ変調部202、無線部203、スケジューリング部204、上位層208、アンテナ209で移動局側送信部を構成し、無線部203、スケジューリング部204、チャネル推定部205、受信データ復調部206、データ抽出部207、上位層208、アンテナ209で移動局側受信部を構成している。
 データ制御部201、送信データ変調部202、無線部203、で上りリンクの物理層の処理を行なう。無線部203、チャネル推定部205、受信データ復調部206、データ抽出部207、で下りリンクの物理層の処理を行なう。
 データ制御部201は、スケジューリング部204からトランスポートチャネルを受信する。トランスポートチャネルと、物理層で生成される信号およびチャネルを、スケジューリング部204から入力されるスケジューリング情報に基づいて、物理チャネルにマッピングする。このようにマッピングされた各データは、送信データ変調部202へ出力される。
 送信データ変調部202は、送信データをOFDM方式、および/または、SC-FDMA方式に変調する。送信データ変調部202は、データ制御部201から入力されたデータに対し、データ変調、DFT(離散フーリエ変換)処理、サブキャリアマッピング、IFFT(逆高速フーリエ変換)処理、CP挿入、フィルタリングなどの信号処理を行ない、送信データを生成して、無線部203へ出力する。
 無線部203は、送信データ変調部202から入力された変調データを無線周波数にアップコンバートして無線信号を生成し、アンテナ209を介して、基地局装置100に送信する。また、無線部203は、基地局装置100からの下りリンクのデータで変調された無線信号を、アンテナ209を介して受信し、ベースバンド信号にダウンコンバートして、受信データを、チャネル推定部205および受信データ復調部206に出力する。
 スケジューリング部204は、媒体アクセス制御(MAC:Medium Access Control)層の処理を行なう。スケジューリング部204は、論理チャネルとトランスポートチャネルのマッピング、下りリンクおよび上りリンクのスケジューリング(HARQ処理、トランスポートフォーマットの選択など)などを行なう。スケジューリング部204は、各物理層の処理部を統合して制御するため、スケジューリング部204と、アンテナ209、データ制御部201、送信データ変調部202、チャネル推定部205、受信データ復調部206、データ抽出部207および無線部203との間のインターフェースが存在する(ただし、図示しない)。
 スケジューリング部204は、下りリンクのスケジューリングでは、基地局装置100や上位層208からのスケジューリング情報(トランスポートフォーマットやHARQ再送情報)などに基づいて、トランスポートチャネルおよび物理信号および物理チャネルの受信制御、HARQ再送制御および下りリンクのスケジューリングに使用されるスケジューリング情報の生成を行なう。これら下りリンクのスケジューリングに使用されるスケジューリング情報は、データ制御部201へ出力される。
 スケジューリング部204は、上りリンクのスケジューリングでは、上位層208から入力された上りリンクのバッファ状況、データ抽出部207から入力された基地局装置100からの上りリンクのスケジューリング情報(トランスポートフォーマットやHARQ再送情報など)、および、上位層208から入力されたスケジューリング情報などに基づいて、上位層208から入力された上りリンクの論理チャネルをトランスポートチャネルにマッピングするためのスケジューリング処理および上りリンクのスケジューリングに使用されるスケジューリング情報の生成を行なう。なお、上りリンクのトランスポートフォーマットについては、基地局装置100から通知された情報を利用する。これらスケジューリング情報は、データ制御部201へ出力される。
 また、スケジューリング部204は、上位層208から入力された上りリンクの論理チャネルをトランスポートチャネルにマッピングし、データ制御部201へ出力する。また、スケジューリング部204は、チャネル推定部205から入力された下りリンクのチャネル状態情報CSIや、下りリンクのチャネル品質識別子CQI、プレコーディングマトリックス識別子PMI、ランク識別子RIや、データ抽出部207から入力されたCRCチェックの確認結果についても、データ制御部201へ出力する。また、スケジューリング部204は、データ抽出部207から入力された下りリンクで取得した制御データとトランスポートチャネルを、必要に応じて処理した後、下りリンクの論理チャネルにマッピングし、上位層208へ出力する。
 チャネル推定部205は、下りリンクデータの復調のために、下りリンク参照信号(RS)から下りリンクのチャネル状態を推定し、その推定結果を受信データ復調部206に出力する。また、チャネル推定部205は、基地局装置100に下りリンクのチャネル状態(無線伝搬路状態)の推定結果を通知するために、下りリンク参照信号(RS)から下りリンクのチャネル状態を推定し、この推定結果を下りリンクのチャネル状態情報CSIや、下りリンクのチャネル品質識別子CQIや、プレコーディングマトリックス識別子PMIや、ランク識別子RIとして、スケジューリング部204に出力する。
 受信データ復調部206は、OFDM方式に変調された受信データを復調する。受信データ復調部206は、チャネル推定部205から入力された下りリンクのチャネル状態推定結果に基づいて、無線部203から入力された変調データに対して、復調処理を施し、データ抽出部207に出力する。
 データ抽出部207は、受信データ復調部206から入力されたデータに対して、CRCチェックを行ない、正誤を確認するとともに、確認結果(肯定応答ACK/否定応答NACK)をスケジューリング部204に出力する。また、データ抽出部207は、受信データ復調部206から入力されたデータからトランスポートチャネルと物理層の制御データに分離して、スケジューリング部204に出力する。分離された制御データには、下りリンクまたは上りリンクのリソース割り当てや上りリンクのHARQ制御情報などのスケジューリング情報が含まれている。
 上位層208は、パケットデータ統合プロトコル(PDCP:Packet Data Convergence Protocol)層、無線リンク制御(RLC:Radio Link Control)層、無線リソース制御(RRC:Radio Resource Control)層の処理を行なう。上位層208は、下位層の処理部を統合して制御するため、上位層208と、スケジューリング部204、アンテナ209、データ制御部201、送信データ変調部202、チャネル推定部205、受信データ復調部206、データ抽出部207および無線部203との間のインターフェースが存在する(ただし、図示しない)。
 上位層208は、無線リソース制御部210(制御部とも言う)を有している。無線リソース制御部210は、各種設定情報の管理、システム情報の管理、ページング制御、自局の通信状態の管理、ハンドオーバーなどの移動管理、バッファ状況の管理、ユニキャストおよびマルチキャストベアラの接続設定の管理、移動局識別子(UEID)の管理を行なう。
 [下りリンクの無線フレームについて]
 図4は、本実施形態における下りリンクの無線フレームの構成の例を示す概略図である。図4において、横軸は時間領域、縦軸は周波数領域を示している。図4に示すように、下りリンクの無線フレームは、複数の物理リソースブロック(PRB:Physical Resource Block)ペア(破線で囲まれた領域で示される)から構成される。この物理リソースブロックペアは、下りリンクの無線リソースを割り当てる際などに使用されるRBの単位であり、予め定められた幅の周波数帯(例えば、PRB帯域幅:180kHz)および時間帯(例えば、2個のスロット=1個のサブフレーム(時間フレーム):1ms)によって構成される。
 また、1個の物理リソースブロックペアは、時間領域で連続する2個の下りリンクの物理リソースブロック(PRB帯域幅×スロット)から構成される。1個の物理リソースブロック(太線で囲まれた領域で示される)は、周波数領域において12個のサブキャリア(15kHz)から構成され、時間領域において7個のOFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボルから構成される。
 ここで、時間領域には、7個のOFDMシンボルから構成されるスロット(0.5ms)、2個のスロットから構成されるサブフレーム(1ms)、10個のサブフレームから構成される無線フレーム(10ms)がある。また、周波数領域には、下りリンクの帯域幅に応じて複数の物理リソースブロックが配置される。なお、1個のサブキャリアと1個のOFDMシンボルから構成されるユニットを下りリンクのリソースエレメントとも呼称する。
 下りリンクの各サブフレームでは、PDCCH(網線で示される)、PDSCH(白塗りで示される)、および、下りリンク参照信号(黒塗りで示される)が割り当てられる。
 PDCCHは、サブフレームの先頭のOFDMシンボルから配置される。例えば、PDCCHが配置されるOFDMシンボルの数は、1から3であり、サブフレーム毎に異なるOFDMシンボル数のPDCCHを配置することができる。PDCCHには、下りリンクのスケジューリング情報や、上りリンクのスケジューリング情報などを含む下りリンク制御情報(DCI:Downlink Control Information)が配置される。
 例えば、下りリンクに対するPDCCHには、PDSCHに対する変調方式を示す情報、符号化方式を示す情報、PDSCHリソースの割り当てを示す情報、HARQに関する情報、TPC(Transmission Power Control)コマンドなどが含まれる。また、例えば、上りリンクに対するPDCCHには、PUSCHに対する変調方式を示す情報、符号化方式を示す情報、PUSCHリソースの割り当てを示す情報、HARQに関する情報、TPCコマンドなどが含まれる。
 PDSCHは、各サブフレームにおいて、PDCCHが配置されるOFDMシンボル以外のOFDMシンボルに配置される。PDSCHには、下りリンクデータ(DL-SCHに対するトランスポートブロックでも良い)が配置される。また、PDSCHの一部には、下りリンク参照信号が割り当てられる。下りリンク参照信号は、周波数領域、時間領域において分散して配置される。
 [PDCCHについて]
 PDCCHについてより詳細に説明する。PDCCHは、1つまたは複数の制御チャネル要素(CCE:Control Channel Element)に配置される。制御チャネル要素は、PDCCHが配置される領域内の周波数領域および時間領域において、分散する複数のリソースエレメントによって構成される。
 また、複数の制御チャネル要素によって、共通探索領域(Common Search Space)と移動局装置固有探索領域(User Equipment specific-Search Space)が構成される。
 共通探索領域は、複数の移動局装置200間に対して共通の領域であり、複数の移動局装置200に対するPDCCHおよび/または特定の移動局装置200に対するPDCCHが配置される。ここで、共通探索領域は、予め定められた制御チャネル要素によって構成される。移動局装置固有探索領域は、特定の移動局装置200に対するPDCCHが配置される領域であり、移動局装置200毎に構成される。共通探索領域と移動局装置固有探索領域は、PDCCHが配置される制御チャネル要素の数毎に異なる領域が構成される。
 ここで、共通探索領域と移動局装置固有探索領域の一部または全ては重複しても良い。また、異なる共通探索領域の一部または全ては重複しても良い。さらに、同一の移動局装置200に対する異なる移動局装置固有探索領域の一部または全ては重複しても良い。さらに、異なる移動局装置200に対する移動局装置固有探索領域の一部または全ては重複しても良い。
 また、共通探索領域および/または移動局装置固有探索領域(共通探索領域および/または移動局装置固有探索領域の開始ポイント(starting point)でも良い)は、基地局装置100から設定されるパラメータ(例えば、PDCCHが送信されるサブフレームインデックス、C-RNTI、DLCC毎に付与されるDCC固有のインデックスなど)に基づいて、移動局装置200によって算出されても良い。
 さらに、共通探索領域および/または移動局装置固有探索領域が配置される下りリンクコンポーネントキャリアは、基地局装置100によって移動局装置200へ設定されても良い。例えば、基地局装置100は、共通探索領域および/または移動局装置固有探索領域が配置される下りリンクコンポーネントキャリアを、移動局装置200毎および/または下りリンクコンポーネントキャリア毎に、移動局装置200に対して設定することができる。
 また、PDCCHによって送信される下りリンク制御情報(DCI)には複数のフォーマットが用意される。下りリンク制御情報のフォーマットを、DCIフォーマット(DCI format)とも呼称する。例えば、上りリンクに対するDCIフォーマットとしては、移動局装置200が、PUSCHを1つの送信アンテナポートで送信する場合に用いられるDCIフォーマット0、移動局装置200が、PUSCHをMIMO(Multiple Input Multiple Output)SM(Spatial Multiplexing)で送信する場合に用いられるDCIフォーマット0Aなどが用意される。
 また、下りリンクに対するDCIフォーマットとしては、基地局装置100が、PDSCHを1つの送信アンテナポートまたは複数の送信アンテナポートで送信ダイバーシチ方式を用いて送信する場合に用いられるDCIフォーマット1およびDCIフォーマット1A、基地局装置100が、PDSCHをMIMO SMで送信する場合に用いられるDCIフォーマット2などが用意される。DCIフォーマットは、同じビット数のフォーマット、異なるビット数のフォーマットが用意される。 
 基地局装置100は、下りリンク制御情報(DCI)を基に生成した巡回冗長検査(CRC:Cyclic Redundancy Check)符号を、RNTI(Radio Network Temporary Identity)でスクランブル(scramble)した系列を下りリンク制御情報に付加して、移動局装置200へ送信する。移動局装置200は、巡回冗長検査符号がいずれのRNTIでスクランブルされているかに応じて、下りリンク制御情報の解釈を変更する。例えば、移動局装置200は、基地局装置100から割り当てられたC-RNTI(Cell-Radio Network Temporary Identity)によって巡回冗長検査符号がスクランブルされていた場合には、下りリンク制御情報が、自装置宛の下りリンク制御情報だと判断することができる。
 また、基地局装置100は、下りリンク制御情報を制御チャネル要素のビット数に合わせて符号化し、共通探索領域または移動局装置固有探索領域に配置する。ここで、基地局装置100は、同じビット数のDCIフォーマットに対しては同じ符号化を行ない、異なるビット数のDCIフォーマットに対しては異なる符号化を行なう。すなわち、基地局装置100が、DCIフォーマットに適用する符号化方式は、DCIフォーマットのビット数に応じて異なるため、移動局装置200におけるDCIフォーマットの復号化の方法が異なる。
 すなわち、移動局装置200は、DCIフォーマットのビット数および/または復号化の方法の違いからDCIフォーマットの種類を判別することができる。ここで、DCIフォーマットのビット数が同じ場合には、DCIフォーマットに、DCIフォーマットの種類を判別するための情報が含まれる。または、DCIフォーマットの種類に対応したRNTIによってスクランブルされた巡回冗長検査符号が付加されるなどの方法を用いて、移動局装置200に対してDCIフォーマットの種類を判別できるようにする。
 移動局装置200は、共通探索領域および移動局装置固有探索領域において、PDCCHが配置される領域の候補全てに対してデコード処理を行なう。また、巡回冗長検査符号をRNTIでスクランブルした系列を、更にRNTIでデスクランブル(descramble)し、デスクランブルした巡回冗長検査符号によって誤りがないことを検出した場合には、PDCCHの取得(検出)に成功したと判断する。この処理をブラインドデコーディング(blind decoding)と呼称する。
 基地局装置100は、C-RNTIを含むPDCCHを共通探索領域または移動局装置固有探索領域に配置する。例えば、基地局装置100は、C-RNTIを割り当てた移動局装置200の移動局装置固有探索領域にPDCCHを配置する。移動局装置200は、共通探索領域および移動局装置固有探索領域において、C-RNTIを含むPDCCHをブラインドデコーディングする。
 また、基地局装置100は、ページング情報のスケジューリングに使用されるP-RNTI(Paging- Radio Network Temporary Identity)を含むPDCCH、および、システム情報のスケジューリングに使用されるSI-RNTI(System Information- Radio Network Temporary Identity)を含むPDCCH、および、ランダムアクセス応答のスケジューリングに使用されるRA-RNTI(Random Access- Radio Network Temporary Identity)を含むPDCCHを共通探索領域に配置することができる。移動局装置200は、共通探索領域において、P-RNTIを含むPDCCH、SI-RNTIを含むPDCCH、RARNTIを含むPDCCHをブラインドデコーディングする。
 (第1の実施形態)
 次に、基地局装置100および移動局装置200を用いた移動通信システムにおける第1の実施形態を説明する。第1の実施形態では、基地局装置100は、移動局装置200が、PUCCHを利用可能な第1の領域を指定する第1のパラメータを移動局装置200へ送信し、移動局装置200が、PUCCHを利用可能な第1の領域とは異なる第2の領域を指定する第2のパラメータを移動局装置200へ送信し、移動局装置200は、PDCCHを検出した探索領域(サーチスペース)に応じて、第1の領域または第2の領域を使用して、HARQにおける制御情報を基地局装置100へ送信する。
 また、基地局装置100は、移動局装置200が、PUCCHを利用可能な第1の領域を指定する第1のパラメータを移動局装置200へ送信し、移動局装置200が、PUCCHを利用可能な第1の領域とは異なる第2の領域を指定する第2のパラメータを移動局装置200へ送信し、移動局装置200は、移動局装置固有探索領域および/または共通探索領域において複数のPDCCHを検出した場合には、第1の領域を使用して、HARQにおける制御情報を基地局装置100へ送信し、移動局装置固有探索領域および/または共通探索領域において1つのPDCCHを検出した場合には、第1の領域または第2の領域を使用して、HARQにおける制御情報を基地局装置100へ送信する。
 また、基地局装置100は、移動局装置200が、PUCCHを利用可能な第1の領域を指定する第1のパラメータを移動局装置200へ送信し、移動局装置200が、PUCCHを利用可能な第1の領域とは異なる第2の領域を指定する第2のパラメータを移動局装置200へ送信し、移動局装置200は、移動局装置固有探索領域において1つのPDCCHを検出した場合には、第1の領域を使用して、HARQにおける制御情報を基地局装置100へ送信し、共通探索領域において1つのPDCCHを検出した場合には、第2の領域を使用して、HARQにおける制御情報を基地局装置100へ送信する。
 また、基地局装置100は、移動局装置200が、PUCCHを利用可能な第1の領域を指定する第1のパラメータを移動局装置200へ送信し、移動局装置200が、PUCCHを利用可能な第1の領域とは異なる第2の領域を指定する第2のパラメータを移動局装置200へ送信し、移動局装置200は、移動局装置固有探索領域および/または共通探索領域において複数のPDCCHを検出した場合、または、移動局装置固有探索領域において1つのPDCCHを検出した場合には、第1の領域を使用して、HARQにおける制御情報を基地局装置100へ送信し、共通探索領域において1つのPDCCHを検出した場合には、第2の領域を使用して、HARQにおける制御情報を基地局装置100へ送信する。
 また、基地局装置100は、移動局装置200が、第1の送信フォーマットを利用可能な第1の領域を指定する第1のパラメータを移動局装置200へ送信し、移動局装置200が、第2の送信フォーマットを利用可能な第1の領域とは異なる第2の領域を指定する第2のパラメータを移動局装置200へ送信し、移動局装置200は、PDCCHを検出した探索領域(サーチスペース)に応じて、第1の送信フォーマットまたは第2の送信フォーマットを使用して、HARQにおける制御情報を基地局装置100へ送信する。
 また、基地局装置100は、移動局装置200が、第1の送信フォーマットを利用可能な第1の領域を指定する第1のパラメータを移動局装置200へ送信し、移動局装置200が、第2の送信フォーマットを利用可能な第1の領域とは異なる第2の領域を指定する第2のパラメータを移動局装置200へ送信し、移動局装置200は、移動局装置固有探索領域および/または共通探索領域において複数のPDCCHを検出した場合には、第1の送信フォーマットを使用して、HARQにおける制御情報を基地局装置100へ送信し、移動局装置固有探索領域および/または共通探索領域において1つのPDCCHを検出した場合には、第1の送信フォーマットまたは第2の送信フォーマットを使用して、HARQにおける制御情報を基地局装置100へ送信する。
 また、基地局装置100は、移動局装置200が、第1の送信フォーマットを利用可能な第1の領域を指定する第1のパラメータを移動局装置200へ送信し、移動局装置200が、第2の送信フォーマットを利用可能な第1の領域とは異なる第2の領域を指定する第2のパラメータを移動局装置200へ送信し、移動局装置200は、移動局装置固有探索領域において1つのPDCCHを検出した場合には、第1の送信フォーマットを使用して、HARQにおける制御情報を基地局装置100へ送信し、共通探索領域において1つのPDCCHを検出した場合には、第2の送信フォーマットを使用して、HARQにおける制御情報を基地局装置100へ送信する。
 また、基地局装置100は、移動局装置200が、第1の送信フォーマットを利用可能な第1の領域を指定する第1のパラメータを移動局装置200へ送信し、移動局装置200が、第2の送信フォーマットを利用可能な第1の領域とは異なる第2の領域を指定する第2のパラメータを移動局装置200へ送信し、移動局装置200は、移動局装置固有探索領域および/または共通探索領域において複数のPDCCHを検出した場合、または、移動局装置固有探索領域において1つのPDCCHを検出した場合には、第1の送信フォーマットを使用して、HARQにおける制御情報を基地局装置100へ送信し、共通探索領域において1つのPDCCHを検出した場合には、第2の送信フォーマットを使用して、HARQにおける制御情報を基地局装置100へ送信する。
 ここで、移動局装置200がPDCCHを検出するとは、自装置宛のPDCCHを検出することを示している。また、移動局装置200から送信されるHARQにおける制御情報とは、基地局装置100から送信されるPDCCHおよび/または下りリンクトランスポートブロックに対するACK/NACKを示す情報および/またはDTXを示す情報が含まれる。DTXを示す情報とは、移動局装置200が、基地局装置100から送信されるPDCCHを検出できなかったことを示す情報である(PDCCHを検出できたかどうかを示す情報でも良い)。
 また、基地局装置100から移動局装置200へ送信される第1のパラメータには、移動局装置200が、PUCCHを利用可能な第1の領域を指定する帯域幅(PUCCHリソース領域の帯域幅)を示す情報が含まれる。また、第1のパラメータには、移動局装置200が、PUCCHを利用可能な第1の領域を指定する直交リソースを指示する情報(直交リソースに関する情報、直交リソースを算出するための情報でも良い)が含まれる。
 また、第1のパラメータには、移動局装置200が、第1の送信フォーマットを利用可能な帯域幅(PUCCHリソース領域の帯域幅)を示す情報が含まれる。また、第1のパラメータには、移動局装置200が、第1の送信フォーマットを利用可能な直交リソースを指示する情報(直交リソースに関する情報、直交リソースを算出するための情報でも良い)が含まれる。
 さらに、基地局装置100から移動局装置200へ送信される第2のパラメータには、移動局装置200が、PUCCHを利用可能な第2の領域を指定する帯域幅(PUCCHリソース領域の帯域幅)を示す情報が含まれる。また、第2のパラメータには、移動局装置200が、PUCCHを利用可能な第2の領域を指定する直交リソースを指示する情報(直交リソースに関する情報、直交リソースを算出するための情報でも良い)が含まれる。
 また、第2のパラメータには、移動局装置200が、第2の送信フォーマットを利用可能な帯域幅(PUCCHリソース領域の帯域幅)を示す情報が含まれる。また、第2のパラメータには、移動局装置200が、第2の送信フォーマットを利用可能な直交リソースを指示する情報(直交リソースに関する情報、直交リソースを算出するための情報でも良い)が含まれる。
 以下、本実施形態では、周波数帯域は、帯域幅(Hz)で定義されているが、周波数と時間で構成されるリソースブロック(RB)の数で定義されても良い。すなわち、帯域幅は、リソースブロックの数によって定義されても良い。また、帯域幅やリソースブロックの数は、サブキャリアの数によって定義することもできる。
 本実施形態におけるコンポーネントキャリアとは、広帯域な周波数帯域(システム帯域でも良い)を持った移動通信システムにおいて、基地局装置100と移動局装置200が通信を行なう際に複合的に使用する(狭帯域な)周波数帯域を示している。基地局装置100と移動局装置200は、複数のコンポーネントキャリア(例えば、20MHzの帯域幅を持った5つのコンポーネントキャリア)を集約することによって、(広帯域な)周波数帯域(例えば、100MHzの帯域幅を持った周波数帯域)を構成し、これら複数のコンポーネントキャリアを複合的に使用することによって、高速なデータ通信(情報の送受信)を実現することができる。
 コンポーネントキャリアとは、この広帯域な周波数帯域(例えば、100MHzの帯域幅を持った周波数帯域)を構成する(狭帯域な)周波数帯域(例えば、20MHzの帯域幅を持った周波数帯域)それぞれのことを示している。また、コンポーネントキャリアとは、この(狭帯域な)周波数帯域それぞれの(中心)キャリア周波数を示していても良い。すなわち、下りリンクコンポーネントキャリアは、基地局装置100と移動局装置200が、下りリンクの情報を送受信する際に使用可能な周波数帯域の中の一部の帯域(幅)を有し、上りリンクコンポーネントキャリアは、基地局装置100と移動局装置200が、上りリンクの情報を送受信する際に使用可能な周波数帯域の中の一部の帯域(幅)を有している。さらに、コンポーネントキャリアは、ある特定の物理チャネル(例えば、PDCCH、PUCCHなど)が構成される単位として定義されてもよい。
 また、コンポーネントキャリアは、連続な周波数帯域に配置されていても、不連続な周波数帯域に配置されていてもよく、基地局装置100と移動局装置200は、連続および/または不連続な周波数帯域である複数のコンポーネントキャリアを集約することによって、広帯域な周波数帯域を構成し、これら複数のコンポーネントキャリアを複合的に使用することによって、高速なデータ通信(情報の送受信)を実現することができる。
 さらに、コンポーネントキャリアによって構成される下りリンクの通信に使用される周波数帯域と上りリンクの通信に使用される周波数帯域は、同じ帯域幅である必要はなく、基地局装置100と移動局装置200は、コンポーネントキャリアによって構成される異なる帯域幅を持った下りリンクの周波数帯域、上りリンクの周波数帯域を複合的に使用して通信を行なうことができる(上述した非対称周波数帯域集約:Asymmetric carrier aggregation)。
 図5は、第1の実施形態が適用可能な移動通信システムの例を示す図である。第1の実施形態は、対称周波数帯域集約および非対称周波数帯域集約されたいずれの移動通信システムにも適用可能である。また、以下の説明は、例として、拡大された一部のコンポーネントキャリアについてのみ記載するが、全てのコンポーネントキャリアにおいて同様の実施形態が適用できることは勿論である。
 図5は、第1の実施形態を説明する例として、3つの下りリンクコンポーネントキャリア(DCC1、DCC2、DCC3)を示している。また、3つの上りリンクコンポーネントキャリア(UCC1、UCC2、UCC3)を示している。
 図5において、基地局装置100は、下りリンクコンポーネントキャリアに配置された(1つまたは複数の)PDCCHを使用して、同一サブフレームで、(1つまたは複数の)PDSCHを割り当てる(スケジュールする)。
 基地局装置100は、PDCCHが配置されたコンポーネントキャリアと同一のコンポーネントキャリアに配置されたPDSCHを割り当てることができる。図5では、例として、基地局装置100が、DCC1に配置されたPDCCH(斜線で示されるPDCCH)を使用して、DCC1に配置されたPDSCHを割り当てていることが、実線で示されている。また、基地局装置100が、DCC2に配置されたPDCCH(格子線で示されるPDCCH)を使用して、DCC2に配置されたPDSCHを割り当てていることが、実線で示されている。また、基地局装置100が、DCC3に配置されたPDCCH(網線で示されるPDCCH)を使用して、DCC3に配置されたPDSCHを割り当てていることが、実線で示されている。
 また、基地局装置100は、PDCCHが配置されたコンポーネントキャリアと同一、または、異なるコンポーネントキャリアに配置されたPDSCHを割り当てることができる。例えば、基地局装置100は、PDCCHにコンポーネントキャリア指示フィールド(CIF:Component carrier Indicator Field、例えば、3ビットで表される情報フィールド)を含めて移動局装置200へ送信することで、PDCCHが配置されたコンポーネントキャリアと同一、または、異なるコンポーネントキャリアに配置されたPDSCHを割り当てることができる。
 すなわち、基地局装置100は、PDCCHを使用して割り当てるPDSCHが配置されるコンポーネントキャリアを指示するコンポーネントキャリア指示フィールドを、PDCCHに含めて送信することができる。基地局装置100は、コンポーネントキャリア指示フィールドを含むPDCCHを移動局装置200へ送信することによって、PDCCHが配置されたコンポーネントキャリアと同一、または、異なるコンポーネントキャリアに配置されたPDSCHを移動局装置200へ割り当てる。
 ここで、基地局装置100から送信されるPDCCHに含まれるコンポーネントキャリア指示フィールドが、どの値を示している場合に、どのコンポーネントキャリアに配置されたPDSCHを割り当てているのかは予め規定され、基地局装置100と移動局装置200の間で既知の情報としておく。
 例えば、基地局装置100は、ある特定の値を示す(例えば、3ビットで表される情報フィールドが“000”を示す)コンポーネントキャリア指示フィールドをPDCCHに含めて移動局装置200へ送信することによって、PDCCHが配置されたコンポーネントキャリアと同一のコンポーネントキャリアに配置されたPDSCHを移動局装置200へ割り当てる。また、基地局装置100は、ある特定の値以外を示す(例えば、3ビットで表される情報フィールドが“000”以外を示す)コンポーネントキャリア指示フィールドをPDCCHに含めて送信することによって、PDCCHが配置されたコンポーネントキャリアとは異なるコンポーネントキャリアに配置されたPDSCHを移動局装置200へ割り当てる。
 図5では、例として、基地局装置100が、DCC1に配置されたPDCCH(斜線で示されるPDCCH)を使用して、DCC2に配置されたPDSCHを割り当てていることが、点線で示されている。また、基地局装置100が、DCC2に配置されたPDCCH(格子線で示されるPDCCH)を使用して、DCC1に配置されたPDSCHを割り当てていることが、点線で示されている。また、基地局装置100が、DCC3に配置されたコンポーネントキャリア指示フィールドを含んだPDCCH(網線で示されるPDCCH)を使用して、DCC3に配置されたPDSCHを割り当てていることが、点線で示されている。
 また、基地局装置100は、PDCCHにコンポーネントキャリア指示フィールドを含めるかどうかを示す情報を、移動局装置200毎に設定することができる。例えば、基地局装置100は、PDCCHにコンポーネントキャリア指示フィールドを含めるかどうかを示す情報を、RRCシグナリングに含めて移動局装置200へ設定する。すなわち、PDCCHにコンポーネントキャリア指示フィールドを含めるかどうかの設定は、移動局装置200毎に行われるため、複数の移動局装置200間に対して共通の領域である共通探索領域で送信されるPDCCHにはコンポーネントキャリア指示フィールドは含まれない。また、基地局装置100は、PDCCHにコンポーネントキャリア指示フィールドを含めるかどうかを示す情報を、コンポーネントキャリア毎に設定することができる。例えば、基地局装置100は、PDCCHにコンポーネントキャリア指示フィールドを含めるかどうかを示す情報を、コンポーネントキャリア毎に、RRCシグナリングに含めて移動局装置200へ設定する。
 図5において、基地局装置100は、PDCCHによって割り当てたPDSCHを使用して、下りリンクトランスポートブロックを移動局装置200へ送信する。例えば、基地局装置100は、DCC1、DCC2、DCC3に配置されたPDCCHそれぞれで割り当てたPDSCHを使用して、同一サブフレームで、(最大3つまでの、下りリンクコンポーネントキャリアの数に対応した)下りリンクトランスポートブロックを移動局装置200へ送信する。
 ここで、基地局装置100は、下りリンクコンポーネントキャリアと上りリンクのコンポーネントキャリアの対応(リンク)を、セル固有に設定することができる。例えば、基地局装置100は、下りリンクコンポーネントキャリアと上りリンクのコンポーネントキャリアの対応を、下りリンクコンポーネントキャリアそれぞれで報知する報知情報(報知チャネル)を使用して移動局装置200へ設定することができる。
 また、基地局装置100は、下りリンクコンポーネントキャリアと上りリンクのコンポーネントキャリアの対応を、移動局装置固有に設定することができる。例えば、基地局装置100は、下りリンクコンポーネントキャリアと上りリンクのコンポーネントキャリアの対応を、RRCシグナリングを使用して移動局装置200へ設定することができる。
 図5において、移動局装置200は、基地局装置100から送信されたPDCCH(上りリンク送信許可信号とも言える)によって割り当てられたPUSCHを使用して、上りリンクトランスポートブロック(UL-SCHに対するトランスポートブロックとも言える)を基地局装置100へ送信する。例えば、移動局装置200は、UCC1、UCC2、UCC3に配置されたPUSCHを使用して、同一サブフレームで、(最大3つまでの、上りリンクコンポーネントキャリアの数に対応した)上りリンクトランスポートブロックを基地局装置100へ送信する。
 また、移動局装置200は、基地局装置100から送信されたPDCCHおよび/または下りリンクトランスポートブロックに対するHARQにおける制御情報を、PUCCHを使用して基地局装置100へ送信する。
 ここで、基地局装置100は、移動局装置200が、HARQにおける制御情報を送信する上りリンクコンポーネントキャリアを移動局装置200へ設定することができる。例えば、基地局装置100は、移動局装置200が、HARQにおける制御情報を送信するための1つの上りリンクコンポーネントキャリアを、RRCシグナリングを使用して移動局装置200へ設定することができる。図5では、例として、基地局装置100は、移動局装置200が、HARQにおける制御情報を送信する上りリンクコンポーネントキャリアとして、UCC2を設定していることを示している。移動局装置200は、基地局装置100によって設定されたUCC2に配置されたPUCCHを使用して、HARQにおける制御情報を送信する。
 図5において、UCC2に配置されたPUCCH(斜線で示されるPUCCHリソース領域)から点線で伸びている領域は、UCC2に配置されたPUCCHを概念的に示したものである。ここでは、説明を分かり易くするために、横方向を周波数リソース(帯域幅でも良い)とし、後述する直交リソースについては記載していない。
 図5において、基地局装置100は、移動局装置200が、PUCCHを利用可能な第1の領域(RB3からRB5で示される領域B)を指定する第1のパラメータを送信する。すなわち、基地局装置100は、UCC2に配置されたPUCCHリソース領域の中から、移動局装置200が、HARQにおける制御情報を送信するための第1の領域を指定する。例えば、基地局装置100は、第1のパラメータを、RRCシグナリングを使用して送信することによって、移動局装置固有に第1の領域を指定する。また、例えば、基地局装置100は、第1のパラメータを、報知チャネルを使用して送信することによって、セル固有に第1の領域を指定する。
 例えば、基地局装置100は、第1のパラメータとしてPUCCHリソースの帯域幅を示す情報を送信することによって、移動局装置200に対して第1の領域を指定する。また、例えば、基地局装置100は、第1のパラメータとして、後述する直交リソースを指示する情報を送信することによって、移動局装置200に対して第1の領域を指定する。ここで、基地局装置100は、第1のパラメータとして、第1の領域に対する開始位置を通知(設定)することによって、第1の領域を指定しても良い。また、移動局装置200は、基地局装置100から第1のパラメータを受信することによって、領域A(RB1、RB2で示される領域A)を認識することもできる。
 また、図5において、基地局装置100は、移動局装置200が、PUCCHを利用可能な第2の領域(RB6からRB8で示される領域C)を指定する第2のパラメータを送信する。すなわち、基地局装置100は、PUCCHリソース領域の中から、移動局装置200が、HARQにおける制御情報を送信するための第2の領域を指定することができる。例えば、基地局装置100は、第2のパラメータを、RRCシグナリングを使用して送信することによって、移動局装置固有に第2の領域を指定する。また、例えば、基地局装置100は、第2のパラメータを、報知チャネルを使用して送信することによって、セル固有に第2の領域を指定する。
 例えば、基地局装置100は、第2のパラメータとしてPUCCHリソースの帯域幅を示す情報を送信することによって、移動局装置200に対して第2の領域を指定する。また、例えば、基地局装置100は、第2のパラメータとして、後述する直交リソースを指示する情報を送信することによって、移動局装置200に対して第2の領域を指定する。ここで、基地局装置100は、第2のパラメータとして第2の領域に対する開始位置を通知(設定)することによって、第2の領域を指定しても良い。
 例えば、図5において、基地局装置100は、移動局装置200が、PUCCHを利用可能な第1の領域を指定する第1のパラメータを、RRCシグナリングを使用して移動局装置200へ送信し、PUCCHを利用可能な第2の領域を指定する第2のパラメータを、報知チャネルを使用して移動局装置200へ送信することができる。基地局装置100が、このように第1のパラメータ、第2のパラメータを指定することによって、移動局装置200に対して、PUCCHを利用可能な第1の領域を移動局装置200毎に設定することが可能となり、PUCCHを利用可能な第2の領域をセル毎に設定することが可能となる。
 このように、基地局装置が、第1の領域および/または第2の領域を、移動局装置固有および/またはセル毎に設定することによって、例えば、複数のコンポーネントキャリアを使用して通信を行っている移動局装置200の数が多い場合には、第1の領域を大きく設定(確保)し、また、1つのコンポーネントキャリアを使用して通信を行っている移動局装置200の数が多い場合には、第2の領域を大きく設定(確保)することが可能となる。
 さらに、図5において、基地局装置100は、移動局装置200が、HARQにおける制御情報を送信するためのPUCCHを、RRCシグナリングを使用して割り当てることができる。すなわち、基地局装置100は、移動局装置200に指定した第1の領域、第2の領域それぞれにおいて、領域内のどのPUCCHを使用してHARQにおける制御情報を送信するのかを、RRCシグナリングを使用して移動局装置200に対して指示することができる。
 また、基地局装置100は、移動局装置200が、HARQにおける制御情報を送信するためのPUCCHを、PDCCHに関連付けて割り当てることができる。すなわち、基地局装置100は、移動局装置200に指定した第1の領域、第2の領域それぞれにおいて、領域内のどのPUCCHを使用してHARQにおける制御情報を送信するのかを、PDCCHに関連付けて移動局装置200に対して指示することができる。
 例えば、基地局装置100は、下りリンクコンポーネントキャリアに配置したPDCCHのPDCCHリソース領域における位置によって、移動局装置200が、第1の領域内、第2の領域内それぞれにおいて、領域内のどのPUCCHを使用してHARQにおける制御情報を送信するのかを指示することができる。すなわち、移動局装置200は、基地局装置100から送信されたPDCCHが、PDCCHリソース領域にどのように配置されているのかに応じて、第1の領域内、第2の領域内それぞれのPUCCHに、HARQにおける制御情報を配置して基地局装置100へ送信する。
 ここで、基地局装置100から送信されるPDCCHと、第1の領域内、第2の領域内それぞれのPUCCHの対応は、例えば、PDCCHを構成するCCEの先頭のCCEインデックスと、第1の領域内、第2の領域内それぞれのPUCCHのインデックスを対応付けることによって規定される。
 図5において、移動局装置200は、基地局装置100によって割り当てられたPUCCHを使用してHARQにおける制御情報を基地局装置100へ送信する。
 ここで、移動局装置200は、あるサブフレームで、(自装置宛の)PDCCHを検出した探索領域(サーチスペース)に応じて、第1の領域または第2の領域を使用して、HARQにおける制御情報を基地局装置100へ送信する。すなわち、基地局装置100は、PDCCHをある探索領域(PDCCHリソース領域内のある探索領域)に配置し、移動局装置200は、PDCCHを検出した探索領域に応じて、第1の領域または第2の領域を使用して、HARQにおける制御情報を基地局装置100へ送信する。また、移動局装置200は、領域A(RB1、RB2で示される領域A)を使用して、例えば、CSIやCQIを基地局装置100へ送信する。
 また、図5において、移動局装置200は、あるサブフレームで、移動局装置固有探索領域および/または共通探索領域において、(自装置宛の)複数のPDCCHを検出した場合には、第1の領域を使用して、HARQにおける制御情報を送信する。すなわち、基地局装置100は、移動局装置固有探索領域および/または共通探索領域に複数のPDCCHを配置し、移動局装置200は、移動局装置固有探索領域および/または共通探索領域において複数のPDCCHを検出した場合には、第1の領域を使用して、HARQにおける制御情報を送信する。
 例えば、図5において、移動局装置200は、DCC1、DCC2、DCC3それぞれの移動局装置固有探索領域および/または共通探索領域において、複数のPDCCHを検出した場合には、第1の領域を使用して、HARQにおける制御情報を送信する。また、例えば、移動局装置200は、DCC2の移動局装置固有探索領域および/または共通探索領域において、複数のPDCCHを検出した場合には、第1の領域を使用して、HARQにおける制御情報を送信する。
 さらに、図5において、移動局装置200は、あるサブフレームで、移動局装置固有探索領域および/または共通探索領域において、(自装置宛の)1つのPDCCHを検出した場合には、第1の領域または第2の領域を使用して、HARQにおける制御情報を送信する。すなわち、基地局装置100は、移動局装置固有探索領域および/または共通探索領域に1つのPDCCHを配置し、移動局装置200は、移動局装置固有探索領域および/または共通探索領域において、1つのPDCCHを検出した場合には、第1の領域または第2の領域を使用して、HARQにおける制御情報を送信する。
 ここで、移動局装置200は、移動局装置固有探索領域において、(自装置宛の)1つのPDCCHを検出した場合には、第1の領域を使用して、HARQにおける制御情報を送信する。すなわち、基地局装置100が、移動局装置固有探索領域に1つのPDCCHを配置し、移動局装置200が、移動局装置固有探索領域において、1つのPDCCHを検出した場合には、移動局装置200は、第1の領域を使用して、HARQにおける制御情報を送信する。
 また、移動局装置200は、共通探索領域において、(自装置宛の)1つのPDCCHを検出した場合には、第2の領域を使用して、HARQにおける制御情報を送信する。すなわち、基地局装置100が、共通探索領域に1つのPDCCHを配置し、移動局装置200が、共通探索領域において、1つのPDCCHを検出した場合には、移動局装置200は、第2の領域を使用して、HARQにおける制御情報を送信する。
 例えば、図5において、移動局装置200は、DCC2の移動局装置固有探索領域において、1つのPDCCHを検出した場合には、第1の領域を使用して、HARQにおける制御情報を送信する。また、移動局装置200が、DCC2の共通探索領域において1つのPDCCHを検出した場合には、第2の領域を使用して、HARQにおける制御情報を送信する。
 すなわち、移動局装置200は、移動局装置固有探索領域および/または共通探索領域において検出した複数のPDCCH、および/または、(複数のPDCCHで割り当てられる)複数のPDSCHで送信される下りリンクトランスポートブロック、に対するHARQにおける制御情報を、第1の領域を使用して、基地局装置100へ送信する。
 また、移動局装置200は、移動局装置固有探索領域において検出した1つのPDCCH、および/または、(1つのPDCCHで割り当てられる)1つのPDSCHで送信される下りリンクトランスポートブロック、に対するHARQにおける制御情報を、第1の領域を使用して、基地局装置100へ送信する。
 すなわち、移動局装置200は、あるサブフレームで、移動局装置固有探索領域および/または共通探索領域において(自装置宛の)複数のPDCCHを検出した場合、または、移動局装置固有探索領域において(自装置宛の)1つのPDCCHを検出した場合には、第1の領域を使用して、HARQにおける制御情報を送信する。
 また、移動局装置200は、共通探索領域において検出した(自装置宛の)1つのPDCCH、および/または、(1つのPDCCHで割り当てられる)1つのPDSCHで送信される下りリンクトランスポートブロック、に対するHARQにおける制御情報を、第2の領域を使用して、基地局装置100へ送信する。
 ここで、移動局装置200は、あるサブフレームで、共通探索領域において検出した(自装置宛の)1つのPDCCHが、ある特定の下りリンクコンポーネントキャリアに配置された1つのPDSCHを割り当てている場合には、HARQにおける制御情報を、第2の領域を使用して、基地局装置100へ送信しても良い。
 すなわち、あるサブフレームにおいて、基地局装置100が、共通探索領域に1つのPDCCHを配置し、配置した1つのPDCCHを使用してある特定の下りリンクコンポーネントキャリアに配置された1つのPDSCHを割り当てている場合(スケジュールした場合)には、移動局装置200は、第2の領域を使用して、HARQにおける制御情報を送信しても良い。
 移動局装置200は、ある特定の下りリンクコンポーネントキャリアに配置された1つのPDSCHを割り当てる(スケジュールする)1つのPDCCHを、共通探索領域において検出した場合には、第2の領域を使用して、HARQにおける制御情報を送信しても良い。
 ここで、基地局装置100は、ある特定の下りリンクコンポーネントキャリアを、移動局装置200に対して設定することができる。すなわち、基地局装置100は、共通探索領域に配置したPDCCHを使用して、移動局装置200へ設定したある特定の下りリンクコンポーネントキャリアに配置されたPDSCHを割り当て(スケジュールし)、移動局装置200は、基地局装置100によって設定されたある特定の下りリンクコンポーネントキャリアに配置されたPDSCHを割り当てるPDCCHを、共通探索領域において検出した場合には、第2の領域を使用して、HARQにおける制御情報を送信しても良い。
 例えば、基地局装置100は、報知情報(報知チャネル)を使用して、ある特定の下りリンクコンポーネントキャリアを、セル固有に移動局装置200に対して設定することができる。また、例えば、基地局装置100は、RRCシグナリングを使用して、ある特定の下りリンクコンポーネントキャリアを、移動局装置固有に移動局装置200に対して設定することができる。
 すなわち、移動局装置200は、基地局装置100によって設定されたある特定の下りリンクコンポーネントキャリア以外に配置された1つのPDSCHを割り当てる1つのPDCCHを、共通探索領域において検出した場合には、第1の領域を使用して、HARQにおける制御情報を送信する。また、移動局装置200は、基地局装置100によって設定されたある特定の下りリンクコンポーネントキャリアに配置された1つのPDSCHを割り当てる1つのPDCCHを、共通探索領域において検出した場合には、第2の領域を使用して、HARQにおける制御情報を送信する。
 例えば、図5において、移動局装置200は、基地局装置100からの報知情報(報知チャネル)によって、ある特定の下りリンクコンポーネントキャリアとしてDCC2が設定され、DCC1および/またはDCC2および/またはDCC3の共通探索領域において検出したPDCCHが、DCC2以外に配置されたPDSCHを割り当てている(スケジュールしている)場合には、第1の領域を使用して、HARQにおける制御情報を送信しても良い。
 また、例えば、移動局装置200は、基地局装置100からのRRCシグナリングによって、ある特定の下りリンクコンポーネントキャリアとしてDCC2が設定され、DCC1および/またはDCC2および/またはDCC3の共通探索領域において検出したPDCCHが、DCC2以外に配置されたPDSCHを割り当てている(スケジュールしている)場合には、第1の領域を使用して、HARQにおける制御情報を送信しても良い。
 また、図5において、移動局装置200は、基地局装置100からの報知情報(報知チャネル)によって、ある特定の下りリンクコンポーネントキャリアとしてDCC2が設定され、DCC1および/またはDCC2および/またはDCC3の共通探索領域において検出したPDCCHが、DCC2に配置されたPDSCH(DCC2のみに配置されたPDSCH)を割り当てている(スケジュールしている)場合には、第2の領域を使用して、HARQにおける制御情報を送信しても良い。
 また、例えば、移動局装置200は、基地局装置100からのRRCシグナリングによって、ある特定の下りリンクコンポーネントキャリアとしてDCC2が設定され、DCC1および/またはDCC2および/またはDCC3の共通探索領域において検出したPDCCHが、DCC2に配置されたPDSCH(DCC2のみに配置されたPDSCH)を割り当てている(スケジュールしている)場合には、第2の領域を使用して、HARQにおける制御情報を送信しても良い。
 さらに、図5において、基地局装置100と移動局装置200は、基地局装置100によってHARQにおける制御情報を送信する上りリンクコンポーネントキャリアとして設定された上りリンクコンポーネントキャリアに対応した下りリンクコンポーネントキャリアを、ある特定の下りリンクコンポーネントキャリアとすることもできる。
 すなわち、移動局装置200は、HARQにおける制御情報を送信する上りリンクコンポーネントキャリアとして、基地局装置100によって設定された上りリンクコンポーネントキャリアに対応した下りリンクコンポーネントキャリア以外に配置された1つのPDSCHを割り当てる1つのPDCCHを、共通探索領域において検出した場合には、第1の領域を使用して、HARQにおける制御情報を送信する。
 また、移動局装置200は、HARQにおける制御情報を送信する上りリンクコンポーネントキャリアとして、基地局装置100によって設定された上りリンクコンポーネントキャリアに対応した下りリンクコンポーネントキャリアに配置された1つのPDSCHを割り当てる1つのPDCCHを、共通探索領域において検出した場合には、第2の領域を使用して、HARQにおける制御情報を送信する。
 例えば、図5において、移動局装置200は、基地局装置100からの報知情報(報知チャネル)によって、DCC2とUCC2が対応され、DCC1および/またはDCC2および/またはDCC3の共通探索領域において検出したPDCCHが、DCC2以外に配置されたPDSCHを割り当てている(スケジュールしている)場合には、第1の領域を使用して、HARQにおける制御情報を送信しても良い。
 また、例えば、図5において、移動局装置200は、基地局装置100からのRRCシグナリングによって、DCC2とUCC2が対応され、DCC1および/またはDCC2および/またはDCC3の共通探索領域において検出したPDCCHが、DCC2以外に配置されたPDSCHを割り当てている(スケジュールしている)場合には、第1の領域を使用して、HARQにおける制御情報を送信しても良い。
 また、例えば、図5において、移動局装置200は、基地局装置100からの報知情報(報知チャネル)によって、DCC2とUCC2が対応され、DCC1および/またはDCC2および/またはDCC3の共通探索領域において検出したPDCCHが、DCC2に配置されたPDSCHを割り当てている(スケジュールしている)場合には、第2の領域を使用して、HARQにおける制御情報を送信しても良い。
 また、例えば、図5において、移動局装置200は、基地局装置100からのRRCシグナリングによって、DCC2とUCC2が対応され、DCC1および/またはDCC2および/またはDCC3の共通探索領域において検出したPDCCHが、DCC2に配置されたPDSCHを割り当てている(スケジュールしている)場合には、第2の領域を使用して、HARQにおける制御情報を送信しても良い。
 ここで、上述したように、図5において、基地局装置100は、移動局装置200が、HARQにおける制御情報を送信する上りリンクコンポーネントキャリアとして、UCC2を設定している。
 また、図5において、移動局装置200は、第1の領域を使用してHARQにおける制御情報を送信する際に、第1の送信フォーマットを使用して、HARQにおける制御情報を基地局装置100へ送信する。すなわち、基地局装置100は、移動局装置200が、第1の送信フォーマットを利用可能な第1の領域を指定する第1のパラメータを移動局装置200へ送信し、移動局装置200は、第1の領域において第1の送信フォーマットを使用して、HARQにおける制御情報を基地局装置100へ送信する。
 さらに、移動局装置200は、第2の領域を使用してHARQにおける制御情報を送信する際に、第2の送信フォーマットを使用して、HARQにおける制御情報を基地局装置100へ送信する。すなわち、基地局装置100は、移動局装置200が、第2の送信フォーマットを利用可能な第1の領域とは異なる第2の領域を指定する第2のパラメータを移動局装置200へ送信し、移動局装置200は、第2の領域において第2の送信フォーマットを使用して、HARQにおける制御情報を基地局装置100へ送信する。
 すなわち、移動局装置200は、あるサブフレームで、移動局装置固有探索領域および/または共通探索領域において(自装置宛の)複数のPDCCHを検出した場合には、第1の送信フォーマットを使用して、HARQにおける制御情報を送信する。また、移動局装置200は、あるサブフレームで、移動局装置固有探索領域および/または共通探索領域において(自装置宛の)1つのPDCCHを検出した場合には、第1の送信フォーマットまたは第2の送信フォーマットを使用して、HARQにおける制御情報を送信する。
 また、移動局装置200は、あるサブフレームで、移動局装置固有探索領域において(自装置宛の)1つのPDCCHを検出した場合には、第1の送信フォーマットを使用して、HARQにおける制御情報を送信する。すなわち、移動局装置200は、あるサブフレームで、移動局装置固有探索領域および/または共通探索領域において(自装置宛の)複数のPDCCHを検出した場合、または、移動局装置固有探索領域において(自装置宛の)1つのPDCCHを検出した場合には、第1の送信フォーマットを使用して、HARQにおける制御情報を送信する。
 また、移動局装置200は、あるサブフレームで、共通探索領域において(自装置宛の)1つのPDCCHを検出した場合には、第2の送信フォーマットを使用して、HARQにおける制御情報を送信する。ここで、移動局装置200は、あるサブフレームで、共通探索領域において検出した(自装置宛の)1つのPDCCHがある特定の下りリンクコンポーネントキャリアに配置されたPDSCHを割り当てている(スケジューリングしている)場合には、第2の送信フォーマットを使用して、HARQにおける制御情報を送信しても良い。
 ここで、移動局装置200は、第1の送信フォーマットを使用することにより、第2の送信フォーマットを使用して送信可能な上りリンク制御情報(HARQにおける制御情報でも良い)よりも、情報量の多い上りリンク制御情報を送信することができる。
 例えば、移動局装置200は、DCC1、DCC2、DCC3それぞれに配置された複数のPDCCHおよび/または複数の下りリンクトランスポートブロックに対するHARQにおける制御情報を、第1の送信フォーマットを使用して、基地局装置100へ送信する。また、例えば、移動局装置200は、DCC2の共通探索領域に配置された1つのPDCCHおよび/または1つの下りリンクトランスポートブロックに対するHARQにおける制御情報を、第2の送信フォーマットを使用して、基地局装置100へ送信する。
 すなわち、第1の送信フォーマットを使用してサブフレーム毎に送信可能な情報ビットは、第2の送信フォーマットを使用してサブフレーム毎に送信可能な情報ビットよりも、多くすることが可能である。
 また、移動局装置200は、第1の送信フォーマットを使用して送信する上りリンク制御情報(HARQにおける制御情報でも良い)に、第2の送信フォーマットを使用して送信する上りリンク制御情報に施す変調方式よりも、多値数の高い変調方式を施すことができる。
 例えば、移動局装置200は、第1の送信フォーマットを使用して、上りリンク制御情報に8PSK(8位相偏移変調:8 Phase Shift Keying)やQAM(直交振幅変調:Quadrature Amplitude Modulation)を施して、基地局装置100へ送信する。ここで、例えば、第2の送信フォーマットを使用して、移動局装置200は、上りリンク制御情報にBPSK(2位相偏移変調:Binary Phase Shift Keying)やQPSK(4位相偏移変調:Quadrature Phase Shift Keying)を施して、基地局装置100へ送信する。
 すなわち、第1の送信フォーマットを使用して送信される上りリンク制御情報には、第2の送信フォーマットを使用して送信される上りリンク情報に施される変調方式よりも、多値数の高い変調方式を施すことが可能である。すなわち、第1の送信フォーマットを使用して送信可能な1シンボルあたりの情報量は、第2の送信フォーマットを使用して送信可能な1シンボルあたりの情報量よりも、多くすることが可能である。
 また、移動局装置200は、第1の送信フォーマットで送信されるPUCCH(第1の送信フォーマットを使用して送信される上りリンク制御情報(HARQにおける制御情報でも良い)が配置されるPUCCH)の直交リソースと、第2の送信フォーマットで送信されるPUCCH(第2の送信フォーマットを使用して送信される上りリンク制御情報が配置されるPUCCH)の直交リソースを、異なる方法によって構成(生成)することができる。
 ここで、基地局装置100は、第1の送信フォーマットで送信されるPUCCHの直交リソースと、第2の送信フォーマットで送信されるPUCCHの直交リソースの構成方法(生成方法)を、移動局装置200に対して指定しても良い。すなわち、第1の送信フォーマットで送信されるPUCCHの直交リソースと、第2の送信フォーマットで送信されるPUCCHの直交リソースは、異なる方法によって構成することが可能である。
 図6は、移動局装置200が、上りリンク制御情報を送信する際に使用するPUCCHの直交リソースの構成例を概念的に示したものである。図6では、直交リソースの構成例として、横方向にCAZACシーケンスのサイクリックシフトを示している(1から12の数で表されるCAZACシーケンスのサイクリックシフトを示している)。
 例えば、移動局装置200は、PUCCHの直交リソース(黒塗りで示されるCAZACシーケンスのサイクリックシフトの数が3の直交リソース)を使用して、上りリンク制御情報を送信する。すなわち、移動局装置200は、PUCCHに対して、周波数方向にCAZACシーケンスのサイクリックシフトを施すことによってリソースを直交化させ、直交化させたリソースを使用して、上りリンク制御情報を送信することができる。
 同様に、図7は、移動局装置200が、上りリンク制御情報を送信する際に使用するPUCCHの直交リソースの構成例を概念的に示したものである。図7では、直交リソースの構成例として、縦方向にオーソゴナルシーケンス(直交符号)のインデックスを示している(1から5で表されるオーソゴナルシーケンスのインデックスを示している)。
 例えば、移動局装置200は、PUCCHの直交リソース(斜線で示されるオーソゴナルシーケンスのインデックスが2の直交リソース)を使用して、上りリンク制御情報を送信する。すなわち、移動局装置200は、PUCCHに対して、時間方向にオーソゴナルシーケンスを施すことによってリソースを直交化させ、直交化させたリソースを使用して、上りリンク制御情報を送信することができる。
 同様に、図8は、移動局装置200が、上りリンク制御情報を送信する際に使用するPUCCHの直交リソースの構成例を概念的に示したものである。図8では、直交リソースの構成例として、横方向にCAZACシーケンスのサイクリックシフト、縦方向にオーソゴナルシーケンスのインデックスを示している(1から12の数で表されるCAZACシーケンスのサイクリックシフト、1から4で表されるオーソゴナルシーケンスのインデックスを示している)。
 例えば、移動局装置200は、PUCCHの直交リソース(斜線で示されるCAZACシーケンスのサイクリックシフトの数が3、オーソゴナルシーケンスのインデックスが2の直交リソース)を使用して、上りリンク制御情報を送信する。すなわち、移動局装置200は、PUCCHに対して、周波数方向にCAZACシーケンスのサイクリックシフト、時間方向にオーソゴナルシーケンスを施すことによってリソースを直交化させ、直交化させたリソースを使用して、上りリンク制御情報を送信することができる。
 図5において、移動局装置200は、上述したような構成方法によって構成されたPUCCHの直交リソースで、第1の送信フォーマットまたは第2の送信フォーマットを使用して、上りリンク制御情報(HARQにおける制御情報でも良い)を基地局装置100へ送信する。
 例えば、移動局装置200は、図7に示されるようなオーソゴナルシーケンスによって構成されたPUCCHの直交リソースで、第1の送信フォーマットを使用して、上りリンク制御情報を送信することができる。また、例えば、移動局装置200は、図8に示されるようなCAZACシーケンスのサイクリックシフトとオーソゴナルシーケンスによって構成されたPUCCHの直交リソースで、第2の送信フォーマットを使用して、上りリンク制御情報を送信することができる。
 ここで、移動通信システムにおいて、直交可能なリソースの数は、あるタイミングにおいて情報を送信することが可能な移動局装置200の数(多重可能な移動局装置200の数)に関連する。例えば、図6に示されるように、直交リソースにおけるCAZACシーケンスのサイクリックシフトが12である場合、最大で12までの移動局装置200を多重させることが可能である。同様に、例えば、図7に示されるように、直交リソースにおけるオーソゴナルシーケンスのインデックスが5である場合、最大で5までの移動局装置200を多重させることが可能である。同様に、例えば、図8に示されるように、直交リソースにおけるCAZACシーケンスのサイクリックシフトが12、オーソゴナルシーケンスのインデックスが4である場合、最大で48(12x4)までの移動局装置200を多重させることが可能である。
 基地局装置100は、制御するセル内において、下りリンクリソースの状況や上りリンクリソースの状況、複数のコンポーネントキャリアを使用して通信を行なっている移動局装置200の数や1つのコンポーネントキャリアを使用して通信を行なっている移動局装置200の数など考慮することによって、移動局装置200が、上りリンク制御情報を送信する第1の送信フォーマットおよび/または第2の送信フォーマットの直交リソースの構成方法を指定することができる。
 ここで、上述したように、基地局装置100は、移動局装置200が、PUCCHを利用可能な第1の領域を指定する第1のパラメータ、PUCCHを利用可能な第2の領域を指定する第2のパラメータとして、直交リソースを指示する情報(直交リソースに関する情報でも良い)を送信することもできる。
 また、基地局装置100は、移動局装置200が、第1の送信フォーマットを利用可能な第1の領域を指定する第1のパラメータ、第2の送信フォーマットを利用可能な第2の領域を指定する第2のパラメータとして、直交リソースを指示する情報(直交リソースに関する情報でも良い)を送信することもできる。
 例えば、基地局装置100は、第1のパラメータ、第2のパラメータとして、CAZACシーケンスのサイクリックシフトの数(番号)やオーソゴナルシーケンスのインデックスを移動局装置200へ送信する。基地局装置100が、第1のパラメータ、第2のパラメータとして、CAZACシーケンスのサイクリックシフトの数(番号)やオーソゴナルシーケンスのインデックスを送信することによって、移動局装置200が、上りリンク制御情報を送信するためのリソースを、より柔軟に指示することができる。
 また、例えば、基地局装置100は、PUCCHを利用可能な第1の領域として、CAZACシーケンスのサイクリックシフトの数3までの領域を指定することができる。また、例えば、基地局装置100は、PUCCHを利用可能な第1の領域として、オーソゴナルシーケンスのインデックス2までの領域を指定することができる。また、例えば、基地局装置100は、PUCCHを利用可能な第1の領域として、CAZACシーケンスのサイクリックシフトの数3、オーソゴナルシーケンスのインデックス2までの領域を指定することができる。
 さらに、移動局装置200は、第1の送信フォーマットとして、HARQにおける制御情報とCQIを共に(同時に)送信可能な送信フォーマットを使用することができる。すなわち、移動局装置200は、第1の送信フォーマットを使用して、HARQにおける制御情報とCQIを共に送信することが可能である。例えば、移動局装置200は、DCC1、DCC2、DCC3それぞれに配置されたPDCCHおよび/またはPDSCHで送信される下りリンクトランスポートブロックに対するHARQにおける制御情報とCQIを共に送信する。
 移動局装置200が、第1の送信フォーマットとして、HARQにおける制御情報とCQIを共に送信可能な送信フォーマットを使用することで、基地局装置100によって割り当てられたPUCCHをより効率的に使用して、上りリンク制御情報(HARQにおける制御情報とCQI)を送信することができる。
 また、移動局装置200は、第1の送信フォーマットとして、HARQにおける制御情報とスケジューリング要求を共に(同時に)送信可能な送信フォーマットを使用することができる。すなわち、移動局装置200は、第1の送信フォーマットを使用して、HARQにおける制御情報とスケジューリング要求を共に送信することが可能である。例えば、移動局装置200は、DCC1、DCC2、DCC3それぞれに配置されたPDCCHおよび/またはPDSCHで送信される下りリンクトランスポートブロックに対するHARQにおける制御情報とスケジューリング要求を共に送信する。
 移動局装置200が、第1の送信フォーマットとして、HARQにおける制御情報とスケジューリング要求を共に送信可能な送信フォーマットを使用することで、基地局装置100によって割り当てられたPUCCHをより効率的に使用して、上りリンク制御情報(HARQにおける制御情報とスケジューリング要求)を送信することができる。
 上記までに記載したように、第1の実施形態では、基地局装置100は、移動局装置200が、PUCCHを利用可能な第1の領域、第2の領域を指定し、移動局装置200は、(自装置宛の)PDCCHを検出した探索領域(サーチスペース)に応じて、第1の領域または第2の領域を使用して、HARQにおける制御情報を送信する。移動局装置200は、移動局装置固有探索領域および/または共通探索領域において複数のPDCCHを検出した場合には、第1の領域を使用して、HARQにおける制御情報を送信する。また、移動局装置200は、移動局装置固有探索領域および/または共通探索領域において1つのPDCCHを検出した場合には、第1の領域または第2の領域を使用して、HARQにおける制御情報を送信する。
 基地局装置100と移動局装置200が、このように、HARQにおける制御情報を送受信することによって、上りリンクリソースを効率的に使用したHARQにおける制御情報の送受信を行なうことができる。例えば、複数のコンポーネントキャリアを使用して基地局装置100と通信を行なっている移動局装置200が、複数のPDCCHおよび/または複数の下りリンクトランスポートブロックに対するHARQにおける制御情報を、基地局装置100から指定された第1の領域におけるPUCCHを使用して送信することによって、上りリンクリソースを効率的に使用したHARQにおける制御情報の送信を行なうことができる。
 また、移動局装置200は、移動局装置固有探索領域において1つのPDCCHを検出した場合には、第1の領域を使用して、HARQにおける制御情報を送信する。また、移動局装置200は、共通探索領域において1つのPDCCHを検出した場合には、第2の領域を使用して、HARQにおける制御情報を送信する。
 基地局装置100と移動局装置200が、このように、HARQにおける制御情報を送受信することによって、少なくとも共通探索領域にPDCCHが配置されている場合には、HARQにおける制御情報の送受信を行なうことができる。
 例えば、基地局装置100と移動局装置200の間において、通信に使用するコンポーネントキャリアの数に不一致が生じる状況(例えば、基地局装置100は5つのDCCを使用して通信を行なっていると判断し、移動局装置200は3つのDCCを使用して通信を行なっていると判断する状況)において、基地局装置100が、共通探索領域にPDCCHを配置することによって、HARQにおける制御情報の送受信を行なうことができ、基地局装置100と移動局装置200における通信を継続することが可能となる。
 基地局装置100においては、第1の領域を指定する第1のパラメータ、第2の領域を指定する第2のパラメータを移動局装置200に送信することによって、管理するセル内の状況(下りリンクリソースや上りリンクリソース、複数のコンポーネントキャリアを使用して通信を行なっている移動局装置200の数や1つのコンポーネントキャリアを使用して通信を行なっている移動局装置200の数など)に応じて、それぞれの領域を指定することが可能となり、より柔軟なHARQにおける制御情報の送信制御を行なうことができる。
 また、複数のコンポーネントキャリアを使用して基地局装置100と通信を行なっている移動局装置200が、複数のPDCCHおよび/または複数の下りリンクトランスポートブロックに対するHARQにおける制御情報を、第1の送信フォーマットを使用して送信することによって、上りリンクリソースを効率的に使用したHARQにおける制御情報の送信制御を行なうことができる。
 また、移動局装置200が、第1の送信フォーマット、第2の送信フォーマットを使用して、HARQにおける制御情報を送信することによって、基地局装置100において、より柔軟なHARQにおける制御情報の送信制御を行なうことができる。すなわち、基地局装置100によって、移動局装置200が送信するHARQにおける制御情報の情報量や、あるタイミングにおいてHARQにおける制御情報を送信する移動局装置200の数などを考慮したHARQにおける制御情報の送信制御を行なうことができる。
 (第2の実施形態)
 次に、本発明の第2の実施形態について説明する。第2の実施形態では、基地局装置100は、移動局装置200が、PUCCHを利用可能な第1の領域を指定する第1のパラメータを移動局装置200へ送信し、移動局装置200が、PUCCHを利用可能な第1の領域とは異なる複数の領域を指定する複数のパラメータを移動局装置200へ送信し、移動局装置200は、PDCCHを検出した探索領域(サーチスペース)に応じて、第1の領域または複数の領域のいずれかの領域を使用して、HARQにおける制御情報を基地局装置100へ送信する。
 また、基地局装置100は、移動局装置200が、PUCCHを利用可能な第1の領域を指定する第1のパラメータを移動局装置200へ送信し、移動局装置200が、PUCCHを利用可能な第1の領域とは異なる複数のいずれかの領域を指定する第2のパラメータを移動局装置200へ送信し、移動局装置200は、移動局装置固有探索領域および/または共通探索領域において複数のPDCCHを検出した場合には、第1の領域を使用して、HARQにおける制御情報を基地局装置100へ送信し、移動局装置固有探索領域および/または共通探索領域において1つのPDCCHを検出した場合には、第1の領域または複数の領域のいずれかの領域を使用して、HARQにおける制御情報を基地局装置100へ送信する。
 また、基地局装置100は、移動局装置200が、PUCCHを利用可能な第1の領域を指定する第1のパラメータを移動局装置200へ送信し、移動局装置200が、PUCCHを利用可能な第1の領域とは異なる複数の領域を指定する第2のパラメータを移動局装置200へ送信し、移動局装置200は、移動局装置固有探索領域において1つのPDCCHを検出した場合には、第1の領域を使用して、HARQにおける制御情報を基地局装置100へ送信し、共通探索領域において1つのPDCCHを検出した場合には、複数の領域のいずれかの領域を使用して、HARQにおける制御情報を基地局装置100へ送信する。
 また、基地局装置100は、移動局装置200が、PUCCHを利用可能な第1の領域を指定する第1のパラメータを移動局装置200へ送信し、移動局装置200が、PUCCHを利用可能な第1の領域とは異なる複数の領域を指定する第2のパラメータを移動局装置200へ送信し、移動局装置200は、移動局装置固有探索領域および/または共通探索領域において複数のPDCCHを検出した場合、または、移動局装置固有探索領域において1つのPDCCHを検出した場合には、第1の領域を使用して、HARQにおける制御情報を基地局装置100へ送信し、共通探索領域において1つのPDCCHを検出した場合には、複数の領域のいずれかの領域を使用して、HARQにおける制御情報を基地局装置100へ送信する。
 また、基地局装置100は、移動局装置200が、第1の送信フォーマットを利用可能な第1の領域を指定する第1のパラメータを移動局装置200へ送信し、移動局装置200が、第2の送信フォーマットを利用可能な第1の領域とは異なる複数の領域を指定する第2のパラメータを移動局装置200へ送信し、移動局装置200は、PDCCHを検出した探索領域(サーチスペース)に応じて、第1の送信フォーマットまたは第2の送信フォーマットを使用して、HARQにおける制御情報を基地局装置100へ送信する。
 また、基地局装置100は、移動局装置200が、第1の送信フォーマットを利用可能な第1の領域を指定する第1のパラメータを移動局装置200へ送信し、移動局装置200が、第2の送信フォーマットを利用可能な第1の領域とは異なる複数の領域を指定する第2のパラメータを移動局装置200へ送信し、移動局装置200は、移動局装置固有探索領域および/または共通探索領域において複数のPDCCHを検出した場合には、第1の送信フォーマットを使用して、HARQにおける制御情報を基地局装置100へ送信し、移動局装置固有探索領域および/または共通探索領域において1つのPDCCHを検出した場合には、第1の送信フォーマットまたは第2の送信フォーマットを使用して、HARQにおける制御情報を基地局装置100へ送信する。
 また、基地局装置100は、移動局装置200が、第1の送信フォーマットを利用可能な第1の領域を指定する第1のパラメータを移動局装置200へ送信し、移動局装置200が、第2の送信フォーマットを利用可能な第1の領域とは異なる複数の領域を指定する第2のパラメータを移動局装置200へ送信し、移動局装置200は、移動局装置固有探索領域において1つのPDCCHを検出した場合には、第1の送信フォーマットを使用して、HARQにおける制御情報を基地局装置100へ送信し、共通探索領域において1つのPDCCHを検出した場合には、第2の送信フォーマットを使用して、HARQにおける制御情報を基地局装置100へ送信する。
 また、基地局装置100は、移動局装置200が、第1の送信フォーマットを利用可能な第1の領域を指定する第1のパラメータを移動局装置200へ送信し、移動局装置200が、第2の送信フォーマットを利用可能な第1の領域とは異なる複数の領域を指定する第2のパラメータを移動局装置200へ送信し、移動局装置200は、移動局装置固有探索領域および/または共通探索領域において複数のPDCCHを検出した場合、または、移動局装置固有探索領域において1つのPDCCHを検出した場合には、第1の送信フォーマットを使用して、HARQにおける制御情報を基地局装置100へ送信し、共通探索領域において1つのPDCCHを検出した場合には、第2の送信フォーマットを使用して、HARQにおける制御情報を基地局装置100へ送信する。
 ここで、移動局装置200がPDCCHを検出するとは、自装置宛のPDCCHを検出することを示している。また、移動局装置200から送信されるHARQにおける制御情報とは、基地局装置100から送信されるPDCCHおよび/または下りリンクトランスポートブロックに対するACK/NACKを示す情報および/またはDTXを示す情報が含まれる。DTXを示す情報とは、移動局装置200が、基地局装置100から送信されるPDCCHを検出できなかったことを示す情報である(PDCCHを検出できたかどうかを示す情報でも良い)。
 図9は、第2の実施形態が適用可能な移動通信システムの例を示す図である。第2の実施形態は、対称周波数帯域集約および非対称周波数帯域集約されたいずれの移動通信システムにも適用可能である。また、以下の説明は、例として、拡大された一部のコンポーネントキャリアについてのみを記載するが、全てのコンポーネントキャリアにおいて同様の実施形態が適用できることは勿論である。
 図9は、第2の実施形態を説明する例として、3つの下りリンクコンポーネントキャリア(DCC1、DCC2、DCC3)を示している。また、3つの上りリンクコンポーネントキャリア(UCC1、UCC2、UCC3)を示している。図9において、基地局装置100と移動局装置200は、第1の実施形態で説明したように、PDCCH、PDSCH、PUSCH、PUCCH等を使用して、下りリンク/上りリンクの通信を行なう。
 図9において、UCC1に配置されたPUCCH(左上がりの斜線で示されるPUCCHリソース領域)、UCC2に配置されたPUCCH(横線で示されるPUCCHリソース領域)、UCC3に配置されたPUCCH(縦線で示されるPUCCHリソース領域)それぞれから点線で伸びている領域は、UCC1、UCC2、UCC3に配置されたPUCCHを概念的に示したものである。ここでは、説明を分かり易くするために、横方向を周波数リソース(帯域幅として表されても良い)とし、上述した直交リソースについては記載していない。
 ここで、図9では説明を分かり易くするために、PUCCHリソース領域それぞれが、上りリンクコンポーネントキャリアそれぞれに配置しているように記載するが、PUCCHリソース領域それぞれは、1つの上りリンクコンポーネントキャリアに配置されていても良い。例えば、PUCCHリソース領域それぞれは、基地局装置100が、移動局装置200に対してHARQにおける制御情報を送信する上りリンクコンポーネントキャリアとして設定した上りリンクコンポーネントキャリアに配置されても良い。
 第1の実施形態で説明したように、基地局装置100は、移動局装置200が、PUCCHを利用可能な第1の領域(RB3からRB5で示される領域B)を指定する第1のパラメータを送信する。同様に、基地局装置100は、移動局装置200が、PUCCHを利用可能な第2の領域(RB6、RB7で示される領域D-1)を指定する第2のパラメータを送信する。同様に、基地局装置100は、移動局装置200が、PUCCHを利用可能な第3の領域(RB8、RB9で示される領域D-2)を指定する第3のパラメータを送信する。同様に、基地局装置100は、移動局装置200が、PUCCHを利用可能な第4の領域(RB10、RB11で示される領域D-3)を指定する第4のパラメータを送信する。
 ここで、図9では、例として、基地局装置100が、第4の領域までを移動局装置200へ指定しているが、基地局装置100が指定する領域の数は、基地局装置100と移動局装置200が通信に使用する下りリンクコンポーネントキャリアの数に対応して変化する。
 また、第1の実施形態で説明したように、基地局装置100は、移動局装置200が、HARQにおける制御情報を送信する上りリンクコンポーネントキャリアを設定することができる。図9では、基地局装置100は、移動局装置200が、HARQにおける制御情報を送信する上りリンクコンポーネントキャリアとして、UCC1を設定している。
 また、第1の実施形態で説明したように、基地局装置100は、移動局装置200が、HARQにおける制御情報を送信するためのPUCCHを、移動局装置200へ割り当てる。移動局装置200は、基地局装置100によって割り当てられたPUCCHを使用してHARQにおける制御情報を、基地局装置100へ送信する。
 ここで、移動局装置200は、あるサブフレームで、(自装置宛の)PDCCHを検出した探索領域(サーチスペース)に応じて、第1の領域または複数の領域のいずれかの領域を使用して、HARQにおける制御情報を基地局装置100へ送信する。すなわち、基地局装置100は、PDCCHをある探索領域(PDCCHリソース領域内のある探索領域)に配置し、移動局装置200は、PDCCHを検出した探索領域に応じて、第1の領域または複数の領域のいずれかの領域を使用して、HARQにおける制御情報を基地局装置100へ送信する。また、移動局装置200は、領域A(RB1、RB2で示される領域A)を使用して、例えば、CSIやCQIを基地局装置100へ送信する。
 また、移動局装置200は、あるサブフレームで、移動局装置固有探索領域および/または共通探索領域において、(自装置宛の)複数のPDCCHを検出した場合には、第1の領域を使用して、HARQにおける制御情報を送信する。すなわち、基地局装置100は、移動局装置固有探索領域および/または共通探索領域に複数のPDCCHを配置し、移動局装置200は、移動局装置固有探索領域および/または共通探索領域において複数のPDCCHを検出した場合には、第1の領域を使用して、HARQにおける制御情報を送信する。
 例えば、図9において、移動局装置200は、DCC1、DCC2、DCC3それぞれの移動局装置固有探索領域および/または共通探索領域において、複数のPDCCHを検出した場合には、第1の領域を使用して、HARQにおける制御情報を送信する。また、例えば、移動局装置200は、DCC2の移動局装置固有探索領域および/または共通探索領域において、複数のPDCCHを検出した場合には、第1の領域を使用して、HARQにおける制御情報を送信する。
 また、移動局装置200は、あるサブフレームで、移動局装置固有探索領域および/または共通探索領域において、(自装置宛の)1つのPDCCHを検出した場合には、第1の領域または複数の領域のいずれかの領域(第2の領域または第3の領域または第4の領域)を使用して、HARQにおける制御情報を送信する。すなわち、基地局装置100が、移動局装置固有探索領域および/または共通探索領域に1つのPDCCHを配置し、移動局装置200が、移動局装置固有探索領域および/または共通探索領域において、1つのPDCCHを検出した場合には、移動局装置200は、第1の領域または複数の領域のいずれかの領域を使用して、HARQにおける制御情報を送信する。
 ここで、移動局装置200は、移動局装置固有探索領域において、(自装置宛の)1つのPDCCHを検出した場合には、第1の領域を使用して、HARQにおける制御情報を送信する。すなわち、基地局装置100は、移動局装置固有探索領域に1つのPDCCHが配置し、移動局装置200は、移動局装置固有探索領域において、1つのPDCCHを検出した場合には、第1の領域を使用して、HARQにおける制御情報を送信する。
 また、移動局装置200は、共通探索領域において、(自装置宛の)1つのPDCCHを検出した場合には、複数の領域のいずれかの領域(第2の領域または第3の領域または第4の領域)を使用して、HARQにおける制御情報を送信する。すなわち、基地局装置100は、共通探索領域に1つのPDCCHを配置し、移動局装置200は、共通探索領域において、1つのPDCCHを検出した場合には、複数の領域のいずれかの領域を使用して、HARQにおける制御情報を送信する。
 例えば、図9において、移動局装置200は、DCC1の移動局装置固有探索領域において、1つのPDCCHを検出した場合には、第1の領域を使用して、HARQにおける制御情報を送信する。また、例えば、移動局装置200は、DCC2の移動局装置固有探索領域において、1つのPDCCHを検出した場合には、第1の領域を使用して、HARQにおける制御情報を送信する。また、例えば、移動局装置200は、DCC3の移動局装置固有探索領域において、1つのPDCCHを検出した場合には、第1の領域を使用して、HARQにおける制御情報を送信する。
 さらに、図9において、移動局装置200は、DCC1の共通探索領域において、1つのPDCCHを検出した場合には、第2の領域(複数の領域のいずれかの領域)を使用して、HARQにおける制御情報を送信する。また、例えば、移動局装置200は、DCC2の共通探索領域において、1つのPDCCHを検出した場合には、第3の領域(複数の領域のいずれかの領域)を使用して、HARQにおける制御情報を送信する。また、例えば、移動局装置200は、DCC3の共通探索領域において、1つのPDCCHを検出した場合には、第4の領域(複数の領域のいずれかの領域)を使用して、HARQにおける制御情報を送信する。
 ここで、第1の実施形態で説明したように、基地局装置100は、下りリンクコンポーネントキャリアと上りリンクコンポーネントキャリアを対応させることができる。図9では、基地局装置100は、DCC1とUCC1、DCC2とUCC2、DCC3とUCC3を対応させていることを示している。すなわち、移動局装置200は、下りリンクコンポーネントキャリアに対応する上りリンクコンポーネントキャリアに配置されたPUCCHリソース領域で、HARQにおける制御情報を基地局装置100へ送信する。
 ここで、移動局装置200が、基地局装置100によってHARQにおける制御情報を送信する上りリンクコンポーネントキャリアとして設定された上りリンクコンポーネントキャリアでHARQにおける制御情報を送信する場合、設定された上りリンクコンポーネントキャリア内に、下りリンクコンポーネントキャリアそれぞれに対応したPUCCHリソース領域(第2の領域、第3の領域、第4の領域)が割り当てられる。
 すなわち、基地局装置100は、移動局装置200へ設定した上りリンクコンポーネントキャリアにおいて、移動局装置200が、PUCCHを利用可能な複数の領域(第2の領域、第3の領域、第4の領域)を指定する複数のパラメータを送信する。移動局装置200は、共通探索領域において、1つのPDCCHを検出した場合には、基地局装置100によって設定された上りリンクコンポーネントキャリアにおいて、複数の領域のいずれかの領域を使用して、HARQにおける制御情報を送信する。ここで、基地局装置100によって指定される複数のPUCCHリソース領域それぞれは、下りリンクコンポーネントキャリアそれぞれに対応される。
 例えば、基地局装置100は、下りリンクコンポーネントキャリア固有の(下りリンクコンポーネントキャリアに対応した)オフセットを複数のパラメータに含めて移動局装置200へ送信し、移動局装置200に対して、複数のPUCCHリソース領域を指定することができる。
 すなわち、図9において、移動局装置200は、DCC1に対応したPUCCHリソース領域(第2の領域)内のPUCCHを使用して、DCC1で送信されるPDCCHおよび/または下りリンクトランスポートブロックに対するHARQにおける制御情報を送信する。また、移動局装置200は、DCC2に対応したPUCCHリソース領域(第3の領域)内のPUCCHを使用して、DCC2で送信されるPDCCHおよび/または下りリンクトランスポートブロックに対するHARQにおける制御情報を送信する。また、移動局装置200は、DCC3に対応したPUCCHリソース領域(第4の領域)内のPUCCHを使用して、DCC3で送信されるPDCCHおよび/または下りリンクトランスポートブロックに対するHARQにおける制御情報を送信する。
 すなわち、移動局装置200は、DCC1の共通探索領域においてPDCCHを検出した場合には、基地局装置100によって設定された上りリンクコンポーネントキャリアにおけるDCC1に対応したPUCCHリソース領域(第2の領域、複数の領域のいずれかの領域)内のPUCCHを使用して、HARQにおける制御情報を送信する。また、移動局装置200は、DCC2の共通探索領域においてPDCCHを検出した場合には、基地局装置100によって設定された上りリンクコンポーネントキャリアにおけるDCC2に対応したPUCCHリソース領域(第3の領域、複数の領域のいずれかの領域)内のPUCCHを使用して、HARQにおける制御情報を送信する。また、移動局装置200は、DCC3の共通探索領域においてPDCCHを検出した場合には、基地局装置100によって設定された上りリンクコンポーネントキャリアにおけるDCC3に対応したPUCCHリソース領域(第4の領域、複数の領域のいずれかの領域)内のPUCCHを使用して、HARQにおける制御情報を送信する。
 上述したように、移動局装置200は、移動局装置固有探索領域および/または共通探索領域において検出した複数のPDCCH、および/または、(複数のPDCCHで割り当てられる)複数のPDSCHで送信される下りリンクトランスポートブロック、に対するHARQにおける制御情報を、第1の領域を使用して、基地局装置100へ送信する。
 また、移動局装置200は、移動局装置固有探索領域において検出した1つのPDCCH、および/または、(1つのPDCCHで割り当てられる)1つのPDSCHで送信される下りリンクトランスポートブロック、に対するHARQにおける制御情報を、第1の領域を使用して、基地局装置100へ送信する。
 すなわち、移動局装置200は、あるサブフレームで、移動局装置固有探索領域および/または共通探索領域において(自装置宛の)複数のPDCCHを検出した場合、または、移動局装置固有探索領域において(自装置宛の)1つのPDCCHを検出した場合には、第1の領域を使用して、HARQにおける制御情報を送信する。
 また、移動局装置200は、共通探索領域において検出した(自装置宛の)1つのPDCCH、および/または、(1つのPDCCHで割り当てられる)1つのPDSCHで送信される下りリンクトランスポートブロック、に対するHARQにおける制御情報を、複数の領域のいずれかの領域を使用して、基地局装置100へ送信する。
 ここで、移動局装置200は、あるサブフレームで、共通探索領域において検出した(自装置宛の)1つのPDCCHが、ある特定の下りリンクコンポーネントキャリアに配置された1つのPDSCHを割り当てている場合には、HARQにおける制御情報を、複数の領域のいずれかの領域(第2の領域または第3の領域または第4の領域)を使用して、基地局装置100へ送信しても良い。
 基地局装置100は、ある特定の下りリンクコンポーネントキャリアを、移動局装置200に対して設定することができる。すなわち、基地局装置100は、共通探索領域に配置したPDCCHを使用して、移動局装置200へ設定したある特定の下りリンクコンポーネントキャリアに配置されたPDSCHを割り当て(スケジュールし)、移動局装置200は、基地局装置100によって設定されたある特定の下りリンクコンポーネントキャリアに配置されたPDSCHを割り当てるPDCCHを、共通探索領域において検出した場合には、複数の領域のいずれかの領域を使用して、HARQにおける制御情報を送信しても良い。
 例えば、基地局装置100は、報知情報(報知チャネル)を使用して、ある特定の下りリンクコンポーネントキャリアを、セル固有に移動局装置200に対して設定することができる。また、例えば、基地局装置100は、RRCシグナリングを使用して、ある特定の下りリンクコンポーネントキャリアを、移動局装置固有に移動局装置200に対して設定することができる。
 すなわち、移動局装置200は、基地局装置100によって設定されたある特定の下りリンクコンポーネントキャリア以外に配置された1つのPDSCHを割り当てる1つのPDCCHを、共通探索領域において検出した場合には、第1の領域を使用して、HARQにおける制御情報を送信する。また、移動局装置200は、基地局装置100によって設定されたある特定の下りリンクコンポーネントキャリアに配置された1つのPDSCHを割り当てる1つのPDCCHを、共通探索領域において検出した場合には、複数の領域のいずれかの領域を使用して、HARQにおける制御情報を送信する。
 さらに、基地局装置100と移動局装置200は、基地局装置100によってHARQにおける制御情報を送信する上りリンクコンポーネントキャリアとして設定された上りリンクコンポーネントキャリアに対応した下りリンクコンポーネントキャリアを、ある特定の下りリンクコンポーネントキャリアとすることもできる。
 すなわち、移動局装置200は、HARQにおける制御情報を送信する上りリンクコンポーネントキャリアとして、基地局装置100によって設定された上りリンクコンポーネントキャリアに対応した下りリンクコンポーネントキャリア以外に配置された1つのPDSCHを割り当てる1つのPDCCHを、共通探索領域において検出した場合には、第1の領域を使用して、HARQにおける制御情報を送信する。
 また、移動局装置200は、HARQにおける制御情報を送信する上りリンクコンポーネントキャリアとして、基地局装置100によって設定された上りリンクコンポーネントキャリアに対応した下りリンクコンポーネントキャリアに配置された1つのPDSCHを割り当てる1つのPDCCHを、共通探索領域において検出した場合には、複数の領域のいずれかの領域を使用して、HARQにおける制御情報を送信する。
 例えば、図9において、移動局装置200は、基地局装置100からの報知情報(報知チャネル)またはRRCシグナリングによって、DCC1とUCC1が対応され、DCC1および/またはDCC2および/またはDCC3の共通探索領域において検出したPDCCHが、DCC1以外に配置されたPDSCHを割り当てている(スケジュールしている)場合には、第1の領域を使用して、HARQにおける制御情報を送信しても良い。
 また、例えば、図9において、移動局装置200は、基地局装置100からの報知情報(報知チャネル)またはRRCシグナリングによって、DCC1とUCC1が対応され、DCC1および/またはDCC2および/またはDCC3の共通探索領域において検出したPDCCHが、DCC1に配置されたPDSCHを割り当てている(スケジュールしている)場合には、複数の領域のいずれかの領域を使用して、HARQにおける制御情報を送信しても良い。
 ここで、移動局装置200は、DCC1の共通探索領域において検出したPDCCHが、DCC1に配置されたPDSCHを割り当てている場合には、第2の領域を使用して、HARQにおける制御情報を送信しても良い。また、移動局装置200は、DCC2の共通探索領域において検出したPDCCHが、DCC1に配置されたPDSCHを割り当てている場合には、第3の領域を使用して、HARQにおける制御情報を送信しても良い。また、例えば、移動局装置200は、DCC3の共通探索領域において検出したPDCCHが、DCC1に配置されたPDSCHを割り当てている場合には、第3の領域を使用して、HARQにおける制御情報を送信しても良い。
 ここで、上述したように、図9において、基地局装置100は、移動局装置200が、HARQにおける制御情報を送信する上りリンクコンポーネントキャリアとして、UCC1を設定している。
 また、図9において、移動局装置200は、第1の領域を使用してHARQにおける制御情報を送信する際に、第1の送信フォーマットを使用して、HARQにおける制御情報を基地局装置100へ送信する。さらに、移動局装置200は、複数の領域のいずれかの領域を使用してHARQにおける制御情報を送信する際に、第2の送信フォーマットを使用して、HARQにおける制御情報を基地局装置100へ送信する。
 すなわち、移動局装置200は、あるサブフレームで、移動局装置固有探索領域および/または共通探索領域において(自装置宛の)複数のPDCCHを検出した場合には、第1の送信フォーマットを使用して、HARQにおける制御情報を送信する。また、移動局装置200は、あるサブフレームで、移動局装置固有探索領域および/または共通探索領域において(自装置宛の)1つのPDCCHを検出した場合には、第1の送信フォーマットまたは第2の送信フォーマットを使用して、HARQにおける制御情報を送信する。
 また、移動局装置200は、あるサブフレームで、移動局装置固有探索領域において(自装置宛の)1つのPDCCHを検出した場合には、第1の送信フォーマットを使用して、HARQにおける制御情報を送信する。すなわち、移動局装置200は、あるサブフレームで、移動局装置固有探索領域および/または共通探索領域において(自装置宛の)複数のPDCCHを検出した場合、または、移動局装置固有探索領域において(自装置宛の)1つのPDCCHを検出した場合には、第1の送信フォーマットを使用して、HARQにおける制御情報を送信する。
 また、移動局装置200は、あるサブフレームで、共通探索領域において(自装置宛の)1つのPDCCHを検出した場合には、第2の送信フォーマットを使用して、HARQにおける制御情報を送信する。ここで、移動局装置200は、あるサブフレームで、共通探索領域において検出した(自装置宛の)1つのPDCCHがある特定の下りリンクコンポーネントキャリアに配置されたPDSCHを割り当てている(スケジューリングしている)場合には、第2の送信フォーマットを使用して、HARQにおける制御情報を送信しても良い。
 ここで、第1の送信フォーマット、第2の送信フォーマットについては、第1の実施形態で説明したものと同様であるので、その説明を省略する。
 上記までに記載したように、第2の実施形態では、基地局装置100は、移動局装置200が、PUCCHを利用可能な第1の領域、複数の領域を指定し、移動局装置200は、(自装置宛の)PDCCHを検出した探索領域(サーチスペース)に応じて、第1の領域または複数の領域のいずれかの領域を使用して、HARQにおける制御情報を送信する。
 移動局装置200は、移動局装置固有探索領域および/または共通探索領域において複数のPDCCHを検出した場合には、第1の領域を使用して、HARQにおける制御情報を送信する。また、移動局装置200は、移動局装置固有探索領域および/または共通探索領域において1つのPDCCHを検出した場合には、第1の領域または複数の領域のいずれかの領域を使用して、HARQにおける制御情報を送信する。
 基地局装置100と移動局装置200が、このように、HARQにおける制御情報を送受信することによって、上りリンクリソースを効率的に使用したHARQにおける制御情報の送受信を行なうことができる。例えば、複数のコンポーネントキャリアを使用して基地局装置100と通信を行なっている移動局装置200が、複数のPDCCHおよび/または複数の下りリンクトランスポートブロックに対するHARQにおける制御情報を、基地局装置100から指定された第1の領域におけるPUCCHを使用して送信することによって、上りリンクリソースを効率的に使用したHARQにおける制御情報の送信を行なうことができる。
 また、移動局装置200は、移動局装置固有探索領域において1つのPDCCHを検出した場合には、第1の領域を使用して、HARQにおける制御情報を送信する。また、移動局装置200は、共通探索領域において1つのPDCCHを検出した場合には、複数の領域のいずれかの領域を使用して、HARQにおける制御情報を送信する。
 基地局装置100と移動局装置200が、このように、HARQにおける制御情報を送受信することによって、基地局装置100と移動局装置200の間において、少なくとも共通探索領域にPDCCHが配置されている場合には、HARQにおける制御情報の送受信を行なうことができる。
 例えば、基地局装置100と移動局装置200の間において、通信に使用するコンポーネントキャリアの数に不一致が生じる状況(例えば、基地局装置100は5つのDCCを使用して通信を行なっていると判断し、移動局装置200は3つのDCCを使用して通信を行なっていると判断する状況)において、基地局装置100が、共通探索領域にPDCCHを配置することによって、HARQにおける制御情報の送受信を行なうことができ、基地局装置100と移動局装置200における通信を継続することが可能となる。
 基地局装置100においては、第1の領域を指定する第1のパラメータ、複数の領域を指定する複数のパラメータを移動局装置200に送信することによって、管理するセル内の状況(下りリンクリソースや上りリンクリソース、複数のコンポーネントキャリアを使用して通信を行なっている移動局装置200の数や1つのコンポーネントキャリアを使用して通信を行なっている移動局装置200の数など)に応じて、それぞれの領域を指定することが可能となり、より柔軟なHARQにおける制御情報の送信制御を行なうことができる。
 また、複数のコンポーネントキャリアを使用して基地局装置100と通信を行なっている移動局装置200が、複数のPDCCHおよび/または複数の下りリンクトランスポートブロックに対するHARQにおける制御情報を、第1の送信フォーマットを使用して送信することによって、上りリンクリソースを効率的に使用したHARQにおける制御情報の送信制御を行なうことができる。
 また、移動局装置200が、第1の送信フォーマット、第2の送信フォーマットを使用して、HARQにおける制御情報を送信することによって、基地局装置100において、より柔軟なHARQにおける制御情報の送信制御を行なうことができる。すなわち、基地局装置100によって、移動局装置200が送信するHARQにおける制御情報の情報量や、あるタイミングにおいてHARQにおける制御情報を送信する移動局装置200の数などを考慮したHARQにおける制御情報の送信制御を行なうことができる。
 以上説明した実施形態は、基地局装置100および移動局装置200に搭載される集積回路にも適用される。また、以上説明した実施形態において、基地局装置100内の各機能や、移動局装置200内の各機能を実現するためのプログラムをコンピュータ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、実行することにより基地局装置100や移動局装置200の制御を行なっても良い。なお、ここでいう「コンピュータシステム」とは、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。更に「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、短時間の間、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むものとする。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、更に前述した機能をコンピュータシステムに既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、本発明は、以下のような態様を採ることも可能である。すなわち、本発明の移動通信システムは、複数のコンポーネントキャリアを使用して基地局装置と移動局装置が通信を行なう移動通信システムであって、前記基地局装置は、前記移動局装置が、物理上りリンク制御チャネルを利用可能な第1の領域を指定する第1のパラメータを前記移動局装置へ送信し、前記移動局装置が、前記物理上りリンク制御チャネルを利用可能な前記第1の領域とは異なる第2の領域を指定する第2のパラメータを前記移動局装置へ送信し、前記移動局装置は、物理下りリンク制御チャネルを検出した探索領域に応じて、前記第1の領域または前記第2の領域を使用して、HARQにおける制御情報を前記基地局装置へ送信する。
 また、複数のコンポーネントキャリアを使用して基地局装置と移動局装置が通信を行なう移動通信システムであって、前記基地局装置は、前記移動局装置が、物理上りリンク制御チャネルを利用可能な第1の領域を指定する第1のパラメータを前記移動局装置へ送信し、前記移動局装置が、前記物理上りリンク制御チャネルを利用可能な前記第1の領域とは異なる第2の領域を指定する第2のパラメータを前記移動局装置へ送信し、前記移動局装置は、移動局装置固有探索領域および/または共通探索領域において複数の物理下りリンク制御チャネルを検出した場合には、前記第1の領域を使用して、HARQにおける制御情報を前記基地局装置へ送信し、移動局装置固有探索領域および/または共通探索領域において1つの物理下りリンク制御チャネルを検出した場合には、前記第1の領域または前記第2の領域を使用して、HARQにおける制御情報を前記基地局装置へ送信する。
 また、複数のコンポーネントキャリアを使用して基地局装置と移動局装置が通信を行なう移動通信システムであって、前記基地局装置は、前記移動局装置が、物理上りリンク制御チャネルを利用可能な第1の領域を指定する第1のパラメータを前記移動局装置へ送信し、前記移動局装置が、前記物理上りリンク制御チャネルを利用可能な前記第1の領域とは異なる第2の領域を指定する第2のパラメータを前記移動局装置へ送信し、前記移動局装置は、移動局装置固有探索領域において1つの物理下りリンク制御チャネルを検出した場合には、前記第1の領域を使用して、HARQにおける制御情報を前記基地局装置へ送信し、共通探索領域において1つの物理下りリンク制御チャネルを検出した場合には、前記第2の領域を使用して、HARQにおける制御情報を前記基地局装置へ送信する。
 また、複数のコンポーネントキャリアを使用して基地局装置と移動局装置が通信を行なう移動通信システムであって、前記基地局装置は、前記移動局装置が、物理上りリンク制御チャネルを利用可能な第1の領域を指定する第1のパラメータを前記移動局装置へ送信し、前記移動局装置が、前記物理上りリンク制御チャネルを利用可能な前記第1の領域とは異なる第2の領域を指定する第2のパラメータを前記移動局装置へ送信し、前記移動局装置は、移動局装置固有探索領域および/または共通探索領域において複数の物理下りリンク制御チャネルを検出した場合、または、移動局装置固有探索領域において1つの物理下りリンク制御チャネルを検出した場合には、前記第1の領域を使用して、HARQにおける制御情報を前記基地局装置へ送信し、共通探索領域において1つの物理下りリンク制御チャネルを検出した場合には、前記第2の領域を使用して、HARQにおける制御情報を前記基地局装置へ送信する。
 また、複数のコンポーネントキャリアを使用して基地局装置と移動局装置が通信を行なう移動通信システムであって、前記基地局装置は、前記移動局装置が、物理上りリンク制御チャネルを利用可能な第1の領域を指定する第1のパラメータを前記移動局装置へ送信し、前記移動局装置が、前記物理上りリンク制御チャネルを利用可能な前記第1の領域とは異なる第2の領域を指定する第2のパラメータを前記移動局装置へ送信し、前記移動局装置は、共通探索領域において検出した物理下りリンク制御チャネルがある特定のコンポーネントキャリア以外に配置された物理下りリンク共用チャネルを割り当てている場合には、前記第1の領域を使用して、HARQにおける制御情報を前記基地局装置へ送信し、共通探索領域において検出した物理下りリンク制御チャネルがある特定のコンポーネントキャリアに配置された物理下りリンク共用チャネルを割り当てている場合には、前記第2の領域を使用して、HARQにおける制御情報を前記基地局装置へ送信する。
 また、前記移動局装置は、前記第1の領域において、第1の送信フォーマットを使用して、HARQにおける制御情報を前記基地局装置へ送信し、前記第2の領域において、第2の送信フォーマットを使用して、HARQにおける制御情報を前記基地局装置へ送信し、前記第1の送信フォーマットと前記第2の送信フォーマットは、異なる送信フォーマットである。
 また、複数のコンポーネントキャリアを使用して基地局装置と移動局装置が通信を行なう移動通信システムであって、前記基地局装置は、前記移動局装置が、物理上りリンク制御チャネルを利用可能な第1の領域を指定する第1のパラメータを前記移動局装置へ送信し、前記移動局装置が、前記物理上りリンク制御チャネルを利用可能な前記第1の領域とは異なる複数の領域を指定する複数のパラメータを前記移動局装置へ送信し、前記移動局装置は、物理下りリンク制御チャネルを検出した探索領域に応じて、前記第1の領域または前記複数の領域のいずれかの領域を使用して、HARQにおける制御情報を前記基地局装置へ送信する。
 また、複数のコンポーネントキャリアを使用して基地局装置と移動局装置が通信を行なう移動通信システムであって、前記基地局装置は、前記移動局装置が、物理上りリンク制御チャネルを利用可能な第1の領域を指定する第1のパラメータを前記移動局装置へ送信し、前記移動局装置が、前記物理上りリンク制御チャネルを利用可能な前記第1の領域とは異なる複数の領域を指定する複数のパラメータを前記移動局装置へ送信し、前記移動局装置は、移動局装置固有探索領域および/または共通探索領域において複数の物理下りリンク制御チャネルを検出した場合には、前記第1の領域を使用して、HARQにおける制御情報を前記基地局装置へ送信し、移動局装置固有探索領域および/または共通探索領域において1つの物理下りリンク制御チャネルを検出した場合には、前記第1の領域または前記複数の領域のいずれかの領域を使用して、HARQにおける制御情報を前記基地局装置へ送信する。
 また、複数のコンポーネントキャリアを使用して基地局装置と移動局装置が通信を行なう移動通信システムであって、前記基地局装置は、前記移動局装置が、物理上りリンク制御チャネルを利用可能な第1の領域を指定する第1のパラメータを前記移動局装置へ送信し、前記移動局装置が、前記物理上りリンク制御チャネルを利用可能な前記第1の領域とは異なる複数の領域を指定する複数のパラメータを前記移動局装置へ送信し、前記移動局装置は、移動局装置固有探索領域において1つの物理下りリンク制御チャネルを検出した場合には、前記第1の領域を使用して、HARQにおける制御情報を前記基地局装置へ送信し、共通探索領域において1つの物理下りリンク制御チャネルを検出した場合には、前記複数の領域のいずれかの領域を使用して、HARQにおける制御情報を前記基地局装置へ送信する。
 また、複数のコンポーネントキャリアを使用して基地局装置と移動局装置が通信を行なう移動通信システムであって、前記基地局装置は、前記移動局装置が、物理上りリンク制御チャネルを利用可能な第1の領域を指定する第1のパラメータを前記移動局装置へ送信し、前記移動局装置が、前記物理上りリンク制御チャネルを利用可能な前記第1の領域とは異なる複数の領域を指定する複数のパラメータを前記移動局装置へ送信し、前記移動局装置は、移動局装置固有探索領域および/または共通探索領域において複数の物理下りリンク制御チャネルを検出した場合、または、移動局装置固有探索領域において1つの物理下りリンク制御チャネルを検出した場合には、前記第1の領域を使用して、HARQにおける制御情報を前記基地局装置へ送信し、共通探索領域において1つの物理下りリンク制御チャネルを検出した場合には、前記複数の領域のいずれかの領域を使用して、HARQにおける制御情報を前記基地局装置へ送信する。
 また、複数のコンポーネントキャリアを使用して基地局装置と移動局装置が通信を行なう移動通信システムであって、前記基地局装置は、前記移動局装置が、物理上りリンク制御チャネルを利用可能な第1の領域を指定する第1のパラメータを前記移動局装置へ送信し、前記移動局装置が、前記物理上りリンク制御チャネルを利用可能な前記第1の領域とは異なる複数の領域を指定する複数のパラメータを前記移動局装置へ送信し、前記移動局装置は、共通探索領域において検出した物理下りリンク制御チャネルがある特定のコンポーネントキャリア以外に配置された物理下りリンク共用チャネルを割り当てている場合には、前記第1の領域を使用して、HARQにおける制御情報を前記基地局装置へ送信し、共通探索領域において検出した物理下りリンク制御チャネルがある特定のコンポーネントキャリアに配置された物理下りリンク共用チャネルを割り当てている場合には、前記複数の領域のいずれかの領域を使用して、HARQにおける制御情報を前記基地局装置へ送信する。
 また、前記移動局装置は、前記第1の領域において、第1の送信フォーマットを使用して、HARQにおける制御情報を前記基地局装置へ送信し、前記複数の領域のいずれかの領域において、第2の送信フォーマットを使用して、HARQにおける制御情報を前記基地局装置へ送信し、前記第1の送信フォーマットと前記第2の送信フォーマットは、異なる送信フォーマットである。
 また、前記HARQにおける制御情報は、物理下りリンク共用チャネルで送信される下りリンクトランスポートブロックに対するACKまたはNACKを示す情報である。
 また、前記HARQにおける制御情報は、前記移動局装置が、物理下りリンク制御チャネルを検出できなかったことを示す情報である。
 また、複数のコンポーネントキャリアを使用して基地局装置と移動局装置が通信を行なう移動通信システムにおける基地局装置であって、前記移動局装置が、物理上りリンク制御チャネルを利用可能な第1の領域を指定する第1のパラメータを前記移動局装置へ送信する手段と、前記移動局装置が、前記物理上りリンク制御チャネルを利用可能な前記第1の領域とは異なる第2の領域を指定する第2のパラメータを前記移動局装置へ送信する手段と、前記移動局装置が、物理下りリンク制御チャネルを検出した探索領域に応じて、前記第1の領域または前記第2の領域を使用して、HARQにおける制御情報を前記移動局装置から受信する手段と、を備える。
 また、複数のコンポーネントキャリアを使用して基地局装置と移動局装置が通信を行なう移動通信システムにおける基地局装置であって、前記移動局装置が、物理上りリンク制御チャネルを利用可能な第1の領域を指定する第1のパラメータを前記移動局装置へ送信する手段と、前記移動局装置が、前記物理上りリンク制御チャネルを利用可能な前記第1の領域とは異なる複数の領域を指定する複数のパラメータを前記移動局装置へ送信する手段と、前記移動局装置が、物理下りリンク制御チャネルを検出した探索領域に応じて、前記第1の領域または前記複数の領域のいずれかの領域を使用して、HARQにおける制御情報を前記移動局装置から受信する手段と、を備える。
 また、複数のコンポーネントキャリアを使用して基地局装置と移動局装置が通信を行なう移動通信システムにおける移動局装置であって、物理上りリンク制御チャネルを利用可能な第1の領域を指定する第1のパラメータを前記基地局装置から受信する手段と、前記物理上りリンク制御チャネルを利用可能な前記第1の領域とは異なる第2の領域を指定する第2のパラメータを前記基地局装置から受信する手段と、物理下りリンク制御チャネルを検出した探索領域に応じて、前記第1の領域または前記第2の領域を使用して、HARQにおける制御情報を前記基地局装置へ送信する手段と、を備える。
 また、複数のコンポーネントキャリアを使用して基地局装置と移動局装置が通信を行なう移動通信システムにおける移動局装置であって、物理上りリンク制御チャネルを利用可能な第1の領域を指定する第1のパラメータを前記基地局装置から受信する手段と、前記物理上りリンク制御チャネルを利用可能な前記第1の領域とは異なる複数の領域を指定する複数のパラメータを前記基地局装置から受信する手段と、物理下りリンク制御チャネルを検出した探索領域に応じて、前記第1の領域または前記複数の領域のいずれかの領域を使用して、HARQにおける制御情報を前記基地局装置へ送信する手段と、を備える。
 また、複数のコンポーネントキャリアを使用して基地局装置と移動局装置が通信を行なう移動通信システムにおける基地局装置の通信方法であって、前記移動局装置が、物理上りリンク制御チャネルを利用可能な第1の領域を指定する第1のパラメータを前記移動局装置へ送信し、前記移動局装置が、前記物理上りリンク制御チャネルを利用可能な前記第1の領域とは異なる第2の領域を指定する第2のパラメータを前記移動局装置へ送信し、前記移動局装置が、物理下りリンク制御チャネルを検出した探索領域に応じて、前記第1の領域または前記第2の領域を使用して、HARQにおける制御情報を前記移動局装置から受信する。
 また、複数のコンポーネントキャリアを使用して基地局装置と移動局装置が通信を行なう移動通信システムにおける基地局装置の通信方法であって、前記移動局装置が、物理上りリンク制御チャネルを利用可能な第1の領域を指定する第1のパラメータを前記移動局装置へ送信し、前記移動局装置が、前記物理上りリンク制御チャネルを利用可能な前記第1の領域とは異なる複数の領域を指定する複数のパラメータを前記移動局装置へ送信し、前記移動局装置が、物理下りリンク制御チャネルを検出した探索領域に応じて、前記第1の領域または前記複数の領域のいずれかの領域を使用して、HARQにおける制御情報を前記移動局装置から受信する。
 また、複数のコンポーネントキャリアを使用して基地局装置と移動局装置が通信を行なう移動通信システムにおける移動局装置の通信方法であって、物理上りリンク制御チャネルを利用可能な第1の領域を指定する第1のパラメータを前記基地局装置から受信し、前記物理上りリンク制御チャネルを利用可能な前記第1の領域とは異なる第2の領域を指定する第2のパラメータを前記基地局装置から受信し、物理下りリンク制御チャネルを検出した探索領域に応じて、前記第1の領域または前記第2の領域を使用して、HARQにおける制御情報を前記基地局装置へ送信する。
 また、複数のコンポーネントキャリアを使用して基地局装置と移動局装置が通信を行なう移動通信システムにおける移動局装置の通信方法であって、物理上りリンク制御チャネルを利用可能な第1の領域を指定する第1のパラメータを前記基地局装置から受信し、前記物理上りリンク制御チャネルを利用可能な前記第1の領域とは異なる複数の領域を指定する複数のパラメータを前記基地局装置から受信し、物理下りリンク制御チャネルを検出した探索領域に応じて、前記第1の領域または前記複数の領域のいずれかの領域を使用して、HARQにおける制御情報を前記基地局装置へ送信する。
 以上、この発明の実施形態につい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等も特許請求の範囲に含まれる。
100 基地局装置
101 データ制御部
102 送信データ変調部
103 無線部
104 スケジューリング部
105 チャネル推定部
106 受信データ復調部
107 データ抽出部
108 上位層
109 アンテナ
110 無線リソース制御部
200 移動局装置
201 データ制御部
202 送信データ変調部
203 無線部
204 スケジューリング部
205 チャネル推定部
206 受信データ復調部
207 データ抽出部
208 上位層
209 アンテナ
210 無線リソース制御部

Claims (40)

  1.  複数の下りリンクコンポーネントキャリアで送信される複数の下りリンクトランスポートブロックに対するHARQにおける制御情報を第1の物理上りリンク制御チャネルリソースを使用して基地局装置へ送信する移動局装置の通信方法であって、
     あるサブフレームで、コモンサーチスペースにおいて1つの物理下りリンク制御チャネルを検出した場合には、前記第1の物理上りリンク制御チャネルリソースとは異なる第2の物理上りリンク制御チャネルリソースを使用して、HARQにおける制御情報を前記基地局装置へ送信することを特徴とする通信方法。
  2.  複数の下りリンクコンポーネントキャリアで送信される複数の下りリンクトランスポートブロックに対するHARQにおける制御情報を第1の物理上りリンク制御チャネルリソースを使用して基地局装置へ送信する移動局装置の通信方法であって、
     あるサブフレームで、コモンサーチスペースにおいて、ある特定の下りリンクコンポーネントキャリアのみにおける1つの物理下りリンク共用チャネルの送信に対応する1つの物理下りリンク制御チャネルを検出した場合には、前記第1の物理上りリンク制御チャネルリソースとは異なる第2の物理上りリンク制御チャネルリソースを使用して、HARQにおける制御情報を前記基地局装置へ送信することを特徴とする通信方法。
  3.  複数の下りリンクコンポーネントキャリアで送信される複数の下りリンクトランスポートブロックに対するHARQにおける制御情報を第1の送信フォーマットを使用して基地局装置へ送信する移動局装置の通信方法であって、
     あるサブフレームで、コモンサーチスペースにおいて1つの物理下りリンク制御チャネルを検出した場合には、前記第1の送信フォーマットとは異なる第2の送信フォーマットを使用して、HARQにおける制御情報を前記基地局装置へ送信することを特徴とする通信方法。
  4.  複数の下りリンクコンポーネントキャリアで送信される複数の下りリンクトランスポートブロックに対するHARQにおける制御情報を第1の送信フォーマットを使用して基地局装置へ送信する移動局装置の通信方法であって、
     あるサブフレームで、コモンサーチスペースにおいて、ある特定の下りリンクコンポーネントキャリアのみにおける1つの物理下りリンク共用チャネルの送信に対応する1つの物理下りリンク制御チャネルを検出した場合には、前記第1の送信フォーマットとは異なる第2の送信フォーマットを使用して、HARQにおける制御情報を前記基地局装置へ送信することを特徴とする通信方法。
  5.  前記ある特定の下りリンクコンポーネントキャリアは、RRCシグナリングを使用して前記基地局装置によって前記移動局装置へ指示されることを特徴とする請求項2または請求項4に記載の通信方法。
  6.  前記ある特定の下りリンクコンポーネントキャリアは、前記移動局装置がHARQにおける制御情報を物理上りリンク制御チャネルを使用して送信する上りリンクコンポーネントキャリアに対応する下りリンクコンポーネントキャリアであることを特徴とする請求項2または請求項4に記載の通信方法。
  7.  前記HARQにおける制御情報には、下りリンクトランスポートブロックに対するACK/NACKを示す情報が含まれることを特徴とする請求項1から請求項6のいずれかに記載の通信方法。
  8.  前記HARQにおける制御情報には、DTX(Discontinuous Transmission)を示す情報が含まれることを特徴とする請求項1から請求項7のいずれかに記載の通信方法。
  9.  前記第2の物理上りリンク制御チャネルリソースとして使用される物理リソースブロックは、前記基地局装置によって指定されることを特徴とする請求項1または請求項2に記載の通信方法。
  10.  前記第2の物理上りリンク制御チャネルリソースとして使用されるリソースは、前記基地局装置によって指定されるオーソゴナルシーケンスとサイクリックシフトによって特定されることを特徴とする請求項1または請求項2に記載の通信方法。
  11.  前記第2の送信フォーマットを使用してサブフレーム毎に送信可能な情報ビット数は、前記第1の送信フォーマットを使用してサブフレーム毎に送信可能な情報ビット数よりも少ないことを特徴とする請求項3または請求項4に記載の通信方法。
  12.  前記第2の送信フォーマットには、前記第1の送信フォーマットに使用される変調方式よりも、低い変調多値数の変調方式を使用することが可能であることを特徴とする請求項3または請求項4に記載の通信方法。
  13.  前記第2の送信フォーマットに使用される物理リソースブロックは、前記基地局装置によって指定されることを特徴とする請求項3または請求項4に記載の通信方法。
  14.  前記第2の送信フォーマットに使用されるリソースは、前記基地局装置によって指定されるオーソゴナルシーケンスとサイクリックシフトによって特定されることを特徴とする請求項3または請求項4に記載の通信方法。
  15.  複数の下りリンクコンポーネントキャリアで送信される複数の下りリンクトランスポートブロックに対するHARQにおける制御情報を第1の物理上りリンク制御チャネルリソースを使用して移動局装置から受信する基地局装置の通信方法であって、
     前記移動局装置が、あるサブフレームで、コモンサーチスペースにおいて1つの物理下りリンク制御チャネルを検出した場合には、前記第1の物理上りリンク制御チャネルリソースとは異なる第2の物理上りリンク制御チャネルリソースを使用して、HARQにおける制御情報を前記移動局装置から受信することを特徴とする通信方法。
  16.  複数の下りリンクコンポーネントキャリアで送信される複数の下りリンクトランスポートブロックに対するHARQにおける制御情報を第1の物理上りリンク制御チャネルリソースを使用して移動局装置から受信する基地局装置の通信方法であって、
     前記移動局装置が、あるサブフレームで、コモンサーチスペースにおいて、ある特定の下りリンクコンポーネントキャリアのみにおける1つの物理下りリンク共用チャネルの送信に対応する1つの物理上りリンク制御チャネルを検出した場合には、前記第1の物理上りリンク制御チャネルリソースとは異なる第2の物理上りリンク制御チャネルリソースを使用して、HARQにおける制御情報を前記移動局装置から受信することを特徴とする通信方法。
  17.  複数の下りリンクコンポーネントキャリアで送信される複数の下りリンクトランスポートブロックに対するHARQにおける制御情報を第1の送信フォーマットを使用して移動局装置から受信する基地局装置の通信方法であって、
     前記移動局装置が、あるサブフレームで、コモンサーチスペースにおいて1つの物理下りリンク制御チャネルを検出した場合には、前記第1の送信フォーマットとは異なる第2の送信フォーマットを使用して、HARQにおける制御情報を前記移動局装置から受信することを特徴とする通信方法。
  18.  複数の下りリンクコンポーネントキャリアで送信される複数の下りリンクトランスポートブロックに対するHARQにおける制御情報を第1の送信フォーマットを使用して移動局装置から受信する基地局装置の通信方法であって、
     前記移動局装置が、あるサブフレームで、コモンサーチスペースにおいて、ある特定の下りリンクコンポーネントキャリアのみにおける1つの物理下りリンク共用チャネルの送信に対応する1つの物理上りリンク制御チャネルを検出した場合には、前記第1の送信フォーマットとは異なる第2の送信フォーマットを使用して、HARQにおける制御情報を前記移動局装置から受信することを特徴とする通信方法。
  19.  前記ある特定の下りリンクコンポーネントキャリアは、RRCシグナリングを使用して前記基地局装置によって前記移動局装置へ指示されることを特徴とする請求項16または請求項18に記載の通信方法。
  20.  前記ある特定の下りリンクコンポーネントキャリアは、前記移動局装置がHARQにおける制御情報を物理上りリンク制御チャネルを使用して送信する上りリンクコンポーネントキャリアに対応する下りリンクコンポーネントキャリアであることを特徴とする請求項16または請求項18に記載の通信方法。
  21.  前記HARQにおける制御情報には、下りリンクトランスポートブロックに対するACK/NACKを示す情報が含まれることを特徴とする請求項15から請求項20のいずれかに記載の通信方法。
  22.  前記HARQにおける制御情報には、DTX(Discontinuous Transmission)を示す情報が含まれることを特徴とする請求項15から請求項21のいずれかに記載の通信方法。
  23.  前記第2の物理上りリンク制御チャネルリソースとして使用される物理リソースブロックは、前記基地局装置によって指定されることを特徴とする請求項15または請求項16に記載の通信方法。
  24.  前記第2の物理上りリンク制御チャネルリソースとして使用されるリソースは、前記基地局装置によって指定されるオーソゴナルシーケンスとサイクリックシフトによって特定されることを特徴とする請求項15または請求項16に記載の通信方法。
  25.  前記第2の送信フォーマットを使用してサブフレーム毎に送信可能な情報ビット数は、前記第1の送信フォーマットを使用してサブフレーム毎に送信可能な情報ビット数よりも少ないことを特徴とする請求項17または請求項18に記載の通信方法。
  26.  前記第2の送信フォーマットには、前記第1の送信フォーマットに使用される変調方式よりも、低い変調多値数の変調方式を使用することが可能であることを特徴とする請求項17または請求項18に記載の通信方法。
  27.  前記第2の送信フォーマットに使用される物理リソースブロックは、前記基地局装置によって指定されることを特徴とする請求項17または請求項18に記載の通信方法。
  28.  前記第2の送信フォーマットに使用されるリソースは、前記基地局装置によって指定されるオーソゴナルシーケンスとサイクリックシフトによって特定されることを特徴とする請求項17または請求項18に記載の通信方法。
  29.  複数の下りリンクコンポーネントキャリアで送信される複数の下りリンクトランスポートブロックに対するHARQにおける制御情報を第1の物理上りリンク制御チャネルリソースを使用して基地局装置へ送信する移動局装置であって、
     あるサブフレームで、コモンサーチスペースにおいて1つの物理下りリンク制御チャネルを検出した場合には、前記第1の物理上りリンク制御チャネルリソースとは異なる第2の物理上りリンク制御チャネルリソースを使用して、HARQにおける制御情報を前記基地局装置へ送信するユニットを、備えることを特徴とする移動局装置。
  30.  複数の下りリンクコンポーネントキャリアで送信される複数の下りリンクトランスポートブロックに対するHARQにおける制御情報を第1の物理上りリンク制御チャネルリソースを使用して基地局装置へ送信する移動局装置であって、
     あるサブフレームで、コモンサーチスペースにおいて、ある特定の下りリンクコンポーネントキャリアのみにおける1つの物理下りリンク共用チャネルの送信に対応する1つの物理下りリンク制御チャネルを検出した場合には、前記第1の物理上りリンク制御チャネルリソースとは異なる第2の物理上りリンク制御チャネルリソースを使用して、HARQにおける制御情報を前記基地局装置へ送信するユニットを、備えることを特徴とする移動局装置。
  31.  複数の下りリンクコンポーネントキャリアで送信される複数の下りリンクトランスポートブロックに対するHARQにおける制御情報を第1の送信フォーマットを使用して基地局装置へ送信する移動局装置であって、
     あるサブフレームで、コモンサーチスペースにおいて1つの物理下りリンク制御チャネルを検出した場合には、前記第1の送信フォーマットとは異なる第2の送信フォーマットを使用して、HARQにおける制御情報を前記基地局装置へ送信するユニットを、備えることを特徴とする移動局装置。
  32.  複数の下りリンクコンポーネントキャリアで送信される複数の下りリンクトランスポートブロックに対するHARQにおける制御情報を第1の送信フォーマットを使用して基地局装置へ送信する移動局装置であって、
     あるサブフレームで、コモンサーチスペースにおいて、ある特定の下りリンクコンポーネントキャリアのみにおける1つの物理下りリンク共用チャネルの送信に対応する1つの物理下りリンク制御チャネルを検出した場合には、前記第1の送信フォーマットとは異なる第2の送信フォーマットを使用して、HARQにおける制御情報を前記基地局装置へ送信するユニットを、備えることを特徴とする移動局装置。
  33.  複数の下りリンクコンポーネントキャリアで送信される複数の下りリンクトランスポートブロックに対するHARQにおける制御情報を第1の物理上りリンク制御チャネルリソースを使用して移動局装置から受信する基地局装置であって、
     前記移動局装置が、あるサブフレームで、コモンサーチスペースにおいて1つの物理下りリンク制御チャネルを検出した場合には、前記第1の物理上りリンク制御チャネルリソースとは異なる第2の物理上りリンク制御チャネルリソースを使用して、HARQにおける制御情報を前記移動局装置から受信するユニットを、備えることを特徴とする基地局装置。
  34.  複数の下りリンクコンポーネントキャリアで送信される複数の下りリンクトランスポートブロックに対するHARQにおける制御情報を第1の物理上りリンク制御チャネルリソースを使用して移動局装置から受信する基地局装置であって、
     前記移動局装置が、あるサブフレームで、コモンサーチスペースにおいて、ある特定の下りリンクコンポーネントキャリアのみにおける1つの物理下りリンク共用チャネルの送信に対応する1つの物理下りリンク制御チャネルを検出した場合には、前記第1の物理上りリンク制御チャネルリソースとは異なる第2の物理上りリンク制御チャネルリソースを使用して、HARQにおける制御情報を前記移動局装置から受信するユニットを、備えることを特徴とする基地局装置。
  35.  複数の下りリンクコンポーネントキャリアで送信される複数の下りリンクトランスポートブロックに対するHARQにおける制御情報を第1の送信フォーマットを使用して移動局装置から受信する基地局装置であって、
     前記移動局装置が、あるサブフレームで、コモンサーチスペースにおいて1つの物理下りリンク制御チャネルを検出した場合には、前記第1の送信フォーマットとは異なる第2の送信フォーマットを使用して、HARQにおける制御情報を前記移動局装置から受信するユニットを、備えることを特徴とする基地局装置。
  36.  複数の下りリンクコンポーネントキャリアで送信される複数の下りリンクトランスポートブロックに対するHARQにおける制御情報を第1の送信フォーマットを使用して移動局装置から受信する基地局装置であって、
     前記移動局装置が、あるサブフレームで、コモンサーチスペースにおいて、ある特定の下りリンクコンポーネントキャリアのみにおける1つの物理下りリンク共用チャネルの送信に対応する1つの物理下りリンク制御チャネルを検出した場合には、前記第1の送信フォーマットとは異なる第2の送信フォーマットを使用して、HARQにおける制御情報を前記移動局装置から受信するユニットを、備えることを特徴とする基地局装置。
  37.  移動局装置が、複数の下りリンクコンポーネントキャリアで送信される複数の下りリンクトランスポートブロックに対するHARQにおける制御情報を第1の物理上りリンク制御チャネルリソースを使用して基地局装置へ送信する移動通信システムであって、
     前記基地局装置は、
     あるサブフレームで、コモンサーチスペースにおいて1つの物理下りリンク制御チャネルを前記移動局装置へ送信し、
     前記移動局装置は、
     前記1つの物理下りリンク制御チャネルを検出した場合には、前記第1の物理上りリンク制御チャネルリソースとは異なる第2の物理上りリンク制御チャネルリソースを使用して、HARQにおける制御情報を前記基地局装置へ送信することを特徴とする移動通信システム。
  38.  移動局装置が、複数の下りリンクコンポーネントキャリアで送信される複数の下りリンクトランスポートブロックに対するHARQにおける制御情報を第1の物理上りリンク制御チャネルリソースを使用して基地局装置へ送信する移動通信システムであって、
     前記基地局装置は、
     あるサブフレームで、コモンサーチスペースにおいて、ある特定の下りリンクコンポーネントキャリアのみにおける1つの物理下りリンク共用チャネルの送信に対応する1つの物理上りリンク制御チャネルを前記移動局装置へ送信し、
     前記移動局装置は、
     前記1つの物理下りリンク制御チャネルを検出した場合には、前記第1の物理上りリンク制御チャネルリソースとは異なる第2の物理上りリンク制御チャネルリソースを使用して、HARQにおける制御情報を前記基地局装置へ送信することを特徴とする移動通信システム。
  39.  移動局装置が、複数の下りリンクコンポーネントキャリアで送信される複数の下りリンクトランスポートブロックに対するHARQにおける制御情報を第1の送信フォーマットを使用して基地局装置へ送信する移動通信システムであって、
     前記基地局装置は、
     あるサブフレームで、コモンサーチスペースにおいて1つの物理下りリンク制御チャネルを前記移動局装置へ送信し、
     前記移動局装置は、
     前記1つの物理下りリンク制御チャネルを検出した場合には、前記第1の送信フォーマットとは異なる第2の送信フォーマットを使用して、HARQにおける制御情報を前記基地局装置へ送信することを特徴とする移動通信システム。
  40.  移動局装置が、複数の下りリンクコンポーネントキャリアで送信される複数の下りリンクトランスポートブロックに対するHARQにおける制御情報を第1の送信フォーマットを使用して基地局装置へ送信する移動通信システムであって、
     前記基地局装置は、
     あるサブフレームで、コモンサーチスペースにおいて、ある特定の下りリンクコンポーネントキャリアのみにおける1つの物理下りリンク共用チャネルの送信に対応する1つの物理下りリンク制御チャネルを前記移動局装置へ送信し、
     前記移動局装置は、
     前記1つの物理下りリンク制御チャネルを検出した場合には、前記第1の送信フォーマットとは異なる第2の送信フォーマットを使用して、HARQにおける制御情報を前記基地局装置へ送信することを特徴とする移動通信システム。
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AU2011230241A AU2011230241B2 (en) 2010-03-25 2011-03-25 Communication method, mobile station apparatus, base station apparatus and mobile communication system
BR112012024374-8A BR112012024374B1 (pt) 2010-03-25 2011-03-25 Equipamento de usuário, aparelho de estação base, mét]odo de comunicação de um equipamento de usuário e método de comunicação de um aparelho de estação base
CN201180015867.9A CN102845099B (zh) 2010-03-25 2011-03-25 通信方法、移动站装置、基站装置及移动通信系统
EP11759607.2A EP2552150B9 (en) 2010-03-25 2011-03-25 Communication method, mobile station device, base station device, and mobile communication system
US13/636,571 US9124428B2 (en) 2010-03-25 2011-03-25 Communication method, mobile station apparatus, base station apparatus and mobile communication system
US14/680,768 US9397798B2 (en) 2010-03-25 2015-04-07 Communication method, mobile station apparatus, base station apparatus and mobile communication system

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US13/636,571 A-371-Of-International US9124428B2 (en) 2010-03-25 2011-03-25 Communication method, mobile station apparatus, base station apparatus and mobile communication system
US14/680,768 Continuation US9397798B2 (en) 2010-03-25 2015-04-07 Communication method, mobile station apparatus, base station apparatus and mobile communication system

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Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2013127088A1 (en) * 2012-03-02 2013-09-06 Renesas Mobile Corporation Method and apparatus for downlink control channel detection
JP2013192143A (ja) * 2012-03-15 2013-09-26 Sharp Corp 端末、基地局、通信システムおよび通信方法
WO2013161790A1 (ja) * 2012-04-26 2013-10-31 シャープ株式会社 移動局装置、基地局装置、通信方法、集積回路および無線通信システム
JP2014533005A (ja) * 2011-10-26 2014-12-08 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド 無線通信システムにおける制御チャネルを割り当てる方法及び装置
CN104205946A (zh) * 2012-03-19 2014-12-10 阿尔卡特朗讯 用于针对增强型物理下行链路控制信道的搜索空间配置的方法和装置

Families Citing this family (24)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2134020B1 (en) * 2007-01-09 2014-10-08 Huawei Technologies Co., Ltd. Control information transmission/reception method, and device thereof
EP2445272A4 (en) * 2009-06-16 2014-08-06 Sharp Kk MOBILE STATION DEVICE, BASE STATION DEVICE, RADIO COMMUNICATION METHOD, AND COMMUNICATION SOFTWARE
EP2706692B1 (en) * 2011-05-06 2018-07-04 LG Electronics Inc. Method and apparatus for adjusting transmission timing in wireless access system supporting carrier aggregation
US9667392B2 (en) * 2011-06-14 2017-05-30 Nokia Solutions And Networks Oy Apparatus and method for allocating the reference symbols in order to reduce the latency of the LTE system
EP2765724B1 (en) * 2011-10-09 2019-10-02 LG Electronics Inc. Method for setting starting position of data channel in wireless communication system and device using method
US9014210B2 (en) * 2011-11-04 2015-04-21 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for managing retransmission resources
JP5832914B2 (ja) * 2012-01-27 2015-12-16 シャープ株式会社 通信システム、移動局装置、基地局装置、通信方法および集積回路
US9491738B2 (en) * 2012-02-03 2016-11-08 Qualcomm Incorporated Managing downlink and uplink resources for low cost user equipments
RS57814B1 (sr) * 2012-05-09 2018-12-31 Sun Patent Trust Planiranje između nosilaca u e-pdcch kanalu
US9667391B2 (en) * 2012-09-20 2017-05-30 Samsung Electronics Co., Ltd Channel estimation method and apparatus for cooperative communication in cellular mobile communication system
CN103781177B (zh) * 2012-10-19 2018-10-30 株式会社Ntt都科摩 一种信息传输方法、装置及基站
JP5980264B2 (ja) * 2013-10-31 2016-08-31 株式会社Nttドコモ ユーザ端末、無線基地局および無線通信方法
EP3062548B1 (en) 2013-11-22 2019-01-30 Huawei Technologies Co., Ltd. Determination of a signal and/or a function of a pucch for transmission by a user equipment
US11129152B2 (en) * 2016-02-04 2021-09-21 Lg Electronics Inc. Method and user equipment for receiving dowlink control information, and method and base station for transmitting dowlink control information
US10581559B2 (en) * 2016-07-18 2020-03-03 Sharp Kabushiki Kaisha User Equipment, base stations and methods
US10595166B2 (en) 2016-07-18 2020-03-17 Sharp Kabushiki Kaisha Systems and methods for processing time reduction signaling
US10775361B2 (en) * 2016-07-22 2020-09-15 Qualcomm Incorporated Monitoring control channel with different encoding schemes
EP3285407B1 (en) * 2016-08-16 2019-05-15 Sony Mobile Communications, Inc Base station and operating method thereof
WO2018143394A1 (ja) * 2017-02-02 2018-08-09 株式会社Nttドコモ ユーザ端末及び無線通信方法
US11368980B2 (en) * 2017-03-07 2022-06-21 Apple Inc. Monitoring control channels in control resource sets for new radio
US10673601B2 (en) * 2017-07-27 2020-06-02 Qualcomm Incorporated Techniques and apparatuses for bandwidth part management
CN110035520B (zh) * 2018-01-12 2021-10-15 维沃移动通信有限公司 数据传输方法、解扰方法、解调方法及设备
US20200196344A1 (en) * 2018-12-13 2020-06-18 Qualcomm Incorporated Uplink transmission multiplexing
US10998955B2 (en) * 2019-03-06 2021-05-04 Qualcomm Incorporated Group-based beam indication and signaling

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2009041779A1 (en) * 2007-09-28 2009-04-02 Lg Electronics Inc. Wireless communication system for monitoring physical downlink control channel

Family Cites Families (21)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP4823756B2 (ja) * 2006-04-27 2011-11-24 京セラ株式会社 移動体通信システム、基地局装置及び移動体通信システムの周波数割当方法
US8739013B2 (en) 2007-09-28 2014-05-27 Lg Electronics Inc. Method for detecting control information in wireless communication system
KR101459147B1 (ko) * 2008-02-04 2014-11-10 엘지전자 주식회사 무선통신 시스템에서 전송 파워 제어 명령 전송 방법
KR100913473B1 (ko) * 2008-03-20 2009-08-25 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 pdcch 모니터링 방법
US8837421B2 (en) * 2008-03-26 2014-09-16 Nokia Siemens Neworks Oy Channelization procedure for implementing persistent ACK/NACK and scheduling request
US8326292B2 (en) 2008-06-03 2012-12-04 Innovative Sonic Limited Method and apparatus for determining dedicate searching space in physical downlink control channel
EP2292027A4 (en) * 2008-06-25 2014-08-06 Nokia Corp ACK / NACK INDEX FOR A PHYSICAL UPLINK CONTROL CHANNEL
CN101771515A (zh) * 2008-12-30 2010-07-07 三星电子株式会社 传输harq-ack的方法
JP5180109B2 (ja) * 2009-01-26 2013-04-10 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 移動通信方法及び無線基地局
KR101715938B1 (ko) * 2009-03-03 2017-03-14 엘지전자 주식회사 다중 안테나 시스템에서 harq ack/nack 신호 전송 방법 및 장치
WO2010120142A2 (ko) * 2009-04-16 2010-10-21 엘지전자주식회사 다중 반송파 시스템에서 제어채널을 모니터링하는 장치 및 방법
WO2010131927A2 (ko) * 2009-05-14 2010-11-18 엘지전자 주식회사 다중 반송파 시스템에서 제어채널을 모니터링하는 장치 및 방법
WO2011005032A2 (ko) * 2009-07-07 2011-01-13 엘지전자 주식회사 다중 반송파 시스템에서 반송파 스케줄링 방법 및 장치
KR101225928B1 (ko) * 2009-09-08 2013-01-24 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 전송 파워 제어 방법 및 장치
US9351293B2 (en) * 2009-09-11 2016-05-24 Qualcomm Incorporated Multiple carrier indication and downlink control information interaction
CN102577219B (zh) * 2009-10-05 2016-06-29 瑞典爱立信有限公司 Lte-advanced中用于载波聚合的pucch资源分配
US9055576B2 (en) * 2009-10-08 2015-06-09 Qualcomm Incorporated Uplink resource allocation for LTE advanced
US8804586B2 (en) * 2010-01-11 2014-08-12 Blackberry Limited Control channel interference management and extended PDCCH for heterogeneous network
JP4892117B2 (ja) 2010-02-09 2012-03-07 シャープ株式会社 通信方法、移動局装置、基地局装置および移動通信システム
US9225413B2 (en) * 2010-02-17 2015-12-29 Qualcomm Incorporated Methods and systems for uplink transmit diversity
WO2012036409A2 (ko) * 2010-09-13 2012-03-22 엘지전자 주식회사 제어 정보를 전송하는 방법 및 이를 위한 장치

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2009041779A1 (en) * 2007-09-28 2009-04-02 Lg Electronics Inc. Wireless communication system for monitoring physical downlink control channel

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
"Carrier aggregation in LTE-Advanced", 3GPP TSG RAN WG 1 MEETING #53BIS, 30 June 2008 (2008-06-30)
"PDCCH Design of Carrier Aggregation", 3GPP TSG RAN WG
See also references of EP2552150A4

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2014533005A (ja) * 2011-10-26 2014-12-08 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド 無線通信システムにおける制御チャネルを割り当てる方法及び装置
US9544107B2 (en) 2011-10-26 2017-01-10 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for allocating control channel in wireless communication system
US9853789B2 (en) 2011-10-26 2017-12-26 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for allocating control channel in wireless communication system
WO2013127088A1 (en) * 2012-03-02 2013-09-06 Renesas Mobile Corporation Method and apparatus for downlink control channel detection
JP2013192143A (ja) * 2012-03-15 2013-09-26 Sharp Corp 端末、基地局、通信システムおよび通信方法
CN104205946A (zh) * 2012-03-19 2014-12-10 阿尔卡特朗讯 用于针对增强型物理下行链路控制信道的搜索空间配置的方法和装置
JP2015514354A (ja) * 2012-03-19 2015-05-18 アルカテル−ルーセント 拡張物理ダウンリンク制御チャネルに関する探索スペース構成のための方法および装置
WO2013161790A1 (ja) * 2012-04-26 2013-10-31 シャープ株式会社 移動局装置、基地局装置、通信方法、集積回路および無線通信システム

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