WO2013024660A1 - 端末、基地局、通信システムおよび通信方法 - Google Patents

端末、基地局、通信システムおよび通信方法 Download PDF

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WO2013024660A1
WO2013024660A1 PCT/JP2012/068340 JP2012068340W WO2013024660A1 WO 2013024660 A1 WO2013024660 A1 WO 2013024660A1 JP 2012068340 W JP2012068340 W JP 2012068340W WO 2013024660 A1 WO2013024660 A1 WO 2013024660A1
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WO
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control channel
physical downlink
cell
physical
pdcch
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PCT/JP2012/068340
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智造 野上
立志 相羽
中嶋 大一郎
寿之 示沢
公彦 今村
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シャープ株式会社
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    • HELECTRICITY
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    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J13/00Code division multiplex systems
    • H04J13/0003Code application, i.e. aspects relating to how codes are applied to form multiplexed channels
    • HELECTRICITY
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    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
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    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT
    • H04L5/001Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT the frequencies being arranged in component carriers
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • H04L5/0055Physical resource allocation for ACK/NACK

Definitions

  • the present invention relates to a terminal, a base station, a communication system, and a communication method.
  • a base station (base station device, downlink transmission device, uplink reception device, eNodeB) and terminal (terminal device, mobile station device, downlink reception device, uplink transmission device, UE) Send and receive antennas it It is provided, by using a MIMO (Multi Input Multi Output) technology, a data signal spatially multiplexed to achieve high-speed data communications.
  • MIMO Multi Input Multi Output
  • LTE and LTE-A use OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) in the downlink to achieve high frequency utilization efficiency and SC-FDMA (Single Carrier-Frequency Division) in the uplink.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • SC-FDMA Single Carrier-Frequency Division
  • FIG. 29 is a diagram illustrating a configuration of an LTE communication system that performs HARQ.
  • the base station 2901 notifies the terminal 2902 of control information related to the downlink transmission data 2904 through a physical downlink control channel (PDCCH: Physical Downlink Control Channel) 2903.
  • the terminal 2902 first detects control information, and when detected, extracts downlink transmission data 2904 using the detected control information.
  • the terminal 2902 that has detected the control information reports HARQ response information indicating the success or failure of the downlink transmission data 2904 extraction to the base station 2901 via a physical uplink control channel (PUCCH: Physical Uplink Control Channel) 2905.
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • the PUCCH 2905 resource (PUCCH resource) that can be used by the terminal 2902 is uniquely determined implicitly / implicitly from the PDCCH 2903 resource to which the control information has been assigned.
  • the dynamically allocated PUCCH resource can be used.
  • PUCCH resources can be prevented from overlapping between terminals (see Non-Patent Document 1 and Non-Patent Document 2).
  • the present invention has been made in view of the above problems, and its purpose is to provide control information for the base station not only in the physical downlink control channel, but also in the wireless communication system in which the base station and the terminal communicate.
  • An object of the present invention is to provide a base station, a terminal, a communication system, and a communication method capable of efficiently specifying physical uplink control channel resources even when notification is made via an extended physical downlink control channel.
  • a terminal is a terminal that communicates with a base station, and a physical downlink control channel arranged in a physical downlink control channel area and a physical that is different from the physical downlink control channel area
  • a downlink control channel detection unit that monitors an extended physical downlink control channel arranged in the downlink shared channel region, and a downlink control channel detection unit that is physically associated with the physical downlink shared channel in the first cell.
  • a data extraction unit that extracts transmission data in the network, a response information generation unit that generates response information for each of the extracted transmission data, and a physical downlink shared channel in the first cell based on the response information Channel for selecting one physical uplink control channel resource from among the physical uplink control channel resource set for the physical downlink control channel resource set for the physical downlink shared channel in the second cell
  • the uplink control channel generation unit that generates the physical uplink control channel based on the response information, and the physical uplink control channel resource selected in the channel selection unit Response transmission that transmits the generated physical uplink control channel And a part.
  • a terminal is the terminal described above, and the channel selection unit is configured as a physical uplink control channel resource set for a physical downlink shared channel in the first cell.
  • the physical uplink control channel resource determined according to the number of the extended physical downlink control channel resource in which the extended physical downlink control channel related to the physical downlink shared channel in one cell is detected is used.
  • the terminal according to an aspect of the present invention is the terminal described above, and the channel selection unit sets the physical uplink control channel resource set for the physical downlink shared channel in the second cell as the physical uplink control channel resource.
  • the physical uplink control channel resource determined according to the number of the extended physical downlink control channel resource in which the extended physical downlink control channel related to the physical downlink shared channel in the second cell is detected is used.
  • the terminal according to an aspect of the present invention is the terminal described above, and the channel selection unit uses the base as a physical uplink control channel resource set for the physical downlink shared channel in the first cell.
  • a physical uplink control channel resource set using RRC signaling by the station is used.
  • the terminal according to an aspect of the present invention is the terminal described above, and the channel selection unit uses the base as a physical uplink control channel resource set for the physical downlink shared channel in the second cell.
  • a physical uplink control channel resource set using RRC signaling by the station is used.
  • the terminal according to an aspect of the present invention is the terminal described above, and the channel selection unit uses a base as a physical uplink control channel resource set for the physical downlink shared channel in the first cell.
  • the channel selection unit uses a base as a physical uplink control channel resource set for the physical downlink shared channel in the first cell.
  • physical uplink control channel resource candidates set using RRC signaling by the station physical uplink control channel resources designated by the extended physical downlink control channel related to the physical downlink shared channel in the first cell Use.
  • the terminal according to an aspect of the present invention is the terminal described above, and the channel selection unit uses a base as a physical uplink control channel resource set for the physical downlink shared channel in the second cell.
  • a physical uplink control channel resource designated by an extended physical downlink control channel related to a physical downlink shared channel in the second cell Use is the terminal described above, and the channel selection unit uses a base as a physical uplink control channel resource set for the physical downlink shared channel in the second cell.
  • a base station is a base station that communicates with a terminal and is associated with a physical downlink shared channel in a first cell arranged in a physical downlink control channel.
  • An extended physical downlink control channel related to the physical downlink shared channel in the first cell arranged in the link control channel or the physical downlink shared channel area, and a second cell arranged in the physical downlink shared channel area.
  • a physical control information notification unit for notifying the terminal of an extended physical downlink control channel related to the physical downlink shared channel, a physical uplink control channel resource set for the physical downlink shared channel in the first cell, and The physical uplink configured for the physical downlink shared channel in the second cell
  • a link control channel resource to extract response information for transmission data in the physical downlink shared channel in the first cell and response information for transmission data in the physical downlink shared channel in the second cell.
  • the base station according to an aspect of the present invention is the base station described above, and the response information reception unit is a physical uplink control channel resource set for the physical downlink shared channel in the first cell.
  • the physical uplink control channel resource determined according to the number of the extended physical downlink control channel resource in which the extended physical downlink control channel related to the physical downlink shared channel in the first cell is arranged is monitored.
  • the base station is the base station described above, and the response information receiving unit is configured to use physical uplink control channel resources set for the physical downlink shared channel in the second cell.
  • the physical uplink control channel resource determined according to the number of the extended physical downlink control channel resource in which the extended physical downlink control channel related to the physical downlink shared channel in the first cell is arranged is monitored.
  • the base station according to an aspect of the present invention is the above-described base station, and the response information receiving unit is a physical uplink control channel resource set for the physical downlink shared channel in the first cell.
  • the physical uplink control channel resource set using RRC signaling for the terminal is monitored.
  • the base station according to one aspect of the present invention is the above-described base station, and the response information receiving unit is configured to use physical uplink control channel resources set for the physical downlink shared channel in the second cell.
  • the physical uplink control channel resource set using RRC signaling for the terminal is monitored.
  • the base station according to one aspect of the present invention is the above-described base station, and the response information receiving unit is a physical uplink control channel resource set for the physical downlink shared channel in the first cell.
  • the response information receiving unit is a physical uplink control channel resource set for the physical downlink shared channel in the first cell.
  • the physical uplink control channel specified using the extended physical downlink control channel related to the physical downlink shared channel in the first cell among the physical uplink control channel resource candidates set using RRC signaling for the terminal Monitor resources.
  • the base station according to an aspect of the present invention is the above-described base station, and the response information receiving unit includes a physical uplink control channel resource set for the physical downlink shared channel in the second cell.
  • the response information receiving unit includes a physical uplink control channel resource set for the physical downlink shared channel in the second cell.
  • the physical uplink control channel specified using the extended physical downlink control channel related to the physical downlink shared channel in the first cell among the physical uplink control channel resource candidates set using RRC signaling for the terminal Monitor resources.
  • a communication system is a communication system that performs communication between a base station and a terminal, and the terminal is a physical downlink control channel arranged in a physical downlink control channel region.
  • a downlink control channel detector that monitors an extended physical downlink control channel arranged in a physical downlink shared channel region different from the physical downlink control channel region, and a downlink control channel detector When detecting the physical downlink control channel or the extended physical downlink control channel related to the physical downlink shared channel in the cell and the extended physical downlink control channel related to the physical downlink shared channel in the second cell, Transmission data in a physical downlink shared channel in one cell Based on the response information, a data extraction unit that extracts transmission data in the physical downlink shared channel in the second cell, a response information generation unit that generates response information for each of the extracted transmission data, One physical among the physical uplink control channel resource set for the physical downlink shared channel in the cell and the physical uplink control channel resource set for the physical downlink shared channel in the second cell Using
  • the base station includes a physical downlink control channel or an extended physical downlink control channel related to the physical downlink shared channel in the first cell, and an extended physical downlink control channel related to the physical downlink shared channel in the second cell.
  • a physical control information notification unit that notifies the terminal, a physical uplink control channel resource set for the physical downlink shared channel in the first cell, and a physical downlink shared channel in the second cell.
  • the set physical uplink control channel resource is monitored, response information for transmission data in the physical downlink shared channel in the first cell and response information for transmission data in the physical downlink shared channel in the second cell
  • a response information receiving unit to be extracted.
  • a communication method is a communication method in a terminal that communicates with a base station, and includes a physical downlink control channel arranged in a physical downlink control channel region, and physical downlink control. Monitoring an extended physical downlink control channel arranged in a physical downlink shared channel region different from the channel region, and a physical downlink control channel or an extended physical downlink related to the physical downlink shared channel in the first cell When a link control channel and an extended physical downlink control channel related to the physical downlink shared channel in the second cell are detected, transmission data in the physical downlink shared channel in the first cell, and in the second cell The transmission data in the physical downlink shared channel A step of generating, a step of generating response information for each of the extracted transmission data, and a physical uplink control channel resource set for the physical downlink shared channel in the first cell based on the response information; Selecting one physical uplink control channel resource from the physical uplink control channel resources set for the physical downlink shared channel in the second cell, and based on the response information,
  • a communication method is a communication method in a base station that communicates with a terminal, and relates to a physical downlink shared channel in a first cell arranged in a physical downlink control channel.
  • the physical downlink control channel or the extended physical downlink control channel related to the physical downlink shared channel in the first cell arranged in the physical downlink shared channel region, and the second arranged in the physical downlink shared channel region.
  • physical uplink control channel resources set for the physical downlink shared channel in the first cell Configured for the physical downlink shared channel in the second cell Monitoring physical uplink control channel resources and extracting response information for transmission data in the physical downlink shared channel in the first cell and response information for transmission data in the physical downlink shared channel in the second cell Including.
  • the base station in a radio communication system in which a base station and a terminal communicate, notifies control information for the terminal not only through a physical downlink control channel but also through an extended physical downlink control channel.
  • the physical uplink control channel resource can be efficiently specified.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of an uplink radio frame configuration according to the first embodiment. It is the schematic which shows an example of the block configuration of the base station which concerns on 1st Embodiment. It is the schematic which shows an example of the block configuration of the terminal which concerns on 1st Embodiment. It is a figure which shows the physical uplink resource block structure in the uplink control channel area
  • FIG. 7 is a correspondence table showing uplink control channel logical resources according to the first embodiment. It is a figure which shows the physical resource block PRB and the virtual resource block VRB in the PDCCH area
  • the communication system in the first embodiment includes a base station (base station apparatus, downlink transmission apparatus, uplink reception apparatus, eNodeB) and terminal (terminal apparatus, mobile station apparatus, downlink reception apparatus, uplink transmission apparatus, UE). ).
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a configuration example of a communication system according to the first embodiment.
  • the base station 101 sends a terminal 102 a PDCCH that is a control channel used for dynamic signaling and / or an extended physical downlink control channel (E-PDCCH) 103-1 and E Control information regarding downlink transmission data 104-1 and 104-2 is notified via the PDCCH 103-2.
  • E-PDCCH extended physical downlink control channel
  • E-PDCCH extended physical downlink control channel
  • downlink transmission data 104-1 and 104-2 are physical downlink shared channels (PDSCHs) in accommodation cells (primary cell (PCell) and secondary cell (SCell)) having different downlink component carriers. (Shared Channel).
  • PDSCHs physical downlink shared channels
  • PCell primary cell
  • SCell secondary cell
  • the downlink transmission data 104-1 may be arranged on the PDell of the PCell, and the downlink transmission data 104-2 may be arranged on the PDSCH of the SCell. Alternatively, the downlink transmission data 104-1 may be arranged on the SCell PDSCH, and the downlink transmission data 104-2 may be arranged on the PCell PDSCH.
  • the terminal 102 first detects control information, and when detected, extracts the downlink transmission data 104-1 or 104-1 using the detected control information.
  • the terminal 102 that has detected the control information succeeds in extracting the downlink transmission data 104-1 via either the PUCCH resource for the downlink transmission data 104-1 or the PUCCH resource for the downlink transmission data 104-2.
  • HARQ response information also referred to as “Ack / Nack” indicating HARQ
  • HARQ response information indicating success or failure of downlink transmission data 104-1 extraction are reported to the base station 101.
  • the resource of the physical uplink control channel (PUCCH) 105 that can be used by the terminal 102 as the PUCCH resource for the downlink transmission data 104-1 is the control information. Is uniquely determined implicitly / implicitly from the PDCCH resource to which is assigned. Also, when the terminal 102 detects control information in the E-PDCCH 103-1 or 103-2, the PUCCH 105 resource that can be used by the terminal 102 as the PUCCH resource for the downlink transmission data 104-1 or 104-2 is controlled. It is uniquely determined implicitly / implicitly from the resource of the E-PDCCH 103 to which the information has been assigned.
  • the terminal 102 detects control information in the E-PDCCH 103-1 or 103-2, the PUCCH 105 resource that can be used by the terminal 102 as the PUCCH resource for the downlink transmission data 104-1 or 104-2 is determined in advance. It is explicitly specified (set / notified) from the base station 101. Terminal 102 selects which PUCCH resource for downlink transmission data 104-1 or PUCCH resource for downlink transmission data 104-2 is used. This operation is called channel selection. Details of channel selection will be described later.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a downlink radio frame configuration according to the present embodiment.
  • An OFDM access scheme is used for the downlink.
  • PDCCH, PDSCH, etc. are allocated.
  • the downlink radio frame is composed of a downlink resource block (RB) pair.
  • RB bandwidth frequency band
  • One downlink RB pair is composed of two downlink RBs (RB bandwidth ⁇ slot) that are continuous in the time domain.
  • One downlink RB is composed of 12 subcarriers in the frequency domain, and is composed of 7 OFDM symbols in the time domain.
  • the physical downlink control channel is a physical channel through which downlink control information such as a terminal device identifier, physical downlink shared channel scheduling information, physical uplink shared channel scheduling information, modulation scheme, coding rate, and retransmission parameter is transmitted. It is.
  • CC component carrier
  • a downlink sub-frame is prescribed
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of an uplink radio frame configuration according to the present embodiment.
  • the SC-FDMA scheme is used for the uplink.
  • a physical uplink shared channel Physical Uplink Shared Channel (PUSCH), PUCCH, and the like are allocated. Further, an uplink reference signal is assigned to a part of PUSCH or PUCCH.
  • the uplink radio frame is composed of uplink RB pairs.
  • RB bandwidth frequency band
  • One uplink RB pair is composed of two uplink RBs (RB bandwidth ⁇ slot) that are continuous in the time domain.
  • One uplink RB is composed of 12 subcarriers in the frequency domain, and is composed of 7 SC-FDMA symbols in the time domain.
  • an uplink subframe in one CC is described, an
  • Carrier aggregation is a technique for aggregating (aggregating) a plurality of different frequency bands (component carriers) and treating them as one frequency band. For example, when five component carriers having a frequency bandwidth of 20 MHz are aggregated by carrier aggregation, the terminal device can be regarded as a frequency bandwidth of 100 MHz and can be accessed.
  • the component carriers to be aggregated may be continuous frequencies, or may be frequencies at which all or part of them are discontinuous.
  • the usable frequency is an 800 MHz band, a 2.4 GHz band, and a 3.4 GHz band
  • one component carrier is an 800 MHz band
  • another component carrier is a 2 GHz band
  • another component carrier is a 3.4 GHz band. It may be transmitted by.
  • the base station apparatus determines the number of uplink or downlink component carriers to be allocated to the terminal apparatus based on various factors such as the amount of data buffer remaining and the reception quality of the terminal apparatus, the load in the cell and the QoS. Can be increased or decreased. It is desirable that the number of uplink component carriers assigned by the base station apparatus is the same as or less than the number of downlink component carriers.
  • the base station apparatus configures one cell by combining one downlink component carrier and one uplink component carrier.
  • the correspondence between the uplink and downlink frequencies is explicitly indicated as frequency information in the broadcast information, or when not explicitly indicated, the uplink and downlink are uniquely determined for each operating frequency. It is instructed implicitly by using information on the specified frequency difference. In addition to these methods, other methods may be used as long as the correspondence relationship between uplink and downlink frequencies can be shown for each cell.
  • FIG. 4 is a schematic diagram illustrating an example of a block configuration of the base station 101 according to the present embodiment.
  • the base station 101 includes a codeword generation unit 401, a downlink subframe generation unit 402, an OFDM signal transmission unit (physical control information notification unit) 404, a transmission antenna (base station transmission antenna) 405, a reception antenna (base station reception antenna). 406, an SC-FDMA signal reception unit (response information reception unit) 407, an uplink subframe processing unit 408, and an upper layer (upper layer control information notification unit) 410.
  • the downlink subframe generation unit 402 includes a physical downlink control channel generation unit 403.
  • the uplink subframe processing unit 408 includes a physical uplink control channel extraction unit 409.
  • FIG. 5 is a schematic diagram illustrating an example of a block configuration of the terminal 102 according to the present embodiment.
  • the terminal 102 includes a receiving antenna (terminal receiving antenna) 501, an OFDM signal receiving unit (downlink receiving unit) 502, a downlink subframe processing unit 503, a codeword extracting unit (data extracting unit) 505, an upper layer (upper layer control).
  • the downlink subframe processing unit 503 includes a physical downlink control channel extraction unit (downlink control channel detection unit) 504.
  • the uplink subframe generation unit 508 includes a physical uplink control channel generation unit (uplink control channel generation unit) 509.
  • transmission data (also referred to as a transport block (TB)) transmitted from the upper layer 410 is subjected to processing such as error correction coding and rate matching processing in the codeword generation unit 401. And a codeword is generated. A maximum of two codewords are transmitted simultaneously in one subframe in one cell.
  • the downlink subframe generation unit 402 generates a downlink subframe according to an instruction from the higher layer 410.
  • the codeword generated in the codeword generation unit 401 is converted into a modulation symbol sequence by a modulation process such as PSK (Phase Shift Keying) modulation or QAM (Quadrature Amplitude Modulation) modulation.
  • PSK Phase Shift Keying
  • QAM Quadrature Amplitude Modulation
  • the modulation symbol sequence is mapped to REs in some RBs, and a downlink subframe for each antenna port is generated by precoding processing.
  • the RE in the downlink is defined corresponding to each subcarrier on each OFDM symbol.
  • the transmission data sequence sent from the upper layer 410 includes control information (upper layer control information) for RRC (Radio Resource Control) signaling that is quasi-static signaling.
  • the physical downlink control channel generation unit 403 generates a physical downlink control channel.
  • control information (downlink control information, downlink grant) included in the physical downlink control channel includes MCS (Modulation and Coding Scheme) indicating a modulation scheme in the downlink, and a downlink indicating RB used for data transmission.
  • MCS Modulation and Coding Scheme
  • the downlink subframe generation unit 402 maps the physical downlink control channel to the RE in the downlink subframe according to an instruction from the higher layer 410.
  • the downlink subframe for each antenna port generated by the downlink subframe generation unit 402 is modulated into an OFDM signal by the OFDM signal transmission unit 404 and transmitted via the transmission antenna 405.
  • the OFDM signal is received by the OFDM signal receiving unit 502 via the receiving antenna 501, and subjected to OFDM demodulation processing.
  • Downlink subframe processing section 503 first detects PDCCH (first downlink control channel) or E-PDCCH (second downlink control channel) in physical downlink control channel extraction section 504. More specifically, the physical downlink control channel extraction unit 504 includes a region where the PDCCH can be arranged (first downlink control channel region) or a region where the E-PDCCH can be arranged (second downlink control channel region). , Potential E-PDCCH) is decoded, and a CRC (Cyclic Redundancy Check) bit added in advance is confirmed (blind decoding).
  • CRC Cyclic Redundancy Check
  • the physical downlink control channel extraction unit 504 monitors the PDCCH arranged in the PDCCH region and the E-PDCCH arranged in a PDSCH region different from the PDCCH region. If the CRC bit matches the ID assigned in advance by the base station, the downlink subframe processing unit 503 recognizes that the PDCCH or E-PDCCH has been detected, and includes the control included in the detected PDCCH or E-PDCCH. PDSCH is extracted using the information. More specifically, an RE demapping process and a demodulation process corresponding to the RE mapping process and the modulation process in the downlink subframe generation unit 402 are performed. The PDSCH extracted from the received downlink subframe is sent to the codeword extraction unit 505.
  • the codeword extraction unit 505 performs rate matching processing in the codeword generation unit 401, rate matching processing corresponding to error correction coding, error correction decoding, and the like, and extracts transport blocks and sends them to the upper layer 506. . That is, when the physical downlink control channel extraction unit 504 detects PDCCH or E-PDCCH, the codeword extraction unit 505 extracts transmission data on the PDSCH related to the detected PDCCH or E-PDCCH and stores it in the upper layer 506. send.
  • the codeword extraction unit 505 determines whether or not the transport block extraction is successful, information indicating success or failure is sent to the response information generation unit 507.
  • the response information generation unit 507 HARQ response information is generated and sent to the physical uplink control channel generation unit 509 in the uplink subframe generation unit 508.
  • the physical uplink control channel generation unit 508 based on the parameter sent from the higher layer 506 and the resource in which the PDCCH or E-PDCCH is allocated in the physical downlink control channel extraction unit 504, the physical uplink control channel generation unit In 509, a PUCCH including HARQ response information (uplink control information) is generated, and the generated PUCCH is mapped to an RB in the uplink subframe. That is, the response information is mapped to the PUCCH resource to generate the PUCCH.
  • SC-FDMA signal transmission section 510 performs SC-FDMA modulation on the uplink subframe to generate an SC-FDMA signal, and transmits it via transmission antenna 511.
  • the physical uplink control channel generation unit 509 in the uplink subframe generation unit 508 uses the HARQ response information generated in the response information generation unit 507 to generate PUCCH in consideration of channel selection. Also, the uplink subframe generation unit 508 maps the PUCCH generated by the physical uplink control channel generation unit 509 to the RB in the uplink subframe in consideration of channel selection.
  • the SC-FDMA signal receiving unit 407 receives the SC-FDMA signal via the receiving antenna 406, and SC-FDMA demodulation processing is performed.
  • the uplink subframe processing unit 408 extracts the RB to which the PUCCH is mapped in accordance with an instruction from the higher layer 410, and the physical uplink control channel extraction unit 409 extracts HARQ response control information included in the PUCCH.
  • the extracted HARQ response control information is sent to the upper layer 410.
  • the HARQ response control information is used for HARQ control by the upper layer 410.
  • the physical uplink control channel extraction unit 409 in the uplink subframe processing unit 408 extracts HARQ response control information included in the PUCCH in consideration of channel selection.
  • the HARQ response control information is spread to the SC-FDMA sample area using a cyclically shifted pseudo CAZAC (Constant-Amplitude Zero-Auto Correlation) sequence, and further uses an orthogonal code OCC (Orthogonal Cover Code) with a code length of 4. Are spread into 4SC-FDMA symbols in the slot. A symbol spread by two codes is mapped to RBs having two different frequencies.
  • the PUCCH resource is defined by three elements: a cyclic shift amount, an orthogonal code, and a mapped RB. Note that the cyclic shift in the SC-FDMA sample area can also be expressed by a phase rotation that uniformly increases in the frequency domain.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a physical uplink resource block configuration (uplink control channel physical resource) in the uplink control channel region to which the PUCCH is allocated.
  • Each pair of RBs is composed of two RBs having different frequencies in the first slot and the second slot.
  • FIG. 7 is a correspondence table showing uplink control channel logical resources.
  • PUCCH Physical Uplink Control channel logical resources.
  • three orthogonal codes of OC0, OC1, and OC2 six cyclic shift amounts of CS0, CS2, CS4, CS6, CS8, and CS10, and m indicating a frequency resource are assumed. It is an example of the PUCCH resource at the time of having performed.
  • Each combination of an orthogonal code, a cyclic shift amount, and m is uniquely defined corresponding to n 1 PUCCH that is an index indicating a PUCCH resource (uplink control channel logical resource).
  • n 1 PUCCH the orthogonal code, the cyclic shift amount, and each combination of m shown in FIG.
  • the cyclic shift amount may correspond to change between consecutive n 1 PUCCHs , or may correspond to m change.
  • CS1, CS3, CS5, CS7, CS9, and CS11 which are cyclic shift amounts different from CS0, CS2, CS4, CS6, CS8, and CS10, may be used.
  • frequency resource m is less than N F2 is N F2 amino frequency resources reserved PUCCH transmission for feedback of the channel state information.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating a physical resource block PRB (Physical RB) and a virtual resource block VRB (Virtual RB) in the PDCCH region and the PDSCH region.
  • An RB on an actual subframe is called a PRB.
  • An RB that is a logical resource used for RB allocation is called VRB.
  • N DL PRB is the number of PRBs arranged in the frequency direction in the downlink CC.
  • the PRB (or PRB pair) is numbered n PRB , and n PRB is 0, 1, 2,..., N DL PRB ⁇ 1 in order from the lowest frequency.
  • the number of VRBs arranged in the frequency direction in the downlink CC is equal to N DL PRB .
  • the VRB (or VRB pair) is numbered n VRB , and n VRB is 0, 1, 2,..., N DL PRB ⁇ 1 in order from the lowest frequency.
  • Each PRB and each VRB are mapped explicitly or implicitly / implicitly.
  • the numbers here can also be expressed as indexes.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of mapping between PRB and VRB in the E-PDCCH region and the PDSCH region.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating another example of mapping between PRB and VRB in the E-PDCCH region and the PDSCH region.
  • PRB-VRB mapping method VRBs that are adjacent to each other on the frequency axis are mapped to PRBs at positions separated on the frequency axis.
  • the VRB in the first slot and the VRB in the second slot in the VRB pair having the same n VRB are mapped to PRBs on the same frequency axis.
  • the VRB in the first slot is mapped to the PRB in the first slot
  • the VRB in the second slot is mapped to the PRB in the second slot.
  • some (or all) VRB pairs are set as E-PDCCH regions (regions where E-PDCCHs can potentially be arranged). Furthermore, according to the PRB-VRB mapping scheme specified explicitly or implicitly / implicitly, a part (or all) of PRB pairs in the PDSCH region, or slot-hopped PRBs can be changed to E-PDCCH. Set as an area.
  • FIG. 11 is a diagram showing an example of numbering of VRBs in the E-PDCCH region.
  • N E-PDCCH VRB VRB pairs set in the E-PDCCH region are extracted, and VRB number n E-PDCCH VRB in the E-PDCCH region is assigned. .., N E-PDCCH VRB ⁇ 1 in order from the VRB pair with the lowest frequency. That is, in the frequency domain, a set of N E-PDCCH VRB VRBs for potential E-PDCCH transmission is set by higher layer signaling (for example, terminal-specific signaling or intra-cell common signaling).
  • higher layer signaling for example, terminal-specific signaling or intra-cell common signaling
  • FIG. 12 is a diagram showing a PDCCH configuration and PUCCH resource allocation.
  • the PDCCH is composed of a plurality of control channel elements (CCE: Control Channel Element) in the PDCCH region.
  • CCE Control Channel Element
  • the CCE is configured by a plurality of downlink resource elements (resources defined by one OFDM symbol and one subcarrier).
  • a number n CCE for identifying the CCE is assigned to the CCE in the PDCCH region.
  • the CCE numbering is performed based on a predetermined rule.
  • the PDCCH is configured by a set (CCE aggregation) including a plurality of CCEs.
  • the number of CCEs constituting this set is referred to as “CCE aggregation level” (CCE aggregation level).
  • the CCE aggregation level constituting the PDCCH includes the coding rate set in the PDCCH and the number of bits of DCI (Downlink Control Information) (control information transmitted on the PDCCH or E-PDCCH) included in the PDCCH. Is set in the base station 101 accordingly. Note that combinations of CCE aggregation levels that may be used for terminals are determined in advance.
  • a set of n CCEs is referred to as “CCE set level n”.
  • One REG (RE Group) is composed of four adjacent REs in the frequency domain. Furthermore, one CCE is composed of nine different REGs distributed in the frequency domain and the time domain within the PDCCH domain. Specifically, for all the downlink CCs, all numbered REGs are interleaved in units of REGs using a block interleaver, and one by 9 REGs having consecutive numbers after interleaving. CCEs are configured.
  • Each terminal is set with an SS (Search Space), which is an area (search area, search area) for searching for PDCCH.
  • the SS is composed of a plurality of CCEs.
  • the CCE is numbered in advance, and the SS is composed of a plurality of CCEs having consecutive numbers. The number of CCEs constituting a certain SS is determined in advance.
  • Each CCE aggregation level SS is composed of an aggregation of a plurality of PDCCH candidates.
  • SS is a cell-specific search area CSS (Cell-specific SS) in which the CCE number having the smallest number among the CCEs configured is common within the cell, and a terminal in which the CCE number having the smallest number is terminal-specific It is classified into a unique search area USS (UE-specific SS).
  • Cell-specific SS cell-specific search area CSS
  • PDCCH to which control information read by a plurality of terminals 102 such as system information or information related to paging is assigned (included), or a downlink / downlink indicating an instruction of fallback to a lower transmission method or random access
  • a PDCCH to which an uplink grant is assigned (included) can be arranged.
  • the base station 101 transmits the PDCCH using one or more CCEs in the SS set in the terminal 102.
  • the terminal 102 decodes the received signal using one or more CCEs in the SS, and performs processing for detecting the PDCCH addressed to itself. As described above, this process is called blind decoding.
  • the terminal 102 sets a different SS for each CCE aggregation level. Thereafter, the terminal 102 performs blind decoding using a predetermined combination of CCEs in different SSs for each CCE aggregation level. In other words, the terminal 102 performs blind decoding on each PDCCH candidate in a different SS for each CCE aggregation level. This series of processing in the terminal 102 is called PDCCH monitoring.
  • the terminal 102 When the terminal 102 detects a downlink grant (a type of DCI format (DCI format)) in the PDCCH region, the terminal 102 responds to the CCE number of the CCE having the smallest CCE number among the CCEs constituting the PDCCH including the downlink grant.
  • the HARQ response information of downlink transmission data (PDSCH) corresponding to the downlink grant is reported using the PUCCH resource.
  • the terminal 102 transmits the PDCCH to the CCE corresponding to the PUCCH resource for reporting the HARQ response information of the downlink transmission data (PDSCH) corresponding to the downlink grant. To be placed.
  • the base station 101 receives HARQ response information corresponding to the PDSCH transmitted to the terminal 102 via the PUCCH scheduled in advance. More specifically, as shown in FIG. 12, among the CCEs constituting the PDCCH including the downlink grant, it matches the value obtained by adding the cell specific parameter N 1 to the CCE number n CCE of the first CCE.
  • the PUCCH resource having the index n 1 PUCCH is a PUCCH resource allocated to HARQ response information of downlink transmission data corresponding to the downlink grant.
  • the downlink transmission data corresponding to the downlink grant includes two or more codewords
  • a plurality of PUCCH resources may be required corresponding to one PDCCH.
  • a PUCCH resource having one index larger than the PUCCH resource is used. More specifically, as shown in FIG.
  • a PUCCH resource with index n 1 PUCCH, and a PUCCH resource with the first index n 1 PUCCH that matches the value obtained by adding n 1 and 1 and the cell-specific parameters CCE number n CCE of CCE, downlink This is a PUCCH resource assigned to HARQ response information of downlink transmission data corresponding to a grant. If a plurality of PUCCH resources are required, the PUCCH resource having a larger index may be used in the same manner.
  • FIG. 13 is a diagram showing an E-PDCCH configuration and PUCCH resource allocation.
  • the E-PDCCH shown in FIG. 13 is an E-PDCCH that employs cross-interleaving (interleaving in which individual elements constituting the E-PDCCH are arranged across a plurality of RBs, also referred to as block interleaving).
  • the E-PDCCH is composed of a plurality of CCEs in the E-PDCCH region. Specifically, as in the PDCCH, one REG is configured by four adjacent REs in the frequency domain. Further, one CCE is composed of nine different REGs distributed in the frequency domain and the time domain within the E-PDCCH domain. In the E-PDCCH region, separate E-PDCCHs are arranged in the first slot and the second slot.
  • n E-PDCCH CCE for identifying the CCE is assigned to the CCE in the E-PDCCH region. Further, CCEs in the E-PDCCH region are individually arranged in the first slot and the second slot, and numbers for identifying the CCEs are also individually assigned.
  • n E-PDCCH CCE is set independently of n CCE. That is, a part of the value of n E-PDCCH CCE overlaps with a value that n CCE can take.
  • the terminal 102 When the terminal 102 detects the downlink grant in the E-PDCCH region, the terminal 102 uses the PUCCH resource corresponding to the CCE number of the CCE having the smallest CCE number among the CCEs constituting the E-PDCCH including the downlink grant. Report HARQ response information of downlink transmission data (PDSCH) corresponding to the link grant.
  • the terminal 102 When the E-PDCCH including the downlink grant is allocated to the base station 101, the terminal 102 provides the ECE to the CCE corresponding to the PUCCH resource for reporting HARQ response information of downlink transmission data (PDSCH) corresponding to the downlink grant.
  • PDCCH is arranged.
  • the base station 101 receives HARQ response information corresponding to the PDSCH transmitted to the terminal 102 via the PUCCH scheduled in advance. More specifically, as shown in FIG. 13, among the CCEs constituting the E-PDCCH including the downlink grant, the first CCE CCE number n E-PDCCH CCE is a cell-specific parameter N 1 (and PUCCH resource having an index n 1 PUCCH that matches a value obtained by adding a terminal-specific parameter N D ) is assigned to HARQ response information of downlink transmission data corresponding to the downlink grant. It is.
  • a CCE number n E-PDCCH CCE of CCE in E-PDCCH region because of the numbered individually and CCE number n CCE of CCE in PDCCH regions, the base station 101 are the same
  • the CCE number n CCE of the first CCE of each PDCCH and the CCE number n E-PDCCH CCE of the first CCE of each E-PDCCH Scheduling to allocate downlink grants to CCEs so that all numbers are different.
  • the PUCCH resource corresponding to the CCE number of the CCE having the smallest CCE number among the CCEs constituting the E-PDCCH including the downlink grant is used. More specifically, as shown in FIG.
  • the first CCE CCE number n E-PDCCH CCE is a cell-specific parameter N 1 (and And / or a PUCCH resource having an index n 1 PUCCH that matches a value obtained by adding a terminal-specific parameter N D ), a CCE number n E-PDCCH CCE of the first CCE , and a cell-specific parameter N 1
  • the PUCCH resource having the index n 1 PUCCH that matches the value obtained by adding the above is the PUCCH resource allocated to the HARQ response information of the downlink transmission data corresponding to the downlink grant.
  • the PUCCH resource having a larger index may be used in the same manner.
  • the base station 101 when arranging one or more respective PDCCH and E-PDCCH and the in the same subframe, the CCE number n CCE of CCE number n CCE and the next largest CCE of the first CCE of each PDCCH , so that the first CCE of CCE number n E-PDCCH CCE and the next largest CCE of CCE number n E-PDCCH CCE and all different numbers of E-PDCCH, the scheduling for arranging the downlink grant on the CCE Do.
  • FIG. 14 is a diagram showing an E-PDCCH configuration and PUCCH resource allocation.
  • the E-PDCCH shown in FIG. 14 shows the configuration of E-PDCCH and the allocation of PUCCH resources when cross-interleaving is not adopted.
  • the E-PDCCH is composed of a plurality of VRBs in the E-PDCCH region.
  • the E-PDCCH is configured not as a CCE but as a set of one or more continuous VRBs in units of VRBs. The number of VRBs constituting this set is referred to as a “VRB aggregation level” (VRB aggregation level).
  • SS is composed of a plurality of VRBs.
  • the VRB aggregation level constituting the E-PDCCH is set in the base station 101 according to the coding rate set in the E-PDCCH and the number of bits of the DCI format included in the E-PDCCH. Note that combinations of VRB aggregation levels that may be used for the terminal 102 are determined in advance, and the terminal 102 performs blind decoding using a predetermined combination of VRBs in the SS.
  • separate E-PDCCHs are arranged in the first slot and the second slot.
  • the VRB in the E-PDCCH region is assigned a number n E-PDCCH VRB for identifying the VRB .
  • the VRBs in the E-PDCCH region are individually arranged in the first slot and the second slot, and VRBs constituting the E-PDCCH are individually assigned numbers for identifying the VRBs.
  • n E-PDCCH VRB is set independently of n CCE will be described. That is, a part of the value of n E-PDCCH VRB overlaps with a value that can be taken by n CCE .
  • the terminal 102 When the terminal 102 detects the downlink grant in the E-PDCCH region, the UE 102 uses the PUCCH resource corresponding to the VRB number of the VRB having the smallest VRB number out of the VRBs constituting the E-PDCCH including the downlink grant. Report HARQ response information of downlink transmission data (PDSCH) corresponding to the link grant. Conversely, when the base station 101 arranges an E-PDCCH including a downlink grant, the terminal 102 reports a VRB corresponding to a PUCCH resource for reporting HARQ response information of downlink transmission data (PDSCH) corresponding to the downlink grant.
  • PDSCH downlink transmission data
  • the base station 101 receives HARQ response information corresponding to the PDSCH transmitted to the terminal 102 via the PUCCH scheduled in advance. More specifically, as shown in FIG. 14, among VRBs constituting the E-PDCCH including the downlink grant, the VRB number n E-PDCCH VRB of the first VRB is a cell-specific parameter N 1 (and PUCCH resource having an index n 1 PUCCH that matches a value obtained by adding a terminal-specific parameter N D ) is assigned to HARQ response information of downlink transmission data corresponding to the downlink grant. It is.
  • the base station 101 has the same When one or more PDCCH and E-PDCCH are arranged in each subframe, or when two or more E-PDCCH are arranged in the same subframe, the CCE number n of the first CCE of each PDCCH or E-PDCCH Scheduling is performed so that the downlink grant is allocated to the CCE or VRB so that the CCE or n E-PDCCH CCE and the VRB number n E-PDCCH VRB of the first VRB of each E-PDCCH all have different numbers.
  • the PUCCH resource corresponding to the VRB number of the VRB having the smallest VRB number among the VRBs constituting the E-PDCCH including the downlink grant is used. More specifically, as shown in FIG.
  • the VRB number n E-PDCCH VRB of the first VRB is a cell-specific parameter N 1 (and And / or a PUCCH resource having an index n 1 PUCCH that matches a value obtained by adding a terminal-specific parameter N D ) and a VRB number n E-PDCCH VRB of the first VRB , N 1 that is a cell-specific parameter
  • the PUCCH resource having the index n 1 PUCCH that matches the value obtained by adding the above is the PUCCH resource allocated to the HARQ response information of the downlink transmission data corresponding to the downlink grant. If a plurality of PUCCH resources are required, the PUCCH resource having a larger index may be used in the same manner.
  • n E-PDCCH VRB may be of n VRB its those originally swung to VRB.
  • the reassigned n E-PDCCH VRB may be used, and the n VRB may be used as shown in FIG. 15 in association with the PUCCH resource.
  • the mapping from the E-PDCCH resource to the PUCCH resource can use the same mapping method as the method described with reference to FIG. 14 only by replacing n E-PDCCH VRB with n VRB .
  • mapping from each of the PDCCH resource or E-PDCCH resource to the PUCCH resource the setting parameter of the E-PDCCH region, the dynamic PDCCH resource or E-PDCCH resource, the cell-specific parameter (and And / or a mapping method in which a PUCCH resource is uniquely determined based on the parameters).
  • FIG. 16 is a table showing a relationship between response information and PUCCH resources when PDSCH to which one TB is mapped is transmitted in each of two cells.
  • the base station 101 transmits TBs to the terminal 102 one by one through the cells 0 and 1 in the same downlink subframe.
  • cell 0 and cell 1 are PCell and SCell, respectively.
  • the PUCCH resource 0 is a PUCCH resource corresponding to the PDCCH or E-PDCCH related to the PDSCH in the cell 0.
  • PUCCH resource 1 is a PUCCH resource corresponding to PDCCH or E-PDCCH related to PDSCH in cell 1.
  • the TB transmitted via cell 0 is TB 104-1
  • the control channel related to TB 104-1 is PDCCH or E-PDCCH 103-1
  • the TB transmitted via cell 1 is TB 104-2.
  • the control channel associated with TB 104-2 may be E-PDCCH 103-2.
  • the TB transmitted via cell 1 is TB 104-1
  • the control channel associated with TB 104-1 is PDCCH or E-PDCCH 103-1
  • the TB transmitted via cell 0 is TB 104- 2 and the control channel associated with TB 104-2 may be E-PDCCH 103-2.
  • the correspondence from the PDCCH or E-PDCCH to the PUCCH resource is the above-mentioned correspondence.
  • 2-bit information is transmitted by QPSK modulation in one PUCCH resource.
  • Ack indicates that the TB has been successfully detected as a result of decoding the PDSCH
  • Nack indicates that the TB has failed to be detected (not succeeded) as a result of decoding the PDSCH.
  • DTX has shown that the terminal has recognized that there was no transmission of PDSCH. That is, DTX indicates that PDCCH related to PDSCH was not detected and / or PDSCH was not decoded.
  • the terminal 102 selects one of the PUCCH resource 0 and the PUCCH resource 1 as follows, and transmits 2-bit information (uplink control information) using the selected PUCCH resource.
  • the PUCCH resource 1 is selected, and the bit sequence (1, 1) is selected with the selected PUCCH resource 1 To report.
  • the PUCCH resource 0 is selected, and the bit sequence (0, 0) is reported.
  • the base station 101 monitors the PUCCH resources of both the PUCCH resource 0 and the PUCCH resource 1 as follows, and extracts (determines and recognizes) HARQ response information.
  • the HARQ response information in PDSCH of cell 0 is Nack or DTX, and in PDSCH of cell 1 It recognizes that the HARQ response information is Ack.
  • the HARQ response information in the PDSCH of cell 0 is DTX
  • the HARQ response information in the PDSCH of cell 1 is Nack or DTX Recognize.
  • the terminal 102 selects one PUCCH resource 105 from the PUCCH resource corresponding to the PDCCH or E-PDCCH 103-1, and the PUCCH resource corresponding to the E-PDCCH 103-1, and selects the selected PUCCH resource 105.
  • the base station 101 monitors both PUCCH resources corresponding to PDCCH or E-PDCCH 103-1 and PUCCH resources corresponding to E-PDCCH 103-1, and the uplink control information is determined by any PUCCH resource.
  • HARQ response information is extracted depending on whether or not is detected. Thereby, the transmission power of the terminal 102 can be suppressed. Further, the peak power value of the uplink signal can be lowered. Therefore, the circuit configuration in terminal 102 and base station 101 can be simplified.
  • FIG. 17 shows the relationship between response information and PUCCH resources when PDSCH to which one TB is mapped is transmitted in one cell and PDSCH to which two TBs are mapped is transmitted in the other cell.
  • surface which shows.
  • the base station 101 transmits two TBs via the cell 0 and one TB via the cell 1 to the terminal 102 in the same downlink subframe.
  • the cell 0 and the cell 1 may be a PCell and an SCell, respectively, or may be an SCell and a PCell, respectively.
  • the number of TBs is expanded to 3 as compared with the table of FIG.
  • FIG. 18 is a sequence diagram illustrating an example of a procedure for reporting HARQ response information.
  • the base station 101 notifies the terminal 102 of control information for designating (setting, notifying) CA using RRC signaling, and the terminal 102 sets the CA based on the control information (step S1801).
  • base station 101 uses RRC signaling to notify terminal 102 of control information for designating (setting and notifying) E-PDCCH, and terminal 102 sets E-PDCCH based on the control information ( Step S1802).
  • a method for designating the E-PDCCH region as described above, a method for designating a part or all of the RBs in the frequency band is used.
  • some subframes in the time domain can be designated as subframes in which the E-PDCCH can be arranged.
  • a method of designating a subframe period and an offset value from a reference subframe can be used.
  • whether or not the E-PDCCH can be arranged for a radio frame (10 subframes) or each subframe in a plurality of radio frames can be expressed in a bitmap format.
  • the E-PDCCH region is set after the base station 101 sets CA, but the present invention is not limited to this.
  • the CA may be set, or the CA and the E-PDCCH region may be set simultaneously.
  • base station 101 transmits downlink grant 1 and downlink grant 2 using PDCCH or E-PDCCH in PCell, and downlink transmission data corresponding to downlink grant 1 using PDSCH in PCell.
  • 1 transmits terminal 1 to terminal 102, and terminal 102 receives downlink grant 1, downlink grant 2, and downlink transmission data 1 (step S1803).
  • the base station 101 transmits downlink transmission data 2 corresponding to the downlink grant 2 to the terminal 102 using PDSCH in the Cell.
  • the terminal 102 receives the downlink transmission data 2 (step S1804).
  • the terminal 102 that has received the downlink transmission data 1 and the downlink transmission data 2 generates HARQ response information for each.
  • the terminal 102 determines the PUCCH resource and the downlink grant determined based on the resource information of the downlink grant 1 according to the HARQ response information for the downlink transmission data 1 and the HARQ response information for the downlink transmission data 2.
  • One PUCCH resource is selected from the PUCCH resources determined based on the information of the two resources, and the HARQ response information for the downlink transmission data 1 and the HARQ response for the downlink transmission data 2 are selected using the selected PUCCH resource. Control information indicating the information is reported (step S1805).
  • FIG. 19 is a sequence diagram showing another example of a procedure for reporting HARQ response information.
  • base station 101 uses RRC signaling to send control information for designating (setting, notifying) CA to terminal 102.
  • the terminal 102 sets the CA based on the control information (step S1901).
  • base station 101 uses RRC signaling to notify terminal 102 of control information for designating (setting and notifying) E-PDCCH, and terminal 102 sets E-PDCCH based on the control information ( Step S1902).
  • the base station 101 notifies the terminal 102 of control information for designating (setting and notifying) a PUCCH resource candidate (PUCCH resource candidate) using RRC signaling, and the terminal 102 uses the PUCCH resource based on the control information.
  • the set PUCCH resource candidates are combinations of a plurality of PUCCH resources.
  • FIG. 20 shows an example of setting PUCCH resource candidates.
  • FIG. 20 shows PUCCH resource candidates including four PUCCH resources.
  • Each of A, B, C, and D which is a value (n 1 PUCCH, RRC ) set corresponding to index 0 to index 3 that are four indexes, is a number (n 1 PUCCH ) indicating a PUCCH resource. .
  • A, B, C, and D are set using RRC signaling.
  • a number indicating one PUCCH resource corresponds to index 0 to index 3, but when uplink control information is reported using a plurality of PUCCH resources simultaneously, index 0 to index 3 are used.
  • a number indicating a set of PUCCH resources may correspond to each other.
  • the present invention is not limited to this.
  • the CA may be set, or the CA, the E-PDCCH region, and the PUCCH resource candidate may be set simultaneously.
  • base station 101 transmits downlink grant 1 using PDCCH or E-PDCCH in PCell, and transmits downlink transmission data 1 corresponding to downlink grant 1 to terminal 102 using PDSCH in PCell.
  • the transmitting terminal 102 receives the downlink grant 1 and the downlink transmission data 1 (step S1904).
  • the base station 101 transmits the downlink grant 2 using the PDCCH or the E-PDCCH in the SCell, and the downlink transmission data 2 corresponding to the downlink grant 2 using the PDSCH in the SCell. Is transmitted to the terminal 102.
  • the terminal 102 receives the downlink grant 2 and the downlink transmission data 2 (step S1905). Also, the terminal 102 that has received the downlink transmission data 1 and the downlink transmission data 2 generates HARQ response information for each.
  • the base station 101 when the downlink grant 2 is transmitted on the PDCCH in the SCell, the base station 101 indicates a bit indicated by a predetermined field in the downlink grant 2 (for example, a field for TPC (Transmission Power Control) (TPC field)).
  • TPC field Transmission Power Control
  • One PUCCH resource is specified among the PUCCH resource candidates using the sequence.
  • the terminal 102 selects one PUCCH resource among the PUCCH resource candidates according to a bit sequence indicated by a predetermined field (for example, a TPC field) in the downlink grant 2.
  • a predetermined field for example, a TPC field
  • bit sequence in the predetermined field specifies one PUCCH resource
  • the bit sequence in the predetermined field is A set of PUCCH resources (a plurality of PUCCH resources) may be designated.
  • the downlink grant 2 When the downlink grant 2 is transmitted / received on the E-PDCCH in the SCell, similarly to the above, one PUCCH resource among the PUCCH resource candidates specified using the bit sequence indicated by the predetermined field in the downlink grant 2 May be set.
  • the downlink grant 2 transmitted / received in the E-PDCCH is different from the field used for designating the PUCCH resource in the PDCCH (for example, a dedicated field (dedicated field for designating the PUCCH resource). )) May be used, or the same field as the PDCCH may be used.
  • the PUCCH resource determined based on the downlink grant 2 resource information may be set.
  • the terminal 102 determines the PUCCH resource and the downlink grant determined based on the resource information of the downlink grant 1 according to the HARQ response information for the downlink transmission data 1 and the HARQ response information for the downlink transmission data 2.
  • 1 PUCCH resource is selected from PUCCH resources set for PDSCH corresponding to 2, and HARQ response information for downlink transmission data 1 and HARQ response for downlink transmission data 2 using the selected PUCCH resource Control information indicating the information is reported (step S1906).
  • the base station 101 transmits downlink transmission data in the first cell in association with the downlink grant in the PDCCH region or the E-PDCCH region
  • the HARQ corresponding to the downlink transmission data is transmitted.
  • a downlink grant is assigned to a PDCCH resource or E-PDCCH resource corresponding to an uplink control channel resource used for response information reporting.
  • a predetermined value is added to the index in the element having the smallest index among the elements constituting the PDCCH resource or the E-PDCCH resource.
  • a PUCCH resource having an index equal to the value after the addition is a PUCCH resource corresponding to this PDCCH resource or E-PDCCH resource.
  • the base station 101 transmits downlink transmission data in the second cell in association with the downlink grant in the PDCCH region or the E-PDCCH region.
  • a downlink grant is allocated to the PDCCH resource or E-PDCCH resource corresponding to the uplink control channel resource used for reporting the corresponding HARQ response information.
  • the base station 101 uses a predetermined field in the downlink grant.
  • One (one set) of uplink control channel resources among uplink control channel resource candidates used for reporting HARQ response information is designated. Furthermore, the base station 101 monitors these uplink control channel resources and extracts HARQ response information.
  • the terminal 102 detects a downlink grant in the PDCCH region or the E-PDCCH region, as a PUCCH resource used for reporting HARQ response information for downlink transmission data in the first cell related to the downlink grant Then, a PUCCH resource corresponding to the PDCCH resource or the E-PDCCH resource in which the downlink grant is detected is set.
  • the terminal 102 detects a downlink grant in the PDCCH region or the E-PDCCH region within the same subframe, the HARQ response information for the downlink transmission data in the second cell related to this downlink grant
  • a PUCCH resource corresponding to the PDCCH resource or the E-PDCCH resource in which the downlink grant is detected is set as the PUCCH resource used for reporting.
  • the terminal 102 detects the downlink grant in the PDCCH region or the E-PDCCH region, as the PUCCH resource used for reporting HARQ response information for the downlink transmission data in the second cell related to the downlink grant.
  • one (one set) of uplink control channel resources designated by using a predetermined field in the downlink grant is set.
  • the terminal 102 determines from the two (two sets) PUCCH resources that are set according to the HARQ response information for the downlink transmission data in the first cell and the HARQ response information for the downlink transmission data in the second cell.
  • One (one set) PUCCH resource is selected, and HARQ response information for downlink transmission data in the first cell and HARQ response information for downlink transmission data in the second cell are selected using the selected PUCCH resource. Report the control information shown.
  • an uplink control channel can be dynamically allocated to a terminal. Therefore, it is possible to use the uplink control channel efficiently.
  • the uplink control channel is dynamically allocated to the terminal.
  • an uplink control channel is semi-statically allocated to a terminal.
  • the communication system in this embodiment can use the same configuration as the communication system shown in FIG.
  • the block configurations of the base station 101 and the terminal 102 in the present embodiment can be the same configurations as the block configurations shown in FIGS.
  • FIG. 21 is a diagram showing an E-PDCCH configuration and PUCCH resource allocation.
  • the E-PDCCH shown in FIG. 21 shows the configuration of E-PDCCH and the allocation of PUCCH resources when cross-interleaving is adopted, and the configuration of E-PDCCH is the same as the configuration of FIG.
  • an index n 1 PUCCH indicating a PUCCH resource allocated to HARQ response information of downlink transmission data indicated by detection of this E-PDCCH is set in advance using RRC signaling.
  • a PUCCH resource having an index that is one larger than the set n 1 PUCCH may be used.
  • FIG. 22 is a diagram showing another example of the E-PDCCH configuration and PUCCH resource allocation.
  • the E-PDCCH shown in FIG. 22 shows the configuration of E-PDCCH and the allocation of PUCCH resources when cross-interleaving is not adopted, and the configuration of E-PDCCH is the same as the configuration of FIG.
  • an index n 1 PUCCH indicating a PUCCH resource allocated to HARQ response information of downlink transmission data indicated by detection of this E-PDCCH is set in advance using RRC signaling.
  • a PUCCH resource having an index that is one larger than the set n 1 PUCCH may be used.
  • FIG. 23 is a sequence diagram illustrating an example of a procedure for reporting HARQ response information.
  • the base station 101 notifies the terminal 102 of control information for designating (setting, notifying) CA using RRC signaling.
  • the terminal 102 sets CA based on the control information (step S2301).
  • base station 101 uses RRC signaling to notify terminal 102 of control information for designating (setting and notifying) E-PDCCH, and terminal 102 sets E-PDCCH based on the control information (Ste S2302).
  • the base station 101 uses RRC signaling to notify the terminal 102 of control information for designating (setting and notifying) the PUCCH resource for the PDSCH indicated by detection of a predetermined PDCCH or E-PDCCH. Based on the control information, PUCCH resource candidates are set (step S2303).
  • a PUCCH resource can be set for each of a plurality of PDCCHs or E-PDCCHs.
  • the E-PDCCH region and the PUCCH resource are set after the base station 101 sets the CA
  • the present invention is not limited to this.
  • the CA may be set, or the CA, the E-PDCCH region, and the PUCCH resource may be set simultaneously.
  • base station 101 transmits downlink grant 1 and downlink grant 2 using PDCCH or E-PDCCH in PCell, and downlink transmission data corresponding to downlink grant 1 using PDSCH in PCell.
  • the terminal 102 that transmits 1 to the terminal 102 receives the downlink grant 1, the downlink grant 2, and the downlink transmission data 1 (step S2304).
  • base station 101 transmits downlink transmission data 2 corresponding to downlink grant 2 to terminal 102 using PDSCH in SCell.
  • the terminal 102 receives the downlink transmission data 2 (step S2305).
  • the terminal 102 that has received the downlink transmission data 1 and the downlink transmission data 2 generates HARQ response information for each.
  • one (one set) PUCCH resource for downlink transmission data 1 indicated by detection of downlink grant 1 and one (one set) for downlink transmission data 2 indicated by detection of downlink grant 2 ) PUCCH resource is set.
  • the terminal 102 selects one (one set) from the two (two sets) PUCCH resources set according to the HARQ response information for the downlink transmission data 1 and the HARQ response information for the downlink transmission data 2.
  • PUCCH resource is selected, and control information indicating HARQ response information for downlink transmission data 1 and HARQ response information for downlink transmission data 2 is reported using the selected PUCCH resource (step S2306).
  • FIG. 24 is a sequence diagram illustrating another example of a procedure for reporting HARQ response information.
  • base station 101 uses RRC signaling to transmit control information for specifying (setting, notifying) CA to terminal 102.
  • the terminal 102 sets the CA based on the control information (step S2401).
  • base station 101 uses RRC signaling to notify terminal 102 of control information for designating (setting and notifying) E-PDCCH, and terminal 102 sets E-PDCCH based on the control information (Ste S2402).
  • the base station 101 uses RRC signaling to notify the terminal 102 of control information for designating (setting and notifying) the PUCCH resource for the PDSCH indicated by detection of a predetermined PDCCH or E-PDCCH. Based on the control information, PUCCH resource candidates are set (step S2403).
  • a PUCCH resource can be set for each of a plurality of PDCCHs or E-PDCCHs.
  • the base station 101 notifies the terminal 102 of control information for designating (setting and notifying) a PUCCH resource candidate (PUCCH resource candidate) using RRC signaling, and the terminal 102 determines the PUCCH based on the control information.
  • Resource candidates are set (step S2404).
  • the PUCCH resource candidate shown in FIG. 20 can be used as the PUCCH resource candidate to be set.
  • the E-PDCCH region, the PUCCH resource, and the PUCCH resource candidate are set after the base station 101 sets the CA.
  • the present invention is not limited to this.
  • the CA may be set, or the CA, the E-PDCCH region, the PUCCH resource, and the PUCCH resource candidate are set simultaneously. You may make it do.
  • base station 101 transmits downlink grant 1 using PDCCH or E-PDCCH in PCell, and transmits downlink transmission data 1 corresponding to downlink grant 1 to terminal 102 using PDSCH in PCell.
  • the terminal 102 receives the downlink grant 1 and the downlink transmission data 1 (step S2405).
  • the base station 101 transmits the downlink grant 2 using the PDCCH or the E-PDCCH in the SCell, and the downlink transmission data 2 corresponding to the downlink grant 2 using the PDSCH in the SCell. Is transmitted to the terminal 102.
  • the terminal 102 receives the downlink grant 2 and the downlink transmission data 2 (step S2406). Also, the terminal 102 that has received the downlink transmission data 1 and the downlink transmission data 2 generates HARQ response information for each.
  • the base station 101 uses one of the PUCCH resource candidates for a bit sequence indicated by a predetermined field (for example, a TPC field) in the downlink grant 2. Specify one PUCCH resource.
  • the terminal 102 selects one PUCCH resource among the PUCCH resource candidates according to a bit sequence indicated by a predetermined field (for example, a TPC field) in the downlink grant 2.
  • the downlink grant 2 When the downlink grant 2 is transmitted / received on the E-PDCCH in the SCell, similarly to the above, one PUCCH resource among the PUCCH resource candidates specified using the bit sequence indicated by the predetermined field in the downlink grant 2 May be set.
  • the downlink grant 2 transmitted / received in the E-PDCCH may use a field (for example, a dedicated field) different from the field used for designating the PUCCH resource in the PDCCH, or the PDCCH Similar fields may be used.
  • the PUCCH resource determined based on the downlink grant 2 resource information may be set.
  • one (one set) PUCCH resource for downlink transmission data 1 indicated by detection of downlink grant 1 and one (one set) for downlink transmission data 2 indicated by detection of downlink grant 2 ) PUCCH resource is set.
  • the terminal 102 selects one (one set) from the two (two sets) PUCCH resources set according to the HARQ response information for the downlink transmission data 1 and the HARQ response information for the downlink transmission data 2.
  • PUCCH resource is selected and control information indicating HARQ response information for downlink transmission data 1 and HARQ response information for downlink transmission data 2 is reported using the selected PUCCH resource (step S2407).
  • the base station 101 when transmitting the downlink transmission data in the first cell, the base station 101 reports HARQ response information corresponding to the downlink transmission data when transmitting the downlink transmission data in the first cell in relation to the downlink grant in the PDCCH region.
  • a downlink grant is allocated to the PDCCH resource corresponding to the uplink control channel resource to be used.
  • a predetermined value is added to the index in the element having the smallest index among the elements constituting the PDCCH resource.
  • a PUCCH resource having an index equal to the value after the addition is a PUCCH resource corresponding to this E-PDCCH resource.
  • PUCCH resources are allocated semi-statically in advance.
  • the base station 101 transmits downlink transmission data in the second cell in association with the downlink grant in the PDCCH region or the E-PDCCH region.
  • a downlink grant is allocated to the PDCCH resource or E-PDCCH resource corresponding to the uplink control channel resource used for reporting the corresponding HARQ response information.
  • the base station 101 uses a predetermined field in the downlink grant. , One (one set) of uplink control channel resources among uplink control channel resource candidates used for reporting HARQ response information is designated. Furthermore, the base station 101 monitors these uplink control channel resources and extracts HARQ response information.
  • the terminal 102 detects the downlink grant in the PDCCH region, the terminal 102 detects the downlink grant as the PUCCH resource used for reporting HARQ response information for the downlink transmission data in the first cell related to the downlink grant.
  • the PUCCH resource corresponding to the performed PDCCH resource is set.
  • the base station 101 preliminarily uses the PUCCH resource used for reporting HARQ response information for the downlink transmission data in the first cell related to the downlink grant.
  • a semi-statically assigned PUCCH resource is set.
  • the terminal 102 detects a downlink grant in the PDCCH region or the E-PDCCH region within the same subframe, the HARQ response information for the downlink transmission data in the second cell related to this downlink grant
  • a PUCCH resource corresponding to the PDCCH resource or the E-PDCCH resource in which the downlink grant is detected is set as the PUCCH resource used for reporting.
  • the terminal 102 detects the downlink grant in the PDCCH region or the E-PDCCH region, as the PUCCH resource used for reporting HARQ response information for the downlink transmission data in the second cell related to the downlink grant.
  • one (one set) of uplink control channel resources designated by using a predetermined field in the downlink grant is set.
  • the terminal 102 determines from the two (two sets) PUCCH resources that are set according to the HARQ response information for the downlink transmission data in the first cell and the HARQ response information for the downlink transmission data in the second cell.
  • One (one set) PUCCH resource is selected, and HARQ response information for downlink transmission data in the first cell and HARQ response information for downlink transmission data in the second cell are selected using the selected PUCCH resource. Report the control information shown.
  • the uplink control channel can be efficiently allocated to the terminal. Therefore, it is possible to use the uplink control channel efficiently.
  • the uplink control channel is dynamically allocated to the terminal.
  • a dynamically specified uplink control channel is assigned to a terminal among a plurality of uplink control channels set semi-statically.
  • the communication system in this embodiment can use the same configuration as the communication system shown in FIG.
  • the block configurations of the base station 101 and the terminal 102 in the present embodiment can be the same configurations as the block configurations shown in FIGS.
  • FIG. 25 is a diagram showing an E-PDCCH configuration and PUCCH resource allocation.
  • the E-PDCCH shown in FIG. 25 shows the configuration of E-PDCCH and allocation of PUCCH resources when cross-interleaving is adopted, and the configuration of E-PDCCH is the same as the configuration of FIG.
  • the index n 1 PUCCH indicating the PUCCH resource allocated to the HARQ response information of the downlink transmission data indicated by the detection of the E-PDCCH is specified using the downlink grant.
  • a set of indexes n 1 PUCCH indicating PUCCH resources is specified.
  • FIG. 26 is a diagram illustrating another example of the E-PDCCH configuration and PUCCH resource allocation.
  • the E-PDCCH shown in FIG. 26 shows the configuration of E-PDCCH and the allocation of PUCCH resources when cross-interleaving is not adopted, and the configuration of E-PDCCH is the same as the configuration of FIG.
  • the index n 1 PUCCH indicating the PUCCH resource allocated to the HARQ response information of the downlink transmission data indicated by the detection of the E-PDCCH is specified using the downlink grant.
  • a set of indexes n 1 PUCCH indicating PUCCH resources is specified.
  • FIG. 27 is a sequence diagram illustrating an example of a procedure for reporting HARQ response information.
  • the base station 101 notifies the terminal 102 of control information for designating (setting, notifying) CA using RRC signaling.
  • the terminal 102 sets CA based on the control information (step S2701).
  • base station 101 uses RRC signaling to notify terminal 102 of control information for designating (setting and notifying) E-PDCCH, and terminal 102 configures E-PDCCH based on the control information. (Step S2702).
  • the base station 101 uses RRC signaling to notify the terminal 102 of control information for designating (setting and notifying) the PUCCH resource for the PDSCH indicated by detection of a predetermined PDCCH or E-PDCCH.
  • PUCCH resource candidates are set (step S2703).
  • a PUCCH resource can be set for each of a plurality of PDCCHs or E-PDCCHs. Note that the PUCCH resource candidates are the same as the PUCCH resource candidates described in the first embodiment.
  • the E-PDCCH region and PUCCH resource candidates are set after the base station 101 sets CA, but the present invention is not limited to this.
  • the CA may be set, or the CA, the E-PDCCH region, and the PUCCH resource candidate may be set simultaneously.
  • base station 101 transmits downlink grant 1 and downlink grant 2 using PDCCH or E-PDCCH in PCell, and downlink transmission data corresponding to downlink grant 1 using PDSCH in PCell. 1 is transmitted to the terminal 102.
  • the terminal 102 receives the downlink grant 1, the downlink grant 2, and the downlink transmission data 1 (step S2704).
  • base station 101 transmits downlink transmission data 2 corresponding to downlink grant 2 to terminal 102 using PDSCH in SCell.
  • the terminal 102 receives the downlink transmission data 2 (step S2705).
  • the terminal 102 that has received the downlink transmission data 1 and the downlink transmission data 2 generates HARQ response information for each.
  • the base station 101 specifies one PUCCH resource among the PUCCH resource candidates using a bit sequence indicated by a predetermined field in the downlink grant 1 .
  • the predetermined field is preferably a field different from the TPC field.
  • the base station 101 uses one PUCCH resource among the PUCCH resource candidates using a bit sequence indicated by a predetermined field (eg, TPC field) in the downlink grant 2. specify.
  • a predetermined field eg, TPC field
  • the terminal 102 selects one PUCCH resource among the PUCCH resource candidates according to a bit sequence indicated by a predetermined field (for example, a TPC field) in the downlink grant 2.
  • a predetermined field for example, a TPC field
  • the downlink grant 2 transmitted / received in the E-PDCCH may use a field (for example, a dedicated field) different from the field used for designating the PUCCH resource in the PDCCH, or the PDCCH Similar fields may be used.
  • a field for example, a dedicated field
  • the PUCCH resource determined based on the downlink grant 2 resource information may be set.
  • the PUCCH resource candidate used when transmitting / receiving on the E-PDCCH related to PDSCH in the PCell and the PUCCH resource candidate used when transmitting / receiving on the E-PDCCH related to PDSCH in the SCell are the same PUCCH resource. Can be a candidate. At this time, there is one PUCCH resource candidate set in step S2703.
  • PUCCH resource candidates used when transmitted / received on E-PDCCH related to PDSCH in PCell and PUCCH resource candidates used when transmitted / received on E-PDCCH related to PDSCH in SCell are separate PUCCH It may be a resource candidate. At this time, there are a plurality (for each cell) of PUCCH resource candidates set in step S2703.
  • one (one set) PUCCH resource for downlink transmission data 1 indicated by detection of downlink grant 1 and one (one set) for downlink transmission data 2 indicated by detection of downlink grant 2 ) PUCCH resource is set.
  • the terminal 102 selects one (one set) from the two (two sets) PUCCH resources set according to the HARQ response information for the downlink transmission data 1 and the HARQ response information for the downlink transmission data 2.
  • control information indicating HARQ response information for downlink transmission data 1 and HARQ response information for downlink transmission data 2 is reported using the selected PUCCH resource (step S2706).
  • FIG. 28 is a sequence diagram illustrating another example of a procedure for reporting HARQ response information.
  • base station 101 uses RRC signaling to transmit control information for designating (setting, notifying) CA to terminal 102.
  • the terminal 102 sets the CA based on the control information (step S2801).
  • base station 101 uses RRC signaling to notify terminal 102 of control information for designating (setting and notifying) E-PDCCH, and terminal 102 configures E-PDCCH based on the control information. (Step S2802).
  • the base station 101 uses RRC signaling to notify the terminal 102 of control information for designating (setting and notifying) the PUCCH resource for the PDSCH indicated by detection of a predetermined PDCCH or E-PDCCH.
  • PUCCH resource candidates are set (step S2803).
  • a PUCCH resource can be set for each of a plurality of PDCCHs or E-PDCCHs. Note that the PUCCH resource candidates are the same as the PUCCH resource candidates described in the first embodiment.
  • the E-PDCCH region and PUCCH resource candidates are set after the base station 101 sets CA, but the present invention is not limited to this.
  • the CA may be set, or the CA, the E-PDCCH region, and the PUCCH resource candidate may be set simultaneously.
  • base station 101 transmits downlink grant 1 using PDCCH or E-PDCCH in PCell, and transmits downlink transmission data 1 corresponding to downlink grant 1 to terminal 102 using PDSCH in PCell.
  • the transmitting terminal 102 receives the downlink grant 1 and the downlink transmission data 1 (step S2804).
  • the base station 101 transmits the downlink grant 2 using the PDCCH or the E-PDCCH in the SCell, and the downlink transmission data 2 corresponding to the downlink grant 2 using the PDSCH in the SCell. Is transmitted to the terminal 102.
  • the terminal 102 receives the downlink grant 2 and the downlink transmission data 2 (step S2805). Also, the terminal 102 that has received the downlink transmission data 1 and the downlink transmission data 2 generates HARQ response information for each.
  • the base station 101 uses one PUCCH resource among the PUCCH resource candidates using a bit sequence indicated by a predetermined field in the downlink grant 1. Is specified.
  • the predetermined field is preferably a field different from the TPC field.
  • the base station 101 uses one PUCCH resource among the PUCCH resource candidates using a bit sequence indicated by a predetermined field (for example, a TPC field) in the downlink grant 2. Is specified.
  • the terminal 102 selects one PUCCH resource among the PUCCH resource candidates according to a bit sequence indicated by a predetermined field (for example, a TPC field) in the downlink grant 2.
  • the downlink grant 2 When the downlink grant 2 is transmitted / received on the E-PDCCH in the SCell, similarly to the above, one PUCCH resource among the PUCCH resource candidates specified using the bit sequence indicated by the predetermined field in the downlink grant 2 May be set.
  • the downlink grant 2 transmitted / received in the E-PDCCH may use a field (for example, a dedicated field) different from the field used for designating the PUCCH resource in the PDCCH, or the PDCCH Similar fields may be used.
  • the PUCCH resource determined based on the downlink grant 2 resource information may be set.
  • the PUCCH resource candidate used when transmitting / receiving on the E-PDCCH in the PCell and the PUCCH resource candidate used when transmitting / receiving on the E-PDCCH in the SCell may be the same PUCCH resource candidate. At this time, there is one PUCCH resource candidate set in step S2803.
  • the PUCCH resource candidate used when transmitted / received on the E-PDCCH in the PCell and the PUCCH resource candidate used when transmitted / received on the E-PDCCH in the SCell may be individual PUCCH resource candidates. At this time, there are a plurality (for each cell) of PUCCH resource candidates set in step S2803.
  • one (one set) PUCCH resource for downlink transmission data 1 indicated by detection of downlink grant 1 and one (one set) for downlink transmission data 2 indicated by detection of downlink grant 2 ) PUCCH resource is set.
  • the terminal 102 selects one (one set) from the two (two sets) PUCCH resources set according to the HARQ response information for the downlink transmission data 1 and the HARQ response information for the downlink transmission data 2.
  • control information indicating HARQ response information for downlink transmission data 1 and HARQ response information for downlink transmission data 2 is reported using the selected PUCCH resource (step S2806).
  • the base station 101 when transmitting the downlink transmission data in the first cell, the base station 101 reports HARQ response information corresponding to the downlink transmission data when transmitting the downlink transmission data in the first cell in relation to the downlink grant in the PDCCH region.
  • a downlink grant is allocated to the PDCCH resource corresponding to the uplink control channel resource to be used.
  • base station 101 adds a predetermined value to the index in the element having the smallest index among the elements constituting the PDCCH resource.
  • a PUCCH resource having an index equal to the value after the addition is a PUCCH resource corresponding to this PDCCH resource.
  • the base station 101 uses a predetermined field in the downlink grant to transmit a HARQ response.
  • One (one set) of uplink control channel resources is designated from among uplink control channel resource candidates used for reporting information.
  • the base station 101 transmits downlink transmission data in the second cell in association with the downlink grant in the PDCCH region or the E-PDCCH region.
  • a downlink grant is allocated to the PDCCH resource or E-PDCCH resource corresponding to the uplink control channel resource used for reporting the corresponding HARQ response information.
  • the base station 101 when the base station 101 transmits downlink transmission data in the second cell in association with the downlink grant in the PDCCH region or the E-PDCCH region, the base station 101 uses a predetermined field in the downlink grant. , One (one set) of uplink control channel resources among uplink control channel resource candidates used for reporting HARQ response information is designated. Furthermore, the base station 101 monitors these uplink control channel resources and extracts HARQ response information.
  • the terminal 102 detects the downlink grant as the PUCCH resource used for reporting HARQ response information for the downlink transmission data in the first cell related to the downlink grant.
  • the PUCCH resource corresponding to the performed PDCCH resource is set.
  • the terminal 102 detects the downlink grant in the E-PDCCH region, the terminal 102 includes the downlink grant as a PUCCH resource used for reporting HARQ response information for the downlink transmission data in the first cell related to the downlink grant.
  • One (one set) of uplink control channel resources specified using a predetermined field is set.
  • the terminal 102 detects a downlink grant in the PDCCH region or the E-PDCCH region within the same subframe, the HARQ response information for the downlink transmission data in the second cell related to this downlink grant
  • a PUCCH resource corresponding to the PDCCH resource or the E-PDCCH resource in which the downlink grant is detected is set as the PUCCH resource used for reporting.
  • the terminal 102 detects the downlink grant in the PDCCH region or the E-PDCCH region, as the PUCCH resource used for reporting HARQ response information for the downlink transmission data in the second cell related to the downlink grant.
  • one (one set) of uplink control channel resources designated by using a predetermined field in the downlink grant is set.
  • the terminal 102 determines from the two (two sets) PUCCH resources that are set according to the HARQ response information for the downlink transmission data in the first cell and the HARQ response information for the downlink transmission data in the second cell.
  • One (one set) PUCCH resource is selected, and HARQ response information for downlink transmission data in the first cell and HARQ response information for downlink transmission data in the second cell are selected using the selected PUCCH resource. Report the control information shown.
  • an uplink control channel can be dynamically allocated to a terminal. Therefore, it is possible to use the uplink control channel efficiently.
  • the terminal 102 performs channel selection using two (two sets) of PUCCH resources set by the methods shown in the following (1-1) to (1-3).
  • the base station 101 monitors two (two sets) PUCCH resources set by the following method, and extracts HARQ response information for PDSCH transmission.
  • n 1 PUCCH n 1st + N 1 (+ N D ).
  • n CCE, 1st is the number (index) of the first element (CCE or VRB) constituting the PDCCH or E-PDCCH.
  • the PUCCH resource to be set is set by an upper layer n 1 PUCCH .
  • PUCCH resource candidates n 1 PUCCH, RRC to be set are Set by higher layers.
  • a TPC field in the DCI format of the related PDCCH or a predetermined field (for example, a TPC field or a dedicated field) in the DCI format of the related E-PDCCH is one PUCCH resource n 1 from PUCCH resource candidates set in the higher layer. Used to determine PUCCH .
  • the PUCCH resource is calculated from the first CCE (VRB) index, and for the PCellCH or E-PDCCH in the SCell, it is set semi-statically by RRC signaling.
  • One PUCCH resource is dynamically specified from four PUCCH resources.
  • SPS is a scheduling method that periodically allocates PDSCH.
  • a PDCCH or E-PDCCH indicating the start of SPS (SPS activation) is arranged in the same subframe as in normal scheduling.
  • the PDSCH can be allocated without the related PDCCH or the related E-PDCCH in the same subframe.
  • PDCCH or E-PDCCH indicating the end of SPS (SPS release) is transmitted.
  • the PDSCH described in (1-2) means the second transition PDSCH transmission by SPS.
  • the terminal 102 performs channel selection using two (two sets) PUCCH resources set by the methods shown in the following (2-1) to (2-3).
  • the base station 101 monitors two (two sets) PUCCH resources set by the following method, and extracts HARQ response information for PDSCH transmission.
  • the configured PUCCH resource is n 1 PUCCH configured by the higher layer.
  • the set PUCCH resource candidates n 1 PUCCH, RRC are Set by higher layers.
  • a TPC field in the DCI format of the related PDCCH or a predetermined field (for example, a TPC field or a dedicated field) in the DCI format of the related E-PDCCH is one PUCCH resource n 1 from PUCCH resource candidates set in the higher layer. Used to determine PUCCH .
  • the PUCCH resource is calculated from the first CCE (VRB) index, and for the E-PDCCH in the PCell, the PUCCH resource is set semi-statically by RRC signaling, and the PDCCH of the SCell Alternatively, for the E-PDCCH, one PUCCH resource is dynamically specified from four PUCCH resources set semi-statically by RRC signaling.
  • the PDSCH transmission in the PCell when there is no related PDCCH or related E-PDCCH in the predetermined subframe described in (2-2) means the second transition PDSCH transmission by SPS.
  • the same resource can be used as the PUCCH resource set by RRC signaling.
  • one PUCCH resource can be configured for both of these PDSCH transmissions.
  • a predetermined subframe eg, subframe n-4
  • an individual resource may be used. In other words, one PUCCH resource may be set for each of these PDSCH transmissions.
  • the terminal 102 performs channel selection using two (two sets) PUCCH resources set by the methods shown in the following (3-1) to (3-3).
  • the base station 101 monitors two (two sets) PUCCH resources set by the following method, and extracts HARQ response information for PDSCH transmission.
  • the PUCCH resource to be set is set by the upper layer for PDSCH transmission in the PCell when there is no related PDCCH or related E-PDCCH in a predetermined subframe (for example, subframe n-4) n 1 PUCCH .
  • the set PUCCH resource candidates n 1 PUCCH, RRC are set by the higher layer.
  • the TPC field in the DCI format of the related PDCCH is used to determine one PUCCH resource n 1 PUCCH from PUCCH resource candidates set in the higher layer.
  • a predetermined field for example, a dedicated field
  • the DCI format of the related E-PDCCH is used to determine one PUCCH resource n 1 PUCCH from PUCCH resource candidates set in an upper layer.
  • the PUCCH resource is calculated from the first CCE (VRB) index.
  • One PUCCH resource is dynamically specified from four PUCCH resources set statically.
  • the PUCCH resource candidate set by RRC signaling for the PDSCH transmission indicated by the related PDCCH in a predetermined subframe (eg, subframe n-4) of the SCell and the detection of the related E-PDCCH in the PCell are indicated.
  • the same PUCCH resource candidate can be used as the PUCCH resource candidate set by RRC signaling for PDSCH transmission to be performed.
  • one PUCCH resource candidate can be set for both of these PDSCH transmissions.
  • the terminal 102 performs channel selection using two (two sets) PUCCH resources set by the methods shown in the following (4-1) to (4-4).
  • the base station 101 monitors two (two sets) PUCCH resources set by the following method, and extracts HARQ response information for PDSCH transmission.
  • the PUCCH resource to be set is set by the upper layer for PDSCH transmission in the PCell when there is no related PDCCH or related E-PDCCH in a predetermined subframe (for example, subframe n-4) n 1 PUCCH .
  • the set PUCCH resource candidates n 1 PUCCH and RRC are higher layers Is set. Furthermore, a predetermined field (for example, a dedicated field different from the TPC field) in the DCI format of the related PDCCH is used to determine one PUCCH resource n 1 PUCCH from PUCCH resource candidates set in an upper layer.
  • a predetermined field for example, a dedicated field different from the TPC field
  • PUCCH resource candidates n 1 PUCCH and RRC to be set are set by the upper layer for the PDSCH transmission indicated by the related PDCCH in a predetermined subframe (eg, subframe n-4) of the SCell.
  • the TPC field in the DCI format of the related E-PDCCH is used to determine one PUCCH resource n 1 PUCCH from PUCCH resource candidates set in the higher layer.
  • the PUCCH resource is calculated from the first CCE (VRB) index.
  • One PUCCH resource is dynamically specified from four PUCCH resources set statically.
  • the PUCCH resource candidate set by RRC signaling for the PDSCH transmission indicated by the related PDCCH in a predetermined subframe (eg, subframe n-4) of the SCell and the detection of the related E-PDCCH in the PCell are indicated.
  • An individual PUCCH resource candidate may be used as the PUCCH resource candidate configured by RRC signaling for PDSCH transmission to be performed. In other words, one PUCCH resource candidate may be set for each of these PDSCH transmissions.
  • the uplink control channel can be efficiently allocated to the terminal. Therefore, it is possible to use the uplink control channel efficiently.
  • a set of PUCCH resources (a set of a plurality of PUCCH resources) may be configured for one PDCCH or E-PDCCH.
  • the present invention is not limited to this.
  • channel selection is performed using a PUCCH resource for that PDSCH and a PUCCH resource when a PDSCH is virtually assigned to another cell.
  • the relationship between HARQ response information and the PUCCH resource may be set so that the PUCCH resource for the actually transmitted PDSCH is selected.
  • the base station does not perform channel selection for the terminal (transmits HARQ response information for PDSCH of multiple cells using a predetermined PUCCH resource (a PUCCH resource different from the PUCCH resource used for channel selection)).
  • HARQ response information can be reported using the PUCCH resource for the actually transmitted PDSCH. That is, when the base station is set to perform channel selection for the terminal, the terminal uses the PUCCH resource setting method as described in the above embodiments, and the base station performs channel selection for the terminal. In the case of setting so as not to exist, the terminal can transmit HARQ response information for PDSCH of multiple cells using a predetermined PUCCH resource (a PUCCH resource different from the PUCCH resource used for channel selection).
  • resource elements and resource blocks are used as data channel, control channel, PDSCH, PDCCH and reference signal mapping units, and subframes and radio frames are used as time direction transmission units.
  • the PDCCH related to PDSCH (related PDCCH) or the E-PDCCH related to PDSCH (related E-PDCCH) may be PDCCH or E-PDCCH indicating the allocation of PDSCH in the same subframe.
  • the PDSCH related to the PDCCH or E-PDCCH may be a PDSCH assigned by the PDCCH or E-PDCCH in the same subframe.
  • the extended physical downlink control channel 103 arranged in the PDSCH region is referred to as E-PDCCH, and the distinction from the conventional physical downlink control channel (PDCCH) has been clearly described.
  • PDCCH physical downlink control channel
  • the extended physical downlink control channel arranged in the PDSCH region and the conventional physical downlink control channel arranged in the PDCCH region perform different operations, the E-PDCCH And PDCCH are substantially the same as the embodiments described above.
  • the program that operates in the base station and the terminal related to the present invention is a program (a program that causes a computer to function) that controls the CPU and the like so as to realize the functions of the above-described embodiments related to the present invention.
  • Information handled by these devices is temporarily stored in RAM (Random Access Memory) during processing, and then stored in various ROMs (Read Only Memory) and HDDs (Hard Disk Drives) as necessary. Reading, correction, and writing are performed by the CPU.
  • a recording medium for storing the program a semiconductor medium (for example, ROM, a non-volatile memory card, etc.), an optical recording medium (for example, DVD (Digital Versatile Disc), MO (Magneto-Optical disc), MD (Mini-Disc)) CD (Compact Disc), BD (Blu-ray Disc), etc.), magnetic recording media (eg, magnetic tape, flexible disk, etc.), etc.
  • a semiconductor medium for example, ROM, a non-volatile memory card, etc.
  • an optical recording medium for example, DVD (Digital Versatile Disc), MO (Magneto-Optical disc), MD (Mini-Disc)) CD (Compact Disc), BD (Blu-ray Disc), etc.
  • magnetic recording media eg, magnetic tape, flexible disk, etc.
  • the program when distributing to the market, can be stored in a portable recording medium for distribution, or transferred to a server computer connected via a network such as the Internet.
  • the storage device of the server computer is also included in the present invention.
  • part or all of the base station and the terminal in the above-described embodiment may be realized as an LSI (Large Scale Integration) which is typically an integrated circuit. Each functional block of the base station and the terminal may be individually chipped, or a part or all of them may be integrated into a chip.
  • the method of circuit integration is not limited to LSI, and may be realized by a dedicated circuit or a general-purpose processor.
  • an integrated circuit based on the technology can also be used.
  • the present invention is suitable for use in a radio base station apparatus, a radio terminal apparatus, a radio communication system, and a radio communication method.

Landscapes

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Abstract

 基地局と通信を行う端末において、第1のセルにおける物理下りリンク共用チャネルに関連する、物理下りリンク制御チャネルまたは拡張物理下りリンク制御チャネルと、第2のセルにおける物理下りリンク共用チャネルに関連する拡張物理下りリンク制御チャネルとを検出した場合、第1のセルにおける物理下りリンク共用チャネルに対して設定された物理上りリンク制御チャネルリソースと、第2のセルにおける物理下りリンク共用チャネルに対して設定された物理上りリンク制御チャネルリソースとのうち、1つの物理上りリンク制御チャネルリソースを選択する。

Description

端末、基地局、通信システムおよび通信方法
 本発明は、端末、基地局、通信システムおよび通信方法に関する。
 3GPP(Third Generation Partnership Project)によるLTE(Long Term Evolution)およびLTE-A(LTE-Advanced)、IEEE(The Institute of Electrical and Electronics engineers)によるWireless LAN、ならびにWiMAX(Worldwide Interoperability for Microwave Access)のような無線通信システムでは、基地局(基地局装置、下りリンク送信装置、上りリンク受信装置、eNodeB)および端末(端末装置、移動局装置、下りリンク受信装置、上りリンク送信装置、UE)は、複数の送受信アンテナをそれぞれ備え、MIMO(Multi Input Multi Output)技術を用いることにより、データ信号を空間多重し、高速なデータ通信を実現する。また、特に、LTEおよびLTE-Aでは、下りリンクでOFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)方式を用いて、高い周波数利用効率を実現するとともに、上りリンクでSC-FDMA(Single Carrier-Frequency Division Multiple Access)方式を用いて、ピーク電力を抑制している。さらに、自動再送要求ARQ(Automatic Repeat reQuest)と誤り訂正符号とを組み合わせたHARQ(Hybrid ARQ)が採用されている。
 図29は、HARQを行うLTEの通信システム構成を示す図である。図29では、基地局2901は、端末2902に、物理下りリンク制御チャネル(PDCCH:Pysical Downlink Control CHannel)2903を介して、下りリンク送信データ2904に関する制御情報の通知を行う。端末2902は、まず制御情報の検出を行い、検出された場合に、検出された制御情報を用いて下りリンク送信データ2904を抽出する。制御情報を検出した端末2902は、物理上りリンク制御チャネル(PUCCH:Pysical Uplink Control CHannel)2905を介して、下りリンク送信データ2904抽出の成否を示すHARQ応答情報を基地局2901に報告する。このとき、端末2902が利用可能なPUCCH2905のリソース(PUCCHリソース)は、制御情報が割り当てられていたPDCCH2903のリソースから黙示的/暗示的に一意に決まるようになっている。これにより、端末2902がHARQ応答情報を報告するに際して、動的に割り当てられたPUCCHリソースを用いることができる。また、端末間でPUCCHリソースが重複しないようにすることができる(非特許文献1および非特許文献2参照)。
3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Radio Access Network; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Physical Channels and Modulation (Release 10)、2011年6月、3GPP TS 36.211 V10.2.0 (2011-06)。 3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Radio Access Network; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Physical layer procedures (Release 10)、2011年6月、3GPP TS 36.213 V10.2.0 (2011-06)。
 しかしながら、HARQを行うことができる無線通信システムにおいて、1つの基地局が収容できる端末の数を増加するために、物理下りリンク制御チャネルだけでなく、拡張された物理下りリンク制御チャネルを用いることが考えられる。そのため、従来の物理上りリンク制御チャネルリソースの指定方法では、基地局が拡張された物理下りリンク制御チャネルで制御情報を送信する場合に、物理上りリンク制御チャネルリソースの指定が基地局と端末間で行われることができず、伝送効率の向上が妨げられる要因となる。
 本発明は、上記問題を鑑みてなされたものであり、その目的は、基地局と端末とが通信する無線通信システムにおいて、基地局が端末に対する制御情報を、物理下りリンク制御チャネルだけでなく、拡張された物理下りリンク制御チャネルを介して通知する場合においても、効率的に物理上りリンク制御チャネルリソースの指定を行うことができる基地局、端末、通信システムおよび通信方法を提供することにある。
 (1)本発明の一態様による端末は、基地局と通信を行う端末であって、物理下りリンク制御チャネル領域に配置された物理下りリンク制御チャネルと、物理下りリンク制御チャネル領域とは異なる物理下りリンク共用チャネル領域に配置された拡張物理下りリンク制御チャネルとをモニタリングする下りリンク制御チャネル検出部と、下りリンク制御チャネル検出部が、第1のセルにおける物理下りリンク共用チャネルに関連する、物理下りリンク制御チャネルまたは拡張物理下りリンク制御チャネルと、第2のセルにおける物理下りリンク共用チャネルに関連する拡張物理下りリンク制御チャネルとを検出した場合、第1のセルにおける物理下りリンク共用チャネルにおける送信データと、第2のセルにおける物理下りリンク共用チャネルにおける送信データとを抽出するデータ抽出部と、抽出された送信データの各々に対する応答情報を生成する応答情報生成部と、応答情報に基づいて、第1のセルにおける物理下りリンク共用チャネルに対して設定された物理上りリンク制御チャネルリソースと、第2のセルにおける物理下りリンク共用チャネルに対して設定された物理上りリンク制御チャネルリソースとのうち、1つの物理上りリンク制御チャネルリソースを選択するチャネル選択部と、応答情報に基づいて、物理上りリンク制御チャネルを生成する上りリンク制御チャネル生成部と、チャネル選択部において選択された物理上りリンク制御チャネルリソースを用いて、上りリンク制御チャネル生成部において生成された物理上りリンク制御チャネルを送信する応答送信部とを含む。
 (2)また、本発明の一態様による端末は上記の端末であって、チャネル選択部は、第1のセルにおける物理下りリンク共用チャネルに対して設定された物理上りリンク制御チャネルリソースとして、第1のセルにおける物理下りリンク共用チャネルに関連する拡張物理下りリンク制御チャネルが検出された拡張物理下りリンク制御チャネルリソースの番号に応じて決められる物理上りリンク制御チャネルリソースを用いる。
 (3)また、本発明の一態様による端末は上記の端末であって、チャネル選択部は、第2のセルにおける物理下りリンク共用チャネルに対して設定された物理上りリンク制御チャネルリソースとして、第2のセルにおける物理下りリンク共用チャネルに関連する拡張物理下りリンク制御チャネルが検出された拡張物理下りリンク制御チャネルリソースの番号に応じて決められる物理上りリンク制御チャネルリソースを用いる。
 (4)また、本発明の一態様による端末は上記の端末であって、チャネル選択部は、第1のセルにおける物理下りリンク共用チャネルに対して設定された物理上りリンク制御チャネルリソースとして、基地局によるRRCシグナリングを用いて設定された物理上りリンク制御チャネルリソースを用いる。
 (5)また、本発明の一態様による端末は上記の端末であって、チャネル選択部は、第2のセルにおける物理下りリンク共用チャネルに対して設定された物理上りリンク制御チャネルリソースとして、基地局によるRRCシグナリングを用いて設定された物理上りリンク制御チャネルリソースを用いる。
 (6)また、本発明の一態様による端末は上記の端末であって、チャネル選択部は、第1のセルにおける物理下りリンク共用チャネルに対して設定された物理上りリンク制御チャネルリソースとして、基地局によるRRCシグナリングを用いて設定された物理上りリンク制御チャネルリソース候補のうち、第1のセルにおける物理下りリンク共用チャネルに関連する拡張物理下りリンク制御チャネルにより指定された物理上りリンク制御チャネルリソースを用いる。
 (7)また、本発明の一態様による端末は上記の端末であって、チャネル選択部は、第2のセルにおける物理下りリンク共用チャネルに対して設定された物理上りリンク制御チャネルリソースとして、基地局によるRRCシグナリングを用いて設定された物理上りリンク制御チャネルリソース候補のうち、第2のセルにおける物理下りリンク共用チャネルに関連する拡張物理下りリンク制御チャネルにより指定された物理上りリンク制御チャネルリソースを用いる。
 (8)また、本発明の一態様による基地局は、端末と通信を行う基地局であって、物理下りリンク制御チャネルに配置された第1のセルにおける物理下りリンク共用チャネルに関連する物理下りリンク制御チャネルまたは物理下りリンク共用チャネル領域に配置された第1のセルにおける物理下りリンク共用チャネルに関連する拡張物理下りリンク制御チャネルと、物理下りリンク共用チャネル領域に配置された第2のセルにおける物理下りリンク共用チャネルに関連する拡張物理下りリンク制御チャネルとを端末に通知する物理制御情報通知部と、第1のセルにおける物理下りリンク共用チャネルに対して設定された物理上りリンク制御チャネルリソースと、第2のセルにおける物理下りリンク共用チャネルに対して設定された物理上りリンク制御チャネルリソースとをモニタリングして、第1のセルにおける物理下りリンク共用チャネルにおける送信データに対する応答情報と第2のセルにおける物理下りリンク共用チャネルにおける送信データに対する応答情報とを抽出する応答情報受信部とを含む。
 (9)また、本発明の一態様による基地局は上記の基地局であって、応答情報受信部は、第1のセルにおける物理下りリンク共用チャネルに対して設定された物理上りリンク制御チャネルリソースとして、第1のセルにおける物理下りリンク共用チャネルに関連する拡張物理下りリンク制御チャネルが配置された拡張物理下りリンク制御チャネルリソースの番号に応じて決められる物理上りリンク制御チャネルリソースをモニタリングする。
 (10)また、本発明の一態様による基地局は上記の基地局であって、応答情報受信部は、第2のセルにおける物理下りリンク共用チャネルに対して設定された物理上りリンク制御チャネルリソースとして、第1のセルにおける物理下りリンク共用チャネルに関連する拡張物理下りリンク制御チャネルが配置された拡張物理下りリンク制御チャネルリソースの番号に応じて決められる物理上りリンク制御チャネルリソースをモニタリングする。
 (11)また、本発明の一態様による基地局は上記の基地局であって、応答情報受信部は、第1のセルにおける物理下りリンク共用チャネルに対して設定された物理上りリンク制御チャネルリソースとして、端末に対するRRCシグナリングを用いて設定した物理上りリンク制御チャネルリソースをモニタリングする。
 (12)また、本発明の一態様による基地局は上記の基地局であって、応答情報受信部は、第2のセルにおける物理下りリンク共用チャネルに対して設定された物理上りリンク制御チャネルリソースとして、端末に対するRRCシグナリングを用いて設定した物理上りリンク制御チャネルリソースをモニタリングする。
 (13)また、本発明の一態様による基地局は上記の基地局であって、応答情報受信部は、第1のセルにおける物理下りリンク共用チャネルに対して設定された物理上りリンク制御チャネルリソースとして、端末に対するRRCシグナリングを用いて設定した物理上りリンク制御チャネルリソース候補のうち、第1のセルにおける物理下りリンク共用チャネルに関連する拡張物理下りリンク制御チャネルを用いて指定した物理上りリンク制御チャネルリソースをモニタリングする。
 (14)また、本発明の一態様による基地局は上記の基地局であって、応答情報受信部は、第2のセルにおける物理下りリンク共用チャネルに対して設定された物理上りリンク制御チャネルリソースとして、端末に対するRRCシグナリングを用いて設定した物理上りリンク制御チャネルリソース候補のうち、第1のセルにおける物理下りリンク共用チャネルに関連する拡張物理下りリンク制御チャネルを用いて指定した物理上りリンク制御チャネルリソースをモニタリングする。
 (15)また、本発明の一態様による通信システムは、基地局と端末との間で通信を行う通信システムであって、端末は、物理下りリンク制御チャネル領域に配置された物理下りリンク制御チャネルと、物理下りリンク制御チャネル領域とは異なる物理下りリンク共用チャネル領域に配置された拡張物理下りリンク制御チャネルとをモニタリングする下りリンク制御チャネル検出部と、下りリンク制御チャネル検出部が、第1のセルにおける物理下りリンク共用チャネルに関連する物理下りリンク制御チャネルまたは拡張物理下りリンク制御チャネルと、第2のセルにおける物理下りリンク共用チャネルに関連する拡張物理下りリンク制御チャネルとを検出した場合、第1のセルにおける物理下りリンク共用チャネルにおける送信データと、第2のセルにおける物理下りリンク共用チャネルにおける送信データとを抽出するデータ抽出部と、抽出された送信データの各々に対する応答情報を生成する応答情報生成部と、応答情報に基づいて、第1のセルにおける物理下りリンク共用チャネルに対して設定された物理上りリンク制御チャネルリソースと、第2のセルにおける物理下りリンク共用チャネルに対して設定された物理上りリンク制御チャネルリソースとのうち、1つの物理上りリンク制御チャネルリソースを選択するチャネル選択部と、応答情報に基づいて、物理上りリンク制御チャネルを生成する上りリンク制御チャネル生成部と、チャネル選択部において選択された物理上りリンク制御チャネルリソースを用いて、上りリンク制御チャネル生成部において生成された物理上りリンク制御チャネルを送信する応答送信部とを含む。基地局は、第1のセルにおける物理下りリンク共用チャネルに関連する物理下りリンク制御チャネルまたは拡張物理下りリンク制御チャネルと、第2のセルにおける物理下りリンク共用チャネルに関連する拡張物理下りリンク制御チャネルとを端末に通知する物理制御情報通知部と、第1のセルにおける物理下りリンク共用チャネルに対して設定された物理上りリンク制御チャネルリソースと、第2のセルにおける物理下りリンク共用チャネルに対して設定された物理上りリンク制御チャネルリソースとをモニタリングして、第1のセルにおける物理下りリンク共用チャネルにおける送信データに対する応答情報と第2のセルにおける物理下りリンク共用チャネルにおける送信データに対する応答情報とを抽出する応答情報受信部とを含む。
 (16)また、本発明の一態様による通信方法は、基地局と通信を行う端末における通信方法であって、物理下りリンク制御チャネル領域に配置された物理下りリンク制御チャネルと、物理下りリンク制御チャネル領域とは異なる物理下りリンク共用チャネル領域に配置された拡張物理下りリンク制御チャネルとをモニタリングするステップと、第1のセルにおける物理下りリンク共用チャネルに関連する物理下りリンク制御チャネルまたは拡張物理下りリンク制御チャネルと、第2のセルにおける物理下りリンク共用チャネルに関連する拡張物理下りリンク制御チャネルとを検出した場合、第1のセルにおける物理下りリンク共用チャネルにおける送信データと、第2のセルにおける物理下りリンク共用チャネルにおける送信データとを抽出するステップと、抽出された送信データの各々に対する応答情報を生成するステップと、応答情報に基づいて、第1のセルにおける物理下りリンク共用チャネルに対して設定された物理上りリンク制御チャネルリソースと、第2のセルにおける物理下りリンク共用チャネルに対して設定された物理上りリンク制御チャネルリソースとのうち、1つの物理上りリンク制御チャネルリソースを選択するステップと、応答情報に基づいて、物理上りリンク制御チャネルを生成するステップと、選択された物理上りリンク制御チャネルリソースを用いて、生成された物理上りリンク制御チャネルを送信するステップとを含む。
 (17)また、本発明の一態様による通信方法は、端末と通信を行う基地局における通信方法であって、物理下りリンク制御チャネルに配置された第1のセルにおける物理下りリンク共用チャネルに関連する物理下りリンク制御チャネルまたは物理下りリンク共用チャネル領域に配置された第1のセルにおける物理下りリンク共用チャネルに関連する拡張物理下りリンク制御チャネルと、物理下りリンク共用チャネル領域に配置された第2のセルにおける物理下りリンク共用チャネルに関連する拡張物理下りリンク制御チャネルとを端末に通知するステップと、第1のセルにおける物理下りリンク共用チャネルに対して設定された物理上りリンク制御チャネルリソースと、第2のセルにおける物理下りリンク共用チャネルに対して設定された物理上りリンク制御チャネルリソースとをモニタリングして、第1のセルにおける物理下りリンク共用チャネルにおける送信データに対する応答情報と第2のセルにおける物理下りリンク共用チャネルにおける送信データに対する応答情報とを抽出するステップとを含む。
 本発明によれば、基地局と端末が通信する無線通信システムにおいて、基地局が端末に対する制御情報を、物理下りリンク制御チャネルだけでなく、拡張された物理下りリンク制御チャネルを介して通知する場合においても、効率的に物理上りリンク制御チャネルリソースの指定することができる。
本発明の第1の実施形態に係る通信システム構成例を示す図である。 第1の実施形態に係る下りリンクの無線フレーム構成の一例を示す図である。 第1の実施形態に係る上りリンクの無線フレーム構成の一例を示す図である。 第1の実施形態に係る基地局のブロック構成の一例を示す概略図である。 第1の実施形態に係る端末のブロック構成の一例を示す概略図である。 第1の実施形態に係るPUCCHが割り当てられる上りリンク制御チャネル領域における物理上りリソースブロック構成を示す図である。 第1の実施形態に係る上りリンク制御チャネル論理リソースを示す対応表である。 第1の実施形態に係るPDCCH領域、およびPDSCH領域における物理リソースブロックPRBと仮想リソースブロックVRBとを示す図である。 第1の実施形態に係るE-PDCCH領域およびPDSCH領域におけるPRBとVRBとのマッピングの一例を示す図である。 第1の実施形態に係るE-PDCCH領域およびPDSCH領域におけるPRBとVRBとのマッピングの他の一例を示す図である。 第1の実施形態に係るE-PDCCH領域内のVRBの番号付けの一例を示す図である。 第1の実施形態に係るPDCCHの構成とPUCCHリソースの割り当てを示す図である。 第1の実施形態に係るE-PDCCHの構成とPUCCHリソースの割り当てを示す図である。 第1の実施形態に係るE-PDCCHの構成とPUCCHリソースの割り当てを示す図である。 第1の実施形態に係るE-PDCCHの構成とPUCCHリソースの割り当てを示す図である。 第1の実施形態に係る応答情報とPUCCHリソースの関係を示す表を示す図である。 第1の形態に係る応答情報とPUCCHリソースの関係を示す表を示す図である。 第1の実施形態に係るHARQ応答情報の報告の手順の一例を示すシーケンス図である。 第1の実施形態に係るHARQ応答情報の報告の手順の一例を示すシーケンス図である。 第1の形態に係るPUCCHリソース候補の設定の例を示す図である。 本発明の第2の実施形態に係るE-PDCCHの構成とPUCCHリソースの割り当てを示す図である。 第2の実施形態に係るE-PDCCHの構成とPUCCHリソースの割り当てを示す図である。 第2の実施形態に係るHARQ応答情報の報告の手順の一例を示すシーケンス図である。 第2の実施形態に係るHARQ応答情報の報告の手順の一例を示すシーケンス図である。 本発明の第3の実施形態に係るE-PDCCHの構成とPUCCHリソースの割り当てを示す図である。 第3の実施形態に係るE-PDCCHの構成とPUCCHリソースの割り当てを示す図である。 第3の実施形態に係るHARQ応答情報の報告の手順の一例を示すシーケンス図である。 第3の実施形態に係るHARQ応答情報の報告の手順の一例を示すシーケンス図である。 通信システム構成例を示す図である。
 (第1の実施形態)
 以下、本発明の第1の実施形態について説明する。第1の実施形態における通信システムは、基地局(基地局装置、下りリンク送信装置、上りリンク受信装置、eNodeB)および端末(端末装置、移動局装置、下りリンク受信装置、上りリンク送信装置、UE)を備える。
 図1は、第1の実施形態に係る通信システム構成例を示す図である。図1では、基地局101は、端末102に、動的なシグナリングに用いられる制御チャネルであるPDCCHおよび/または拡張された物理下りリンク制御チャネル(E-PDCCH:Enhanced-PDCCH)103-1とE-PDCCH103-2とを介して、それぞれ下りリンク送信データ104-1および104-2に関する制御情報の通知を行う。ここで、下りリンク送信データ104-1および104-2は、互いに異なる下りリンクコンポーネントキャリアを持つ収容セル(プライマリセル(PCell)とセカンダリセル(SCell))における物理下りリンク共用チャネル(PDSCH;Physical Downlink Shared CHannel)に配置される。なお、下りリンク送信データ104-1がPCellのPDSCHに配置され、下りリンク送信データ104-2がSCellのPDSCHに配置されてもよい。あるいは、下りリンク送信データ104-1がSCellのPDSCHに配置され、下りリンク送信データ104-2がPCellのPDSCHに配置されてもよい。端末102は、まず制御情報の検出を行い、検出された場合に、検出された制御情報を用いて下りリンク送信データ104-1あるいは104-1を抽出する。制御情報を検出した端末102は、下りリンク送信データ104-1用のPUCCHリソースと下りリンク送信データ104-2用のPUCCHリソースとのいずれかを介して、下りリンク送信データ104-1抽出の成否を示すHARQ応答情報(「Ack/Nack」とも称す)と下りリンク送信データ104-1抽出の成否を示すHARQ応答情報とを基地局101に報告する。
 このとき、端末102がPDCCH103-1において制御情報を検出した場合、下りリンク送信データ104-1用のPUCCHリソースとして端末102が利用可能な物理上りリンク制御チャネル(PUCCH)105のリソースは、制御情報が割り当てられていたPDCCHのリソースから黙示的/暗示的に一意に決まるようになっている。また、端末102がE-PDCCH103-1あるいは103-2において制御情報を検出した場合、下りリンク送信データ104-1あるいは104-2用のPUCCHリソースとして端末102が利用可能なPUCCH105のリソースは、制御情報が割り当てられていたE-PDCCH103のリソースから黙示的/暗示的に一意に決まるようになっている。あるいは、端末102がE-PDCCH103-1あるいは103-2において制御情報を検出した場合、下りリンク送信データ104-1あるいは104-2用のPUCCHリソースとして端末102が利用可能なPUCCH105のリソースは、予め基地局101から明示的に指定(設定・通知)されている。なお、端末102は、下りリンク送信データ104-1用のPUCCHリソースと下りリンク送信データ104-2用のPUCCHリソースとのいずれを用いるかを選択する。この動作をチャネル選択と称す。チャネル選択の詳細に関しては後述する。
 図2は、本実施形態に係る下りリンクの無線フレーム構成の一例を示す図である。下りリンクはOFDMアクセス方式が用いられる。下りリンクでは、PDCCH、PDSCHなどが割り当てられる。下りリンクの無線フレームは、下りリンクのリソースブロック(RB;Resource Block)ペアから構成されている。この下りリンクのRBペアは、下りリンクの無線リソースの割り当てなどの単位であり、予め決められた幅の周波数帯(RB帯域幅)及び時間帯(2個のスロット=1個のサブフレーム)からなる。1個の下りリンクのRBペアは、時間領域で連続する2個の下りリンクのRB(RB帯域幅×スロット)から構成される。1個の下りリンクのRBは、周波数領域において12個のサブキャリアから構成され、時間領域において7個のOFDMシンボルから構成される。周波数領域において1つのサブキャリア、時間領域において1つのOFDMシンボルにより規定される領域をリソースエレメント(RE;Resource Element)と称する。物理下りリンク制御チャネルは、端末装置識別子、物理下りリンク共用チャネルのスケジューリング情報、物理上りリンク共用チャネルのスケジューリング情報、変調方式、符号化率、再送パラメータなどの下りリンク制御情報が送信される物理チャネルである。なお、ここでは一つのコンポーネントキャリア(CC;Component Carrier)における下りリンクサブフレームを記載しているが、CC毎に下りリンクサブフレームが規定され、下りリンクサブフレームはCC間でほぼ同期している。
 図3は、本実施形態に係る上りリンクの無線フレーム構成の一例を示す図である。上りリンクはSC-FDMA方式が用いられる。上りリンクでは、物理上りリンク共用チャネル(Physical Uplink Shared Channel;PUSCH)、PUCCHなどが割り当てられる。また、PUSCHやPUCCHの一部に、上りリンク参照信号が割り当てられる。上りリンクの無線フレームは、上りリンクのRBペアから構成されている。この上りリンクのRBペアは、上りリンクの無線リソースの割り当てなどの単位であり、予め決められた幅の周波数帯(RB帯域幅)及び時間帯(2個のスロット=1個のサブフレーム)からなる。1個の上りリンクのRBペアは、時間領域で連続する2個の上りリンクのRB(RB帯域幅×スロット)から構成される。1個の上りリンクのRBは、周波数領域において12個のサブキャリアから構成され、時間領域において7個のSC-FDMAシンボルから構成される。なお、ここでは一つのCCにおける上りリンクサブフレームを記載しているが、CC毎に上りリンクサブフレームが規定される。
 ここで、キャリアアグリゲーション(CA)について説明する。キャリアアグリゲーションとは、複数の異なる周波数帯域(コンポーネントキャリア)を集約(アグリゲーション)して一つの周波数帯域のように扱う技術である。例えば、キャリアアグリゲーションによって周波数帯域幅が20MHzのコンポーネントキャリアを5つ集約した場合、端末装置は、100MHzの周波数帯域幅とみなしてアクセスすることが可能となる。なお、集約するコンポーネントキャリアは連続した周波数であっても、全てまたは一部が不連続となる周波数であってもよい。例えば、使用可能な周波数が800MHz帯域、2.4GHz帯域、3.4GHz帯域である場合、ある一つのコンポーネントキャリアが800MHz帯域、別のコンポーネントキャリアが2GHz帯域、さらに別のコンポーネントキャリアが3.4GHz帯域で送信されていてもよい。
 また、同一周波数帯、例えば2.4GHz帯内の連続または不連続のコンポーネントキャリアを集約することも可能である。各コンポーネントキャリアの周波数帯域幅は、20MHzより狭い周波数帯域幅であっても良く、各々周波数帯域幅が異なっていても良い。基地局装置は、滞留しているデータバッファ量や端末装置の受信品質の報告、セル内の負荷やQoSなどの種々の要因に基づいて、端末装置に割り当てる上りリンクまたは下りリンクのコンポーネントキャリアの数を増減することができる。なお、基地局装置が割り当てる上りリンクコンポーネントキャリアの数は、下りリンクコンポーネントキャリアの数と同じか少ないことが望ましい。基地局装置は、1つの下りリンクのコンポーネントキャリアと1つの上りリンクのコンポーネントキャリアを組み合わせて1つのセルを構成する。
 上りリンクと下りリンクとの周波数の対応関係は、報知情報に周波数情報として明示的に指示されるか、または明示的に指示されない場合には、運用周波数毎に一意に決められる上りリンクと下りリンクとの規定の周波数差の情報を用いるなどして暗黙的に指示される。これらの方法に限らず、セル毎に上りリンクと下りリンクとの周波数の対応関係を示すことが可能であれば、これ以外の方法を用いて指示されても良い。
 図4は、本実施形態に係る基地局101のブロック構成の一例を示す概略図である。基地局101は、コードワード生成部401、下りリンクサブフレーム生成部402、OFDM信号送信部(物理制御情報通知部)404、送信アンテナ(基地局送信アンテナ)405、受信アンテナ(基地局受信アンテナ)406、SC-FDMA信号受信部(応答情報受信部)407、上りリンクサブフレーム処理部408、上位層(上位層制御情報通知部)410を有する。下りリンクサブフレーム生成部402は、物理下りリンク制御チャネル生成部403を有する。また、上りリンクサブフレーム処理部408は、物理上りリンク制御チャネル抽出部409を有する。
 図5は、本実施形態に係る端末102のブロック構成の一例を示す概略図である。端末102は、受信アンテナ(端末受信アンテナ)501、OFDM信号受信部(下りリンク受信部)502、下りリンクサブフレーム処理部503、コードワード抽出部(データ抽出部)505、上位層(上位層制御情報取得部)506、応答情報生成部507、上りリンクサブフレーム生成部(チャネル選択部)508、SC-FDMA信号送信部(応答送信部)510、送信アンテナ(端末送信アンテナ)511を有する。下りリンクサブフレーム処理部503は、物理下りリンク制御チャネル抽出部(下りリンク制御チャネル検出部)504を有する。また、上りリンクサブフレーム生成部508は、物理上りリンク制御チャネル生成部(上りリンク制御チャネル生成部)509を有する。
 まず、図4および図5を用いて、下りリンクデータの送受信の流れについて説明する。基地局101では、上位層410から送られてくる送信データ(トランスポートブロック(TB:Transport Block)とも称す)は、コードワード生成部401において、誤り訂正符号化、レートマッチング処理などの処理が施され、コードワードが生成される。1つのセルにおける1つのサブフレームにおいて、最大2つのコードワードが同時に送信される。下りリンクサブフレーム生成部402では、上位層410の指示により、下りリンクサブフレームが生成される。まず、コードワード生成部401において生成されたコードワードは、PSK(Phase Shift Keying)変調やQAM(Quadrature Amplitude Modulation)変調などの変調処理により、変調シンボル系列に変換される。また、変調シンボル系列は、一部のRB内のREにマッピングされ、プレコーディング処理によりアンテナポート毎の下りリンクサブフレームが生成される。なお、下りリンクにおけるREは、各OFDMシンボル上の各サブキャリアに対応して規定される。このとき、上位層410から送られてくる送信データ系列は、準静的なシグナリングであるRRC(Radio Resource Control)シグナリング用の制御情報(上位層制御情報)を含む。また、物理下りリンク制御チャネル生成部403では、物理下りリンク制御チャネルが生成される。ここで、物理下りリンク制御チャネルに含まれる制御情報(下りリンク制御情報、下りリンクグラント)は、下りリンクにおける変調方式などを示すMCS(Modulation and Coding Scheme)、データ送信に用いるRBを示す下りリンクリソース割り当て、HARQの制御に用いるHARQの制御情報(リダンダンシーバージョン・HARQプロセス番号・新データ指標)、PUCCHの閉ループ送信電力制御に用いるPUCCH-TPC(Transmission Power Control)コマンドなどの情報を含む。下りリンクサブフレーム生成部402は、上位層410の指示により、物理下りリンク制御チャネルを下りリンクサブフレーム内のREにマッピングする。下りリンクサブフレーム生成部402で生成されたアンテナポート毎の下りリンクサブフレームは、OFDM信号送信部404においてOFDM信号に変調され、送信アンテナ405を介して送信される。
 端末102では、受信アンテナ501を介して、OFDM信号受信部502においてOFDM信号が受信され、OFDM復調処理が施される。下りリンクサブフレーム処理部503は、まず物理下りリンク制御チャネル抽出部504においてPDCCH(第1の下りリンク制御チャネル)あるいはE-PDCCH(第2の下りリンク制御チャネル)を検出する。より具体的には、物理下りリンク制御チャネル抽出部504は、PDCCHが配置され得る領域(第1の下りリンク制御チャネル領域)あるいはE-PDCCHが配置され得る領域(第2の下りリンク制御チャネル領域、潜在的E-PDCCH)をデコードし、予め付加されているCRC(Cyclic Redundancy Check)ビットを確認する(ブラインドデコーディング)。すなわち、物理下りリンク制御チャネル抽出部504は、PDCCH領域に配置されたPDCCHと、PDCCH領域とは異なるPDSCH領域に配置されたE-PDCCHとをモニタリングする。CRCビットが予め基地局から割り当てられたIDと一致する場合、下りリンクサブフレーム処理部503は、PDCCHあるいはE-PDCCHを検出できたものと認識し、検出したPDCCHあるいはE-PDCCHに含まれる制御情報を用いてPDSCHを抽出する。より具体的には、下りリンクサブフレーム生成部402におけるREマッピング処理や変調処理に対応する、REデマッピング処理や復調処理などが施される。受信した下りリンクサブフレームから抽出されたPDSCHは、コードワード抽出部505に送られる。コードワード抽出部505では、コードワード生成部401におけるレートマッチング処理、誤り訂正符号化に対応するレートマッチング処理、誤り訂正復号化などが施され、トランスポートブロックが抽出され、上位層506に送られる。すなわち、物理下りリンク制御チャネル抽出部504がPDCCHあるいはE-PDCCHを検出した場合、コードワード抽出部505は検出されたPDCCHあるいはE-PDCCHに関連するPDSCHにおける送信データを抽出して上位層506に送る。
 次に、下りリンク送信データに対するHARQ応答情報の送受信の流れについて説明する。端末102では、コードワード抽出部505においてトランスポートブロックの抽出の成否が決定すると、成否を示す情報が応答情報生成部507に送られる。応答情報生成部507では、HARQ応答情報が生成され、上りリンクサブフレーム生成部508内の物理上りリンク制御チャネル生成部509に送られる。上りリンクサブフレーム生成部508では、上位層506から送られるパラメータと、物理下りリンク制御チャネル抽出部504においてPDCCHあるいはE-PDCCHが配置されていたリソースとに基づいて、物理上りリンク制御チャネル生成部509においてHARQ応答情報(上りリンク制御情報)を含むPUCCHが生成され、生成されたPUCCHが上りリンクサブフレーム内のRBにマッピングされる。すなわち、PUCCHリソースに応答情報がマッピングされてPUCCHが生成される。SC-FDMA信号送信部510は、上りリンクサブフレームにSC-FDMA変調を施してSC-FDMA信号を生成し、送信アンテナ511を介して送信する。
 このとき、上りリンクサブフレーム生成部508内の物理上りリンク制御チャネル生成部509は、応答情報生成部507において生成されたHARQ応答情報を用い、チャネル選択を考慮してPUCCHを生成する。また、上りリンクサブフレーム生成部508は、チャネル選択を考慮して、物理上りリンク制御チャネル生成部509で生成されたPUCCHを上りリンクサブフレーム内のRBにマッピングする。
 基地局101では、受信アンテナ406を介して、SC-FDMA信号受信部407においてSC-FDMA信号が受信され、SC-FDMA復調処理が施される。上りリンクサブフレーム処理部408では、上位層410の指示により、PUCCHがマッピングされたRBを抽出し、物理上りリンク制御チャネル抽出部409においてPUCCHに含まれるHARQ応答制御情報を抽出する。抽出されたHARQ応答制御情報は上位層410に送られる。HARQ応答制御情報は、上位層410によるHARQの制御に用いられる。
 このとき、上りリンクサブフレーム処理部408内の物理上りリンク制御チャネル抽出部409は、チャネル選択を考慮して、PUCCHに含まれるHARQ応答制御情報を抽出する。
 次に、上りリンクサブフレーム生成部508におけるPUCCHリソースに関して説明する。HARQ応答制御情報は、サイクリックシフトされた擬似CAZAC(Constant-Amplitude Zero-AutoCorrelation)系列を用いてSC-FDMAサンプル領域に拡散され、さらに符号長が4の直交符号OCC(Orthogonal Cover Code)を用いてスロット内の4SC-FDMAシンボルに拡散される。また、2つの符号により拡散されたシンボルは、2つの周波数が異なるRBにマッピングされる。こうして、PUCCHリソースは、サイクリックシフト量、直交符号、マッピングされるRBの3つの要素により規定される。なお、SC-FDMAサンプル領域におけるサイクリックシフトは、周波数領域で一様増加する位相回転で表現することもできる。
 図6は、PUCCHが割り当てられる上りリンク制御チャネル領域における物理上りリソースブロック構成(上りリンク制御チャネル物理リソース)を示す図である。それぞれのRBのペアは、第1スロットと第2スロットとで異なる周波数の2つのRBから構成される。1つのPUCCHは、m=0、1、2、・・・のうちのいずれかのRBのペアに配置される。
 図7は上りリンク制御チャネル論理リソースを示す対応表である。ここでは、PUCCHを構成する要素として、OC0、OC1、OC2の3つの直交符号と、CS0、CS2、CS4、CS6、CS8、CS10の6つのサイクリックシフト量と、周波数リソースを示すmとを想定した場合のPUCCHリソースの一例である。PUCCHリソース(上りリンク制御チャネル論理リソース)を示すインデクスであるn PUCCHに対応して、直交符号とサイクリックシフト量とmとの各組み合わせが一意に規定されている。なお、図7に示すn PUCCHと、直交符号とサイクリックシフト量と、mとの各組み合わせとの対応は一例であり、他の対応であってもよい。例えば、連続するn PUCCH間で、サイクリックシフト量が変わるように対応させてもよいし、mが変わるように対応させてもよい。また、CS0、CS2、CS4、CS6、CS8、CS10とは異なるサイクリックシフト量であるCS1、CS3、CS5、CS7、CS9、CS11を用いてもよい。また、ここではmの値がNF2以上の場合を示している。mがNF2未満である周波数リソースは、チャネル状態情報のフィードバックのためのPUCCH送信に予約されたNF2個の周波数リソースである。
 次に、PDCCHとE-PDCCHについて説明する。図8は、PDCCH領域およびPDSCH領域における物理リソースブロックPRB(Physical RB)と仮想リソースブロックVRB(Virtual RB)とを示す図である。実際のサブフレーム上のRBはPRBと呼ばれる。また、RBの割り当てに用いられる論理的なリソースであるRBはVRBと呼ばれる。NDL PRBは、下りリンクCC内で周波数方向に並べられたPRB数である。PRB(あるいはPRBペア)には番号nPRBが振られ、nPRBは周波数の低い方から順に、0、1、2、・・・、NDL PRB-1となる。下りリンクCC内で周波数方向に並べられたVRB数はNDL PRBに等しい。VRB(あるいはVRBペア)には番号nVRBが振られ、nVRBは周波数の低い方から順に、0、1、2、・・・、NDL PRB-1となる。PRBの各々とVRBの各々は、明示的あるいは黙示的/暗示的にマッピングされる。なお、ここでいう番号は、インデクスとも表現できる。
 次に、図9はE-PDCCH領域およびPDSCH領域におけるPRBとVRBとのマッピングの一例を示す図である。このPRB-VRBマッピング方式によれば、nPRBとnVRBとが等しいPRBペアとVRBペアとがマッピングされる。つまり、nVRBのVRBペア上のREに割り当てられた送信データあるいは制御情報の変調シンボルは、nPRB=nVRBのPRBペア上のREにそのままマッピングされる。
 次に、図10はE-PDCCH領域およびPDSCH領域におけるPRBとVRBとのマッピングの他の一例を示す図である。このPRB-VRBマッピング方式によれば、周波数軸上で互いに隣り合うVRBが周波数軸上で離れた位置のPRBにマッピングされる。同じnVRBを持つVRBペア内の第1スロット内のVRBと第2スロット内のVRBとは、同じ周波数軸上の位置のPRBにマッピングされる。ただし、第1スロット内のVRBは第1スロット内のPRBに、第2スロット内のVRBは第2スロット内のPRBに、それぞれマッピングされる。
 このように、一部(あるいは全部)のVRBペアが、E-PDCCH領域(潜在的にE-PDCCHが配置され得る領域)として設定される。さらに、明示的あるいは黙示的/暗示的に指定されるPRB-VRBマッピング方式により、実質的にはPDSCH領域中の一部(あるいは全部)のPRBペア、あるいはスロットホッピングされたPRBが、E-PDCCH領域として設定される。
 図11はE-PDCCH領域内のVRBの番号付けの一例を示す図である。NDL PRB個のVRBペアのうちE-PDCCH領域に設定されたNE-PDCCH VRB個のVRBペアを取り出し、E-PDCCH領域におけるVRB番号nE-PDCCH VRBを振る。周波数が低いVRBペアから順に0、1、2、・・・、NE-PDCCH VRB-1となる。つまり、周波数領域において、潜在的E-PDCCH送信に対してNE-PDCCH VRB個のVRBのセットが上位層のシグナリング(例えば端末個別のシグナリングやセル内共通のシグナリング)により設定される。
 次に、PDCCHの構成とPUCCHリソースの割り当てについて説明する。図12は、PDCCHの構成とPUCCHリソースの割り当てを示す図である。PDCCHは、PDCCH領域内の複数の制御チャネルエレメント(CCE:Control Channel Element)により構成される。CCEは、複数の下りリンクリソースエレメント(1つのOFDMシンボルおよび1本のサブキャリアで規定されるリソース)により構成される。
 PDCCH領域内のCCEには、CCEを識別するための番号nCCEが付与されている。CCEの番号付けは、予め決められた規則に基づいて行なわれる。PDCCHは、複数のCCEからなる集合(CCE Aggregation)により構成される。この集合を構成するCCEの数を、「CCE集合レベル」(CCE aggregation level)と称す。PDCCHを構成するCCE集合レベルは、PDCCHに設定される符号化率、PDCCHに含められるDCI(Downlink Control Information;下りリンク制御情報)(PDCCH、またはE-PDCCHで送信される制御情報)のビット数に応じて基地局101において設定される。なお、端末に対して用いられる可能性のあるCCE集合レベルの組み合わせは予め決められている。また、n個のCCEからなる集合を、「CCE集合レベルn」という。
 1個のREG(RE Group)は周波数領域の隣接する4個のREにより構成される。さらに、1個のCCEは、PDCCH領域内で周波数領域及び時間領域に分散した9個の異なるREGにより構成される。具体的には、下りリンクCC全体に対して、番号付けされた全てのREGに対してブロックインタリーバを用いてREG単位でインタリーブが行なわれ、インタリーブ後の番号の連続する9個のREGにより1個のCCEが構成される。
 各端末には、PDCCHを検索する領域(探索領域、検索領域)であるSS(Search Space)が設定される。SSは、複数のCCEから構成される。CCEには予め番号が振られており、番号の連続する複数のCCEからSSは構成される。あるSSを構成するCCE数は予め決められている。各CCE集合レベルのSSは、複数のPDCCHの候補の集合体により構成される。SSは、構成されるCCEのうち、番号が最も小さいCCEの番号がセル内で共通であるセル固有探索領域CSS(Cell-specific SS)と、番号が最も小さいCCEの番号が端末固有である端末固有探索領域USS(UE-specific SS)とに分類される。CSSには、システム情報あるいはページングに関する情報など、複数の端末102が読む制御情報が割り当てられた(含まれた)PDCCH、あるいは下位の送信方式へのフォールバックやランダムアクセスの指示を示す下りリンク/上りリンクグラントが割り当てられた(含まれた)PDCCHを配置することができる。
 基地局101は、端末102において設定されるSS内の1個以上のCCEを用いてPDCCHを送信する。端末102は、SS内の1個以上のCCEを用いて受信信号の復号を行ない、自身宛てのPDCCHを検出するための処理を行なう。前述したように、この処理をブラインドデコーディングと呼ぶ。端末102は、CCE集合レベル毎に異なるSSを設定する。その後、端末102は、CCE集合レベル毎に異なるSS内の予め決められた組み合わせのCCEを用いてブラインドデコーディングを行なう。言い換えると、端末102は、CCE集合レベル毎に異なるSS内の各PDCCHの候補に対してブラインドデコーディングを行なう。端末102におけるこの一連の処理をPDCCHのモニタリングという。
 端末102は、PDCCH領域で下りリンクグラント(DCIフォーマット(DCIのフォーマット)の一種)を検出すると、下りリンクグラントを含むPDCCHを構成するCCEのうち、CCE番号が最も小さいCCEのCCE番号に応じたPUCCHリソースを用いて、下りリンクグラントに対応する下りリンク送信データ(PDSCH)のHARQ応答情報を報告する。逆に、基地局101は、下りリンクグラントを含むPDCCHを配置する際、端末102が下りリンクグラントに対応する下りリンク送信データ(PDSCH)のHARQ応答情報を報告するPUCCHリソースに対応するCCEにPDCCHを配置するようにする。また、基地局101は、端末102に送信したPDSCHに対応するHARQ応答情報を、予めスケジューリングしたPUCCHを介して受信する。より具体的には、図12に示すように、下りリンクグラントを含むPDCCHを構成するCCEのうち、最初のCCEのCCE番号nCCEにセル固有のパラメータであるNを加算した値に一致するインデクスn PUCCHを持つPUCCHリソースが、下りリンクグラントに対応する下りリンク送信データのHARQ応答情報に対して割り当てられたPUCCHリソースである。
 また、例えば、下りリンクグラントに対応する下りリンク送信データが2つ以上のコードワードを含むことによりHARQ応答情報自体が2つ以上ある場合や、一つの応答情報を複数のPUCCHリソースを用いてダイバーシチ送信する場合のように、一つのPDCCHに対応して複数のPUCCHリソースが必要である場合があり得る。このとき、下りリンクグラントを含むPDCCHを構成するCCEのうち、CCE番号が最も小さいCCEのCCE番号を応じたPUCCHリソースに加えて、そのPUCCHリソースより1つインデクスが大きいPUCCHリソースが用いられる。より具体的には、図12に示すように、下りリンクグラントを含むPDCCHを構成するCCEのうち、最初のCCEのCCE番号nCCEにセル固有のパラメータであるNを加算した値に一致するインデクスn PUCCHを持つPUCCHリソースと、最初のCCEのCCE番号nCCEに1とセル固有のパラメータであるNとを加算した値に一致するインデクスn PUCCHを持つPUCCHリソースとが、下りリンクグラントに対応する下りリンク送信データのHARQ応答情報に対して割り当てられたPUCCHリソースである。なお、複数個のPUCCHリソースが必要である場合は、同様にして、1つずつ大きいインデクスのPUCCHリソースを用いれば良い。
 次に、E-PDCCHの構成とPUCCHリソースの割り当てについて説明する。図13は、E-PDCCHの構成とPUCCHリソースの割り当てを示す図である。なお、図13に示すE-PDCCHは、クロスインタリーブ(E-PDCCHを構成する個々の要素が複数のRBにまたがって配置されるインタリーブであり、ブロックインタリーブとも称す)を採用する場合のE-PDCCHの構成とPUCCHリソースの割り当てを示している。E-PDCCHは、E-PDCCH領域内の複数のCCEにより構成される。具体的には、PDCCHと同様に、1個のREGは周波数領域の隣接する4個のREにより構成される。さらに、1個のCCEは、E-PDCCH領域内で周波数領域及び時間領域に分散した9個の異なるREGにより構成される。E-PDCCH領域内は、第1スロットと第2スロットとで、個別のE-PDCCHが配置される。
 E-PDCCH領域内のCCEには、CCEを識別するための番号nE-PDCCH CCEが付与されている。また、E-PDCCH領域内のCCEは、第1スロットと第2スロットとで、個別にCCEが配置され、CCEを識別するための番号も個別に割り振られる。ここでは、nE-PDCCH CCEがnCCEとは独立して設定される場合について説明する。すなわち、nE-PDCCH CCEの値の一部は、nCCEが取り得る値と重複する。
 端末102は、E-PDCCH領域で下りリンクグラントを検出すると、下りリンクグラントを含むE-PDCCHを構成するCCEのうち、CCE番号が最も小さいCCEのCCE番号に応じたPUCCHリソースを用いて、下りリンクグラントに対応する下りリンク送信データ(PDSCH)のHARQ応答情報を報告する。基地局101は、下りリンクグラントを含むE-PDCCHを配置する際、端末102が下りリンクグラントに対応する下りリンク送信データ(PDSCH)のHARQ応答情報を報告するPUCCHリソースに対応するCCEにE-PDCCHを配置するようにする。また、基地局101は端末102に送信したPDSCHに対応するHARQ応答情報を、予めスケジューリングしたPUCCHを介して受信する。より具体的には、図13に示すように、下りリンクグラントを含むE-PDCCHを構成するCCEのうち、最初のCCEのCCE番号nE-PDCCH CCEにセル固有のパラメータであるN(および/または端末固有のパラメータであるN)を加算した値に一致するインデクスn PUCCHを持つPUCCHリソースが、下りリンクグラントに対応する下りリンク送信データのHARQ応答情報に対して割り当てられたPUCCHリソースである。ここで、前述したように、E-PDCCH領域におけるCCEのCCE番号nE-PDCCH CCEと、PDCCH領域におけるCCEのCCE番号nCCEとを個別に番号付けしているため、基地局101は、同一サブフレーム内でPDCCHとE-PDCCHとをそれぞれ1個以上配置する場合、各PDCCHの最初のCCEのCCE番号nCCEと、各E-PDCCHの最初のCCEのCCE番号nE-PDCCH CCEとがすべて異なる番号になるように下りリンクグラントをCCEに配置するスケジューリングを行う。
 また、一つのE-PDCCHに対応して複数のPUCCHリソースが必要である場合、下りリンクグラントを含むE-PDCCHを構成するCCEのうち、CCE番号が最も小さいCCEのCCE番号に応じたPUCCHリソースに加えて、そのPUCCHリソースより1つインデクスが大きいPUCCHリソースが用いられる。より具体的には、図13に示すように、下りリンクグラントを含むE-PDCCHを構成するCCEのうち、最初のCCEのCCE番号nE-PDCCH CCEにセル固有のパラメータであるN(および/または端末固有のパラメータであるN)を加算した値に一致するインデクスn PUCCHを持つPUCCHリソースと、最初のCCEのCCE番号nE-PDCCH CCEに1とセル固有のパラメータであるNとを加算した値に一致するインデクスn PUCCHを持つPUCCHリソースとが、下りリンクグラントに対応する下りリンク送信データのHARQ応答情報に対して割り当てられたPUCCHリソースである。なお、複数個のPUCCHリソースが必要である場合は、同様にして、1つずつ大きいインデクスのPUCCHリソースを用いれば良い。このとき、基地局101は、同一サブフレーム内でPDCCHとE-PDCCHとをそれぞれ1個以上配置する場合、各PDCCHの最初のCCEのCCE番号nCCEおよび次に大きいCCEのCCE番号nCCEと、各E-PDCCHの最初のCCEのCCE番号nE-PDCCH CCEおよび次に大きいCCEのCCE番号nE-PDCCH CCEとがすべて異なる番号になるように、下りリンクグラントをCCEに配置するスケジューリングを行う。
 次に、E-PDCCHの構成とPUCCHリソースの割り当ての他の例について説明する。図14は、E-PDCCHの構成とPUCCHリソースの割り当てを示す図である。なお、図14に示すE-PDCCHは、クロスインタリーブを採用しない場合のE-PDCCHの構成とPUCCHリソースの割り当てを示している。E-PDCCHは、E-PDCCH領域内の複数のVRBにより構成される。具体的には、E-PDCCHは、PDCCHとは異なり、CCEではなくVRBを単位とし、連続する1つ以上のVRBの集合として構成される。この集合を構成するVRBの数を、「VRB集合レベル」(VRB aggregation level)と称す。すなわち、クロスインタリーブを採用しない場合のE-PDCCH領域では、SSは、複数のVRBから構成される。E-PDCCHを構成するVRB集合レベルは、E-PDCCHに設定される符号化率、E-PDCCHに含められるDCIフォーマットのビット数に応じて、基地局101において設定される。なお、端末102に対して用いられる可能性のあるVRB集合レベルの組み合わせは予め決められており、端末102は、SS内の予め決められた組み合わせのVRBを用いてブラインドデコーディングを行なう。E-PDCCH領域内は、第1スロットと第2スロットとで、個別のE-PDCCHが配置される。 
 E-PDCCH領域内のVRBには、VRBを識別するための番号nE-PDCCH VRBが付与されている。E-PDCCH領域内のVRBは、第1スロットと第2スロットとで、個別にE-PDCCHを構成するVRBが配置され、VRBを識別するための番号も個別に割り振られる。ここでは、nE-PDCCH VRBがnCCEとは独立して設定される場合について説明する。すなわち、nE-PDCCH VRBの値の一部は、nCCEが取り得る値と重複する。
 端末102は、E-PDCCH領域で下りリンクグラントを検出すると、下りリンクグラントを含むE-PDCCHを構成するVRBのうち、VRB番号が最も小さいVRBのVRB番号に応じたPUCCHリソースを用いて、下りリンクグラントに対応する下りリンク送信データ(PDSCH)のHARQ応答情報を報告する。逆に、基地局101は、下りリンクグラントを含むE-PDCCHを配置する際、端末102が下りリンクグラントに対応する下りリンク送信データ(PDSCH)のHARQ応答情報を報告するPUCCHリソースに対応するVRBにE-PDCCHを配置するようにする。また、基地局101は端末102に送信したPDSCHに対応するHARQ応答情報を、予めスケジューリングしたPUCCHを介して受信する。より具体的には、図14に示すように、下りリンクグラントを含むE-PDCCHを構成するVRBのうち、最初のVRBのVRB番号nE-PDCCH VRBにセル固有のパラメータであるN(および/または端末固有のパラメータであるN)を加算した値に一致するインデクスn PUCCHを持つPUCCHリソースが、下りリンクグラントに対応する下りリンク送信データのHARQ応答情報に対して割り当てられたPUCCHリソースである。ここで、前述したように、E-PDCCH領域におけるVRBのVRB番号nE-PDCCH VRBと、PDCCH領域におけるCCEのCCE番号nCCEとを個別に番号付けしているため、基地局101は、同一サブフレーム内でPDCCHとE-PDCCHとをそれぞれ1個以上配置する場合や、同一サブフレーム内でE-PDCCHを2個以上配置する場合、各PDCCHあるいはE-PDCCHの最初のCCEのCCE番号nCCEあるいはnE-PDCCH CCEと、各E-PDCCHの最初のVRBのVRB番号nE-PDCCH VRBとがすべて異なる番号になるように、下りリンクグラントをCCEあるいはVRBに配置するスケジューリングを行う。
 また、一つのE-PDCCHに対応して複数のPUCCHリソースが必要である場合、下りリンクグラントを含むE-PDCCHを構成するVRBのうち、VRB番号が最も小さいVRBのVRB番号を応じたPUCCHリソースに加えて、そのPUCCHリソースより1つインデクスが大きいPUCCHリソースが用いられる。より具体的には、図14に示すように、下りリンクグラントを含むE-PDCCHを構成するVRBのうち、最初のVRBのVRB番号nE-PDCCH VRBにセル固有のパラメータであるN(および/または端末固有のパラメータであるN)を加算した値に一致するインデクスn PUCCHを持つPUCCHリソースと、最初のVRBのVRB番号nE-PDCCH VRBに1とセル固有のパラメータであるNとを加算した値に一致するインデクスn PUCCHを持つPUCCHリソースとが、下りリンクグラントに対応する下りリンク送信データのHARQ応答情報に対して割り当てられたPUCCHリソースである。なお、複数個のPUCCHリソースが必要である場合は、同様にして、1つずつ大きいインデクスのPUCCHリソースを用いれば良い。
 なお、図14ではnE-PDCCH VRBを0から順番に振りなおす場合について説明したが、nE-PDCCH VRBはVRBにもともと振られているnVRBそのものであっても良い。あるいは、VRB集合をブラインドデコーディングするときは、振りなおされたnE-PDCCH VRBを用い、PUCCHリソースとの関連付けに置いては図15に示すようにnVRBを用いるようにすることもできる。E-PDCCHリソースからPUCCHリソースへのマッピングは、nE-PDCCH VRBをnVRBに入れ替えるだけで、図14を用いて説明した方法と同様のマッピング方法を用いることができる。
 以上の説明では、PDCCHリソースあるいはE-PDCCHリソースのそれぞれからPUCCHリソースへのマッピングとして、E-PDCCH領域の設定パラメータと、動的なPDCCHリソースあるいはE-PDCCHのリソースと、セル固有のパラメータ(および/または端末固有のパラメータ)とに基づいて、PUCCHリソースが一意に決まるマッピング方法について説明した。
 次に、複数のセルにおいてPDSCHの割り当てを行う場合の、PUCCHリソースの使用方法について説明する。図16は2つのセルのそれぞれにおいて、1つのTBがマッピングされたPDSCHが送信される場合の応答情報とPUCCHリソースの関係を示す表である。
 基地局101は端末102に対して、同じ下りリンクサブフレームにおいて、セル0とセル1とのそれぞれのセルを介して1つずつTBを送信する。ここで、セル0およびセル1が、それぞれPCellおよびSCellである。PUCCHリソース0は、セル0におけるPDSCHに関連するPDCCHあるいはE-PDCCHに対応したPUCCHリソースである。また、PUCCHリソース1は、セル1におけるPDSCHに関連するPDCCHあるいはE-PDCCHに対応したPUCCHリソースである。なお、セル0を介して送信されるTBがTB104-1であり、TB104-1に関連する制御チャネルがPDCCHあるいはE-PDCCH103-1であり、セル1を介して送信されるTBがTB104-2であり、TB104-2に関連する制御チャネルがE-PDCCH103-2であってもよい。逆に、セル1を介して送信されるTBがTB104-1であり、TB104-1に関連する制御チャネルがPDCCHあるいはE-PDCCH103-1であり、セル0を介して送信されるTBがTB104-2であり、TB104-2に関連する制御チャネルがE-PDCCH103-2であってもよい。また、PDCCHあるいはE-PDCCHからPUCCHリソースへの対応は、上述の対応である。1つのPUCCHリソースにおいてQPSK変調により2ビットの情報を送信する。
 Ackは、PDSCHを復号した結果、TBの検出に成功したことを示しており、Nackは、PDSCHを復号した結果、TBを検出に失敗した(成功しなかった)ことを示している。また、DTXは、PDSCHの送信が無かったと端末が認識していることを示している。すなわち、DTXは、PDSCHに関連するPDCCHを検出しなかった、および/またはPDSCHを復号しなかったことを示している。
 端末102は、以下のようにPUCCHリソース0とPUCCHリソース1のいずれかのPUCCHリソースを選択し、選択したPUCCHリソースを用いて2ビットの情報(上りリンク制御情報)を送信する。
  (1)セル0のPDSCHにおけるHARQ応答情報がAckであり、セル1のPDSCHにおけるHARQ応答情報がAckであるとき、PUCCHリソース1を選択し、選択したPUCCHリソース1でビット系列(1、1)を報告する。
  (2)セル0のPDSCHにおけるHARQ応答情報がAckであり、セル1のPDSCHにおけるHARQ応答情報がNackあるいはDTXであるとき、PUCCHリソース0を選択し、選択したPUCCHリソース0でビット系列(1、1)を報告する。
  (3)セル0のPDSCHにおけるHARQ応答情報がNackあるいはDTXであり、セル1のPDSCHにおけるHARQ応答情報がAckであるとき、PUCCHリソース1を選択し、選択したPUCCHリソース1でビット系列(0、0)を報告する。
  (4)セル0のPDSCHにおけるHARQ応答情報がNackであり、セル1のPDSCHにおけるHARQ応答情報がNackあるいはDTXであるとき、PUCCHリソース0を選択し、選択したPUCCHリソース1でビット系列(0、0)を報告する。
  (5)セル0のPDSCHにおけるHARQ応答情報がDTXであり、セル1のPDSCHにおけるHARQ応答情報がNackあるいはDTXであるとき、いずれのPUCCHリソースにおいても何も送信しない。
 一方、基地局101は、以下のようにPUCCHリソース0とPUCCHリソース1の両方のPUCCHリソースをモニタリングし、HARQ応答情報を抽出(判定、認識)する。
  (1)PUCCHリソース1でビット系列(1、1)が検出された(PUCCHリソース0では何も検出されない)とき、セル0のPDSCHにおけるHARQ応答情報がAckであり、セル1のPDSCHにおけるHARQ応答情報がAckであると認識する。
  (2)PUCCHリソース0でビット系列(1、1)が検出された(PUCCHリソース1では何も検出されない)とき、セル0のPDSCHにおけるHARQ応答情報がAckであり、セル1のPDSCHにおけるHARQ応答情報がNackあるいはDTXであると認識する。
  (3)PUCCHリソース1でビット系列(0、0)が検出された(PUCCHリソース0では何も検出されない)とき、セル0のPDSCHにおけるHARQ応答情報がNackあるいはDTXであり、セル1のPDSCHにおけるHARQ応答情報がAckであると認識する。
  (4)PUCCHリソース0でビット系列(0、0)が検出された(PUCCHリソース1では何も検出されない)とき、セル0のPDSCHにおけるHARQ応答情報がNackであり、セル1のPDSCHにおけるHARQ応答情報がNackあるいはDTXであると認識する。
  (5)PUCCHリソース0とPUCCHリソース1とのいずれのPUCCHリソースでも何も検出されないとき、セル0のPDSCHにおけるHARQ応答情報がDTXであり、セル1のPDSCHにおけるHARQ応答情報がNackあるいはDTXであると認識する。
 このように、端末102は、PDCCHあるいはE-PDCCH103-1に対応したPUCCHリソースと、E-PDCCH103-1に対応したPUCCHリソースとから、1つのPUCCHリソース105を選択し、選択したPUCCHリソース105を介して上りリンク制御情報を報告する。また、基地局101は、PDCCHあるいはE-PDCCH103-1に対応したPUCCHリソースと、E-PDCCH103-1に対応したPUCCHリソースとの両方のPUCCHリソースをモニタリングし、いずれのPUCCHリソースで上りリンク制御情報を検出したかに応じて、HARQ応答情報を抽出する。これにより、端末102の送信電力を抑えることができる。また、上りリンク信号のピーク電力値を低くすることができる。そのため、端末102および基地局101における回路構成を単純化することができる。
 図17は、1つのセルにおいて、1つのTBがマッピングされたPDSCHが送信され、他の1つのセルにおいて、2つのTBがマッピングされたPDSCHが送信される場合の応答情報とPUCCHリソースの関係を示す表である。基地局101は、端末102に対して、同じ下りリンクサブフレームにおいて、セル0を介して2つのTBを送信し、セル1を介して1つのTBを送信する。ここで、セル0およびセル1が、それぞれPCellおよびSCellであってもよいし、それぞれSCellおよびPCellであってもよい。図17の表は、図16の表と比べて、TB数が3に拡張されているが、HARQ応答情報と、選択されるPUCCHリソースおよびPUCCHリソースにマッピングされるビット系列との対応のしかたは、図16の表と同様である。また、ここではTB数が3までの場合について説明したが、4以上の場合に対しても同様の拡張を行うことができる。
 図18は、HARQ応答情報の報告の手順の一例を示すシーケンス図である。まず、基地局101は、RRCシグナリングを用いて、CAを指定(設定、通知)する制御情報を端末102に通知し、端末102は制御情報に基づいて、CAを設定する(ステップS1801)。
 次に、基地局101は、RRCシグナリングを用いて、E-PDCCHを指定(設定、通知)する制御情報を端末102に通知し、端末102は、制御情報に基づいてE-PDCCHを設定する(ステップS1802)。E-PDCCH領域を指定する方法としては、前述したように、周波数帯域内の一部あるいは全部のRBを指定する方法を用いる。あるいは、これと併用して、時間領域における一部のサブフレームをE-PDCCHが配置され得るサブフレームとして指定することができる。例えば、サブフレームの周期および基準サブフレームからのオフセット値を指定するという方法を用いることができる。あるいは、無線フレーム(10サブフレーム)あるいは複数無線フレーム内の各サブフレームに対し、E-PDCCHが配置され得るか否かをビットマップ形式で表現することもできる。
 なお、ここでは、基地局101がCAを設定した後、E-PDCCH領域を設定する例を示しているが、これに限るものではない。例えば、基地局101がE-PDCCH領域を設定した後、CAを設定するようにしてもよいし、CAとE-PDCCH領域とを同時に設定するようにしてもよい。
 次に、基地局101は、PCellにおけるPDCCHあるいはE-PDCCHを用いて、下りリンクグラント1および下りリンクグラント2を送信し、PCellにおけるPDSCHを用いて、下りリンクグラント1に対応する下りリンク送信データ1を端末102に送信する、端末102は下りリンクグラント1、下りリンクグラント2、および下りリンク送信データ1を受信する(ステップS1803)。また、同じサブフレームにおいて、基地局101は、CellにおけるPDSCHを用いて、下りリンクグラント2に対応する下りリンク送信データ2を端末102に送信する。同じサブフレームにおいて、端末102は、下りリンク送信データ2を受信する(ステップS1804)。また、下りリンク送信データ1および下りリンク送信データ2を受信した端末102は、それぞれに対するHARQ応答情報を生成する。
 最後に、端末102は、下りリンク送信データ1に対するHARQ応答情報および下りリンク送信データ2に対するHARQ応答情報に応じて、下りリンクグラント1のリソースの情報に基づいて決定されたPUCCHリソースと下りリンクグラント2のリソースの情報に基づいて決定されたPUCCHリソースとから、1つのPUCCHリソースを選択し、選択したPUCCHリソースを用いて、下りリンク送信データ1に対するHARQ応答情報および下りリンク送信データ2に対するHARQ応答情報を示す制御情報を報告する(ステップS1805)。
 図19は、HARQ応答情報の報告の手順の他の一例を示すシーケンス図である、まず、基地局101は、RRCシグナリングを用いて、CAを指定(設定、通知)する制御情報を端末102に通知し、端末102は、制御情報に基づいて、CAを設定する(ステップS1901)。
 次に、基地局101は、RRCシグナリングを用いて、E-PDCCHを指定(設定、通知)する制御情報を端末102に通知し、端末102は、制御情報に基づいてE-PDCCHを設定する(ステップS1902)。 
 また、基地局101は、RRCシグナリングを用いて、PUCCHリソースの候補(PUCCHリソース候補)を指定(設定、通知)する制御情報を端末102に通知し、端末102は、制御情報に基づいてPUCCHリソースの候補を設定する(ステップS1903)。ここで、設定されるPUCCHリソースの候補は複数のPUCCHリソースの組み合わせである。図20に、PUCCHリソース候補の設定の例を示す。図20は、4つのPUCCHリソースを含むPUCCHリソース候補を示している。4つのインデクスであるインデクス0からインデクス3に対応して設定された値(n PUCCH,RRC)であるA、B、C、Dのそれぞれは、PUCCHリソースを示す番号(n PUCCH)である。このA、B、C、DがRRCシグナリングを用いて設定される。なお、ここでは、インデクス0からインデクス3に1つのPUCCHリソースを示す番号が対応する場合について説明したが、複数のPUCCHリソースを同時に用いて上りリンク制御情報を報告する場合は、インデクス0からインデクス3に1組のPUCCHリソースを示す番号(複数のPUCCHリソース番号)が対応するようにしてもよい。
 なお、ここでは、基地局101がCAを設定した後、E-PDCCH領域とPUCCHリソース候補を設定する例を示しているが、これに限るものではない。例えば、基地局101がE-PDCCH領域やPUCCHリソース候補を設定した後、CAを設定するようにしてもよいし、CAとE-PDCCH領域とPUCCHリソース候補とを同時に設定するようにしてもよい。
 次に、基地局101は、PCellにおけるPDCCHあるいはE-PDCCHを用いて、下りリンクグラント1を送信し、PCellにおけるPDSCHを用いて、下りリンクグラント1に対応する下りリンク送信データ1を端末102に送信する、端末102は、下りリンクグラント1および下りリンク送信データ1を受信する(ステップS1904)。また、同じサブフレームにおいて、基地局101は、SCellにおけるPDCCHあるいはE-PDCCHを用いて、下りリンクグラント2を送信し、SCellにおけるPDSCHを用いて、下りリンクグラント2に対応する下りリンク送信データ2を端末102に送信する。同じサブフレームにおいて、端末102は、下りリンクグラント2および下りリンク送信データ2を受信する(ステップS1905)。また、下りリンク送信データ1および下りリンク送信データ2を受信した端末102は、それぞれに対するHARQ応答情報を生成する。
 ここで、基地局101は、下りリンクグラント2がSCellにおけるPDCCHにおいて送信される場合、下りリンクグラント2内の所定のフィールド(例えばTPC(Transmission Power Control)用のフィールド(TPCフィールド))が示すビット系列に用いて、PUCCHリソース候補のうち1つのPUCCHリソースを指定する。端末102は、下りリンクグラント2がSCellにおけるPDCCHにおいて受信された場合、下りリンクグラント2内の所定のフィールド(例えばTPCフィールド)が示すビット系列に応じて、PUCCHリソース候補のうち1つのPUCCHリソースを設定する。より具体的には、端末102は、所定のフィールドにおけるビット系列が図20におけるいずれのビット系列であるかに応じて、対応する(同じ列の)PUCCHリソースを設定する。なお、ここでは、所定のフィールドにおけるビット系列が1つのPUCCHリソースを指定する場合について説明したが、複数のPUCCHリソースを同時に用いて上りリンク制御情報を報告する場合は、所定のフィールドにおけるビット系列が1組のPUCCHリソース(複数のPUCCHリソース)を指定するようにしてもよい。
 下りリンクグラント2がSCellにおけるE-PDCCHにおいて送受信される場合、上記と同様に、下りリンクグラント2内の所定のフィールドが示すビット系列に用いて指定された、PUCCHリソース候補のうち1つのPUCCHリソースを設定してもよい。このとき、E-PDCCHにおいて送受信される下りリンクグラント2は、上記PDCCHにおいてPUCCHリソースを指定するために用いたフィールドとは別のフィールド(例えば、PUCCHリソースを指定するための専用のフィールド(専用フィールド))を用いてもよいし、上記PDCCHと同様のフィールドを用いてもよい。
 あるいは、下りリンクグラント2がSCellにおけるE-PDCCHにおいて送受信される場合は、下りリンクグラント2のリソースの情報に基づいて決定されたPUCCHリソースを設定してもよい。
 最後に、端末102は、下りリンク送信データ1に対するHARQ応答情報および下りリンク送信データ2に対するHARQ応答情報に応じて、下りリンクグラント1のリソースの情報に基づいて決定されたPUCCHリソースと下りリンクグラント2に対応するPDSCHに対して設定されたPUCCHリソースとから、1つのPUCCHリソースを選択し、選択したPUCCHリソースを用いて、下りリンク送信データ1に対するHARQ応答情報および下りリンク送信データ2に対するHARQ応答情報を示す制御情報を報告する(ステップS1906)。
 以上のように、基地局101は、PDCCH領域あるいはE-PDCCH領域内における下りリンクグラントに関連して、第1のセルにおける下りリンク送信データを送信するに際し、この下りリンク送信データに対応するHARQ応答情報の報告に用いる上りリンク制御チャネルリソースと対応したPDCCHリソースあるいはE-PDCCHリソースに下りリンクグラントを割り当てる。好ましくは、PDCCHリソースあるいはE-PDCCHリソースを構成する要素のうち最小のインデクスを持つ要素におけるインデクスに所定値を加算する。加算後の値に等しいインデクスを持つPUCCHリソースがこのPDCCHリソースあるいはE-PDCCHリソースに対応したPUCCHリソースである。また、同じサブフレーム内で、基地局101は、PDCCH領域あるいはE-PDCCH領域内における下りリンクグラントに関連して、第2のセルにおける下りリンク送信データを送信するに際し、この下りリンク送信データに対応するHARQ応答情報の報告に用いる上りリンク制御チャネルリソースと対応したPDCCHリソースあるいはE-PDCCHリソースに下りリンクグラントを割り当てる。あるいは、基地局101は、PDCCH領域あるいはE-PDCCH領域内における下りリンクグラントに関連して、第2のセルにおける下りリンク送信データを送信するに際し、この下りリンクグラント内の所定のフィールドを用いて、HARQ応答情報の報告に用いる上りリンク制御チャネルリソース候補のうちの1つ(1組)の上りリンク制御チャネルリソースを指定する。さらに、基地局101は、これら上りリンク制御チャネルリソースをモニタリングして、HARQ応答情報を抽出する。
 また、端末102は、PDCCH領域あるいはE-PDCCH領域内において下りリンクグラントを検出した場合、この下りリンクグラントに関連する第1のセルにおける下りリンク送信データに対するHARQ応答情報の報告に用いるPUCCHリソースとして、下りリンクグラントを検出したPDCCHリソースあるいはE-PDCCHリソースに対応するPUCCHリソースを設定する。また、同じサブフレーム内で、端末102は、PDCCH領域あるいはE-PDCCH領域内において下りリンクグラントを検出した場合、この下りリンクグラントに関連する第2のセルにおける下りリンク送信データに対するHARQ応答情報の報告に用いるPUCCHリソースとして、下りリンクグラントを検出したPDCCHリソースあるいはE-PDCCHリソースに対応するPUCCHリソースを設定する。あるいは、端末102は、PDCCH領域あるいはE-PDCCH領域内における下りリンクグラントを検出した場合、この下りリンクグラントに関連する第2のセルにおける下りリンク送信データに対するHARQ応答情報の報告に用いるPUCCHリソースとして、この下りリンクグラント内の所定のフィールドを用いて指定された1つ(1組)の上りリンク制御チャネルリソースを設定する。
 さらに、端末102は、第1のセルにおける下りリンク送信データに対するHARQ応答情報および第2のセルにおける下りリンク送信データに対するHARQ応答情報に応じて、設定された2つ(2組)のPUCCHリソースから、1つ(1組)のPUCCHリソースを選択し、選択したPUCCHリソースを用いて、第1のセルにおける下りリンク送信データに対するHARQ応答情報および第2のセルにおける下りリンク送信データに対するHARQ応答情報を示す制御情報を報告する。
 これにより、CA設定時にE-PDCCHを用いて下りリンクグラントを送受信する場合においても、動的に上りリンク制御チャネルを端末に割り当てることができる。そのため、効率的に上りリンク制御チャネルを用いることが可能となる。
 (第2の実施形態)
 上記第1の実施形態では、動的に上りリンク制御チャネルを端末に割り当てる場合について説明した。以下、本発明の第2の実施形態では、準静的に上りリンク制御チャネルを端末に割り当てる場合について説明する。本実施形態における通信システムは、図1に示す通信システムと同様の構成を用いることができる。また、本実施形態における基地局101および端末102のブロック構成は、図4および図5に示したブロック構成同様の構成を用いることができる。
 図21は、E-PDCCHの構成とPUCCHリソースの割り当てを示す図である。なお、図21に示すE-PDCCHは、クロスインタリーブを採用する場合のE-PDCCHの構成とPUCCHリソースの割り当てを示しており、E-PDCCHの構成は図13の構成と同様である。一方、このE-PDCCHの検出により示される下りリンク送信データのHARQ応答情報に対して割り当てられたPUCCHリソースを示すインデクスn PUCCHがRRCシグナリングを用いて予め設定される。なお、複数個のPUCCHリソースが必要である場合は、設定されたn PUCCHより1大きいインデクスのPUCCHリソースを用いれば良い。
 図22は、E-PDCCHの構成とPUCCHリソースの割り当ての他の例を示す図である。なお、図22に示すE-PDCCHは、クロスインタリーブを採用しない場合のE-PDCCHの構成とPUCCHリソースの割り当てを示しており、E-PDCCHの構成は図14の構成と同様である。一方、このE-PDCCHの検出により示される下りリンク送信データのHARQ応答情報に対して割り当てられたPUCCHリソースを示すインデクスn PUCCHがRRCシグナリングを用いて予め設定される。なお、複数個のPUCCHリソースが必要である場合は、設定されたn PUCCHより1大きいインデクスのPUCCHリソースを用いれば良い。
 図23は、HARQ応答情報の報告の手順の一例を示すシーケンス図である、まず、基地局101は、RRCシグナリングを用いて、CAを指定(設定、通知)する制御情報を端末102に通知し、端末102は、制御情報に基づいて、CAを設定する(ステップS2301)。
 次に、基地局101は、RRCシグナリングを用いて、E-PDCCHを指定(設定、通知)する制御情報を端末102に通知し、端末102は、制御情報に基づいてE-PDCCHを設定する(ステップS2302)。 
 また、基地局101は、RRCシグナリングを用いて、所定のPDCCHあるいはE-PDCCHの検出によって示されるPDSCHに対するPUCCHリソースを指定(設定、通知)する制御情報を端末102に通知し、端末102は、制御情報に基づいて、PUCCHリソースの候補を設定する(ステップS2303)。なお、複数のPDCCHあるいはE-PDCCHのそれぞれに対して、PUCCHリソースを設定することもできる。
 なお、ここでは、基地局101がCAを設定した後、E-PDCCH領域やPUCCHリソースを設定する例を示しているが、これに限るものではない。例えば、基地局101がE-PDCCH領域やPUCCHリソースを設定した後、CAを設定するようにしてもよいし、CAとE-PDCCH領域とPUCCHリソースとを同時に設定するようにしてもよい。
 次に、基地局101は、PCellにおけるPDCCHあるいはE-PDCCHを用いて、下りリンクグラント1および下りリンクグラント2を送信し、PCellにおけるPDSCHを用いて、下りリンクグラント1に対応する下りリンク送信データ1を端末102に送信する、端末102は、下りリンクグラント1、下りリンクグラント2、および下りリンク送信データ1を受信する(ステップS2304)。また、同じサブフレームにおいて、基地局101は、SCellにおけるPDSCHを用いて、下りリンクグラント2に対応する下りリンク送信データ2を端末102に送信する。同じサブフレームにおいて、端末102は、下りリンク送信データ2を受信する(ステップS2305)。また、下りリンク送信データ1および下りリンク送信データ2を受信した端末102は、それぞれに対するHARQ応答情報を生成する。
 このように、下りリンクグラント1の検出により示される下りリンク送信データ1に対する1つ(1組)のPUCCHリソースと、下りリンクグラント2の検出により示される下りリンク送信データ2に対する1つ(1組)のPUCCHリソースとが設定される。最後に、端末102は、下りリンク送信データ1に対するHARQ応答情報および下りリンク送信データ2に対するHARQ応答情報に応じて、設定された2つ(2組)のPUCCHリソースとから、1つ(1組)のPUCCHリソースを選択し、選択したPUCCHリソースを用いて、下りリンク送信データ1に対するHARQ応答情報および下りリンク送信データ2に対するHARQ応答情報を示す制御情報を報告する(ステップS2306)。
 図24は、HARQ応答情報の報告の手順の他の一例を示すシーケンス図である、まず、基地局101は、RRCシグナリングを用いて、CAを指定(設定、通知)する制御情報を端末102に通知し、端末102は、制御情報に基づいて、CAを設定する(ステップS2401)。
 次に、基地局101は、RRCシグナリングを用いて、E-PDCCHを指定(設定、通知)する制御情報を端末102に通知し、端末102は、制御情報に基づいてE-PDCCHを設定する(ステップS2402)。
 また、基地局101は、RRCシグナリングを用いて、所定のPDCCHあるいはE-PDCCHの検出によって示されるPDSCHに対するPUCCHリソースを指定(設定、通知)する制御情報を端末102に通知し、端末102は、制御情報に基づいて、PUCCHリソースの候補を設定する(ステップS2403)。なお、複数のPDCCHあるいはE-PDCCHのそれぞれに対して、PUCCHリソースを設定することもできる。
 また、基地局101は、RRCシグナリングを用いて、PUCCHリソースの候補(PUCCHリソース候補)を指定(設定、通知)する制御情報を端末102に通知し、端末102は、制御情報に基づいて、PUCCHリソースの候補を設定する(ステップS2404)。ここで、設定されるPUCCHリソースの候補は、図20に示したPUCCHリソース候補の設定を用いることができる。
 なお、ここでは、基地局101がCAを設定した後、E-PDCCH領域やPUCCHリソースやPUCCHリソース候補を設定する例を示しているが、これに限るものではない。例えば、基地局101がE-PDCCH領域やPUCCHリソースやPUCCHリソース候補を設定した後、CAを設定するようにしてもよいし、CAとE-PDCCH領域とPUCCHリソースとPUCCHリソース候補とを同時に設定するようにしてもよい。
 次に、基地局101は、PCellにおけるPDCCHあるいはE-PDCCHを用いて、下りリンクグラント1を送信し、PCellにおけるPDSCHを用いて、下りリンクグラント1に対応する下りリンク送信データ1を端末102に送信する。端末102は、下りリンクグラント1および下りリンク送信データ1を受信する(ステップS2405)。また、同じサブフレームにおいて、基地局101は、SCellにおけるPDCCHあるいはE-PDCCHを用いて、下りリンクグラント2を送信し、SCellにおけるPDSCHを用いて、下りリンクグラント2に対応する下りリンク送信データ2を端末102に送信する。同じサブフレームにおいて、端末102は、下りリンクグラント2および下りリンク送信データ2を受信する(ステップS2406)。また、下りリンク送信データ1および下りリンク送信データ2を受信した端末102は、それぞれに対するHARQ応答情報を生成する。
 ここで、基地局101は、下りリンクグラント2がSCellにおけるPDCCHにおいて送信される場合、下りリンクグラント2内の所定のフィールド(例えばTPCフィールド)が示すビット系列に用いて、PUCCHリソース候補のうち1つのPUCCHリソースを指定する。端末102は、下りリンクグラント2がSCellにおけるPDCCHにおいて受信された場合、下りリンクグラント2内の所定のフィールド(例えばTPCフィールド)が示すビット系列に応じて、PUCCHリソース候補のうち1つのPUCCHリソースを設定する。
 下りリンクグラント2がSCellにおけるE-PDCCHにおいて送受信される場合、上記と同様に、下りリンクグラント2内の所定のフィールドが示すビット系列に用いて指定された、PUCCHリソース候補のうち1つのPUCCHリソースを設定してもよい。このとき、E-PDCCHにおいて送受信される下りリンクグラント2は、上記PDCCHにおいてPUCCHリソースを指定するために用いたフィールドとは別のフィールド(例えば、専用フィールド)を用いてもよいし、上記PDCCHと同様のフィールドを用いてもよい。
 あるいは、下りリンクグラント2がSCellにおけるE-PDCCHにおいて送受信される場合は、下りリンクグラント2のリソースの情報に基づいて決定されたPUCCHリソースを設定してもよい。
 このように、下りリンクグラント1の検出により示される下りリンク送信データ1に対する1つ(1組)のPUCCHリソースと、下りリンクグラント2の検出により示される下りリンク送信データ2に対する1つ(1組)のPUCCHリソースとが設定される。最後に、端末102は、下りリンク送信データ1に対するHARQ応答情報および下りリンク送信データ2に対するHARQ応答情報に応じて、設定された2つ(2組)のPUCCHリソースとから、1つ(1組)のPUCCHリソースを選択し、選択したPUCCHリソースを用いて、下りリンク送信データ1に対するHARQ応答情報および下りリンク送信データ2に対するHARQ応答情報を示す制御情報を報告する(ステップS2407)。
 以上のように、基地局101は、PDCCH領域域内における下りリンクグラントに関連して、第1のセルにおける下りリンク送信データを送信するに際し、この下りリンク送信データに対応するHARQ応答情報の報告に用いる上りリンク制御チャネルリソースと対応したPDCCHリソースに下りリンクグラントを割り当てる。好ましくは、PDCCHリソースを構成する要素のうち最小のインデクスを持つ要素におけるインデクスに所定値を加算する。加算後の値に等しいインデクスを持つPUCCHリソースがこのE-PDCCHリソースに対応したPUCCHリソースである。また、E-PDCCH領域域内における下りリンクグラントに関連して、第1のセルにおける下りリンク送信データを送信するに際し、予め準静的にPUCCHリソースを割り当てる。また、同じサブフレーム内で、基地局101は、PDCCH領域あるいはE-PDCCH領域内における下りリンクグラントに関連して、第2のセルにおける下りリンク送信データを送信するに際し、この下りリンク送信データに対応するHARQ応答情報の報告に用いる上りリンク制御チャネルリソースと対応したPDCCHリソースあるいはE-PDCCHリソースに下りリンクグラントを割り当てる。あるいは、基地局101は、PDCCH領域あるいはE-PDCCH領域内における下りリンクグラントに関連して、第2のセルにおける下りリンク送信データを送信するに際し、この下りリンクグラント内の所定のフィールドを用いて、HARQ応答情報の報告に用いる上りリンク制御チャネルリソース候補のうちの1つ(1組)の上りリンク制御チャネルリソースを指定する。さらに、基地局101は、これら上りリンク制御チャネルリソースをモニタリングして、HARQ応答情報を抽出する。
 また、端末102は、PDCCH領域において下りリンクグラントを検出した場合、この下りリンクグラントに関連する第1のセルにおける下りリンク送信データに対するHARQ応答情報の報告に用いるPUCCHリソースとして、下りリンクグラントを検出したPDCCHリソースに対応するPUCCHリソースを設定する。端末102は、E-PDCCH領域において下りリンクグラントを検出した場合、この下りリンクグラントに関連する第1のセルにおける下りリンク送信データに対するHARQ応答情報の報告に用いるPUCCHリソースとして、予め基地局101により準静的に割り当てられたPUCCHリソースを設定する。また、同じサブフレーム内で、端末102は、PDCCH領域あるいはE-PDCCH領域内において下りリンクグラントを検出した場合、この下りリンクグラントに関連する第2のセルにおける下りリンク送信データに対するHARQ応答情報の報告に用いるPUCCHリソースとして、下りリンクグラントを検出したPDCCHリソースあるいはE-PDCCHリソースに対応するPUCCHリソースを設定する。あるいは、端末102は、PDCCH領域あるいはE-PDCCH領域内における下りリンクグラントを検出した場合、この下りリンクグラントに関連する第2のセルにおける下りリンク送信データに対するHARQ応答情報の報告に用いるPUCCHリソースとして、この下りリンクグラント内の所定のフィールドを用いて指定された1つ(1組)の上りリンク制御チャネルリソースを設定する。
 さらに、端末102は、第1のセルにおける下りリンク送信データに対するHARQ応答情報および第2のセルにおける下りリンク送信データに対するHARQ応答情報に応じて、設定された2つ(2組)のPUCCHリソースから、1つ(1組)のPUCCHリソースを選択し、選択したPUCCHリソースを用いて、第1のセルにおける下りリンク送信データに対するHARQ応答情報および第2のセルにおける下りリンク送信データに対するHARQ応答情報を示す制御情報を報告する。
 これにより、CA設定時にE-PDCCHを用いて下りリンクグラントを送受信する場合においても、効率的に上りリンク制御チャネルを端末に割り当てることができる。そのため、効率的に上りリンク制御チャネルを用いることが可能となる。
 (第3の実施形態)
 上記第1の実施形態では、動的に上りリンク制御チャネルを端末に割り当てる場合について説明した。以下、本発明の第3の実施形態では、準静的に設定された複数の上りリンク制御チャネルのうち、動的に指定された上りリンク制御チャネルを端末に割り当てる場合について説明する。本実施形態における通信システムは、図1に示す通信システムと同様の構成を用いることができる。また、本実施形態における基地局101および端末102のブロック構成は、図4および図5に示したブロック構成同様の構成を用いることができる。
 図25は、E-PDCCHの構成とPUCCHリソースの割り当てを示す図である。なお、図25に示すE-PDCCHは、クロスインタリーブを採用する場合のE-PDCCHの構成とPUCCHリソースの割り当てを示しており、E-PDCCHの構成は図13の構成と同様である。一方、このE-PDCCHの検出により示される下りリンク送信データのHARQ応答情報に対して割り当てられたPUCCHリソースを示すインデクスn PUCCHが下りリンクグラントを用いて指定される。なお、複数個のPUCCHリソースが必要である場合は、PUCCHリソースを示すインデクスn PUCCHの組が指定される。
 図26は、E-PDCCHの構成とPUCCHリソースの割り当ての他の例を示す図である。なお、図26に示すE-PDCCHは、クロスインタリーブを採用しない場合のE-PDCCHの構成とPUCCHリソースの割り当てを示しており、E-PDCCHの構成は図14の構成と同様である。一方、このE-PDCCHの検出により示される下りリンク送信データのHARQ応答情報に対して割り当てられたPUCCHリソースを示すインデクスn PUCCHが下りリンクグラントを用いて指定される。なお、複数個のPUCCHリソースが必要である場合は、PUCCHリソースを示すインデクスn PUCCHの組が指定される。
 図27は、HARQ応答情報の報告の手順の一例を示すシーケンス図である、まず、基地局101は、RRCシグナリングを用いて、CAを指定(設定、通知)する制御情報を端末102に通知し、端末102は、制御情報に基づいて、CAを設定する(ステップS2701)。
 次に、基地局101は、RRCシグナリングを用いて、E-PDCCHを指定(設定、通知)する制御情報を端末102に通知し、端末102は、制御情報に基づいて、E-PDCCHを設定する(ステップS2702)。
 また、基地局101は、RRCシグナリングを用いて、所定のPDCCHあるいはE-PDCCHの検出によって示されるPDSCHに対するPUCCHリソースを指定(設定、通知)する制御情報を端末102に通知し、端末102は、制御情報に基づいて、PUCCHリソースの候補を設定する(ステップS2703)。なお、複数のPDCCHあるいはE-PDCCHのそれぞれに対して、PUCCHリソースを設定することもできる。なお、PUCCHリソース候補に関しては、第1の実施形態で述べたPUCCHリソース候補と同様である。
 なお、ここでは、基地局101がCAを設定した後、E-PDCCH領域やPUCCHリソース候補を設定する例を示しているが、これに限るものではない。例えば、基地局101がE-PDCCH領域やPUCCHリソース候補を設定した後、CAを設定するようにしてもよいし、CAとE-PDCCH領域とPUCCHリソース候補とを同時に設定するようにしてもよい。
 次に、基地局101は、PCellにおけるPDCCHあるいはE-PDCCHを用いて、下りリンクグラント1および下りリンクグラント2を送信し、PCellにおけるPDSCHを用いて、下りリンクグラント1に対応する下りリンク送信データ1を端末102に送信する。端末102は、下りリンクグラント1、下りリンクグラント2、および下りリンク送信データ1を受信する(ステップS2704)。また、同じサブフレームにおいて、基地局101は、SCellにおけるPDSCHを用いて、下りリンクグラント2に対応する下りリンク送信データ2を端末102に送信する。同じサブフレームにおいて、端末102は、下りリンク送信データ2を受信する(ステップS2705)。また、下りリンク送信データ1および下りリンク送信データ2を受信した端末102は、それぞれに対するHARQ応答情報を生成する。
 ここで、基地局101は、下りリンクグラント1がPCellにおけるPDSCHに関連する場合、下りリンクグラント1内の所定のフィールドが示すビット系列に用いて、PUCCHリソース候補のうち1つのPUCCHリソースを指定する。なお、所定のフィールドはTPCフィールドとは別のフィールドであることが好ましい。
 基地局101は、下りリンクグラント2がSCellにおけるPDSCHに関連する場合、下りリンクグラント2内の所定のフィールド(例えばTPCフィールド)が示すビット系列に用いて、PUCCHリソース候補のうち1つのPUCCHリソースを指定する。端末102は、下りリンクグラント2がSCellにおけるPDCCHにおいて受信された場合、下りリンクグラント2内の所定のフィールド(例えばTPCフィールド)が示すビット系列に応じて、PUCCHリソース候補のうち1つのPUCCHリソースを設定する。あるいは、下りリンクグラント2内の所定のフィールドが示すビット系列に用いて指定された、PUCCHリソース候補のうち1つのPUCCHリソースを設定してもよい。このとき、E-PDCCHにおいて送受信される下りリンクグラント2は、上記PDCCHにおいてPUCCHリソースを指定するために用いたフィールドとは別のフィールド(例えば、専用フィールド)を用いてもよいし、上記PDCCHと同様のフィールドを用いてもよい。
 あるいは、下りリンクグラント2がSCellにおけるPDSCHに関連する場合は、下りリンクグラント2のリソースの情報に基づいて決定されたPUCCHリソースを設定してもよい。
 なお、PCellにおけるPDSCHに関連するE-PDCCHにおいて送受信される場合に用いられるPUCCHリソース候補と、SCellにおけるPDSCHに関連するE-PDCCHにおいて送受信される場合に用いられるPUCCHリソース候補とは、同じPUCCHリソース候補であってもよい。このとき、ステップS2703において設定されるPUCCHリソース候補は1つである。
 あるいは、PCellにおけるPDSCHに関連するE-PDCCHにおいて送受信される場合に用いられるPUCCHリソース候補と、SCellにおけるPDSCHに関連するE-PDCCHにおいて送受信される場合に用いられるPUCCHリソース候補とは、個別のPUCCHリソース候補であってもよい。このとき、ステップS2703において設定されるPUCCHリソース候補は複数(セル毎)である。
 このように、下りリンクグラント1の検出により示される下りリンク送信データ1に対する1つ(1組)のPUCCHリソースと、下りリンクグラント2の検出により示される下りリンク送信データ2に対する1つ(1組)のPUCCHリソースとが設定される。最後に、端末102は、下りリンク送信データ1に対するHARQ応答情報および下りリンク送信データ2に対するHARQ応答情報に応じて、設定された2つ(2組)のPUCCHリソースとから、1つ(1組)のPUCCHリソースを選択し、選択したPUCCHリソースを用いて、下りリンク送信データ1に対するHARQ応答情報および下りリンク送信データ2に対するHARQ応答情報を示す制御情報を報告する(ステップS2706)。
 図28は、HARQ応答情報の報告の手順の他の一例を示すシーケンス図である、まず、基地局101は、RRCシグナリングを用いて、CAを指定(設定、通知)する制御情報を端末102に通知し、端末102は、制御情報に基づいて、CAを設定する(ステップS2801)。
 次に、基地局101は、RRCシグナリングを用いて、E-PDCCHを指定(設定、通知)する制御情報を端末102に通知し、端末102は、制御情報に基づいて、E-PDCCHを設定する(ステップS2802)。
 また、基地局101は、RRCシグナリングを用いて、所定のPDCCHあるいはE-PDCCHの検出によって示されるPDSCHに対するPUCCHリソースを指定(設定、通知)する制御情報を端末102に通知し、端末102は、制御情報に基づいて、PUCCHリソースの候補を設定する(ステップS2803)。なお、複数のPDCCHあるいはE-PDCCHのそれぞれに対して、PUCCHリソースを設定することもできる。なお、PUCCHリソース候補に関しては、第1の実施形態で述べたPUCCHリソース候補と同様である。
 なお、ここでは、基地局101がCAを設定した後、E-PDCCH領域やPUCCHリソース候補を設定する例を示しているが、これに限るものではない。例えば、基地局101がE-PDCCH領域やPUCCHリソース候補を設定した後、CAを設定するようにしてもよいし、CAとE-PDCCH領域とPUCCHリソース候補とを同時に設定するようにしてもよい。
 次に、基地局101は、PCellにおけるPDCCHあるいはE-PDCCHを用いて、下りリンクグラント1を送信し、PCellにおけるPDSCHを用いて、下りリンクグラント1に対応する下りリンク送信データ1を端末102に送信する、端末102は、下りリンクグラント1および下りリンク送信データ1を受信する(ステップS2804)。また、同じサブフレームにおいて、基地局101は、SCellにおけるPDCCHあるいはE-PDCCHを用いて、下りリンクグラント2を送信し、SCellにおけるPDSCHを用いて、下りリンクグラント2に対応する下りリンク送信データ2を端末102に送信する。同じサブフレームにおいて、端末102は、下りリンクグラント2および下りリンク送信データ2を受信する(ステップS2805)。また、下りリンク送信データ1および下りリンク送信データ2を受信した端末102は、それぞれに対するHARQ応答情報を生成する。
 ここで、基地局101は、下りリンクグラント1がPCellにおけるE-PDCCHにおいて送信される場合、下りリンクグラント1内の所定のフィールドが示すビット系列に用いて、PUCCHリソース候補のうち1つのPUCCHリソースを指定する。なお、所定のフィールドはTPCフィールドとは別のフィールドであることが好ましい。
 基地局101は、下りリンクグラント2がSCellにおけるPDCCHにおいて送信される場合、下りリンクグラント2内の所定のフィールド(例えばTPCフィールド)が示すビット系列に用いて、PUCCHリソース候補のうち1つのPUCCHリソースを指定する。端末102は、下りリンクグラント2がSCellにおけるPDCCHにおいて受信された場合、下りリンクグラント2内の所定のフィールド(例えばTPCフィールド)が示すビット系列に応じて、PUCCHリソース候補のうち1つのPUCCHリソースを設定する。
 下りリンクグラント2がSCellにおけるE-PDCCHにおいて送受信される場合、上記と同様に、下りリンクグラント2内の所定のフィールドが示すビット系列に用いて指定された、PUCCHリソース候補のうち1つのPUCCHリソースを設定してもよい。このとき、E-PDCCHにおいて送受信される下りリンクグラント2は、上記PDCCHにおいてPUCCHリソースを指定するために用いたフィールドとは別のフィールド(例えば、専用フィールド)を用いてもよいし、上記PDCCHと同様のフィールドを用いてもよい。
 あるいは、下りリンクグラント2がSCellにおけるE-PDCCHにおいて送受信される場合は、下りリンクグラント2のリソースの情報に基づいて決定されたPUCCHリソースを設定してもよい。
 なお、PCellにおけるE-PDCCHにおいて送受信される場合に用いられるPUCCHリソース候補と、SCellにおけるE-PDCCHにおいて送受信される場合に用いられるPUCCHリソース候補とは、同じPUCCHリソース候補であってもよい。このとき、ステップS2803において設定されるPUCCHリソース候補は1つである。
 あるいは、PCellにおけるE-PDCCHにおいて送受信される場合に用いられるPUCCHリソース候補と、SCellにおけるE-PDCCHにおいて送受信される場合に用いられるPUCCHリソース候補とは、個別のPUCCHリソース候補であってもよい。このとき、ステップS2803において設定されるPUCCHリソース候補は複数(セル毎)である。
 このように、下りリンクグラント1の検出により示される下りリンク送信データ1に対する1つ(1組)のPUCCHリソースと、下りリンクグラント2の検出により示される下りリンク送信データ2に対する1つ(1組)のPUCCHリソースとが設定される。最後に、端末102は、下りリンク送信データ1に対するHARQ応答情報および下りリンク送信データ2に対するHARQ応答情報に応じて、設定された2つ(2組)のPUCCHリソースとから、1つ(1組)のPUCCHリソースを選択し、選択したPUCCHリソースを用いて、下りリンク送信データ1に対するHARQ応答情報および下りリンク送信データ2に対するHARQ応答情報を示す制御情報を報告する(ステップS2806)。
 以上のように、基地局101は、PDCCH領域域内における下りリンクグラントに関連して、第1のセルにおける下りリンク送信データを送信するに際し、この下りリンク送信データに対応するHARQ応答情報の報告に用いる上りリンク制御チャネルリソースと対応したPDCCHリソースに下りリンクグラントを割り当てる。好ましくは、基地局101は、PDCCHリソースを構成する要素のうち最小のインデクスを持つ要素におけるインデクスに所定値を加算する。加算後の値に等しいインデクスを持つPUCCHリソースがこのPDCCHリソースに対応したPUCCHリソースである。また、基地局101は、E-PDCCH領域域内における下りリンクグラントに関連して、第1のセルにおける下りリンク送信データを送信するに際し、この下りリンクグラント内の所定のフィールドを用いて、HARQ応答情報の報告に用いる上りリンク制御チャネルリソース候補のうちの1つ(1組)の上りリンク制御チャネルリソースを指定する。また、同じサブフレーム内で、基地局101は、PDCCH領域あるいはE-PDCCH領域内における下りリンクグラントに関連して、第2のセルにおける下りリンク送信データを送信するに際し、この下りリンク送信データに対応するHARQ応答情報の報告に用いる上りリンク制御チャネルリソースと対応したPDCCHリソースあるいはE-PDCCHリソースに下りリンクグラントを割り当てる。あるいは、基地局101は、PDCCH領域あるいはE-PDCCH領域内における下りリンクグラントに関連して、第2のセルにおける下りリンク送信データを送信するに際し、この下りリンクグラント内の所定のフィールドを用いて、HARQ応答情報の報告に用いる上りリンク制御チャネルリソース候補のうちの1つ(1組)の上りリンク制御チャネルリソースを指定する。さらに、基地局101は、これら上りリンク制御チャネルリソースをモニタリングして、HARQ応答情報を抽出する。
 また、端末102は、PDCCH領域において下りリンクグラントを検出した場合、この下りリンクグラントに関連する第1のセルにおける下りリンク送信データに対するHARQ応答情報の報告に用いるPUCCHリソースとして、下りリンクグラントを検出したPDCCHリソースに対応するPUCCHリソースを設定する。端末102は、E-PDCCH領域において下りリンクグラントを検出した場合、この下りリンクグラントに関連する第1のセルにおける下りリンク送信データに対するHARQ応答情報の報告に用いるPUCCHリソースとして、この下りリンクグラント内の所定のフィールドを用いて指定された1つ(1組)の上りリンク制御チャネルリソースを設定する。また、同じサブフレーム内で、端末102は、PDCCH領域あるいはE-PDCCH領域内において下りリンクグラントを検出した場合、この下りリンクグラントに関連する第2のセルにおける下りリンク送信データに対するHARQ応答情報の報告に用いるPUCCHリソースとして、下りリンクグラントを検出したPDCCHリソースあるいはE-PDCCHリソースに対応するPUCCHリソースを設定する。あるいは、端末102は、PDCCH領域あるいはE-PDCCH領域内における下りリンクグラントを検出した場合、この下りリンクグラントに関連する第2のセルにおける下りリンク送信データに対するHARQ応答情報の報告に用いるPUCCHリソースとして、この下りリンクグラント内の所定のフィールドを用いて指定された1つ(1組)の上りリンク制御チャネルリソースを設定する。
 さらに、端末102は、第1のセルにおける下りリンク送信データに対するHARQ応答情報および第2のセルにおける下りリンク送信データに対するHARQ応答情報に応じて、設定された2つ(2組)のPUCCHリソースから、1つ(1組)のPUCCHリソースを選択し、選択したPUCCHリソースを用いて、第1のセルにおける下りリンク送信データに対するHARQ応答情報および第2のセルにおける下りリンク送信データに対するHARQ応答情報を示す制御情報を報告する。
 これにより、CA設定時にE-PDCCHを用いて下りリンクグラントを送受信する場合においても、動的に上りリンク制御チャネルを端末に割り当てることができる。そのため、効率的に上りリンク制御チャネルを用いることが可能となる。
 (第4の実施形態)
 上記第1から第3の実施形態では、チャネル選択に用いる上りリンク制御チャネルリソースを割り当てる様々な方法について説明した。以下、本発明の第4の実施形態では、上記第1から第3の実施形態において説明した上りリンク制御チャネルリソースを割り当てる様々な方法の組み合わせについて説明する。なお、本実施形態では、これらの組み合わせの一部について説明するが、その他の組み合わせを用いてもよいのは勿論である。
 <第1の組み合わせ>
 端末102は、下記の(1-1)~(1-3)に示される方法で設定された2つ(2組)のPUCCHリソースを用いてチャネル選択を行う。基地局101は、下記の方法で設定された2つ(2組)のPUCCHリソースをモニタリングして、PDSCH送信に対するHARQ応答情報を抽出する。
  (1-1)PCellの所定のサブフレーム(例えば、HARQ応答情報を報告するサブフレーム(サブフレームn)の4つ前のサブフレーム(サブフレームn-4)など)における関連PDCCHあるいは関連E-PDCCHの検出によって示されるPDSCH送信に対して、あるいはPCellにおける所定のサブフレーム(例えばサブフレームn-4)内のSPS(Semi Persistent Scheduling)リリースを示すPDCCHあるいはE-PDCCHに対して、設定されるPUCCHリソースはn PUCCH=n1st+N(+N)である。ここで、nCCE、1stはPDCCHあるいはE-PDCCHを構成する最初の要素(CCEあるいはVRB)の番号(インデクス)である。
  (1-2)所定のサブフレーム(例えばサブフレームn-4)内に関連PDCCHあるいは関連E-PDCCHが無い場合のPCellにおけるPDSCH送信に対して、設定されるPUCCHリソースは上位層により設定されたn PUCCHである。
  (1-3)SCellの所定のサブフレーム(例えばサブフレームn-4)内における関連PDCCHあるいは関連E-PDCCHによって示されるPDSCH送信に対して、設定されるPUCCHリソースの候補n PUCCH,RRCが上位層により設定される。さらに、関連PDCCHのDCIフォーマット内のTPCフィールドあるいは関連E-PDCCHのDCIフォーマット内の所定フィールド(例えばTPCフィールドや専用フィールド)が、上位層で設定されたPUCCHリソースの候補から1つのPUCCHリソースn PUCCHを決定するために使われる。
 すなわち、PCellにおけるPDCCHあるいはE-PDCCHに対しては、最初のCCE(VRB)インデクスからPUCCHリソースを算出し、SCellのPDCCHあるいはE-PDCCHに対しては、RRCシグナリングにより準静的に設定された4つのPUCCHリソースから動的に1つのPUCCHリソースが指定される。
 ここで、SPSとは、周期的にPDSCHを割り当てるスケジューリング方法である。最初のPDSCH送信に対しては、通常のスケジューリングと同様、同一サブフレーム内にSPSの開始(SPSアクティベート)を示すPDCCHあるいはE-PDCCHが配置される。一方、2つ目移行のPDSCH送信に対しては、同一サブフレーム内に関連PDCCHあるいは関連E-PDCCH無しにPDSCHを割り当てることができる。また、最後のPDSCH送信後、SPSの終了(SPSリリース)を示すPDCCHあるいはE-PDCCHが送信される。(1-2)に記載のPDSCHは、SPSによる2つ目移行のPDSCH送信を意味している。
 <第2の組み合わせ>
 端末102は、下記の(2-1)~(2-3)に示される方法で設定された2つ(2組)のPUCCHリソースを用いてチャネル選択を行う。基地局101は、下記の方法で設定された2つ(2組)のPUCCHリソースをモニタリングして、PDSCH送信に対するHARQ応答情報を抽出する。
  (2-1)PCellの所定のサブフレーム(例えば、サブフレームn-4)における関連PDCCHの検出によって示されるPDSCH送信に対して、あるいはPCellにおける所定のサブフレーム(例えばサブフレームn-4)内のSPSリリースを示すPDCCHあるいはE-PDCCHに対して、設定されるPUCCHリソースはn PUCCH=n1st+N(+N)である。 
  (2-2)所定のサブフレーム(例えばサブフレームn-4)内に関連PDCCHあるいは関連E-PDCCHが無い場合のPCellにおけるPDSCH送信に対して、あるいは所定のサブフレーム(例えばサブフレームn-4)における関連E-PDCCHの検出によって示されるPCellにおけるPDSCH送信に対して、設定されるPUCCHリソースは上位層により設定されたn PUCCHである。
  (2-3)SCellの所定のサブフレーム(例えばサブフレームn-4)内における関連PDCCHあるいは関連E-PDCCHによって示されるPDSCH送信に対して、設定されるPUCCHリソースの候補n PUCCH,RRCが上位層により設定される。さらに、関連PDCCHのDCIフォーマット内のTPCフィールドあるいは関連E-PDCCHのDCIフォーマット内の所定フィールド(例えばTPCフィールドや専用フィールド)が、上位層で設定されたPUCCHリソースの候補から1つのPUCCHリソースn PUCCHを決定するために使われる。
 すなわち、PCellにおけるPDCCHに対しては、最初のCCE(VRB)インデクスからPUCCHリソースを算出し、PCellにおけるE-PDCCHに対しては、RRCシグナリングにより準静的にPUCCHリソースが設定され、SCellのPDCCHあるいはE-PDCCHに対しては、RRCシグナリングにより準静的に設定された4つのPUCCHリソースから動的に1つのPUCCHリソースが指定される。
 ここで、(2-2)に記載の所定のサブフレーム内に関連PDCCHあるいは関連E-PDCCHが無い場合のPCellにおけるPDSCH送信は、SPSによる2つ目移行のPDSCH送信を意味している。SPSによる2つ目移行のPDSCH送信に対してRRCシグナリングで設定されるPUCCHリソースと、所定のサブフレーム(例えばサブフレームn-4)における関連E-PDCCHの検出によって示されるPCellにおけるPDSCH送信に対してRRCシグナリングで設定されるPUCCHリソースは、同じリソースを用いることができる。言い換えると、これら両方のPDSCH送信に対して、1つのPUCCHリソースを設定することができる。
 あるいは、SPSによる2つ目移行のPDSCH送信に対してRRCシグナリングで設定されるPUCCHリソースと、所定のサブフレーム(例えばサブフレームn-4)における関連E-PDCCHの検出によって示されるPCellにおけるPDSCH送信に対してRRCシグナリングで設定されるPUCCHリソースは、個別のリソースを用いてもよい。言い換えると、これらのPDSCH送信のそれぞれに対して、1つずつのPUCCHリソースを設定してもよい。
 <第3の組み合わせ>
 端末102は、下記の(3-1)~(3-3)に示される方法で設定された2つ(2組)のPUCCHリソースを用いてチャネル選択を行う。基地局101は、下記の方法で設定された2つ(2組)のPUCCHリソースをモニタリングして、PDSCH送信に対するHARQ応答情報を抽出する。
  (3-1)PCellの所定のサブフレーム(例えばサブフレームn-4)における関連PDCCHの検出によって示されるPDSCH送信に対して、あるいはPCellにおける所定のサブフレーム(例えばサブフレームn-4)内のSPSリリースを示すPDCCHあるいはE-PDCCHに対して、設定されるPUCCHリソースはn PUCCH=n1st+N(+N)である。
  (3-2)所定のサブフレーム(例えばサブフレームn-4)内に関連PDCCHあるいは関連E-PDCCHが無い場合のPCellにおけるPDSCH送信に対して、設定されるPUCCHリソースは上位層により設定されたn PUCCHである。
  (3-3)SCellの所定のサブフレーム(例えばサブフレームn-4)内における関連PDCCHによって示されるPDSCH送信に対して、あるいは所定のサブフレーム(例えばサブフレームn-4)内における関連E-PDCCHによって示されるPDSCH送信に対して、設定されるPUCCHリソースの候補n PUCCH,RRCが上位層により設定される。さらに、関連PDCCHのDCIフォーマット内のTPCフィールドが、上位層で設定されたPUCCHリソースの候補から1つのPUCCHリソースn PUCCHを決定するために使われる。あるいは、関連E-PDCCHのDCIフォーマット内の所定フィールド(例えば専用フィールド)が、上位層で設定されたPUCCHリソースの候補から1つのPUCCHリソースn PUCCHを決定するために使われる。
 すなわち、PCellにおけるPDCCHに対しては、最初のCCE(VRB)インデクスからPUCCHリソースを算出し、PCellにおけるE-PDCCHに対して、あるいはSCellのPDCCHあるいはE-PDCCHに対しては、RRCシグナリングにより準静的に設定された4つのPUCCHリソースから動的に1つのPUCCHリソースが指定される。
 ここで、SCellの所定のサブフレーム(例えばサブフレームn-4)内における関連PDCCHによって示されるPDSCH送信に対してRRCシグナリングで設定されるPUCCHリソース候補と、PCellにおける関連E-PDCCHの検出によって示されるPDSCH送信に対してRRCシグナリングで設定されるPUCCHリソース候補とは、同じPUCCHリソース候補を用いることができる。言い換えると、これら両方のPDSCH送信に対して、1つのPUCCHリソース候補を設定することができる。
 <第4の組み合わせ>
 端末102は、下記の(4-1)~(4-4)に示される方法で設定された2つ(2組)のPUCCHリソースを用いてチャネル選択を行う。基地局101は、下記の方法で設定された2つ(2組)のPUCCHリソースをモニタリングして、PDSCH送信に対するHARQ応答情報を抽出する。
  (4-1)PCellの所定のサブフレーム(例えばサブフレームn-4)における関連PDCCHの検出によって示されるPDSCH送信に対して、あるいはPCellにおける所定のサブフレーム(例えばサブフレームn-4)内のSPSリリースを示すPDCCHあるいはE-PDCCHに対して、設定されるPUCCHリソースはn PUCCH=n1st+N(+N)である。
  (4-2)所定のサブフレーム(例えばサブフレームn-4)内に関連PDCCHあるいは関連E-PDCCHが無い場合のPCellにおけるPDSCH送信に対して、設定されるPUCCHリソースは上位層により設定されたn PUCCHである。
  (4-3)PCellにおける所定のサブフレーム(例えばサブフレームn-4)内における関連E-PDCCHによって示されるPDSCH送信に対して、設定されるPUCCHリソースの候補n PUCCH,RRCが上位層により設定される。さらに、関連PDCCHのDCIフォーマット内の所定フィールド(例えばTPCフィールドとは異なる専用フィールド)が、上位層で設定されたPUCCHリソースの候補から1つのPUCCHリソースn PUCCHを決定するために使われる。
  (4-4)SCellの所定のサブフレーム(例えばサブフレームn-4)内における関連PDCCHによって示されるPDSCH送信に対して、設定されるPUCCHリソースの候補n PUCCH,RRCが上位層により設定される。さらに、関連E-PDCCHのDCIフォーマット内のTPCフィールドが、上位層で設定されたPUCCHリソースの候補から1つのPUCCHリソースn PUCCHを決定するために使われる。
 すなわち、PCellにおけるPDCCHに対しては、最初のCCE(VRB)インデクスからPUCCHリソースを算出し、PCellにおけるE-PDCCHに対して、あるいはSCellのPDCCHあるいはE-PDCCHに対しては、RRCシグナリングにより準静的に設定された4つのPUCCHリソースから動的に1つのPUCCHリソースが指定される。
 ここで、SCellの所定のサブフレーム(例えばサブフレームn-4)内における関連PDCCHによって示されるPDSCH送信に対してRRCシグナリングで設定されるPUCCHリソース候補と、PCellにおける関連E-PDCCHの検出によって示されるPDSCH送信に対してRRCシグナリングで設定されるPUCCHリソース候補とは、個別のPUCCHリソース候補を用いてもよい。言い換えると、これらのPDSCH送信のそれぞれに対して、1つずつのPUCCHリソース候補を設定してもよい。
 以上のように、上記第1から第3の実施形態において説明した上りリンク制御チャネルリソースを割り当てる様々な方法を組み合わせることにより、CA設定時にE-PDCCHを用いて下りリンクグラントを送受信する場合においても、効率的に上りリンク制御チャネルを端末に割り当てることができる。そのため、効率的に上りリンク制御チャネルを用いることが可能となる。
 なお、上記各実施形態では、1つのPDCCHあるいはE-PDCCHに対して、1つのPUCCHリソースを設定する場合について主に説明したが、これに限るものではない。1つのPDCCHあるいはE-PDCCHに対して、1組のPUCCHリソース(複数のPUCCHリソースのセット)を設定するようにしてもよい。
 なお、上記各実施形態では、CA時に2つのセルにPDSCHが割り当てられた場合について説明したが、これに限るものではない。例えば、CA時に1つのセルにPDSCHが割り当てられた場合は、そのPDSCHに対するPUCCHリソースと、もう1つのセルに仮想的にPDSCHが割り当てられた場合のPUCCHリソースとを用いてチャネル選択を行う。この場合、実際に送信されたPDSCHに対するPUCCHリソースが選択されるように、HARQ応答情報とPUCCHリソースの関係を設定しておけばよい。あるいは、基地局が端末に対してチャネル選択を行わない(所定のPUCCHリソース(チャネル選択に用いるPUCCHリソースとは別のPUCCHリソース)を用いて複数セルのPDSCHに対するHARQ応答情報を送信する)ように設定する場合、実際に送信されたPDSCHに対するPUCCHリソースを用いてHARQ応答情報を報告することができる。すなわち、基地局が端末に対してチャネル選択を行うように設定する場合は、端末は上記各実施形態で説明したようなPUCCHリソースの設定方法を用い、基地局が端末に対してチャネル選択を行わないように設定する場合は、端末は所定のPUCCHリソース(チャネル選択に用いるPUCCHリソースとは別のPUCCHリソース)を用いて複数セルのPDSCHに対するHARQ応答情報を送信することができる。
 なお、上記各実施形態では、データチャネル、制御チャネル、PDSCH、PDCCHおよび参照信号のマッピング単位としてリソースエレメントやリソースブロックを用い、時間方向の送信単位としてサブフレームや無線フレームを用いて説明したが、これに限るものではない。任意の周波数と時間で構成される領域および時間単位をこれらに代えて用いても、同様の効果を得ることができる。また、PDSCHに関連するPDCCH(関連PDCCH)あるいはPDSCHに関連するE-PDCCH(関連E-PDCCH)は、同一のサブフレーム内でPDSCHの割り当てを示すPDCCHあるいはE-PDCCHであってもよい。逆に、PDCCHあるいはE-PDCCHに関連するPDSCHは、同一のサブフレーム内でPDCCHあるいはE-PDCCHにより割り当てを示されたPDSCHであってもよい。
 また、上記各実施形態では、PDSCH領域に配置される拡張された物理下りリンク制御チャネル103をE-PDCCHと呼称し、従来の物理下りリンク制御チャネル(PDCCH)との区別を明確にして説明したが、これに限るものではない。両方をPDCCHと称する場合であっても、PDSCH領域に配置される拡張された物理下りリンク制御チャネルとPDCCH領域に配置される従来の物理下りリンク制御チャネルとで異なる動作をすれば、E-PDCCHとPDCCHとを区別する上記各実施形態と実質的に同じである。
 本発明に関わる基地局および端末で動作するプログラムは、本発明に関わる上記実施形態の機能を実現するように、CPU等を制御するプログラム(コンピュータを機能させるプログラム)である。そして、これら装置で取り扱われる情報は、その処理時に一時的にRAM(Random Access Memory)に蓄積され、その後、各種ROM(Read Only Memory)やHDD(Hard Disk Drive)に格納され、必要に応じてCPUによって読み出し、修正・書き込みが行なわれる。プログラムを格納する記録媒体としては、半導体媒体(例えば、ROM、不揮発性メモリカード等)、光記録媒体(例えば、DVD(Digital Versatile Disc)、MO(Magneto-Optical disc)、MD(Mini-Disc)、CD(Compact Disc)、BD(Blu-ray Disc)等)、磁気記録媒体(例えば、磁気テープ、フレキシブルディスク等)等のいずれであってもよい。また、ロードしたプログラムを実行することにより、上述した実施形態の機能が実現されるだけでなく、そのプログラムの指示に基づき、オペレーティングシステムあるいは他のアプリケーションプログラム等と共同して処理することにより、本発明の機能が実現される場合もある。
 また市場に流通させる場合には、可搬型の記録媒体にプログラムを格納して流通させたり、インターネット等のネットワークを介して接続されたサーバコンピュータに転送したりすることができる。この場合、サーバコンピュータの記憶装置も本発明に含まれる。また、上述した実施形態における基地局および端末の一部、または全部を典型的には集積回路であるLSI(Large Scale Integration)として実現してもよい。基地局および端末の各機能ブロックは個別にチップ化してもよいし、一部、または全部を集積してチップ化してもよい。また、集積回路化の手法はLSIに限らず専用回路、または汎用プロセッサで実現しても良い。また、半導体技術の進歩によりLSIに代替する集積回路化の技術が出現した場合、当該技術による集積回路を用いることも可能である。
 以上、本発明の実施形態に関して図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこの実施形態に限られるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲の設計変更等も含まれる。また、本発明は、請求項に示した範囲で種々の変更が可能であり、異なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み合わせて得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。また、上記各実施形態に記載された要素であり、同様の効果を奏する要素同士を置換した構成も含まれる。
 本発明は、無線基地局装置や無線端末装置や無線通信システムや無線通信方法に用いて好適である。
、101,2901 基地局、102,2902 端末、103-1 物理下りリンク制御チャネルおよび/または拡張された物理下りリンク制御チャネル、103-1 拡張された物理下りリンク制御チャネル、104-1、104-2 下りリンク送信データ、105 物理上りリンク制御チャネル、401 コードワード生成部、402 下りリンクサブフレーム生成部、403 物理下りリンク制御チャネル生成部、404 OFDM信号送信部、405、511 送信アンテナ、406、501 受信アンテナ、407 SC-FDMA信号受信部、408 上りリンクサブフレーム処理部、409 物理上りリンク制御チャネル抽出部、410、506 上位層、502 OFDM信号受信部、503 下りリンクサブフレーム処理部、504 物理下りリンク制御チャネル抽出部、505 コードワード抽出部、507 応答情報生成部、508 上りリンクサブフレーム生成部、509 物理上りリンク制御チャネル生成部、510 SC-FDMA信号送信部、2903 物理下りリンク制御チャネル、2904 下りリンク送信データ、2905 物理上りリンク制御チャネル。

Claims (17)

  1.  基地局と通信を行う端末であって、
     物理下りリンク制御チャネル領域に配置された物理下りリンク制御チャネルと、前記物理下りリンク制御チャネル領域とは異なる物理下りリンク共用チャネル領域に配置された拡張物理下りリンク制御チャネルとをモニタリングする下りリンク制御チャネル検出部と、
     前記下りリンク制御チャネル検出部が、第1のセルにおける物理下りリンク共用チャネルに関連する、前記物理下りリンク制御チャネルまたは前記拡張物理下りリンク制御チャネルと、第2のセルにおける物理下りリンク共用チャネルに関連する前記拡張物理下りリンク制御チャネルとを検出した場合、前記第1のセルにおける物理下りリンク共用チャネルにおける送信データと、前記第2のセルにおける物理下りリンク共用チャネルにおける送信データとを抽出するデータ抽出部と、
     前記抽出された送信データの各々に対する応答情報を生成する応答情報生成部と、
     前記応答情報に基づいて、前記第1のセルにおける物理下りリンク共用チャネルに対して設定された物理上りリンク制御チャネルリソースと、前記第2のセルにおける物理下りリンク共用チャネルに対して設定された物理上りリンク制御チャネルリソースとのうち、1つの物理上りリンク制御チャネルリソースを選択するチャネル選択部と、
     前記応答情報に基づいて、物理上りリンク制御チャネルを生成する上りリンク制御チャネル生成部と、
     前記チャネル選択部において選択された物理上りリンク制御チャネルリソースを用いて、前記上りリンク制御チャネル生成部において生成された物理上りリンク制御チャネルを送信する応答送信部とを含む、端末。
  2.  前記チャネル選択部は、前記第1のセルにおける物理下りリンク共用チャネルに対して設定された物理上りリンク制御チャネルリソースとして、前記第1のセルにおける物理下りリンク共用チャネルに関連する前記拡張物理下りリンク制御チャネルが検出された拡張物理下りリンク制御チャネルリソースの番号に応じて決められる物理上りリンク制御チャネルリソースを用いる、請求項1に記載の端末。
  3.  前記チャネル選択部は、前記第2のセルにおける物理下りリンク共用チャネルに対して設定された物理上りリンク制御チャネルリソースとして、前記第2のセルにおける物理下りリンク共用チャネルに関連する前記拡張物理下りリンク制御チャネルが検出された拡張物理下りリンク制御チャネルリソースの番号に応じて決められる物理上りリンク制御チャネルリソースを用いる、請求項1に記載の端末。
  4.  前記チャネル選択部は、前記第1のセルにおける物理下りリンク共用チャネルに対して設定された物理上りリンク制御チャネルリソースとして、前記基地局によるRRCシグナリングを用いて設定された物理上りリンク制御チャネルリソースを用いる、請求項1に記載の端末。
  5.  前記チャネル選択部は、前記第2のセルにおける物理下りリンク共用チャネルに対して設定された物理上りリンク制御チャネルリソースとして、前記基地局によるRRCシグナリングを用いて設定された物理上りリンク制御チャネルリソースを用いる、請求項1に記載の端末。
  6.  前記チャネル選択部は、前記第1のセルにおける物理下りリンク共用チャネルに対して設定された物理上りリンク制御チャネルリソースとして、前記基地局によるRRCシグナリングを用いて設定された物理上りリンク制御チャネルリソース候補のうち、前記第1のセルにおける物理下りリンク共用チャネルに関連する前記拡張物理下りリンク制御チャネルにより指定された物理上りリンク制御チャネルリソースを用いる、請求項1に記載の端末。
  7.  前記チャネル選択部は、前記第2のセルにおける物理下りリンク共用チャネルに対して設定された物理上りリンク制御チャネルリソースとして、前記基地局によるRRCシグナリングを用いて設定された物理上りリンク制御チャネルリソース候補のうち、前記第2のセルにおける物理下りリンク共用チャネルに関連する前記拡張物理下りリンク制御チャネルにより指定された物理上りリンク制御チャネルリソースを用いる、請求項1に記載の端末。
  8.  端末と通信を行う基地局であって、
     物理下りリンク制御チャネルに配置された第1のセルにおける物理下りリンク共用チャネルに関連する物理下りリンク制御チャネルまたは物理下りリンク共用チャネル領域に配置された第1のセルにおける物理下りリンク共用チャネルに関連する拡張物理下りリンク制御チャネルと、物理下りリンク共用チャネル領域に配置された第2のセルにおける物理下りリンク共用チャネルに関連する拡張物理下りリンク制御チャネルとを前記端末に通知する物理制御情報通知部と、
     前記第1のセルにおける物理下りリンク共用チャネルに対して設定された物理上りリンク制御チャネルリソースと、前記第2のセルにおける物理下りリンク共用チャネルに対して設定された物理上りリンク制御チャネルリソースとをモニタリングして、前記第1のセルにおける物理下りリンク共用チャネルにおける送信データに対する応答情報と前記第2のセルにおける物理下りリンク共用チャネルにおける送信データに対する応答情報とを抽出する応答情報受信部とを含む、基地局。
  9.  前記応答情報受信部は、前記第1のセルにおける物理下りリンク共用チャネルに対して設定された物理上りリンク制御チャネルリソースとして、前記第1のセルにおける物理下りリンク共用チャネルに関連する前記拡張物理下りリンク制御チャネルが配置された拡張物理下りリンク制御チャネルリソースの番号に応じて決められる物理上りリンク制御チャネルリソースをモニタリングする、請求項8に記載の基地局。
  10.  前記応答情報受信部は、前記第2のセルにおける物理下りリンク共用チャネルに対して設定された物理上りリンク制御チャネルリソースとして、前記第1のセルにおける物理下りリンク共用チャネルに関連する前記拡張物理下りリンク制御チャネルが配置された拡張物理下りリンク制御チャネルリソースの番号に応じて決められる物理上りリンク制御チャネルリソースをモニタリングする、請求項8に記載の基地局。
  11.  前記応答情報受信部は、前記第1のセルにおける物理下りリンク共用チャネルに対して設定された物理上りリンク制御チャネルリソースとして、前記端末に対するRRCシグナリングを用いて設定した物理上りリンク制御チャネルリソースをモニタリングする、請求項8に記載の基地局。
  12.  前記応答情報受信部は、前記第2のセルにおける物理下りリンク共用チャネルに対して設定された物理上りリンク制御チャネルリソースとして、前記端末に対するRRCシグナリングを用いて設定した物理上りリンク制御チャネルリソースをモニタリングする、請求項8に記載の基地局。
  13.  前記応答情報受信部は、前記第1のセルにおける物理下りリンク共用チャネルに対して設定された物理上りリンク制御チャネルリソースとして、前記端末に対するRRCシグナリングを用いて設定した物理上りリンク制御チャネルリソース候補のうち、前記第1のセルにおける物理下りリンク共用チャネルに関連する前記拡張物理下りリンク制御チャネルを用いて指定した物理上りリンク制御チャネルリソースをモニタリングする、請求項8に記載の基地局。
  14.  前記応答情報受信部は、前記第2のセルにおける物理下りリンク共用チャネルに対して設定された物理上りリンク制御チャネルリソースとして、前記端末に対するRRCシグナリングを用いて設定した物理上りリンク制御チャネルリソース候補のうち、前記第1のセルにおける物理下りリンク共用チャネルに関連する前記拡張物理下りリンク制御チャネルを用いて指定した物理上りリンク制御チャネルリソースをモニタリングする、請求項8に記載の基地局。
  15.  基地局と端末との間で通信を行う通信システムであって、
     前記端末は、
      物理下りリンク制御チャネル領域に配置された物理下りリンク制御チャネルと、前記物理下りリンク制御チャネル領域とは異なる物理下りリンク共用チャネル領域に配置された拡張物理下りリンク制御チャネルとをモニタリングする下りリンク制御チャネル検出部と、
      前記下りリンク制御チャネル検出部が、第1のセルにおける物理下りリンク共用チャネルに関連する前記物理下りリンク制御チャネルまたは前記拡張物理下りリンク制御チャネルと、第2のセルにおける物理下りリンク共用チャネルに関連する前記拡張物理下りリンク制御チャネルとを検出した場合、前記第1のセルにおける物理下りリンク共用チャネルにおける送信データと、前記第2のセルにおける物理下りリンク共用チャネルにおける送信データとを抽出するデータ抽出部と、
     前記抽出された送信データの各々に対する応答情報を生成する応答情報生成部と、
     前記応答情報に基づいて、前記第1のセルにおける物理下りリンク共用チャネルに対して設定された物理上りリンク制御チャネルリソースと、前記第2のセルにおける物理下りリンク共用チャネルに対して設定された物理上りリンク制御チャネルリソースとのうち、1つの物理上りリンク制御チャネルリソースを選択するチャネル選択部と、
     前記応答情報に基づいて、物理上りリンク制御チャネルを生成する上りリンク制御チャネル生成部と、
     前記チャネル選択部において選択された物理上りリンク制御チャネルリソースを用いて、前記上りリンク制御チャネル生成部において生成された物理上りリンク制御チャネルを送信する応答送信部とを含み、
     前記基地局は、
      前記第1のセルにおける物理下りリンク共用チャネルに関連する前記物理下りリンク制御チャネルまたは前記拡張物理下りリンク制御チャネルと、前記第2のセルにおける物理下りリンク共用チャネルに関連する前記拡張物理下りリンク制御チャネルとを前記端末に通知する物理制御情報通知部と、
      前記第1のセルにおける物理下りリンク共用チャネルに対して設定された物理上りリンク制御チャネルリソースと、前記第2のセルにおける物理下りリンク共用チャネルに対して設定された物理上りリンク制御チャネルリソースとをモニタリングして、前記第1のセルにおける物理下りリンク共用チャネルにおける送信データに対する応答情報と前記第2のセルにおける物理下りリンク共用チャネルにおける送信データに対する応答情報とを抽出する応答情報受信部とを含む、通信システム。
  16.  基地局と通信を行う端末における通信方法であって、
     物理下りリンク制御チャネル領域に配置された物理下りリンク制御チャネルと、前記物理下りリンク制御チャネル領域とは異なる物理下りリンク共用チャネル領域に配置された拡張物理下りリンク制御チャネルとをモニタリングするステップと、
     第1のセルにおける物理下りリンク共用チャネルに関連する前記物理下りリンク制御チャネルまたは前記拡張物理下りリンク制御チャネルと、第2のセルにおける物理下りリンク共用チャネルに関連する前記拡張物理下りリンク制御チャネルとを検出した場合、前記第1のセルにおける物理下りリンク共用チャネルにおける送信データと、前記第2のセルにおける物理下りリンク共用チャネルにおける送信データとを抽出するステップと、
     前記抽出された送信データの各々に対する応答情報を生成するステップと、
     前記応答情報に基づいて、前記第1のセルにおける物理下りリンク共用チャネルに対して設定された物理上りリンク制御チャネルリソースと、前記第2のセルにおける物理下りリンク共用チャネルに対して設定された物理上りリンク制御チャネルリソースとのうち、1つの物理上りリンク制御チャネルリソースを選択するステップと、
     前記応答情報に基づいて、物理上りリンク制御チャネルを生成するステップと、
     前記選択された物理上りリンク制御チャネルリソースを用いて、前記生成された物理上りリンク制御チャネルを送信するステップとを含む、通信方法。
  17.  端末と通信を行う基地局における通信方法であって、
     物理下りリンク制御チャネルに配置された第1のセルにおける物理下りリンク共用チャネルに関連する物理下りリンク制御チャネルまたは物理下りリンク共用チャネル領域に配置された第1のセルにおける物理下りリンク共用チャネルに関連する拡張物理下りリンク制御チャネルと、物理下りリンク共用チャネル領域に配置された第2のセルにおける物理下りリンク共用チャネルに関連する拡張物理下りリンク制御チャネルとを前記端末に通知するステップと、
     前記第1のセルにおける物理下りリンク共用チャネルに対して設定された物理上りリンク制御チャネルリソースと、前記第2のセルにおける物理下りリンク共用チャネルに対して設定された物理上りリンク制御チャネルリソースとをモニタリングして、前記第1のセルにおける物理下りリンク共用チャネルにおける送信データに対する応答情報と前記第2のセルにおける物理下りリンク共用チャネルにおける送信データに対する応答情報とを抽出するステップとを含む、通信方法。
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