WO2012176602A1 - 移動通信システム、基地局装置、移動局装置、通信方法および集積回路 - Google Patents

移動通信システム、基地局装置、移動局装置、通信方法および集積回路 Download PDF

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WO2012176602A1
WO2012176602A1 PCT/JP2012/064138 JP2012064138W WO2012176602A1 WO 2012176602 A1 WO2012176602 A1 WO 2012176602A1 JP 2012064138 W JP2012064138 W JP 2012064138W WO 2012176602 A1 WO2012176602 A1 WO 2012176602A1
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WO
WIPO (PCT)
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station apparatus
base station
mobile station
uplink
physical
Prior art date
Application number
PCT/JP2012/064138
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English (en)
French (fr)
Inventor
立志 相羽
翔一 鈴木
克成 上村
Original Assignee
シャープ株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling
    • H04W72/1263Mapping of traffic onto schedule, e.g. scheduled allocation or multiplexing of flows
    • H04W72/1268Mapping of traffic onto schedule, e.g. scheduled allocation or multiplexing of flows of uplink data flows

Definitions

  • the present invention relates to a mobile communication system, a base station apparatus, a mobile station apparatus, a communication method, and an integrated circuit.
  • LTE LongLTerm Evolution
  • EUTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • 3GPP 3rd Generation Partnership Project
  • an OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) scheme which is multicarrier transmission, is used as a downlink communication scheme from a base station apparatus to a mobile station apparatus.
  • an SC-FDMA Single-Carrier Frequency Division Multiple Access
  • a base station apparatus is also called eNodeB (evolvedvolveNodeB)
  • UE User Equipment
  • LTE Release 10 a technology (cell aggregation: cell aggregation, carrier aggregation: carrier aggregation) in which a plurality of serving cells having the same channel structure as LTE Release 8 / Release 9 are used to perform communication between the base station device and the mobile station device.
  • the base station apparatus and the mobile station apparatus can transmit and receive information on a plurality of physical channels in the same subframe using a plurality of aggregated serving cells.
  • LTE Release 11 when a base station apparatus and a mobile station apparatus perform communication using cell aggregation, different downlink and uplink subframe settings (hereinafter referred to as subframes) are performed in different frequency bands. (Also described as setting related to uplink-downlink setting and frame structure) is being studied (Non-patent Document 2).
  • LTE supports a radio frame structure applied to FDD (Frequency Division Duplex) and TDD (Time Division Duplex).
  • uplink control information (UCI: Uplink Control Information)
  • UCI Uplink Control Information
  • the base station apparatus allocates resources used for transmission of uplink control information to the mobile station apparatus.
  • the present invention has been made in view of such circumstances, and a mobile communication system, a base station apparatus, and a mobile station apparatus in which a mobile station apparatus can efficiently transmit uplink control information to the base station apparatus.
  • a communication method and an integrated circuit are provided.
  • 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 serving cells, and the base station apparatus performs downlink and uplink sub-links for each serving cell.
  • the mobile station apparatus transmits information for instructing frame setting to the mobile station apparatus, and the mobile station apparatus uses a physical uplink control channel resource in an uplink subframe of a secondary cell in which a physical random access channel resource is set by the base station apparatus. Is used to transmit uplink control information to the base station apparatus.
  • 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 serving cells, and the base station apparatus includes a downlink and an uplink for each serving cell.
  • Information for instructing the setting of a subframe of a link is transmitted to the mobile station device, and the mobile station device is either a primary cell or a secondary cell in which a physical random access channel resource is set by the base station device.
  • the uplink control information is transmitted to the base station apparatus using a physical uplink control channel resource in an uplink subframe.
  • the mobile station apparatus uses the physical uplink control channel resource of the primary cell when the subframe of the primary cell is an uplink subframe.
  • the uplink control information is transmitted to the base station apparatus.
  • the mobile station apparatus is configured such that the subframe of the primary cell is an uplink subframe, and the subframe of a secondary cell in which the physical random access channel resource is set is an uplink.
  • the uplink control information is transmitted to the base station apparatus using the physical uplink control channel resource of the primary cell.
  • the mobile station apparatus is configured such that the subframe of the primary cell is a downlink subframe, and the subframe of a secondary cell in which the physical random access channel resource is set is an uplink.
  • the uplink control information is transmitted to the base station apparatus using the physical uplink control channel resource of the secondary cell in which the physical random access channel resource is set. .
  • 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 serving cells, and the base station apparatus includes a downlink and an uplink for each serving cell.
  • Information instructing setting of a subframe of a link is transmitted to the mobile station apparatus, and the mobile station apparatus detects a physical downlink control channel, whereby a physical random access channel resource is set by the base station apparatus
  • the physical uplink control channel resource indicated by the downlink control information transmitted in the physical downlink control channel is used.
  • To transmit uplink control information to the base station apparatus It is characterized in.
  • the mobile station apparatus instructs the uplink control information to transmit a physical downlink shared channel in a secondary cell in which the physical random access channel resource is set. It transmits to the said base station apparatus with the transmission power set according to the downlink control information transmitted with a downlink control channel, It is characterized by the above-mentioned.
  • 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 serving cells, and the base station apparatus includes a downlink and an uplink for each serving cell.
  • Information instructing setting of a link subframe is transmitted to the mobile station apparatus, and the mobile station apparatus transmits uplink control information using a physical uplink control channel resource in an uplink subframe of a primary cell.
  • the base station apparatus transmits downlink control information transmitted on a physical downlink control channel indicating a physical downlink shared channel in a secondary cell in which a physical random access channel resource is set, to the physical uplink Interpreted as information used to indicate control channel resources
  • the downlink control information is transmitted as the uplink control information. It is characterized in that it is interpreted as information used for setting transmission power when transmitting control information.
  • the base station apparatus of this invention is a base station apparatus which communicates with a mobile station apparatus using a some serving cell, Comprising: Information which instruct
  • the base station apparatus of this invention is a base station apparatus which communicates with a mobile station apparatus using a some serving cell, Comprising:
  • indicates the setting of the downlink and uplink sub-frame with respect to each serving cell Using the physical uplink control channel resource in the uplink subframe of either the primary cell or the secondary cell in which the physical random access channel resource is set.
  • the base station apparatus of the present invention is a base station apparatus that communicates with a mobile station apparatus using a plurality of serving cells, and is information that instructs setting of downlink and uplink subframes for each serving cell. And a physical downlink shared in a secondary cell different from a secondary cell in which a physical random access channel resource is set by detecting a physical downlink control channel. When channel transmission is instructed, uplink control information is received from the mobile station apparatus using the physical uplink control channel resource indicated by the downlink control information transmitted in the physical downlink control channel. And a unit to be provided.
  • the base station apparatus of this invention is a base station apparatus which communicates with a mobile station apparatus using a some serving cell, Comprising: Information which instruct
  • the mobile station device transmits the uplink control information using the physical uplink control channel resource in the uplink subframe of the primary cell, the physical random access is transmitted to the mobile station device.
  • the unit to be interpreted and the mobile station apparatus have uplink control information When transmitting using the physical uplink control channel resource in the uplink subframe of the secondary cell in which the physical random access channel resource is set, the downlink control information is transmitted as the uplink control information. And a unit that interprets the information used to set the transmission power at the time.
  • the mobile station apparatus of the present invention is a mobile station apparatus that communicates with a base station apparatus using a plurality of serving cells, and is information that instructs setting of downlink and uplink subframes for each serving cell. Using a physical uplink control channel resource in an uplink subframe of a secondary cell in which a physical random access channel resource is set by the base station device, and a unit for receiving uplink control information from the base station device. And a unit for transmitting to the base station apparatus.
  • the mobile station apparatus of the present invention is a mobile station apparatus that communicates with a base station apparatus using a plurality of serving cells, and is information that instructs setting of downlink and uplink subframes for each serving cell.
  • a unit for transmitting uplink control information to the base station apparatus is a mobile station apparatus that communicates with a base station apparatus using a plurality of serving cells, and is information that instructs setting of downlink and uplink subframes for each serving cell.
  • the mobile station apparatus of the present invention is a mobile station apparatus that communicates with a base station apparatus using a plurality of serving cells, and is information that instructs setting of downlink and uplink subframes for each serving cell. And a physical downlink shared channel in a secondary cell different from the secondary cell in which a physical random access channel resource is set by the base station device by detecting a unit and a physical downlink control channel When transmission is instructed, uplink control information is transmitted to the base station apparatus using the physical uplink control channel resource indicated by the downlink control information transmitted on the physical downlink control channel. And a unit.
  • the mobile station apparatus of the present invention is a mobile station apparatus that communicates with a base station apparatus using a plurality of serving cells, and information that instructs setting of downlink and uplink subframes for each serving cell.
  • the base station apparatus transmits uplink control information using the physical uplink control channel resource in the uplink subframe of the primary cell, the physical random access channel is transmitted by the base station apparatus.
  • Downlink control information transmitted on a physical downlink control channel indicating a physical downlink shared channel in a secondary cell in which resources are set is interpreted as information used to indicate the physical uplink control channel resource Unit and uplink control information to the physical
  • the downlink control information is transmitted when the uplink control information is transmitted.
  • a unit that interprets information used to set power is interpreted as information used to indicate the physical uplink control channel resource Unit.
  • the communication method of the present invention is a communication method of a base station apparatus that communicates with a mobile station apparatus using a plurality of serving cells, and instructs setting of downlink and uplink subframes for each serving cell.
  • the uplink control information It is characterized by receiving from a mobile station apparatus.
  • the communication method of the present invention is a communication method of a base station apparatus that communicates with a mobile station apparatus using a plurality of serving cells, and instructs setting of downlink and uplink subframes for each serving cell.
  • Information to be transmitted to the mobile station apparatus, and the physical uplink control channel resource is used in the uplink subframe of either the primary cell or the secondary cell in which the physical random access channel resource is set by the base station apparatus.
  • uplink control information is received from the mobile station apparatus.
  • the communication method of the present invention is a communication method of a base station apparatus that communicates with a mobile station apparatus using a plurality of serving cells, and instructs setting of downlink and uplink subframes for each serving cell.
  • Information transmitted to the mobile station apparatus, and the mobile station apparatus detects a physical downlink control channel, thereby enabling a secondary cell different from a secondary cell in which a physical random access channel resource is set by the base station apparatus to be transmitted.
  • the uplink control information is transmitted using the physical uplink control channel resource indicated by the downlink control information transmitted in the physical downlink control channel. It is characterized by receiving from a mobile station apparatus.
  • the communication method of the present invention is a communication method of a base station apparatus that communicates with a mobile station apparatus using a plurality of serving cells, and instructs setting of downlink and uplink subframes for each serving cell.
  • Information to be transmitted to the mobile station apparatus, and the mobile station apparatus transmits uplink control information using physical uplink control channel resources in an uplink subframe of a primary cell.
  • the downlink control information transmitted in the physical downlink control channel indicating the physical downlink shared channel in the secondary cell in which the physical random access channel resource is set by the device Interpreted as information to be used, the mobile station apparatus When transmitting information using a physical uplink control channel resource in an uplink subframe of a secondary cell in which the physical random access channel resource is set, the downlink control information is transmitted as the uplink control information. It is characterized by being interpreted as information used for setting the transmission power at the time of transmission.
  • the communication method of the present invention is a communication method of a mobile station apparatus that communicates with a base station apparatus using a plurality of serving cells, and instructs setting of downlink and uplink subframes for each serving cell. Using the physical uplink control channel resource in the uplink subframe of the secondary cell in which the physical random access channel resource is set by the base station device, and the uplink control information is received from the base station device. It transmits to a base station apparatus.
  • the communication method of the present invention is a communication method of a mobile station apparatus that communicates with a base station apparatus using a plurality of serving cells, and instructs setting of downlink and uplink subframes for each serving cell.
  • Information is received from the base station apparatus, and the physical uplink control channel resource is used in the uplink subframe of either the primary cell or the secondary cell in which the physical random access channel resource is set by the base station apparatus.
  • uplink control information is transmitted to the base station apparatus.
  • the communication method of the present invention is a communication method of a mobile station apparatus that communicates with a base station apparatus using a plurality of serving cells, and instructs setting of downlink and uplink subframes for each serving cell.
  • uplink control information is transmitted to the base station apparatus using the physical uplink control channel resource indicated by the downlink control information transmitted on the physical downlink control channel. It is characterized by that.
  • the communication method of the present invention is a communication method of a mobile station apparatus that communicates with a base station apparatus using a plurality of serving cells, and instructs setting of downlink and uplink subframes for each serving cell.
  • Information is transmitted from the base station apparatus, and uplink control information is transmitted using physical uplink control channel resources in the uplink subframe of the primary cell, the physical random access channel is transmitted by the base station apparatus.
  • Downlink control information transmitted on a physical downlink control channel indicating a physical downlink shared channel in a secondary cell in which resources are set is interpreted as information used to indicate the physical uplink control channel resource
  • uplink control information to the physical random access When transmitting using a physical uplink control channel resource in an uplink subframe of a secondary cell in which channel resources are set, the downlink control information is set to the transmission power for transmitting the uplink control information. It is characterized by being interpreted as information used to
  • the integrated circuit of the present invention is an integrated circuit that allows a plurality of functions to be exhibited by the mobile station device by being mounted on the mobile station device that communicates with the base station device using a plurality of serving cells.
  • a function of receiving information instructing setting of downlink and uplink subframes for each serving cell from the base station apparatus, and an uplink sub-link of a secondary cell in which physical random access channel resources are set by the base station apparatus The mobile station apparatus is caused to exhibit a series of functions including a function of transmitting uplink control information to the base station apparatus using a physical uplink control channel resource in a frame.
  • An integrated circuit according to the present invention is an integrated circuit that allows a plurality of functions to be exhibited by the mobile station device when mounted on a mobile station device that communicates with a base station device using a plurality of serving cells.
  • An integrated circuit according to the present invention is an integrated circuit that allows a plurality of functions to be exhibited by the mobile station device when mounted on a mobile station device that communicates with a base station device using a plurality of serving cells.
  • the base station apparatus detects the physical downlink control channel by receiving information from the base station apparatus that indicates the configuration of downlink and uplink subframes for each serving cell, and the physical random access channel by the base station apparatus.
  • physical downlink shared channel transmission is instructed in a secondary cell different from the secondary cell in which resources are set
  • physical uplink control instructed by downlink control information transmitted in the physical downlink control channel Using channel resources, the uplink control information is A function of transmitting to the station apparatus, a series of functions, including, is characterized by exerting on said mobile station apparatus.
  • the integrated circuit of the present invention is an integrated circuit that allows a plurality of functions to be exhibited by the mobile station device by being mounted on the mobile station device that communicates with the base station device using a plurality of serving cells.
  • a mobile communication system a base station apparatus, a mobile station apparatus, a communication method, and an integrated circuit that enable a mobile station apparatus to efficiently transmit uplink control information to the base station apparatus.
  • FIG. 1 is a diagram showing a configuration example of a physical channel in the embodiment of the present invention.
  • the physical channel is defined (configured) by a time domain and a frequency domain.
  • the downlink physical channel includes a physical downlink control channel (PDCCH: Physical Downlink Control Channel), a physical downlink shared channel (PDSCH: Physical Downlink Shared Channel), and the like.
  • An uplink physical channel is configured by a physical uplink shared channel (PUSCH), a physical uplink control channel (PUCCH: Physical Uplink Control Channel), a physical random access channel (PRACH: Physical Random Access Channel), and the like. Is done.
  • the PDCCH is downlink control information (DCI: Downlink Control) such as downlink scheduling information (downlink assignment: also referred to as downlinkdownassignment) or uplink scheduling information (also referred to as uplink grant: uplink grant).
  • DCI Downlink Control information
  • Downlink scheduling information downlink assignment: also referred to as downlinkdownassignment
  • uplink scheduling information also referred to as uplink grant: uplink grant
  • Information is a physical channel used to transmit (notify, specify).
  • a plurality of formats are defined for transmission of downlink control information.
  • the format of the downlink control information is also called a DCI format (DownlinkDownControl Information format).
  • DCI format 1 is used for scheduling of PDSCH (one PDSCH codeword (CW)) in one cell.
  • the DCI format 1A is used for a random access procedure initiated by scheduling of a PDSCH (one PDSCH codeword (CW)) and a PDCCH order in one cell.
  • DCI format 2 is used for PDSCH scheduling in one cell in the multi-antenna port mode. That is, DCI format 1, DCI format 1A, and DCI format 2 are downlink assignments used for PDSCH scheduling.
  • resource assignment information for PDSCH Resource block assignment
  • MCS Modulation and Coding Scheme
  • TPC command for PUCCH Transmission Power Control for PUCCH
  • DAI Downlink Assignment Index
  • DCI format 0 is used for PUSCH scheduling in one cell (in single antenna port transmission mode).
  • DCI format 4 is used for PUSCH scheduling in one cell in the multi-antenna port mode. That is, DCI format 0 and DCI format 4 are uplink grants used for PUSCH scheduling.
  • resource allocation information for PUSCH Resource block assignment
  • MCS Modulation and Coding Scheme
  • transmission power control command for scheduled PUSCH Information such as a TPC command: Transmission Power control command forchedched PUSCH
  • DAI downlink assignment index
  • PDSCH is a channel used to transmit downlink data (transport block for downlink shared channel (DL-SCH)) or paging information (paging channel, PCH: Paging channel).
  • Base station apparatus 100 transmits downlink data to mobile station apparatus 200 using PDSCH assigned by PDCCH.
  • downlink data indicates user data
  • DL-SCH is a transport channel.
  • a unit for transmitting downlink data by PDSCH is called a downlink transport block (TB), and the downlink transport block is a unit handled in a MAC (Medium Access Control) layer.
  • the downlink transport block is associated with a codeword in the physical layer (Physical layer).
  • the base station apparatus 100 transmits a downlink transport block with two codewords by PDSCH transmission in the multi-antenna port mode (by applying MIMO-SM (Multiple-Input-Multiple-Output-Spatial-Multiplexing) to the PDSCH). be able to.
  • MIMO-SM Multiple-Input-Multiple-Output-Spatial-Multiplexing
  • the PUSCH is a physical channel used to transmit uplink data (transport block for uplink shared channel (UL-SCH)).
  • the mobile station apparatus 200 transmits uplink data to the base station apparatus 100 using the PUSCH allocated by the PDCCH transmitted from the base station apparatus 100.
  • the uplink control information includes channel state information (CSI: Channel State Information). Further, the channel state information includes (constitutes) a channel quality identifier (CQI: Channel Quality Indicator), a precoding matrix identifier (PMI), and a rank identifier (RI: Rank Indicator).
  • CSI Channel State Information
  • CQI Channel Quality Indicator
  • PMI precoding matrix identifier
  • RI rank Indicator
  • the uplink control information includes control information in HARQ (Hybrid Automatic Repeat Request: HybridHRepeat Request).
  • the control information in HARQ includes information indicating ACK / NACK (acknowledgment: Positive Acknowledgement / negative response: Negative Acknowledgement, ACK or NACK) for downlink data.
  • the control information in HARQ includes information indicating DTX (Discontinuous Transmission). The information indicating DTX includes information indicating that the mobile station apparatus 200 did not detect (monitor) the PDCCH and / or PDSCH transmitted from the base station apparatus 100.
  • the uplink control information includes a scheduling request (SR: Scheduling Request) used for requesting allocation of resources for the mobile station apparatus 200 to transmit uplink data.
  • SR Scheduling Request
  • uplink data indicates user data
  • UL-SCH is a transport channel.
  • a unit for transmitting uplink data by PUSCH is called an uplink transport block
  • the uplink transport block is a unit handled in the MAC layer.
  • the uplink transport block is associated with a codeword in the physical layer.
  • the mobile station apparatus 200 can transmit an uplink transport block with two codewords by PUSCH transmission in the multi-antenna port mode (by applying MIMO-SM to PUSCH).
  • the base station apparatus 100 and the mobile station apparatus 200 exchange (transmit / receive) signals in the higher layer.
  • the base station apparatus 100 and the mobile station apparatus 200 transmit and receive a radio resource control signal (RRC signaling: Radio Resource Control Signaling) in a radio resource control (RRC: Radio Resource Control) layer.
  • RRC Radio Resource Control
  • the base station apparatus 100 and the mobile station apparatus 200 transmit and receive MAC (Medium Access Control) control elements in the MAC layer.
  • the RRC signaling and / or MAC control element is also referred to as an upper layer signal (Higher layer signal).
  • the mobile station apparatus 200 performs setting by the upper layer of the mobile station apparatus 200 according to the upper layer signal transmitted from the base station apparatus 100.
  • the PUCCH is a physical channel used for transmitting the uplink control information as described above.
  • PRACH is a physical channel used for transmitting a random access preamble (notifying a preamble sequence).
  • the PRACH is mainly used as a means for accessing the base station apparatus 100 by the mobile station apparatus 200.
  • 64 types of sequences expressed by 6-bit information are defined as preamble sequences.
  • the base station apparatus 100 and the mobile station apparatus 200 transmit and receive PRACH for the purpose of time domain synchronization.
  • the mobile station apparatus 200 sets the uplink transmission timing to the reception timing window of the base station apparatus 100.
  • the PRACH is used to request transmission timing adjustment information (timing advance (TA)) required to meet the above.
  • TA transmission timing adjustment information
  • the PRACH is used for an initial connection establishment (initial connection establishment) procedure, a handover procedure, a connection re-establishment (connection re-establishment) procedure, and an uplink radio resource allocation request.
  • the mobile station apparatus 200 transmits a random access preamble using the PRACH resource set by the base station apparatus 100.
  • 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 reception unit
  • the radio unit 103, the scheduling unit 104, the upper layer 108, and the antenna 109 constitute a transmission unit.
  • each part which comprises the base station apparatus 100 is also called a unit.
  • the antenna 109, the radio unit 103, the channel estimation unit 105, the reception 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 applies the scheduling information from the scheduling unit 104 to the data input from the data control unit 101 and the modulation scheme and coding scheme corresponding to each physical resource block (PRB). Based on this, signal processing such as coding, serial / parallel conversion of input signal, IFFT (Inverse ⁇ Fast Fourier Transform) processing, CP (Cyclic Prefix) insertion, and filtering is performed to generate transmission data.
  • PRB physical resource block
  • the scheduling information includes PRB allocation information, for example, PRB position information composed of frequency and time, and the modulation scheme and coding scheme corresponding to each PRB include, for example, modulation scheme: 16QAM, Encoding rate: Information such as 2/3 coding rate is included.
  • 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 MAC layer processing.
  • 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 An interface between the unit 102 and the data extraction unit 107 exists.
  • the scheduling unit 104 selects a downlink transport format (transmission form, that is, PRB allocation, modulation scheme, and encoding scheme) for modulating each data, retransmission control in HARQ, and Scheduling information used for downlink is generated. These processes are performed based on uplink control information received from the mobile station apparatus 200, information on PRBs that can be used in each mobile station apparatus 200, buffer status, scheduling information input from the higher layer 108, and the like. .
  • the scheduling information used for the downlink scheduling is output to the data control unit 101.
  • the scheduling unit 104 selects, in uplink scheduling, a process for selecting an uplink transport format (transmission form, that is, PRB allocation, modulation scheme, encoding scheme, etc.) for modulating each data and uplink.
  • Scheduling information used for scheduling is generated. These processes include the estimation result of the uplink channel state (radio propagation path state) output from the channel estimation unit 105, the resource allocation request from the mobile station device 200, the PRB information that can be used in each mobile station device 200, This is performed based on scheduling information input from the upper layer 108. 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 (UDRS: Uplink Demodulation Reference Signal) for demodulation of uplink data, and outputs the estimation result to the reception data demodulation unit 106 To do. Further, in order to perform uplink scheduling, 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.
  • UDRS Uplink Demodulation Reference Signal
  • the reception data demodulation unit 106 also serves as an OFDM demodulation unit and / or a DFT-Spread-OFDM (DFT-S-OFDM) demodulation unit that demodulates reception data modulated by the OFDM method and / or SC-FDMA method. Based on the uplink channel state estimation result input from the channel estimation unit 105, the reception data demodulation unit 106 performs DFT conversion, subcarrier mapping, IFFT conversion, filtering, and the like on the modulation data input from the radio unit 103. Are subjected to demodulation processing and output to the data extraction unit 107.
  • DFT-S-OFDM DFT-Spread-OFDM
  • the data extraction unit 107 confirms the correctness of the data input from the reception data demodulation unit 106 and outputs a confirmation result (ACK or 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 CSI and HARQ control information transmitted from the mobile station apparatus 200, a scheduling request, and the like.
  • 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 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.
  • 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), and the like.
  • 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, transmission data modulation unit 202, radio unit 203, scheduling unit 204, higher layer 208, and antenna 209 constitute a transmission unit
  • the radio unit 203, scheduling unit 204, channel estimation unit 205, received data demodulation unit Unit 206, data extraction unit 207, upper layer 208, and antenna 209 constitute a reception unit.
  • each part which comprises the mobile station apparatus 200 is also called a 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 receives the received data as channel estimation section 205. And output to the received data demodulation section 206.
  • the scheduling unit 204 performs MAC layer processing.
  • 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 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.
  • the scheduling unit 204 In the downlink scheduling, the scheduling unit 204 generates scheduling information used for transport channel, physical signal and physical channel reception control, HARQ retransmission control, and downlink scheduling. These processes are performed based on scheduling information (transport format and HARQ retransmission information) from the base station apparatus 100 and the higher layer 208.
  • the scheduling information used for the downlink scheduling is output to the data control unit 201.
  • the scheduling unit 204 performs scheduling processing for mapping the uplink logical channel input from the higher layer 208 to the transport channel and generation of scheduling information used for uplink scheduling. These processes include the uplink buffer status input from the higher layer 208, uplink scheduling information (transport format, HARQ retransmission information, etc.) from the base station apparatus 100 input from the data extraction unit 207, and This is performed based on scheduling information input from the upper layer 208. 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 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.
  • the scheduling unit 204 also outputs the channel state information input from the channel estimation unit 205 and the CRC (Cyclic Redundancy Check) confirmation result input from the data extraction unit 207 to the data control unit 201.
  • 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 and outputs the estimation result to the reception data demodulation unit 206 in order to demodulate the downlink data. Further, the channel estimation unit 205 estimates the downlink channel state from the downlink reference signal in order to notify the base station apparatus 100 of the estimation result of the downlink channel state, and uses this estimation result as channel state information. To the scheduling unit 204.
  • 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 extraction unit 207 performs CRC on the data input from the reception data demodulation unit 206, confirms correctness and outputs a confirmation result (information indicating ACK or 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 wireless unit 203 exists.
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • RRC Radio Resource Control
  • 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 diagram for explaining cell aggregation (or carrier aggregation) according to the present embodiment.
  • cell aggregation is supported on the uplink and downlink, and for example, each serving cell can have a transmission bandwidth of up to 110 resource blocks.
  • FIG. 4 shows that three serving cells (serving cell 1, serving cell 2, and serving cell 3) are aggregated.
  • base station apparatus 100 sets one or a plurality of serving cell sets that may be used for communication (may be assigned PDCCH and / or PDSCH and / or PUSCH) to mobile station apparatus 200.
  • the base station apparatus 100 sets a serving cell set for the mobile station apparatus 200 using RRC signaling (may be a dedicated signal for a certain mobile station apparatus 200).
  • the base station apparatus 100 activates and / or deactivates each serving cell constituting the set serving cell set.
  • the base station apparatus 100 activates and / or deactivates each serving cell using a MAC control element.
  • one serving cell among the aggregated plurality of serving cells is defined as a primary cell (Pcell: Primary) cell).
  • the primary cell is defined as a serving cell having the same function as the LTE Release 8 / Release 9 cell.
  • the primary cell is a cell in which the mobile station device 200 performs an initial connection establishment (initial connection establishment) procedure, or a cell in which the mobile station device 200 starts a connection reestablishment (connection re-establishment) procedure, or Defined as the cell indicated as the primary cell during the handover procedure.
  • the base station apparatus 100 can instruct
  • the serving cell excluding the primary cell is defined as a secondary cell (Scell: Secondary cell).
  • the secondary cell is mainly used for providing additional radio resources to the mobile station apparatus 200, and is used for transmission / reception of information on PDSCH, PUSCH, and PRACH.
  • the base station apparatus 100 can instruct the secondary cell to the mobile station apparatus 200 using RRC signaling (may be dedicated signaling).
  • the carrier corresponding to the serving cell in the downlink is defined as a downlink component carrier (DLCC).
  • DLCC downlink component carrier
  • ULCC uplink component carrier
  • the carrier corresponding to the primary cell in the downlink is defined as a downlink primary component carrier (DLPCC: Downlink Primary Component Carrier).
  • DLPCC Downlink Primary Component Carrier
  • a carrier corresponding to a secondary cell in the downlink is defined as a downlink secondary component carrier (DLSCC: DownlinkDownSecondary Component Carrier).
  • a carrier corresponding to a primary cell in the uplink is defined as an uplink primary component carrier (ULPCC: UplinkUpPrimary Component Carrier).
  • the carrier corresponding to the secondary cell in the uplink is defined as an uplink secondary component carrier (ULSCCC: Uplink Secondary Component Carrier).
  • the base station apparatus 100 and the mobile station apparatus 200 transmit / receive physical channels (for example, PDCCH, PDSCH, PUSCH, PUCCH, PRACH) using any one serving cell.
  • the base station apparatus 100 and the mobile station apparatus 200 transmit and receive one PDCCH using one serving cell (DLCC).
  • DLCC serving cell
  • ULCC serving cell
  • base station apparatus 100 has information indicating a serving cell to which the downlink assignment and uplink grant correspond to the downlink assignment and uplink grant transmitted for each serving cell (carrier indicator: Carrier Indicator). Can be notified to the mobile station apparatus 200.
  • carrier indicator Carrier Indicator
  • base station apparatus 100 transmits to mobile station apparatus 200 settings related to PRACH of the primary cell (which may be settings related to RACH, which are also described as information indicating a set of PRACH resources and information indicating PRACH resources). Moreover, the base station apparatus 100 transmits the setting regarding PRACH of at least one secondary cell to the mobile station apparatus 200.
  • the secondary cell (the secondary cell in which the PRACH resource set is set and the secondary cell in which the PRACH resource is set) in which the setting related to the PRACH is transmitted by the base station apparatus 100 is referred to as the secondary primary cell (SPcell: SecondarySecondPrimary Cell). Call it.
  • SPcell SecondarySecondPrimary Cell
  • the mobile station apparatus 200 selects one PRACH resource from the set set of PRACH resources, and transmits a random access preamble to the base station apparatus 100 using the selected PRACH resource (random access message). 1).
  • mobile station apparatus 200 may transmit a plurality of random access preambles to base station apparatus 100 in the same subframe using the PRACH resource of the primary cell and the PRACH resource of the secondary primary cell.
  • base station apparatus 100 transmits downlink control information instructing transmission of PRACH (may be transmission of random access preamble) in the primary cell and / or secondary primary cell to mobile station apparatus 200 using PDCCH. To do. That is, base station apparatus 100 can instruct the start of PRACH transmission using RRC signaling and PDCCH.
  • the base station apparatus 100 that has received the random access preamble from the mobile station apparatus 200 calculates the amount of timing adjustment (the amount of timing adjustment) for the physical uplink channel of the serving cell based on the received random access preamble. Further, the base station apparatus 100 corresponds to the random access preamble received from the mobile station apparatus 200, and receives a random access response including information (TA command: Timing Advance command) indicating the amount of timing adjustment for the physical uplink channel. Transmit to mobile station apparatus 200 (random access message 2).
  • the physical uplink channel includes PUSCH and / or PUCCH.
  • the base station apparatus 100 transmits a random access response on the PDSCH of the primary cell corresponding to the random access preamble received by the primary cell. Moreover, the base station apparatus 100 transmits a random access response by PDSCH of a primary cell or PDSCH of a secondary primary cell corresponding to the random access preamble received by the secondary primary cell.
  • the mobile station device 200 when transmitting the random access preamble of the index (number) notified by the base station device 100, the mobile station device 200 ends the random access procedure after successfully receiving the random access response. Further, when the mobile station apparatus 200 transmits the random access preamble selected by the mobile station apparatus 200, the mobile station apparatus 200 transmits the random access message 3 to the base station apparatus 100 after successfully receiving the random access response. The random access message 4 is received from the base station apparatus 100.
  • the base station apparatus 100 configures downlink and uplink subframes for each serving cell (hereinafter also referred to as subframe settings, uplink-downlink settings, and frame structure settings). Is transmitted to the mobile station apparatus 200.
  • the mobile station apparatus 200 transmits uplink control information to the base station apparatus 100 using the PUCCH resource in the uplink subframe of the secondary cell in which the PRACH resource is set by the base station apparatus 100.
  • the base station apparatus 100 transmits information instructing the setting of downlink and uplink subframes for each serving cell to the mobile station apparatus 200, and the mobile station apparatus 200 is transmitted by the primary cell or the base station apparatus 100.
  • the uplink control information is transmitted to the base station apparatus 100 using the PUCCH resource in any uplink subframe of the secondary cell in which the PRACH resource is set.
  • base station apparatus 100 transmits information instructing the setting of downlink and uplink subframes for each serving cell to mobile station apparatus 200, and mobile station apparatus 200 is transmitted by the primary cell or base station apparatus 100.
  • One of the secondary cells in which the PRACH resource is set is selected, and uplink control information is transmitted to the base station apparatus 100 using the PUCCH resource in the uplink subframe of the selected serving cell.
  • the mobile station apparatus 200 transmits uplink control information to the base station apparatus 100 using the PUCCH resource of the primary cell.
  • the mobile station device 200 uses the PUCCH resource of the primary cell.
  • the uplink control information is transmitted to the base station apparatus 100.
  • the mobile station device 200 determines that the secondary cell in which the PRACH resource is set The uplink control information is transmitted to base station apparatus 100 using the PUCCH resource.
  • the uplink control information includes channel state information. Further, the uplink control information includes control information in HARQ. Further, the uplink control information includes a scheduling request.
  • the base station apparatus 100 and the mobile station apparatus 200 support at least a radio frame structure applied to TDD.
  • FIG. 5 shows an example of downlink and uplink subframe settings. That is, the setting of subframes as shown in FIG. 5 is supported by the mobile communication system (base station apparatus 100 and mobile station apparatus 200).
  • FIG. 5 shows the correspondence between the uplink (uplink subframe) and the downlink (downlink subframe) in 10 subframes indicated by subframe numbers from 0 to 9.
  • 10 subframes for example, 10 ms
  • D indicates a subframe (downlink subframe) reserved (defined) for downlink transmission.
  • U indicates a subframe (uplink subframe) reserved (defined) for uplink transmission.
  • S indicates a special subframe.
  • DwPTS downlink pilot time slot, Downlink Pilot Time slot
  • GP guard period, Guard Period
  • UpPTS uplink pilot time slot, Uplink Pilot Time slot
  • a subframe including (consisting of) a field is shown.
  • DwPTS is used for downlink transmission
  • UpPTS is used for uplink transmission.
  • a switching point period (downlink-to-uplink switch-point periodicity) of 5 subframes (5 ms) and 10 subframes (10 ms) is supported.
  • the base station apparatus 100 transmits information instructing setting of subframes for each serving cell to the mobile station apparatus. 200. That is, mobile station apparatus 200 transmits information to base station apparatus 100 in accordance with the setting of subframes for each serving cell transmitted by base station apparatus 100.
  • the base station apparatus 100 transmits information instructing the setting of subframes for each serving cell using RRC signaling (may be dedicated signaling). For example, the base station apparatus 100 transmits 1 (uplink-downlink configuration: 1) as information for instructing the setting of a subframe for a certain serving cell, and 3 (uplink ⁇ ) as information for instructing the setting of a subframe for another serving cell. Transmit downlink configuration: 3).
  • FIG. 6 shows that four serving cells (serving cell 1, serving cell 2, serving cell 3, and serving cell 4) are aggregated. That is, in FIG. 6, base station apparatus 100 sets four serving cells for mobile station apparatus 200.
  • the serving cell 1 indicates a primary cell. That is, the serving cell 1 is, for example, a cell in which the mobile station device 200 performs an initial connection establishment procedure, a cell in which the mobile station device 200 starts a connection re-establishment procedure, or a base station device 100 as a primary cell during a handover procedure.
  • the cell indicated by is included.
  • the mobile station apparatus 200 transmits uplink control information to the base station apparatus 100 using the PUCCH resource in the uplink subframe of the primary cell.
  • the base station apparatus 100 transmits information instructing the setting of subframes for each serving cell to the mobile station apparatus 200.
  • base station apparatus 100 transmits information instructing setting of the same subframe to serving cell 1 and serving cell 2, and transmits information instructing setting of the same subframe to serving cell 3 and serving cell 4. It shows that you are doing.
  • serving cell group one or a plurality of serving cells to which information instructing the setting of the same subframe is transmitted by the base station apparatus 100 are also referred to as a serving cell group.
  • base station apparatus 100 transmits to mobile station apparatus 200 settings related to PRACH for the primary cell.
  • PRACH resources time resources and / or frequency resources
  • a random access preamble format information specifying the PRACH that the mobile station apparatus 200 can transmit a random access preamble
  • a random access preamble can be transmitted for settings related to the PRACH
  • the setting (information) regarding the maximum number is included. That is, base station apparatus 100 transmits information indicating the set of PRACH resources for the primary cell to mobile station apparatus 200, and sets the set of PRACH resources for the primary cell.
  • base station apparatus 100 transmits to mobile station apparatus 200 settings related to PRACH for at least one secondary cell. That is, base station apparatus 100 transmits information indicating a set of PRACH resources for at least one secondary cell to mobile station apparatus 200, and sets a set of PRACH resources for at least one secondary cell.
  • the base station apparatus 100 uses the RRC signaling (may be dedicated signaling) for the setting related to the PRACH for the primary cell and / or the setting regarding the PRACH for at least one secondary cell.
  • the mobile station apparatus 200 performs the setting regarding the PRACH of the primary cell and / or at least one secondary cell according to the setting regarding the PRACH included in the RRC signaling transmitted by the base station apparatus 100.
  • the secondary cell (the secondary cell in which the PRACH resource set is set and the secondary cell in which the PRACH resource is set) in which the setting related to the PRACH is transmitted by the base station apparatus 100 is also referred to as a secondary primary cell.
  • a carrier corresponding to a secondary primary cell in the downlink is also referred to as a downlink secondary primary component carrier (DLSPCC: Downlink: Secondary Primary Component Carrier).
  • DLSPCC Downlink: Secondary Primary Component Carrier
  • a carrier corresponding to the secondary primary cell in the uplink is also referred to as an uplink secondary primary component carrier (ULSPCC: Uplink Secondary Primary Component Carrier).
  • the serving cell 3 represents a secondary primary cell. That is, the serving cell 3 is a secondary cell to which the setting related to PRACH is transmitted by the base station apparatus 100.
  • the secondary primary cell may be set from a secondary cell in a serving cell group that does not include the primary cell (serving group 2 in FIG. 6).
  • the base station apparatus 100 transmits to the mobile station apparatus 200 including the settings related to PRACH in the uplink settings for each serving cell. That is, base station apparatus 100 transmits to mobile station apparatus 200, including settings related to PRACH in the uplink settings for the primary cell. Moreover, the base station apparatus 100 transmits to the mobile station apparatus 200 including the setting regarding PRACH in the uplink setting with respect to a secondary cell.
  • the setting of the secondary primary cell by the base station apparatus 100 is linked to the setting of the uplink.
  • the mobile station apparatus 200 recognizes a secondary cell as a secondary primary cell when the setting regarding PRACH is included in the uplink setting for the secondary cell.
  • the mobile station apparatus 200 recognizes a secondary cell as a (normal) secondary cell, when the setting regarding PRACH is not included in the setting of the uplink with respect to a secondary cell. That is, in FIG. 6, the base station apparatus 100 transmits to the mobile station apparatus 200 including the settings related to PRACH in the uplink settings for the serving cell 3.
  • the mobile station apparatus 200 transmits uplink control information to the base station apparatus 100 using the PUCCH resource in the uplink subframe of the secondary primary cell. That is, the mobile station apparatus 200 transmits uplink control information to the base station apparatus 100 using the PUCCH resource in the uplink subframe of the secondary cell in which the PRACH resource is set by the base station apparatus 100.
  • the mobile station apparatus 200 uses the PUCCH resource in the uplink subframe of either the primary cell or the secondary cell in which the PRACH resource is set by the base station apparatus 100, and performs uplink control information. Is transmitted to the base station apparatus 100.
  • FIG. 7 is a diagram for explaining a method of transmitting uplink control information by the mobile station apparatus 200.
  • FIG. 7 corresponds to FIG.
  • the base station apparatus 100 transmits 3 (uplink-downlink configuration: 3) as a subframe setting for the serving cell 1 and the serving cell 2, and 1 (uplink) as a serving cell setting for the serving cell 3 and the serving cell 4.
  • -downlink configuration: 1) is transmitted.
  • FIG. 7 shows subframes from subframe n-5 to subframe n + 10.
  • D indicates a subframe reserved for downlink transmission (downlink subframe).
  • U indicates a subframe (uplink subframe) reserved for uplink transmission.
  • S indicates a special subframe.
  • the mobile station apparatus 200 transmits uplink control information using the PUCCH resource in the uplink subframe of either the primary cell or the secondary primary cell.
  • the operation when the mobile station apparatus 200 transmits control information in HARQ will be described, but it goes without saying that the same operation can also be applied when transmitting other uplink control information.
  • the mobile station apparatus 200 uses the PUCCH resource allocated by the base station apparatus 100 for the PDSCH transmission indicated by the detection of the corresponding PDCCH.
  • the mobile station apparatus 200 uses a PUCCH format capable of transmitting control information in 20-bit HARQ.
  • the mobile station apparatus 200 uses a PUCCH format capable of transmitting 20-bit HARQ control information and 1-bit scheduling request (a total of 21-bit uplink control information).
  • the mobile station apparatus 200 transmits control information in HARQ for downlink data (downlink transport block) transmitted by the base station apparatus 100 using the PDSCH.
  • FIG. 8 shows an example of a downlink association set index K (also referred to as Downlink association set index) corresponding to an uplink subframe.
  • the mobile station apparatus 200 to which 1 (uplink-downlink configuration: 1) is transmitted as the subframe configuration transmits control information in HARQ as follows. That is, in the uplink subframe of subframe number 2, downlink data (subframe number 6 is D in setting 1) and 7 subframes transmitted 6 subframes ago (corresponding to subframe number 6) Control information in HARQ (plurality) for downlink data (subframe number 5 is D in setting 1) transmitted before (corresponding to subframe number 5) is transmitted.
  • the mobile station apparatus 200 to which 3 (uplink-downlink configuration: 3) is transmitted as the subframe configuration transmits control information in HARQ as follows. That is, in the uplink subframe of subframe number 4, downlink data (subframe number 0 is D in setting 3) transmitted 4 subframes ago (corresponding to subframe number 0) and 5 subframes Control information in HARQ (plurality) for the downlink data (subframe number 9 is D in setting 3) transmitted before (corresponding to subframe number 9) is transmitted.
  • mobile station apparatus 200 transmits control information in HARQ using the PUCCH resource in the uplink subframe of the primary cell.
  • mobile station apparatus 200 transmits control information in HARQ for the downlink data transmitted in subframe n-5 and subframe n-4 according to the downlink relevance set index as shown in FIG. .
  • the mobile station apparatus 200 transmits control information in HARQ using the PUCCH resource in the uplink subframe of the primary cell. That is, when the subframe of the primary cell is an uplink subframe and the subframe of the secondary primary cell is a downlink subframe, the mobile station device 200 uses the PUCCH resource in the uplink subframe of the primary cell.
  • the control information in HARQ is transmitted.
  • the mobile station device 200 uses the PUCCH resource in the uplink subframe of the secondary primary cell. Then, control information in HARQ is transmitted. That is, at this time, when the PUCCH resource is set for the secondary primary cell, the mobile station device 200 transmits control information in HARQ using the PUCCH resource in the uplink subframe of the secondary primary cell. can do.
  • the mobile station device 200 uses the PUCCH resource in the uplink subframe of the primary cell.
  • the control information in HARQ is transmitted. That is, at this time, the mobile station apparatus 200 uses the PUCCH resource in the uplink subframe of the primary cell to transmit control information in HARQ regardless of whether or not the PUCCH resource is configured for the secondary primary cell. Can be sent.
  • the mobile station apparatus 200 selects (switches) a serving cell (primary cell or secondary primary cell) for transmitting control information in HARQ according to the setting of the subframe transmitted by the base station apparatus 100. That is, mobile station apparatus 200 selects (switches) a serving cell for transmitting control information in HARQ according to the subframe state of the primary cell and the subframe state of the secondary primary cell.
  • a serving cell primary cell or secondary primary cell
  • the mobile station apparatus 200 transmits control information in HARQ using the PUCCH resource (always) in the uplink subframe of the primary cell.
  • the mobile station apparatus 200 confirms (recognizes) the subframe of the secondary primary cell, so that the PUCCH resource in the uplink subframe of the secondary primary cell Can be used to transmit control information in HARQ.
  • the mobile station apparatus 200 can transmit control information in HARQ for (multiple) downlink data transmitted over all serving cells. That is, in subframe n, mobile station apparatus 200 performs control in HARQ for downlink data transmitted in the primary cell and three secondary cells (including the secondary primary cell) in subframe n-5 and subframe n-4. Information can be sent.
  • the downlink relevance set index when the mobile station apparatus 200 transmits control information in HARQ is applied to all serving cells.
  • the mobile station apparatus 200 can transmit HARQ control information for downlink data (multiple) transmitted over all serving cells in the downlink subframe indicated by the downlink relevance set index.
  • the mobile station device 200 when transmitting control information in HARQ for certain downlink data in a certain uplink subframe, does not transmit control information in HARQ for the downlink data in another uplink frame. . That is, mobile station apparatus 200 excludes (removes) downlink subframes corresponding to control information in HARQ already transmitted to base station apparatus 100 from downlink subframes indicated by the downlink relevance set index. ).
  • mobile station apparatus 200 transmits control information in HARQ using PUCCH resources in the uplink subframe of the secondary primary cell.
  • mobile station apparatus 200 transmits control information in HARQ for the downlink data transmitted in subframe n-3 according to the downlink relevance set index and the control information in HARQ already transmitted to base station apparatus 100.
  • the mobile station apparatus 200 that has already transmitted the control information in HARQ for the downlink data transmitted in subframe n-4 to base station apparatus 100 in subframe n is the downlink transmitted in subframe n-3.
  • Control information in HARQ for data (only) is transmitted.
  • mobile station apparatus 200 transmits control information in HARQ using PUCCH resources in the uplink subframe of the secondary primary cell.
  • the mobile station apparatus 200 uses the PUCCH resource in the uplink subframe of the secondary primary cell. Is used to transmit control information in HARQ.
  • mobile station apparatus 200 transmits control information in HARQ for the downlink data transmitted in the primary cell and the three secondary cells (including the secondary primary cell) in subframe n-3. Can do.
  • mobile station apparatus 200 transmits control information in HARQ using the PUCCH resource in the uplink subframe of the secondary primary cell.
  • mobile station apparatus 200 can transmit HARQ control information for downlink data transmitted in secondary cells (two including the secondary primary cell) in subframe n.
  • mobile station apparatus 200 transmits control information in HARQ using the PUCCH resource in the uplink subframe of the primary cell.
  • the mobile station apparatus 200 allocates PUCCH resources in the uplink subframe of the primary cell. Used to transmit control information in HARQ.
  • mobile station apparatus 200 transmits control information in HARQ for downlink data transmitted in the primary cell and three secondary cells (including the secondary primary cell) in subframe n + 1 and subframe n + 2. can do.
  • mobile station apparatus 200 transmits control information in HARQ using the PUCCH resource in the uplink subframe of the primary cell.
  • the mobile station apparatus can transmit control information in HARQ for downlink data transmitted in the primary cell and one secondary cell in subframe n + 3 and subframe n + 4.
  • the mobile station apparatus transmits control information in HARQ using the PUCCH resource in the uplink subframe of the primary cell.
  • the mobile station apparatus can transmit control information in HARQ for downlink data transmitted in secondary cells (two including the secondary primary cell) in subframe n + 5 and subframe n + 6. .
  • the mobile station apparatus uses the PUCCH resource of the secondary primary cell selected based on one of the methods to control information in HARQ.
  • the mobile station apparatus preferentially uses the PUCCH resource of the secondary primary cell with the smallest index number (cell index) allocated to the serving cell, and transmits control information in HARQ.
  • the mobile station apparatus transmits the uplink control information using the PUCCH resource transmitted in the uplink subframe of either the primary cell or the secondary primary cell, Uplink control information can be transmitted without delay, and efficient uplink control information can be transmitted.
  • the mobile station apparatus uses the PUCCH resource transmitted in the uplink subframe of either the primary cell or the secondary primary cell to transmit uplink control information, so that a plurality of pieces of information in the same subframe are transmitted. Transmission of uplink control information using PUCCH resources can be avoided, and transmission power in the mobile station apparatus can be kept low.
  • the base station apparatus 100 transmits uplink control information using the PUCCH resource transmitted in the secondary cell in which the PRACH resource is set by the base station apparatus 100, whereby the base station apparatus 100 performs uplink control information.
  • the secondary cell (secondary primary cell) to be used for transmission of the mobile station need not be explicitly indicated, and efficient uplink control information can be transmitted.
  • the base station apparatus 100 transmits, to the mobile station apparatus 200, information that instructs the setting of downlink and uplink subframes for each serving cell.
  • the mobile station apparatus 200 detects PDCCH and is instructed to transmit PDSCH in a secondary cell different from the secondary cell in which the PRACH resource is set by the base station apparatus 100, the mobile station apparatus 200 transmits the detected PDCCH.
  • the uplink control information is transmitted using the PUCCH resource indicated by the downlink control information.
  • the mobile station apparatus 200 uses the transmission power set according to the downlink control information transmitted on the PDCCH instructing the PDSCH transmission in the secondary cell in which the PRACH resource is set, as the uplink control information, and the base station apparatus 100 Send to. That is, mobile station apparatus 200 transmits PUCCH (PUCCH resource) with transmission power set according to downlink control information transmitted on PDCCH instructing PDSCH transmission in the secondary cell in which the PRACH resource is set.
  • PUCCH PUCCH resource
  • the base station apparatus 100 transmits to the mobile station apparatus 200 information instructing the setting of the downlink and uplink subframes for each serving cell.
  • the mobile station apparatus 200 When transmitting the uplink control information using the PUCCH resource in the uplink subframe of the primary cell, the mobile station apparatus 200 performs PDSCH transmission in the secondary cell in which the PRACH resource is set by the base station apparatus 100.
  • the downlink control information transmitted on the instructing PDCCH is interpreted (recognized) as information used for indicating the PUCCH resource.
  • the PDCCH instructing PDSCH transmission in the secondary cell in which the PRACH resource is set When transmitting uplink control information using the PUCCH resource in the uplink subframe of the secondary cell in which the PRACH resource is set, the PDCCH instructing PDSCH transmission in the secondary cell in which the PRACH resource is set.
  • the transmitted downlink control information is interpreted (recognized) as information used for setting transmission power when transmitting uplink control information.
  • the uplink control information includes channel state information. Further, the uplink control information includes control information in HARQ. Further, the uplink control information includes a scheduling request.
  • the base station apparatus 100 and the mobile station apparatus 200 support at least a radio frame structure applied to TDD.
  • the second embodiment will be described with reference to FIG.
  • the second embodiment can be applied to the base station apparatus 100 and the mobile station apparatus 200 as described in the first embodiment.
  • the base station apparatus 100 transmits information instructing the setting of the downlink and uplink subframes for each serving cell to the mobile station apparatus 200, and the mobile station apparatus 200 transmits uplink control information using a PUCCH resource transmitted in an uplink subframe of either the primary cell or the secondary primary cell.
  • the base station apparatus 100 allocates a PUCCH resource used by the mobile station apparatus 200 to transmit uplink control information in the uplink subframe of the primary cell. Moreover, the base station apparatus 100 allocates the PUCCH resource used for the mobile station apparatus 200 to transmit uplink control information in the uplink subframe of the secondary primary cell.
  • the base station apparatus 100 sets four PUCCH resource candidates using RRC signaling (may be dedicated signaling). Furthermore, base station apparatus 100 indicates one PUCCH resource from among the set four PUCCH resource candidates using downlink control information included in the DCI format transmitted by PDCCH.
  • downlink control information used for the base station apparatus 100 to indicate one PUCCH resource from among the set four PUCCH resource candidates is represented by ARI (ACK Resource Indicator: for example, 2-bit information). Also indicated).
  • the mobile station apparatus 200 uses the PUCCH resource indicated by the ARI value transmitted on the detected PDCCH for the PDSCH transmission indicated by detection of the corresponding PDCCH. That is, mobile station apparatus 200 uses the PUCCH resource indicated by the ARI value for transmission of control information in HARQ.
  • the base station apparatus 100 does not schedule PDSCH transmission in the primary cell by PDCCH transmitted by serving other than the primary cell.
  • the base station apparatus 100 adds a TPC command for PUCCH (for example, also described as a TPC field indicated by 2-bit information) or DAI (for example, 2-bit) to the DCI format used for PDSCH scheduling. And downlink control information such as (indicated by the information) is transmitted to the mobile station apparatus 200.
  • a TPC command for PUCCH for example, also described as a TPC field indicated by 2-bit information
  • DAI for example, 2-bit
  • downlink control information such as (indicated by the information) is transmitted to the mobile station apparatus 200.
  • the DAI includes information indicating the cumulative number of PDCCHs to which PDSCH transmission is assigned (accumulative number of PDCCH (s) with assigned PDSCH transmission (s)). That is, the DAI value included in the DCI format transmitted by PDCCH is updated for each subframe (from “subframe” to “subframe”).
  • the mobile station apparatus 200 performs ARI for PDSCH transmission only in the primary cell indicated by detection of PDCCH having a DAI value larger than 1 (the DAI value included in the DCI format is larger than 1). Use the PUCCH resource indicated by the value. For example, the mobile station apparatus 200 transmits the uplink control information using the PUCCH resource indicated by the ARI value from among the set four PUCCH resource candidates (four PUCCH resource values).
  • the PUCCH resource includes the TPC field (2-bit information field to which the TPC command is mapped) included in the DCI format transmitted by the mobile station apparatus 200 detected by the PDCCH, and the ARI field (ARI value is mapped). 2 bit information field).
  • the mobile station apparatus 200 corresponds to the number M of elements indicated by the downlink relevance set index K as shown in FIG. 8 (for example, the uplink subframe transmitting control information in HARQ).
  • the PUCCH resource indicated by the ARI value may be used.
  • the mobile station apparatus 200 determines the PUCCH resource used for transmitting the uplink control information according to the setting by RRC signaling and the PUCCH resource indicated by the ARI.
  • the mobile station apparatus 200 also includes a TPC field (included in the DCI format transmitted in the PDCCH having a DAI value of 1 (indicating that the DAI value included in the DCI format is 1)) that instructs PDSCH transmission in the primary cell Uplink control information (may be PUCCH) is transmitted with transmission power set according to the TPC command.
  • a TPC field included in the DCI format transmitted in the PDCCH having a DAI value of 1 (indicating that the DAI value included in the DCI format is 1)
  • Uplink control information may be PUCCH
  • the mobile station apparatus 200 determines whether or not the 2-bit information (2-bit information field) is based on whether the DAI value transmitted on the PDCCH instructing the PDSCH transmission only in the primary cell is 1 or larger than 1. ) Is changed. That is, when the DAI value is larger than 1, the mobile station device 200 interprets 2-bit information (2-bit information field) as an ARI value (ARI field). Further, when the DAI value is 1, the mobile station apparatus 200 interprets 2-bit information (2-bit information field) as a TPC command (TPC field).
  • TPC field TPC command
  • the mobile station apparatus 200 transmits PUCCH resources (PUCCH resource of PUCCH resources) indicated by ARI values included in all PDCCHs. Value) is assumed to be the same.
  • the mobile station apparatus 200 uses the PUCCH resource indicated by the ARI value for PDSCH transmission in the secondary cell indicated by detection of the PDCCH. That is, when the PDSCH transmission in the secondary cell is instructed by detecting the PDDCH (DAI value is greater than 1 or 1), the mobile station device 200 is included in the DCI format transmitted on the detected PDDCH.
  • the PUCCH resource indicated by the ARI value is used.
  • the mobile station apparatus 200 selects the PUCCH resource indicated by the ARI value from among the set four PUCCH resource candidates (four PUCCH resource values). Used to transmit uplink control information. That is, mobile station apparatus 200 determines a PUCCH resource used for transmitting uplink control information according to the setting by RRC signaling and the PUCCH resource indicated by the ARI value.
  • the base station apparatus 100 can set four PUCCH resource candidates for the primary cell and four PUCCH resource candidates for the secondary primary cell for the mobile station apparatus 200.
  • the base station apparatus 100 can set two PUCCH resource sets in the mobile station apparatus 200, each of which includes four PUCCH resource values.
  • the mobile station apparatus 200 uses the PUCCH resource indicated by the ARI value for PDSCH transmission in a secondary cell different from the secondary primary cell indicated by detection of the PDCCH. That is, when mobile station apparatus 200 is instructed to transmit PDSCH in a secondary cell different from the secondary primary cell by detecting PDDCH (DAI value is greater than 1 or 1), detected PDDCH The PUCCH resource indicated by the ARI value included in the DCI format transmitted in is used.
  • the mobile station apparatus 200 uses the transmission power set according to the TPC field (TPC command) included in the DCI format transmitted on the PDCCH instructing transmission of the PDSCH in the secondary primary cell, and the uplink control information (May be PUCCH).
  • TPC command included in the DCI format transmitted on the PDCCH instructing transmission of the PDSCH in the secondary primary cell
  • the uplink control information May be PUCCH
  • the mobile station apparatus 200 determines whether the detected PDCCH indicates PDSCH transmission in a secondary cell different from the secondary primary cell or PDSCH transmission in the secondary primary cell. Change interpretation of bit information (2-bit information field).
  • the mobile station device 200 converts the 2-bit information (2-bit information field) to the ARI value (ARI Field).
  • the mobile station apparatus 200 interprets 2-bit information (2-bit information field) as a TPC command (TPC field). .
  • the mobile station apparatus 200 when a plurality of PDCCHs instructing a plurality of PDSCH transmissions in a plurality of secondary cells other than the secondary primary cell are transmitted in the same subframe, the mobile station apparatus 200 includes ARIs included in all PDCCHs. It is assumed that the PUCCH resource (value of the PUCCH resource) indicated by the value is the same.
  • the mobile station device 200 when transmitting the uplink control information in the uplink subframe of the primary cell, the mobile station device 200 is instructed by the ARI value when detecting the PDCCH instructing the PDSCH transmission in the secondary cell.
  • the uplink control information is transmitted using the PUCCH resource.
  • the secondary primary cell is included in this secondary cell.
  • the mobile station apparatus 200 when transmitting the uplink control information in the uplink subframe of the secondary primary cell, the mobile station apparatus 200 detects the PDCCH instructing the PDSCH transmission in the secondary primary cell, and the TPC field (TPC command The uplink control information is transmitted with the transmission power set according to).
  • the mobile station device 200 transmits 2-bit uplink control information transmitted on the PDCCH instructing PDSCH transmission in the secondary primary cell based on whether the uplink control information is transmitted in the primary cell or the secondary primary cell. Change the interpretation of information (2-bit information field).
  • the mobile station device 200 when transmitting uplink control information in a primary cell, transmits 2-bit information (2-bit information) transmitted on the PDCCH instructing PDSCH transmission in the secondary primary cell (secondary cell). Field) is interpreted as an ARI value (ARI field). Also, when transmitting uplink control information in the secondary primary cell, the mobile station apparatus 200 transmits 2-bit information (2-bit information) transmitted on the PDCCH instructing PDSCH transmission in the secondary primary cell (secondary cell). The information field is interpreted as a TPC command (TPC field).
  • TPC field TPC command
  • the mobile station apparatus 200 transmits uplink control information using one instructed PUCCH resource from among a plurality of PUCCH resources set by the base station apparatus 100.
  • PUCCH resources used for transmission of uplink control information can be flexibly allocated, and efficient transmission of uplink control information becomes possible.
  • the TPC field transmitted on the PDCCH instructing PDSCH transmission in the secondary cell is interpreted as the ARI field, thereby indicating the PUCCH resource indication. This eliminates the need to newly define an information field used for the transmission, and enables efficient transmission of uplink control information.
  • the mobile station apparatus 200 interprets the TPC field transmitted on the PDCCH instructing the PDSCH transmission in the secondary cell other than the secondary primary cell as the ARI field. This eliminates the need to newly define an information field used for indicating a PUCCH resource, and enables efficient transmission of uplink control information.
  • the mobile station apparatus 200 changes the interpretation of the TPC field transmitted on the PDCCH instructing the PDSCH transmission in the secondary primary cell based on the serving cell (primary cell, secondary primary cell) that transmits the uplink control information.
  • the serving cell primary cell, secondary primary cell
  • 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 this 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. Further, the “computer-readable recording medium” dynamically holds a program for a short time, like a communication line when transmitting a program via a network such as the Internet or a communication line such as a telephone line. In this case, it is also assumed that a server that holds a program for a certain time, such as a volatile memory inside a computer system that serves as a server or client.
  • 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.
  • 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)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

 移動局装置が、効率的に上りリンク制御情報を基地局装置へ送信することができる移動通信システム、基地局装置、移動局装置、通信方法および集積回路を提供する。複数のサービングセルを使用して基地局装置と移動局装置が通信する移動通信システムであって、前記基地局装置は、サービングセルそれぞれに対する下りリンクおよび上りリンクのサブフレームの設定を指示する情報を前記移動局装置へ送信し、前記移動局装置は、前記基地局装置によって物理ランダムアクセスチャネルリソースが設定されたセカンダリセルの上りリンクサブフレームで物理上りリンク制御チャネルリソースを使用して、上りリンク制御情報を前記基地局装置へ送信する。

Description

移動通信システム、基地局装置、移動局装置、通信方法および集積回路
 本発明は、移動通信システム、基地局装置、移動局装置、通信方法および集積回路に関する。
 セルラー移動通信の無線アクセス方式および無線ネットワークの進化(以下、LTE:Long Term Evolution、または、EUTRA:Evolved Universal Terrestrial Radio Accessとも呼称する)が、第三世代パートナーシッププロジェクト(3GPP:3rd Generation Partnership Project)において検討されている。LTEでは、基地局装置から移動局装置への下りリンクの通信方式として、マルチキャリア送信であるOFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)方式が用いられる。また、移動局装置から基地局装置への上りリンクの通信方式として、シングルキャリア送信であるSC-FDMA(Single-Carrier Frequency Division Multiple Access)方式が用いられる。ここで、LTEでは、基地局装置をeNodeB(evolved NodeB)、移動局装置をUE(User Equipment)とも呼称する。
 また、LTEリリース10では、LTEリリース8/リリース9と同一のチャネル構造を持つサービングセルを複数用いて、基地局装置と移動局装置が通信を行う技術(セル集約: cell aggregation、キャリア集約: carrier aggregationとも呼称される)が検討されている(非特許文献1)。例えば、基地局装置と移動局装置は、集約された複数のサービングセルを使用して、同一サブフレームにおいて、複数の物理チャネルでの情報の送受信を行うことができる。
 さらに、LTEリリース11では、基地局装置と移動局装置が、セル集約を使用して通信を行う際に、異なる周波数帯で、異なる下りリンクおよび上りリンクのサブフレームの設定(以下、サブフレームの設定、上りリンク-下りリンクの設定、フレーム構造に関する設定とも記載する)をサポートすることが検討されている(非特許文献2)。ここで、LTEでは、FDD(Frequency Division Duplex)とTDD(Time Division Duplex)へ適用される無線フレーム構造がサポートされる。
"Carrier aggregation in LTE-Advanced", 3GPP TSG RAN WG1 Meeting #53bis, R1-082468, June 30-July 4, 2008. "HARQ and Cross-carrier Scheduling for Different TDD configurations", 3GPP TSG RAN WG2 Meeting #74, R2-112798, May 9-13, 2011.
 しかしながら、従来の技術では、移動局装置が、上りリンク制御情報(UCI:Uplink Control Information)を基地局装置へ送信する際に、どのように送信するのかについて具体的な提案がなされていなかった。例えば、移動局装置が、上りリンク制御情報を、どのようなタイミングで基地局装置へ送信するかの具体的な提案がなかった。また、例えば、基地局装置が、上りリンク制御情報の送信に使用されるリソースを、どのように移動局装置へ割り当てるかの具体的な提案がなかった。
 本発明は、このような事情に鑑みてなされたものであり、移動局装置が、効率的に上りリンク制御情報を基地局装置へ送信することができる移動通信システム、基地局装置、移動局装置、通信方法および集積回路を提供する。
 (1)上記の目的を達成するために、本発明は、以下のような手段を講じた。すなわち、本発明の移動通信システムは、複数のサービングセルを使用して基地局装置と移動局装置が通信する移動通信システムであって、前記基地局装置は、サービングセルそれぞれに対する下りリンクおよび上りリンクのサブフレームの設定を指示する情報を前記移動局装置へ送信し、前記移動局装置は、前記基地局装置によって物理ランダムアクセスチャネルリソースが設定されたセカンダリセルの上りリンクサブフレームで物理上りリンク制御チャネルリソースを使用して、上りリンク制御情報を前記基地局装置へ送信することを特徴としている。
 (2)また、本発明の移動通信システムは、複数のサービングセルを使用して基地局装置と移動局装置が通信する移動通信システムであって、前記基地局装置は、サービングセルそれぞれに対する下りリンクおよび上りリンクのサブフレームの設定を指示する情報を前記移動局装置へ送信し、前記移動局装置は、プライマリセル、または、前記基地局装置によって物理ランダムアクセスチャネルリソースが設定されたセカンダリセルのいずれかの上りリンクサブフレームで物理上りリンク制御チャネルリソースを使用して、上りリンク制御情報を前記基地局装置へ送信することを特徴としている。
 (3)また、本発明の移動通信システムは、前記移動局装置が、前記プライマリセルのサブフレームが上りリンクサブフレームの場合には、前記プライマリセルの前記物理上りリンク制御チャネルリソースを使用して、前記上りリンク制御情報を前記基地局装置へ送信することを特徴としている。
 (4)また、本発明の移動通信システムは、前記移動局装置が、前記プライマリセルのサブフレームが上りリンクサブフレームで、前記物理ランダムアクセスチャネルリソースが設定されたセカンダリセルのサブフレームが上りリンクサブフレームの場合には、前記プライマリセルの前記物理上りリンク制御チャネルリソースを使用して、前記上りリンク制御情報を前記基地局装置へ送信することを特徴としている。
 (5)また、本発明の移動通信システムは、前記移動局装置が、前記プライマリセルのサブフレームが下りリンクサブフレームで、前記物理ランダムアクセスチャネルリソースが設定されたセカンダリセルのサブフレームが上りリンクサブフレームの場合には、前記物理ランダムアクセスチャネルリソースが設定されたセカンダリセルの前記物理上りリンク制御チャネルリソースを使用して、前記上りリンク制御情報を前記基地局装置へ送信することを特徴としている。
 (6)また、本発明の移動通信システムは、複数のサービングセルを使用して基地局装置と移動局装置が通信する移動通信システムであって、前記基地局装置は、サービングセルそれぞれに対する下りリンクおよび上りリンクのサブフレームの設定を指示する情報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することによって、前記基地局装置によって物理ランダムアクセスチャネルリソースが設定されたセカンダリセルとは異なるセカンダリセルでの物理下りリンク共用チャネル送信が指示された場合には、前記物理下りリンク制御チャネルで送信される下りリンク制御情報によって指示された物理上りリンク制御チャネルリソースを使用して、上りリンク制御情報を前記基地局装置へ送信することを特徴としている。
 (7)また、本発明の移動通信システムは、前記移動局装置が、前記上りリンク制御情報を、前記物理ランダムアクセスチャネルリソースが設定されたセカンダリセルでの物理下りリンク共用チャネル送信を指示する物理下りリンク制御チャネルで送信される下りリンク制御情報に従ってセットされる送信電力で、前記基地局装置へ送信することを特徴としている。
 (8)また、本発明の移動通信システムは、複数のサービングセルを使用して基地局装置と移動局装置が通信する移動通信システムであって、前記基地局装置は、サービングセルそれぞれに対する下りリンクおよび上りリンクのサブフレームの設定を指示する情報を前記移動局装置へ送信し、前記移動局装置は、上りリンク制御情報を、プライマリセルの上りリンクサブフレームで物理上りリンク制御チャネルリソースを使用して送信する場合には、前記基地局装置によって物理ランダムアクセスチャネルリソースが設定されたセカンダリセルでの物理下りリンク共用チャネルを指示する物理下りリンク制御チャネルで送信される下りリンク制御情報を、前記物理上りリンク制御チャネルリソースを指示するために使用される情報と解釈し、上りリンク制御情報を、前記物理ランダムアクセスチャネルリソースが設定されたセカンダリセルの上りリンクサブフレームで物理上りリンク制御チャネルリソースを使用して送信する場合には、前記下りリンク制御情報を、前記上りリンク制御情報を送信する際の送信電力をセットするために使用される情報と解釈することを特徴としている。
 (9)また、本発明の基地局装置は、複数のサービングセルを使用して移動局装置と通信する基地局装置であって、サービングセルそれぞれに対する下りリンクおよび上りリンクのサブフレームの設定を指示する情報を前記移動局装置へ送信するユニットと、物理ランダムアクセスチャネルリソースが設定されたセカンダリセルの上りリンクサブフレームで物理上りリンク制御チャネルリソースを使用して、上りリンク制御情報を前記移動局装置から受信するユニットと、を備えることを特徴としている。
 (10)また、本発明の基地局装置は、複数のサービングセルを使用して移動局装置と通信する基地局装置であって、サービングセルそれぞれに対する下りリンクおよび上りリンクのサブフレームの設定を指示する情報を前記移動局装置へ送信するユニットと、プライマリセル、または、物理ランダムアクセスチャネルリソースが設定されたセカンダリセルのいずれかの上りリンクサブフレームで物理上りリンク制御チャネルリソースを使用して、上りリンク制御情報を前記移動局装置から受信するユニットと、を備えることを特徴としている。
 (11)また、本発明の基地局装置は、複数のサービングセルを使用して移動局装置と通信する基地局装置であって、サービングセルそれぞれに対する下りリンクおよび上りリンクのサブフレームの設定を指示する情報を前記移動局装置へ送信するユニットと、前記移動局装置が、物理下りリンク制御チャネルを検出することによって、物理ランダムアクセスチャネルリソースが設定されたセカンダリセルとは異なるセカンダリセルでの物理下りリンク共用チャネル送信が指示された場合には、前記物理下りリンク制御チャネルで送信される下りリンク制御情報によって指示された物理上りリンク制御チャネルリソースを使用して、上りリンク制御情報を前記移動局装置から受信するユニットと、を備えることを特徴としている。
 (12)また、本発明の基地局装置は、複数のサービングセルを使用して移動局装置と通信する基地局装置であって、サービングセルそれぞれに対する下りリンクおよび上りリンクのサブフレームの設定を指示する情報を前記移動局装置へ送信するユニットと、前記移動局装置が、上りリンク制御情報を、プライマリセルの上りリンクサブフレームで物理上りリンク制御チャネルリソースを使用して送信する場合には、物理ランダムアクセスチャネルリソースが設定されたセカンダリセルでの物理下りリンク共用チャネルを指示する物理下りリンク制御チャネルで送信される下りリンク制御情報を、前記物理上りリンク制御チャネルリソースを指示するために使用される情報と解釈するユニットと、前記移動局装置が、上りリンク制御情報を、前記物理ランダムアクセスチャネルリソースが設定されたセカンダリセルの上りリンクサブフレームで物理上りリンク制御チャネルリソースを使用して送信する場合には、前記下りリンク制御情報を、前記上りリンク制御情報を送信する際の送信電力をセットするために使用される情報と解釈するユニットと、を備えることを特徴としている。
 (13)また、本発明の移動局装置は、複数のサービングセルを使用して基地局装置と通信する移動局装置であって、サービングセルそれぞれに対する下りリンクおよび上りリンクのサブフレームの設定を指示する情報を前記基地局装置から受信するユニットと、前記基地局装置によって物理ランダムアクセスチャネルリソースが設定されたセカンダリセルの上りリンクサブフレームで物理上りリンク制御チャネルリソースを使用して、上りリンク制御情報を前記基地局装置へ送信するユニットと、を備えることを特徴としている。
 (14)また、本発明の移動局装置は、複数のサービングセルを使用して基地局装置と通信する移動局装置であって、サービングセルそれぞれに対する下りリンクおよび上りリンクのサブフレームの設定を指示する情報を前記基地局装置から受信するユニットと、プライマリセル、または、前記基地局装置によって物理ランダムアクセスチャネルリソースが設定されたセカンダリセルのいずれかの上りリンクサブフレームで物理上りリンク制御チャネルリソースを使用して、上りリンク制御情報を前記基地局装置へ送信するユニットと、を備えることを特徴としている。
 (15)また、本発明の移動局装置は、複数のサービングセルを使用して基地局装置と通信する移動局装置であって、サービングセルそれぞれに対する下りリンクおよび上りリンクのサブフレームの設定を指示する情報を前記基地局装置から受信するユニットと、物理下りリンク制御チャネルを検出することによって、前記基地局装置によって物理ランダムアクセスチャネルリソースが設定されたセカンダリセルとは異なるセカンダリセルでの物理下りリンク共用チャネル送信が指示された場合には、前記物理下りリンク制御チャネルで送信される下りリンク制御情報によって指示された物理上りリンク制御チャネルリソースを使用して、上りリンク制御情報を前記基地局装置へ送信するユニットと、を備えることを特徴としている。
 (16)また、本発明の移動局装置は、複数のサービングセルを使用して基地局装置と通信する移動局装置であって、サービングセルそれぞれに対する下りリンクおよび上りリンクのサブフレームの設定を指示する情報を前記基地局装置から受信するユニットと、上りリンク制御情報を、プライマリセルの上りリンクサブフレームで物理上りリンク制御チャネルリソースを使用して送信する場合には、前記基地局装置によって物理ランダムアクセスチャネルリソースが設定されたセカンダリセルでの物理下りリンク共用チャネルを指示する物理下りリンク制御チャネルで送信される下りリンク制御情報を、前記物理上りリンク制御チャネルリソースを指示するために使用される情報と解釈するユニットと、上りリンク制御情報を、前記物理ランダムアクセスチャネルリソースが設定されたセカンダリセルの上りリンクサブフレームで物理上りリンク制御チャネルリソースを使用して送信する場合には、前記下りリンク制御情報を、前記上りリンク制御情報を送信する際の送信電力をセットするために使用される情報と解釈するユニットと、を備えることを特徴としている。
 (17)また、本発明の通信方法は、複数のサービングセルを使用して移動局装置と通信する基地局装置の通信方法であって、サービングセルそれぞれに対する下りリンクおよび上りリンクのサブフレームの設定を指示する情報を前記移動局装置へ送信し、前記基地局装置によって物理ランダムアクセスチャネルリソースが設定されたセカンダリセルの上りリンクサブフレームで物理上りリンク制御チャネルリソースを使用して、上りリンク制御情報を前記移動局装置から受信することを特徴としている。
 (18)また、本発明の通信方法は、複数のサービングセルを使用して移動局装置と通信する基地局装置の通信方法であって、サービングセルそれぞれに対する下りリンクおよび上りリンクのサブフレームの設定を指示する情報を前記移動局装置へ送信し、プライマリセル、または、前記基地局装置によって物理ランダムアクセスチャネルリソースが設定されたセカンダリセルのいずれかの上りリンクサブフレームで物理上りリンク制御チャネルリソースを使用して、上りリンク制御情報を前記移動局装置から受信することを特徴としている。
 (19)また、本発明の通信方法は、複数のサービングセルを使用して移動局装置と通信する基地局装置の通信方法であって、サービングセルそれぞれに対する下りリンクおよび上りリンクのサブフレームの設定を指示する情報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することによって、前記基地局装置によって物理ランダムアクセスチャネルリソースが設定されたセカンダリセルとは異なるセカンダリセルでの物理下りリンク共用チャネル送信が指示された場合には、前記物理下りリンク制御チャネルで送信される下りリンク制御情報によって指示された物理上りリンク制御チャネルリソースを使用して、上りリンク制御情報を前記移動局装置から受信することを特徴としている。
 (20)また、本発明の通信方法は、複数のサービングセルを使用して移動局装置と通信する基地局装置の通信方法であって、サービングセルそれぞれに対する下りリンクおよび上りリンクのサブフレームの設定を指示する情報を前記移動局装置へ送信し、前記移動局装置が、上りリンク制御情報を、プライマリセルの上りリンクサブフレームで物理上りリンク制御チャネルリソースを使用して送信する場合には、前記基地局装置によって物理ランダムアクセスチャネルリソースが設定されたセカンダリセルでの物理下りリンク共用チャネルを指示する物理下りリンク制御チャネルで送信される下りリンク制御情報を、前記物理上りリンク制御チャネルリソースを指示するために使用される情報と解釈し、前記移動局装置が、上りリンク制御情報を、前記物理ランダムアクセスチャネルリソースが設定されたセカンダリセルの上りリンクサブフレームで物理上りリンク制御チャネルリソースを使用して送信する場合には、前記下りリンク制御情報を、前記上りリンク制御情報を送信する際の送信電力をセットするために使用される情報と解釈することを特徴としている。
 (21)また、本発明の通信方法は、複数のサービングセルを使用して基地局装置と通信する移動局装置の通信方法であって、サービングセルそれぞれに対する下りリンクおよび上りリンクのサブフレームの設定を指示する情報を前記基地局装置から受信し、前記基地局装置によって物理ランダムアクセスチャネルリソースが設定されたセカンダリセルの上りリンクサブフレームで物理上りリンク制御チャネルリソースを使用して、上りリンク制御情報を前記基地局装置へ送信することを特徴としている。
 (22)また、本発明の通信方法は、複数のサービングセルを使用して基地局装置と通信する移動局装置の通信方法であって、サービングセルそれぞれに対する下りリンクおよび上りリンクのサブフレームの設定を指示する情報を前記基地局装置から受信し、プライマリセル、または、前記基地局装置によって物理ランダムアクセスチャネルリソースが設定されたセカンダリセルのいずれかの上りリンクサブフレームで物理上りリンク制御チャネルリソースを使用して、上りリンク制御情報を前記基地局装置へ送信することを特徴としている。
 (23)また、本発明の通信方法は、複数のサービングセルを使用して基地局装置と通信する移動局装置の通信方法であって、サービングセルそれぞれに対する下りリンクおよび上りリンクのサブフレームの設定を指示する情報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することによって、前記基地局装置によって物理ランダムアクセスチャネルリソースが設定されたセカンダリセルとは異なるセカンダリセルでの物理下りリンク共用チャネル送信が指示された場合には、前記物理下りリンク制御チャネルで送信される下りリンク制御情報によって指示された物理上りリンク制御チャネルリソースを使用して、上りリンク制御情報を前記基地局装置へ送信することを特徴としている。
 (24)また、本発明の通信方法は、複数のサービングセルを使用して基地局装置と通信する移動局装置の通信方法であって、サービングセルそれぞれに対する下りリンクおよび上りリンクのサブフレームの設定を指示する情報を前記基地局装置から受信し、上りリンク制御情報を、プライマリセルの上りリンクサブフレームで物理上りリンク制御チャネルリソースを使用して送信する場合には、前記基地局装置によって物理ランダムアクセスチャネルリソースが設定されたセカンダリセルでの物理下りリンク共用チャネルを指示する物理下りリンク制御チャネルで送信される下りリンク制御情報を、前記物理上りリンク制御チャネルリソースを指示するために使用される情報と解釈し、上りリンク制御情報を、前記物理ランダムアクセスチャネルリソースが設定されたセカンダリセルの上りリンクサブフレームで物理上りリンク制御チャネルリソースを使用して送信する場合には、前記下りリンク制御情報を、前記上りリンク制御情報を送信する際の送信電力をセットするために使用される情報と解釈することを特徴としている。
 (25)また、本発明の集積回路は、複数のサービングセルを使用して基地局装置と通信する移動局装置に実装されることにより、前記移動局装置に複数の機能を発揮させる集積回路であって、サービングセルそれぞれに対する下りリンクおよび上りリンクのサブフレームの設定を指示する情報を前記基地局装置から受信する機能と、前記基地局装置によって物理ランダムアクセスチャネルリソースが設定されたセカンダリセルの上りリンクサブフレームで物理上りリンク制御チャネルリソースを使用して、上りリンク制御情報を前記基地局装置へ送信する機能と、を含む一連の機能を、前記移動局装置に発揮させることを特徴としている。
 (26)また、本発明の集積回路は、複数のサービングセルを使用して基地局装置と通信する移動局装置に実装されることにより、前記移動局装置に複数の機能を発揮させる集積回路であって、サービングセルそれぞれに対する下りリンクおよび上りリンクのサブフレームの設定を指示する情報を前記基地局装置から受信する機能と、プライマリセル、または、前記基地局装置によって物理ランダムアクセスチャネルリソースが設定されたセカンダリセルのいずれかの上りリンクサブフレームで物理上りリンク制御チャネルリソースを使用して、上りリンク制御情報を前記基地局装置へ送信する機能と、を含む一連の機能を、前記移動局装置に発揮させることを特徴としている。
 (27)また、本発明の集積回路は、複数のサービングセルを使用して基地局装置と通信する移動局装置に実装されることにより、前記移動局装置に複数の機能を発揮させる集積回路であって、サービングセルそれぞれに対する下りリンクおよび上りリンクのサブフレームの設定を指示する情報を前記基地局装置から受信する機能と、物理下りリンク制御チャネルを検出することによって、前記基地局装置によって物理ランダムアクセスチャネルリソースが設定されたセカンダリセルとは異なるセカンダリセルでの物理下りリンク共用チャネル送信が指示された場合には、前記物理下りリンク制御チャネルで送信される下りリンク制御情報によって指示された物理上りリンク制御チャネルリソースを使用して、上りリンク制御情報を前記基地局装置へ送信する機能と、を含む一連の機能を、前記移動局装置に発揮させることを特徴としている。
 (28)また、本発明の集積回路は、複数のサービングセルを使用して基地局装置と通信する移動局装置に実装されることにより、前記移動局装置に複数の機能を発揮させる集積回路であって、サービングセルそれぞれに対する下りリンクおよび上りリンクのサブフレームの設定を指示する情報を前記基地局装置から受信する機能と、上りリンク制御情報を、プライマリセルの上りリンクサブフレームで物理上りリンク制御チャネルリソースを使用して送信する場合には、前記基地局装置によって物理ランダムアクセスチャネルリソースが設定されたセカンダリセルでの物理下りリンク共用チャネルを指示する物理下りリンク制御チャネルで送信される下りリンク制御情報を、前記物理上りリンク制御チャネルリソースを指示するために使用される情報と解釈する機能と、上りリンク制御情報を、前記物理ランダムアクセスチャネルリソースが設定されたセカンダリセルの上りリンクサブフレームで物理上りリンク制御チャネルリソースを使用して送信する場合には、前記下りリンク制御情報を、前記上りリンク制御情報を送信する際の送信電力をセットするために使用される情報と解釈する機能と、を含む一連の機能を、前記移動局装置に発揮させることを特徴としている。
 移動局装置が、効率的に上りリンク制御情報を基地局装置へ送信することができる移動通信システム、基地局装置、移動局装置、通信方法および集積回路を提供する。
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セル集約を示す図である。 本発明の実施形態に係るサブフレームの設定の例を示す図である。 本発明の実施形態を説明する図である。 本発明の実施形態を説明する別の図である。 本発明の実施形態に係る下りリンク関連性セット指標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物理チャネルの一構成例を示す図である。ここで、物理チャネルは、時間領域、周波数領域によって定義される(構成される)。
 下りリンクの物理チャネルは、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)など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)などによって構成される。
 PDCCHは、下りリンクのスケジューリング情報(下りリンクアサインメント:downlink assignmentとも呼称される)や上りリンクのスケジューリング情報(上りリンクグラント:uplink grantとも呼称される)などの下りリンク制御情報(DCI:Downlink Control Information)を送信(通知、指定)するために使用される物理チャネルである。ここで、下りリンク制御情報の送信に対して、複数のフォーマットが定義される。下りリンク制御情報のフォーマットは、DCIフォーマット(Downlink Control Information format)とも呼称される。
 例えば、DCIフォーマット1は、1つのセルにおけるPDSCH(1つのPDSCHコードワード(CW:Codeword))のスケジューリングに使用される。また、例えば、DCIフォーマット1Aは、1つのセルにおけるPDSCH(1つのPDSCHコードワード(CW:Codeword))のスケジューリングとPDCCHオーダーによって開始(initiate)されたランダムアクセスプロシージャに使用される。また、例えば、DCIフォーマット2は、マルチアンテナポートモードでの1つのセルにおけるPDSCHのスケジューリングに使用される。すなわち、DCIフォーマット1およびDCIフォーマット1AおよびDCIフォーマット2は、PDSCHのスケジューリングに使用される下りリンクアサインメントである。
 例えば、下りリンクアサインメントを使用して、PDSCHに対するリソース割り当て情報(Resource block assignment)、PDSCHに対する変調方式および符号化率に関する情報(MCS:Modulation and Coding Scheme)、PUCCHに対する送信電力制御コマンド(TPCコマンド:Transmission Power Control command for PUCCH)、下りリンクアサインメントインデックス(DAI:Downlink Assignment Index)などの情報が送信される。すなわち、DCIフォーマットに、これらの情報を示すフィールドが定義され、情報ビットへマップされる。
 また、例えば、DCIフォーマット0は、(シングルアンテナポート送信モードでの)1つのセルにおけるPUSCHのスケジューリングに使用される。また、例えば、DCIフォーマット4は、マルチアンテナポートモードでの1つのセルにおけるPUSCHのスケジューリングに使用される。すなわち、DCIフォーマット0およびDCIフォーマット4は、PUSCHのスケジューリングに使用される上りリンクグラントである。
 例えば、上りリンクグラントを使用して、PUSCHに対するリソース割り当て情報(Resource block assignment)、PUSCHに対する変調方式および符号化率に関する情報(MCS:Modulation and Coding Scheme)、スケジュールされたPUSCHに対する送信電力制御コマンド(TPCコマンド:Transmission Power Control command for scheduled PUSCH)、下りリンクアサインメントインデックス(DAI:Downlink Assignment Index)などの情報が送信される。すなわち、DCIフォーマットに、これらの情報を示すフィールドが定義され、情報ビットへマップされる。
 PDSCHは、下りリンクデータ(下りリンク共用チャネル(DL-SCH:Downlink Shared Channel)に対するトランスポートブロック)またはページング情報(ページングチャネル、PCH:Paging Channel)を送信するために使用されるチャネルである。基地局装置100は、PDCCHによって割り当てたPDSCHを使用して、下りリンクデータを移動局装置200へ送信する。
 ここで、下りリンクデータとは、例えば、ユーザーデータを示しており、DL-SCHは、トランスポートチャネルである。また、下りリンクデータをPDSCHで送信する単位は、下りリンクトランスポートブロック(TB:Transport Block)と呼称され、下りリンクトランスポートブロックは、MAC(Medium Access Control)層で取り扱われる単位である。また、下りリンクトランスポートブロックは、物理層(Physical layer)において、コードワードに対応付けられる。例えば、基地局装置100は、マルチアンテナポートモードでのPDSCH送信によって(PDSCHにMIMO SM(Multiple Input Multiple Output Spatial Multiplexing)を適用することによって)、下りリンクトランスポートブロックを2つのコードワードで送信することができる。
 PUSCHは、上りリンクデータ(上りリンク共用チャネル(UL-SCH:Uplink Shared Channel)に対するトランスポートブロック)を送信するために使用される物理チャネルである。移動局装置200は、基地局装置100から送信されたPDCCHによって割り当てられたPUSCHを使用して、上りリンクデータを基地局装置100へ送信する。
 ここで、基地局装置100が、移動局装置200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。上りリンク制御情報には、チャネル状態情報(CSI:Channel State Information)が含まれる。また、チャネル状態情報には、チャネル品質識別子(CQI:Channel Quality Indicator)、プレコーディングマトリックス識別子(PMI:Precoding Matrix Indicator)、ランク識別子(RI:Rank Indicator)が含まれる(によって構成される)。
 また、上りリンク制御情報には、HARQ(ハイブリッド自動再送要求:Hybrid Automatic Repeat Request)における制御情報が含まれる。ここで、HARQにおける制御情報には、下りリンクデータに対するACK/NACK(肯定応答:Positive Acknowledgement/否定応答:Negative Acknowledgement、ACKまたはNACK)を示す情報が含まれる。また、HARQにおける制御情報には、DTX(Discontinuous Transmission)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および/またはPDSCHを検出しなかった(モニタしなかった)ことを示す情報が含まれる。
 また、上りリンク制御情報には、移動局装置200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ために使用されるスケジューリングリクエスト(SR:Scheduling Request)が含まれる。
 ここで、上りリンクデータとは、例えば、ユーザーデータを示しており、UL-SCHは、トランスポートチャネルである。また、上りリンクデータをPUSCHで送信する単位は、上りリンクトランスポートブロックと呼称され、上りリンクトランスポートブロックは、MAC層で取り扱われる単位である。また、上りリンクトランスポートブロックは、物理層(Physical layer)において、コードワードに対応付けられる。例えば、移動局装置200は、マルチアンテナポートモードでのPUSCH送信によって(PUSCHにMIMO SMを適用することによって)、上りリンクトランスポートブロックを2つのコードワードで送信することができる。
 さらに、基地局装置100と移動局装置200は、上位層(Higher layer)において信号をやり取り(送受信)する。例えば、基地局装置100と移動局装置200は、無線リソース制御(RRC:Radio Resource Control)層において、無線リソース制御信号(RRCシグナリング:Radio Resource Control Signaling)を送受信する。また、例えば、基地局装置100と移動局装置200は、MAC層において、MAC(Medium Access Control)コントロールエレメントを送受信する。ここで、RRCシグナリングおよび/またはMACコントロールエレメントは、上位層の信号(Higher layer signaling)とも呼称される。例えば、移動局装置200は、基地局装置100から送信された上位層の信号に従って、移動局装置200の上位層による設定を行う。
 PUCCHは、上述したような上りリンク制御情報を送信するために使用される物理チャネルである。
 PRACHは、ランダムアクセスプリアンブルを送信する(プリアンブル系列を通知する)ために使用される物理チャネルである。PRACHは、主に、移動局装置200による基地局装置100へのアクセス手段として使用され、例えば、プリアンブル系列として、6ビットの情報によって表現される64種類のシーケンスが定義される。
 また、基地局装置100と移動局装置200は、時間領域の同期をとることを目的として、PRACHを送受信し、例えば、移動局装置200は、上りリンク送信タイミングを基地局装置100の受信タイミングウィンドウに合わせるために必要な送信タイミング調整情報(タイミングアドバンス(TA:Timing Advance))を要求するためにPRACHを使用する。また、例えば、PRACHは、初期コネクション確立(initial connection establishment)プロシージャ、ハンドオーバプロシージャ、コネクション再確立(connection re-establishment)プロシージャ、上りリンク無線リソースの割り当ての要求に使用される。ここで、移動局装置200は、基地局装置100によって設定されたPRACHリソースを使用してランダムアクセスプリアンブルを送信する。
 [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で送信部を構成している。ここで、基地局装置100を構成する各部を、ユニットとも呼称する。
 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、各物理リソースブロック(PRB:Physical Resource Block)に対応する変調方式および符号化方式に基づいて、コーディング、入力信号の直列/並列変換、IFFT(逆高速フーリエ変換:Inverse Fast Fourier Transform)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、PRB割り当て情報、例えば、周波数、時間によって構成されるPRBの位置情報が含まれ、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、MAC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。
 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、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、PRBの割り当てや変調方式や符号化方式)の選定処理、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。これらの処理は、移動局装置200から受信した上りリンク制御情報や、各移動局装置200において使用可能なPRBの情報や、バッファ状況や、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行なう。上記の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、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、PRBの割り当てや変調方式や符号化方式など)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。これらの処理は、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において使用可能な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行なう。上記の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(UDRS:Uplink 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(ACKまたは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から送信されたCSIやHARQにおける制御情報やスケジューリングリクエスト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。
 上位層108は、無線リソース制御部110(制御部とも呼称される)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で受信部を構成している。ここで、移動局装置200を構成する各部を、ユニットとも呼称する。
 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、MAC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。
 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、トランスポートチャネル、物理信号および物理チャネルの受信制御、HARQ再送制御ならびに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。これらの処理は、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)などに基づいて行なう。上記の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。これらの処理は、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から入力されたチャネル状態情報や、データ抽出部207から入力されたCRC(Cyclic Redundancy Check)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の推定結果を通知するために、下りリンク参照信号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、チャネル状態情報として、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を行ない、正誤を確認するとともに、確認結果(ACKまたはNACKを示す情報)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。
 上位層208は、無線リソース制御部210(制御部とも呼称される)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。
 [セル集約(キャリア集約)について]
 図4は、本実施形態に係るセル集約(または、キャリア集約)を説明する図である。本実施形態において、セル集約は、上りリンクと下りリンクでサポートされ、例えば、各サービングセルは110リソースブロックまでの送信帯域幅を持つことができる。
 図4は、3つのサービングセル(サービングセル1、サービングセル2、サービングセル3)が集約されていることを示している。ここで、基地局装置100は、通信に使用するかもしれない(PDCCHおよび/またはPDSCHおよび/またはPUSCHを割り当てるかもしない)1つまたは複数のサービングセルのセットを、移動局装置200に対して設定する。例えば、基地局装置100は、サービングセルのセットを、RRCシグナリング(ある移動局装置200に対する専用の信号(dedicated signaling)でも良い)を使用して、移動局装置200に対して設定する。
 また、基地局装置100は、設定したサービングセルのセットを構成するサービングセルそれぞれを、活性化および/または非活性化する。例えば、基地局装置100は、サービングセルそれぞれを、MACコントロールエレメントを使用して活性化および/または非活性化する。
 ここで、図4において、集約された複数のサービングセルのうちの、例えば、1つのサービングセルは、プライマリセル(Pcell:Primary cell)と定義される。例えば、プライマリセルは、LTEリリース8/リリース9のセルと同等の機能を持つサービングセルとして定義される。また、例えば、プライマリセルは、移動局装置200が初期コネクション確立(initial connection establishment)プロシージャを行うセル、または、移動局装置200がコネクション再確立(connection re-establishment)プロシージャを開始するセル、または、ハンドオーバプロシージャ中にプライマリセルとして指示されたセルとして定義される。ここで、基地局装置100は、プライマリセルを、RRCシグナリング(dedicated signalingでも良い)を使用して移動局装置200へ指示することができる。
 また、図4において、プライマリセルを除いたサービングセルは、セカンダリセル(Scell:Secondary cell)と定義される。セカンダリセルは、主に、移動局装置200に対して追加の無線リソースを提供するために使用され、PDSCH、PUSCH、PRACHでの情報の送受信に使用される。例えば、基地局装置100は、セカンダリセルを、RRCシグナリング(dedicated signalingでも良い)を使用して移動局装置200へ指示することができる。
 ここで、下りリンクにおいてサービングセルに対応するキャリアは、下りリンクコンポーネントキャリア(DLCC:Downlink Component Carrier)と定義される。また、上りリンクにおいてサービングセルに対応するキャリアは、上りリンクコンポーネントキャリア(ULCC:Uplink Component Carrier)と定義される。
 また、下りリンクにおいてプライマリセルに対応するキャリアは、下りリンクプライマリコンポーネントキャリア(DLPCC:Downlink Primary Component Carrier)と定義される。また、下りリンクにおいてセカンダリセルに対応するキャリアは、下りリンクセカンダリコンポーネントキャリア(DLSCC:Downlink Secondary Component Carrier)と定義される。また、上りリンクにおいてプライマリセルに対応するキャリアは、上りリンクプライマリコンポーネントキャリア(ULPCC:Uplink Primary Component Carrier)と定義される。さらに、上りリンクにおいてセカンダリセルに対応するキャリアは、上りリンクセカンダリコンポーネントキャリア(ULSCC:Uplink Secondary Component Carrier)と定義される。
 また、図4において、基地局装置100と移動局装置200は、物理チャネル(例えば、PDCCH、PDSCH、PUSCH、PUCCH、PRACH)それぞれを、いずれか1つのサービングセルを使用して送受信する。例えば、基地局装置100と移動局装置200は、1つのサービングセル(DLCC)を使用して1つのPDCCHを送受信する。また、例えば、基地局装置100と移動局装置200は、1つのサービングセル(ULCC)を使用して1つのPUSCHを送受信する。
 また、図4において、基地局装置100は、サービングセル毎に送信される下りリンクアサインメントおよび上りリンクグラントに、下りリンクアサインメントおよび上りリンクグラントが対応するサービングセルを示す情報(キャリアインディケータ: Carrier Indicator)を含むか否かを移動局装置200に通知することができる。
 [ランダムアクセスプロシージャについて]
 本実施形態に係るランダムアクセスプロシージャについて説明する。本実施形態において、基地局装置100は、プライマリセルのPRACHに関する設定(RACHに関する設定でも良い、PRACHリソースのセットを示す情報、PRACHリソースを示す情報とも記載する)を移動局装置200へ送信する。また、基地局装置100は、少なくとも1つのセカンダリセルのPRACHに関する設定を移動局装置200へ送信する。
 以下、基地局装置100によってPRACHに関する設定が送信されたセカンダリセル(PRACHリソースのセットが設定されたセカンダリセル、PRACHリソースが設定されたセカンダリセル)を、セカンダリプライマリセル(SPcell:Secondary Primary Cell)とも呼称する。
 さらに、移動局装置200は、設定されたPRACHリソースのセットの中から1つのPRACHリソースを選択し、選択したPRACHリソースを使用して、ランダムアクセスプリアンブルを基地局装置100へ送信する(ランダムアクセスメッセージ1)。ここで、移動局装置200は、プライマリセルのPRACHリソースとセカンダリプライマリセルのPRACHリソースを使用して、同一サブフレームにおいて、複数のランダムアクセスプリアンブルを基地局装置100へ送信しても良い。
 また、基地局装置100は、プライマリセルおよび/またはセカンダリプライマリセルでのPRACHの送信(ランダムアクセスプリアンブルの送信でも良い)を指示する下りリンク制御情報を、PDCCHを使用して移動局装置200へ送信する。すなわち、基地局装置100は、RRCシグナリングおよびPDCCHを使用して、PRACH送信の開始を指示することができる。
 さらに、移動局装置200からランダムアクセスプリアンブルを受信した基地局装置100は、受信したランダムアクセスプリアンブルに基づいて、サービングセルの物理上りリンクチャネルに対するタイミング調整の量(the amount of timing adjustment)を算出する。また、基地局装置100は、移動局装置200から受信したランダムアクセスプリアンブルに対応して、物理上りリンクチャネルに対するタイミング調整の量を示す情報(TAコマンド: Timing Advance command)を含むランダムアクセスレスポンスを、移動局装置200へ送信する(ランダムアクセスメッセージ2)。ここで、物理上りリンクチャネルには、PUSCHおよび/またはPUCCHが含まれる。
 この際、基地局装置100は、プライマリセルで受信したランダムアクセスプリアンブルに対応して、ランダムアクセスレスポンスをプライマリセルのPDSCHで送信する。また、基地局装置100は、セカンダリプライマリセルで受信したランダムアクセスプリアンブルに対応して、ランダムアクセスレスポンスをプライマリセルのPDSCHまたはセカンダリプライマリセルのPDSCHで送信する。
 さらに、移動局装置200は、基地局装置100によって通知されたインデックス(番号)のランダムアクセスプリアンブルを送信した場合には、ランダムアクセスレスポンスの受信に成功した後に、ランダムアクセスプロシージャを終了する。また、移動局装置200は、移動局装置200によって選択されたランダムアクセスプリアンブルを送信した場合には、ランダムアクセスレスポンスの受信に成功した後に、ランダムアクセスメッセージ3を基地局装置100へ送信し、さらに、ランダムアクセスメッセージ4を基地局装置100から受信する。
 (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、サービングセルそれぞれに対する下りリンクおよび上りリンクのサブフレームの設定(以下、サブフレームの設定、上りリンク-下りリンクの設定、フレーム構造に関する設定とも記載する)を指示する情報を移動局装置200へ送信する。移動局装置200は、基地局装置100によってPRACHリソースが設定されたセカンダリセルの上りリンクサブフレームでPUCCHリソースを使用して、上りリンク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、サービングセルそれぞれに対する下りリンクおよび上りリンクのサブフレームの設定を指示する情報を移動局装置200へ送信し、移動局装置200は、プライマリセル、または、基地局装置100によってPRACHリソースが設定されたセカンダリセルのいずれかの上りリンクサブフレームでPUCCHリソースを使用して、上りリンク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、サービングセルそれぞれに対する下りリンクおよび上りリンクのサブフレームの設定を指示する情報を移動局装置200へ送信し、移動局装置200は、プライマリセル、または、基地局装置100によってPRACHリソースが設定されたセカンダリセルのいずれかを選択し、選択したサービングセルの上りリンクサブフレームでPUCCHリソースを使用して、上りリンク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、プライマリセルのサブフレームが上りリンクサブフレームの場合には、プライマリセルのPUCCHリソースを使用して、上りリンク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、プライマリセルのサブフレームが上りリンクサブフレームで、PRACHリソースが設定されたセカンダリセルのサブフレームが上りリンクサブフレームの場合には、プライマリセルのPUCCHリソースを使用して、上りリンク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、プライマリセルのサブフレームが下りリンクサブフレームで、PRACHリソースが設定されたセカンダリセルのサブフレームが上りリンクサブフレームの場合には、PRACHリソースが設定されたセカンダリセルのPUCCHリソースを使用して、上りリンク制御情報を基地局装置100へ送信する。
 ここで、上りリンク制御情報には、チャネル状態情報が含まれる。また、上りリンク制御情報には、HARQにおける制御情報が含まれる。また、上りリンク制御情報には、スケジューリングリクエストが含まれる。また、基地局装置100と移動局装置200によって、少なくともTDDへ適用される無線フレーム構造がサポートされる。
 図5は、下りリンクおよび上りリンクのサブフレームの設定の例を示している。すなわち、図5に示すようなサブフレームの設定が、移動通信システム(基地局装置100と移動局装置200)によってサポートされる。図5では、0から9のサブフレーム番号で示される10サブフレームにおける上りリンク(上りリンクサブフレーム)と下りリンク(下りリンクサブフレーム)の対応が示されている。ここで、10サブフレーム(例えば、10ms)は、1無線フレーム(One radio frame)に対応する。
 また、図5における各サブフレームにおいて、Dは、下りリンク送信に対してリザーブ(定義)されたサブフレーム(下りリンクサブフレーム)を示している。また、Uは、上りリンク送信に対してリザーブ(定義)されたサブフレーム(上りリンクサブフレーム)を示している。
 また、Sは、スペシャルサブフレームを示している。ここで、スペシャルサブフレームとは、例えば、DwPTS(下りリンクパイロットタイムスロット、Downlink Pilot Time slot)、GP(ガードピリオド、Guard Period)、UpPTS(上りリンクパイロットタイムスロット、Uplink Pilot Time slot)の3つのフィールドを含む(によって構成される)サブフレームを示している。ここで、DwPTSは下りリンク送信に対して使用され、UpPTSは上りリンク送信に対して使用される。
 さらに、図5に示すようなサブフレームの設定において、5サブフレーム(5ms)と10サブフレーム(10ms)の切り替えポイント周期(downlink-to-uplink switch-point periodicity)がサポートされる。
 ここで、複数のサービングセルが集約された場合(すなわち、基地局装置100によって複数のサービングセルが設定された場合)、基地局装置100は、サービングセルそれぞれに対するサブフレームの設定を指示する情報を移動局装置200へ送信する。すなわち、移動局装置200は、基地局装置100によって送信されたサービングセルそれぞれに対するサブフレームの設定に従って、情報を基地局装置100へ送信する。
 例えば、基地局装置100は、サービングセルそれぞれに対するサブフレームの設定を指示する情報を、RRCシグナリング(dedicated signalingでも良い)を使用して送信する。例えば、基地局装置100は、あるサービングセルに対するサブフレームの設定を指示する情報として1(uplink-downlink configuration:1)を送信し、別のサービングセルに対するサブフレームの設定を指示する情報として3(uplink-downlink configuration:3)を送信する。
 図6は、4つのサービングセル(サービングセル1、サービングセル2、サービングセル3、サービングセル4)が集約されていることを示している。すなわち、図6において、基地局装置100は、移動局装置200に対して4つのサービングセルを設定している。
 図6において、サービングセル1は、プライマリセルを示している。すなわち、サービングセル1は、例えば、移動局装置200が初期コネクション確立プロシージャを行うセル、または、移動局装置200がコネクション再確立プロシージャを開始するセル、または、ハンドオーバプロシージャ中にプライマリセルとして基地局装置100によって指示されたセルが含まれる。
 ここで、移動局装置200は、プライマリセルの上りリンクサブフレームでPUCCHリソースを使用して、上りリンク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、サービングセルそれぞれに対するサブフレームの設定を指示する情報を移動局装置200へ送信する。図6では、基地局装置100が、サービングセル1とサービングセル2に対して同じサブフレームの設定を指示する情報を送信し、サービングセル3とサービングセル4に対して同じサブフレームの設定を指示する情報を送信していることを示している。以下、基地局装置100によって同じサブフレームの設定を指示する情報が送信された1つまたは複数のサービングセルを、サービングセルグループとも記載する。
 さらに、基地局装置100は、プライマリセルに対するPRACHに関する設定を移動局装置200へ送信する。ここで、PRACHに関する設定には、PRACHリソース(時間リソースおよび/または周波数リソース)、ランダムアクセスプリアンブルフォーマット、移動局装置200がランダムアクセスプリアンブルを送信可能なPRACHを規定する情報、ランダムアクセスプリアンブルを送信可能な最大数に関する設定(情報)が含まれる。すなわち、基地局装置100は、プライマリセルに対するPRACHリソースのセットを示す情報を移動局装置200へ送信し、プライマリセルのPRACHリソースのセットを設定する。
 同様に、基地局装置100は、少なくとも1つのセカンダリセルに対するPRACHに関する設定を移動局装置200へ送信する。すなわち、基地局装置100は、少なくとも1つのセカンダリセルに対するPRACHリソースのセットを示す情報を移動局装置200へ送信し、少なくとも1つのセカンダリセルのPRACHリソースのセットを設定する。
 ここで、例えば、基地局装置100は、プライマリセルに対するPRACHに関する設定、および/または、少なくとも1つのセカンダリセルに対するPRACHに関する設定を、RRCシグナリング(dedicated signalingでも良い)を使用して、移動局装置200へ送信する。移動局装置200は、基地局装置100によって送信されたRRCシグナリングに含まれるPRACHに関する設定に従って、プライマリセル、および/または、少なくとも1つのセカンダリセルのPRACHに関する設定を行う。
 ここで、上述したように、基地局装置100によってPRACHに関する設定が送信されたセカンダリセル(PRACHリソースのセットが設定されたセカンダリセル、PRACHリソースが設定されたセカンダリセル)を、セカンダリプライマリセルとも呼称する。また、下りリンクにおいてセカンダリプライマリセルに対応するキャリアを、下りリンクセカンダリプライマリコンポーネントキャリア(DLSPCC:Downlink Secondary Primary Component Carrier)とも記載する。また、上りリンクにおいてセカンダリプライマリセルに対応するキャリアを、上りリンクセカンダリプライマリコンポーネントキャリア(ULSPCC:Uplink Secondary Primary Component Carrier)とも記載する。
 図6において、サービングセル3は、セカンダリプライマリセルを示している。すなわち、サービングセル3は、基地局装置100によってPRACHに関する設定が送信されたセカンダリセルを示している。例えば、セカンダリプライマリセルは、プライマリセルを含まないサービングセルグループ(図6におけるサービンググループ2)の中のセカンダリセルから設定されても良い。
 ここで、基地局装置100は、サービングセルそれぞれに対する上りリンクの設定にPRACHに関する設定を含めて移動局装置200へ送信する。すなわち、基地局装置100は、プライマリセルに対する上りリンクの設定にPRACHに関する設定を含めて移動局装置200へ送信する。また、基地局装置100は、セカンダリセルに対する上りリンクの設定にPRACHに関する設定を含めて移動局装置200へ送信する。
 すなわち、基地局装置100によるセカンダリプライマリセルの設定は、上りリンクの設定にリンクされる。移動局装置200は、セカンダリセルに対する上りリンクの設定にPRACHに関する設定が含まれている場合には、セカンダリセルをセカンダリプライマリセルと認識する。また、移動局装置200は、セカンダリセルに対する上りリンクの設定にPRACHに関する設定が含まれていない場合には、セカンダリセルを(通常の)セカンダリセルと認識する。すなわち、図6において、基地局装置100は、サービングセル3に対する上りリンクの設定に、PRACHに関する設定を含めて移動局装置200へ送信する。
 ここで、移動局装置200は、セカンダリプライマリセルの上りリンクサブフレームでPUCCHリソースを使用して、上りリンク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、基地局装置100によってPRACHリソースが設定されたセカンダリセルの上りリンクサブフレームでPUCCHリソースを使用して、上りリンク制御情報を基地局装置100へ送信する。
 すなわち、図6において、移動局装置200は、プライマリセル、または、基地局装置100によってPRACHリソースが設定されたセカンダリセルのいずれかの上りリンクサブフレームでPUCCHリソースを使用して、上りリンク制御情報を基地局装置100へ送信する。
 図7は、移動局装置200による上りリンク制御情報の送信方法を説明する図である。ここで、図7は、図6に対応している。図7では、例として、基地局装置100が、サービングセル1とサービングセル2に対するサブフレームの設定として3(uplink-downlink configuration:3)を送信し、サービングセル3とサービングセル4に対するサービングセルの設定として1(uplink-downlink configuration:1)を送信していることを示している。
 また、図7は、サブフレームn-5からサブフレームn+10までのサブフレームを示している。図7において、Dは、下りリンク送信に対してリザーブされたサブフレーム(下りリンクサブフレーム)を示している。また、Uは、上りリンク送信に対してリザーブされたサブフレーム(上りリンクサブフレーム)を示している。また、Sは、スペシャルサブフレームを示している。
 上述したように、図7において、移動局装置200は、プライマリセル、または、セカンダリプライマリセルのいずれかの上りリンクサブフレームでPUCCHリソースを使用して、上りリンク制御情報を送信する。以下、例として、移動局装置200が、HARQにおける制御情報を送信する際の動作について記載するが、同様の動作が、他の上りリンク制御情報を送信する際にも適用できることは勿論である。
 図7において、移動局装置200は、対応するPDCCHの検出によって指示されたPDSCH送信に対して、基地局装置100によって割り当てられたPUCCHリソースを使用する。また、この際、例えば、移動局装置200は、20ビットのHARQにおける制御情報を送信可能なPUCCHフォーマットを使用する。また、例えば、移動局装置200は、20ビットのHARQにおける制御情報と1ビットのスケジューリングリクエスト(合計21ビットの上りリンク制御情報)を送信可能なPUCCHフォーマットを使用する。移動局装置200は、基地局装置100によってPDSCHを使用して送信された下りリンクデータ(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。
 ここで、移動局装置200によってHARQにおける制御情報が送信される上りリンクサブフレームに対応する下りリンクサブフレームは、仕様等によって事前に定義される。図8は、上りリンクサブフレームに対応する下りリンク関連性セット指標K(Downlink association set indexとも呼称される)の例を示している。
 図8において、例えば、サブフレームの設定として1(uplink-downlink configuration:1)が送信された移動局装置200は、以下のようにHARQにおける制御情報を送信する。すなわち、サブフレーム番号2の上りリンクサブフレームにおいて、6サブフレーム前(サブフレーム番号6に対応する)に送信された下りリンクデータ(設定1においてサブフレーム番号6はDである)と7サブフレーム前(サブフレーム番号5に対応する)に送信された下りリンクデータ(設定1においてサブフレーム番号5はDである)に対する(複数の)HARQにおける制御情報を送信する。
 同様に、例えば、サブフレームの設定として3(uplink-downlink configuration:3)が送信された移動局装置200は、以下のようにHARQにおける制御情報を送信する。すなわち、サブフレーム番号4の上りリンクサブフレームにおいて、4サブフレーム前(サブフレーム番号0に対応する)に送信された下りリンクデータ(設定3においてサブフレーム番号0はDである)と5サブフレーム前(サブフレーム番号9に対応する)に送信された下りリンクデータ(設定3においてサブフレーム番号9はDである)に対する(複数の)HARQにおける制御情報を送信する。
 図7に戻り、サブフレームnにおいて、移動局装置200は、プライマリセルの上りリンクサブフレームでPUCCHリソースを使用して、HARQにおける制御情報を送信する。ここで、移動局装置200は、図8に示されるような下りリンク関連性セット指標に従って、サブフレームn-5およびサブフレームn-4において送信された下りリンクデータに対するHARQにおける制御情報を送信する。
 ここで、移動局装置200は、プライマリセルのサブフレームが上りリンクサブフレームの場合には、プライマリセルの上りリンクサブフレームでPUCCHリソースを使用して、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、プライマリセルのサブフレームが上りリンクサブフレームで、セカンダリプライマリセルのサブフレームが下りリンクサブフレームの場合には、プライマリセルの上りリンクサブフレームでPUCCHリソースを使用して、HARQにおける制御情報を送信する。
 また、移動局装置200は、プライマリセルのサブフレームが下りリンクサブフレームで、セカンダリプライマリセルのサブフレームが上りリンクサブフレームの場合には、セカンダリプライマリセルの上りリンクサブフレームでPUCCHリソースを使用して、HARQにおける制御情報を送信する。すなわち、この際、移動局装置200は、セカンダリプライマリセルに対してPUCCHリソースが設定されている場合には、セカンダリプライマリセルの上りリンクサブフレームでPUCCHリソースを使用して、HARQにおける制御情報を送信することができる。
 さらに、移動局装置200は、プライマリセルのサブフレームが上りリンクサブフレームで、セカンダリプライマリセルのサブフレームが上りリンクサブフレームの場合には、プライマリセルの上りリンクサブフレームでPUCCHリソースを使用して、HARQにおける制御情報を送信する。すなわち、この際、移動局装置200は、セカンダリプライマリセルに対してPUCCHリソースが設定されているか否かに関わらず、プライマリセルの上りリンクサブフレームでPUCCHリソースを使用して、HARQにおける制御情報を送信することができる。
 すなわち、移動局装置200は、基地局装置100によって送信されたサブフレームの設定に従って、HARQにおける制御情報を送信する際のサービングセル(プライマリセルまたはセカンダリプライマリセル)を選択する(切り換える)。すなわち、移動局装置200は、プライマリセルのサブフレームの状態およびセカンダリプライマリセルのサブフレームの状態に従って、HARQにおける制御情報を送信する際のサービングセルを選択する(切り換える)。
 すなわち、移動局装置200は、プライマリセルのサブフレームが上りリンクサブフレームである場合には、(常に)プライマリセルの上りリンクサブフレームでPUCCHリソースを使用して、HARQにおける制御情報を送信する。また、移動局装置200は、プライマリセルのサブフレームが下りリンクサブフレームである場合には、セカンダリプライマリセルのサブフレームを確認(認識)することによって、セカンダリプライマリセルの上りリンクサブフレームでPUCCHリソースを使用して、HARQにおける制御情報を送信することができる。
 ここで、移動局装置200は、全てのサービングセルに渡って送信された(複数の)下りリンクデータに対するHARQにおける制御情報を送信することができる。すなわち、サブフレームnにおいて、移動局装置200は、サブフレームn-5およびサブフレームn-4においてプライマリセルおよび(セカンダリプライマリセルを含む3つの)セカンダリセルで送信された下りリンクデータに対するHARQにおける制御情報を送信することができる。
 すなわち、移動局装置200が、HARQにおける制御情報を送信する際の下りリンク関連性セット指標は、全てのサービングセルに対して適用される。移動局装置200は、下りリンク関連性セット指標によって指示される下りリンクサブフレームにおいて、全てのサービングセルに渡って送信された(複数の)下りリンクデータに対するHARQにおける制御情報を送信することができる。
 また、移動局装置200は、ある上りリンクサブフレームにおいて、ある下りリンクデータに対するHARQにおける制御情報を送信した場合には、別の上りリンクフレームにおいて、その下りリンクデータに対するHARQにおける制御情報を送信しない。すなわち、移動局装置200は、既に基地局装置100へ送信したHARQにおける制御情報に対応する下りリンクサブフレームを、下りリンク関連性セット指標によって指示される下りリンクサブフレームの中から除外する(取り除く)。
 さらに、サブフレームn+3において、移動局装置200は、セカンダリプライマリセルの上りリンクサブフレームでPUCCHリソースを使用して、HARQにおける制御情報を送信する。ここで、移動局装置200は、下りリンク関連性セット指標と既に基地局装置100へ送信したHARQにおける制御情報に従って、サブフレームn-3において送信された下りリンクデータに対するHARQにおける制御情報を送信する。すなわち、サブフレームn-4において送信された下りリンクデータに対するHARQにおける制御情報を、サブフレームnにおいて既に基地局装置100へ送信した移動局装置200は、サブフレームn-3において送信された下りリンクデータ(のみ)に対するHARQにおける制御情報を送信する。
 また、サブフレームn+3において、移動局装置200は、セカンダリプライマリセルの上りリンクサブフレームでPUCCHリソースを使用して、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、プライマリセルのサブフレームが下りリンクサブフレームで、セカンダリプライマリセルのサブフレームが上りリンクサブフレームの場合には、セカンダリプライマリセルの上りリンクサブフレームでPUCCHリソースを使用して、HARQにおける制御情報を送信する。
 ここで、サブフレームn+3において、移動局装置200は、サブフレームn-3においてプライマリセルおよび(セカンダリプライマリセルを含む3つの)セカンダリセルで送信された下りリンクデータに対するHARQにおける制御情報を送信することができる。
 同様に、サブフレームn+4において、移動局装置200は、セカンダリプライマリセルの上りリンクサブフレームでPUCCHリソースを使用して、HARQにおける制御情報を送信する。ここで、サブフレームn+4において、移動局装置200は、サブフレームnにおいて(セカンダリプライマリセルを含む2つの)セカンダリセルで送信された下りリンクデータに対するHARQにおける制御情報を送信することができる。
 また、サブフレームn+8において、移動局装置200は、プライマリセルの上りリンクサブフレームでPUCCHリソースを使用して、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、プライマリセルのサブフレームが上りリンクサブフレームで、セカンダリプライマリセルのサブフレームが上りリンクサブフレームの場合には、プライマリセルの上りリンクサブフレームでPUCCHリソースを使用して、HARQにおける制御情報を送信する。
 ここで、サブフレームn+8において、移動局装置200は、サブフレームn+1およびサブフレームn+2においてプライマリセルおよび(セカンダリプライマリセルを含む3つの)セカンダリセルで送信された下りリンクデータに対するHARQにおける制御情報を送信することができる。
 同様に、サブフレームn+9において、移動局装置200は、プライマリセルの上りリンクサブフレームでPUCCHリソースを使用して、HARQにおける制御情報を送信する。ここで、サブフレームn+9において、移動局装置は、サブフレームn+3およびサブフレームn+4においてプライマリセルおよび1つのセカンダリセルで送信された下りリンクデータに対するHARQにおける制御情報を送信することができる。
 同様に、サブフレームn+10において、移動局装置は、プライマリセルの上りリンクサブフレームでPUCCHリソースを使用して、HARQにおける制御情報を送信する。ここで、サブフレームn+10において、移動局装置は、サブフレームn+5およびサブフレームn+6において(セカンダリプライマリセルを含む2つの)セカンダリセルで送信された下りリンクデータに対するHARQにおける制御情報を送信することができる。
 ここで、移動局装置に対してセカンダリプライマリセルが複数設定されている場合、移動局装置は、いずれかの方法に基づいて選択されたセカンダリプライマリセルのPUCCHリソースを使用して、HARQにおける制御情報を送信する。例えば、移動局装置は、サービングセルに対して割り振られるインデックス番号(セルインデックス)が最も小さいセカンダリプライマリセルのPUCCHリソースを優先的に使用して、HARQにおける制御情報を送信する。
 上記までに示したように、移動局装置が、プライマリセル、または、セカンダリプライマリセルのいずれかの上りリンクサブフレームで送信されるPUCCH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によって、上りリンク制御情報を遅延なく送信することができ、効率的な上りリンク制御情報の送信が可能となる。
 また、移動局装置が、プライマリセル、または、セカンダリプライマリセルのいずれかの上りリンクサブフレームで送信されるPUCCH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によって、同一サブフレームにおける複数のPUCCHリソースを使用した上りリンク制御情報の送信を避けることができ、移動局装置における送信電力を低く保つことが可能となる。
 さらに、移動局装置が、基地局装置100によってPRACHリソースが設定されたセカンダリセルで送信されるPUCCH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によって、基地局装置100によって上りリンク制御情報の送信に使用されるセカンダリセル(セカンダリプライマリセル)を明示的に指示する必要がなくなり、効率的な上りリンク制御情報の送信が可能となる。
 (第2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2の実施形態を説明する。第2の実施形態では、基地局装置100は、サービングセルそれぞれに対する下りリンクおよび上りリンクのサブフレームの設定を指示する情報を移動局装置200へ送信する。移動局装置200は、PDCCHを検出することによって、基地局装置100によってPRACHリソースが設定されたセカンダリセルとは異なるセカンダリセルでのPDSCH送信が指示された場合には、検出したPDCCHで送信される下りリンク制御情報によって指示されたPUCCHリソースを使用して、上りリンク制御情報を送信する。
 また、移動局装置200は、上りリンク制御情報を、PRACHリソースが設定されたセカンダリセルでのPDSCH送信を指示するPDCCHで送信される下りリンク制御情報に従ってセットされる送信電力で、基地局装置100へ送信する。すなわち、移動局装置200は、PRACHリソースが設定されたセカンダリセルでのPDSCH送信を指示するPDCCHで送信される下りリンク制御情報に従ってセットされる送信電力で、PUCCH(PUCCHリソース)を送信する。
 基地局装置100は、サービングセルそれぞれに対する下りリンクおよび上りリンクのサブフレームの設定を指示する情報を移動局装置200へ送信する。移動局装置200は、上りリンク制御情報を、プライマリセルの上りリンクサブフレームでPUCCHリソースを使用して送信する場合には、基地局装置100によってPRACHリソースが設定されたセカンダリセルでのPDSCH送信を指示するPDCCHで送信される下りリンク制御情報を、PUCCHリソースを指示するために使用される情報と解釈(認識)する。そして上りリンク制御情報を、PRACHリソースが設定されたセカンダリセルの上りリンクサブフレームでPUCCHリソースを使用して送信する場合には、PRACHリソースが設定されたセカンダリセルでのPDSCH送信を指示するPDCCHで送信される下りリンク制御情報を、上りリンク制御情報を送信する際の送信電力をセットするために使用される情報と解釈(認識)する。
 ここで、上りリンク制御情報には、チャネル状態情報が含まれる。また、上りリンク制御情報には、HARQにおける制御情報が含まれる。また、上りリンク制御情報には、スケジューリングリクエストが含まれる。また、基地局装置100と移動局装置200によって、少なくともTDDへ適用される無線フレーム構造がサポートされる。
 図6を使用して、第2の実施形態を説明する。第2の実施形態は、第1の実施形態で説明したような基地局装置100、移動局装置200に適用できる。第1の実施形態で説明したように、図6において、基地局装置100は、サービングセルそれぞれに対する下りリンクおよび上りリンクのサブフレームの設定を指示する情報を移動局装置200へ送信し、移動局装置200は、プライマリセル、または、セカンダリプライマリセルのいずれかの上りリンクサブフレームで送信されるPUCCHリソースを使用して、上りリンク制御情報を送信する。
 図6において、基地局装置100は、移動局装置200が、プライマリセルの上りリンクサブフレームで上りリンク制御情報を送信するために使用されるPUCCHリソースを割り当てる。また、基地局装置100は、移動局装置200が、セカンダリプライマリセルの上りリンクサブフレームで上りリンク制御情報を送信するために使用されるPUCCHリソースを割り当てる。
 ここで、図6において、基地局装置100は、4つのPUCCHリソースの候補を、RRCシグナリング(dedicated signalingでも良い)を使用して設定する。さらに、基地局装置100は、設定した4つのPUCCHリソースの候補の中から1つのPUCCHリソースを、PDCCHで送信されるDCIフォーマットに含まれる下りリンク制御情報を使用して指示する。ここで、基地局装置100が、設定した4つのPUCCHリソースの候補の中から1つのPUCCHリソースを指示するために使用される下りリンク制御情報を、ARI(ACK Resource Indicator:例えば、2ビットの情報によって示される)とも記載する。
 すなわち、移動局装置200は、対応するPDCCHの検出によって指示されたPDSCH送信に対して、検出したPDCCHで送信されたARI値によって指示されたPUCCHリソースを使用する。すなわち、移動局装置200は、HARQにおける制御情報の送信に対して、ARI値によって指示されたPUCCHリソースを使用する。ここで、図6において、基地局装置100は、プライマリセルでのPDSCH送信を、プライマリセル以外のサービングで送信されるPDCCHによってスケジュールしない。
 上述したように、基地局装置100は、PDSCHのスケジューリングに使用されるDCIフォーマットに、PUCCHに対するTPCコマンド(例えば、2ビットの情報によって示される、TPCフィールドとも記載する)やDAI(例えば、2ビットの情報によって示される)などの下りリンク制御情報を含めて移動局装置200へ送信する。
 ここで、DAI(DAI値)とは、PDSCH送信を割り当てたPDCCHの累積数(accumulative number of PDCCH(s) with assigned PDSCH transmission(s))を示す情報を含んでいる。すなわち、PDCCHで送信されるDCIフォーマットに含まれるDAI値は、サブフレーム毎に(from subframe to subframeで)更新される。
 まず、移動局装置200が、プライマリセルの上りリンクサブフレームで上りリンク制御情報を送信するために使用されるPUCCHリソースの決定方法について記載する。
 図6において、移動局装置200は、DAI値が1よりも大きい(DCIフォーマットに含まれるDAI値が1よりも大きい)PDCCHの検出によって指示されたプライマリセルのみでのPDSCH送信に対して、ARI値によって指示されたPUCCHリソースを使用する。例えば、移動局装置200は、設定された4つのPUCCHリソースの候補(4つのPUCCHリソースの値)の中から、ARI値によって指示されたPUCCHリソースを使用して上りリンク制御情報を送信する。
 ここで、PUCCHリソースは、移動局装置200が、検出したPDCCHで送信されたDCIフォーマットに含まれるTPCフィールド(TPCコマンドがマップされる2ビットの情報フィールド)を、ARIフィールド(ARI値がマップされる2ビットの情報フィールド)と解釈することによって決定される。また、この際、移動局装置200は、図8に示されるような下りリンク関連性セット指標Kによって指示される要素の数M(例えば、HARQにおける制御情報を送信する上りリンクサブフレームに対応する下りリンクサブフレームの数)が、1よりも大きい場合に、ARI値によって指示されたPUCCHリソースを使用しても良い。
 すなわち、移動局装置200は、RRCシグナリングによる設定とARIによって指示されるPUCCHリソースに従って、上りリンク制御情報を送信するために使用されるPUCCHリソースを決定する。
 また、この際、移動局装置200は、プライマリセルでのPDSCH送信を指示するDAI値が1の(DCIフォーマットに含まれるDAI値が1の)PDCCHで送信されたDCIフォーマットに含まれるTPCフィールド(TPCコマンド)に従ってセットされる送信電力で、上りリンク制御情報(PUCCHでも良い)を送信する。
 すなわち、移動局装置200は、プライマリセルのみでのPDSCH送信を指示するPDCCHで送信されるDAI値が、1なのか、1よりも大きいのかに基づいて、2ビットの情報(2ビットの情報フィールド)に対する解釈を変更する。すなわち、移動局装置200は、DAI値が1よりも大きい場合には、2ビットの情報(2ビットの情報フィールド)をARI値(ARIフィールド)と解釈する。また、移動局装置200は、DAI値が1の場合には、2ビットの情報(2ビットの情報フィールド)をTPCコマンド(TPCフィールド)と解釈する。
 ここで、移動局装置200は、同一サブフレームにおいて、DAI値が1よりも大きい複数のPDCCHが送信される場合には、全てのPDCCHに含まれるARI値によって指示されるPUCCHリソース(PUCCHリソースの値)は、同じであると想定(assume)する。
 さらに、移動局装置200は、PDCCHの検出によって指示されたセカンダリセルでのPDSCH送信に対して、ARI値によって指示されたPUCCHリソースを使用する。すなわち、移動局装置200は、(DAI値が、1または1よりも大きい)PDDCHの検出によってセカンダリセルでのPDSCH送信が指示された場合には、検出したPDDCHで送信されたDCIフォーマットに含まれるARI値によって指示されたPUCCHリソースを使用する。
 続いて、移動局装置200が、セカンダリプライマリセルの上りリンクサブフレームで上りリンク制御情報を送信するために使用されるPUCCHリソースの決定方法について記載する。
 プライマリセルにおけるPUCCHリソースの決定方法と同様に、例えば、移動局装置200は、設定された4つのPUCCHリソースの候補(4つのPUCCHリソースの値)の中から、ARI値によって指示されたPUCCH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、RRCシグナリングによる設定とARI値によって指示されるPUCCHリソースに従って、上りリンク制御情報を送信するために使用されるPUCCHリソースを決定する。
 すなわち、基地局装置100は、プライマリセルに対する4つのPUCCHリソースの候補とセカンダリプライマリセルに対する4つのPUCCHリソースの候補を、移動局装置200に対して設定することができる。例えば、基地局装置100は、PUCCHリソースセットそれぞれが4つのPUCCHリソースの値を含む、2つのPUCCHリソースセットを移動局装置200へ設定することができる。
 図6において、移動局装置200は、PDCCHの検出によって指示されたセカンダリプライマリセルとは異なるセカンダリセルでのPDSCH送信に対して、ARI値によって指示されたPUCCHリソースを使用する。すなわち、移動局装置200は、(DAI値が、1または1よりも大きい)PDDCHを検出することによって、セカンダリプライマリセルとは異なるセカンダリセルでのPDSCH送信が指示された場合には、検出したPDDCHで送信されたDCIフォーマットに含まれるARI値によって指示されたPUCCHリソースを使用する。
 また、この際、移動局装置200は、セカンダリプライマリセルでのPDSCHの送信を指示するPDCCHで送信されたDCIフォーマットに含まれるTPCフィールド(TPCコマンド)に従ってセットされる送信電力で、上りリンク制御情報(PUCCHでも良い)を送信する。
 すなわち、移動局装置200は、検出したPDCCHが、セカンダリプライマリセルとは異なるセカンダリセルでのPDSCH送信を指示しているのか、セカンダリプライマリセルでのPDSCH送信を指示しているのかに基づいて、2ビットの情報(2ビットの情報フィールド)に対する解釈を変更する。
 すなわち、移動局装置200は、検出したPDCCHが、セカンダリプライマリセルとは異なるセカンダリセルでのPDSCH送信を指示している場合には、2ビットの情報(2ビットの情報フィールド)をARI値(ARIフィールド)と解釈する。また、移動局装置200は、検出したPDCCHが、セカンダリプライマリセルでのPDSCH送信を指示している場合には、2ビットの情報(2ビットの情報フィールド)をTPCコマンド(TPCフィールド)と解釈する。
 ここで、移動局装置200は、同一サブフレームにおいて、セカンダリプライマリセル以外の複数のセカンダリセルでの複数のPDSCH送信を指示する複数のPDCCHが送信される場合には、全てのPDCCHに含まれるARI値によって指示されるPUCCHリソース(PUCCHリソースの値)は、同じであると想定(assume)する。
 上述したとおり、移動局装置200は、プライマリセルの上りリンクサブフレームで上りリンク制御情報を送信する際に、セカンダリセルでのPDSCH送信を指示するPDCCHを検出した場合には、ARI値によって指示されたPUCCHリソースを使用して、上りリンク制御情報を送信する。ここで、このセカンダリセルには、セカンダリプライマリセルが含まれている。
 また、移動局装置200は、セカンダリプライマリセルの上りリンクサブフレームで上りリンク制御情報を送信する際に、セカンダリプライマリセルでのPDSCH送信を指示するPDCCHを検出した場合には、TPCフィールド(TPCコマンド)に従ってセットされる送信電力で、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、上りリンク制御情報を、プライマリセルで送信するのか、セカンダリプライマリセルで送信するのかに基づいて、セカンダリプライマリセルでのPDSCH送信を指示するPDCCHで送信される2ビットの情報(2ビットの情報フィールド)に対する解釈を変更する。
 すなわち、移動局装置200は、上りリンク制御情報をプライマリセルで送信する場合には、セカンダリプライマリセル(セカンダリセル)でのPDSCH送信を指示するPDCCHで送信される2ビットの情報(2ビットの情報フィールド)を、ARI値(ARIフィールド)と解釈する。また、移動局装置200は、上りリンク制御情報をセカンダリプライマリセルで送信する場合には、セカンダリプライマリセル(セカンダリセル)でのPDSCH送信を指示するPDCCHで送信される2ビットの情報(2ビットの情報フィールド)を、TPCコマンド(TPCフィールド)と解釈する。
 上記までに示したように、移動局装置200が、基地局装置100によって設定された複数のPUCCHリソースの中から、指示された1つのPUCCH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によって、上りリンク制御情報の送信に使用されるPUCCHリソースを柔軟に割り当てることができ、効率的な上りリンク制御情報の送信が可能となる。
 また、移動局装置200が、プライマリセルで上りリンク制御情報を送信する際に、セカンダリセルでのPDSCH送信を指示するPDCCHで送信されるTPCフィールドをARIフィールドと解釈することによって、PUCCHリソースの指示に使用される情報フィールドを新たに定義する必要がなくなり、効率的な上りリンク制御情報の送信が可能となる。
 また、移動局装置200が、セカンダリプライマリセルで上りリンク制御情報を送信する際に、セカンダリプライマリセル以外のセカンダリセルでのPDSCH送信を指示するPDCCHで送信されるTPCフィールドをARIフィールドと解釈することによって、PUCCHリソースの指示に使用される情報フィールドを新たに定義する必要がなくなり、効率的な上りリンク制御情報の送信が可能となる。
 また、移動局装置200が、上りリンク制御情報を送信するサービングセル(プライマリセル、セカンダリプライマリセル)に基づいて、セカンダリプライマリセルでのPDSCH送信を指示するPDCCHで送信されるTPCフィールドの解釈を変更することによって、上りリンク制御情報をプライマリセルで送信する際のTPCコマンドの不一致を回避することができ、結果として、効率的な上りリンク制御情報の送信が可能となる。すなわち、移動局装置200が、上りリンク制御情報をプライマリセルで送信する際に、プライマリセルでのPDSCH送信を指示するPDCCHで送信されるTPCフィールドにセットされる値と、セカンダリプライマリセルでのPDSCH送信を指示するPDCCHで送信されるTPCフィールドにセットされる値が、不一致となることを回避することができる。
 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、短時刻の間、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、一定時刻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。
 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 (28)

  1.  複数のサービングセルを使用して基地局装置と移動局装置が通信する移動通信システムであって、
     前記基地局装置は、
     サービングセルそれぞれに対する下りリンクおよび上りリンクのサブフレームの設定を指示する情報を前記移動局装置へ送信し、
     前記移動局装置は、
     前記基地局装置によって物理ランダムアクセスチャネルリソースが設定されたセカンダリセルの上りリンクサブフレームで物理上りリンク制御チャネルリソースを使用して、上りリンク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。
  2.  複数のサービングセルを使用して基地局装置と移動局装置が通信する移動通信システムであって、
     前記基地局装置は、
     サービングセルそれぞれに対する下りリンクおよび上りリンクのサブフレームの設定を指示する情報を前記移動局装置へ送信し、
     前記移動局装置は、
     プライマリセル、または、前記基地局装置によって物理ランダムアクセスチャネルリソースが設定されたセカンダリセルのいずれかの上りリンクサブフレームで物理上りリンク制御チャネルリソースを使用して、上りリンク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。
  3.  前記移動局装置は、
     前記プライマリセルのサブフレームが上りリンクサブフレームの場合には、前記プライマリセルの前記物理上りリンク制御チャネルリソースを使用して、前記上りリンク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請求項2に記載の移動通信システム。
  4.  前記移動局装置は、
     前記プライマリセルのサブフレームが上りリンクサブフレームで、前記物理ランダムアクセスチャネルリソースが設定されたセカンダリセルのサブフレームが上りリンクサブフレームの場合には、前記プライマリセルの前記物理上りリンク制御チャネルリソースを使用して、前記上りリンク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請求項2に記載の移動通信システム。
  5.  前記移動局装置は、
     前記プライマリセルのサブフレームが下りリンクサブフレームで、前記物理ランダムアクセスチャネルリソースが設定されたセカンダリセルのサブフレームが上りリンクサブフレームの場合には、前記物理ランダムアクセスチャネルリソースが設定されたセカンダリセルの前記物理上りリンク制御チャネルリソースを使用して、前記上りリンク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請求項2に記載の移動通信システム。
  6.  複数のサービングセルを使用して基地局装置と移動局装置が通信する移動通信システムであって、
     前記基地局装置は、
     サービングセルそれぞれに対する下りリンクおよび上りリンクのサブフレームの設定を指示する情報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することによって、前記基地局装置によって物理ランダムアクセスチャネルリソースが設定されたセカンダリセルとは異なるセカンダリセルでの物理下りリンク共用チャネル送信が指示された場合には、
     前記物理下りリンク制御チャネルで送信される下りリンク制御情報によって指示された物理上りリンク制御チャネルリソースを使用して、上りリンク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。
  7.  前記移動局装置は、
     前記上りリンク制御情報を、前記物理ランダムアクセスチャネルリソースが設定されたセカンダリセルでの物理下りリンク共用チャネル送信を指示する物理下りリンク制御チャネルで送信される下りリンク制御情報に従ってセットされる送信電力で、前記基地局装置へ送信することを特徴とする請求項6に記載の移動通信システム。
  8.  複数のサービングセルを使用して基地局装置と移動局装置が通信する移動通信システムであって、
     前記基地局装置は、
     サービングセルそれぞれに対する下りリンクおよび上りリンクのサブフレームの設定を指示する情報を前記移動局装置へ送信し、
     前記移動局装置は、
     上りリンク制御情報を、プライマリセルの上りリンクサブフレームで物理上りリンク制御チャネルリソースを使用して送信する場合には、
     前記基地局装置によって物理ランダムアクセスチャネルリソースが設定されたセカンダリセルでの物理下りリンク共用チャネルを指示する物理下りリンク制御チャネルで送信される下りリンク制御情報を、前記物理上りリンク制御チャネルリソースを指示するために使用される情報と解釈し、
     上りリンク制御情報を、前記物理ランダムアクセスチャネルリソースが設定されたセカンダリセルの上りリンクサブフレームで物理上りリンク制御チャネルリソースを使用して送信する場合には、
     前記下りリンク制御情報を、前記上りリンク制御情報を送信する際の送信電力をセットするために使用される情報と解釈することを特徴とする移動通信システム。
  9.  複数のサービングセルを使用して移動局装置と通信する基地局装置であって、
     サービングセルそれぞれに対する下りリンクおよび上りリンクのサブフレームの設定を指示する情報を前記移動局装置へ送信するユニットと、
     物理ランダムアクセスチャネルリソースが設定されたセカンダリセルの上りリンクサブフレームで物理上りリンク制御チャネルリソースを使用して、上りリンク制御情報を前記移動局装置から受信するユニットと、を備えることを特徴とする基地局装置。
  10.  複数のサービングセルを使用して移動局装置と通信する基地局装置であって、
     サービングセルそれぞれに対する下りリンクおよび上りリンクのサブフレームの設定を指示する情報を前記移動局装置へ送信するユニットと、
     プライマリセル、または、物理ランダムアクセスチャネルリソースが設定されたセカンダリセルのいずれかの上りリンクサブフレームで物理上りリンク制御チャネルリソースを使用して、上りリンク制御情報を前記移動局装置から受信するユニットと、を備えることを特徴とする基地局装置。
  11.  複数のサービングセルを使用して移動局装置と通信する基地局装置であって、
     サービングセルそれぞれに対する下りリンクおよび上りリンクのサブフレームの設定を指示する情報を前記移動局装置へ送信するユニットと、
     前記移動局装置が、物理下りリンク制御チャネルを検出することによって、物理ランダムアクセスチャネルリソースが設定されたセカンダリセルとは異なるセカンダリセルでの物理下りリンク共用チャネル送信が指示された場合には、
     前記物理下りリンク制御チャネルで送信される下りリンク制御情報によって指示された物理上りリンク制御チャネルリソースを使用して、上りリンク制御情報を前記移動局装置から受信するユニットと、を備えることを特徴とする基地局装置。
  12.  複数のサービングセルを使用して移動局装置と通信する基地局装置であって、
     サービングセルそれぞれに対する下りリンクおよび上りリンクのサブフレームの設定を指示する情報を前記移動局装置へ送信するユニットと、
     前記移動局装置が、上りリンク制御情報を、プライマリセルの上りリンクサブフレームで物理上りリンク制御チャネルリソースを使用して送信する場合には、
     物理ランダムアクセスチャネルリソースが設定されたセカンダリセルでの物理下りリンク共用チャネルを指示する物理下りリンク制御チャネルで送信される下りリンク制御情報を、前記物理上りリンク制御チャネルリソースを指示するために使用される情報と解釈するユニットと、
     前記移動局装置が、上りリンク制御情報を、前記物理ランダムアクセスチャネルリソースが設定されたセカンダリセルの上りリンクサブフレームで物理上りリンク制御チャネルリソースを使用して送信する場合には、
     前記下りリンク制御情報を、前記上りリンク制御情報を送信する際の送信電力をセットするために使用される情報と解釈するユニットと、を備えることを特徴とする基地局装置。
  13.  複数のサービングセルを使用して基地局装置と通信する移動局装置であって、
     サービングセルそれぞれに対する下りリンクおよび上りリンクのサブフレームの設定を指示する情報を前記基地局装置から受信するユニットと、
     前記基地局装置によって物理ランダムアクセスチャネルリソースが設定されたセカンダリセルの上りリンクサブフレームで物理上りリンク制御チャネルリソースを使用して、上りリンク制御情報を前記基地局装置へ送信するユニットと、を備えることを特徴とする移動局装置。
  14.  複数のサービングセルを使用して基地局装置と通信する移動局装置であって、
     サービングセルそれぞれに対する下りリンクおよび上りリンクのサブフレームの設定を指示する情報を前記基地局装置から受信するユニットと、
     プライマリセル、または、前記基地局装置によって物理ランダムアクセスチャネルリソースが設定されたセカンダリセルのいずれかの上りリンクサブフレームで物理上りリンク制御チャネルリソースを使用して、上りリンク制御情報を前記基地局装置へ送信するユニットと、を備えることを特徴とする移動局装置。
  15.  複数のサービングセルを使用して基地局装置と通信する移動局装置であって、
     サービングセルそれぞれに対する下りリンクおよび上りリンクのサブフレームの設定を指示する情報を前記基地局装置から受信するユニットと、
     物理下りリンク制御チャネルを検出することによって、前記基地局装置によって物理ランダムアクセスチャネルリソースが設定されたセカンダリセルとは異なるセカンダリセルでの物理下りリンク共用チャネル送信が指示された場合には、
     前記物理下りリンク制御チャネルで送信される下りリンク制御情報によって指示された物理上りリンク制御チャネルリソースを使用して、上りリンク制御情報を前記基地局装置へ送信するユニットと、を備えることを特徴とする移動局装置。
  16.  複数のサービングセルを使用して基地局装置と通信する移動局装置であって、
     サービングセルそれぞれに対する下りリンクおよび上りリンクのサブフレームの設定を指示する情報を前記基地局装置から受信するユニットと、
     上りリンク制御情報を、プライマリセルの上りリンクサブフレームで物理上りリンク制御チャネルリソースを使用して送信する場合には、
     前記基地局装置によって物理ランダムアクセスチャネルリソースが設定されたセカンダリセルでの物理下りリンク共用チャネルを指示する物理下りリンク制御チャネルで送信される下りリンク制御情報を、前記物理上りリンク制御チャネルリソースを指示するために使用される情報と解釈するユニットと、
     上りリンク制御情報を、前記物理ランダムアクセスチャネルリソースが設定されたセカンダリセルの上りリンクサブフレームで物理上りリンク制御チャネルリソースを使用して送信する場合には、
     前記下りリンク制御情報を、前記上りリンク制御情報を送信する際の送信電力をセットするために使用される情報と解釈するユニットと、を備えることを特徴とする移動局装置。
  17.  複数のサービングセルを使用して移動局装置と通信する基地局装置の通信方法であって、
     サービングセルそれぞれに対する下りリンクおよび上りリンクのサブフレームの設定を指示する情報を前記移動局装置へ送信し、
     前記基地局装置によって物理ランダムアクセスチャネルリソースが設定されたセカンダリセルの上りリンクサブフレームで物理上りリンク制御チャネルリソースを使用して、上りリンク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.  複数のサービングセルを使用して移動局装置と通信する基地局装置の通信方法であって、
     サービングセルそれぞれに対する下りリンクおよび上りリンクのサブフレームの設定を指示する情報を前記移動局装置へ送信し、
     プライマリセル、または、前記基地局装置によって物理ランダムアクセスチャネルリソースが設定されたセカンダリセルのいずれかの上りリンクサブフレームで物理上りリンク制御チャネルリソースを使用して、上りリンク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.  複数のサービングセルを使用して移動局装置と通信する基地局装置の通信方法であって、
     サービングセルそれぞれに対する下りリンクおよび上りリンクのサブフレームの設定を指示する情報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することによって、前記基地局装置によって物理ランダムアクセスチャネルリソースが設定されたセカンダリセルとは異なるセカンダリセルでの物理下りリンク共用チャネル送信が指示された場合には、
     前記物理下りリンク制御チャネルで送信される下りリンク制御情報によって指示された物理上りリンク制御チャネルリソースを使用して、上りリンク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。
  20.  複数のサービングセルを使用して移動局装置と通信する基地局装置の通信方法であって、
     サービングセルそれぞれに対する下りリンクおよび上りリンクのサブフレームの設定を指示する情報を前記移動局装置へ送信し、
     前記移動局装置が、上りリンク制御情報を、プライマリセルの上りリンクサブフレームで物理上りリンク制御チャネルリソースを使用して送信する場合には、
     前記基地局装置によって物理ランダムアクセスチャネルリソースが設定されたセカンダリセルでの物理下りリンク共用チャネルを指示する物理下りリンク制御チャネルで送信される下りリンク制御情報を、前記物理上りリンク制御チャネルリソースを指示するために使用される情報と解釈し、
     前記移動局装置が、上りリンク制御情報を、前記物理ランダムアクセスチャネルリソースが設定されたセカンダリセルの上りリンクサブフレームで物理上りリンク制御チャネルリソースを使用して送信する場合には、
     前記下りリンク制御情報を、前記上りリンク制御情報を送信する際の送信電力をセットするために使用される情報と解釈することを特徴とする通信方法。
  21.  複数のサービングセルを使用して基地局装置と通信する移動局装置の通信方法であって、
     サービングセルそれぞれに対する下りリンクおよび上りリンクのサブフレームの設定を指示する情報を前記基地局装置から受信し、
     前記基地局装置によって物理ランダムアクセスチャネルリソースが設定されたセカンダリセルの上りリンクサブフレームで物理上りリンク制御チャネルリソースを使用して、上りリンク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。
  22.  複数のサービングセルを使用して基地局装置と通信する移動局装置の通信方法であって、
     サービングセルそれぞれに対する下りリンクおよび上りリンクのサブフレームの設定を指示する情報を前記基地局装置から受信し、
     プライマリセル、または、前記基地局装置によって物理ランダムアクセスチャネルリソースが設定されたセカンダリセルのいずれかの上りリンクサブフレームで物理上りリンク制御チャネルリソースを使用して、上りリンク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。
  23.  複数のサービングセルを使用して基地局装置と通信する移動局装置の通信方法であって、
     サービングセルそれぞれに対する下りリンクおよび上りリンクのサブフレームの設定を指示する情報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することによって、前記基地局装置によって物理ランダムアクセスチャネルリソースが設定されたセカンダリセルとは異なるセカンダリセルでの物理下りリンク共用チャネル送信が指示された場合には、
     前記物理下りリンク制御チャネルで送信される下りリンク制御情報によって指示された物理上りリンク制御チャネルリソースを使用して、上りリンク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。
  24.  複数のサービングセルを使用して基地局装置と通信する移動局装置の通信方法であって、
     サービングセルそれぞれに対する下りリンクおよび上りリンクのサブフレームの設定を指示する情報を前記基地局装置から受信し、
     上りリンク制御情報を、プライマリセルの上りリンクサブフレームで物理上りリンク制御チャネルリソースを使用して送信する場合には、
     前記基地局装置によって物理ランダムアクセスチャネルリソースが設定されたセカンダリセルでの物理下りリンク共用チャネルを指示する物理下りリンク制御チャネルで送信される下りリンク制御情報を、前記物理上りリンク制御チャネルリソースを指示するために使用される情報と解釈し、
     上りリンク制御情報を、前記物理ランダムアクセスチャネルリソースが設定されたセカンダリセルの上りリンクサブフレームで物理上りリンク制御チャネルリソースを使用して送信する場合には、
     前記下りリンク制御情報を、前記上りリンク制御情報を送信する際の送信電力をセットするために使用される情報と解釈することを特徴とする通信方法。
  25.  複数のサービングセルを使用して基地局装置と通信する移動局装置に実装されることにより、前記移動局装置に複数の機能を発揮させる集積回路であって、
     サービングセルそれぞれに対する下りリンクおよび上りリンクのサブフレームの設定を指示する情報を前記基地局装置から受信する機能と、
     前記基地局装置によって物理ランダムアクセスチャネルリソースが設定されたセカンダリセルの上りリンクサブフレームで物理上りリンク制御チャネルリソースを使用して、上りリンク制御情報を前記基地局装置へ送信する機能と、を含む一連の機能を、前記移動局装置に発揮させることを特徴とする集積回路。
  26.  複数のサービングセルを使用して基地局装置と通信する移動局装置に実装されることにより、前記移動局装置に複数の機能を発揮させる集積回路であって、
     サービングセルそれぞれに対する下りリンクおよび上りリンクのサブフレームの設定を指示する情報を前記基地局装置から受信する機能と、
     プライマリセル、または、前記基地局装置によって物理ランダムアクセスチャネルリソースが設定されたセカンダリセルのいずれかの上りリンクサブフレームで物理上りリンク制御チャネルリソースを使用して、上りリンク制御情報を前記基地局装置へ送信する機能と、を含む一連の機能を、前記移動局装置に発揮させることを特徴とする集積回路。
  27.  複数のサービングセルを使用して基地局装置と通信する移動局装置に実装されることにより、前記移動局装置に複数の機能を発揮させることを特徴とする集積回路であって、
     サービングセルそれぞれに対する下りリンクおよび上りリンクのサブフレームの設定を指示する情報を前記基地局装置から受信する機能と、
     物理下りリンク制御チャネルを検出することによって、前記基地局装置によって物理ランダムアクセスチャネルリソースが設定されたセカンダリセルとは異なるセカンダリセルでの物理下りリンク共用チャネル送信が指示された場合には、
     前記物理下りリンク制御チャネルで送信される下りリンク制御情報によって指示された物理上りリンク制御チャネルリソースを使用して、上りリンク制御情報を前記基地局装置へ送信する機能と、を含む一連の機能を、前記移動局装置に発揮させることを特徴とする集積回路。
  28.  複数のサービングセルを使用して基地局装置と通信する移動局装置に実装されることにより、前記移動局装置に複数の機能を発揮させる集積回路であって、
     サービングセルそれぞれに対する下りリンクおよび上りリンクのサブフレームの設定を指示する情報を前記基地局装置から受信する機能と、
     上りリンク制御情報を、プライマリセルの上りリンクサブフレームで物理上りリンク制御チャネルリソースを使用して送信する場合には、
     前記基地局装置によって物理ランダムアクセスチャネルリソースが設定されたセカンダリセルでの物理下りリンク共用チャネルを指示する物理下りリンク制御チャネルで送信される下りリンク制御情報を、前記物理上りリンク制御チャネルリソースを指示するために使用される情報と解釈する機能と、
     上りリンク制御情報を、前記物理ランダムアクセスチャネルリソースが設定されたセカンダリセルの上りリンクサブフレームで物理上りリンク制御チャネルリソースを使用して送信する場合には、
     前記下りリンク制御情報を、前記上りリンク制御情報を送信する際の送信電力をセットするために使用される情報と解釈する機能と、を含む一連の機能を、前記移動局装置に発揮させることを特徴とする集積回路。
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