WO2013094578A1 - 移動通信システム、基地局装置、移動局装置、通信方法および集積回路 - Google Patents

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

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WO2013094578A1
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ack
harq
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mobile station
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立志 相羽
翔一 鈴木
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シャープ株式会社
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Definitions

  • the present invention relates to a mobile communication system, a base station apparatus, a mobile station apparatus, a communication method, and an integrated circuit.
  • LTE Long Term Evolution
  • EUTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • 3GPP 3rd Generation Partnership Project
  • an OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) scheme which is multicarrier transmission, is used as a downlink communication scheme from a base station apparatus to a mobile station apparatus.
  • SC-FDMA Single-Carrier Frequency Division Multiple Access
  • a base station apparatus is also called eNodeB (evolvedvolveNodeB)
  • UE User Equipment
  • LTE Release 10 a technology (cell aggregation: cell aggregation, carrier aggregation: carrier aggregation) in which a plurality of serving cells having the same channel structure as LTE Release 8 / Release 9 are used to communicate with each other (Referred to as non-patent document 1).
  • the base station apparatus and the mobile station apparatus perform transmission / reception of information on a plurality of physical channels in the same subframe with a plurality of aggregated serving cells.
  • HARQ-ACK Hybrid Automatic Repeat Request
  • CSI ChannelCState Information
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • the HARQ-ACK includes information indicating ACK / NACK for the downlink transport block (acknowledgment: Positive Acknowledgement / negative response: information indicating Negative Acknowledgement).
  • the HARQ-ACK includes information indicating DTX (Discontinuous Transmission).
  • DTX includes information indicating that the mobile station apparatus cannot detect PDCCH and / or PDSCH.
  • the present invention has been made in view of such circumstances, and is capable of efficiently transmitting HARQ-ACK and / or CSI.
  • Mobile communication system, base station apparatus, mobile station apparatus, communication method, and integrated circuit I will provide a.
  • the mobile station apparatus is a mobile station apparatus that communicates with the base station apparatus, and is used for instructing whether or not simultaneous transmission of information related to HARQ-ACK and channel state information is permitted.
  • the first parameter, the second parameter, and the HARQ-ACK information Whether to support transmission on one physical downlink shared channel only,
  • the HARQ-ACK If simultaneous transmission of information and the channel state information is permitted, and if the information on the HARQ-ACK corresponds to transmission on one physical downlink shared channel only in the primary cell, the first The channel state information multiplexed with the information related to the HARQ-ACK is transmitted using a physical uplink control channel format.
  • the HARQ-ACK is determined according to the second parameter. If simultaneous transmission of information and the channel state information is permitted, and if the information on the HARQ-ACK corresponds to transmission on one physical downlink shared channel in at least one secondary cell, the first The channel state information multiplexed with the information related to the HARQ-ACK is transmitted using a physical uplink control channel format 2.
  • the HARQ-ACK If simultaneous transmission of information and the channel state information is not permitted, and if simultaneous transmission of the information related to the HARQ-ACK and the channel state information is not permitted by the second parameter, the channel state It is characterized by dropping information.
  • the resource for the first physical uplink control information format is set by an upper layer.
  • the resource for the second physical uplink control information format is indicated using downlink control information transmitted on the physical downlink control channel from among the four resources set by the higher layer. It is characterized by being.
  • the information related to the HARQ-ACK includes information indicating ACK / NACK.
  • the channel state information includes channel state information transmitted periodically.
  • the method according to the present invention is a method of a mobile station apparatus that communicates with a base station apparatus, and is used to indicate whether simultaneous transmission of HARQ-ACK information and channel state information is permitted.
  • a second parameter used for instructing whether or not to permit simultaneous transmission of the information related to the HARQ-ACK and the channel state information is received in the physical uplink shared channel.
  • the channel state information multiplexed with the information related to the HARQ-ACK is transmitted using one physical uplink control channel format, or the HARQ-ACK is transmitted using a second physical uplink control channel format. Whether to transmit the channel state information multiplexed with the information on the channel or to drop the channel state information is determined.
  • An integrated circuit is an integrated circuit mounted on a mobile station apparatus communicating with a base station apparatus, and indicates whether simultaneous transmission of HARQ-ACK information and channel state information is permitted.
  • Receiving a first parameter used for transmitting and receiving a second parameter used to indicate whether to permit simultaneous transmission of the information on the HARQ-ACK and the channel state information In a subframe in which processing and transmission on the physical uplink shared channel are not performed, when the information regarding the HARQ-ACK and the channel state information collide, the first parameter, the second parameter, and the Information about HARQ-ACK in one physical downlink shared channel only in the primary cell
  • the channel state information multiplexed with information on the HARQ-ACK is transmitted using the first physical uplink control channel format based on whether the second physical uplink Using the control channel format, the mobile station apparatus executes processing for determining whether to transmit the channel state information multiplexed with the information related to the HARQ-ACK or to drop the channel state information It is characterized by that.
  • HARQ-ACK and / or channel state information can be transmitted efficiently.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a configuration example of a physical channel according to the present embodiment.
  • the physical channel is arranged in a physical resource block defined by a time domain and a frequency domain.
  • downlink physical channels include a physical downlink control channel (PDCCH: Physical Downlink Control Channel), a physical downlink shared channel (PDSCH: Physical Downlink Shared Channel), and the like.
  • the uplink physical channel includes a physical uplink shared channel (PUSCH), a physical uplink control channel (PUCCH: Physical Uplink Control Channel), and the like.
  • the PDCCH transmits downlink control information (DCI: Downlink Control Information) such as downlink scheduling information (downlink assignment: downlink assignment) and uplink scheduling information (uplink grant: uplink grant) ( This is a physical channel used for notification and designation).
  • DCI Downlink Control Information
  • the PDCCH may be TDM (Time Division Multiplexing) with the PDSCH.
  • the PDCCH may be PDSCH and FDM (Frequency Division: Multiplexing).
  • PDCCH that is FDM and PDSCH is also referred to as E-PDCCH (Enhanced-PDCCH).
  • E-PDCCH is also included in PDCCH.
  • DCI format Downlink Control Information format
  • DCI format 1 is used for scheduling one PDSCH in one downlink cell in the single antenna port transmission mode.
  • DCI format 2 is used for scheduling one PDSCH in one downlink cell in the multi-antenna port mode. That is, DCI format 1 and DCI format 2 are downlink assignments used for PDSCH scheduling.
  • resource allocation information for PDSCH (Resource block assignment), information on modulation scheme and coding rate for PDSCH (downlink transport block transmitted on PDSCH)
  • MCS Information fields (also referred to as fields mapped to information bits) such as Modulation (and Coding Scheme) are defined.
  • one certain downlink assignment includes scheduling information for one PDSCH in a certain cell.
  • DCI format 0 is used for scheduling one PUSCH in one uplink cell in the single antenna port transmission mode.
  • DCI format 4 is used for scheduling one PUSCH in one uplink cell in the multi-antenna port mode. That is, DCI format 0 and DCI format 4 are uplink grants used for PUSCH scheduling.
  • one uplink assignment includes scheduling information for one PUSCH in a certain cell.
  • the mobile station apparatus When the mobile station apparatus receives the PDSCH resource allocation on the PDCCH addressed to the mobile station apparatus, the mobile station apparatus uses the PDSCH in accordance with the instructed resource allocation to transmit a downlink signal (downlink data (downlink shared channel).
  • downlink data downlink shared channel
  • Transport block for DL-SCH Downlink Shared Channel
  • the mobile station apparatus uses the PUSCH according to the instructed resource allocation to transmit an uplink signal (uplink data (uplink data (uplink data)).
  • uplink data uplink data (uplink data (uplink data)
  • a shared channel transport block for UL-SCH: Uplink Shared Channel
  • uplink control data uplink control information
  • PDSCH is a channel used for transmitting downlink data (transport block for downlink shared channel (DL-SCH)) or paging information (transport block for paging channel (PCH)). is there.
  • the base station apparatus transmits downlink data to the mobile station apparatus using the PDSCH allocated using the PDCCH.
  • downlink data indicates user data
  • DL-SCH is a transport channel.
  • the downlink transport block is a unit handled in a MAC (Medium Access Control) layer.
  • the downlink transport block is associated with a codeword in the physical layer (Physical layer). That is, the downlink transport block is a unit of data supplied (delivered) from the MAC layer to the physical layer.
  • PUSCH is a physical channel mainly used for transmitting uplink data (transport block for uplink shared channel (UL-SCH)).
  • a mobile station apparatus transmits uplink data to a base station apparatus by PUSCH allocated using PDCCH.
  • PUSCH resource PUSCH resource
  • uplink control information UCI: Uplink
  • uplink data indicates user data
  • UL-SCH is a transport channel.
  • the uplink transport block is a unit handled in the MAC layer.
  • the uplink transport block is associated with a codeword in the physical layer. That is, the uplink transport block is a unit of data supplied (delivered) from the MAC layer to the physical layer.
  • PUCCH is a physical channel used for transmitting uplink control information.
  • the uplink control information includes HARQ-ACK.
  • the uplink control information includes CSI.
  • the CSI includes a channel quality indicator (CQI: Channel Quality Indicator), a precoding matrix indicator (PMI: Pre-coding Matrix Indicator), and a rank indicator (RI: Rank Indication).
  • the uplink control information includes a scheduling request (SR: Scheduling Request) used for requesting allocation of resources for the mobile station apparatus to transmit uplink data.
  • SR Scheduling Request
  • a format supported for PUCCH (a format supported by PUCCH) is also referred to as a PUCCH format.
  • on-off-keying is applied to PUCCH format 1 as a modulation method.
  • the mobile station apparatus can transmit a scheduling request using PUCCH format 1.
  • BPSK Binary Phase Shift Keying
  • the mobile station apparatus can transmit 1-bit HARQ-ACK per subframe using the PUCCH format 1a.
  • the mobile station apparatus can transmit HARQ-ACK corresponding to a single cell (hereinafter also referred to as single HARQ-ACK (single HARQ-ACK)) using PUCCH format 1a. .
  • HARQ-ACK corresponding to a single cell includes HARQ-ACK for a downlink transport block transmitted in a single cell (PDSCH of a single cell).
  • the base station apparatus can set the downlink transmission mode for the mobile station apparatus in each serving cell. For example, when a downlink transmission mode in which one downlink transport block can be transmitted is set, the base station apparatus transmits one downlink transport block using PDSCH. For example, when a mode in which one downlink transport block can be transmitted is set, the mobile station apparatus can transmit 1-bit HARQ-ACK corresponding to a single cell.
  • QPSK Quadrature Phase Shift Keying
  • the mobile station apparatus can transmit a 2-bit HARQ-ACK per subframe using the PUCCH format 1b.
  • the mobile station apparatus can transmit HARQ-ACK corresponding to a single cell using PUCCH format 1b.
  • the base station apparatus uses PDSCH to store up to two downlink transport blocks. Can be sent.
  • the mobile station apparatus when the mobile station apparatus is set to a mode in which up to two downlink transport blocks can be transmitted and receives two downlink transport blocks, the mobile station apparatus has a 2-bit HARQ corresponding to a single cell. -An ACK can be sent.
  • the mobile station apparatus can transmit CSI corresponding to a single cell (hereinafter also referred to as a single CSI (single CSI)) using PUCCH format 2.
  • the mobile station apparatus can simultaneously transmit CSI corresponding to a single cell and HARQ-ACK corresponding to a single cell using PUCCH format 2. That is, the mobile station apparatus can transmit CSI with HARQ-ACK multiplexed using PUCCH format 2.
  • CSI corresponding to a single cell includes CSI for a downlink signal (for example, PDSCH, downlink transport block, etc.) transmitted in a single cell.
  • the base station apparatus can set the CSI reporting mode for each cell to the mobile station apparatus.
  • convolutional coding is applied to PUCCH format 2 as a coding method.
  • convolutional encoding by applying convolutional encoding, a 20-bit encoded bit sequence is generated.
  • the mobile station apparatus can transmit 20 encoded bits (information) per subframe using PUCCH format 2.
  • QPSK and BPSK are applied to the PUCCH format 2a as modulation schemes.
  • the mobile station apparatus uses the PUCCH format 2a to simultaneously perform CSI corresponding to a single cell (for example, QPSK is applied) and 1-bit HARQ-ACK (for example, BPSK is applied). Can be sent. That is, the mobile station apparatus can transmit CSI in which 1-bit HARQ-ACK is multiplexed using PUCCH format 2a. For example, the mobile station apparatus can transmit 21 encoded bits (information) per subframe using the PUCCH format 2a.
  • QPSK and QPSK are applied as modulation schemes to the PUCCH format 2b.
  • the mobile station apparatus transmits CSI (for example, QPSK is applied) corresponding to a single cell and 2-bit HARQ-ACK (for example, QPSK is applied) using the PUCCH format 2b. can do. That is, the mobile station apparatus can transmit CSI in which 2-bit HARQ-ACK is multiplexed using PUCCH format 2b.
  • the mobile station apparatus can transmit 22 encoded bits (information) per subframe using the PUCCH format 2b.
  • QPSK is applied to the PUCCH format 3 as a modulation method.
  • the mobile station apparatus uses PUCCH format 3 to perform HARQ-ACK corresponding to a single cell or a plurality of cells (hereinafter also referred to as multiple HARQ-ACKs (multipleRQHARQ-ACK)), and / or Alternatively, CSI corresponding to a single cell or a plurality of cells (hereinafter also referred to as a plurality of CSI (multiple CSI)) can be transmitted.
  • the mobile station apparatus uses PUCCH format 3 to transmit HARQ-ACK (for example, 10-bit HARQ-ACK) corresponding to a single cell or a plurality of cells, and a single cell or a plurality of cells.
  • HARQ-ACK for example, 10-bit HARQ-ACK
  • Corresponding CSI can be transmitted simultaneously. That is, the mobile station apparatus uses PUCCH format 3 to transmit CSI corresponding to a single cell or a plurality of cells in which HARQ-ACK corresponding to a single cell or a plurality of cells is multiplexed. Can do.
  • the mobile station apparatus can transmit only HARQ-ACK corresponding to a single cell or a plurality of cells using PUCCH format 3. Moreover, the mobile station apparatus can transmit only CSI corresponding to a single cell or multiple cells using PUCCH format 3.
  • the HARQ-ACK corresponding to the plurality of cells includes HARQ-ACK for the downlink transport block transmitted in each of the plurality of cells (PDSCH of the plurality of cells). That is, HARQ-ACK corresponding to a plurality of cells includes up to a predetermined number of HARQ-ACKs corresponding to a predetermined number of cells (PDSCH of cells up to a predetermined number).
  • CSI corresponding to a plurality of cells includes CSI for each of downlink signals (for example, PDSCH and downlink transport block) transmitted in the plurality of cells. That is, CSI corresponding to a plurality of cells includes CSI up to a predetermined number corresponding to a predetermined number of cells.
  • the mobile station apparatus may transmit (multiplex) a HARQ-ACK corresponding to a plurality of cells, a CSI corresponding to a plurality of cells, and a scheduling request using PUCCH format 3. it can.
  • block encoding is applied to the PUCCH format 3 as an encoding method.
  • a 48-bit coded bit sequence is generated.
  • the mobile station apparatus can transmit 48 bits of encoded bits (information) per subframe using PUCCH format 3.
  • the mobile station apparatus when the mobile station apparatus transmits only CSI corresponding to a plurality of cells using PUCCH format 3, it can transmit CSI up to 22 bits.
  • the mobile station apparatus when the mobile station apparatus transmits only HARQ-ACK (or only HARQ-ACK and scheduling request) using PUCCH format 3, HARQ-ACK (or HARQ) of up to 22 bits is used.
  • -ACK and scheduling request can be transmitted. That is, for example, the mobile station apparatus can transmit uplink control information of up to 22 bits using PUCCH format 3.
  • the mobile station apparatus transmits only the HARQ-ACK corresponding to a single cell or a plurality of cells using the PUCCH format 3, and the PUCCH format having the same structure as the PUCCH format 3 (for example, the PUCCH format) 4) may be used to transmit HARQ-ACK corresponding to a single cell or multiple cells and / or CSI corresponding to a single cell or multiple cells.
  • the PUCCH format having the same structure as the PUCCH format 3 for example, the PUCCH format
  • a mobile station apparatus uses PUCCH format 3, and supports HARQ-ACK corresponding to a single cell or multiple cells and / or corresponding to a single cell or multiple cells.
  • CSI is described
  • the mobile station apparatus uses a PUCCH format having a structure similar to PUCCH format 3, and uses HARQ-ACK and / or single cell corresponding to a single cell or multiple cells.
  • the same configuration can be applied even when CSI corresponding to one cell or a plurality of cells is transmitted.
  • the base station device and the mobile station device exchange (transmit / receive) signals in the higher layer.
  • the base station apparatus and the mobile station apparatus are configured to use a radio resource control signal (RRC signaling: Radio Resource Control Control signaling, RRC message: Radio Resource Control message, RRC information: Radio Resource) in a radio resource control (RRC: Radio Resource Control) layer.
  • RRC signaling Radio Resource Control Control signaling
  • RRC message Radio Resource Control message
  • RRC information Radio Resource
  • RRC Radio Resource Control
  • Send and receive also called Control information
  • a dedicated signal transmitted from a base station device to a certain mobile station device is also called a dedicated signal (a signal dedicated to a certain mobile station device). That is, the setting (information) specified by the base station apparatus using the dedicated signal is a setting specific to a certain mobile station apparatus (UE-specific). Further, the base station apparatus and the mobile station apparatus transmit and receive MAC control elements in a MAC (Medium Access Control) layer.
  • the RRC signaling and / or MAC control element is also referred to as an upper layer signal (Higher layer signal).
  • FIG. 2 is a block diagram illustrating a schematic configuration of the base station apparatus 100 according to the present embodiment.
  • the base station apparatus 100 includes a data control unit 101, a transmission data modulation unit 102, a radio unit 103, a scheduling unit 104, a channel estimation unit 105, a received data demodulation unit 106, a data extraction unit 107, and an upper layer. 108 and an antenna 109.
  • the radio unit 103, the scheduling unit 104, the channel estimation unit 105, the reception data demodulation unit 106, the data extraction unit 107, the upper layer 108, and the antenna 109 constitute a reception unit
  • the radio unit 103, the scheduling unit 104, the upper layer 108, and the antenna 109 constitute a transmission unit.
  • each part which comprises the base station apparatus 100 is also called a unit.
  • the antenna 109, the radio unit 103, the channel estimation unit 105, the reception data demodulation unit 106, and the data extraction unit 107 perform processing on the uplink physical layer.
  • the antenna 109, the radio unit 103, the transmission data modulation unit 102, and the data control unit 101 perform downlink physical layer processing.
  • the data control unit 101 receives a transport channel from the scheduling unit 104.
  • the data control unit 101 maps the transport channel and the signal and channel generated in the physical layer to the physical channel based on the scheduling information input from the scheduling unit 104.
  • Each piece of data mapped as described above is output to transmission data modulation section 102.
  • the transmission data modulation unit 102 modulates transmission data to the OFDM scheme.
  • the transmission data modulation unit 102 applies the scheduling information from the scheduling unit 104 to the data input from the data control unit 101 and the modulation scheme and coding scheme corresponding to each physical resource block (PRB). Based on this, signal processing such as coding, serial / parallel conversion of input signal, IFFT (Inverse ⁇ Fast Fourier Transform) processing, CP (Cyclic Prefix) insertion, and filtering is performed to generate transmission data.
  • PRB physical resource block
  • the scheduling information includes PRB allocation information, for example, PRB position information composed of frequency and time, and the modulation scheme and coding scheme corresponding to each PRB include, for example, modulation scheme: 16QAM, Encoding rate: Information such as 2/3 coding rate is included.
  • the radio unit 103 up-converts the modulation data input from the transmission data modulation unit 102 to a radio frequency to generate a radio signal, and transmits the radio signal to the mobile station apparatus 200 via the antenna 109.
  • Radio section 103 receives an uplink radio signal from mobile station apparatus 200 via antenna 109, down-converts it into a baseband signal, and receives received data as channel estimation section 105 and received data demodulation section 106. And output.
  • the scheduling unit 104 performs MAC layer processing.
  • the scheduling unit 104 performs mapping between logical channels and transport channels, downlink and uplink scheduling (HARQ processing, selection of transport format, etc.), and the like. Since the scheduling unit 104 controls the processing units of each physical layer in an integrated manner, the scheduling unit 104, the antenna 109, the radio unit 103, the channel estimation unit 105, the reception data demodulation unit 106, the data control unit 101, the transmission data modulation An interface between the unit 102 and the data extraction unit 107 exists.
  • the scheduling unit 104 performs uplink control information received from the mobile station apparatus 200, PRB information usable in each mobile station apparatus 200, buffer status, and scheduling input from the upper layer 108. Based on information, etc., it is used for downlink transport format (transmission form, ie, PRB allocation, modulation scheme and coding scheme) selection processing for modulation of each data, HARQ retransmission control and downlink Scheduling information is generated.
  • the scheduling information used for downlink scheduling is output to the data control unit 101.
  • the scheduling unit 104 estimates the uplink channel state (radio channel state) output from the channel estimation unit 105, the resource allocation request from the mobile station device 200, and each mobile station device 200.
  • Uplink transport format for modulating each data based on the PRB information that can be used in the network, scheduling information input from the higher layer 108, etc. (transmission form, ie, PRB allocation, modulation scheme and encoding)
  • the scheduling information used for the selection process of the method and the scheduling of the uplink is generated. Scheduling information used for uplink scheduling is output to the data control unit 101.
  • the scheduling unit 104 maps the downlink logical channel input from the higher layer 108 to the transport channel, and outputs it to the data control unit 101.
  • the scheduling unit 104 processes the control data and the transport channel acquired in the uplink input from the data extraction unit 107 as necessary, maps them to the uplink logical channel, and outputs them to the upper layer 108. To do.
  • the channel estimation unit 105 estimates an uplink channel state from an uplink demodulation reference signal (UDRS: Uplink Demodulation Reference Signal) for demodulation of uplink data, and outputs the estimation result to the reception data demodulation unit 106 To do. Further, in order to perform uplink scheduling, an uplink channel state is estimated from an uplink measurement reference signal (SRS: Sounding Reference Signal), and the estimation result is output to the scheduling section 104.
  • UDRS Uplink Demodulation Reference Signal
  • the reception data demodulation unit 106 also serves as an OFDM demodulation unit and / or a DFT-Spread-OFDM (DFT-S-OFDM) demodulation unit that demodulates reception data modulated by the OFDM method and / or SC-FDMA method. Based on the uplink channel state estimation result input from the channel estimation unit 105, the reception data demodulation unit 106 performs DFT conversion, subcarrier mapping, IFFT conversion, filtering, and the like on the modulation data input from the radio unit 103. Are subjected to demodulation processing and output to the data extraction unit 107.
  • DFT-S-OFDM DFT-Spread-OFDM
  • the data extraction unit 107 confirms the correctness of the data input from the reception data demodulation unit 106 and outputs a confirmation result (ACK or NACK) to the scheduling unit 104.
  • the data extraction unit 107 separates the data input from the reception data demodulation unit 106 into a transport channel and physical layer control data, and outputs the data to the scheduling unit 104.
  • the separated control data includes CSI and HARQ control information transmitted from the mobile station apparatus 200, a scheduling request, and the like.
  • the upper layer 108 performs processing of a packet data integration protocol (PDCP: Packet Data Convergence Protocol) layer, a radio link control (RLC: Radio Link Control) layer, and a radio resource control (RRC: Radio Resource Control) layer.
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • RRC Radio Resource Control
  • the upper layer 108 integrates and controls the processing units of the lower layer, so the upper layer 108, the scheduling unit 104, the antenna 109, the radio unit 103, the channel estimation unit 105, the received data demodulation unit 106, the data control unit 101, There is an interface between the transmission data modulation unit 102 and the data extraction unit 107.
  • the upper layer 108 has a radio resource control unit 110 (also referred to as a control unit).
  • the radio resource control unit 110 also manages various setting information, system information, paging control, communication state management of each mobile station device 200, mobility management such as handover, and buffer status for each mobile station device 200. Management, management of unicast and multicast bearer connection settings, management of mobile station identifiers (UEID), and the like.
  • Upper layer 108 exchanges information with another base station apparatus 100 and information with an upper node.
  • FIG. 3 is a block diagram showing a schematic configuration of the mobile station apparatus 200 according to the present embodiment.
  • the mobile station apparatus 200 includes a data control unit 201, a transmission data modulation unit 202, a radio unit 203, a scheduling unit 204, a channel estimation unit 205, a reception data demodulation unit 206, a data extraction unit 207, and an upper layer. 208 and an antenna 209.
  • the data control unit 201, transmission data modulation unit 202, radio unit 203, scheduling unit 204, higher layer 208, and antenna 209 constitute a transmission unit
  • the radio unit 203, scheduling unit 204, channel estimation unit 205, received data demodulation unit Unit 206, data extraction unit 207, upper layer 208, and antenna 209 constitute a reception unit.
  • each part which comprises the mobile station apparatus 200 is also called a unit.
  • the data control unit 201, the transmission data modulation unit 202, and the radio unit 203 perform processing of the uplink physical layer.
  • the radio unit 203, the channel estimation unit 205, the received data demodulation unit 206, and the data extraction unit 207 perform downlink physical layer processing.
  • the data control unit 201 receives the transport channel from the scheduling unit 204.
  • the transport channel and the signal and channel generated in the physical layer are mapped to the physical channel based on the scheduling information input from the scheduling unit 204.
  • Each piece of data mapped in this way is output to transmission data modulation section 202.
  • the transmission data modulation unit 202 modulates transmission data into the OFDM scheme and / or the SC-FDMA scheme.
  • the transmission data modulation unit 202 performs data modulation, DFT (Discrete Fourier Transform) processing, subcarrier mapping, IFFT (Inverse Fast Fourier Transform) processing, CP insertion, filtering, and other signals on the data input from the data control unit 201. Processing is performed, transmission data is generated, and output to the wireless unit 203.
  • the radio unit 203 up-converts the modulation data input from the transmission data modulation unit 202 to a radio frequency to generate a radio signal, and transmits the radio signal to the base station apparatus 100 via the antenna 209.
  • Radio section 203 receives a radio signal modulated with downlink data from base station apparatus 100 via antenna 209, down-converts it to a baseband signal, and receives the received data as channel estimation section 205. And output to the received data demodulation section 206.
  • the scheduling unit 204 performs MAC layer processing.
  • the scheduling unit 104 performs mapping between logical channels and transport channels, downlink and uplink scheduling (HARQ processing, selection of transport format, etc.), and the like. Since the scheduling unit 204 controls the processing units of each physical layer in an integrated manner, the scheduling unit 204, the antenna 209, the data control unit 201, the transmission data modulation unit 202, the channel estimation unit 205, the reception data demodulation unit 206, the data There is an interface between the extraction unit 207 and the wireless unit 203.
  • the scheduling unit 204 controls reception of transport channels, physical signals, and physical channels based on scheduling information (transport format and HARQ retransmission information) from the base station apparatus 100 and the upper layer 208, and the like. Scheduling information used for HARQ retransmission control and downlink scheduling is generated. The scheduling information used for downlink scheduling is output to the data control unit 201.
  • scheduling information transport format and HARQ retransmission information
  • the scheduling unit 204 receives the uplink buffer status input from the higher layer 208 and uplink scheduling information from the base station apparatus 100 input from the data extraction unit 207 (transport format and HARQ retransmission). Information), and scheduling processing for mapping the uplink logical channel input from the upper layer 208 to the transport channel and the uplink scheduling based on the scheduling information input from the upper layer 208, etc. Scheduling information to be generated is generated. Note that the information notified from the base station apparatus 100 is used for the uplink transport format. The scheduling information is output to the data control unit 201.
  • the scheduling unit 204 maps the uplink logical channel input from the higher layer 208 to the transport channel, and outputs it to the data control unit 201.
  • the scheduling unit 204 also outputs the channel state information input from the channel estimation unit 205 and the CRC (Cyclic Redundancy Check) confirmation result input from the data extraction unit 207 to the data control unit 201.
  • the scheduling unit 204 processes the control data and the transport channel acquired in the downlink input from the data extraction unit 207 as necessary, maps them to the downlink logical channel, and outputs them to the upper layer 208. To do.
  • the channel estimation unit 205 estimates the downlink channel state from the downlink reference signal and outputs the estimation result to the reception data demodulation unit 206 in order to demodulate the downlink data. Further, the channel estimation unit 205 estimates the downlink channel state from the downlink reference signal in order to notify the base station apparatus 100 of the estimation result of the downlink channel state, and uses this estimation result as channel state information. To the scheduling unit 204.
  • Received data demodulation section 206 demodulates received data modulated by the OFDM method.
  • Reception data demodulation section 206 performs demodulation processing on the modulated data input from radio section 203 based on the downlink channel state estimation result input from channel estimation section 205 and outputs the result to data extraction section 207. To do.
  • the data extraction unit 207 performs CRC on the data input from the reception data demodulation unit 206, confirms correctness and outputs a confirmation result (information indicating ACK or NACK) to the scheduling unit 204.
  • the data extraction unit 207 separates the data input from the reception data demodulation unit 206 into transport channel and physical layer control data, and outputs the data to the scheduling unit 204.
  • the separated control data includes scheduling information such as downlink or uplink resource allocation and uplink HARQ control information.
  • the upper layer 208 performs processing of a packet data integration protocol (PDCP: Packet Data Convergence Protocol) layer, a radio link control (RLC: Radio Link Control) layer, and a radio resource control (RRC: Radio Resource Control) layer.
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • RRC Radio Resource Control
  • the upper layer 208 integrates and controls the processing units of the lower layer, so that the upper layer 208, the scheduling unit 204, the antenna 209, the data control unit 201, the transmission data modulation unit 202, the channel estimation unit 205, the reception data demodulation unit 206, an interface between the data extraction unit 207 and the wireless unit 203 exists.
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • RRC Radio Resource Control
  • the upper layer 208 has a radio resource control unit 210 (also referred to as a control unit).
  • the radio resource control unit 210 manages various setting information, system information, paging control, own station communication status, mobility management such as handover, buffer status management, unicast and multicast bearer connection setting. Management and management of mobile station identifier (UEID).
  • UEID mobile station identifier
  • FIG. 4 is a diagram for explaining cell aggregation (or carrier aggregation) according to the present embodiment.
  • cell aggregation is supported on the uplink and downlink, and for example, each serving cell can have a transmission bandwidth of up to 110 resource blocks.
  • FIG. 4 shows that three serving cells (serving cell 1, serving cell 2, and serving cell 3) are aggregated.
  • the serving cell in the downlink is also referred to as a downlink cell.
  • a serving cell in the uplink is also referred to as an uplink cell.
  • the serving cell is also simply referred to as a cell.
  • the base station apparatus sets one or a plurality of serving cell sets that may be used for communication (may be assigned PDCCH and / or PDSCH and / or PUSCH) to the mobile station apparatus.
  • the base station apparatus sets a serving cell set for the mobile station apparatus using RRC signaling.
  • one serving cell among the aggregated plurality of serving cells is defined as a primary cell (Pcell: Primary) cell).
  • the primary cell is defined as a serving cell having the same function as the LTE Release 8 / Release 9 cell.
  • the primary cell is defined as a cell in which the mobile station apparatus has executed an initial connection establishment (initial connection establishment) procedure.
  • the primary cell is defined as a cell from which the mobile station apparatus starts a connection re-establishment procedure.
  • the primary cell is defined as a cell in which the mobile station apparatus is instructed as a primary cell during the handover procedure.
  • the base station apparatus can instruct the primary cell to the mobile station apparatus using RRC signaling.
  • a primary cell is defined as a cell in which a mobile station apparatus transmits uplink control information using PUCCH. That is, PUCCH may be arranged only in the primary cell.
  • the serving cell excluding the primary cell is defined as a secondary cell (Scell: Secondary cell).
  • the secondary cell is mainly used to provide an additional radio resource to the mobile station apparatus, and is used for transmission / reception of information on PDSCH, PUSCH, and PRACH.
  • the base station apparatus can instruct the secondary cell to the mobile station apparatus using RRC signaling.
  • the base station apparatus can instruct the mobile station apparatus to add / remove a secondary cell using RRC signaling.
  • the carrier corresponding to the serving cell in the downlink is defined as a downlink component carrier (DLCC).
  • DLCC downlink component carrier
  • ULCC uplink component carrier
  • the carrier corresponding to the primary cell in the downlink is defined as a downlink primary component carrier (DLPCC: Downlink Primary Component Carrier).
  • DLPCC Downlink Primary Component Carrier
  • a carrier corresponding to a secondary cell in the downlink is defined as a downlink secondary component carrier (DLSCC: DownlinkDownSecondary Component Carrier).
  • the carrier corresponding to the primary cell in the uplink is defined as an uplink primary component carrier (ULPCC: Uplink Primary Component Carrier).
  • the carrier corresponding to the secondary cell in the uplink is defined as an uplink secondary component carrier (ULSCCC: Uplink Secondary Component Carrier).
  • the base station apparatus transmits to the mobile station apparatus a first parameter related to simultaneous transmission of HARQ-ACK and CSI and a second parameter related to simultaneous transmission of HARQ-ACK and CSI. Further, when transmitting a HARQ-ACK corresponding to transmission of one PDSCH only in the primary cell, the mobile station apparatus transmits HARQ-ACK and / or CSI to the base station apparatus according to the first parameter. . Also, when transmitting a HARQ-ACK corresponding to transmission of one PDSCH in the secondary cell, the mobile station apparatus transmits HARQ-ACK and / or CSI to the base station apparatus according to the second parameter.
  • the base station apparatus transmits a first parameter related to simultaneous transmission of HARQ-ACK and CSI and a second parameter related to simultaneous transmission of HARQ-ACK and CSI to the mobile station apparatus. Further, when transmitting a HARQ-ACK corresponding to transmission of one PDSCH only in the primary cell, the mobile station apparatus transmits HARQ-ACK and / or CSI to the base station apparatus according to the first parameter. . Also, when transmitting a HARQ-ACK corresponding to transmission of PDSCH in at least one secondary cell, the mobile station apparatus transmits HARQ-ACK and / or CSI to the base station apparatus according to the second parameter. .
  • the base station apparatus transmits a first parameter related to simultaneous transmission of HARQ-ACK and CSI and a second parameter related to simultaneous transmission of HARQ-ACK and CSI to the mobile station apparatus. Also, when the mobile station apparatus detects downlink control information instructing transmission of one PDSCH only in the primary cell on one PDCCH, the mobile station apparatus transmits the HARQ-ACK and / or CSI to the base station according to the first parameter. Send to station device. Also, when the mobile station apparatus detects downlink control information instructing transmission of one PDSCH in the secondary cell on one PDCCH, the mobile station apparatus transmits the HARQ-ACK and / or CSI to the base station according to the second parameter. Send to device.
  • the base station apparatus transmits a first parameter related to simultaneous transmission of HARQ-ACK and CSI and a second parameter related to simultaneous transmission of HARQ-ACK and CSI to the mobile station apparatus. Also, when the mobile station apparatus detects downlink control information instructing transmission of one PDSCH only in the primary cell on one PDCCH, the mobile station apparatus transmits the HARQ-ACK and / or CSI to the base station according to the first parameter. Send to station device. Also, when the mobile station apparatus detects downlink control information instructing transmission of PDSCH in at least one secondary cell on the PDCCH, the mobile station apparatus transmits the HARQ-ACK and / or CSI according to the second parameter to the base station apparatus. Send to.
  • HARQ-ACK includes information indicating ACK / NACK for the downlink transport block. Also, HARQ-ACK includes information indicating DTX.
  • the CSI includes CSI (periodic CSI report) periodically transmitted (reported) by the mobile station apparatus.
  • the base station apparatus transmits the first parameter to the mobile station apparatus using an upper layer signal (for example, dedicated signal). Also, the base station apparatus transmits the second parameter to the mobile station apparatus using a higher layer signal (for example, dedicated signal).
  • an upper layer signal for example, dedicated signal
  • a higher layer signal for example, dedicated signal
  • the first parameter includes a parameter related to simultaneous transmission of HARQ-ACK corresponding to a single cell and CSI corresponding to a single cell. That is, the first parameter includes a parameter related to simultaneous transmission of HARQ-ACK for a downlink transport block transmitted in a single cell and CSI for a downlink signal transmitted in a single cell. That is, the base station apparatus determines whether to allow simultaneous transmission of HARQ-ACK corresponding to a single cell and CSI corresponding to a single cell, using the first parameter, to the mobile station apparatus. Can be set. That is, the first parameter is used to instruct the mobile station apparatus whether to allow simultaneous transmission of HARQ-ACK corresponding to a single cell and CSI corresponding to a single cell.
  • the first parameter includes HARQ-ACK and a single cell corresponding to a single cell using PUCCH format 2 / 2a / 2b (PUCCH format 2, PUCCH format 2a, or PUCCH format 2b).
  • PUCCH format 2 / 2a / 2b PUCCH format 2, PUCCH format 2a, or PUCCH format 2b.
  • Parameters related to simultaneous transmission of CSI corresponding to one cell are included. That is, the base station apparatus sets simultaneous transmission of HARQ-ACK corresponding to a single cell using PUCCH format 2 / 2a / 2b and CSI corresponding to a single cell to the mobile station apparatus. Can do. That is, the first parameter determines whether to allow simultaneous transmission of HARQ-ACK corresponding to a single cell using PUCCH format 2 / 2a / 2b and CSI corresponding to a single cell, or not. Used to direct to.
  • the base station apparatus when allowing the simultaneous transmission of HARQ-ACK corresponding to a single cell and CSI corresponding to a single cell, the base station apparatus sets the first parameter to TRUE.
  • the base station apparatus sets the first parameter to FALSE. That is, the first parameter is used to indicate the setting of simultaneous transmission of HARQ-ACK corresponding to a single cell and CSI corresponding to a single cell.
  • the first parameter is also referred to as “simultaneousAckNackAndCQI”.
  • the mobile station apparatus can simultaneously transmit HARQ-ACK corresponding to a single cell and CSI corresponding to a single cell. Also, when the first parameter is set to TRUE, the mobile station apparatus transmits the HARQ-ACK corresponding to a single cell and the CSI corresponding to the single cell to the PUCCH format 2 / 2a / 2b. Can be sent using. In addition, when the first parameter is set to TRUE, the mobile station apparatus sets HARQ-ACK corresponding to a single cell and CSI corresponding to a single cell to n (2) PUCCH described later. Can be sent using resources.
  • the mobile station apparatus drops CSI corresponding to a single cell (without transmitting CSI corresponding to a single cell). Only the HARQ-ACK corresponding to a single cell can be transmitted.
  • the mobile station apparatus can transmit only HARQ-ACK corresponding to a single cell using the PUCCH format 1a / 1b.
  • the mobile station apparatus transmits only HARQ-ACK corresponding to a single cell using an n (1) PUCCH resource described later. Can do.
  • the second parameter includes a parameter related to simultaneous transmission of HARQ-ACK corresponding to a single cell or a plurality of cells and CSI corresponding to a single cell or a plurality of cells. That is, the second parameter includes HARQ-ACK for a downlink transport block transmitted in a single cell or multiple cells and CSI for a downlink signal transmitted in a single cell or multiple cells.
  • Contains parameters for simultaneous transmission That is, the base station apparatus determines whether to permit simultaneous transmission of HARQ-ACK corresponding to a single cell or a plurality of cells and CSI corresponding to a single cell or a plurality of cells. And can be set for the mobile station apparatus. That is, the second parameter determines whether to allow simultaneous transmission of HARQ-ACK corresponding to a single cell or a plurality of cells and CSI corresponding to a single cell or a plurality of cells, to the mobile station apparatus. Used to indicate.
  • the second parameter includes a parameter relating to simultaneous transmission of HARQ-ACK corresponding to a single cell or a plurality of cells using PUCCH format 3 and CSI corresponding to a single cell or a plurality of cells. included. That is, the base station apparatus simultaneously transmits HARQ-ACK corresponding to a single cell or multiple cells using PUCCH format 3 and CSI corresponding to a single cell or multiple cells to the mobile station apparatus. Can be set. That is, whether the second parameter allows simultaneous transmission of HARQ-ACK corresponding to a single cell or a plurality of cells using PUCCH format 3 and CSI corresponding to a single cell or a plurality of cells. Is used to instruct the mobile station apparatus.
  • the base station apparatus when the base station apparatus permits simultaneous transmission of HARQ-ACK corresponding to a single cell or multiple cells and CSI corresponding to a single cell or multiple cells, Set the parameter to TRUE.
  • the base station apparatus sets the second parameter to FALSE. Set to. That is, the second parameter is used to indicate the setting of simultaneous transmission of HARQ-ACK corresponding to a single cell or a plurality of cells and CSI corresponding to a single cell or a plurality of cells.
  • the second parameter is also referred to as “simultaneousAckNackAndCQI_v11”.
  • the mobile station apparatus when the second parameter is set to TRUE, the mobile station apparatus sets HARQ-ACK corresponding to a single cell or multiple cells and CSI corresponding to a single cell or multiple cells. Can be sent at the same time.
  • the mobile station apparatus transmits HARQ-ACK corresponding to a single cell or multiple cells and CSI corresponding to a single cell or multiple cells.
  • PUCCH format 3 can be used for transmission.
  • the mobile station apparatus transmits HARQ-ACK corresponding to a single cell or multiple cells and CSI corresponding to a single cell or multiple cells. It is possible to transmit using an n (3) PUCCH resource described later.
  • the mobile station apparatus drops CSI corresponding to a single cell or a plurality of cells (corresponding to a single cell or a plurality of cells). Without transmitting CSI), only HARQ-ACK corresponding to a single cell or multiple cells can be transmitted.
  • the mobile station apparatus may transmit only HARQ-ACK corresponding to a single cell or a plurality of cells using PUCCH format 3. it can.
  • the mobile station apparatus uses only a HARQ-ACK corresponding to a single cell or a plurality of cells, using an n (3) PUCCH resource described later. Can be sent.
  • the number of HARQ-ACK bits transmitted using PUCCH format 3 is determined by the number of cells and the downlink transmission mode in each cell.
  • the base station apparatus can set the number of cells and the downlink transmission mode in each cell for the mobile station apparatus using an upper layer signal (for example, dedicated signal).
  • the base station apparatus can transmit (set) the third parameter related to the simultaneous transmission of PUCCH and PUSCH to the mobile station apparatus. That is, the third parameter includes a parameter related to simultaneous transmission of PUCCH and PUSCH.
  • the base station apparatus transmits the third parameter to the mobile station apparatus using an upper layer signal (for example, dedicated signal). That is, for example, the base station apparatus can set whether to allow simultaneous transmission of PUCCH and PUSCH to the mobile station apparatus using the third parameter, using a higher layer signal. . That is, the third parameter is used for instructing the mobile station apparatus whether or not simultaneous transmission of PUCCH and PUSCH is set.
  • an upper layer signal for example, dedicated signal
  • the base station apparatus sets the third parameter to TRUE when permitting simultaneous transmission of PUCCH and PUSCH.
  • a base station apparatus sets a 3rd parameter to FALSE, when not permitting simultaneous transmission of PUCCH and PUSCH. That is, the third parameter is used to instruct the setting of simultaneous transmission of PUCCH and PUSCH.
  • the third parameter is also referred to as “simultaneousPUCCH-PUSCH”.
  • the default value of the first parameter, the second parameter, and the third parameter is FALSE.
  • FIG. 5 is a diagram for explaining the present embodiment.
  • FIG. 5 shows three serving cells as an example for explaining the present embodiment.
  • FIG. 5 corresponds to FIG. That is, FIG. 5 shows one primary cell (DLPCC, ULPCC) and two secondary cells (DLSCC-1, DLSCC-2, ULSCC-1).
  • the base station apparatus uses (one or more) downlink control information transmitted by PDCCH (one or more) arranged in a serving cell (downlink cell) in the same subframe. Schedule (assign) the PDSCH.
  • the base station apparatus cannot schedule multiple PDSCHs in the same subframe using downlink control information transmitted on one PDCCH.
  • the base station apparatus can schedule PDSCH arranged in the same serving cell (downlink cell) as the serving cell (downlink cell) in which PDCCH is arranged.
  • the base station apparatus schedules the PDSCH arranged in the DLPCC using downlink control information transmitted on the PDCCH arranged in the DLPCC (PDCCH indicated by hatching). Is indicated by a solid line.
  • the base station apparatus schedules the PDSCH arranged in DLSCC-1 using downlink control information transmitted by the PDCCH arranged in DLSCC-1 (PDCCH indicated by a grid line). Is indicated by a solid line.
  • the base station apparatus schedules the PDSCH arranged in DLSCC-2 using downlink control information transmitted on the PDCCH arranged in DLSCC-2 (PDCCH indicated by a network line). Is indicated by a solid line.
  • the base station apparatus can schedule a PDSCH arranged in the same serving cell (downlink cell) in which the PDCCH is arranged or in a different serving cell (downlink cell).
  • the base station apparatus transmits the downlink control information transmitted on the PDCCH by including a component carrier instruction (CIF: Component ⁇ 3carrier Indicator, for example, represented by 3 bits), thereby serving the serving cell in which the PDCCH is arranged.
  • PDSCHs arranged in the same or different serving cells can be scheduled.
  • the base station apparatus schedules the PDSCH arranged in the DLPCC using downlink control information transmitted through the PDCCH arranged in the DLPCC (indicated by hatching). , Indicated by dotted lines.
  • the base station apparatus may schedule PDSCH arranged in DLSCC-1 using downlink control information transmitted on PDCCH arranged in DLSCC-1 (indicated by a grid line). , Indicated by dotted lines.
  • the base station apparatus may schedule the PDSCH arranged in DLSCC-2 using downlink control information transmitted on the PDCCH arranged in DLSCC-1 (indicated by a network line). , Indicated by dotted lines.
  • the PDSCH in the primary cell is always scheduled using downlink control information transmitted on the PDCCH in the primary cell. That is, the PDSCH in the primary cell is not scheduled using the downlink control information transmitted on the PDCCH in the secondary cell.
  • the base station apparatus transmits a downlink transport block (transport block for DL-SCH) using the PDSCH scheduled by the downlink control information transmitted on the PDCCH.
  • a downlink transport block transport block for DL-SCH
  • the base station apparatus uses a PDSCH scheduled by downlink control information transmitted on each PDCCH arranged in DLPCC, DLSCC-1, and DLSCC-2, and uses a plurality of downlink transformers in the same subframe.
  • a port block can be transmitted.
  • a region extending with a dotted line from the PUCCH (PUCCH resource region indicated by a dotted pattern) arranged in the ULPCC conceptually shows the PUCCH resource region arranged in the ULPCC.
  • the horizontal direction is a physical resource block (time-frequency resource, may be simply expressed as frequency resource, bandwidth), and orthogonal resources are described. Not.
  • the base station apparatus can designate a first area (for example, PUCCH resource area A indicated by RB6 to RB8) in which the mobile station apparatus can use PUCCH. That is, the base station apparatus can specify the first region in which the mobile station apparatus can use the PUCCH format 1 / 1a / 1b (PUCCH format 1, or PUCCH format 1a, or PUCCH format 1b).
  • a first area for example, PUCCH resource area A indicated by RB6 to RB8
  • PUCCH resource area A indicated by RB6 to RB8
  • the base station apparatus can specify the first region in which the mobile station apparatus can use the PUCCH format 1 / 1a / 1b (PUCCH format 1, or PUCCH format 1a, or PUCCH format 1b).
  • the base station apparatus can designate the first area to the mobile station apparatus by using an upper layer signal. That is, the base station apparatus can designate the first area to the mobile station apparatus by notifying information on the bandwidth for the first area. Moreover, the base station apparatus can designate the first area to the mobile station apparatus by notifying information on the starting position (starting point) for the first area. Also, the base station apparatus can designate the first area to the mobile station apparatus by notifying information on orthogonal resources for the first area.
  • the information on the orthogonal resource includes a cyclic shift (number) of the CAZAC sequence, an index of the orthogonal sequence, and the like.
  • the base station apparatus can specify a second area (for example, PUCCH resource area B indicated by RB1 to RB2) in which the mobile station apparatus can use PUCCH. That is, the base station apparatus can specify the second area in which the mobile station apparatus can use the PUCCH format 2 / 2a / 2b (PUCCH format 2, PUCCH format 2a, or PUCCH format 2b).
  • a second area for example, PUCCH resource area B indicated by RB1 to RB2
  • PUCCH resource area B indicated by RB1 to RB2
  • the base station apparatus can specify the second area in which the mobile station apparatus can use the PUCCH format 2 / 2a / 2b (PUCCH format 2, PUCCH format 2a, or PUCCH format 2b).
  • the base station apparatus can designate the second area to the mobile station apparatus by using a higher layer signal. That is, the base station apparatus can designate the second area to the mobile station apparatus by notifying information on the bandwidth for the second area. Moreover, the base station apparatus can designate the second area to the mobile station apparatus by notifying information on the starting position (starting point) for the second area. Moreover, the base station apparatus can designate the second area to the mobile station apparatus by notifying information on orthogonal resources for the second area.
  • the base station apparatus can specify a third area (for example, PUCCH resource area C indicated by RB3 to RB5) in which the mobile station apparatus can use PUCCH. That is, the base station apparatus can specify a third region in which the mobile station apparatus can use PUCCH format 3.
  • a third area for example, PUCCH resource area C indicated by RB3 to RB5
  • the base station apparatus can specify a third region in which the mobile station apparatus can use PUCCH format 3.
  • the base station apparatus can designate the third area to the mobile station apparatus by using a higher layer signal. That is, the base station apparatus can designate the third area to the mobile station apparatus by notifying information on the bandwidth for the third area. Further, the base station apparatus can designate the third area to the mobile station apparatus by notifying information on the starting position (starting point) for the third area. Moreover, the base station apparatus can designate the third area to the mobile station apparatus by notifying information on orthogonal resources for the third area.
  • the base station apparatus can schedule (assign, set, and instruct) the PUCCH resource to the mobile station apparatus in each PUCCH resource area (PUCCH resource area A, PUCCH resource area B, and PUCCH resource area C). . That is, the base station apparatus may schedule PUCCH resources used for transmitting uplink control information (HARQ-ACK and / or CSI and / or scheduling request) by the mobile station apparatus in each PUCCH resource region. it can.
  • the base station apparatus schedules PUCCH resources (also referred to as n (1) PUCCH resources) used by the mobile station apparatus to transmit uplink control information using the PUCCH format 1 / 1a / 1b. can do. Also, the base station apparatus schedules PUCCH resources (also referred to as n (2) PUCCH resources) used by the mobile station apparatus to transmit uplink control information using PUCCH format 2 / 2a / 2b. can do. In addition, the base station apparatus can schedule a PUCCH resource (also referred to as an n (3) PUCCH resource) that is used for the mobile station apparatus to transmit uplink control information using PUCCH format 3. .
  • the base station apparatus can set the PUCCH resource for the mobile station apparatus using a higher layer signal.
  • the base station apparatus can set n (2) PUCCH resources for the mobile station apparatus using higher layer signals.
  • the base station apparatus can instruct the PUCCH resource in association with the PDCCH.
  • the base station apparatus uses n (1) PUCCH resources as the number of first control channel elements (CCE: Control Channel Element) used for transmission of PDCCH (the value of the first CCE, the By using “number ⁇ of the first CCE), the mobile station apparatus can be instructed.
  • CCE Control Channel Element
  • the base station apparatus can indicate a PUCCH resource using a higher layer signal and downlink control information transmitted on the PDCCH.
  • the base station apparatus sets up four PUCCH resources by higher layer signals, and further indicates one PUCCH resource from among the set four PUCCH resources using downlink control information.
  • An n (3) PUCCH resource can be instructed to the mobile station apparatus.
  • the base station apparatus uses the mobile station apparatus to transmit uplink control information using PUCCH format 1 / 1a / 1b, PUCCH format 2 / 2a / 2b, or PUCCH format 3.
  • PUCCH format 1 / 1a / 1b PUCCH format 1 / 1a / 1b
  • PUCCH format 2 / 2a / 2b PUCCH format 3.
  • PUCCH format 3 Each of the PUCCH resources to be scheduled can be scheduled. That is, the base station apparatus can schedule different PUCCH resources as n (1) PUCCH resources, n (2) PUCCH resources, and n (3) PUCCH resources.
  • the mobile station apparatus transmits an uplink transport block (transport block for UL-SCH) using the PUSCH scheduled by the downlink control information transmitted on the PDCCH.
  • the mobile station apparatus can transmit a plurality of uplink transport blocks in the same subframe using PUSCH arranged in ULPCC and ULSCCC-1.
  • the mobile station apparatus transmits uplink control information using PUSCH and / or PUCCH. That is, for example, the mobile station apparatus transmits uplink control information using the PUSCH resource scheduled by the base station apparatus.
  • the mobile station apparatus transmits uplink control information using the PUCCH format (PUCCH format 1 / 1a / 1b, PUCCH format 2 / 2a / 2b, or PUCCH format 3).
  • the mobile station apparatus uses the PUCCH resource (n (1) PUCCH resource, n (2) PUCCH resource, or n (3) PUCCH resource) scheduled by the base station apparatus to perform uplink. Send control information.
  • FIG. 6 is another diagram for explaining the present embodiment.
  • FIG. 6 shows a method of transmitting HARQ-ACK and / or CSI by the mobile station apparatus that has received the first parameter set to TRUE or FALSE and the second parameter set to TRUE or FALSE. That is, FIG. 6 illustrates a transmission method of HARQ-ACK and / or CSI in a subframe in which PUSCH (PUSCH resource) is not scheduled by the base station apparatus.
  • PUSCH PUSCH resource
  • HARQ-ACK and / or CSI of a mobile station apparatus in a subframe in which HARQ-ACK (HARQ-ACK transmission) and CSI (CSI transmission) collide are used. Describe the transmission method.
  • a subframe in which HARQ-ACK and CSI collide indicates a subframe not accompanied by PUSCH.
  • the mobile station apparatus when a HARQ-ACK and CSI collide in a subframe not accompanied by PUSCH, the mobile station apparatus depends on which cell transmits the HARQ-ACK corresponding to the PDSCH transmission. Thus, the HARQ-ACK and / or CSI transmission method is switched.
  • the mobile station apparatus determines the HARQ-ACK and the HARQ-ACK according to which cell the HARQ-ACK corresponding to the downlink transport block transmitted on the PDSCH is transmitted. Switch the CSI transmission method.
  • the mobile station apparatus determines the HARQ-ACK depending on which cell transmits the HARQ-ACK corresponding to the PDSCH transmission. And / or switch PUCCH format used for CSI transmission (use different PUCCH format).
  • the mobile station apparatus determines whether to transmit the HARQ-ACK corresponding to the PDSCH transmission in which cell. And / or switch PUCCH resources used for CSI transmission (use different PUCCH resources).
  • the mobile station apparatus transmits HARQ-ACK corresponding to the downlink transport block transmitted on PDSCH of which cell.
  • the PUCCH format used for HARQ-ACK and / or CSI transmission is switched (using a different PUCCH format).
  • the mobile station apparatus transmits a HARQ-ACK corresponding to the downlink transport block transmitted on the PDSCH of which cell.
  • the PUCCH resources used for HARQ-ACK and / or CSI transmission are switched according to (uses different PUCCH resources).
  • the mobile station apparatus when transmitting a HARQ-ACK corresponding to transmission of one PDSCH only in the primary cell, transmits HARQ-ACK and / or CSI according to the first parameter. That is, when transmitting the HARQ-ACK corresponding to the downlink transport block transmitted on one PDSCH only in the primary cell, the mobile station apparatus performs HARQ-ACK and / or CSI according to the first parameter. Send.
  • the mobile station apparatus when transmitting the HARQ-ACK corresponding to the transmission of one PDSCH in the secondary cell, transmits HARQ-ACK and / or CSI according to the second parameter. That is, when transmitting the HARQ-ACK corresponding to the downlink transport block transmitted on one PDSCH in the secondary cell, the mobile station apparatus transmits HARQ-ACK and / or CSI according to the second parameter. To do.
  • the mobile station apparatus when transmitting the HARQ-ACK corresponding to the transmission of a plurality of PDSCHs in the primary cell and the secondary cell, transmits HARQ-ACK and / or CSI according to the second parameter. That is, when transmitting the HARQ-ACK corresponding to the downlink transport block transmitted on the plurality of PDSCHs in the primary cell and the secondary cell, the mobile station apparatus performs HARQ-ACK and / or according to the second parameter. Send CSI.
  • the mobile station apparatus when transmitting a HARQ-ACK corresponding to transmission of a plurality of PDSCHs in a plurality of secondary cells, transmits HARQ-ACK and / or CSI according to the second parameter. That is, when transmitting a HARQ-ACK corresponding to a downlink transport block transmitted on a plurality of PDSCHs in a plurality of secondary cells, the mobile station apparatus performs HARQ-ACK and / or CSI according to the second parameter. Send.
  • the mobile station apparatus when transmitting a HARQ-ACK corresponding to transmission of PDSCH in at least one secondary cell, transmits HARQ-ACK and / or CSI according to the second parameter. That is, when transmitting the HARQ-ACK corresponding to the downlink transport block transmitted on the PDSCH in at least one secondary cell, the mobile station apparatus performs HARQ-ACK and / or CSI according to the second parameter. Send.
  • the mobile station apparatus that has received the first parameter set to FALSE and the second parameter set to FALSE has HARQ corresponding to transmission of one PDSCH only in the primary cell. -In case of transmitting ACK, HARQ-ACK and / or CSI is transmitted according to the first parameter.
  • the mobile station apparatus drops CSI and transmits only HARQ-ACK. That is, the mobile station apparatus transmits only HARQ-ACK using PUCCH format 1a / 1b. Also, the mobile station apparatus transmits only HARQ-ACK using n (1) PUCCH resources.
  • the HARQ-ACK transmitted by the mobile station apparatus includes HARQ-ACK corresponding to a single cell (primary cell).
  • the CSI dropped by the mobile station apparatus includes CSI corresponding to a single cell (primary cell or secondary cell).
  • the mobile station apparatus that has received the first parameter set to FALSE and the second parameter set to FALSE transmits one PDSCH in the secondary cell (transmission of PDSCH in at least one secondary cell). May be transmitted) according to the second parameter, HARQ-ACK and / or CSI are transmitted.
  • the mobile station apparatus drops CSI and transmits only HARQ-ACK. That is, the mobile station apparatus transmits only HARQ-ACK using PUCCH format 3. In addition, the mobile station apparatus transmits only HARQ-ACK using n (3) PUCCH resources.
  • HARQ-ACK transmitted by the mobile station apparatus includes HARQ-ACK corresponding to a single cell or a plurality of cells.
  • the CSI dropped by the mobile station apparatus includes CSI corresponding to a single cell or a plurality of cells.
  • the mobile station apparatus that has received the first parameter set to TRUE and the second parameter set to FALSE transmits HARQ-ACK corresponding to transmission of one PDSCH only in the primary cell.
  • HARQ-ACK and / or CSI is transmitted according to the first parameter.
  • the mobile station apparatus transmits HARQ-ACK and CSI simultaneously. That is, if HARQ-ACK and CSI collide in the same subframe without PUSCH, if the first parameter is set to TRUE, HARQ-ACK corresponds to transmission of one PDSCH in the primary cell only If so, CSI is multiplexed with HARQ-ACK and PUCCH.
  • the mobile station apparatus transmits HARQ-ACK and CSI using PUCCH format 2 / 2a / 2b. Also, the mobile station apparatus transmits HARQ-ACK and CSI using n (2) PUCCH resources.
  • the HARQ-ACK transmitted by the mobile station apparatus includes HARQ-ACK corresponding to a single cell (primary cell).
  • the CSI transmitted by the mobile station device includes CSI corresponding to a single cell (primary cell or secondary cell).
  • the mobile station apparatus that has received the first parameter set to TRUE and the second parameter set to FALSE transmits one PDSCH in the secondary cell (transmission of PDSCH in at least one secondary cell). May be transmitted) according to the second parameter, HARQ-ACK and / or CSI are transmitted.
  • the mobile station apparatus drops CSI and transmits only HARQ-ACK. That is, the mobile station apparatus transmits only HARQ-ACK using PUCCH format 3. In addition, the mobile station apparatus transmits only HARQ-ACK using n (3) PUCCH resources.
  • HARQ-ACK transmitted by the mobile station apparatus includes HARQ-ACK corresponding to a single cell or a plurality of cells.
  • the CSI dropped by the mobile station apparatus includes CSI corresponding to a single cell or a plurality of cells.
  • the mobile station apparatus that has received the first parameter set to FALSE and the second parameter set to TRUE transmits HARQ-ACK corresponding to transmission of one PDSCH only in the primary cell.
  • HARQ-ACK and / or CSI is transmitted according to the first parameter.
  • the mobile station apparatus drops CSI and transmits only HARQ-ACK. That is, the mobile station apparatus transmits only HARQ-ACK using PUCCH format 1a / 1b. Also, the mobile station apparatus transmits only HARQ-ACK using n (1) PUCCH resources.
  • the HARQ-ACK transmitted by the mobile station apparatus includes HARQ-ACK corresponding to a single cell (primary cell).
  • the CSI dropped by the mobile station apparatus includes CSI corresponding to a single cell (primary cell or secondary cell).
  • the mobile station apparatus that has received the first parameter set to FALSE and the second parameter set to TRUE transmits one PDSCH in the secondary cell (transmission of PDSCH in at least one secondary cell). May be transmitted) according to the second parameter, HARQ-ACK and / or CSI are transmitted.
  • the mobile station apparatus transmits HARQ-ACK and CSI simultaneously. That is, if HARQ-ACK and CSI collide in the same subframe without PUSCH, the second parameter is set to TRUE, and HARQ-ACK is transmitted on one PDSCH in the secondary cell (at least one CSI is multiplexed with HARQ-ACK and PUCCH.
  • the mobile station apparatus transmits HARQ-ACK and CSI using PUCCH format 3. Also, the mobile station apparatus transmits HARQ-ACK and CSI using n (3) PUCCH resources.
  • HARQ-ACK transmitted by the mobile station apparatus includes HARQ-ACK corresponding to a single cell or a plurality of cells.
  • CSI transmitted by the mobile station apparatus includes CSI corresponding to a single cell or a plurality of cells.
  • the mobile station apparatus that has received the first parameter set to TRUE and the second parameter set to TRUE transmits HARQ-ACK corresponding to transmission of one PDSCH only in the primary cell.
  • HARQ-ACK and / or CSI is transmitted according to the first parameter.
  • the mobile station apparatus transmits HARQ-ACK and CSI simultaneously. That is, if HARQ-ACK and CSI collide in the same subframe without PUSCH, if the first parameter is set to TRUE, HARQ-ACK corresponds to transmission of one PDSCH in the primary cell only If so, CSI is multiplexed with HARQ-ACK and PUCCH.
  • the mobile station apparatus transmits HARQ-ACK and CSI using PUCCH format 2 / 2a / 2b. Also, the mobile station apparatus transmits HARQ-ACK and CSI using n (2) PUCCH resources.
  • the HARQ-ACK transmitted by the mobile station apparatus includes HARQ-ACK corresponding to a single cell (primary cell).
  • the CSI transmitted by the mobile station device includes CSI corresponding to a single cell (primary cell or secondary cell).
  • the mobile station apparatus that has received the first parameter set in TURE and the second parameter set in TRUE transmits one PDSCH in the secondary cell (transmission of PDSCH in at least one secondary cell). May be transmitted) according to the second parameter, HARQ-ACK and / or CSI are transmitted.
  • the mobile station apparatus transmits HARQ-ACK and CSI simultaneously. That is, if HARQ-ACK and CSI collide in the same subframe without PUSCH, the second parameter is set to TRUE, and HARQ-ACK is transmitted on one PDSCH in the secondary cell (at least one CSI is multiplexed with HARQ-ACK and PUCCH.
  • the mobile station apparatus transmits HARQ-ACK and CSI using PUCCH format 3. Also, the mobile station apparatus transmits HARQ-ACK and CSI using n (3) PUCCH resources.
  • HARQ-ACK transmitted by the mobile station apparatus includes HARQ-ACK corresponding to a single cell or a plurality of cells.
  • CSI transmitted by the mobile station apparatus includes CSI corresponding to a single cell or a plurality of cells.
  • the downlink control detected by PDCCH may be switched depending on in which cell the information indicates the PDSCH transmission.
  • the mobile station apparatus transmits the downlink transport block in the PDSCH of which cell the downlink control information detected on the PDCCH.
  • the HARQ-ACK and / or CSI transmission method may be switched depending on whether the instruction is given.
  • the mobile station apparatus determines in which cell the downlink control information detected by PDCCH indicates transmission of PDSCH.
  • the PUCCH format used for HARQ-ACK and / or CSI transmission is switched (using a different PUCCH format).
  • the mobile station apparatus determines in which cell the downlink control information detected on the PDCCH indicates transmission of the PDSCH. In response, PUCCH resources used for HARQ-ACK and / or CSI transmission are switched (uses different PUCCH resources).
  • the mobile station apparatus transmits the downlink transport block in the PDSCH of which cell the downlink control information detected on the PDCCH.
  • Switch the PUCCH format used for HARQ-ACK and / or CSI transmission (use different PUCCH format) depending on whether it is instructed.
  • the mobile station apparatus transmits the downlink transport block on the PDSCH in which cell the downlink control information detected on the PDCCH.
  • the PUCCH resource used for transmission of HARQ-ACK and / or CSI is switched (uses a different PUCCH resource) depending on whether it is instructed.
  • the mobile station apparatus when the mobile station apparatus detects downlink control information instructing transmission of one PDSCH only in the primary cell on one PDCCH, it transmits HARQ-ACK and / or CSI according to the first parameter. . That is, when the mobile station apparatus detects downlink control information instructing transmission of a downlink transport block on one PDSCH only in the primary cell on one PDCCH, according to the first parameter, the mobile station apparatus performs HARQ-ACK and / Or send CSI.
  • the mobile station apparatus when the mobile station apparatus detects downlink control information instructing transmission of one PDSCH in the secondary cell on one PDCCH, the mobile station apparatus transmits HARQ-ACK and / or CSI according to the second parameter. That is, when the mobile station apparatus detects downlink control information instructing transmission of the downlink transport block on one PDSCH in the secondary cell on one PDCCH, according to the second parameter, the mobile station apparatus performs HARQ-ACK and / Or send CSI.
  • the mobile station apparatus when the mobile station apparatus detects downlink control information instructing transmission of a plurality of PDSCHs in the primary cell and the secondary cell on a plurality of PDCCHs, the mobile station apparatus performs HARQ-ACK and / or CSI according to the second parameter.
  • Send That is, when the mobile station apparatus detects a plurality of PDCCHs instructing transmission of downlink transport blocks on a plurality of PDSCHs in a primary cell and a secondary cell, according to the second parameter, the mobile station apparatus performs HARQ-ACK and / or Send CSI.
  • the mobile station apparatus when the mobile station apparatus detects a plurality of PDCCHs in downlink control information instructing transmission of a plurality of PDSCHs in a plurality of secondary cells, the mobile station apparatus transmits HARQ-ACK and / or CSI according to the second parameter. To do. That is, when the mobile station apparatus detects a plurality of PDCCHs instructing transmission of downlink transport blocks on a plurality of PDSCHs in a plurality of secondary cells, the mobile station apparatus performs HARQ-ACK and / or CSI according to the second parameter. Send.
  • the mobile station apparatus transmits HARQ-ACK and / or CSI according to the second parameter when downlink control information instructing transmission of PDSCH in at least one secondary cell is detected on the PDCCH. That is, when the mobile station apparatus detects, on the PDCCH, downlink control information instructing transmission of a downlink transport block on the PDSCH in at least one secondary cell, according to the second parameter, the mobile station apparatus performs HARQ-ACK and / or Alternatively, CSI is transmitted.
  • the mobile station apparatus that has received the first parameter set to FALSE and the second parameter set to FALSE, downlink control information instructing transmission of one PDSCH only in the primary cell. Is detected on the PDCCH, HARQ-ACK and / or CSI is transmitted according to the first parameter.
  • the mobile station apparatus drops CSI and transmits only HARQ-ACK. That is, the mobile station apparatus transmits only HARQ-ACK using PUCCH format 1a / 1b. Also, the mobile station apparatus transmits only HARQ-ACK using n (1) PUCCH resources.
  • the HARQ-ACK transmitted by the mobile station apparatus includes HARQ-ACK corresponding to a single cell (primary cell).
  • the CSI dropped by the mobile station apparatus includes CSI corresponding to a single cell (primary cell or secondary cell).
  • the mobile station apparatus that has received the first parameter set to FALSE and the second parameter set to FALSE transmits one PDSCH in the secondary cell (transmission of PDSCH in at least one secondary cell).
  • the downlink control information instructing the PDCCH is detected on the PDCCH, HARQ-ACK and / or CSI is transmitted according to the second parameter.
  • the mobile station apparatus drops CSI and transmits only HARQ-ACK. That is, the mobile station apparatus transmits only HARQ-ACK using PUCCH format 3. In addition, the mobile station apparatus transmits only HARQ-ACK using n (3) PUCCH resources.
  • HARQ-ACK transmitted by the mobile station apparatus includes HARQ-ACK corresponding to a single cell or a plurality of cells.
  • the CSI dropped by the mobile station apparatus includes CSI corresponding to a single cell or a plurality of cells.
  • the mobile station apparatus that has received the first parameter set to TRUE and the second parameter set to FALSE sets the downlink control information instructing transmission of one PDSCH only in the primary cell to PDCCH.
  • HARQ-ACK and / or CSI is transmitted according to the first parameter.
  • the mobile station apparatus transmits HARQ-ACK and CSI simultaneously. That is, if HARQ-ACK and CSI collide in the same subframe without PUSCH, the first parameter is set to TRUE, and the downlink control information instructing transmission of one PDSCH only in the primary cell Is detected by PDCCH, CSI is multiplexed by HARQ-ACK and PUCCH.
  • the mobile station apparatus transmits HARQ-ACK and CSI using PUCCH format 2 / 2a / 2b. Also, the mobile station apparatus transmits HARQ-ACK and CSI using n (2) PUCCH resources.
  • the HARQ-ACK transmitted by the mobile station apparatus includes HARQ-ACK corresponding to a single cell (primary cell).
  • the CSI transmitted by the mobile station device includes CSI corresponding to a single cell (primary cell or secondary cell).
  • the mobile station apparatus that has received the first parameter set to TRUE and the second parameter set to FALSE transmits one PDSCH in the secondary cell (transmission of PDSCH in at least one secondary cell).
  • the downlink control information instructing the PDCCH is detected on the PDCCH, HARQ-ACK and / or CSI is transmitted according to the second parameter.
  • the mobile station apparatus drops CSI and transmits only HARQ-ACK. That is, the mobile station apparatus transmits HARQ-ACK using PUCCH format 3. Also, the mobile station apparatus transmits HARQ-ACK using n (3) PUCCH resources.
  • HARQ-ACK transmitted by the mobile station apparatus includes HARQ-ACK corresponding to a single cell or a plurality of cells.
  • the CSI dropped by the mobile station apparatus includes CSI corresponding to a single cell or a plurality of cells.
  • the mobile station apparatus that has received the first parameter set to FALSE and the second parameter set to TRUE transmits the downlink control information instructing transmission of one PDSCH only in the primary cell to PDCCH.
  • the mobile station apparatus that has received the first parameter set to FALSE and the second parameter set to TRUE transmits the downlink control information instructing transmission of one PDSCH only in the primary cell to PDCCH.
  • HARQ-ACK and / or CSI is transmitted according to the first parameter.
  • the mobile station apparatus drops CSI and transmits only HARQ-ACK. That is, the mobile station apparatus transmits only HARQ-ACK using PUCCH format 1a / 1b. Also, the mobile station apparatus transmits only HARQ-ACK using n (1) PUCCH resources.
  • the HARQ-ACK transmitted by the mobile station apparatus includes HARQ-ACK corresponding to a single cell (primary cell).
  • the CSI dropped by the mobile station apparatus includes CSI corresponding to a single cell (primary cell or secondary cell).
  • the mobile station apparatus that has received the first parameter set to FALSE and the second parameter set to TRUE transmits one PDSCH in the secondary cell (transmission of PDSCH in at least one secondary cell).
  • the downlink control information instructing the PDCCH is detected on the PDCCH, HARQ-ACK and / or CSI is transmitted according to the second parameter.
  • the mobile station apparatus transmits HARQ-ACK and CSI simultaneously. That is, if HARQ-ACK and CSI collide in the same subframe without PUSCH, if the second parameter is set to TRUE, transmission of one PDSCH in the secondary cell (PDSCH in at least one secondary cell) CSI is multiplexed by HARQ-ACK and PUCCH.
  • the mobile station apparatus transmits HARQ-ACK and CSI using PUCCH format 3. Also, the mobile station apparatus transmits HARQ-ACK and CSI using n (3) PUCCH resources.
  • HARQ-ACK transmitted by the mobile station apparatus includes HARQ-ACK corresponding to a single cell or a plurality of cells.
  • CSI transmitted by the mobile station apparatus includes CSI corresponding to a single cell or a plurality of cells.
  • the mobile station apparatus that has received the first parameter set to TRUE and the second parameter set to TRUE transmits the downlink control information instructing transmission of one PDSCH only in the primary cell to PDCCH.
  • the mobile station apparatus that has received the first parameter set to TRUE and the second parameter set to TRUE transmits the downlink control information instructing transmission of one PDSCH only in the primary cell to PDCCH.
  • HARQ-ACK and / or CSI is transmitted according to the first parameter.
  • the mobile station apparatus transmits HARQ-ACK and CSI simultaneously. That is, if HARQ-ACK and CSI collide in the same subframe without PUSCH, the first parameter is set to TRUE, and the downlink control information instructing transmission of one PDSCH only in the primary cell Is detected by PDCCH, CSI is multiplexed by HARQ-ACK and PUCCH.
  • the mobile station apparatus transmits HARQ-ACK and CSI using PUCCH format 2 / 2a / 2b. Also, the mobile station apparatus transmits HARQ-ACK and CSI using n (2) PUCCH resources.
  • the HARQ-ACK transmitted by the mobile station apparatus includes HARQ-ACK corresponding to a single cell (primary cell).
  • the CSI transmitted by the mobile station device includes CSI corresponding to a single cell (primary cell or secondary cell).
  • the mobile station apparatus that has received the first parameter set in TURE and the second parameter set in TRUE transmits one PDSCH in the secondary cell (transmission of PDSCH in at least one secondary cell).
  • the downlink control information instructing the PDCCH is detected on the PDCCH, HARQ-ACK and / or CSI is transmitted according to the second parameter.
  • the mobile station apparatus transmits HARQ-ACK and CSI simultaneously. That is, if HARQ-ACK and CSI collide in the same subframe without PUSCH, if the second parameter is set to TRUE, transmission of one PDSCH in the secondary cell (PDSCH in at least one secondary cell)
  • the CSI is multiplexed on the HARQ-ACK and the PUCCH.
  • the mobile station apparatus transmits HARQ-ACK and CSI using PUCCH format 3. Also, the mobile station apparatus transmits HARQ-ACK and CSI using n (3) PUCCH resources.
  • HARQ-ACK transmitted by the mobile station apparatus includes HARQ-ACK corresponding to a single cell or a plurality of cells.
  • CSI transmitted by the mobile station apparatus includes CSI corresponding to a single cell or a plurality of cells.
  • FIG. 7 is another diagram for explaining the present embodiment.
  • FIG. 7 shows a method of transmitting HARQ-ACK and / or CSI by the mobile station apparatus that has received the first parameter set to TRUE or FALSE and the second parameter set to TRUE or FALSE.
  • FIG. 7 shows HARQ-ACK and PUSCH when the simultaneous transmission of PUCCH and PUSCH is set by the base station apparatus (the third parameter is set to TRUE) and PUSCH (PUSCH resource) is scheduled.
  • 10 shows a CSI transmission method. That is, FIG. 7 shows a method of transmitting HARQ-ACK and / or CSI by the mobile station apparatus in which simultaneous transmission of PUCCH and PUSCH is set.
  • HARQ-ACK and / or CSI of the mobile station apparatus in a subframe in which HARQ-ACK (HARQ-ACK transmission) and CSI (CSI transmission) collide are used. Describe the transmission method.
  • the subframe in which HARQ-ACK and CSI collide indicates a subframe accompanied by PUSCH (a subframe in which transmission on PUSCH is performed).
  • the mobile station apparatus that has received the first parameter set to FALSE and the second parameter set to FALSE has HARQ corresponding to transmission of one PDSCH only in the primary cell.
  • HARQ-ACK is transmitted by PUCCH and CSI is transmitted by PUSCH.
  • the mobile station apparatus that has received the first parameter (first parameter set to FALSE or TRUE) and the second parameter (second parameter set to FALSE or TRUE)
  • first parameter first parameter set to FALSE or TRUE
  • second parameter second parameter set to FALSE or TRUE
  • the mobile station apparatus configured to simultaneously transmit PUCCH and PUSCH will transmit one PDSCH only in the primary cell.
  • HARQ-ACK is transmitted on PUCCH and CSI is transmitted on PUSCH.
  • the mobile station apparatus transmits HARQ-ACK using PUCCH format 1a / 1b. Further, the mobile station apparatus transmits HARQ-ACK using n (1) PUCCH resources.
  • the HARQ-ACK transmitted by the mobile station apparatus includes HARQ-ACK corresponding to a single cell (primary cell).
  • the CSI transmitted by the mobile station device includes CSI corresponding to a single cell (primary cell or secondary cell). Also, the mobile station apparatus can transmit CSI together with uplink data (transport block for UL-SCH) using a PUSCH resource.
  • the mobile station apparatus that has received the first parameter set to FALSE and the second parameter set to FALSE transmits one PDSCH in the secondary cell (transmission of PDSCH in at least one secondary cell). May be transmitted), HARQ-ACK is transmitted using PUCCH and CSI is transmitted using PUSCH.
  • the mobile station apparatus that has received the first parameter set to TRUE and the second parameter set to FALSE also transmits one PDSCH in the secondary cell (at least one PDSCH transmission in the secondary cell).
  • HARQ-ACK corresponding to “good” is transmitted using PUCCH and CSI is transmitted using PUSCH.
  • the mobile station apparatus that is set to simultaneously transmit PUCCH and PUSCH has the second parameter set to FALSE if HARQ-ACK and CSI collide in the same subframe with PUSCH, and HARQ- If the ACK corresponds to transmission of one PDSCH in the secondary cell (or transmission of PDSCH in at least one secondary cell), HARQ-ACK is transmitted using PUCCH and CSI is transmitted using PUSCH.
  • the mobile station apparatus transmits HARQ-ACK using PUCCH format 3. Also, the mobile station apparatus transmits HARQ-ACK using n (3) PUCCH resources.
  • HARQ-ACK transmitted by the mobile station apparatus includes HARQ-ACK corresponding to a single cell or a plurality of cells.
  • CSI transmitted by the mobile station apparatus includes CSI corresponding to a single cell or a plurality of cells. Also, the mobile station apparatus can transmit CSI together with uplink data (transport block for UL-SCH) using a PUSCH resource.
  • the mobile station apparatus that has received the first parameter set to FALSE and the second parameter set to TURE transmits one PDSCH in the secondary cell (transmission of PDSCH in at least one secondary cell). May be transmitted), HARQ-ACK and CSI are transmitted on PUCCH.
  • the mobile station apparatus that has received the first parameter set to TRUE and the second parameter set to TRUE transmits one PDSCH in the secondary cell (even in PDSCH transmission in at least one secondary cell).
  • HARQ-ACK corresponding to “good”
  • HARQ-ACK and CSI are transmitted on PUCCH.
  • the second parameter is set to TRUE, and HARQ- If ACK corresponds to transmission of one PDSCH in the secondary cell (may be PDSCH transmission in at least one secondary cell), HARQ-ACK and CSI are transmitted on PUCCH (CSI is multiplexed on HARQ-ACK and PUCCH). )
  • the mobile station apparatus transmits HARQ-ACK and CSI using PUCCH format 3. Also, the mobile station apparatus transmits HARQ-ACK using n (3) PUCCH resources.
  • HARQ-ACK transmitted by the mobile station apparatus includes HARQ-ACK corresponding to a single cell or a plurality of cells.
  • CSI transmitted by the mobile station apparatus includes CSI corresponding to a single cell or a plurality of cells.
  • the mobile station apparatus can transmit HARQ-ACK and CSI on PUCCH and uplink data (transport block for UL-SCH) on PUSCH (using PUSCH resource).
  • the mobile station apparatus configured to simultaneously transmit PUCCH and PUSCH transmits HARQ-ACK corresponding to transmission of one PDSCH in the secondary cell (may be transmission of PDSCH in at least one secondary cell)
  • it is determined whether to transmit CSI on PUSCH or PUCCH.
  • the mobile station apparatus that has received the first parameter set to FALSE and the second parameter set to FALSE indicates a downlink instructing transmission of one PDSCH only in the primary cell.
  • HARQ-ACK may be transmitted by PUCCH and CSI may be transmitted by PUSCH.
  • the mobile station apparatus that has received the first parameter (first parameter set to FALSE or TRUE) and the second parameter (second parameter set to FALSE or TRUE)
  • first parameter first parameter set to FALSE or TRUE
  • second parameter second parameter set to FALSE or TRUE
  • the mobile station apparatus configured to simultaneously transmit the PUCCH and the PUSCH, when HARQ-ACK and CSI collide in the same subframe with the PUSCH, instructs to transmit one PDSCH only in the primary cell.
  • link control information is detected by one PDCCH
  • HARQ-ACK is transmitted by PUCCH
  • CSI is transmitted by PUSCH.
  • the mobile station apparatus transmits HARQ-ACK using PUCCH format 1a / 1b. Further, the mobile station apparatus transmits HARQ-ACK using n (1) PUCCH resources.
  • the HARQ-ACK transmitted by the mobile station apparatus includes HARQ-ACK corresponding to a single cell (primary cell).
  • the CSI transmitted by the mobile station device includes CSI corresponding to a single cell (primary cell or secondary cell). Also, the mobile station apparatus can transmit CSI together with uplink data (transport block for UL-SCH) using a PUSCH resource.
  • the mobile station apparatus that has received the first parameter set to FALSE and the second parameter set to FALSE transmits one PDSCH in the secondary cell (transmission of PDSCH in at least one secondary cell).
  • the downlink control information instructing is also detected on one PDCCH, HARQ-ACK is transmitted on PUCCH and CSI is transmitted on PUSCH.
  • the mobile station apparatus that has received the first parameter set to TRUE and the second parameter set to FALSE also transmits one PDSCH in the secondary cell (at least one PDSCH transmission in the secondary cell).
  • the downlink control information indicating “good” is detected on one PDCCH
  • HARQ-ACK is transmitted on PUCCH and CSI is transmitted on PUSCH.
  • the second parameter is set to FALSE, and the secondary cell
  • HARQ-ACK is transmitted by PUCCH and CSI is transmitted by PUSCH.
  • the mobile station apparatus transmits HARQ-ACK using PUCCH format 3. Also, the mobile station apparatus transmits HARQ-ACK using n (3) PUCCH resources.
  • HARQ-ACK transmitted by the mobile station apparatus includes HARQ-ACK corresponding to a single cell or a plurality of cells.
  • CSI transmitted by the mobile station apparatus includes CSI corresponding to a single cell or a plurality of cells. Also, the mobile station apparatus can transmit CSI together with uplink data (transport block for UL-SCH) using a PUSCH resource.
  • the mobile station apparatus that has received the first parameter set to FALSE and the second parameter set to TURE transmits one PDSCH in the secondary cell (transmission of PDSCH in at least one secondary cell).
  • the downlink control information instructing is detected on one PDCCH, HARQ-ACK and CSI are transmitted on PUCCH.
  • the mobile station apparatus that has received the first parameter set to TRUE and the second parameter set to TRUE transmits one PDSCH in the secondary cell (even in PDSCH transmission in at least one secondary cell). If downlink control information indicating “good” is detected on one PDCCH, HARQ-ACK and CSI are transmitted on PUCCH.
  • the second parameter is set to TRUE and the secondary cell
  • the downlink control information instructing the transmission of one PDSCH in (or the PDSCH transmission in at least one secondary cell) is detected on one PDCCH
  • HARQ-ACK and CSI are transmitted on PUCCH (CSI is HARQ-ACK) And PUCCH).
  • the mobile station apparatus transmits HARQ-ACK and CSI using PUCCH format 3. Also, the mobile station apparatus transmits HARQ-ACK using n (3) PUCCH resources.
  • HARQ-ACK transmitted by the mobile station apparatus includes HARQ-ACK corresponding to a single cell or a plurality of cells.
  • CSI transmitted by the mobile station apparatus includes CSI corresponding to a single cell or a plurality of cells.
  • the mobile station apparatus can transmit HARQ-ACK and CSI on PUCCH and uplink data (transport block for UL-SCH) on PUSCH (using PUSCH resource).
  • the mobile station apparatus configured to simultaneously transmit PUCCH and PUSCH uses one PDCCH for downlink control information instructing transmission of one PDSCH in the secondary cell (may be transmission of PDSCH in at least one secondary cell). If it is detected, it is determined whether to transmit CSI on PUSCH or on PUCCH according to the second parameter.
  • the mobile station apparatus can transmit HARQ-ACK and / or CSI using an appropriate PUCCH format depending on the situation.
  • HARQ-ACK and / or CSI can be transmitted efficiently.
  • the mobile station apparatus can transmit HARQ-ACK using PUCCH format 1a / 1b. That is, the base station device and the mobile station device can continue communication only in a single cell (only the primary cell) even in a situation where the number of cells used for communication does not match.
  • the mobile station apparatus can simultaneously transmit HARQ-ACK and CSI using the PUCCH format 2 / 2a / 2b. That is, the base station device and the mobile station device can continue communication only in a single cell (only the primary cell) even in a situation where the number of cells used for communication does not match.
  • the base station apparatus can perform efficient scheduling based on CSI.
  • PUCCH format 1a / 1b and PUCCH format 2 / 2a / 2b have a smaller number of transmittable bits than PUCCH format 3, but are code-multiplexed into a single physical resource block.
  • PUCCH format 1a / 1b or PUCCH format 2 / 2a / 2b have a smaller number of transmittable bits than PUCCH format 3, but are code-multiplexed into a single physical resource block.
  • PUCCH format 1a / 1b or PUCCH format 2 / 2a / 2b is used.
  • PUCCH format 3 is used depending on the situation. It is possible to efficiently transmit HARQ-ACK and / or CSI using a simple format.
  • ACK / NACK is required to have a lower error rate than CSI. That is, ACK / NACK transmitted in PUCCH format 1a / 1b has a lower error rate than ACK / NACK transmitted in PUCCH format 2 / 2a / 2b. That is, when only ACK / NACK is transmitted using PUCCH format 3, the ACK / NACK error rate is lower than when ACK / NACK and CSI are transmitted using PUCCH format 3.
  • the mobile station apparatus transmits HAQR-ACK corresponding to a single cell
  • the PUCCH format 1a / 1b or PUCCH format 2 / 2a / 2b is used based on the first parameter. It is possible to efficiently transmit HARQ-ACK and / or CSI using an appropriate format.
  • the mobile station apparatus transmits HAQR-ACK corresponding to a single cell or a plurality of cells, by using PUCCH format 3 based on the second parameter, only ACK / NACK, Alternatively, ACK / NACK and CSI can be transmitted efficiently.
  • the mobile station apparatus that is set to simultaneously transmit PUCCH and PUSCH transmits HARQ-ACK and CSI as described above, so that the base station apparatus sets the second parameter, so that CSI is changed to PUSCH. Can be switched between transmitting on PUCCH and transmitting on PUCCH. That is, information for instructing whether to transmit CSI via PUSCH or PUCCH is not required, and HARQ-ACK and CSI can be efficiently transmitted.
  • the amount of information that can be transmitted on the PUCCH is limited. Further, the amount of information that can be transmitted on the PUSCH is not limited. That is, only a small amount of information can be transmitted on the PUCCH, and a large amount of information can be transmitted on the PUSCH.
  • the PUCCH is designed to be suitable for transmission of uplink control information (HARQ-ACK, CSI, scheduling request). For example, PUCCH can be transmitted with high power.
  • the PUSCH is designed to be suitable for transmission of uplink transport blocks.
  • the base station apparatus can switch between transmission of CSI on PUSCH and transmission of CSI on PUCCH using the second parameter depending on the situation. For example, when transmitting a HARQ-ACK with a large amount of information on PUCCH, the base station apparatus can transmit CSI on PUSCH. Further, when transmitting a HARQ-ACK with a small amount of information on PUCCH, the base station apparatus can transmit CSI on PUCCH.
  • the base station apparatus when transmitting CSI with a large amount of information, can transmit CSI using PUSCH. Moreover, when transmitting CSI with little information amount, CSI can be transmitted by PUCCH.
  • the base station apparatus when the base station apparatus wants to receive ACK / NACK correctly, the base station apparatus sets using the third parameter so that the mobile station apparatus transmits only ACK / NACK on the PUCCH. For example, when the base station apparatus wants to receive CSI correctly, the base station apparatus sets using the third parameter so that the mobile station apparatus transmits ACK / NACK and CSI on PUCCH.
  • the base station apparatus can efficiently transmit HARQ-ACK and / or CSI by switching the transmission method of HARQ-ACK and / or CSI depending on the situation.
  • each function in the base station device and a program for realizing each function in the mobile station device are recorded on a computer-readable recording medium and recorded on this recording medium.
  • the base station apparatus and the mobile station apparatus may be controlled by causing the computer system to read and execute the program.
  • the “computer system” includes an OS and hardware such as peripheral devices.
  • the “computer-readable recording medium” means a storage device such as a flexible disk, a magneto-optical disk, a portable medium such as a ROM and a CD-ROM, and a hard disk incorporated in a computer system. Further, the “computer-readable recording medium” dynamically holds a program for a short time, like a communication line when transmitting a program via a network such as the Internet or a communication line such as a telephone line. In this case, it is also assumed that a server that holds a program for a certain time, such as a volatile memory inside a computer system that serves as a server or client.
  • the program may be a program for realizing a part of the functions described above, and may be a program capable of realizing the functions described above in combination with a program already recorded in a computer system.
  • the mobile communication system of the present invention is a mobile communication system in which a base station apparatus and a mobile station apparatus communicate with each other, wherein the base station apparatus includes a first parameter related to simultaneous transmission of HARQ-ACK and channel state information, and the HARQ.
  • -ACK and a second parameter related to simultaneous transmission of the channel state information are transmitted to the mobile station apparatus, and the mobile station apparatus transmits the HARQ corresponding to transmission of one physical downlink shared channel only in a primary cell.
  • -When transmitting ACK according to the first parameter, transmit the HARQ-ACK and / or the channel state information to the base station apparatus, and transmit one physical downlink shared channel in a secondary cell.
  • the HARQ-ACK and / or the channel state information is characterized by transmitting to the base station apparatus.
  • the base station apparatus includes a first parameter related to simultaneous transmission of HARQ-ACK and channel state information, the HARQ-ACK, and the channel state information.
  • the second parameter related to simultaneous transmission is transmitted to the mobile station device.
  • the HARQ-ACK and / or the channel state information is transmitted to the base station apparatus according to the first parameter, and the HARQ-ACK corresponding to the transmission of the physical downlink shared channel in at least one secondary cell is transmitted.
  • said HARQ- CK and / or the channel state information is characterized by transmitting to the base station apparatus.
  • the base station apparatus includes a first parameter related to simultaneous transmission of HARQ-ACK and channel state information, the HARQ-ACK, and the channel state information.
  • a second parameter related to simultaneous transmission to the mobile station apparatus, and the mobile station apparatus transmits downlink control information instructing transmission of one physical downlink shared channel only in the primary cell to one physical downlink. If detected on the control channel, the HARQ-ACK and / or the channel state information is transmitted to the base station apparatus according to the first parameter, and an instruction to transmit one physical downlink shared channel in the secondary cell is given.
  • Downlink control information to be detected on one physical downlink control channel Expediently, according to a second parameter, the HARQ-ACK and / or the channel state information, is characterized by transmitting to the base station apparatus.
  • the base station apparatus includes a first parameter related to simultaneous transmission of HARQ-ACK and channel state information, the HARQ-ACK, and the channel state information.
  • a second parameter related to simultaneous transmission to the mobile station apparatus, and the mobile station apparatus transmits downlink control information instructing transmission of one physical downlink shared channel only in the primary cell to one physical downlink. If detected on the control channel, the HARQ-ACK and / or the channel state information is transmitted to the base station device according to the first parameter, and the physical downlink shared channel is transmitted in at least one secondary cell. Detects downlink control information to be indicated on physical downlink control channel If the, according to the second parameter, the HARQ-ACK and / or the channel state information, is characterized by transmitting to the base station apparatus.
  • the HARQ-ACK includes information indicating ACK / NACK for the downlink transport block.
  • the HARQ-ACK is characterized in that it includes information indicating DTX.
  • a first parameter related to simultaneous transmission of HARQ-ACK and channel state information and a second parameter related to simultaneous transmission of HARQ-ACK and channel state information
  • the HARQ- When ACK and / or channel state information is received from the mobile station apparatus, and the mobile station apparatus transmits the HARQ-ACK corresponding to transmission of one physical downlink shared channel in a secondary cell
  • the HARQ-ACK and / or the The channel state information is characterized by receiving from the mobile station apparatus.
  • a first parameter related to simultaneous transmission of HARQ-ACK and channel state information and a second parameter related to simultaneous transmission of HARQ-ACK and channel state information
  • the HARQ-ACK and / or channel state information is received from the mobile station apparatus, and the mobile station apparatus transmits the HARQ-ACK corresponding to the transmission of the physical downlink shared channel in at least one secondary cell.
  • said HARQ-ACK and / or It is characterized by receiving the channel state information, from the mobile station apparatus.
  • a first parameter related to simultaneous transmission of HARQ-ACK and channel state information When transmitting to the mobile station apparatus and the mobile station apparatus detects downlink control information instructing transmission of one physical downlink shared channel only in the primary cell with one physical downlink control channel, In accordance with a parameter of 1, the HARQ-ACK and / or the channel state information is received from the mobile station apparatus, and the mobile station apparatus directs transmission of one physical downlink shared channel in a secondary cell. If information is detected on one physical downlink control channel, the second According parameter, the HARQ-ACK and / or the channel state information, is characterized by receiving from the mobile station apparatus.
  • a first parameter related to simultaneous transmission of HARQ-ACK and channel state information When transmitting to the mobile station apparatus and the mobile station apparatus detects downlink control information instructing transmission of one physical downlink shared channel only in the primary cell with one physical downlink control channel, In accordance with a parameter of 1, the HARQ-ACK and / or the channel state information is received from the mobile station apparatus, and the mobile station apparatus instructs transmission of a physical downlink shared channel in at least one secondary cell. If control information is detected on the physical downlink control channel, According parameters, the HARQ-ACK and / or the channel state information, is characterized by receiving from the mobile station apparatus.
  • the HARQ-ACK includes information indicating ACK / NACK for the downlink transport block.
  • the HARQ-ACK is characterized in that it includes information indicating DTX.
  • a first parameter related to simultaneous transmission of HARQ-ACK and channel state information and a second parameter related to simultaneous transmission of HARQ-ACK and channel state information
  • the HARQ-ACK and / or the channel When transmitting the state information to the base station apparatus and transmitting the HARQ-ACK corresponding to the transmission of one physical downlink shared channel in the secondary cell, according to the second parameter, the HARQ-ACK and / Or send the channel state information to the base station apparatus It is characterized in that.
  • a first parameter related to simultaneous transmission of HARQ-ACK and channel state information and a second parameter related to simultaneous transmission of HARQ-ACK and channel state information
  • the HARQ-ACK and / or the channel When transmitting the state information to the base station apparatus and transmitting the HARQ-ACK corresponding to the transmission of the physical downlink shared channel in at least one secondary cell, the HARQ-ACK according to a second parameter And / or the channel state information to the base It is characterized by transmitting to the device.
  • a first parameter related to simultaneous transmission of HARQ-ACK and channel state information and a second parameter related to simultaneous transmission of HARQ-ACK and channel state information
  • HARQ-ACK and / or the channel state information is transmitted to the base station apparatus
  • downlink control information instructing transmission of one physical downlink shared channel in the secondary cell is detected by one physical downlink control channel
  • said HARQ-A K and / or the channel state information is characterized by transmitting to the base station apparatus.
  • a first parameter related to simultaneous transmission of HARQ-ACK and channel state information and a second parameter related to simultaneous transmission of HARQ-ACK and channel state information
  • downlink control information received from the base station apparatus and instructing transmission of one physical downlink shared channel only in the primary cell is detected by one physical downlink control channel
  • HARQ-ACK and / or the channel state information is transmitted to the base station apparatus, and downlink control information instructing transmission of a physical downlink shared channel in at least one secondary cell is detected on the physical downlink control channel
  • HARQ-ACK and / or the channel state information is transmitted to the base station apparatus, and downlink control information instructing transmission of a physical downlink shared channel in at least one secondary cell is detected on the physical downlink control channel
  • HARQ according to a second parameter ACK and / or the channel state information is characterized by transmitting to the base station apparatus.
  • the HARQ-ACK includes information indicating ACK / NACK for the downlink transport block.
  • the HARQ-ACK is characterized in that it includes information indicating DTX.
  • a first parameter related to simultaneous transmission of HARQ-ACK and channel state information, and a second parameter related to simultaneous transmission of HARQ-ACK and channel state information Are transmitted to the mobile station apparatus, and the mobile station apparatus transmits the HARQ-ACK corresponding to the transmission of one physical downlink shared channel only in the primary cell, according to the first parameter,
  • the HARQ-ACK and / or the channel state information is received from the mobile station apparatus, and the mobile station apparatus transmits the HARQ-ACK corresponding to transmission of one physical downlink shared channel in a secondary cell.
  • the HARQ-ACK and / or It is characterized by receiving the channel state information, from the mobile station apparatus.
  • a first parameter related to simultaneous transmission of HARQ-ACK and channel state information, and a second parameter related to simultaneous transmission of HARQ-ACK and channel state information Are transmitted to the mobile station apparatus, and the mobile station apparatus transmits the HARQ-ACK corresponding to the transmission of one physical downlink shared channel only in the primary cell, according to the first parameter,
  • the HARQ-ACK and / or the channel state information is received from the mobile station apparatus, and the mobile station apparatus transmits the HARQ-ACK corresponding to transmission of the physical downlink shared channel in at least one secondary cell. If so, according to the second parameter, the HARQ-ACK Preliminary / or the channel state information, is characterized by receiving from the mobile station apparatus.
  • a first parameter related to simultaneous transmission of HARQ-ACK and channel state information, and a second parameter related to simultaneous transmission of HARQ-ACK and channel state information Are transmitted to the mobile station apparatus, and the mobile station apparatus detects downlink control information instructing transmission of one physical downlink shared channel only in the primary cell using one physical downlink control channel.
  • the HARQ-ACK and / or the channel state information is characterized by receiving from the mobile station apparatus.
  • a first parameter related to simultaneous transmission of HARQ-ACK and channel state information, and a second parameter related to simultaneous transmission of HARQ-ACK and channel state information Are transmitted to the mobile station apparatus, and the mobile station apparatus detects downlink control information instructing transmission of one physical downlink shared channel only in the primary cell using one physical downlink control channel.
  • The, according to a second parameter, the HARQ-ACK and / or the channel state information is characterized by receiving from the mobile station apparatus.
  • a first parameter related to simultaneous transmission of HARQ-ACK and channel state information, and a second parameter related to simultaneous transmission of HARQ-ACK and channel state information Are transmitted from the base station apparatus and the HARQ-ACK corresponding to transmission of one physical downlink shared channel only in the primary cell is transmitted according to the first parameter, the HARQ-ACK and / or
  • the HARQ when transmitting the channel state information to the base station apparatus and transmitting the HARQ-ACK corresponding to the transmission of one physical downlink shared channel in a secondary cell, the HARQ according to a second parameter -ACK and / or the channel state information to the base It is characterized by transmitting to the device.
  • a first parameter related to simultaneous transmission of HARQ-ACK and channel state information, and a second parameter related to simultaneous transmission of HARQ-ACK and channel state information Are transmitted from the base station apparatus and the HARQ-ACK corresponding to transmission of one physical downlink shared channel only in the primary cell is transmitted according to the first parameter, the HARQ-ACK and / or Alternatively, when transmitting the channel state information to the base station apparatus and transmitting the HARQ-ACK corresponding to transmission of the physical downlink shared channel in at least one secondary cell, according to a second parameter, HARQ-ACK and / or the channel state information It is characterized by transmitting to the base station apparatus.
  • a first parameter related to simultaneous transmission of HARQ-ACK and channel state information, and a second parameter related to simultaneous transmission of HARQ-ACK and channel state information Are received from the base station apparatus, and when the downlink control information instructing transmission of one physical downlink shared channel only in the primary cell is detected by one physical downlink control channel, the first parameter
  • the HARQ-ACK and / or the channel state information is transmitted to the base station apparatus, and downlink control information instructing transmission of one physical downlink shared channel in the secondary cell is transmitted as one physical downlink control channel.
  • RQ-ACK and / or the channel state information is characterized by transmitting to the base station apparatus.
  • a first parameter related to simultaneous transmission of HARQ-ACK and channel state information, and a second parameter related to simultaneous transmission of HARQ-ACK and channel state information Are received from the base station apparatus, and when the downlink control information instructing transmission of one physical downlink shared channel only in the primary cell is detected by one physical downlink control channel, the first parameter The HARQ-ACK and / or the channel state information is transmitted to the base station apparatus, and downlink control information instructing transmission of a physical downlink shared channel in at least one secondary cell is transmitted using the physical downlink control channel. If detected, according to the second parameter The HARQ-ACK and / or the channel state information, is characterized by transmitting to the base station apparatus.
  • a first parameter related to simultaneous transmission of HARQ-ACK and channel state information a first parameter related to simultaneous transmission of HARQ-ACK and channel state information
  • a first parameter related to simultaneous transmission of HARQ-ACK and channel state information a first parameter related to simultaneous transmission of HARQ-ACK and channel state information.
  • the process of transmitting the parameter of 2 to the mobile station apparatus Processing for receiving the HARQ-ACK and / or the channel state information from the mobile station apparatus according to a parameter of 1, and the mobile station apparatus corresponding to transmission of one physical downlink shared channel in a secondary cell
  • Serial The HARQ-ACK and / or the channel state information is characterized in that to execute a process of receiving, from the mobile station apparatus.
  • a first parameter related to simultaneous transmission of HARQ-ACK and channel state information a first parameter related to simultaneous transmission of HARQ-ACK and channel state information
  • a first parameter related to simultaneous transmission of HARQ-ACK and channel state information a first parameter related to simultaneous transmission of HARQ-ACK and channel state information.
  • the process of transmitting the parameter of 2 to the mobile station apparatus Processing for receiving the HARQ-ACK and / or the channel state information from the mobile station apparatus according to the parameter of 1, and the mobile station apparatus corresponding to transmission of the physical downlink shared channel in at least one secondary cell
  • the second parameter is obeyed.
  • Te the HARQ-ACK and / or the channel state information, is characterized in that to execute a process of receiving from the mobile station apparatus.
  • a first parameter related to simultaneous transmission of HARQ-ACK and channel state information a first parameter related to simultaneous transmission of HARQ-ACK and channel state information
  • a first parameter related to simultaneous transmission of HARQ-ACK and channel state information a first parameter related to simultaneous transmission of HARQ-ACK and channel state information.
  • 2 parameters to the mobile station apparatus and the mobile station apparatus transmits downlink control information instructing transmission of one physical downlink shared channel only in the primary cell to one physical downlink control channel.
  • detecting the HARQ-ACK and / or the channel state information from the mobile station apparatus according to the first parameter and the mobile station apparatus is configured to receive one physical downlink in the secondary cell.
  • the downlink control information for instructing transmission of the shared channel is transmitted as one physical downlink control.
  • a first parameter related to simultaneous transmission of HARQ-ACK and channel state information a first parameter related to simultaneous transmission of HARQ-ACK and channel state information
  • a first parameter related to simultaneous transmission of HARQ-ACK and channel state information a first parameter related to simultaneous transmission of HARQ-ACK and channel state information.
  • 2 parameters to the mobile station apparatus and the mobile station apparatus transmits downlink control information instructing transmission of one physical downlink shared channel only in the primary cell to one physical downlink control channel.
  • detecting the HARQ-ACK and / or the channel state information from the mobile station apparatus according to the first parameter and the mobile station apparatus performs physical downlink in at least one secondary cell.
  • Downlink control information for instructing transmission of the link shared channel When detecting the control channel, in accordance with the second parameter, the HARQ-ACK and / or the channel state information, it is characterized in that to execute a process of receiving from the mobile station apparatus.
  • a first parameter related to simultaneous transmission of HARQ-ACK and channel state information a first parameter related to simultaneous transmission of HARQ-ACK and channel state information
  • a first parameter related to simultaneous transmission of HARQ-ACK and channel state information a first parameter related to simultaneous transmission of HARQ-ACK and channel state information.
  • a first parameter related to simultaneous transmission of HARQ-ACK and channel state information and a first parameter related to simultaneous transmission of HARQ-ACK and channel state information.
  • transmitting the HARQ-ACK corresponding to the transmission of one physical downlink shared channel only in the primary cell and the process of receiving the parameter of 2 from the base station apparatus according to the first parameter,
  • transmitting HARQ-ACK and / or the channel state information to the base station apparatus and transmitting the HARQ-ACK corresponding to transmission of the physical downlink shared channel in at least one secondary cell According to the second parameter, said HARQ-ACK and / or Is the channel state information, is characterized in that to execute a process of transmitting to the base station apparatus.
  • a first parameter related to simultaneous transmission of HARQ-ACK and channel state information and a first parameter related to simultaneous transmission of HARQ-ACK and channel state information.
  • downlink control information instructing transmission of one physical downlink shared channel only in the primary cell is detected by one physical downlink control channel
  • processing for transmitting the HARQ-ACK and / or the channel state information to the base station apparatus, and downlink control information for instructing transmission of one physical downlink shared channel in the secondary cell If detected on one physical downlink control channel, the second According parameter, it is characterized in that to execute a process of transmitting the HARQ-ACK and / or the channel state information to the base station apparatus.
  • a first parameter related to simultaneous transmission of HARQ-ACK and channel state information a first parameter related to simultaneous transmission of HARQ-ACK and channel state information
  • a first parameter related to simultaneous transmission of HARQ-ACK and channel state information a first parameter related to simultaneous transmission of HARQ-ACK and channel state information.
  • downlink control information instructing transmission of one physical downlink shared channel only in the primary cell is detected by one physical downlink control channel
  • downlink control information instructing transmission of the HARQ-ACK and / or the channel state information to the base station apparatus and transmission of a physical downlink shared channel in at least one secondary cell Is detected on the physical downlink control channel
  • the HARQ-ACK and / or the channel state information is characterized in that to execute a process of transmitting to the base station apparatus.
  • Radio resource control section 101 data control section 102 transmission data modulation section 103 radio section 104 scheduling section 105 channel estimation section 106 reception data demodulation section 107 data extraction section 108 upper layer 109 antenna 110 radio resource control section 200 mobile station apparatus 201 data control section 202 Transmission data modulation section 203 Radio section 204 Scheduling section 205 Channel estimation section 206 Reception data demodulation section 207 Data extraction section 208 Upper layer 209 Antenna 210 Radio resource control section

Landscapes

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Abstract

 効率的にHARQ-ACKおよび/またはチャネル状態情報を送信することができる移動通信システム、基地局装置、移動局装置、通信方法および集積回路を提供する。 移動局装置は、HARQ-ACKに関する情報とチャネル状態情報の同時送信を許可するかどうかを指示するために使用される第1のパラメータを受信する手段と、前記HARQ-ACKに関する情報と前記チャネル状態情報の同時送信を許可するかどうかを指示するために使用される第2のパラメータを受信する手段と、前記第1のパラメータ、前記第2のパラメータ、および、前記HARQ-ACKに関する情報がプライマリセルのみにおける1つの物理下りリンク共用チャネルでの送信に対応するかどうか、に基づいて、前記HARQ-ACKに関する情報と前記チャネル状態情報の送信方法を制御する。

Description

移動通信システム、基地局装置、移動局装置、通信方法および集積回路
 本発明は、移動通信システム、基地局装置、移動局装置、通信方法および集積回路に関する。
 セルラー移動通信の無線アクセス方式および無線ネットワークの進化(以下、LTE:Long Term Evolution、または、EUTRA:Evolved Universal Terrestrial Radio Accessとも呼称する)が、第三世代パートナーシッププロジェクト(3GPP:3rd Generation Partnership Project)において検討されている。LTEでは、基地局装置から移動局装置への下りリンクの通信方式として、マルチキャリア送信であるOFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)方式が用いられる。また、移動局装置から基地局装置への上りリンクの通信方式として、シングルキャリア送信であるSC-FDMA(Single-Carrier Frequency Division Multiple Access)方式が用いられる。ここで、LTEでは、基地局装置をeNodeB(evolved NodeB)、移動局装置をUE(User Equipment)とも呼称する。
 また、LTEリリース10では、LTEリリース8/リリース9と同一のチャネル構造を持つサービングセルを複数用いて、基地局装置と移動局装置が通信を行う技術(セル集約: cell aggregation、キャリア集約: carrier aggregationとも呼称される)が検討されている(非特許文献1)。例えば、基地局装置と移動局装置は、集約された複数のサービングセルで、同一サブフレームにおいて、複数の物理チャネルでの情報の送受信を行う。
 さらに、LTEリリース11では、セル集約を使用して通信を行う際に、移動局装置が、HARQ(ハイブリッド自動再送要求:Hybrid Automatic Repeat Request)における制御情報(以下、HARQ-ACKとも記載する)とチャネル状態情報(CSI:Channel State Information)をともに、単一の物理上りリンク制御チャネル(PUCCH:Physical Uplink Control Channel)リソースを使用して送信することが検討されている(非特許文献2)。
 ここで、HARQ-ACKには、下りリンクトランスポートブロックに対するACK/NACKを示す情報(肯定応答:Positive Acknowledgement/否定応答:Negative Acknowledgementを示す情報)が含まれる。また、HARQ-ACKには、DTX(Discontinuous Transmission)を示す情報が含まれる。ここで、DTXには、移動局装置が、PDCCHおよび/またはPDSCHを検出できなかったことを示す情報が含まれる。
"Carrier aggregation in LTE-Advanced", 3GPP TSG-RAN WG1 #53bis, R1-082468, June 30-July 4, 2008. "Views on UL control enhancements for CA", 3GPP TSG-RAN WG1 #67, R1-113671, November 14-18, 2011.
 しかしながら、従来の技術では、移動局装置が、HARQ-ACKおよび/またはCSIを送信する際の手順に関する具体的な記載がなかった。すなわち、基地局装置が、移動局装置に対してどのような設定を行い、移動局装置が、どのようにHARQ-ACKおよび/またはCSIを送信するのかの記載がなかった。
 本発明は、このような事情に鑑みてなされたものであり、効率的にHARQ-ACKおよび/またはCSIを送信することができる移動通信システム、基地局装置、移動局装置、通信方法および集積回路を提供する。
 (1)上記の目的を達成するために、本発明は、以下のような手段を講じた。すなわち、本発明における移動局装置は、基地局装置と通信する移動局装置であって、HARQ-ACKに関する情報とチャネル状態情報の同時送信を許可するかどうかを指示するために使用される第1のパラメータを受信する手段と、前記HARQ-ACKに関する情報と前記チャネル状態情報の同時送信を許可するかどうかを指示するために使用される第2のパラメータを受信する手段と、物理上りリンク共用チャネルでの送信を行なわないサブフレームにおいて、前記HARQ-ACKに関する情報と前記チャネル状態情報が衝突する場合に、前記第1のパラメータ、前記第2のパラメータ、および、前記HARQ-ACKに関する情報がプライマリセルのみにおける1つの物理下りリンク共用チャネルでの送信に対応するかどうか、に基づいて、第1の物理上りリンク制御チャネルフォーマットを使用して、前記HARQ-ACKに関する情報と多重された前記チャネル状態情報を送信するか、第2の物理上りリンク制御チャネルフォーマットを使用して、前記HARQ-ACKに関する情報と多重された前記チャネル状態情報を送信するか、前記チャネル状態情報をドロップするか、を決定する手段と、を備えることを特徴としている。
 (2)また、前記物理上りリンク共用チャネルでの送信を行なわないサブフレームにおいて、前記HARQ-ACKに関する情報と前記チャネル状態情報が衝突する前記場合に、前記第1のパラメータによって前記HARQ-ACKに関する情報と前記チャネル状態情報の同時送信を許可されているならば、且つ、前記HARQ-ACKに関する情報が前記プライマリセルのみにおける1つの物理下りリンク共用チャネルでの送信に対応するならば、前記第1の物理上りリンク制御チャネルフォーマットを使用して、前記HARQ-ACKに関する情報と多重された前記チャネル状態情報を送信することを特徴としている。
 (3)また、前記物理上りリンク共用チャネルでの送信を行なわないサブフレームにおいて、前記HARQ-ACKに関する情報と前記チャネル状態情報が衝突する前記場合に、前記第2のパラメータによって前記HARQ-ACKに関する情報と前記チャネル状態情報の同時送信を許可されているならば、且つ、前記HARQ-ACKに関する情報が少なくとも1つのセカンダリセルにおける1つの物理下りリンク共用チャネルでの送信に対応するならば、前記第2の物理上りリンク制御チャネルフォーマットを使用して、前記HARQ-ACKに関する情報と多重された前記チャネル状態情報を送信することを特徴としている。
 (4)また、前記物理上りリンク共用チャネルでの送信を行なわないサブフレームにおいて、前記HARQ-ACKに関する情報と前記チャネル状態情報が衝突する前記場合に、前記第1のパラメータによって前記HARQ-ACKに関する情報と前記チャネル状態情報の同時送信を許可されていないならば、且つ、前記第2のパラメータによって前記HARQ-ACKに関する情報と前記チャネル状態情報の同時送信を許可されていないならば、前記チャネル状態情報をドロップすることを特徴としている。
 (5)また、前記第1の物理上りリンク制御情報フォーマットに対するリソースは、上位層によって設定されることを特徴としている。
 (6)また、前記第2の物理上りリンク制御情報フォーマットに対するリソースは、上位層によって設定された4つのリソースの中から、物理下りリンク制御チャネルで送信される下りリンク制御情報を使用して指示されることを特徴としている。
 (7)また、前記HARQ-ACKに関する情報には、ACK/NACKを示す情報が含まれることを特徴としている。
 (8)また、前記チャネル状態情報には、周期的に送信されるチャネル状態情報が含まれることを特徴としている。
 (9)また、本発明における方法は、基地局装置と通信する移動局装置の方法であって、HARQ-ACKに関する情報とチャネル状態情報の同時送信を許可するかどうかを指示するために使用される第1のパラメータを受信し、前記HARQ-ACKに関する情報と前記チャネル状態情報の同時送信を許可するかどうかを指示するために使用される第2のパラメータを受信し、物理上りリンク共用チャネルでの送信を行なわないサブフレームにおいて、前記HARQ-ACKに関する情報と前記チャネル状態情報が衝突する場合に、前記第1のパラメータ、前記第2のパラメータ、および、前記HARQ-ACKに関する情報がプライマリセルのみにおける1つの物理下りリンク共用チャネルでの送信に対応するかどうか、に基づいて、第1の物理上りリンク制御チャネルフォーマットを使用して、前記HARQ-ACKに関する情報と多重された前記チャネル状態情報を送信するか、第2の物理上りリンク制御チャネルフォーマットを使用して、前記HARQ-ACKに関する情報と多重された前記チャネル状態情報を送信するか、前記チャネル状態情報をドロップするか、を決定することを特徴としている。
 (10)また、本発明における集積回路は、基地局装置と通信する移動局装置に搭載される集積回路であって、HARQ-ACKに関する情報とチャネル状態情報の同時送信を許可するかどうかを指示するために使用される第1のパラメータを受信する処理と、前記HARQ-ACKに関する情報と前記チャネル状態情報の同時送信を許可するかどうかを指示するために使用される第2のパラメータを受信する処理と、物理上りリンク共用チャネルでの送信を行なわないサブフレームにおいて、前記HARQ-ACKに関する情報と前記チャネル状態情報が衝突する場合に、前記第1のパラメータ、前記第2のパラメータ、および、前記HARQ-ACKに関する情報がプライマリセルのみにおける1つの物理下りリンク共用チャネルでの送信に対応するかどうか、に基づいて、第1の物理上りリンク制御チャネルフォーマットを使用して、前記HARQ-ACKに関する情報と多重された前記チャネル状態情報を送信するか、第2の物理上りリンク制御チャネルフォーマットを使用して、前記HARQ-ACKに関する情報と多重された前記チャネル状態情報を送信するか、前記チャネル状態情報をドロップするか、を決定する処理と、を前記移動局装置に実行させることを特徴としている。
 本発明によれば、効率的にHARQ-ACKおよび/またはチャネル状態情報を送信することができる。
本実施形態に係る物理チャネルの構成を概念的に示す図である。 本実施形態に係る基地局装置の概略構成を示すブロック図である。 本実施形態に係る移動局装置の概略構成を示すブロック図である。 本実施形態が適用可能な移動通信システムの例を示す図である。 本実施形態を説明する図である。 本実施形態を説明する別の図である。 本実施形態を説明する別の図である。
 次に、本発明に係る実施形態について、図面を参照しながら説明する。図1は、本実施形態に係る物理チャネルの一構成例を示す図である。ここで、物理チャネルは、時間領域、周波数領域によって定義される物理リソースブロックに配置される。
 図1に示すように、下りリンクの物理チャネルには、物理下りリンク制御チャネル(PDCCH:Physical Downlink Control Channel)、物理下りリンク共用チャネル(PDSCH:Physical Downlink Shared Channel)などが含まれる。また、上りリンクの物理チャネルには、物理上りリンク共用チャネル(PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)、物理上りリンク制御チャネル(PUCCH:Physical Uplink Control Channel)などが含まれる。
 ここで、PDCCHは、下りリンクのスケジューリング情報(下りリンクアサインメント:downlink assignment)や上りリンクのスケジューリング情報(上りリンクグラント:uplink grant)などの下りリンク制御情報(DCI:Downlink Control Information)を送信(通知、指定)するために使用される物理チャネルである。ここで、PDCCHは、PDSCHとTDM(時間分割多重:Time Division Multiplexing)されても良い。また、PDCCHは、PDSCHとFDM(周波数分割多重:Frequency Division Multiplexing)されても良い。例えば、PDSCHとFDMされるPDCCHは、E-PDCCH(Enhanced-PDCCH)とも呼称されるが、以下、PDCCHには、E-PDCCHも含まれる。
 また、下りリンク制御情報の送信に対して、複数のフォーマットが定義される。ここで、下りリンク制御情報の送信に使用されるフォーマットは、DCIフォーマット(Downlink Control Information format)とも呼称される。
 例えば、DCIフォーマット1は、シングルアンテナポート送信モードでの1つの下りリンクセルにおける1つのPDSCHのスケジューリングに使用される。また、DCIフォーマット2は、マルチアンテナポートモードでの1つの下りリンクセルにおける1つのPDSCHのスケジューリングに使用される。すなわち、DCIフォーマット1およびDCIフォーマット2は、PDSCHのスケジューリングに使用される下りリンクアサインメントである。
 すなわち、例えば、DCIフォーマット1やDCIフォーマット2には、PDSCHに対するリソース割り当て情報(Resource block assignment)、PDSCH(PDSCHで送信される下りリンクトランスポートブロック)に対する変調方式および符号化率に関する情報(MCS:Modulation and Coding Scheme)などの情報フィールド(情報ビットへマップされるフィールドとも呼称される)が定義される。ここで、ある1つの下りリンクアサインメントには、あるセルにおける1つのPDSCHに対するスケジューリング情報が含まれる。
 また、例えば、DCIフォーマット0は、シングルアンテナポート送信モードでの1つの上りリンクセルにおける1つのPUSCHのスケジューリングに使用される。また、DCIフォーマット4は、マルチアンテナポートモードでの1つの上りリンクセルにおける1つのPUSCHのスケジューリングに使用される。すなわち、DCIフォーマット0およびDCIフォーマット4は、PUSCHのスケジューリングに使用される上りリンクグラントである。
 すなわち、例えば、DCIフォーマット0やDCIフォーマット4には、PUSCHに対するリソース割り当て情報(Resource block assignment)、PUSCH(PUSCHで送信される上りリンクトランスポートブロック)に対する変調方式および符号化率に関する情報(MCS:Modulation and Coding Scheme)などの情報フィールドが定義される。ここで、ある1つの上りリンクアサインメントには、あるセルにおける1つのPUSCHに対するスケジューリング情報が含まれる。
 移動局装置は、自装置宛のPDCCHで、PDSCHのリソース割り当てを受信した場合には、指示されたリソース割り当てに応じて、PDSCHを使用して、下りリンク信号(下りリンクデータ(下りリンク共用チャネル(DL-SCH:Downlink Shared Channel)に対するトランスポートブロック)を受信する。
 また、移動局装置は、自装置宛のPDCCHで、PUSCHのリソース割り当てを受信した場合には、指示されたリソース割り当てに応じて、PUSCHを使用して、上りリンク信号(上りリンクデータ(上りリンク共用チャネル(UL-SCH:Uplink Shared Channel)に対するトランスポートブロック)および/または上りリンク制御データ(上りリンク制御情報)を送信する。
 また、PDSCHは、下りリンクデータ(下りリンク共用チャネル(DL-SCH)に対するトランスポートブロック)またはページング情報(ページングチャネル(PCH:Paging Channel)に対するトランスポートブロック)を送信するために使用されるチャネルである。基地局装置は、PDCCHを使用して割り当てたPDSCHで、下りリンクデータを移動局装置へ送信する。
 ここで、下りリンクデータとは、例えば、ユーザーデータを示しており、DL-SCHは、トランスポートチャネルである。ここで、下りリンクトランスポートブロックは、MAC(Medium Access Control)層で取り扱われる単位である。また、下りリンクトランスポートブロックは、物理層(Physical layer)において、コードワードに対応付けられる。すなわち、下りリンクトランスポートブロックは、MAC層から物理層へ供給される(deliverされる)データの単位である。
 さらに、PUSCHは、主に、上りリンクデータ(上りリンク共用チャネル(UL-SCH)に対するトランスポートブロック)を送信するために使用される物理チャネルである。移動局装置は、PDCCHを使用して割り当てられたPUSCHで、上りリンクデータを基地局装置へ送信する。また、基地局装置が、移動局装置にPUSCH(PUSCHリソース)をスケジューリングした場合には、上りリンク制御情報(UCI:Uplink Control Information)もPUSCHを使用して送信される。
 ここで、上りリンクデータとは、例えば、ユーザーデータを示しており、UL-SCHは、トランスポートチャネルである。ここで、上りリンクトランスポートブロックは、MAC層で取り扱われる単位である。また、上りリンクトランスポートブロックは、物理層において、コードワードに対応付けられる。すなわち、上りリンクトランスポートブロックは、MAC層から物理層へ供給される(deliverされる)データの単位である。
 また、PUCCHは、上りリンク制御情報を送信するために使用される物理チャネルである。ここで、上りリンク制御情報には、HARQ-ACKが含まれる。また、上りリンク制御情報には、CSIが含まれる。さらに、CSIには、チャネル品質インディケータ(CQI:Channel Quality Indicator)や、プレコーディングマトリックスインディケータ(PMI:Pre-coding Matrix Indicator)や、ランクインディケータ(RI:Rank Indication)が含まれる。また、上りリンク制御情報には、移動局装置が上りリンクデータを送信するためのリソースの割り当てを要求するために使用されるスケジューリングリクエスト(SR:Scheduling Request)が含まれる。
 ここで、PUCCHに対して、複数のフォーマットが定義(サポート)される。また、PUCCHに対してサポートされるフォーマット(PUCCHがサポートするフォーマット)は、PUCCHフォーマットとも呼称される。
 例えば、PUCCHフォーマット1には、変調方式としてオンオフ変調(on-off-keying)が適用される。例えば、移動局装置は、PUCCHフォーマット1を使用して、スケジューリングリクエストを送信することができる。
 また、例えば、PUCCHフォーマット1aには、変調方式としてBPSK(Binary Phase Shift Keying)が適用される。例えば、移動局装置は、PUCCHフォーマット1aを使用して、サブフレーム辺り1ビットのHARQ-ACKを送信することができる。また、移動局装置は、PUCCHフォーマット1aを使用して、単一のセルに対応するHARQ-ACK(以下、単一のHARQ-ACK(single HARQ-ACK)とも記載する)を送信することができる。
 ここで、単一のセルに対応するHARQ-ACKには、単一のセル(単一のセルのPDSCH)で送信される下りリンクトランスポートブロックに対するHARQ-ACKが含まれる。ここで、例えば、基地局装置は、各サービングセルにおいて、下りリンク送信モードを移動局装置に対して設定することができる。例えば、基地局装置は、1つの下りリンクトランスポートブロックを送信可能な下りリンク送信モードを設定した場合には、PDSCHを使用して、1つの下りリンクトランスポートブロックを送信する。例えば、移動局装置は、1つの下りリンクトランスポートブロックが送信可能なモードが設定された場合には、単一のセルに対応する1ビットのHARQ-ACKを送信することができる。
 また、例えば、PUCCHフォーマット1bには、変調方式としてQPSK(Quadrature Phase Shift Keying)が適用される。例えば、移動局装置は、PUCCHフォーマット1bを使用して、サブフレーム辺り2ビットのHARQ-ACKを送信することができる。例えば、移動局装置は、PUCCHフォーマット1bを使用して、単一のセルに対応するHARQ-ACKを送信することができる。
 ここで、例えば、基地局装置は、2つまでの下りリンクトランスポートブロックを送信可能な下りリンク送信モードを設定した場合には、PDSCHを使用して、2つまでの下りリンクトランスポートブロックを送信できる。例えば、移動局装置は、2つまでの下りリンクトランスポートブロックが送信可能なモードが設定され、2つの下りリンクトランスポートブロックを受信した場合には、単一のセルに対応する2ビットのHARQ-ACKを送信することができる。
 また、PUCCHフォーマット2には、変調方式としてQPSKが適用される。例えば、移動局装置は、PUCCHフォーマット2を使用して、単一のセルに対応するCSI(以下、単一のCSI(single CSI)とも記載する)を送信することができる。また、例えば、移動局装置は、PUCCHフォーマット2を使用して、単一のセルに対応するCSIと、単一のセルに対応するHARQ-ACKを同時に送信することができる。すなわち、移動局装置は、PUCCHフォーマット2を使用して、HARQ-ACKが多重されたCSIを送信することが可能である。
 ここで、単一のセルに対応するCSIには、単一のセルで送信される下りリンク信号(例えば、PDSCHや下りリンクトランスポートブロックなど)に対するCSIが含まれる。ここで、例えば、基地局装置は、各セルに対するCSIの報告モードを移動局装置に対して設定することができる。
 また、例えば、PUCCHフォーマット2には、符号化方式として畳み込み符号化が適用される。ここで、例えば、畳み込み符号化を適用することによって、20ビットの符号化ビット系列が生成される。例えば、移動局装置は、PUCCHフォーマット2を使用して、サブフレーム辺り20ビットの符号化ビット(情報)を送信することができる。
 また、PUCCHフォーマット2aには、変調方式としてQPSKとBPSK(QPSK+BPSK)が適用される。例えば、移動局装置は、PUCCHフォーマット2aを使用して、単一のセルに対応するCSI(例えば、QPSKが適用される)と1ビットのHARQ-ACK(例えば、BPSKが適用される)を同時に送信することができる。すなわち、移動局装置は、PUCCHフォーマット2aを使用して、1ビットのHARQ-ACKが多重されたCSIを送信することができる。例えば、移動局装置は、PUCCHフォーマット2aを使用して、サブフレーム辺り21ビットの符号化ビット(情報)を送信することができる。
 また、PUCCHフォーマット2bには、変調方式としてQPSKとQPSK(QPSK+QPSK)が適用される。例えば、移動局装置は、PUCCHフォーマット2bを使用して、単一のセルに対応するCSI(例えば、QPSKが適用される)と2ビットのHARQ-ACK(例えば、QPSKが適用される)を送信することができる。すなわち、移動局装置は、PUCCHフォーマット2bを使用して、2ビットのHARQ-ACKが多重されたCSIを送信することができる。例えば、移動局装置は、PUCCHフォーマット2bを使用して、サブフレーム辺り22ビットの符号化ビット(情報)を送信することができる。
 また、例えば、PUCCHフォーマット3には、変調方式としてQPSKが適用される。例えば、移動局装置は、PUCCHフォーマット3を使用して、単一のセルまたは複数のセルに対応するHARQ-ACK(以下、複数のHARQ-ACK(multiple HARQ-ACK)とも記載する)、および/または、単一のセルまたは複数のセルに対応するCSI(以下、複数のCSI(multiple CSI)とも記載する)を送信することができる。
 すなわち、移動局装置は、PUCCHフォーマット3を使用して、単一のセルまたは複数のセルに対応するHARQ-ACK(例えば、10ビットのHARQ-ACK)と、単一のセルまたは複数のセルに対応するCSI(例えば、10ビットのCSI)を同時に送信することができる。すなわち、移動局装置は、PUCCHフォーマット3を使用して、単一のセルまたは複数のセルに対応するHARQ-ACKが多重された、単一のセルまたは複数のセルに対応するCSIを送信することができる。
 また、移動局装置は、PUCCHフォーマット3を使用して、単一のセルまたは複数のセルに対応するHARQ-ACKのみを送信することができる。また、移動局装置は、PUCCHフォーマット3を使用して、単一のセルまたは複数のセルに対応するCSIのみを送信することができる。
 ここで、複数のセルに対応するHARQ-ACKには、複数のセル(複数のセルのPDSCH)のそれぞれで送信される下りリンクトランスポートブロックに対するHARQ-ACKが含まれる。すなわち、複数のセルに対応するHARQ-ACKには、所定の数までのセル(所定の数までのセルのPDSCH)に対応する所定の数までのHARQ-ACKが含まれる。
 また、複数のセルに対応するCSIには、複数のセルで送信される下りリンク信号(例えば、PDSCHや下りリンクトランスポートブロックなど)のそれぞれに対するCSIが含まれる。すなわち、複数のセルに対応するCSIには、所定の数までのセルに対応する所定の数までのCSIが含まれる。
 また、例えば、移動局装置は、PUCCHフォーマット3を使用して、複数のセルに対応するHARQ-ACKと、複数のセルに対応するCSIと、スケジューリングリクエストを、(多重して)送信することができる。また、例えば、PUCCHフォーマット3には、符号化方式としてブロック符号化が適用される。ここで、例えば、ブロック符号化を適用することによって、48ビットの符号化ビット系列が生成される。例えば、移動局装置は、PUCCHフォーマット3を使用して、サブフレーム辺り48ビットの符号化ビット(情報)を送信することができる。
 また、例えば、移動局装置は、PUCCHフォーマット3を使用して、複数のセルに対応するCSIのみを送信する場合には、22ビットまでのCSIを送信することができる。また、例えば、移動局装置が、PUCCHフォーマット3を使用して、HARQ-ACKのみ(または、HARQ-ACKとスケジューリングリクエストのみ)を送信する場合には、22ビットまでのHARQ-ACK(または、HARQ-ACKとスケジューリングリクエスト)を送信することができる。すなわち、例えば、移動局装置は、PUCCHフォーマット3を使用して、22ビットまでの上りリンク制御情報を送信することができる。
 ここで、移動局装置は、PUCCHフォーマット3を使用して、単一のセルまたは複数のセルに対応するHARQ-ACKのみを送信し、PUCCHフォーマット3と同様の構造のPUCCHフォーマット(例えば、PUCCHフォーマット4)を使用して、単一のセルまたは複数のセルに対応するHARQ-ACK、および/または、単一のセルまたは複数のセルに対応するCSIを送信しても良い。
 以下、基本的には、移動局装置が、PUCCHフォーマット3を使用して、単一のセルまたは複数のセルに対応するHARQ-ACK、および/または、単一のセルまたは複数のセルに対応するCSIを送信することを記載するが、移動局装置が、PUCCHフォーマット3と同様の構造のPUCCHフォーマットを使用して、単一のセルまたは複数のセルに対応するHARQ-ACK、および/または、単一のセルまたは複数のセルに対応するCSIを送信する場合であっても、同様の形態が適用できることは勿論である。
 さらに、基地局装置と移動局装置は、上位層(Higher layer)において信号をやり取り(送受信)する。例えば、基地局装置と移動局装置は、無線リソース制御(RRC:Radio Resource Control)層において、無線リソース制御信号(RRCシグナリング:Radio Resource Control signaling、RRCメッセージ:Radio Resource Control message、RRC情報:Radio Resource Control informationとも呼称される)を送受信する。
 ここで、RRC層において、基地局装置によって、ある移動局装置に対して送信される専用の信号は、dedicated signal(ある移動局装置専用の信号)とも呼称される。すなわち、基地局装置によって、dedicated signalを使用して指定される設定(情報)は、ある移動局装置に固有(UE-specific)な設定となる。また、基地局装置と移動局装置は、MAC(Medium Access Control)層において、MACコントロールエレメントを送受信する。ここで、RRCシグナリングおよび/またはMACコントロールエレメントは、上位層の信号(Higher layer signaling)とも呼称される。
 [基地局装置の構成]
 図2は、本実施形態に係る基地局装置100の概略構成を示すブロック図である。基地局装置100は、データ制御部101と、送信データ変調部102と、無線部103と、スケジューリング部104と、チャネル推定部105と、受信データ復調部106と、データ抽出部107と、上位層108と、アンテナ109と、を含んで構成される。また、無線部103、スケジューリング部104、チャネル推定部105、受信データ復調部106、データ抽出部107、上位層108およびアンテナ109で受信部を構成し、データ制御部101、送信データ変調部102、無線部103、スケジューリング部104、上位層108およびアンテナ109で送信部を構成している。ここで、基地局装置100を構成する各部を、ユニットとも呼称する。
 アンテナ109、無線部103、チャネル推定部105、受信データ復調部106、データ抽出部107で上りリンクの物理層の処理を行なう。アンテナ109、無線部103、送信データ変調部102、データ制御部101で下りリンクの物理層の処理を行なう。
 データ制御部101は、スケジューリング部104からトランスポートチャネルを受信する。データ制御部101は、トランスポートチャネルと、物理層で生成される信号およびチャネルを、スケジューリング部104から入力されるスケジューリング情報に基づいて、物理チャネルにマッピングする。以上のようにマッピングされた各データは、送信データ変調部102へ出力される。
 送信データ変調部102は、送信データをOFDM方式に変調する。送信データ変調部102は、データ制御部101から入力されたデータに対して、スケジューリング部104からのスケジューリング情報や、各物理リソースブロック(PRB:Physical Resource Block)に対応する変調方式および符号化方式に基づいて、コーディング、入力信号の直列/並列変換、IFFT(逆高速フーリエ変換:Inverse Fast Fourier Transform)処理、CP(Cyclic Prefix)挿入、並びに、フィルタリングなどの信号処理を行ない、送信データを生成して、無線部103へ出力する。
 ここで、スケジューリング情報には、PRB割り当て情報、例えば、周波数、時間によって構成されるPRBの位置情報が含まれ、各PRBに対応する変調方式および符号化方式には、例えば、変調方式:16QAM、符号化率:2/3コーディングレートなどの情報が含まれる。
 無線部103は、送信データ変調部102から入力された変調データを無線周波数にアップコンバートして無線信号を生成し、アンテナ109を介して、移動局装置200に送信する。また、無線部103は、移動局装置200からの上りリンクの無線信号を、アンテナ109を介して受信し、ベースバンド信号にダウンコンバートして、受信データをチャネル推定部105と受信データ復調部106とに出力する。
 スケジューリング部104は、MAC層の処理を行なう。スケジューリング部104は、論理チャネルとトランスポートチャネルのマッピング、下りリンクおよび上りリンクのスケジューリング(HARQ処理、トランスポートフォーマットの選択など)などを行なう。スケジューリング部104は、各物理層の処理部を統合して制御するため、スケジューリング部104と、アンテナ109、無線部103、チャネル推定部105、受信データ復調部106、データ制御部101、送信データ変調部102およびデータ抽出部107との間のインターフェースが存在する。
 スケジューリング部104は、下りリンクのスケジューリングでは、移動局装置200から受信した上りリンク制御情報や、各移動局装置200において使用可能なPRBの情報や、バッファ状況や、上位層108から入力されたスケジューリング情報などに基づいて、各データを変調するための下りリンクのトランスポートフォーマット(送信形態、すなわち、PRBの割り当てや変調方式や符号化方式)の選定処理およびHARQにおける再送制御および下りリンクに使用されるスケジューリング情報の生成を行なう。これら下りリンクのスケジューリングに使用されるスケジューリング情報は、データ制御部101へ出力される。
 また、スケジューリング部104は、上りリンクのスケジューリングでは、チャネル推定部105が出力する上りリンクのチャネル状態(無線伝搬路状態)の推定結果、移動局装置200からのリソース割り当て要求、各移動局装置200において使用可能なPRBの情報、上位層108から入力されたスケジューリング情報などに基づいて、各データを変調するための上りリンクのトランスポートフォーマット(送信形態、すなわち、PRBの割り当てや変調方式や符号化方式など)の選定処理および上りリンクのスケジューリングに使用されるスケジューリング情報の生成を行なう。これら上りリンクのスケジューリングに使用されるスケジューリング情報は、データ制御部101へ出力される。
 また、スケジューリング部104は、上位層108から入力された下りリンクの論理チャネルをトランスポートチャネルにマッピングし、データ制御部101へ出力する。また、スケジューリング部104は、データ抽出部107から入力された上りリンクで取得した制御データとトランスポートチャンネルを、必要に応じて処理した後、上りリンクの論理チャネルにマッピングし、上位層108へ出力する。
 チャネル推定部105は、上りリンクデータの復調のために、上りリンク復調用参照信号(UDRS:Uplink Demodulation Reference Signal)から上りリンクのチャネル状態を推定し、その推定結果を受信データ復調部106に出力する。また、上りリンクのスケジューリングを行なうために、上りリンク測定用参照信号(SRS:Sounding Reference Signal)から上りリンクのチャネル状態を推定し、その推定結果をスケジューリング部104に出力する。
 受信データ復調部106は、OFDM方式および/またはSC-FDMA方式に変調された受信データを復調するOFDM復調部および/またはDFT-Spread-OFDM(DFT-S-OFDM)復調部を兼ねている。受信データ復調部106は、チャネル推定部105から入力された上りリンクのチャネル状態推定結果に基づいて、無線部103から入力された変調データに対し、DFT変換、サブキャリアマッピング、IFFT変換、フィルタリング等の信号処理を行なって、復調処理を施し、データ抽出部107に出力する。
 データ抽出部107は、受信データ復調部106から入力されたデータに対して、正誤を確認するとともに、確認結果(ACKまたはNACK)をスケジューリング部104に出力する。また、データ抽出部107は、受信データ復調部106から入力されたデータからトランスポートチャネルと物理層の制御データとに分離して、スケジューリング部104に出力する。分離された制御データには、移動局装置200から送信されたCSIやHARQにおける制御情報やスケジューリングリクエストなどが含まれている。
 上位層108は、パケットデータ統合プロトコル(PDCP:Packet Data Convergence Protocol)層、無線リンク制御(RLC:Radio Link Control)層、無線リソース制御(RRC:Radio Resource Control)層の処理を行なう。上位層108は、下位層の処理部を統合して制御するため、上位層108と、スケジューリング部104、アンテナ109、無線部103、チャネル推定部105、受信データ復調部106、データ制御部101、送信データ変調部102およびデータ抽出部107との間のインターフェースが存在する。
 上位層108は、無線リソース制御部110(制御部とも呼称される)を有している。また、無線リソース制御部110は、各種設定情報の管理、システム情報の管理、ページング制御、各移動局装置200の通信状態の管理、ハンドオーバーなどの移動管理、移動局装置200ごとのバッファ状況の管理、ユニキャストおよびマルチキャストベアラの接続設定の管理、移動局識別子(UEID)の管理などを行なっている。上位層108は、別の基地局装置100への情報および上位ノードへの情報の授受を行なう。
 [移動局装置の構成]
 図3は、本実施形態に係る移動局装置200の概略構成を示すブロック図である。移動局装置200は、データ制御部201と、送信データ変調部202と、無線部203と、スケジューリング部204と、チャネル推定部205と、受信データ復調部206と、データ抽出部207と、上位層208、アンテナ209と、を含んで構成されている。また、データ制御部201、送信データ変調部202、無線部203、スケジューリング部204、上位層208、アンテナ209で送信部を構成し、無線部203、スケジューリング部204、チャネル推定部205、受信データ復調部206、データ抽出部207、上位層208、アンテナ209で受信部を構成している。ここで、移動局装置200を構成する各部を、ユニットとも呼称する。
 データ制御部201、送信データ変調部202、無線部203、で上りリンクの物理層の処理を行なう。無線部203、チャネル推定部205、受信データ復調部206、データ抽出部207、で下りリンクの物理層の処理を行なう。
 データ制御部201は、スケジューリング部204からトランスポートチャネルを受信する。トランスポートチャネルと、物理層で生成される信号およびチャネルを、スケジューリング部204から入力されるスケジューリング情報に基づいて、物理チャネルにマッピングする。このようにマッピングされた各データは、送信データ変調部202へ出力される。
 送信データ変調部202は、送信データをOFDM方式および/またはSC-FDMA方式に変調する。送信データ変調部202は、データ制御部201から入力されたデータに対し、データ変調、DFT(離散フーリエ変換)処理、サブキャリアマッピング、IFFT(逆高速フーリエ変換)処理、CP挿入、フィルタリングなどの信号処理を行ない、送信データを生成して、無線部203へ出力する。
 無線部203は、送信データ変調部202から入力された変調データを無線周波数にアップコンバートして無線信号を生成し、アンテナ209を介して、基地局装置100に送信する。また、無線部203は、基地局装置100からの下りリンクのデータで変調された無線信号を、アンテナ209を介して受信し、ベースバンド信号にダウンコンバートして、受信データを、チャネル推定部205および受信データ復調部206に出力する。
 スケジューリング部204は、MAC層の処理を行なう。スケジューリング部104は、論理チャネルとトランスポートチャネルのマッピング、下りリンクおよび上りリンクのスケジューリング(HARQ処理、トランスポートフォーマットの選択など)などを行なう。スケジューリング部204は、各物理層の処理部を統合して制御するため、スケジューリング部204と、アンテナ209、データ制御部201、送信データ変調部202、チャネル推定部205、受信データ復調部206、データ抽出部207および無線部203との間のインターフェースが存在する。
 スケジューリング部204は、下りリンクのスケジューリングでは、基地局装置100や上位層208からのスケジューリング情報(トランスポートフォーマットやHARQ再送情報)などに基づいて、トランスポートチャネルおよび物理信号および物理チャネルの受信制御、HARQ再送制御および下りリンクのスケジューリングに使用されるスケジューリング情報の生成を行なう。これら下りリンクのスケジューリングに使用されるスケジューリング情報は、データ制御部201へ出力される。
 スケジューリング部204は、上りリンクのスケジューリングでは、上位層208から入力された上りリンクのバッファ状況、データ抽出部207から入力された基地局装置100からの上りリンクのスケジューリング情報(トランスポートフォーマットやHARQ再送情報など)、および、上位層208から入力されたスケジューリング情報などに基づいて、上位層208から入力された上りリンクの論理チャネルをトランスポートチャネルにマッピングするためのスケジューリング処理および上りリンクのスケジューリングに使用されるスケジューリング情報の生成を行なう。なお、上りリンクのトランスポートフォーマットについては、基地局装置100から通知された情報を利用する。これらスケジューリング情報は、データ制御部201へ出力される。
 また、スケジューリング部204は、上位層208から入力された上りリンクの論理チャネルをトランスポートチャネルにマッピングし、データ制御部201へ出力する。また、スケジューリング部204は、チャネル推定部205から入力されたチャネル状態情報や、データ抽出部207から入力されたCRC(Cyclic Redundancy Check)の確認結果についても、データ制御部201へ出力する。また、スケジューリング部204は、データ抽出部207から入力された下りリンクで取得した制御データとトランスポートチャネルを、必要に応じて処理した後、下りリンクの論理チャネルにマッピングし、上位層208へ出力する。
 チャネル推定部205は、下りリンクデータの復調のために、下りリンク参照信号から下りリンクのチャネル状態を推定し、その推定結果を受信データ復調部206に出力する。また、チャネル推定部205は、基地局装置100に下りリンクのチャネル状態の推定結果を通知するために、下りリンク参照信号から下りリンクのチャネル状態を推定し、この推定結果を、チャネル状態情報として、スケジューリング部204に出力する。
 受信データ復調部206は、OFDM方式に変調された受信データを復調する。受信データ復調部206は、チャネル推定部205から入力された下りリンクのチャネル状態推定結果に基づいて、無線部203から入力された変調データに対して、復調処理を施し、データ抽出部207に出力する。
 データ抽出部207は、受信データ復調部206から入力されたデータに対して、CRCを行ない、正誤を確認するとともに、確認結果(ACKまたはNACKを示す情報)をスケジューリング部204に出力する。また、データ抽出部207は、受信データ復調部206から入力されたデータからトランスポートチャネルと物理層の制御データに分離して、スケジューリング部204に出力する。分離された制御データには、下りリンクまたは上りリンクのリソース割り当てや上りリンクのHARQ制御情報などのスケジューリング情報が含まれている。
 上位層208は、パケットデータ統合プロトコル(PDCP:Packet Data Convergence Protocol)層、無線リンク制御(RLC:Radio Link Control)層、無線リソース制御(RRC:Radio Resource Control)層の処理を行なう。上位層208は、下位層の処理部を統合して制御するため、上位層208と、スケジューリング部204、アンテナ209、データ制御部201、送信データ変調部202、チャネル推定部205、受信データ復調部206、データ抽出部207および無線部203との間のインターフェースが存在する。
 上位層208は、無線リソース制御部210(制御部とも呼称される)を有している。無線リソース制御部210は、各種設定情報の管理、システム情報の管理、ページング制御、自局の通信状態の管理、ハンドオーバーなどの移動管理、バッファ状況の管理、ユニキャストおよびマルチキャストベアラの接続設定の管理、移動局識別子(UEID)の管理を行なう。
 [セル集約(キャリア集約)について]
 図4は、本実施形態に係るセル集約(または、キャリア集約)を説明する図である。本実施形態において、セル集約は、上りリンクと下りリンクでサポートされ、例えば、各サービングセルは110リソースブロックまでの送信帯域幅を持つことができる。
 図4は、3つのサービングセル(サービングセル1、サービングセル2、サービングセル3)が集約されていることを示している。ここで、下りリンクにおけるサービングセルは、下りリンクセルとも呼称される。また、上りリンクにおけるサービングセルは、上りリンクセルとも呼称される。ここで、サービングセルは、単に、セルとも呼称される。
 図4において、基地局装置は、通信に使用するかもしれない(PDCCHおよび/またはPDSCHおよび/またはPUSCHを割り当てるかもしない)1つまたは複数のサービングセルのセットを、移動局装置に対して設定する。例えば、基地局装置は、サービングセルのセットを、RRCシグナリングを使用して、移動局装置に対して設定する。
 ここで、図4において、集約された複数のサービングセルのうちの、例えば、1つのサービングセルは、プライマリセル(Pcell:Primary cell)と定義される。例えば、プライマリセルは、LTEリリース8/リリース9のセルと同等の機能を持つサービングセルとして定義される。
 また、プライマリセルは、移動局装置が、初期コネクション確立(initial connection establishment)プロシージャを実行したセルとして定義される。また、プライマリセルは、移動局装置が、コネクション再確立(connection re-establishment)プロシージャを開始するセルとして定義される。また、プライマリセルは、移動局装置が、ハンドオーバプロシージャ中にプライマリセルとして指示されたセルとして定義される。
 ここで、例えば、基地局装置は、プライマリセルを、RRCシグナリングを使用して、移動局装置へ指示することができる。また、プライマリセルは、移動局装置が、PUCCHを使用して上りリンク制御情報を送信するセルとして定義される。すなわち、PUCCHは、プライマリセルのみに配置されても良い。
 また、図4において、プライマリセルを除いたサービングセルは、セカンダリセル(Scell:Secondary cell)と定義される。セカンダリセルは、主に、移動局装置に対して追加の無線リソースを提供するために使用され、PDSCH、PUSCH、PRACHでの情報の送受信に使用される。例えば、基地局装置は、セカンダリセルを、RRCシグナリングを使用して、移動局装置へ指示することができる。また、例えば、基地局装置は、RRCシグナリングを使用して、移動局装置へセカンダリセルの追加/除去を指示することができる。
 ここで、下りリンクにおいてサービングセルに対応するキャリアは、下りリンクコンポーネントキャリア(DLCC:Downlink Component Carrier)と定義される。また、上りリンクにおいてサービングセルに対応するキャリアは、上りリンクコンポーネントキャリア(ULCC:Uplink Component Carrier)と定義される。
 また、下りリンクにおいてプライマリセルに対応するキャリアは、下りリンクプライマリコンポーネントキャリア(DLPCC:Downlink Primary Component Carrier)と定義される。また、下りリンクにおいてセカンダリセルに対応するキャリアは、下りリンクセカンダリコンポーネントキャリア(DLSCC:Downlink Secondary Component Carrier)と定義される。
 また、上りリンクにおいてプライマリセルに対応するキャリアは、上りリンクプライマリコンポーネントキャリア(ULPCC:Uplink Primary Component Carrier)と定義される。さらに、上りリンクにおいてセカンダリセルに対応するキャリアは、上りリンクセカンダリコンポーネントキャリア(ULSCC:Uplink Secondary Component Carrier)と定義される。
 (第1の実施形態)
 次に、基地局装置100および移動局装置200を用いた移動通信システムにおける本実施形態を説明する。本実施形態において、基地局装置は、HARQ-ACKとCSIの同時送信に関する第1のパラメータと、HARQ-ACKとCSIの同時送信に関する第2のパラメータと、を移動局装置へ送信する。また、移動局装置は、プライマリセルのみにおける1つのPDSCHの送信に対応するHARQ-ACKを送信する場合には、第1のパラメータに従って、HARQ-ACKおよび/またはCSIを、基地局装置へ送信する。また、移動局装置は、セカンダリセルにおける1つのPDSCHの送信に対応するHARQ-ACKを送信する場合には、第2のパラメータに従って、HARQ-ACKおよび/またはCSIを、基地局装置へ送信する。
 また、基地局装置は、HARQ-ACKとCSIの同時送信に関する第1のパラメータと、HARQ-ACKとCSIの同時送信に関する第2のパラメータと、を移動局装置へ送信する。また、移動局装置は、プライマリセルのみにおける1つのPDSCHの送信に対応するHARQ-ACKを送信する場合には、第1のパラメータに従って、HARQ-ACKおよび/またはCSIを、基地局装置へ送信する。また、移動局装置は、少なくとも1つのセカンダリセルにおけるPDSCHの送信に対応するHARQ-ACKを送信する場合には、第2のパラメータに従って、HARQ-ACKおよび/またはCSIを、基地局装置へ送信する。
 また、基地局装置は、HARQ-ACKとCSIの同時送信に関する第1のパラメータと、HARQ-ACKとCSIの同時送信に関する第2のパラメータと、を移動局装置へ送信する。また、移動局装置は、プライマリセルのみにおける1つのPDSCHの送信を指示する下りリンク制御情報を1つのPDCCHで検出した場合には、第1のパラメータに従って、HARQ-ACKおよび/またはCSIを、基地局装置へ送信する。また、移動局装置は、セカンダリセルにおける1つのPDSCHの送信を指示する下りリンク制御情報を1つのPDCCHで検出した場合には、第2のパラメータに従って、HARQ-ACKおよび/またはCSIを、基地局装置へ送信する。
 また、基地局装置は、HARQ-ACKとCSIの同時送信に関する第1のパラメータと、HARQ-ACKとCSIの同時送信に関する第2のパラメータと、を移動局装置へ送信する。また、移動局装置は、プライマリセルのみにおける1つのPDSCHの送信を指示する下りリンク制御情報を1つのPDCCHで検出した場合には、第1のパラメータに従って、HARQ-ACKおよび/またはCSIを、基地局装置へ送信する。また、移動局装置は、少なくとも1つのセカンダリセルにおけるPDSCHの送信を指示する下りリンク制御情報をPDCCHで検出した場合には、第2のパラメータに従って、HARQ-ACKおよび/またはCSIを、基地局装置へ送信する。
 ここで、HARQ-ACKには、下りリンクトランスポートブロックに対するACK/NACKを示す情報が含まれる。また、HARQ-ACKには、DTXを示す情報が含まれる。また、CSIには、移動局装置によって周期的に送信される(報告される)CSI(periodic CSI report)が含まれる。
 ここで、例えば、基地局装置は、第1のパラメータを、上位層の信号(例えば、dedicated signal)を使用して、移動局装置へ送信する。また、基地局装置は、第2のパラメータを、上位層の信号(例えば、dedicated signal)を使用して、移動局装置へ送信する。
 ここで、第1のパラメータには、単一のセルに対応するHARQ-ACKと単一のセルに対応するCSIの同時送信に関するパラメータが含まれる。すなわち、第1のパラメータには、単一のセルで送信される下りリンクトランスポートブロックに対するHARQ-ACKと、単一のセルで送信される下りリンク信号に対するCSIの同時送信に関するパラメータが含まれる。すなわち、基地局装置は、単一のセルに対応するHARQ-ACKと単一のセルに対応するCSIの同時送信を許可するかどうかを、第1のパラメータを用いて、移動局装置に対して設定することができる。すなわち、第1のパラメータは、単一のセルに対応するHARQ-ACKと単一のセルに対応するCSIの同時送信を許可するかどうかを、移動局装置へ指示するために使用される。
 また、例えば、第1のパラメータには、PUCCHフォーマット2/2a/2b(PUCCHフォーマット2、または、PUCCHフォーマット2a、または、PUCCHフォーマット2b)を使用した単一のセルに対応するHARQ-ACKと単一のセルに対応するCSIの同時送信に関するパラメータが含まれる。すなわち、基地局装置は、PUCCHフォーマット2/2a/2bを使用した単一のセルに対応するHARQ-ACKと単一のセルに対応するCSIの同時送信を、移動局装置に対して設定することができる。すなわち、第1のパラメータは、PUCCHフォーマット2/2a/2bを使用した単一のセルに対応するHARQ-ACKと単一のセルに対応するCSIの同時送信を許可するかどうかを、移動局装置へ指示するために使用される。
 ここで、例えば、基地局装置は、単一のセルに対応するHARQ-ACKと単一のセルに対応するCSIの同時送信を許可する場合には、第1のパラメータをTRUEにセットする。また、基地局装置は、単一のセルに対応するHARQ-ACKと単一のセルに対応するCSIの同時送信を許可しない場合には、第1のパラメータをFALSEにセットする。すなわち、第1のパラメータは、単一のセルに対応するHARQ-ACKと単一のセルに対応するCSIの同時送信の設定を指示するために使用される。以下、第1のパラメータを、“simultaneousAckNackAndCQI”とも記載する。
 例えば、移動局装置は、第1のパラメータがTRUEにセットされている場合には、単一のセルに対応するHARQ-ACKと単一のセルに対応するCSIを同時に送信することができる。また、移動局装置は、第1のパラメータがTRUEにセットされている場合には、単一のセルに対応するHARQ-ACKと単一のセルに対応するCSIを、PUCCHフォーマット2/2a/2bを使用して送信することができる。また、移動局装置は、第1のパラメータがTRUEにセットされている場合には、単一のセルに対応するHARQ-ACKと単一のセルに対応するCSIを、後述するn(2)PUCCHリソースを使用して送信することができる。
 また、例えば、移動局装置は、第1のパラメータがFALSEにセットされている場合には、単一のセルに対応するCSIをドロップし(単一のセルに対応するCSIを送信せずに)、単一のセルに対応するHARQ-ACKのみを送信することができる。また、移動局装置は、第1のパラメータがFALSEにセットされている場合には、単一のセルに対応するHARQ-ACKのみを、PUCCHフォーマット1a/1bを使用して送信することができる。また、移動局装置は、第1のパラメータがFALSEにセットされている場合には、単一のセルに対応するHARQ-ACKのみを、後述するn(1)PUCCHリソースを使用して送信することができる。
 また、第2のパラメータには、単一のセルまたは複数のセルに対応するHARQ-ACKと、単一のセルまたは複数のセルに対応するCSIの同時送信に関するパラメータが含まれる。すなわち、第2のパラメータには、単一のセルまたは複数のセルで送信される下りリンクトランスポートブロックに対するHARQ-ACKと、単一のセルまたは複数のセルで送信される下りリンク信号に対するCSIの同時送信に関するパラメータが含まれる。すなわち、基地局装置は、単一のセルまたは複数のセルに対応するHARQ-ACKと、単一のセルまたは複数のセルに対応するCSIの同時送信を許可するかどうかを、第2のパラメータを用いて、移動局装置に対して設定することができる。すなわち、第2のパラメータは、単一のセルまたは複数のセルに対応するHARQ-ACKと、単一のセルまたは複数のセルに対応するCSIの同時送信を許可するかどうかを、移動局装置へ指示するために使用される。
 また、例えば、第2のパラメータには、PUCCHフォーマット3を使用した単一のセルまたは複数のセルに対応するHARQ-ACKと単一のセルまたは複数のセルに対応するCSIの同時送信に関するパラメータが含まれる。すなわち、基地局装置は、PUCCHフォーマット3を使用した単一のセルまたは複数のセルに対応するHARQ-ACKと単一のセルまたは複数のセルに対応するCSIの同時送信を、移動局装置に対して設定することができる。すなわち、第2のパラメータは、PUCCHフォーマット3を使用した単一のセルまたは複数のセルに対応するHARQ-ACKと、単一のセルまたは複数のセルに対応するCSIの同時送信を許可するかどうかを、移動局装置へ指示するために使用される。
 ここで、例えば、基地局装置は、単一のセルまたは複数のセルに対応するHARQ-ACKと単一のセルまたは複数のセルに対応するCSIの同時送信を許可する場合には、第2のパラメータをTRUEにセットする。また、基地局装置は、単一のセルまたは複数のセルに対応するHARQ-ACKと単一のセルまたは複数のセルに対応するCSIの同時送信を許可しない場合には、第2のパラメータをFALSEにセットする。すなわち、第2のパラメータは、単一のセルまたは複数のセルに対応するHARQ-ACKと単一のセルまたは複数のセルに対応するCSIの同時送信の設定を指示するために使用される。以下、第2のパラメータを、“simultaneousAckNackAndCQI_v11”とも記載する。
 例えば、移動局装置は、第2のパラメータがTRUEにセットされている場合には、単一のセルまたは複数のセルに対応するHARQ-ACKと単一のセルまたは複数のセルに対応するCSIを同時に送信することができる。また、移動局装置は、第2のパラメータがTRUEにセットされている場合には、単一のセルまたは複数のセルに対応するHARQ-ACKと単一のセルまたは複数のセルに対応するCSIを、PUCCHフォーマット3を使用して送信することができる。また、移動局装置は、第1のパラメータがTRUEにセットされている場合には、単一のセルまたは複数のセルに対応するHARQ-ACKと単一のセルまたは複数のセルに対応するCSIを、後述するn(3)PUCCHリソースを使用して送信することができる。
 また、例えば、移動局装置は、第2のパラメータがFALSEにセットされている場合には、単一のセルまたは複数のセルに対応するCSIをドロップし(単一のセルまたは複数のセルに対応するCSIを送信せずに)、単一のセルまたは複数のセルに対応するHARQ-ACKのみを送信することができる。また、移動局装置は、第2のパラメータがFALSEにセットされている場合には、単一のセルまたは複数のセルに対応するHARQ-ACKのみを、PUCCHフォーマット3を使用して送信することができる。また、移動局装置は、第2のパラメータがFALSEにセットされている場合には、単一のセルまたは複数のセルに対応するHARQ-ACKのみを、後述するn(3)PUCCHリソースを使用して送信することができる。
 ここで、PUCCHフォーマット3を使用して送信されるHARQ-ACKのビット数は、セルの数と各セルにおける下りリンク送信モードによって決定される。例えば、基地局装置は、セルの数と各セルにおける下りリンク送信モードを、上位層の信号(例えば、dedicated signal)を使用して、移動局装置に対して設定することができる。
 また、基地局装置は、PUCCHとPUSCHの同時送信に関する第3のパラメータを、移動局装置へ送信(設定)することができる。すなわち、第3のパラメータには、PUCCHとPUSCHの同時送信に関するパラメータが含まれる。
 ここで、例えば、基地局装置は、第3のパラメータを、上位層の信号(例えば、dedicated signal)を使用して、移動局装置へ送信する。すなわち、例えば、基地局装置は、上位層の信号を使用して、PUCCHとPUSCHの同時送信を許可するかどうかを、第3のパラメータを用いて、移動局装置に対して設定することができる。すなわち、第3のパラメータは、PUCCHとPUSCHの同時送信が設定されているかどうかを、移動局装置へ指示するために使用される。
 例えば、基地局装置は、PUCCHとPUSCHの同時送信を許可する場合には、第3のパラメータをTRUEにセットする。また、基地局装置は、PUCCHとPUSCHの同時送信を許可しない場合には、第3のパラメータをFALSEにセットする。すなわち、第3のパラメータは、PUCCHとPUSCHの同時送信の設定を指示するために使用される。以下、第3のパラメータを、“simultaneousPUCCH-PUSCH”とも記載する。
 例えば、第1のパラメータ、第2のパラメータ、および第3のパラメータのデフォルト値は、FALSEである。
 図5は、本実施形態を説明する図である。図5は、本実施形態を説明する例として、3つのサービングセルが示されている。ここで、図5は、図4に対応している。すなわち、図5は、1つのプライマリセル(DLPCC、ULPCC)と2つのセカンダリセル(DLSCC-1、DLSCC-2、ULSCC-1)を示している。
 図5において、基地局装置は、サービングセル(下りリンクセル)に配置された(1つまたは複数の)PDCCHで送信される下りリンク制御情報を使用して、同一サブフレームで、(1つまたは複数の)PDSCHをスケジュールする(割り当てる)。ここで、基地局装置は、1つのPDCCHで送信される下りリンク制御情報を使用して、同一サブフレームで、複数のPDSCHをスケジュールすることはできない。
 また、基地局装置は、PDCCHが配置されたサービングセル(下りリンクセル)と同一のサービングセル(下りリンクセル)に配置されたPDSCHをスケジュールすることができる。図5では、例として、基地局装置が、DLPCCに配置されたPDCCH(斜線で示されるPDCCH)で送信される下りリンク制御情報を使用して、DLPCCに配置されたPDSCHをスケジュールしていることが、実線で示されている。また、基地局装置が、DLSCC-1に配置されたPDCCH(格子線で示されるPDCCH)で送信される下りリンク制御情報を使用して、DLSCC-1に配置されたPDSCHをスケジュールしていることが、実線で示されている。また、基地局装置が、DLSCC-2に配置されたPDCCH(網線で示されるPDCCH)で送信される下りリンク制御情報を使用して、DLSCC-2に配置されたPDSCHをスケジュールしていることが、実線で示されている。
 また、図5において、基地局装置は、PDCCHが配置されたサービングセル(下りリンクセル)と同一、または、異なるサービングセル(下りリンクセル)に配置されたPDSCHをスケジュールすることができる。例えば、基地局装置は、PDCCHで送信される下りリンク制御情報にコンポーネントキャリア指示(CIF:Component carrier Indicator、例えば、3ビットで表される)を含めて送信することによって、PDCCHが配置されたサービングセルと同一、または、異なるサービングセルに配置されたPDSCHをスケジュールすることができる。
 図5では、例として、基地局装置が、DLPCCに配置されたPDCCH(斜線で示される)で送信される下りリンク制御情報を使用して、DLPCCに配置されたPDSCHをスケジュールしていることが、点線で示されている。また、基地局装置が、DLSCC-1に配置されたPDCCH(格子線で示される)で送信される下りリンク制御情報を使用して、DLSCC-1に配置されたPDSCHをスケジュールしていることが、点線で示されている。また、基地局装置が、DLSCC-1に配置されたPDCCH(網線で示される)で送信される下りリンク制御情報を使用して、DLSCC-2に配置されたPDSCHをスケジュールしていることが、点線で示されている。
 ここで、プライマリセルにおけるPDSCHは、常に、プライマリセルにおけるPDCCHで送信される下りリンク制御情報を使用してスケジュールされる。すなわち、プライマリセルにおけるPDSCHは、セカンダリセルにおけるPDCCHで送信される下りリンク制御情報を使用してスケジュールされない。
 図5において、基地局装置は、PDCCHで送信される下りリンク制御情報によってスケジュールされたPDSCHを使用して、下りリンクトランスポートブロック(DL-SCHに対するトランスポートブロック)を送信する。例えば、基地局装置は、DLPCC、DLSCC-1、DLSCC-2に配置されたPDCCHそれぞれで送信される下りリンク制御情報によってスケジュールされたPDSCHを使用して、同一サブフレームで、複数の下りリンクトランスポートブロックを送信することができる。
 また、図5において、ULPCCに配置されたPUCCH(点模様で示されるPUCCHリソース領域)から点線で伸びている領域は、ULPCCに配置されたPUCCHリソース領域を概念的に示したものである。ここで、図5では、説明を分かり易くするために、横方向を物理リソースブロック(時間-周波数リソース、単に、周波数リソース、帯域幅として表されても良い)としており、直交リソースに関しては記載されていない。
 図5において、基地局装置は、移動局装置がPUCCHを利用可能な第1の領域(例えば、RB6からRB8で示されるPUCCHリソース領域A)を指定することができる。すなわち、基地局装置は、移動局装置がPUCCHフォーマット1/1a/1b(PUCCHフォーマット1、または、PUCCHフォーマット1a、または、PUCCHフォーマット1b)を利用可能な第1の領域を指定することができる。
 例えば、基地局装置は、第1の領域を、上位層の信号を使用することによって、移動局装置へ指定することができる。すなわち、基地局装置は、第1の領域に対する帯域幅に関する情報を通知することによって、第1の領域を移動局装置へ指定することができる。また、基地局装置は、第1の領域に対する開始位置(starting point)に関する情報を通知することによって、第1の領域を移動局装置へ指定することができる。また、基地局装置は、第1の領域に対する直交リソースに関する情報を通知することによって、第1の領域を移動局装置へ指定することができる。ここで、例えば、直交リソースに関する情報とは、CAZACシーケンスのサイクリックシフト(の数)やオーソゴナルシーケンスのインデックスなどが含まれる。
 また、基地局装置は、移動局装置がPUCCHを利用可能な第2の領域(例えば、RB1からRB2で示されるPUCCHリソース領域B)を指定することができる。すなわち、基地局装置は、移動局装置がPUCCHフォーマット2/2a/2b(PUCCHフォーマット2、または、PUCCHフォーマット2a、または、PUCCHフォーマット2b)を利用可能な第2の領域を指定することができる。
 例えば、基地局装置は、第2の領域を、上位層の信号を使用することによって、移動局装置へ指定することができる。すなわち、基地局装置は、第2の領域に対する帯域幅に関する情報を通知することによって、第2の領域を移動局装置へ指定することができる。また、基地局装置は、第2の領域に対する開始位置(starting point)に関する情報を通知することによって、第2の領域を移動局装置へ指定することができる。また、基地局装置は、第2の領域に対する直交リソースに関する情報を通知することによって、第2の領域を移動局装置へ指定することができる。
 また、基地局装置は、移動局装置がPUCCHを利用可能な第3の領域(例えば、RB3からRB5で示されるPUCCHリソース領域C)を指定することができる。すなわち、基地局装置は、移動局装置がPUCCHフォーマット3を利用可能な第3の領域を指定することができる。
 例えば、基地局装置は、第3の領域を、上位層の信号を使用することによって、移動局装置へ指定することができる。すなわち、基地局装置は、第3の領域に対する帯域幅に関する情報を通知することによって、第3の領域を移動局装置へ指定することができる。また、基地局装置は、第3の領域に対する開始位置(starting point)に関する情報を通知することによって、第3の領域を移動局装置へ指定することができる。また、基地局装置は、第3の領域に対する直交リソースに関する情報を通知することによって、第3の領域を移動局装置へ指定することができる。
 さらに、基地局装置は、各PUCCHリソース領域(PUCCHリソース領域A、PUCCHリソース領域B、PUCCHリソース領域C)において、PUCCHリソースを移動局装置へスケジュールする(割り当てる、設定する、指示する)ことができる。すなわち、基地局装置は、移動局装置によって上りリンク制御情報(HARQ-ACKおよび/またはCSIおよび/またはスケジューリングリクエスト)を送信するために使用されるPUCCHリソースを、各PUCCHリソース領域においてスケジュールすることができる。
 すなわち、基地局装置は、移動局装置がPUCCHフォーマット1/1a/1bを使用して上りリンク制御情報を送信するために使用されるPUCCHリソース(n(1)PUCCHリソースとも呼称される)をスケジュールすることができる。また、基地局装置は、移動局装置がPUCCHフォーマット2/2a/2bを使用して上りリンク制御情報を送信するために使用されるPUCCHリソース(n(2)PUCCHリソースとも呼称される)をスケジュールすることができる。また、基地局装置は、移動局装置がPUCCHフォーマット3を使用して上りリンク制御情報を送信するために使用されるPUCCHリソース(n(3)PUCCHリソースとも呼称される)をスケジュールすることができる。
 例えば、基地局装置は、PUCCHリソースを、上位層の信号を使用して、移動局装置に対して設定することができる。例えば、基地局装置は、n(2)PUCCHリソースを、上位層の信号を使用して、移動局装置に対して設定することができる。
 また、例えば、基地局装置は、PUCCHリソースを、PDCCHに関連付けて指示することができる。例えば、基地局装置は、n(1)PUCCHリソースを、PDCCHの送信に使用される(PDCCHを構成する)最初の制御チャネル要素(CCE:Control Channel Element)の数(最初のCCEの値、the number of the first CCE)を使用することによって、移動局装置へ指示することができる。
 また、例えば、基地局装置は、PUCCHリソースを、上位層の信号と、PDCCHで送信される下りリンク制御情報を使用して指示することができる。例えば、基地局装置は、上位層の信号によって4つのPUCCHリソースを設定し、さらに、下りリンク制御情報を使用して、設定した4つのPUCCHリソースの中から1つのPUCCHリソースを指示することによって、n(3)PUCCHリソースを、移動局装置へ指示することができる。
 すなわち、基地局装置は、移動局装置が、PUCCHフォーマット1/1a/1b、または、PUCCHフォーマット2/2a/2b、または、PUCCHフォーマット3を使用して、上りリンク制御情報を送信するために使用されるPUCCHリソースのそれぞれをスケジュールすることができる。すなわち、基地局装置は、n(1)PUCCHリソース、n(2)PUCCHリソース、n(3)PUCCHリソースとして、それぞれ異なるPUCCHリソースをスケジュールすることができる。
 図5において、移動局装置は、PDCCHで送信された下りリンク制御情報によってスケジュールされたPUSCHを使用して、上りリンクトランスポートブロック(UL-SCHに対するトランスポートブロック)を送信する。例えば、移動局装置は、ULPCC,ULSCC-1に配置されたPUSCHを使用して、同一サブフレームで、複数の上りリンクトランスポートブロックを送信することができる。
 また、図5において、移動局装置は、PUSCHおよび/またはPUCCHを使用して上りリンク制御情報を送信する。すなわち、例えば、移動局装置は、基地局装置によってスケジュールされたPUSCHリソースを使用して、上りリンク制御情報を送信する。
 また、移動局装置は、PUCCHフォーマット(PUCCHフォーマット1/1a/1b、または、PUCCHフォーマット2/2a/2b、または、PUCCHフォーマット3)を使用して、上りリンク制御情報を送信する。この際、移動局装置は、基地局装置によってスケジュールされたPUCCHリソース(n(1)PUCCHリソース、または、n(2)PUCCHリソース、または、n(3)PUCCHリソース)を使用して、上りリンク制御情報を送信する。
 図6は、本実施形態を説明する別の図である。図6は、TRUEまたはFALSEにセットされた第1のパラメータと、TRUEまたはFALSEにセットされた第2のパラメータを受信した移動局装置によるHARQ-ACKおよび/またはCSIの送信方法を示している。すなわち、図6は、基地局装置によってPUSCH(PUSCHリソース)がスケジュールされていないサブフレームにおけるHARQ-ACKおよび/またはCSIの送信方法を示している。
 以下、図6の説明を使用して、HARQ-ACK(HARQ-ACKの送信)とCSI(CSIの送信)が衝突する(同時に生じる)サブフレームにおける移動局装置によるHARQ-ACKおよび/またはCSIの送信方法を記載する。ここで、図6の説明において、HARQ-ACKとCSIが衝突するサブフレームとは、PUSCHを伴わないサブフレームを示している。
 図6に示すように、移動局装置は、PUSCHを伴わないサブフレームにおいて、HARQ-ACKとCSIが衝突した場合には、どのセルにおけるPDSCHの送信に対応するHARQ-ACKを送信するのかに応じて、HARQ-ACKおよび/またはCSIの送信方法を切り替える。
 すなわち、移動局装置は、HARQ-ACKとCSIが衝突した場合には、どのセルのPDSCHで送信された下りリンクトランスポートブロックに対応するHARQ-ACKを送信するのかに応じて、HARQ-ACKおよび/またはCSIの送信方法を切り替える。
 例えば、移動局装置は、PUSCHを伴わないサブフレームにおいて、HARQ-ACKとCSIが衝突した場合には、どのセルにおけるPDSCHの送信に対応するHARQ-ACKを送信するのかに応じて、HARQ-ACKおよび/またはCSIの送信に使用されるPUCCHフォーマットを切り替える(異なるPUCCHフォーマットを使用する)。
 また、移動局装置は、PUSCHを伴わないサブフレームにおいて、HARQ-ACKとCSIが衝突した場合には、どのセルにおけるPDSCHの送信に対応するHARQ-ACKを送信するのかに応じて、HARQ-ACKおよび/またはCSIの送信に使用されるPUCCHリソースを切り替える(異なるPUCCHリソースを使用する)。
 すなわち、移動局装置は、PUSCHを伴わないサブフレームにおいて、HARQ-ACKとCSIが衝突した場合には、どのセルのPDSCHで送信された下りリンクトランスポートブロックに対応するHARQ-ACKを送信するのかに応じて、HARQ-ACKおよび/またはCSIの送信に使用されるPUCCHフォーマットを切り替える(異なるPUCCHフォーマットを使用する)。
 また、移動局装置は、PUSCHを伴わないサブフレームにおいて、HARQ-ACKとCSIが衝突した場合には、どのセルのPDSCHで送信された下りリンクトランスポートブロックに対応するHARQ-ACKを送信するのかに応じて、HARQ-ACKおよび/またはCSIの送信に使用されるPUCCHリソースを切り替える(異なるPUCCHリソースを使用する)。
 例えば、移動局装置は、プライマリセルのみにおける1つのPDSCHの送信に対応するHARQ-ACKを送信する場合には、第1のパラメータに従って、HARQ-ACKおよび/またはCSIを送信する。すなわち、移動局装置は、プライマリセルのみにおける1つのPDSCHで送信された下りリンクトランスポートブロックに対応するHARQ-ACKを送信する場合には、第1のパラメータに従って、HARQ-ACKおよび/またはCSIを送信する。
 また、移動局装置は、セカンダリセルにおける1つのPDSCHの送信に対応するHARQ-ACKを送信する場合には、第2のパラメータに従って、HARQ-ACKおよび/またはCSIを送信する。すなわち、移動局装置は、セカンダリセルにおける1つのPDSCHで送信された下りリンクトランスポートブロックに対応するHARQ-ACKを送信する場合には、第2のパラメータに従って、HARQ-ACKおよび/またはCSIを送信する。
 また、移動局装置は、プライマリセルおよびセカンダリセルにおける複数のPDSCHの送信に対応するHARQ-ACKを送信する場合には、第2のパラメータに従って、HARQ-ACKおよび/またはCSIを送信する。すなわち、移動局装置は、プライマリセルおよびセカンダリセルにおける複数のPDSCHで送信された下りリンクトランスポートブロックに対応するHARQ-ACKを送信する場合には、第2のパラメータに従って、HARQ-ACKおよび/またはCSIを送信する。
 また、移動局装置は、複数のセカンダリセルにおける複数のPDSCHの送信に対応するHARQ-ACKを送信する場合には、第2のパラメータに従って、HARQ-ACKおよび/またはCSIを送信する。すなわち、移動局装置は、複数のセカンダリセルにおける複数のPDSCHで送信された下りリンクトランスポートブロックに対応するHARQ-ACKを送信する場合には、第2のパラメータに従って、HARQ-ACKおよび/またはCSIを送信する。
 すなわち、移動局装置は、少なくとも1つのセカンダリセルにおけるPDSCHの送信に対応するHARQ-ACKを送信する場合には、第2のパラメータに従って、HARQ-ACKおよび/またはCSIを送信する。すなわち、移動局装置は、少なくとも1つのセカンダリセルにおけるPDSCHで送信された下りリンクトランスポートブロックに対応するHARQ-ACKを送信する場合には、第2のパラメータに従って、HARQ-ACKおよび/またはCSIを送信する。
 図6に示すように、例えば、FALSEにセットされた第1のパラメータと、FALSEにセットされた第2のパラメータを受信した移動局装置は、プライマリセルのみにおける1つのPDSCHの送信に対応するHARQ-ACKを送信する場合には、第1のパラメータに従って、HARQ-ACKおよび/またはCSIを送信する。
 すなわち、移動局装置は、CSIをドロップし、HARQ-ACKのみを送信する。すなわち、移動局装置は、HARQ-ACKのみを、PUCCHフォーマット1a/1bを使用して送信する。また、移動局装置は、HARQ-ACKのみを、n(1)PUCCHリソースを使用して送信する。ここで、移動局装置によって送信されるHARQ-ACKには、単一のセル(プライマリセル)に対応するHARQ-ACKが含まれる。また、移動局装置によってドロップされるCSIには、単一のセル(プライマリセル、または、セカンダリセル)に対応するCSIが含まれる。
 また、例えば、FALSEにセットされた第1のパラメータと、FALSEにセットされた第2のパラメータを受信した移動局装置は、セカンダリセルにおける1つのPDSCHの送信(少なくとも1つのセカンダリセルにおけるPDSCHの送信でも良い)に対応するHARQ-ACKを送信する場合には、第2のパラメータに従って、HARQ-ACKおよび/またはCSIを送信する。
 すなわち、移動局装置は、CSIをドロップし、HARQ-ACKのみを送信する。すなわち、移動局装置は、HARQ-ACKのみを、PUCCHフォーマット3を使用して送信する。また、移動局装置は、HARQ-ACKのみを、n(3)PUCCHリソースを使用して送信する。ここで、移動局装置によって送信されるHARQ-ACKには、単一のセルまたは複数のセルに対応するHARQ-ACKが含まれる。また、移動局装置によってドロップされるCSIには、単一のセルまたは複数のセルに対応するCSIが含まれる。
 また、例えば、TRUEにセットされた第1のパラメータと、FALSEにセットされた第2のパラメータを受信した移動局装置は、プライマリセルのみにおける1つのPDSCHの送信に対応するHARQ-ACKを送信する場合には、第1のパラメータに従って、HARQ-ACKおよび/またはCSIを送信する。
 すなわち、移動局装置は、HARQ-ACKとCSIを同時に送信する。すなわち、HARQ-ACKとCSIが、PUSCHを伴わない同一のサブフレームにおいて衝突した場合、もし第1のパラメータがTRUEにセットされ、もしHARQ-ACKがプライマリセルのみにおける1つのPDSCHの送信に対応していたら、CSIはHARQ-ACKとPUCCHで多重される。
 すなわち、移動局装置は、HARQ-ACKとCSIを、PUCCHフォーマット2/2a/2bを使用して送信する。また、移動局装置は、HARQ-ACKとCSIを、n(2)PUCCHリソースを使用して送信する。ここで、移動局装置によって送信されるHARQ-ACKには、単一のセル(プライマリセル)に対応するHARQ-ACKが含まれる。また、移動局装置によって送信されるCSIには、単一のセル(プライマリセル、または、セカンダリセル)に対応するCSIが含まれる。
 また、例えば、TRUEにセットされた第1のパラメータと、FALSEにセットされた第2のパラメータを受信した移動局装置は、セカンダリセルにおける1つのPDSCHの送信(少なくとも1つのセカンダリセルにおけるPDSCHの送信でも良い)に対応するHARQ-ACKを送信する場合には、第2のパラメータに従って、HARQ-ACKおよび/またはCSIを送信する。
 すなわち、移動局装置は、CSIをドロップし、HARQ-ACKのみを送信する。すなわち、移動局装置は、HARQ-ACKのみを、PUCCHフォーマット3を使用して送信する。また、移動局装置は、HARQ-ACKのみを、n(3)PUCCHリソースを使用して送信する。ここで、移動局装置によって送信されるHARQ-ACKには、単一のセルまたは複数のセルに対応するHARQ-ACKが含まれる。また、移動局装置によってドロップされるCSIには、単一のセルまたは複数のセルに対応するCSIが含まれる。
 また、例えば、FALSEにセットされた第1のパラメータと、TRUEにセットされた第2のパラメータを受信した移動局装置は、プライマリセルのみにおける1つのPDSCHの送信に対応するHARQ-ACKを送信する場合には、第1のパラメータに従って、HARQ-ACKおよび/またはCSIを送信する。
 すなわち、移動局装置は、CSIをドロップし、HARQ-ACKのみを送信する。すなわち、移動局装置は、HARQ-ACKのみを、PUCCHフォーマット1a/1bを使用して送信する。また、移動局装置は、HARQ-ACKのみを、n(1)PUCCHリソースを使用して送信する。ここで、移動局装置によって送信されるHARQ-ACKには、単一のセル(プライマリセル)に対応するHARQ-ACKが含まれる。また、移動局装置によってドロップされるCSIには、単一のセル(プライマリセル、または、セカンダリセル)に対応するCSIが含まれる。
 また、例えば、FALSEにセットされた第1のパラメータと、TRUEにセットされた第2のパラメータを受信した移動局装置は、セカンダリセルにおける1つのPDSCHの送信(少なくとも1つのセカンダリセルにおけるPDSCHの送信でも良い)に対応するHARQ-ACKを送信する場合には、第2のパラメータに従って、HARQ-ACKおよび/またはCSIを送信する。
 すなわち、移動局装置は、HARQ-ACKとCSIを同時に送信する。すなわち、HARQ-ACKとCSIが、PUSCHを伴わない同一のサブフレームにおいて衝突した場合、もし第2のパラメータがTRUEにセットされ、もしHARQ-ACKがセカンダリセルにおける1つのPDSCHの送信(少なくとも1つのセカンダリセルにおけるPDSCHの送信でも良い)に対応していたら、CSIはHARQ-ACKとPUCCHで多重される。
 すなわち、移動局装置は、HARQ-ACKとCSIを、PUCCHフォーマット3を使用して送信する。また、移動局装置は、HARQ-ACKとCSIを、n(3)PUCCHリソースを使用して送信する。ここで、移動局装置によって送信されるHARQ-ACKには、単一のセルまたは複数のセルに対応するHARQ-ACKが含まれる。また、移動局装置によって送信されるCSIには、単一のセルまたは複数のセルに対応するCSIが含まれる。
 また、例えば、TRUEにセットされた第1のパラメータと、TRUEにセットされた第2のパラメータを受信した移動局装置は、プライマリセルのみにおける1つのPDSCHの送信に対応するHARQ-ACKを送信する場合には、第1のパラメータに従って、HARQ-ACKおよび/またはCSIを送信する。
 すなわち、移動局装置は、HARQ-ACKとCSIを同時に送信する。すなわち、HARQ-ACKとCSIが、PUSCHを伴わない同一のサブフレームにおいて衝突した場合、もし第1のパラメータがTRUEにセットされ、もしHARQ-ACKがプライマリセルのみにおける1つのPDSCHの送信に対応していたら、CSIはHARQ-ACKとPUCCHで多重される。
 すなわち、移動局装置は、HARQ-ACKとCSIを、PUCCHフォーマット2/2a/2bを使用して送信する。また、移動局装置は、HARQ-ACKとCSIを、n(2)PUCCHリソースを使用して送信する。ここで、移動局装置によって送信されるHARQ-ACKには、単一のセル(プライマリセル)に対応するHARQ-ACKが含まれる。また、移動局装置によって送信されるCSIには、単一のセル(プライマリセル、または、セカンダリセル)に対応するCSIが含まれる。
 また、例えば、TUREにセットされた第1のパラメータと、TRUEにセットされた第2のパラメータを受信した移動局装置は、セカンダリセルにおける1つのPDSCHの送信(少なくとも1つのセカンダリセルにおけるPDSCHの送信でも良い)に対応するHARQ-ACKを送信する場合には、第2のパラメータに従って、HARQ-ACKおよび/またはCSIを送信する。
 すなわち、移動局装置は、HARQ-ACKとCSIを同時に送信する。すなわち、HARQ-ACKとCSIが、PUSCHを伴わない同一のサブフレームにおいて衝突した場合、もし第2のパラメータがTRUEにセットされ、もしHARQ-ACKがセカンダリセルにおける1つのPDSCHの送信(少なくとも1つのセカンダリセルにおけるPDSCHの送信でも良い)に対応していたら、CSIはHARQ-ACKとPUCCHで多重される。
 すなわち、移動局装置は、HARQ-ACKとCSIを、PUCCHフォーマット3を使用して送信する。また、移動局装置は、HARQ-ACKとCSIを、n(3)PUCCHリソースを使用して送信する。ここで、移動局装置によって送信されるHARQ-ACKには、単一のセルまたは複数のセルに対応するHARQ-ACKが含まれる。また、移動局装置によって送信されるCSIには、単一のセルまたは複数のセルに対応するCSIが含まれる。
 さらに、図6において、第1のパラメータと第2のパラメータを受信した移動局装置は、PUSCHを伴わないサブフレームにおいて、HARQ-ACKとCSIが衝突した場合には、PDCCHで検出した下りリンク制御情報が、どのセルにおけるPDSCHの送信を指示しているのかに応じて、HARQ-ACKおよび/またはCSIの送信方法を切り替えても良い。
 すなわち、移動局装置は、PUSCHを伴わないサブフレームにおいて、HARQ-ACKとCSIが衝突した場合には、PDCCHで検出した下りリンク制御情報が、どのセルのPDSCHにおける下りリンクトランスポートブロックの送信を指示しているのかに応じて、HARQ-ACKおよび/またはCSIの送信方法を切り替えても良い。
 例えば、移動局装置は、PUSCHを伴わないサブフレームにおいて、HARQ-ACKとCSIが衝突した場合には、PDCCHで検出した下りリンク制御情報が、どのセルにおけるPDSCHの送信を指示しているのかに応じて、HARQ-ACKおよび/またはCSIの送信に使用されるPUCCHフォーマットを切り替える(異なるPUCCHフォーマットを使用する)。
 また、移動局装置は、PUSCHを伴わないサブフレームにおいて、HARQ-ACKとCSIが衝突した場合には、PDCCHで検出した下りリンク制御情報が、どのセルにおけるPDSCHの送信を指示しているのかに応じて、HARQ-ACKおよび/またはCSIの送信に使用されるPUCCHリソースを切り替える(異なるPUCCHリソースを使用する)。
 すなわち、移動局装置は、PUSCHを伴わないサブフレームにおいて、HARQ-ACKとCSIが衝突した場合には、PDCCHで検出した下りリンク制御情報が、どのセルのPDSCHにおける下りリンクトランスポートブロックの送信を指示しているのかに応じて、HARQ-ACKおよび/またはCSIの送信に使用されるPUCCHフォーマットを切り替える(異なるPUCCHフォーマットを使用する)。
 また、移動局装置は、PUSCHを伴わないサブフレームにおいて、HARQ-ACKとCSIが衝突した場合には、PDCCHで検出した下りリンク制御情報が、どのセルのPDSCHにおける下りリンクトランスポートブロックの送信を指示しているのかに応じて、HARQ-ACKおよび/またはCSIの送信に使用されるPUCCHリソースを切り替える(異なるPUCCHリソースを使用する)。
 例えば、移動局装置は、プライマリセルのみにおける1つのPDSCHの送信を指示する下りリンク制御情報を1つのPDCCHで検出した場合には、第1のパラメータに従って、HARQ-ACKおよび/またはCSIを送信する。すなわち、移動局装置は、プライマリセルのみにおける1つのPDSCHでの下りリンクトランスポートブロックの送信を指示する下りリンク制御情報を1つのPDCCHで検出した場合は、第1のパラメータに従って、HARQ-ACKおよび/またはCSIを送信する。
 また、移動局装置は、セカンダリセルにおける1つのPDSCHの送信を指示する下りリンク制御情報を1つのPDCCHで検出した場合には、第2のパラメータに従って、HARQ-ACKおよび/またはCSIを送信する。すなわち、移動局装置は、セカンダリセルにおける1つのPDSCHでの下りリンクトランスポートブロックの送信を指示する下りリンク制御情報を1つのPDCCHで検出した場合には、第2のパラメータに従って、HARQ-ACKおよび/またはCSIを送信する。
 また、移動局装置は、プライマリセルおよびセカンダリセルにおける複数のPDSCHの送信を指示する下りリンク制御情報を複数のPDCCHで検出した場合には、第2のパラメータに従って、HARQ-ACKおよび/またはCSIを送信する。すなわち、移動局装置は、プライマリセルおよびセカンダリセルにおける複数のPDSCHでの下りリンクトランスポートブロックの送信を指示する複数のPDCCHで検出した場合には、第2のパラメータに従って、HARQ-ACKおよび/またはCSIを送信する。
 また、移動局装置は、複数のセカンダリセルにおける複数のPDSCHの送信を指示する下りリンク制御情報を複数のPDCCHを検出した場合には、第2のパラメータに従って、HARQ-ACKおよび/またはCSIを送信する。すなわち、移動局装置は、複数のセカンダリセルにおける複数のPDSCHでの下りリンクトランスポートブロックの送信を指示する複数のPDCCHを検出した場合には、第2のパラメータに従って、HARQ-ACKおよび/またはCSIを送信する。
 すなわち、移動局装置は、少なくとも1つのセカンダリセルにおけるPDSCHの送信を指示する下りリンク制御情報をPDCCHで検出した場合には、第2のパラメータに従って、HARQ-ACKおよび/またはCSIを送信する。すなわち、移動局装置は、少なくとも1つのセカンダリセルにおけるPDSCHでの下りリンクトランスポートブロックの送信を指示する下りリンク制御情報をPDCCHで検出した場合には、第2のパラメータに従って、HARQ-ACKおよび/またはCSIを送信する。
 図6において、例えば、FALSEにセットされた第1のパラメータと、FALSEにセットされた第2のパラメータを受信した移動局装置は、プライマリセルのみにおける1つのPDSCHの送信を指示する下りリンク制御情報をPDCCHで検出した場合には、第1のパラメータに従って、HARQ-ACKおよび/またはCSIを送信する。
 すなわち、移動局装置は、CSIをドロップし、HARQ-ACKのみを送信する。すなわち、移動局装置は、HARQ-ACKのみを、PUCCHフォーマット1a/1bを使用して送信する。また、移動局装置は、HARQ-ACKのみを、n(1)PUCCHリソースを使用して送信する。ここで、移動局装置によって送信されるHARQ-ACKには、単一のセル(プライマリセル)に対応するHARQ-ACKが含まれる。また、移動局装置によってドロップされるCSIには、単一のセル(プライマリセル、または、セカンダリセル)に対応するCSIが含まれる。
 また、例えば、FALSEにセットされた第1のパラメータと、FALSEにセットされた第2のパラメータを受信した移動局装置は、セカンダリセルにおける1つのPDSCHの送信(少なくとも1つのセカンダリセルにおけるPDSCHの送信でも良い)を指示する下りリンク制御情報をPDCCHで検出した場合には、第2のパラメータに従って、HARQ-ACKおよび/またはCSIを送信する。
 すなわち、移動局装置は、CSIをドロップし、HARQ-ACKのみを送信する。すなわち、移動局装置は、HARQ-ACKのみを、PUCCHフォーマット3を使用して送信する。また、移動局装置は、HARQ-ACKのみを、n(3)PUCCHリソースを使用して送信する。ここで、移動局装置によって送信されるHARQ-ACKには、単一のセルまたは複数のセルに対応するHARQ-ACKが含まれる。また、移動局装置によってドロップされるCSIには、単一のセルまたは複数のセルに対応するCSIが含まれる。
 また、例えば、TRUEにセットされた第1のパラメータと、FALSEにセットされた第2のパラメータを受信した移動局装置は、プライマリセルのみにおける1つのPDSCHの送信を指示する下りリンク制御情報をPDCCHで検出した場合には、第1のパラメータに従って、HARQ-ACKおよび/またはCSIを送信する。
 すなわち、移動局装置は、HARQ-ACKとCSIを同時に送信する。すなわち、HARQ-ACKとCSIが、PUSCHを伴わない同一のサブフレームにおいて衝突した場合、もし第1のパラメータがTRUEにセットされ、もしプライマリセルのみにおける1つのPDSCHの送信を指示する下りリンク制御情報をPDCCHで検出したら、CSIはHARQ-ACKとPUCCHで多重される。
 すなわち、移動局装置は、HARQ-ACKとCSIを、PUCCHフォーマット2/2a/2bを使用して送信する。また、移動局装置は、HARQ-ACKとCSIを、n(2)PUCCHリソースを使用して送信する。ここで、移動局装置によって送信されるHARQ-ACKには、単一のセル(プライマリセル)に対応するHARQ-ACKが含まれる。また、移動局装置によって送信されるCSIには、単一のセル(プライマリセル、または、セカンダリセル)に対応するCSIが含まれる。
 また、例えば、TRUEにセットされた第1のパラメータと、FALSEにセットされた第2のパラメータを受信した移動局装置は、セカンダリセルにおける1つのPDSCHの送信(少なくとも1つのセカンダリセルにおけるPDSCHの送信でも良い)を指示する下りリンク制御情報をPDCCHで検出した場合には、第2のパラメータに従って、HARQ-ACKおよび/またはCSIを送信する。
 すなわち、移動局装置は、CSIをドロップし、HARQ-ACKのみを送信する。すなわち、移動局装置は、HARQ-ACKを、PUCCHフォーマット3を使用して送信する。また、移動局装置は、HARQ-ACKを、n(3)PUCCHリソースを使用して送信する。ここで、移動局装置によって送信されるHARQ-ACKには、単一のセルまたは複数のセルに対応するHARQ-ACKが含まれる。また、移動局装置によってドロップされるCSIには、単一のセルまたは複数のセルに対応するCSIが含まれる。
 また、例えば、FALSEにセットされた第1のパラメータと、TRUEにセットされた第2のパラメータを受信した移動局装置は、プライマリセルのみにおける1つのPDSCHの送信を指示する下りリンク制御情報をPDCCHで検出した場合には、第1のパラメータに従って、HARQ-ACKおよび/またはCSIを送信する。
 すなわち、移動局装置は、CSIをドロップし、HARQ-ACKのみを送信する。すなわち、移動局装置は、HARQ-ACKのみを、PUCCHフォーマット1a/1bを使用して送信する。また、移動局装置は、HARQ-ACKのみを、n(1)PUCCHリソースを使用して送信する。ここで、移動局装置によって送信されるHARQ-ACKには、単一のセル(プライマリセル)に対応するHARQ-ACKが含まれる。また、移動局装置によってドロップされるCSIには、単一のセル(プライマリセル、または、セカンダリセル)に対応するCSIが含まれる。
 また、例えば、FALSEにセットされた第1のパラメータと、TRUEにセットされた第2のパラメータを受信した移動局装置は、セカンダリセルにおける1つのPDSCHの送信(少なくとも1つのセカンダリセルにおけるPDSCHの送信でも良い)を指示する下りリンク制御情報をPDCCHで検出した場合には、第2のパラメータに従って、HARQ-ACKおよび/またはCSIを送信する。
 すなわち、移動局装置は、HARQ-ACKとCSIを同時に送信する。すなわち、HARQ-ACKとCSIが、PUSCHを伴わない同一のサブフレームにおいて衝突した場合、もし第2のパラメータがTRUEにセットされ、もしセカンダリセルにおける1つのPDSCHの送信(少なくとも1つのセカンダリセルにおけるPDSCHの送信でも良い)を指示する下りリンク制御情報を検出したら、CSIはHARQ-ACKとPUCCHで多重される。
 すなわち、移動局装置は、HARQ-ACKとCSIを、PUCCHフォーマット3を使用して送信する。また、移動局装置は、HARQ-ACKとCSIを、n(3)PUCCHリソースを使用して送信する。ここで、移動局装置によって送信されるHARQ-ACKには、単一のセルまたは複数のセルに対応するHARQ-ACKが含まれる。また、移動局装置によって送信されるCSIには、単一のセルまたは複数のセルに対応するCSIが含まれる。
 また、例えば、TRUEにセットされた第1のパラメータと、TRUEにセットされた第2のパラメータを受信した移動局装置は、プライマリセルのみにおける1つのPDSCHの送信を指示する下りリンク制御情報をPDCCHで検出した場合には、第1のパラメータに従って、HARQ-ACKおよび/またはCSIを送信する。
 すなわち、移動局装置は、HARQ-ACKとCSIを同時に送信する。すなわち、HARQ-ACKとCSIが、PUSCHを伴わない同一のサブフレームにおいて衝突した場合、もし第1のパラメータがTRUEにセットされ、もしプライマリセルのみにおける1つのPDSCHの送信を指示する下りリンク制御情報をPDCCHで検出したら、CSIはHARQ-ACKとPUCCHで多重される。
 すなわち、移動局装置は、HARQ-ACKとCSIを、PUCCHフォーマット2/2a/2bを使用して送信する。また、移動局装置は、HARQ-ACKとCSIを、n(2)PUCCHリソースを使用して送信する。ここで、移動局装置によって送信されるHARQ-ACKには、単一のセル(プライマリセル)に対応するHARQ-ACKが含まれる。また、移動局装置によって送信されるCSIには、単一のセル(プライマリセル、または、セカンダリセル)に対応するCSIが含まれる。
 また、例えば、TUREにセットされた第1のパラメータと、TRUEにセットされた第2のパラメータを受信した移動局装置は、セカンダリセルにおける1つのPDSCHの送信(少なくとも1つのセカンダリセルにおけるPDSCHの送信でも良い)を指示する下りリンク制御情報をPDCCHで検出した場合には、第2のパラメータに従って、HARQ-ACKおよび/またはCSIを送信する。
 すなわち、移動局装置は、HARQ-ACKとCSIを同時に送信する。すなわち、HARQ-ACKとCSIが、PUSCHを伴わない同一のサブフレームにおいて衝突した場合、もし第2のパラメータがTRUEにセットされ、もしセカンダリセルにおける1つのPDSCHの送信(少なくとも1つのセカンダリセルにおけるPDSCHの送信でも良い)を指示する下りリンク制御情報をPDCCHで検出したら、CSIはHARQ-ACKとPUCCHで多重される。
 すなわち、移動局装置は、HARQ-ACKとCSIを、PUCCHフォーマット3を使用して送信する。また、移動局装置は、HARQ-ACKとCSIを、n(3)PUCCHリソースを使用して送信する。ここで、移動局装置によって送信されるHARQ-ACKには、単一のセルまたは複数のセルに対応するHARQ-ACKが含まれる。また、移動局装置によって送信されるCSIには、単一のセルまたは複数のセルに対応するCSIが含まれる。
 図7は、本実施形態を説明する別の図である。図7は、TRUEまたはFALSEにセットされた第1のパラメータと、TRUEまたはFALSEにセットされた第2のパラメータを受信した移動局装置によるHARQ-ACKおよび/またはCSIの送信方法を示している。ここで、図7は、基地局装置によって、PUCCHとPUSCHの同時送信が設定され(第3のパラメータがTRUEにセットされ)、PUSCH(PUSCHリソース)がスケジュールされている際の、HARQ-ACKおよび/またはCSIの送信方法を示している。すなわち、図7は、PUCCHとPUSCHの同時送信が設定された移動局装置によるHARQ-ACKおよび/またはCSIの送信方法を示している。
 以下、図7の説明を使用して、HARQ-ACK(HARQ-ACKの送信)とCSI(CSIの送信)が衝突する(同時に生じる)サブフレームにおける移動局装置によるHARQ-ACKおよび/またはCSIの送信方法を記載する。ここで、図7の説明において、HARQ-ACKとCSIが衝突するサブフレームとは、PUSCHを伴うサブフレーム(PUSCHでの送信が行われるサブフレーム)を示している。
 図7に示すように、例えば、FALSEにセットされた第1のパラメータと、FALSEにセットされた第2のパラメータを受信した移動局装置は、プライマリセルのみにおける1つのPDSCHの送信に対応するHARQ-ACKを送信する場合には、HARQ-ACKをPUCCHで、CSIをPUSCHで送信する。
 同様に、第1のパラメータ(FALSE、または、TRUEにセットされた第1のパラメータ)と第2のパラメータ(FALSE、または、TRUEにセットされた第2のパラメータ)を受信した移動局装置は、プライマリセルのみにおける1つのPDSCHの送信に対応するHARQ-ACKを送信する場合には、HARQ-ACKをPUCCHで、CSIをPUSCHで送信する。
 すなわち、PUCCHとPUSCHの同時送信を設定された移動局装置は、HARQ-ACKとCSIが、PUSCHを伴う同一のサブフレームにおいて衝突した場合、もしHARQ-ACKがプライマリセルのみにおける1つのPDSCHの送信に対応していたら、HARQ-ACKをPUCCHで、CSIをPUSCHで送信する。
 ここで、移動局装置は、HARQ-ACKを、PUCCHフォーマット1a/1bを使用して送信する。また、移動局装置は、HARQ-ACKを、n(1)PUCCHリソースを使用して送信する。ここで、移動局装置によって送信されるHARQ-ACKには、単一のセル(プライマリセル)に対応するHARQ-ACKが含まれる。また、移動局装置によって送信されるCSIには、単一のセル(プライマリセル、または、セカンダリセル)に対応するCSIが含まれる。また、移動局装置は、CSIを上りリンクデータ(UL-SCHに対するトランスポートブロック)と共に、PUSCHリソースを使用して送信することができる。
 また、例えば、FALSEにセットされた第1のパラメータと、FALSEにセットされた第2のパラメータを受信した移動局装置は、セカンダリセルにおける1つのPDSCHの送信(少なくとも1つのセカンダリセルにおけるPDSCHの送信でも良い)に対応するHARQ-ACKを送信する場合には、HARQ-ACKをPUCCHで、CSIをPUSCHで送信する。
 同様に、TRUEにセットされた第1のパラメータと、FALSEにセットされた第2のパラメータを受信した移動局装置は、セカンダリセルにおける1つのPDSCHの送信(少なくとも1つのセカンダリセルにおけるPDSCHの送信でも良い)に対応するHARQ-ACKを送信する場合には、HARQ-ACKをPUCCHで、CSIをPUSCHで送信する。
 すなわち、PUCCHとPUSCHの同時送信を設定された移動局装置は、HARQ-ACKとCSIが、PUSCHを伴う同一のサブフレームにおいて衝突した場合、もし第2のパラメータがFALSEにセットされ、もしHARQ-ACKがセカンダリセルにおける1つのPDSCHの送信(少なくとも1つのセカンダリセルにおけるPDSCHの送信でも良い)に対応していたら、HARQ-ACKをPUCCHで、CSIをPUSCHで送信する。
 ここで、移動局装置は、HARQ-ACKを、PUCCHフォーマット3を使用して送信する。また、移動局装置は、HARQ-ACKを、n(3)PUCCHリソースを使用して送信する。ここで、移動局装置によって送信されるHARQ-ACKには、単一のセルまたは複数のセルに対応するHARQ-ACKが含まれる。また、移動局装置によって送信されるCSIには、単一のセルまたは複数のセルに対応するCSIが含まれる。また、移動局装置は、CSIを上りリンクデータ(UL-SCHに対するトランスポートブロック)と共に、PUSCHリソースを使用して送信することができる。
 また、例えば、FALSEにセットされた第1のパラメータと、TUREにセットされた第2のパラメータを受信した移動局装置は、セカンダリセルにおける1つのPDSCHの送信(少なくとも1つのセカンダリセルにおけるPDSCHの送信でも良い)に対応するHARQ-ACKを送信する場合には、HARQ-ACKとCSIをPUCCHで送信する。
 同様に、TRUEにセットされた第1のパラメータと、TRUEにセットされた第2のパラメータを受信した移動局装置は、セカンダリセルにおける1つのPDSCHの送信(少なくとも1つのセカンダリセルにおけるPDSCHの送信でも良い)に対応するHARQ-ACKを送信する場合には、HARQ-ACKとCSIをPUCCHで送信する。
 すなわち、PUCCHとPUSCHの同時送信を設定された移動局装置は、HARQ-ACKとCSIが、PUSCHを伴う同一のサブフレームにおいて衝突した場合、もし第2のパラメータがTRUEにセットされ、もしHARQ-ACKがセカンダリセルにおける1つのPDSCHの送信(少なくとも1つのセカンダリセルにおけるPDSCHの送信でも良い)に対応していたら、HARQ-ACKとCSIをPUCCHで送信する(CSIはHARQ-ACKとPUCCHで多重される)。
 ここで、移動局装置は、HARQ-ACKとCSIを、PUCCHフォーマット3を使用して送信する。また、移動局装置は、HARQ-ACKを、n(3)PUCCHリソースを使用して送信する。ここで、移動局装置によって送信されるHARQ-ACKには、単一のセルまたは複数のセルに対応するHARQ-ACKが含まれる。また、移動局装置によって送信されるCSIには、単一のセルまたは複数のセルに対応するCSIが含まれる。また、移動局装置は、HARQ-ACKとCSIをPUCCHで、上りリンクデータ(UL-SCHに対するトランスポートブロック)をPUSCHで(PUSCHリソースを使用して)送信することができる。
 すなわち、PUCCHとPUSCHの同時送信を設定された移動局装置は、セカンダリセルにおける1つのPDSCHの送信(少なくとも1つのセカンダリセルにおけるPDSCHの送信でも良い)に対応するHARQ-ACKを送信する場合には、第2のパラメータに従って、CSIを、PUSCHで送信するか、PUCCHで送信するか、を決定する。
 また、図7において、例えば、FALSEにセットされた第1のパラメータと、FALSEにセットされた第2のパラメータを受信した移動局装置は、プライマリセルのみにおける1つのPDSCHの送信を指示する下りリンク制御情報を1つのPDCCHで検出した場合には、HARQ-ACKをPUCCHで、CSIをPUSCHで送信しても良い。
 同様に、第1のパラメータ(FALSE、または、TRUEにセットされた第1のパラメータ)と第2のパラメータ(FALSE、または、TRUEにセットされた第2のパラメータ)を受信した移動局装置は、プライマリセルのみにおける1つのPDSCHの送信を指示する下りリンク制御情報を1つのPDCCHで検出した場合には、HARQ-ACKをPUCCHで、CSIをPUSCHで送信する。
 すなわち、PUCCHとPUSCHの同時送信を設定された移動局装置は、HARQ-ACKとCSIが、PUSCHを伴う同一のサブフレームにおいて衝突した場合、もしプライマリセルのみにおける1つのPDSCHの送信を指示する下りリンク制御情報を1つのPDCCHで検出したら、HARQ-ACKをPUCCHで、CSIをPUSCHで送信する。
 ここで、移動局装置は、HARQ-ACKを、PUCCHフォーマット1a/1bを使用して送信する。また、移動局装置は、HARQ-ACKを、n(1)PUCCHリソースを使用して送信する。ここで、移動局装置によって送信されるHARQ-ACKには、単一のセル(プライマリセル)に対応するHARQ-ACKが含まれる。また、移動局装置によって送信されるCSIには、単一のセル(プライマリセル、または、セカンダリセル)に対応するCSIが含まれる。また、移動局装置は、CSIを上りリンクデータ(UL-SCHに対するトランスポートブロック)と共に、PUSCHリソースを使用して送信することができる。
 また、例えば、FALSEにセットされた第1のパラメータと、FALSEにセットされた第2のパラメータを受信した移動局装置は、セカンダリセルにおける1つのPDSCHの送信(少なくとも1つのセカンダリセルにおけるPDSCHの送信でも良い)を指示する下りリンク制御情報を1つのPDCCHで検出した場合には、HARQ-ACKをPUCCHで、CSIをPUSCHで送信する。
 同様に、TRUEにセットされた第1のパラメータと、FALSEにセットされた第2のパラメータを受信した移動局装置は、セカンダリセルにおける1つのPDSCHの送信(少なくとも1つのセカンダリセルにおけるPDSCHの送信でも良い)を指示する下りリンク制御情報を1つのPDCCHで検出した場合には、HARQ-ACKをPUCCHで、CSIをPUSCHで送信する。
 すなわち、PUCCHとPUSCHの同時送信を設定された移動局装置は、HARQ-ACKとCSIが、PUSCHを伴う同一のサブフレームにおいて衝突した場合、もし第2のパラメータがFALSEにセットされ、もしセカンダリセルにおける1つのPDSCHの送信(少なくとも1つのセカンダリセルにおけるPDSCHの送信でも良い)を指示する下りリンク制御情報を検出したら、HARQ-ACKをPUCCHで、CSIをPUSCHで送信する。
 ここで、移動局装置は、HARQ-ACKを、PUCCHフォーマット3を使用して送信する。また、移動局装置は、HARQ-ACKを、n(3)PUCCHリソースを使用して送信する。ここで、移動局装置によって送信されるHARQ-ACKには、単一のセルまたは複数のセルに対応するHARQ-ACKが含まれる。また、移動局装置によって送信されるCSIには、単一のセルまたは複数のセルに対応するCSIが含まれる。また、移動局装置は、CSIを上りリンクデータ(UL-SCHに対するトランスポートブロック)と共に、PUSCHリソースを使用して送信することができる。
 また、例えば、FALSEにセットされた第1のパラメータと、TUREにセットされた第2のパラメータを受信した移動局装置は、セカンダリセルにおける1つのPDSCHの送信(少なくとも1つのセカンダリセルにおけるPDSCHの送信でも良い)を指示する下りリンク制御情報を1つのPDCCHで検出した場合には、HARQ-ACKとCSIをPUCCHで送信する。
 同様に、TRUEにセットされた第1のパラメータと、TRUEにセットされた第2のパラメータを受信した移動局装置は、セカンダリセルにおける1つのPDSCHの送信(少なくとも1つのセカンダリセルにおけるPDSCHの送信でも良い)を指示する下りリンク制御情報を1つのPDCCHで検出した場合には、HARQ-ACKとCSIをPUCCHで送信する。
 すなわち、PUCCHとPUSCHの同時送信を設定された移動局装置は、HARQ-ACKとCSIが、PUSCHを伴う同一のサブフレームにおいて衝突した場合、もし第2のパラメータがTRUEにセットされ、もしセカンダリセルにおける1つのPDSCHの送信(少なくとも1つのセカンダリセルにおけるPDSCHの送信でも良い)を指示する下りリンク制御情報を1つのPDCCHで検出したら、HARQ-ACKとCSIをPUCCHで送信する(CSIはHARQ-ACKとPUCCHで多重される)。
 ここで、移動局装置は、HARQ-ACKとCSIを、PUCCHフォーマット3を使用して送信する。また、移動局装置は、HARQ-ACKを、n(3)PUCCHリソースを使用して送信する。ここで、移動局装置によって送信されるHARQ-ACKには、単一のセルまたは複数のセルに対応するHARQ-ACKが含まれる。また、移動局装置によって送信されるCSIには、単一のセルまたは複数のセルに対応するCSIが含まれる。また、移動局装置は、HARQ-ACKとCSIをPUCCHで、上りリンクデータ(UL-SCHに対するトランスポートブロック)をPUSCHで(PUSCHリソースを使用して)送信することができる。
 すなわち、PUCCHとPUSCHの同時送信を設定された移動局装置は、セカンダリセルにおける1つのPDSCHの送信(少なくとも1つのセカンダリセルにおけるPDSCHの送信でも良い)を指示する下りリンク制御情報を1つのPDCCHで検出した場合には、第2のパラメータに従って、CSIを、PUSCHで送信するか、PUCCHで送信するか、を決定する。
 移動局装置が、上述したようにHARQ-ACKおよび/またはCSIを送信することによって、状況に応じて、適切なPUCCHフォーマットを使用して、HARQ-ACKおよび/またはCSIを送信することが可能となり、効率的にHARQ-ACKおよび/またはCSIを送信することができる。
 例えば、基地局装置と移動局装置の間において、通信に使用されるセルの数に不一致が生じる状況(基地局装置によって、上位層の信号を使用して、通信に使用されるセルの数が変更される際)に、移動局装置は、PUCCHフォーマット1a/1bを使用して、HARQ-ACKを送信することができる。すなわち、基地局装置と移動局装置は、通信に使用されるセルの数に不一致が生じる状況においても、単一のセルのみ(プライマリセルのみ)において、通信を継続することが可能となる。
 また、例えば、基地局装置と移動局装置の間において、通信に使用されるセルの数に不一致が生じる状況(基地局装置によって、上位層の信号を使用して、通信に使用されるセルの数が変更される際)に、移動局装置は、PUCCHフォーマット2/2a/2bを使用して、HARQ-ACKとCSIを同時に送信することができる。すなわち、基地局装置と移動局装置は、通信に使用されるセルの数に不一致が生じる状況においても、単一のセルのみ(プライマリセルのみ)において、通信を継続することが可能となる。また、基地局装置によって、CSIに基づいた効率的なスケジューリングを行うことが可能となる。
 ここで、基本的に、PUCCHフォーマット1a/1b、および、PUCCHフォーマット2/2a/2bは、PUCCHフォーマット3と比較して、送信可能なビット数は少ないが、単一の物理リソースブロックに符号多重できる数が多い。すなわち、移動局装置が、単一のセルに対応するHARQ-ACKを送信する(プライマリセルにおける1つのPDSCHの送信に対応するHARQ-ACKを送信する)状況において、PUCCHフォーマット1a/1b、または、PUCCHフォーマット2/2a/2bを使用してHARQ-ACKを送信することによって、効率的にHARQ-ACKおよびCSIを送信することができる。
 また、移動局装置が、単一のセルに対応するHARQ-ACK(情報量の少ないHARQ-ACK)を送信する際にはPUCCHフォーマット1a/1b、または、PUCCHフォーマット2/2a/2bを使用し、単一のセルまたは複数のセルに対応するHARQ-ACK(情報量が多くなる可能性のあるHARQ-ACK)を送信する際にはPUCCHフォーマット3を使用することによって、状況に応じて、適切なフォーマットを使用して、効率的にHARQ-ACKおよび/またはCSIを送信することが可能となる。
 また、ACK/NACKは、CSIと比較して、より低い誤り率が求められる。すなわち、PUCCHフォーマット1a/1bで送信されるACK/NACKは、PUCCHフォーマット2/2a/2bで送信されるACK/NACKと比較して、誤り率が低い。すなわち、PUCCHフォーマット3でACK/NACKのみを送信する場合は、PUCCHフォーマット3でACK/NACKおよびCSIを送信する場合よりも、ACK/NACKの誤り率が低い。
 また、移動局装置が、単一のセルに対応するHAQR-ACKを送信する際には、第1のパラメータに基づいて、PUCCHフォーマット1a/1bまたはPUCCHフォーマット2/2a/2bを使用することによって、適切なフォーマットを使用して、効率的にHARQ-ACKおよび/またはCSIを送信することが可能となる。
 また、移動局装置が、単一のセルまたは複数のセルに対応するHAQR-ACKを送信する際には、第2のパラメータに基づいて、PUCCHフォーマット3を使用することによって、ACK/NACKのみ、またはACK/NACKおよびCSIを効率的に送信することが可能となる。
 また、PUCCHとPUSCHの同時送信を設定された移動局装置が、上述したようにHARQ-ACKおよびCSIを送信することによって、基地局装置が第2のパラメータを設定することによって、CSIを、PUSCHで送信するか、PUCCHで送信するか、を切り替えることができる。すなわち、CSIを、PUSCHで送信するか、PUCCHで送信するか、を指示するための情報が不要となり、効率的にHARQ-ACKおよびCSIを送信することが可能となる。
 ここで、基本的に、PUCCHで送信可能な情報量は制限される。また、PUSCHで送信可能な情報量は制限されない。すなわち、PUCCHでは少ない情報量しか送信することができず、PUSCHでは多い情報量を送信することが可能である。一方、PUCCHは、上りリンク制御情報(HARQ-ACK、CSI、スケジューリングリクエスト)の送信に適した設計が為されている。例えば、PUCCHは、高い電力で送信することが可能である。また、PUSCHは、上りリンクトランスポートブロックの送信に適した設計が為されている。
 すなわち、基地局装置は、状況に応じて、PUSCHでのCSIの送信と、PUCCHでのCSIの送信を、第2のパラメータを使用して切り替えることが可能となる。例えば、基地局装置は、PUCCHで情報量の多いHARQ-ACKを送信させる場合には、CSIをPUSCHで送信させることができる。また、基地局装置は、PUCCHで情報量の少ないHARQ-ACKを送信させる場合には、CSIをPUCCHで送信させることができる。
 また、例えば、基地局装置は、情報量の多いCSIを送信させる場合には、CSIをPUSCHで送信させることができる。また、情報量の少ないCSIを送信させる場合には、CSIをPUCCHで送信させることができる。
 また、例えば、基地局装置は、ACK/NACKを正確に受信したい場合には、移動局装置がPUCCHでACK/NACKのみを送信するよう、第3のパラメータを用いて設定する。また、例えば、基地局装置は、CSIを正確に受信したい場合には、移動局装置がPUCCHでACK/NACKおよびCSIを送信するよう、第3のパラメータを用いて設定する。
 上述したように、基地局装置が、状況に応じて、HARQ-ACKおよび/またはCSIの送信方法を切り替えることによって、効率的にHARQ-ACKおよび/またはCSIを送信することが可能となる。
 以上説明した実施形態は、基地局装置および/または移動局装置に搭載される集積回路にも適用される。また、以上説明した実施形態において、基地局装置内の各機能や、移動局装置内の各機能を実現するためのプログラムをコンピュータ読み取り可能な記録媒体に記録して、この記録媒体に記録されたプログラムをコンピュータシステムに読み込ませ、実行することにより基地局装置や移動局装置の制御を行なっても良い。なお、ここでいう「コンピュータシステム」とは、OSや周辺機器等のハードウェアを含むものとする。
 また、「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、フレキシブルディスク、光磁気ディスク、ROM、CD-ROM等の可搬媒体、コンピュータシステムに内蔵されるハードディスク等の記憶装置のことをいう。更に「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、インターネット等のネットワークや電話回線等の通信回線を介してプログラムを送信する場合の通信線のように、短時刻の間、動的にプログラムを保持するもの、その場合のサーバやクライアントとなるコンピュータシステム内部の揮発性メモリのように、一定時刻プログラムを保持しているものも含むものとする。また上記プログラムは、前述した機能の一部を実現するためのものであっても良く、更に前述した機能をコンピュータシステムに既に記録されているプログラムとの組み合わせで実現できるものであっても良い。
 以上説明した通り、本発明は、以下のような態様を採ることも可能である。すなわち、本発明の移動通信システムは、基地局装置と移動局装置が通信する移動通信システムにおいて、前記基地局装置は、HARQ-ACKとチャネル状態情報の同時送信に関する第1のパラメータと、前記HARQ-ACKと前記チャネル状態情報の同時送信に関する第2のパラメータと、を前記移動局装置へ送信し、前記移動局装置は、プライマリセルのみにおける1つの物理下りリンク共用チャネルの送信に対応する前記HARQ-ACKを送信する場合には、第1のパラメータに従って、前記HARQ-ACKおよび/または前記チャネル状態情報を、前記基地局装置へ送信し、セカンダリセルにおける1つの前記物理下りリンク共用チャネルの送信に対応する前記HARQ-ACKを送信する場合には、第2のパラメータに従って、前記HARQ-ACKおよび/または前記チャネル状態情報を、前記基地局装置へ送信することを特徴としている。
 また、基地局装置と移動局装置が通信する移動通信システムにおいて、前記基地局装置は、HARQ-ACKとチャネル状態情報の同時送信に関する第1のパラメータと、前記HARQ-ACKと前記チャネル状態情報の同時送信に関する第2のパラメータと、を前記移動局装置へ送信し、前記移動局装置は、プライマリセルのみにおける1つの物理下りリンク共用チャネルの送信に対応する前記HARQ-ACKを送信する場合には、第1のパラメータに従って、前記HARQ-ACKおよび/または前記チャネル状態情報を、前記基地局装置へ送信し、少なくとも1つのセカンダリセルにおける前記物理下りリンク共用チャネルの送信に対応する前記HARQ-ACKを送信する場合には、第2のパラメータに従って、前記HARQ-ACKおよび/または前記チャネル状態情報を、前記基地局装置へ送信することを特徴としている。
 また、基地局装置と移動局装置が通信する移動通信システムにおいて、前記基地局装置は、HARQ-ACKとチャネル状態情報の同時送信に関する第1のパラメータと、前記HARQ-ACKと前記チャネル状態情報の同時送信に関する第2のパラメータと、を前記移動局装置へ送信し、前記移動局装置は、プライマリセルのみにおける1つの物理下りリンク共用チャネルの送信を指示する下りリンク制御情報を1つの物理下りリンク制御チャネルで検出した場合には、第1のパラメータに従って、前記HARQ-ACKおよび/または前記チャネル状態情報を、前記基地局装置へ送信し、セカンダリセルにおける1つの物理下りリンク共用チャネルの送信を指示する下りリンク制御情報を1つの物理下りリンク制御チャネルで検出した場合には、第2のパラメータに従って、前記HARQ-ACKおよび/または前記チャネル状態情報を、前記基地局装置へ送信することを特徴としている。
 また、基地局装置と移動局装置が通信する移動通信システムにおいて、前記基地局装置は、HARQ-ACKとチャネル状態情報の同時送信に関する第1のパラメータと、前記HARQ-ACKと前記チャネル状態情報の同時送信に関する第2のパラメータと、を前記移動局装置へ送信し、前記移動局装置は、プライマリセルのみにおける1つの物理下りリンク共用チャネルの送信を指示する下りリンク制御情報を1つの物理下りリンク制御チャネルで検出した場合には、第1のパラメータに従って、前記HARQ-ACKおよび/または前記チャネル状態情報を、前記基地局装置へ送信し、少なくとも1つのセカンダリセルにおける物理下りリンク共用チャネルの送信を指示する下りリンク制御情報を物理下りリンク制御チャネルで検出した場合には、第2のパラメータに従って、前記HARQ-ACKおよび/または前記チャネル状態情報を、前記基地局装置へ送信することを特徴としている。
 また、前記HARQ-ACKは、下りリンクトランスポートブロックに対するACK/NACKを示す情報が含まれることを特徴としている。
 また、前記HARQ-ACKは、DTXを示す情報が含まれることを特徴としている。
 また、移動局装置と通信する基地局装置において、HARQ-ACKとチャネル状態情報の同時送信に関する第1のパラメータと、前記HARQ-ACKと前記チャネル状態情報の同時送信に関する第2のパラメータと、を前記移動局装置へ送信し、前記移動局装置が、プライマリセルのみにおける1つの物理下りリンク共用チャネルの送信に対応する前記HARQ-ACKを送信する場合には、第1のパラメータに従って、前記HARQ-ACKおよび/または前記チャネル状態情報を、前記移動局装置から受信し、前記移動局装置が、セカンダリセルにおける1つの前記物理下りリンク共用チャネルの送信に対応する前記HARQ-ACKを送信する場合には、第2のパラメータに従って、前記HARQ-ACKおよび/または前記チャネル状態情報を、前記移動局装置から受信することを特徴としている。
 また、移動局装置と通信する基地局装置において、HARQ-ACKとチャネル状態情報の同時送信に関する第1のパラメータと、前記HARQ-ACKと前記チャネル状態情報の同時送信に関する第2のパラメータと、を前記移動局装置へ送信し、前記移動局装置が、プライマリセルのみにおける1つの物理下りリンク共用チャネルの送信に対応する前記HARQ-ACKを送信する場合には、第1のパラメータに従って、前記HARQ-ACKおよび/または前記チャネル状態情報を、前記移動局装置から受信し、前記移動局装置が、少なくとも1つのセカンダリセルにおける前記物理下りリンク共用チャネルの送信に対応する前記HARQ-ACKを送信する場合には、第2のパラメータに従って、前記HARQ-ACKおよび/または前記チャネル状態情報を、前記移動局装置から受信することを特徴としている。
 また、移動局装置と通信する基地局装置において、HARQ-ACKとチャネル状態情報の同時送信に関する第1のパラメータと、前記HARQ-ACKと前記チャネル状態情報の同時送信に関する第2のパラメータと、を前記移動局装置へ送信し、前記移動局装置が、プライマリセルのみにおける1つの物理下りリンク共用チャネルの送信を指示する下りリンク制御情報を1つの物理下りリンク制御チャネルで検出した場合には、第1のパラメータに従って、前記HARQ-ACKおよび/または前記チャネル状態情報を、前記移動局装置から受信し、前記移動局装置が、セカンダリセルにおける1つの物理下りリンク共用チャネルの送信を指示する下りリンク制御情報を1つの物理下りリンク制御チャネルで検出した場合には、第2のパラメータに従って、前記HARQ-ACKおよび/または前記チャネル状態情報を、前記移動局装置から受信することを特徴としている。
 また、移動局装置と通信する基地局装置において、HARQ-ACKとチャネル状態情報の同時送信に関する第1のパラメータと、前記HARQ-ACKと前記チャネル状態情報の同時送信に関する第2のパラメータと、を前記移動局装置へ送信し、前記移動局装置が、プライマリセルのみにおける1つの物理下りリンク共用チャネルの送信を指示する下りリンク制御情報を1つの物理下りリンク制御チャネルで検出した場合には、第1のパラメータに従って、前記HARQ-ACKおよび/または前記チャネル状態情報を、前記移動局装置から受信し、前記移動局装置が、少なくとも1つのセカンダリセルにおける物理下りリンク共用チャネルの送信を指示する下りリンク制御情報を物理下りリンク制御チャネルで検出した場合には、第2のパラメータに従って、前記HARQ-ACKおよび/または前記チャネル状態情報を、前記移動局装置から受信することを特徴としている。
 また、前記HARQ-ACKは、下りリンクトランスポートブロックに対するACK/NACKを示す情報が含まれることを特徴としている。
 また、前記HARQ-ACKは、DTXを示す情報が含まれることを特徴としている。
 また、基地局装置と通信する移動局装置において、HARQ-ACKとチャネル状態情報の同時送信に関する第1のパラメータと、前記HARQ-ACKと前記チャネル状態情報の同時送信に関する第2のパラメータと、を前記基地局装置から受信し、プライマリセルのみにおける1つの物理下りリンク共用チャネルの送信に対応する前記HARQ-ACKを送信する場合には、第1のパラメータに従って、前記HARQ-ACKおよび/または前記チャネル状態情報を、前記基地局装置へ送信し、セカンダリセルにおける1つの前記物理下りリンク共用チャネルの送信に対応する前記HARQ-ACKを送信する場合には、第2のパラメータに従って、前記HARQ-ACKおよび/または前記チャネル状態情報を、前記基地局装置へ送信することを特徴としている。
 また、基地局装置と通信する移動局装置において、HARQ-ACKとチャネル状態情報の同時送信に関する第1のパラメータと、前記HARQ-ACKと前記チャネル状態情報の同時送信に関する第2のパラメータと、を前記基地局装置から受信し、プライマリセルのみにおける1つの物理下りリンク共用チャネルの送信に対応する前記HARQ-ACKを送信する場合には、第1のパラメータに従って、前記HARQ-ACKおよび/または前記チャネル状態情報を、前記基地局装置へ送信し、少なくとも1つのセカンダリセルにおける前記物理下りリンク共用チャネルの送信に対応する前記HARQ-ACKを送信する場合には、第2のパラメータに従って、前記HARQ-ACKおよび/または前記チャネル状態情報を、前記基地局装置へ送信することを特徴としている。
 また、基地局装置と通信する移動局装置において、HARQ-ACKとチャネル状態情報の同時送信に関する第1のパラメータと、前記HARQ-ACKと前記チャネル状態情報の同時送信に関する第2のパラメータと、を前記基地局装置から受信し、プライマリセルのみにおける1つの物理下りリンク共用チャネルの送信を指示する下りリンク制御情報を1つの物理下りリンク制御チャネルで検出した場合には、第1のパラメータに従って、前記HARQ-ACKおよび/または前記チャネル状態情報を、前記基地局装置へ送信し、セカンダリセルにおける1つの物理下りリンク共用チャネルの送信を指示する下りリンク制御情報を1つの物理下りリンク制御チャネルで検出した場合には、第2のパラメータに従って、前記HARQ-ACKおよび/または前記チャネル状態情報を、前記基地局装置へ送信することを特徴としている。
 また、基地局装置と通信する移動局装置において、HARQ-ACKとチャネル状態情報の同時送信に関する第1のパラメータと、前記HARQ-ACKと前記チャネル状態情報の同時送信に関する第2のパラメータと、を前記基地局装置から受信し、プライマリセルのみにおける1つの物理下りリンク共用チャネルの送信を指示する下りリンク制御情報を1つの物理下りリンク制御チャネルで検出した場合には、第1のパラメータに従って、前記HARQ-ACKおよび/または前記チャネル状態情報を、前記基地局装置へ送信し、少なくとも1つのセカンダリセルにおける物理下りリンク共用チャネルの送信を指示する下りリンク制御情報を物理下りリンク制御チャネルで検出した場合には、第2のパラメータに従って、前記HARQ-ACKおよび/または前記チャネル状態情報を、前記基地局装置へ送信することを特徴としている。
 また、前記HARQ-ACKは、下りリンクトランスポートブロックに対するACK/NACKを示す情報が含まれることを特徴としている。
 また、前記HARQ-ACKは、DTXを示す情報が含まれることを特徴としている。
 また、移動局装置と通信する基地局装置の通信方法において、HARQ-ACKとチャネル状態情報の同時送信に関する第1のパラメータと、前記HARQ-ACKと前記チャネル状態情報の同時送信に関する第2のパラメータと、を前記移動局装置へ送信し、前記移動局装置が、プライマリセルのみにおける1つの物理下りリンク共用チャネルの送信に対応する前記HARQ-ACKを送信する場合には、第1のパラメータに従って、前記HARQ-ACKおよび/または前記チャネル状態情報を、前記移動局装置から受信し、前記移動局装置が、セカンダリセルにおける1つの前記物理下りリンク共用チャネルの送信に対応する前記HARQ-ACKを送信する場合には、第2のパラメータに従って、前記HARQ-ACKおよび/または前記チャネル状態情報を、前記移動局装置から受信することを特徴としている。
 また、移動局装置と通信する基地局装置の通信方法において、HARQ-ACKとチャネル状態情報の同時送信に関する第1のパラメータと、前記HARQ-ACKと前記チャネル状態情報の同時送信に関する第2のパラメータと、を前記移動局装置へ送信し、前記移動局装置が、プライマリセルのみにおける1つの物理下りリンク共用チャネルの送信に対応する前記HARQ-ACKを送信する場合には、第1のパラメータに従って、前記HARQ-ACKおよび/または前記チャネル状態情報を、前記移動局装置から受信し、前記移動局装置が、少なくとも1つのセカンダリセルにおける前記物理下りリンク共用チャネルの送信に対応する前記HARQ-ACKを送信する場合には、第2のパラメータに従って、前記HARQ-ACKおよび/または前記チャネル状態情報を、前記移動局装置から受信することを特徴としている。
 また、移動局装置と通信する基地局装置の通信方法において、HARQ-ACKとチャネル状態情報の同時送信に関する第1のパラメータと、前記HARQ-ACKと前記チャネル状態情報の同時送信に関する第2のパラメータと、を前記移動局装置へ送信し、前記移動局装置が、プライマリセルのみにおける1つの物理下りリンク共用チャネルの送信を指示する下りリンク制御情報を1つの物理下りリンク制御チャネルで検出した場合には、第1のパラメータに従って、前記HARQ-ACKおよび/または前記チャネル状態情報を、前記移動局装置から受信し、前記移動局装置が、セカンダリセルにおける1つの物理下りリンク共用チャネルの送信を指示する下りリンク制御情報を1つの物理下りリンク制御チャネルで検出した場合には、第2のパラメータに従って、前記HARQ-ACKおよび/または前記チャネル状態情報を、前記移動局装置から受信することを特徴としている。
 また、移動局装置と通信する基地局装置の通信方法において、HARQ-ACKとチャネル状態情報の同時送信に関する第1のパラメータと、前記HARQ-ACKと前記チャネル状態情報の同時送信に関する第2のパラメータと、を前記移動局装置へ送信し、前記移動局装置が、プライマリセルのみにおける1つの物理下りリンク共用チャネルの送信を指示する下りリンク制御情報を1つの物理下りリンク制御チャネルで検出した場合には、第1のパラメータに従って、前記HARQ-ACKおよび/または前記チャネル状態情報を、前記移動局装置から受信し、前記移動局装置が、少なくとも1つのセカンダリセルにおける物理下りリンク共用チャネルの送信を指示する下りリンク制御情報を物理下りリンク制御チャネルで検出した場合には、第2のパラメータに従って、前記HARQ-ACKおよび/または前記チャネル状態情報を、前記移動局装置から受信することを特徴としている。
 また、基地局装置と通信する移動局装置の通信方法において、HARQ-ACKとチャネル状態情報の同時送信に関する第1のパラメータと、前記HARQ-ACKと前記チャネル状態情報の同時送信に関する第2のパラメータと、を前記基地局装置から受信し、プライマリセルのみにおける1つの物理下りリンク共用チャネルの送信に対応する前記HARQ-ACKを送信する場合には、第1のパラメータに従って、前記HARQ-ACKおよび/または前記チャネル状態情報を、前記基地局装置へ送信し、セカンダリセルにおける1つの前記物理下りリンク共用チャネルの送信に対応する前記HARQ-ACKを送信する場合には、第2のパラメータに従って、前記HARQ-ACKおよび/または前記チャネル状態情報を、前記基地局装置へ送信することを特徴としている。
 また、基地局装置と通信する移動局装置の通信方法において、HARQ-ACKとチャネル状態情報の同時送信に関する第1のパラメータと、前記HARQ-ACKと前記チャネル状態情報の同時送信に関する第2のパラメータと、を前記基地局装置から受信し、プライマリセルのみにおける1つの物理下りリンク共用チャネルの送信に対応する前記HARQ-ACKを送信する場合には、第1のパラメータに従って、前記HARQ-ACKおよび/または前記チャネル状態情報を、前記基地局装置へ送信し、少なくとも1つのセカンダリセルにおける前記物理下りリンク共用チャネルの送信に対応する前記HARQ-ACKを送信する場合には、第2のパラメータに従って、前記HARQ-ACKおよび/または前記チャネル状態情報を、前記基地局装置へ送信することを特徴としている。
 また、基地局装置と通信する移動局装置の通信方法において、HARQ-ACKとチャネル状態情報の同時送信に関する第1のパラメータと、前記HARQ-ACKと前記チャネル状態情報の同時送信に関する第2のパラメータと、を前記基地局装置から受信し、プライマリセルのみにおける1つの物理下りリンク共用チャネルの送信を指示する下りリンク制御情報を1つの物理下りリンク制御チャネルで検出した場合には、第1のパラメータに従って、前記HARQ-ACKおよび/または前記チャネル状態情報を、前記基地局装置へ送信し、セカンダリセルにおける1つの物理下りリンク共用チャネルの送信を指示する下りリンク制御情報を1つの物理下りリンク制御チャネルで検出した場合には、第2のパラメータに従って、前記HARQ-ACKおよび/または前記チャネル状態情報を、前記基地局装置へ送信することを特徴としている。
 また、基地局装置と通信する移動局装置の通信方法において、HARQ-ACKとチャネル状態情報の同時送信に関する第1のパラメータと、前記HARQ-ACKと前記チャネル状態情報の同時送信に関する第2のパラメータと、を前記基地局装置から受信し、プライマリセルのみにおける1つの物理下りリンク共用チャネルの送信を指示する下りリンク制御情報を1つの物理下りリンク制御チャネルで検出した場合には、第1のパラメータに従って、前記HARQ-ACKおよび/または前記チャネル状態情報を、前記基地局装置へ送信し、少なくとも1つのセカンダリセルにおける物理下りリンク共用チャネルの送信を指示する下りリンク制御情報を物理下りリンク制御チャネルで検出した場合には、第2のパラメータに従って、前記HARQ-ACKおよび/または前記チャネル状態情報を、前記基地局装置へ送信することを特徴としている。
 また、移動局装置と通信する基地局装置に搭載される集積回路において、HARQ-ACKとチャネル状態情報の同時送信に関する第1のパラメータと、前記HARQ-ACKと前記チャネル状態情報の同時送信に関する第2のパラメータと、を前記移動局装置へ送信する処理と、前記移動局装置が、プライマリセルのみにおける1つの物理下りリンク共用チャネルの送信に対応する前記HARQ-ACKを送信する場合には、第1のパラメータに従って、前記HARQ-ACKおよび/または前記チャネル状態情報を、前記移動局装置からから受信する処理と、前記移動局装置が、セカンダリセルにおける1つの前記物理下りリンク共用チャネルの送信に対応する前記HARQ-ACKを送信する場合には、第2のパラメータに従って、前記HARQ-ACKおよび/または前記チャネル状態情報を、前記移動局装置から受信する処理と、を実行させることを特徴としている。
 また、移動局装置と通信する基地局装置に搭載される集積回路において、HARQ-ACKとチャネル状態情報の同時送信に関する第1のパラメータと、前記HARQ-ACKと前記チャネル状態情報の同時送信に関する第2のパラメータと、を前記移動局装置へ送信する処理と、前記移動局装置が、プライマリセルのみにおける1つの物理下りリンク共用チャネルの送信に対応する前記HARQ-ACKを送信する場合には、第1のパラメータに従って、前記HARQ-ACKおよび/または前記チャネル状態情報を、前記移動局装置から受信する処理と、前記移動局装置が、少なくとも1つのセカンダリセルにおける前記物理下りリンク共用チャネルの送信に対応する前記HARQ-ACKを送信する場合には、第2のパラメータに従って、前記HARQ-ACKおよび/または前記チャネル状態情報を、前記移動局装置から受信する処理と、を実行させることを特徴としている。
 また、移動局装置と通信する基地局装置に搭載される集積回路において、HARQ-ACKとチャネル状態情報の同時送信に関する第1のパラメータと、前記HARQ-ACKと前記チャネル状態情報の同時送信に関する第2のパラメータと、を前記移動局装置へ送信する処理と、前記移動局装置が、プライマリセルのみにおける1つの物理下りリンク共用チャネルの送信を指示する下りリンク制御情報を1つの物理下りリンク制御チャネルで検出した場合には、第1のパラメータに従って、前記HARQ-ACKおよび/または前記チャネル状態情報を、前記移動局装置から受信する処理と、前記移動局装置が、セカンダリセルにおける1つの物理下りリンク共用チャネルの送信を指示する下りリンク制御情報を1つの物理下りリンク制御チャネルで検出した場合には、第2のパラメータに従って、前記HARQ-ACKおよび/または前記チャネル状態情報を、前記移動局装置から受信する処理と、を実行させることを特徴としている。
 また、移動局装置と通信する基地局装置に搭載される集積回路において、HARQ-ACKとチャネル状態情報の同時送信に関する第1のパラメータと、前記HARQ-ACKと前記チャネル状態情報の同時送信に関する第2のパラメータと、を前記移動局装置へ送信する処理と、前記移動局装置が、プライマリセルのみにおける1つの物理下りリンク共用チャネルの送信を指示する下りリンク制御情報を1つの物理下りリンク制御チャネルで検出した場合には、第1のパラメータに従って、前記HARQ-ACKおよび/または前記チャネル状態情報を、前記移動局装置から受信する処理と、前記移動局装置が、少なくとも1つのセカンダリセルにおける物理下りリンク共用チャネルの送信を指示する下りリンク制御情報を物理下りリンク制御チャネルで検出した場合には、第2のパラメータに従って、前記HARQ-ACKおよび/または前記チャネル状態情報を、前記移動局装置から受信する処理と、を実行させることを特徴としている。
 また、基地局装置と通信する移動局装置に搭載される集積回路において、HARQ-ACKとチャネル状態情報の同時送信に関する第1のパラメータと、前記HARQ-ACKと前記チャネル状態情報の同時送信に関する第2のパラメータと、を前記基地局装置から受信する処理と、プライマリセルのみにおける1つの物理下りリンク共用チャネルの送信に対応する前記HARQ-ACKを送信する場合には、第1のパラメータに従って、前記HARQ-ACKおよび/または前記チャネル状態情報を、前記基地局装置へ送信する処理と、セカンダリセルにおける1つの前記物理下りリンク共用チャネルの送信に対応する前記HARQ-ACKを送信する場合には、第2のパラメータに従って、前記HARQ-ACKおよび/または前記チャネル状態情報を、前記基地局装置へ送信する処理と、を実行させることを特徴としている。
 また、基地局装置と通信する移動局装置に搭載される集積回路において、HARQ-ACKとチャネル状態情報の同時送信に関する第1のパラメータと、前記HARQ-ACKと前記チャネル状態情報の同時送信に関する第2のパラメータと、を前記基地局装置から受信する処理と、プライマリセルのみにおける1つの物理下りリンク共用チャネルの送信に対応する前記HARQ-ACKを送信する場合には、第1のパラメータに従って、前記HARQ-ACKおよび/または前記チャネル状態情報を、前記基地局装置へ送信する処理と、少なくとも1つのセカンダリセルにおける前記物理下りリンク共用チャネルの送信に対応する前記HARQ-ACKを送信する場合には、第2のパラメータに従って、前記HARQ-ACKおよび/または前記チャネル状態情報を、前記基地局装置へ送信する処理と、を実行させることを特徴としている。
 また、基地局装置と通信する移動局装置に搭載される集積回路において、HARQ-ACKとチャネル状態情報の同時送信に関する第1のパラメータと、前記HARQ-ACKと前記チャネル状態情報の同時送信に関する第2のパラメータと、を前記基地局装置から受信する処理と、プライマリセルのみにおける1つの物理下りリンク共用チャネルの送信を指示する下りリンク制御情報を1つの物理下りリンク制御チャネルで検出した場合には、第1のパラメータに従って、前記HARQ-ACKおよび/または前記チャネル状態情報を、前記基地局装置へ送信する処理と、セカンダリセルにおける1つの物理下りリンク共用チャネルの送信を指示する下りリンク制御情報を1つの物理下りリンク制御チャネルで検出した場合には、第2のパラメータに従って、前記HARQ-ACKおよび/または前記チャネル状態情報を前記基地局装置へ送信する処理と、を実行させることを特徴としている。
 また、基地局装置と通信する移動局装置に搭載される集積回路において、HARQ-ACKとチャネル状態情報の同時送信に関する第1のパラメータと、前記HARQ-ACKと前記チャネル状態情報の同時送信に関する第2のパラメータと、を前記基地局装置から受信する処理と、プライマリセルのみにおける1つの物理下りリンク共用チャネルの送信を指示する下りリンク制御情報を1つの物理下りリンク制御チャネルで検出した場合には、第1のパラメータに従って、前記HARQ-ACKおよび/または前記チャネル状態情報を、前記基地局装置へ送信する処理と、少なくとも1つのセカンダリセルにおける物理下りリンク共用チャネルの送信を指示する下りリンク制御情報を物理下りリンク制御チャネルで検出した場合には、第2のパラメータに従って、前記HARQ-ACKおよび/または前記チャネル状態情報を、前記基地局装置へ送信する処理と、を実行させることを特徴としている。
 以上、この発明の実施形態について図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこの実施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計等も特許請求の範囲に含まれる。
100 基地局装置
101 データ制御部
102 送信データ変調部
103 無線部
104 スケジューリング部
105 チャネル推定部
106 受信データ復調部
107 データ抽出部
108 上位層
109 アンテナ
110 無線リソース制御部
200 移動局装置
201 データ制御部
202 送信データ変調部
203 無線部
204 スケジューリング部
205 チャネル推定部
206 受信データ復調部
207 データ抽出部
208 上位層
209 アンテナ
210 無線リソース制御部

Claims (10)

  1.  基地局装置と通信する移動局装置であって、
     HARQ-ACKに関する情報とチャネル状態情報の同時送信を許可するかどうかを指示するために使用される第1のパラメータを受信する手段と、
     前記HARQ-ACKに関する情報と前記チャネル状態情報の同時送信を許可するかどうかを指示するために使用される第2のパラメータを受信する手段と、
     物理上りリンク共用チャネルでの送信を行なわないサブフレームにおいて、前記HARQ-ACKに関する情報と前記チャネル状態情報が衝突する場合に、
     前記第1のパラメータ、前記第2のパラメータ、および、前記HARQ-ACKに関する情報がプライマリセルのみにおける1つの物理下りリンク共用チャネルでの送信に対応するかどうか、に基づいて、
     第1の物理上りリンク制御チャネルフォーマットを使用して、前記HARQ-ACKに関する情報と多重された前記チャネル状態情報を送信するか、
     第2の物理上りリンク制御チャネルフォーマットを使用して、前記HARQ-ACKに関する情報と多重された前記チャネル状態情報を送信するか、
     前記チャネル状態情報をドロップするか、を決定する手段と、を備える
     ことを特徴とする移動局装置。
  2.  前記物理上りリンク共用チャネルでの送信を行なわないサブフレームにおいて、前記HARQ-ACKに関する情報と前記チャネル状態情報が衝突する前記場合に、
     前記第1のパラメータによって前記HARQ-ACKに関する情報と前記チャネル状態情報の同時送信を許可されているならば、且つ、前記HARQ-ACKに関する情報が前記プライマリセルのみにおける1つの物理下りリンク共用チャネルでの送信に対応するならば、
     前記第1の物理上りリンク制御チャネルフォーマットを使用して、前記HARQ-ACKに関する情報と多重された前記チャネル状態情報を送信する
     ことを特徴とする請求項1に記載の移動局装置。
  3.  前記物理上りリンク共用チャネルでの送信を行なわないサブフレームにおいて、前記HARQ-ACKに関する情報と前記チャネル状態情報が衝突する前記場合に、
     前記第2のパラメータによって前記HARQ-ACKに関する情報と前記チャネル状態情報の同時送信を許可されているならば、且つ、前記HARQ-ACKに関する情報が少なくとも1つのセカンダリセルにおける1つの物理下りリンク共用チャネルでの送信に対応するならば、
     前記第2の物理上りリンク制御チャネルフォーマットを使用して、前記HARQ-ACKに関する情報と多重された前記チャネル状態情報を送信する
     ことを特徴とする請求項1または請求項2に記載の移動局装置。
  4.  前記物理上りリンク共用チャネルでの送信を行なわないサブフレームにおいて、前記HARQ-ACKに関する情報と前記チャネル状態情報が衝突する前記場合に、
     前記第1のパラメータによって前記HARQ-ACKに関する情報と前記チャネル状態情報の同時送信を許可されていないならば、且つ、前記第2のパラメータによって前記HARQ-ACKに関する情報と前記チャネル状態情報の同時送信を許可されていないならば、
     前記チャネル状態情報をドロップする
     ことを特徴とする請求項1から請求項3のいずれかに記載の移動局装置。
  5.  前記第1の物理上りリンク制御情報フォーマットに対するリソースは、上位層によって設定される
     ことを特徴とする請求項1から請求項4のいずれかに記載の移動局装置。
  6.  前記第2の物理上りリンク制御情報フォーマットに対するリソースは、上位層によって設定された4つのリソースの中から、物理下りリンク制御チャネルで送信される下りリンク制御情報を使用して指示される
     ことを特徴とする請求項1から請求項5のいずれかに記載の移動局装置。
  7.  前記HARQ-ACKに関する情報には、ACK/NACKを示す情報が含まれる
     ことを特徴とする請求項1から請求項6のいずれかに記載の移動局装置。
  8.  前記チャネル状態情報には、周期的に送信されるチャネル状態情報が含まれる
     ことを特徴とする請求項1から請求項7のいずれかに記載の移動局装置。
  9.  基地局装置と通信する移動局装置の方法であって、
     HARQ-ACKに関する情報とチャネル状態情報の同時送信を許可するかどうかを指示するために使用される第1のパラメータを受信し、
     前記HARQ-ACKに関する情報と前記チャネル状態情報の同時送信を許可するかどうかを指示するために使用される第2のパラメータを受信し、
     物理上りリンク共用チャネルでの送信を行なわないサブフレームにおいて、前記HARQ-ACKに関する情報と前記チャネル状態情報が衝突する場合に、
     前記第1のパラメータ、前記第2のパラメータ、および、前記HARQ-ACKに関する情報がプライマリセルのみにおける1つの物理下りリンク共用チャネルでの送信に対応するかどうか、に基づいて、
     第1の物理上りリンク制御チャネルフォーマットを使用して、前記HARQ-ACKに関する情報と多重された前記チャネル状態情報を送信するか、
     第2の物理上りリンク制御チャネルフォーマットを使用して、前記HARQ-ACKに関する情報と多重された前記チャネル状態情報を送信するか、
     前記チャネル状態情報をドロップするか、を決定する
     ことを特徴とする方法。
  10.  基地局装置と通信する移動局装置に搭載される集積回路であって、
     HARQ-ACKに関する情報とチャネル状態情報の同時送信を許可するかどうかを指示するために使用される第1のパラメータを受信する処理と、
     前記HARQ-ACKに関する情報と前記チャネル状態情報の同時送信を許可するかどうかを指示するために使用される第2のパラメータを受信する処理と、
     物理上りリンク共用チャネルでの送信を行なわないサブフレームにおいて、前記HARQ-ACKに関する情報と前記チャネル状態情報が衝突する場合に、
     前記第1のパラメータ、前記第2のパラメータ、および、前記HARQ-ACKに関する情報がプライマリセルのみにおける1つの物理下りリンク共用チャネルでの送信に対応するかどうか、に基づいて、
     第1の物理上りリンク制御チャネルフォーマットを使用して、前記HARQ-ACKに関する情報と多重された前記チャネル状態情報を送信するか、
     第2の物理上りリンク制御チャネルフォーマットを使用して、前記HARQ-ACKに関する情報と多重された前記チャネル状態情報を送信するか、
     前記チャネル状態情報をドロップするか、を決定する処理と、を前記移動局装置に実行させる
     ことを特徴とする集積回路。
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