WO2013111524A1 - 端末装置、基地局装置、受信方法及び送信方法 - Google Patents

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WO2013111524A1
WO2013111524A1 PCT/JP2013/000079 JP2013000079W WO2013111524A1 WO 2013111524 A1 WO2013111524 A1 WO 2013111524A1 JP 2013000079 W JP2013000079 W JP 2013000079W WO 2013111524 A1 WO2013111524 A1 WO 2013111524A1
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WO
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prach
switching information
terminal
transmission timing
communication subframe
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Application number
PCT/JP2013/000079
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English (en)
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Inventor
透 大泉
綾子 堀内
尚志 田村
Original Assignee
パナソニック株式会社
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access, e.g. scheduled or random access
    • H04W74/08Non-scheduled or contention based access, e.g. random access, ALOHA, CSMA [Carrier Sense Multiple Access]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access, e.g. scheduled or random access
    • H04W74/002Transmission of channel access control information
    • H04W74/006Transmission of channel access control information in the downlink, i.e. towards the terminal

Definitions

  • the present invention relates to a terminal device, a base station device, a reception method, and a transmission method.
  • OFDMA Orthogonal Frequency Frequency Division Multiple Multiple Access
  • SCH Synchronization Channel
  • BCH Broadcast Channel
  • the terminal first secures synchronization with the base station by capturing the SCH. After that, the terminal acquires parameters (for example, frequency bandwidth) unique to the base station by reading the BCH information (see Non-Patent Documents 1, 2, and 3).
  • the terminal establishes communication with the base station by making a connection request to the base station after the acquisition of the parameters unique to the base station is completed.
  • the base station transmits control information via a downlink control channel such as PDCCH (Physical Downlink Control Channel) as necessary to a terminal with which communication has been established.
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • the terminal “blindly determines” each of a plurality of pieces of control information (downlink assignment control information: DL Assignment (also referred to as Downlink Control Information: DCI)) included in the received PDCCH signal. That is, the control information includes a CRC (Cyclic Redundancy Check) part, and this CRC part is masked by the terminal ID of the transmission target terminal in the base station. Therefore, the terminal cannot determine whether or not the received control information is control information destined for the own device until the CRC part of the received control information is demasked with the terminal ID of the own device. In this blind determination, if the CRC calculation is OK as a result of demasking, it is determined that the control information is addressed to the own device.
  • DL Assignment also referred to as Downlink Control Information: DCI
  • ARQ Automatic Repeat Request
  • the terminal feeds back a response signal indicating an error detection result of downlink data to the base station.
  • An uplink control channel such as PUCCH (Physical Uplink Control Channel) is used for feedback of this response signal (that is, ACK / NACK signal, which may be simply referred to as “A / N” hereinafter).
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • the control information transmitted from the base station includes resource allocation information including resource information allocated to the terminal by the base station.
  • the PDCCH is used for transmitting the control information.
  • This PDCCH is composed of one or a plurality of L1 / L2 CCHs (L1 / L2 Control Channel).
  • Each L1 / L2CCH is composed of one or a plurality of CCEs (Control Channel Element). That is, CCE is a basic unit for mapping control information to PDCCH.
  • one L1 / L2CCH is composed of a plurality (2, 4, 8) of CCEs, a plurality of consecutive CCEs starting from CCEs having even indexes are allocated to the L1 / L2CCH. It is done.
  • the base station allocates L1 / L2 CCH to the resource allocation target terminal according to the number of CCEs required for reporting control information to the resource allocation target terminal. Then, the base station maps the physical resource corresponding to the CCE of this L1 / L2CCH and transmits control information.
  • each CCE is associated with a PUCCH configuration resource (hereinafter also referred to as a PUCCH resource) in a one-to-one correspondence. Therefore, the terminal that has received the L1 / L2CCH specifies a PUCCH configuration resource corresponding to the CCE that configures the L1 / L2CCH, and transmits a response signal to the base station using this resource.
  • a PUCCH configuration resource hereinafter also referred to as a PUCCH resource
  • the terminal may use the PUCCH configuration resource corresponding to the CCE having the smallest index among the plurality of PUCCH configuration resources respectively corresponding to the plurality of CCEs (that is, A response signal is transmitted to the base station using a PUCCH configuration resource associated with a CCE having an even-numbered CCE index.
  • the terminal may use the PUCCH configuration resource corresponding to the CCE having the smallest index among the plurality of PUCCH configuration resources respectively corresponding to the plurality of CCEs (that is, A response signal is transmitted to the base station using a PUCCH configuration resource associated with a CCE having an even-numbered CCE index.
  • downlink communication resources are efficiently used.
  • a plurality of response signals transmitted from a plurality of terminals include a ZAC (Zero Auto-correlation) sequence having a Zero Auto-correlation characteristic on the time axis, a Walsh sequence, and a DFT ( Discrete Fourier Transform) sequence and code-multiplexed in PUCCH.
  • ZAC Zero Auto-correlation
  • W 1 , W 2 , W 3 represents a Walsh sequence with a sequence length of 4
  • (F 0 , F 1 , F 2 ) represents a DFT sequence with a sequence length of 3.
  • an ACK or NACK response signal is first-order spread to a frequency component corresponding to one SC-FDMA symbol by a ZAC sequence (sequence length 12) on the frequency axis. That is, a response signal component represented by a complex number is multiplied by a ZAC sequence having a sequence length of 12.
  • the ZAC sequence as the response signal and the reference signal after the first spreading is a Walsh sequence (sequence length 4: W 0 to W 3, sometimes called a Walsh code sequence), a DFT sequence (sequence length 3 : F 0 to F 3 ) are secondarily diffused corresponding to each.
  • a signal having a sequence length of 12 (orthogonal sequence: Walsh sequence or DFT sequence for each component of a response signal after first spreading or a ZAC sequence (Reference Signal Sequence) as a reference signal)
  • the second-order spread signal is converted into a signal having a sequence length of 12 on the time axis by IFFT (Inverse Fast Fourier Transform), and CP for each of the signals after IFFT. Is added to form a one-slot signal composed of seven SC-FDMA symbols.
  • IFFT Inverse Fast Fourier Transform
  • Response signals from different terminals are spread using ZAC sequences corresponding to different cyclic shift amounts (Cyclic Shift Index) or orthogonal code sequences corresponding to different sequence numbers (Orthogonal Cover Index: OC index).
  • the orthogonal code sequence is a set of a Walsh sequence and a DFT sequence.
  • the orthogonal code sequence may also be referred to as a block-wise spreading code sequence. Therefore, the base station can separate these response signals that have been code-multiplexed by using conventional despreading and correlation processing (see Non-Patent Document 4).
  • each terminal blindly determines the downlink allocation control signal addressed to itself in each subframe, reception of the downlink allocation control signal is not always successful on the terminal side.
  • a terminal fails to receive a downlink assignment control signal addressed to itself in a certain downlink unit band, the terminal cannot even know whether downlink data addressed to itself exists in the downlink unit band. Therefore, if reception of a downlink assignment control signal in a certain downlink unit band fails, the terminal does not generate a response signal for downlink data in the downlink unit band.
  • This error case is defined as DTX (DTX (Discontinuous transmission) of ACK / NACK signals) of the response signal in the sense that the response signal is not transmitted on the terminal side.
  • LTE system the base station performs resource allocation independently for uplink data and downlink data. Therefore, in the LTE system, in the uplink, a terminal (that is, a terminal compatible with the LTE system (hereinafter referred to as “LTE terminal”)) must simultaneously transmit a response signal to downlink data and uplink data. A situation occurs. In this situation, the response signal and the uplink data from the terminal are transmitted using time-division multiplexing (TDM). As described above, the single carrier characteristic (Single carrier properties) of the transmission waveform of the terminal is maintained by simultaneously transmitting the response signal and the uplink data using TDM.
  • TDM time-division multiplexing
  • a response signal (“A / N”) transmitted from a terminal is a resource (PUSCH (Physical-Uplink-Shared-CHannel) resource allocated for uplink data).
  • PUSCH Physical-Uplink-Shared-CHannel
  • “Subcarrier” on the vertical axis in FIG. 2 is sometimes called “Virtual subcarrier” or “Time contiguous signal”, and “time” input to a DFT (Discrete Fourier Transform) circuit in the SC-FDMA transmitter.
  • DFT Discrete Fourier Transform
  • continuous signal is represented as “subcarrier”. That is, in the PUSCH resource, arbitrary data of uplink data is punctured by a response signal. For this reason, the quality (for example, coding gain) of uplink data is significantly degraded by puncturing arbitrary bits of the encoded uplink data. Therefore, the base station, for example, compensates for quality degradation of uplink data due to puncturing by instructing a terminal to a very low coding rate or instructing a very large transmission power.
  • 3GPP LTE-Advanced is being standardized to realize higher communication speed than 3GPP LTE.
  • the 3GPP LTE-Advanced system (hereinafter sometimes referred to as “LTE-A system”) follows the LTE system.
  • LTE-A system a base station and a terminal capable of communicating at a wideband frequency of 40 MHz or more are introduced in order to realize a downlink transmission rate of 1 Gbps or more at the maximum.
  • the LTE- The band for the A system is divided into “unit bands” of 20 MHz or less, which is the support bandwidth of the LTE system. That is, the “unit band” is a band having a maximum width of 20 MHz, and is defined as a basic unit of the communication band.
  • a “unit band” in the downlink is a band delimited by downlink frequency band information in the BCH broadcast from the base station, or In some cases, it is defined as a band defined by the dispersion width when the downlink control channel (PDCCH) is distributed in the frequency domain.
  • the “unit band” (hereinafter referred to as “uplink unit band”) in the uplink is a band delimited by uplink frequency band information in the BCH broadcast from the base station, or a PUSCH (Physical-Uplink) near the center.
  • the “unit band” may be expressed in English as “Component Carrier (s)” or “Cell” in 3GPPGLTE-Advanced. Moreover, it may be described as CC (s) as an abbreviation.
  • the downlink unit band and the uplink unit band are the same frequency band, and downlink communication and uplink communication are realized by switching between the downlink and the uplink in a time division manner. Therefore, in the case of the TDD system, the downlink unit band can also be expressed as “downlink communication timing in the unit band”. The uplink unit band can also be expressed as “uplink communication timing in the unit band”.
  • the switching between the downlink unit band and the uplink unit band is based on “UL / DL communication subframe switching information” (hereinafter referred to as UL-DLULConfiguration), as shown in FIG. In the UL-DL configuration shown in FIG.
  • UL-DL configuration can construct a communication system that can flexibly cope with the throughput for downlink communication and the throughput requirement for uplink communication by changing the subframe ratio between downlink communication and uplink communication.
  • FIG. 3 shows UL-DL Configurations (Config 0 to 6) having different subframe ratios for downlink communication and uplink communication.
  • the downlink communication subframe is represented by “D”
  • the uplink communication subframe is represented by “U”
  • S special subframe
  • the special subframe is a subframe at the time of switching from the downlink communication subframe to the uplink communication subframe.
  • the special subframe is composed of several symbols for downlink communication (DwPTS: Downlink Pilot Time Slot), a gap, and several symbols for uplink communication (UpPTS: Uplink Pilot Time Slot).
  • DwPTS Downlink data communication may be performed as in the downlink communication subframe.
  • UpPTS SRS (Sounding Reference Signal) transmission or PRACH (Physical Random Access Access CHannel) transmission may be performed.
  • subframes (20 subframes) for two frames are subdivided into subframes (upper “D” and “S”) used for downlink communication and subframes used for uplink communication.
  • the error detection result (ACK / NACK) for downlink data is reported in an uplink communication subframe that is four or more subframes after the subframe to which the downlink data is assigned.
  • the LTE-A system supports communication using a band in which several unit bands are bundled, so-called carrier aggregation (CA).
  • CA carrier aggregation
  • the UL-DL Configuration can be set for each unit band, but the terminal compatible with the LTE-A system (hereinafter referred to as “LTE-A terminal”) can set the same UL-DL Configuration among multiple unit bands. It is designed on the assumption that
  • FIG. 4 is a diagram for explaining an asymmetric carrier aggregation applied to individual terminals and a control sequence thereof.
  • the terminal 1 is configured to perform carrier aggregation using two downlink unit bands and one uplink unit band on the left side.
  • the terminal 2 is set to use the right uplink unit band in the uplink communication, although the setting is made to use the same two downlink unit bands as the terminal 1.
  • LTE-A base station When attention is paid to the terminal 1, between the base station constituting the LTE-A system (that is, the base station compatible with the LTE-A system (hereinafter referred to as “LTE-A base station”)) and the LTE-A terminal.
  • LTE-A base station the base station compatible with the LTE-A system
  • signal transmission / reception is performed.
  • Terminal 1 synchronizes with the left downlink unit band at the start of communication with the base station, and transmits information on the uplink unit band paired with the left downlink unit band to SIB2 Read from a notification signal called (System Information Block Type 2).
  • SIB2 Service Information Block Type 2
  • the base station When determining that it is necessary to assign a plurality of downlink unit bands to the terminal, the base station instructs the terminal to add a downlink unit band. However, in this case, the number of uplink unit bands does not increase, and asymmetric carrier aggregation is started in terminal 1, which is an individual terminal.
  • one downlink unit band of two downlink unit bands is paired with one uplink unit band to which a response signal should be transmitted.
  • the downlink unit band that is paired with the uplink unit band to which such a response signal is to be transmitted is called PCC (Primary Component Carrier) or PCell (Primary Cell).
  • the other downlink unit bands are called SCC (Secondary Component Carrier) or SCell (Secondary Cell).
  • the PCC (PCell) is a downlink unit band that transmits broadcast information (for example, SIB2 (System Information Block type 2)) regarding an uplink unit band to which a response signal is to be transmitted.
  • SIB2 System Information Block type 2
  • the LTE-A terminal is designed on the assumption that the same UL-DL configuration is set between a plurality of unit bands.
  • this is a Carrier Aggregation (so-called Intra-band Carrier Aggregation) between a plurality of unit bands in one frequency band (for example, 2 GHz band) (for example, a 20 MHz bandwidth within the 2 GHz band and another 20 MHz bandwidth). )
  • 2 GHz band for example, a 20 MHz bandwidth within the 2 GHz band and another 20 MHz bandwidth.
  • a terminal in downlink communication receives a large interference from a terminal that performs uplink communication.
  • Carrier Aggregation (so-called Inter-band Carrier Aggregation) between unit bands (for example, a 20 MHz bandwidth within the 2 GHz band and a 20 MHz bandwidth within the 800 MHz band) of a plurality of frequency bands (for example, 2 GHz band and 800 MHz band) Then, the frequency interval is large. For this reason, interference received from a terminal that is performing downlink communication in a unit band of a certain frequency band (for example, 20 MHz bandwidth in a 2 GHz band) from a terminal that is performing uplink communication in another frequency band (for example, 20 MHz bandwidth in an 800 MHz band) is Get smaller.
  • UL-DL Configuration (for example, Config 3, 4, or 5 in Fig. 3) has a large ratio of DL subframes to UL subframes in a new frequency band. ) Is used. Thereby, a more flexible system construction is performed.
  • the UL-DL configuration set in the PCell is notified to the terminal by a broadcast signal (SIB1).
  • SIB1 broadcast signal
  • UL-DL Configuration set to the SCell is notified to the terminal by RRC (Radio Resource Control) which is terminal-specific signaling.
  • Intra-band CA a plurality of unit bands (Cell A 1 and Cell A 2 ) within the same frequency band (Band A (for example, 2 GHz band)) are used.
  • the case where a base station sets Cell A 1 for PCell and Cell A 2 for SCell for a certain terminal will be described.
  • the UL-DL Configuration (“SIB1 UL-DL Config” in Cell A 1 in FIG. 5) set in the PCell is a common (cell specific) broadcast signal (SIB1) among a plurality of terminals in Cell A 1 . Be notified.
  • UL-DL Configuration of SCell (Cell A 2 ) notified on the RRC basis in Cell A 1 is notified by a common broadcast signal (SIB1) among a plurality of terminals in Cell A 2 Set to the same value as the UL-DL Configuration.
  • SIB1 common broadcast signal
  • the same UL-DL Configuration is used to avoid interference between uplink communication and downlink communication. It operates with the expectation that the UL-DL Configuration in the SCell is the same as the UL-DL Configuration notified to the terminal by the broadcast signal (SIB1) in the PCell.
  • Inter-band CA unit bands (Cell A and Cell B in order) in different frequency bands (Band A (for example, 2 GHz band) and Band A (for example, 800 MHz band)) are used.
  • Band A for example, 2 GHz band
  • Band A for example, 800 MHz band
  • UL-DL Configuration (“SIB1 UL-DL Config” in Cell A in FIG. 6) set in the PCell of the terminal is notified by a common notification signal (SIB1) among a plurality of terminals in Cell A.
  • SIB1 UL-DL Config set in the PCell of the terminal is notified by a common notification signal (SIB1) among a plurality of terminals in Cell A.
  • SIB1 UL-DL Configuration
  • RRC UL-DL Config in Cell B in FIG.
  • the base station notifies, as UL-DL Configuration for one unit band, one UL-DL Configuration notified by a broadcast signal and the same UL-DL ⁇ Configuration notified by the broadcast signal by terminal-specific RRC signaling.
  • the base station In addition to the UL-DL configuration to be performed, management of the UL-DL configuration to be notified by terminal-specific RRC signaling, which is different from the UL-DL configuration to be notified by the notification signal, is being studied. Further, the base station notifies the terminal of one UL-DL configuration by a broadcast signal or RRC signaling as the UL-DL configuration for the unit band, while the UL-DL configuration notified to the terminal is different between terminals. Is being considered.
  • UL-DL Configuration notified by SIB1 is set to RRC or RTC according to the change in the ratio of uplink communication traffic and downlink communication traffic regardless of the presence / absence of carrier aggregation setting. It is considered to switch over time by dynamic notification.
  • the dynamic notification of the frame format in units of 10 subframes is not suitable for the dynamic operation that operates in units of subframes. Therefore, at the time of dynamic notification, it is preferable to notify a subframe format in units of one subframe (that is, information on the UL / DL communication direction in units of subframes) instead of the frame format.
  • UL-DL configuration of dynamic notification there are cases where it is expressed as “UL-DL configuration of dynamic notification”.
  • UL-DL configuration is not a frame format, but a subframe format (that is, information on UL / DL communication direction in units of subframes). Is intended.
  • 3GPP TS 36.211 V10.1.0 “Physical Channels and Modulation (Release 9),” March 2011 3GPP TS 36.212 V10.1.0, “Multiplexing and channel coding (Release 9),” March 2011 3GPP TS 36.213 V10.1.0, “Physical layer procedures (Release 9),” March 2011 Seigo Nakao, Tomofumi Takata, Daichi Imamura, and Katsuhiko Hiramatsu, “Performance enhancement of E-UTRA uplink control channel in fast fading environments,” Proceeding of IEEE VTC 2009 spring, April. 2009
  • LTE-A is considering using different UL-DL configurations within the same unit band (cell) as described above.
  • one UL-DL Configuration indicates a UL subframe
  • the other UL-DL ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ Configuration indicates a DL subframe
  • competition between uplink communication and downlink communication (resource collision) ) Occurs.
  • this contention can be avoided if the base station schedules the subframe so that only one of the uplink communication and the downlink communication is used, but it is transmitted from the terminal without depending on the scheduling of the base station. It is unavoidable for the signal to be generated.
  • PRACH transmission or the like can be considered.
  • This contention is especially true when the base station uses the subframe for downlink communication in a subframe in which a UL subframe and a DL subframe compete between different UL-DL Configurations.
  • the PRACH recognizes the subframe as a DL subframe and gives a large interference to a terminal that performs downlink communication.
  • the PRACHs may compete with each other, but the PRACH is used for synchronization between the base station and the terminal, and is not always transmitted from the terminal. For this reason, even if the same resource is used, the possibility of contention is relatively low.
  • the PRACH transmission timing and the PRACH resource are determined based on UL-DL configuration and PRACH configuration index (PRACH configuration index) as shown in FIG. More specifically, the PRACH transmission timing and the PRACH resource are determined by a mapping table of PRACH Configuration Index and UL-DL Configuration shown in FIG.
  • the leftmost number in parentheses in FIG. 9 is an index indicating the frequency resource position.
  • the second number from the left indicates that PRACH is transmitted in each frame when 0, PRACH is transmitted only with even frames when 1, and PRACH is transmitted only with odd frames when 2.
  • the third number from the left indicates that PRACH is transmitted in the first half frame when 0, and PRACH is transmitted in the second half frame when 1.
  • the rightmost number (0, 1 or 2) or “*” represents a PRACH transmission subframe in a half frame.
  • the rightmost number (0, 1 or 2) or “*” indicates PRACH transmission in the UL subframe immediately after the special subframe when 0, and the UL subframe after 2 subframes of the special subframe when 1 PRACH is transmitted, when PRACH is 2, PRACH is transmitted in the UL subframe three subframes after the special subframe, and when “*”, PRACH is transmitted in the UpPTS of the special subframe.
  • PRACHAConfiguration Index 0 to 19 corresponds to preamble format 0 (Preamble format 0).
  • 20 to 29 are preamble format 1 (Preamble format 1)
  • 30 to 39 are preamble format 2 (Preamble).
  • format 2) and 40 to 47 correspond to preamble format 3 (Preamble format 3)
  • 48 to 57 correspond to preamble format 4 (Preamble format 4).
  • the PRACH CP (Cyclic Prefix) length and sequence length are different for each Preamble format.
  • the frequency of PRACH transmission increases as the value of PRACH Configuration Index increases.
  • the present invention is to solve such a problem, and is a case where different UL / DL communication subframe switching information (UL / DL communication subframe switching information) is used in the same cell, and the UL communication subframe and DL are used.
  • UL / DL communication subframe switching information UL / DL communication subframe switching information
  • the base station apparatus which concerns on 1 aspect of this invention is 2nd UL / DL different from 1st UL / DL communication sub-frame switching information and said 1st UL / DL communication sub-frame switching information in one unit band.
  • DL communication subframe switching information setting means for setting one PRACH setting index, the set first UL / DL communication subframe switching information or the second UL / DL communication subframe switching information, And determining the first PRACH transmission timing and PRACH resource from the transmission means for transmitting the PRACH configuration index, the first UL / DL communication subframe switching information and the PRACH configuration index, and the second UL / DL communication subframe switching information and the PRACH configuration Control means for determining the second PRACH transmission timing and PRACH resource from the index, and the determined first PRACH transmission timing and PRACH resource, or the second PRACH transmission timing and PRACH resource, from the terminal device And a receiving means for receiving the transmitted PRACH.
  • the terminal apparatus which concerns on 1 aspect of this invention is the 1st UL / DL communication sub-frame switching information notified by the alerting
  • the reception method includes a first UL / DL communication subframe switching information and a second UL / DL different from the first UL / DL communication subframe switching information in one unit band.
  • a first PRACH transmission timing and a PRACH resource are determined from communication subframe switching information, a setting step for setting one PRACH setting index, and the first UL / DL communication subframe switching information and the PRACH setting index.
  • In the second PRACH transmission timing and PRACH resource comprises a receiving step of receiving the PRACH sent from the terminal apparatus.
  • the transmission method includes, in one unit band, a first PRACH transmission timing and PRACH resource determined from first UL / DL communication subframe switching information and a PRACH configuration index, a second A control step for determining the PRACH transmission timing and the PRACH resource for transmitting the PRACH based on the second PRACH transmission timing and the PRACH resource determined from the UL / DL communication subframe switching information and the PRACH configuration index; A transmission step of transmitting the PRACH in the PRACH transmission timing and the PRACH resource.
  • the PRACH transmission from one terminal is received by the other terminal in the subframe where the UL subframe and the DL subframe compete with each other. Can be reduced.
  • diffusion method of a response signal and a reference signal The figure which shows the operation
  • the figure which uses for description of determination of PRACH transmission timing and PRACH resource The figure which shows PRACH transmission timing and the mapping of a PRACH resource
  • the figure where it uses for description of base station 100 of Embodiment 1 of this invention The figure with which it uses for description of the terminal 200 of Embodiment 1 of this invention
  • Diagram for explaining operation of terminal in method 3-2 The figure which uses for description of operation
  • FIG. 10 is a block diagram showing a configuration of base station 100 according to the present embodiment.
  • the base station 100 includes a setting unit 101, a transmission unit 102, a reception unit 103, and a control unit 104.
  • the setting unit 101 sets the PRACH Configuration Index, the first UL-DL Configuration used by the first terminal group, and the second UL-DL Configuration used by the second terminal group. PRACH Configuration Index and first UL-DL Configuration or second UL-DL Configuration are notified to terminal 200 via transmission section 102.
  • the setting unit 101 outputs the PRACH Configuration Index, the first UL-DL Configuration, and the second UL-DL Configuration to the control unit 104.
  • the control unit 104 determines the first PRACH transmission timing and the PRACH resource used by the first terminal group from the PRACH Configuration Index and the first UL-DL Configuration input from the setting unit 101, and receives the receiving unit To 103. Further, the control unit 104 determines the second PRACH transmission timing and the PRACH resource used by the second terminal group from the PRACH Configuration Index and the second UL-DL Configuration input from the setting unit 101, The data is output to the receiving unit 103.
  • Receiving section 103 receives RACH preamble (RACH Preamble) transmitted by PRACH from the first terminal group and the second terminal group at the PRACH transmission timing and PRACH resource input from control section 104 and performs control. Output to the unit 104.
  • RACH Preamble RACH preamble
  • FIG. 11 is a block diagram showing a configuration of terminal 200 according to the present embodiment.
  • terminal 200 includes a reception unit 201, a control unit 202, and a transmission unit 203.
  • the receiving unit 201 receives the PRACH Configuration Index and UL-DL Configuration transmitted from the base station 100 and outputs them to the control unit 202.
  • the control unit 202 determines the first PRACH transmission timing and the PRACH resource from the PRACH Configuration Index and the first UL-DL Configuration.
  • the control unit 202 determines the second PRACH transmission timing and the PRACH resource from the PRACH Configuration Index and the second UL-DL Configuration. Information regarding the determined PRACH transmission timing and PRACH resource is output to transmitting section 203.
  • the transmission unit 203 transmits a PRACH (RACH Preamble) using the PRACH transmission timing and the PRACH resource determined by the control unit 202.
  • a PRACH RACH Preamble
  • Method 1 and Method 2 solve the above-described problem by setting restrictions on the first UL-DL configuration and the second UL-DL configuration in the setting unit 101 of the base station 100, respectively.
  • the control unit 104 of the base station 100 defines new operations in addition to the base station 100 described above, and at the same time, in the control unit 202 of the terminal 200
  • Each of the above problems is solved by defining a new operation.
  • the base station 100 uses different UL-DL configurations within the same cell. Further, the base station 100 notifies PRACH Configuration Index having the same value to terminals in the same cell.
  • the notification method is not limited to the SIB1 notification in the methods 1 to 5, but may be notification based on RRC or dynamic. Further, it is assumed that base station 100 and terminal 200 use the same PRACH transmission timing and PRACH resource mapping table (that is, the mapping table of FIG. 9) as Rel-8 to Rel-10.
  • PRACH is transmitted in the UL subframe.
  • the PRACH is transmitted mainly in the first half frame (subframe # 2, # 3 or # 4).
  • a plurality of subframes # 2, # 3, and # 4 (second, third, and fourth subframes counting from 0) are selected from the following group 1, group 2, or group 3 having the same configuration If the UL-DL Configuration is selected, the similarity between the PRACH transmission timing and the PRACH resource becomes high. In particular, the similarity is high when the value of the PRACH Configuration Index is the same between UL-DL Configurations under the above constraints.
  • Group 2 UL-DL Configuration 1
  • Group 3 UL-DL Configuration 2
  • Method 1 When the preamble formats 0 to 3 are set, the base station 100 selects a plurality of UL-DL configurations that can be set in the same cell from any one of the groups 1, 2, and 3.
  • Base station operation of method 1 The operations of base station 100 and terminal 200 (terminals A and B) in method 1 are shown in FIG.
  • the base station 100 notifies the terminal A of the first UL-DL configuration and the PRACH configuration index of the SIB1 notification. Furthermore, the base station 100 assumes that the terminal A transmits the PRACH at the first PRACH transmission timing and the PRACH resource obtained from the first UL-DL Configuration and the PRACH Configuration Index of the SIB1 notification.
  • the base station 100 notifies the terminal B of the second UL-DL configuration and the PRACH configuration index of the SIB1 notification. However, when the base station 100 notifies 0 to 47 as PRACH Configuration Index, that is, when setting Preamble format 0 to 3, UL-DL of the same group (group 1, 2 or 3) as the first UL-DL Configuration. Set DL Configuration to the second UL-DL Configuration. Furthermore, it is assumed that the base station 100 transmits the PRACH at the second PRACH transmission timing and the PRACH resource obtained from the second UL-DL Configuration and the PRACH Configuration Index of the SIB1 notification.
  • PRACH Configuration Index that is, when setting Preamble format 0 to 3, UL-DL of the same group (group 1, 2 or 3) as the first UL-DL Configuration.
  • Terminal A is notified from the base station 100 of the first UL-DL configuration and the PRACH configuration index of SIB1 notification.
  • the PRACH is transmitted at the first PRACH transmission timing and the PRACH resource obtained from the first UL-DL Configuration and the PRACH Configuration Index of the SIB1 notification.
  • Terminal B is notified from the base station 100 of the second UL-DL configuration and the PRACH configuration index of SIB1 notification.
  • the PRACH is transmitted at the second PRACH transmission timing and PRACH resource obtained from the second UL-DL Configuration and the PRACH Configuration Index of the SIB1 notification.
  • Method 1 focuses on a combination of a plurality of UL-DL configurations, and does not depend on the notification method.
  • PRACH transmission timing and PRACH resource mapping of UL-DL Configuration (Config 0, 1, 2 or 6) in which a special subframe (switch from DL to UL) is set at a period of 5 ms are the same. .
  • the PRACH transmission timing and PRACH resource mapping in UL-DL Configuration (Config 3, 4 or 5) in which a special subframe (switch from DL to UL) is set in a 10 ms cycle are also the same.
  • PRACH is transmitted in a special subframe.
  • the opportunity for the terminal to transmit the PRACH is only the subframe # 1 or # 6 in the UL-DL Configuration (Config 0, 1, 2, or 6) with a period of 5 ms per frame (10 ms), and the UL- with a period of 10 ms.
  • DL Configuration Config 3, 4 or 5
  • Preamble format 4 the number of subframes that can transmit PRACH is limited. Therefore, if multiple UL-DL Configurations are selected from either the following group 4 or group 5 of the same period, PRACH transmission timing and PRACH resource Similarity increases.
  • the similarity is high when the PRACH Configuration Index value is the same between UL-DL Configurations under the above constraints because the PRACH transmission timing and the PRACH resources are completely the same.
  • Group 4 UL-DL Configuration 0, 1, 2, 6
  • Group 5 UL-DL Configuration 3, 4, 5
  • Method 2 When setting the Preamble format 4, the base station 100 selects a plurality of UL-DL configurations that can be set in the same cell from one of the groups 4 and 5. That is, the base station 100 sets a plurality of UL-DL Configurations that can be set in the same cell to UL-DL Configurations with the same cycle.
  • LTE-Advanced employs carrier aggregation (CA) that bundles and operates a plurality of cells.
  • CA carrier aggregation
  • a cell having a wide coverage is set as a PCell mainly performing notification of a control signal, so that operation for reducing transmission loss of the control signal is performed. Therefore, a cell having a narrower coverage is set as the SCell. Therefore, the method 2 may be applied only to the SCell under carrier aggregation with different coverages.
  • the cell set in the SCell has a plurality of different UL-DL configurations. Therefore, in a terminal that performs carrier aggregation, the UL-DL configuration set in the PCell may be different from the UL-DL configuration set in the SCell. Therefore, as an example of the terminal 200 suitable for the use case of the method 2, carrier aggregation (Inter-) between different frequency bands (for example, 2 GHz band and 800 MHz band) in which different UL-DL configurations are set between different cells.
  • Base station operation of method 2 The operations of base station 100 and terminal 200 (terminals A and B) in method 2 are shown in FIG.
  • the base station 100 notifies the terminal A and the terminal B of any one of 48 to 57 as the PRACCH Configuration Index of the SIB1 notification. That is, base station 100 sets Preamble format 4. In addition, the base station 100 sets the UL-DL configuration of the same group (group 4 or 5) as the first UL-DL configuration as the second UL-DL configuration. That is, the base station 100 sets UL-DL configuration with the same cycle. Furthermore, the base station 100 determines that the terminal A and the terminal B have the first PRACH transmission timing and the PRACH resource (this is the second UL-DL configuration) obtained from the first UL-DL configuration and the PRACH configuration index of the SIB1 notification. It is assumed that the PRACH is transmitted at the same time as the second PRACH transmission timing and the PRACH resource obtained from the PRACH Configuration Index of the SIB1 notification.
  • Method 2 focuses on a combination of a plurality of UL-DL configurations, and does not depend on the notification method.
  • the terminal 200 to which the second UL-DL Configuration of the RRC or dynamic notification is notified can receive the first UL-DL Configuration of the SIB1 notification.
  • An example of the terminal 200 suitable for the use case of the method 3 is that, in the PCell, the UL-DL Configuration is switched by RRC or dynamic notification having a switching time shorter than the change of the SIB1 notification. It is a terminal that supports traffic fluctuations.
  • the terminal 200 When switching the first UL-DL Configuration of SIB1 notification to the second UL-DL Configuration of RRC or dynamic notification, the terminal 200 that receives the second UL-DL Configuration of RRC or dynamic notification, The first UL-DL Configuration of SIB1 notification and the PRACH Configuration Index of SIB1 notification can also be grasped. Therefore, the terminal 200 can grasp the first PRACH transmission timing and the PRACH resource in addition to the second PRACH transmission timing and the PRACH resource.
  • the terminal 200 that is notified of the second UL-DL Configuration of the RRC or dynamic notification grasps the following two PRACH transmission timings and PRACH resources.
  • First PRACH transmission timing and PRACH resource obtained from the first UL-DL Configuration of SIB1 notification and PRACH Configuration Index of SIB1 notification (A) Second UL-DL Configuration and SIB1 notification of RRC or dynamic notification Second PRACH transmission timing and PRACH resource obtained from the PRACH Configuration Index
  • the terminal 200 transmits the PRACH at the PRACH transmission timing and the PRACH resource that are common to (1) and (A).
  • terminal 200 transmits PRACH Then, the said subject will be generate
  • this terminal 200 may be able to transmit the PRACH or may not be able to transmit. These may be switchable by setting. Since the first UL-DL Configuration is a UL subframe or a special subframe (of which PRACH is transmitted is UpPTS) and does not compete with downlink communication of other terminals, in an optimal embodiment, It is preferable that the terminal 200 can transmit PRACH.
  • FIG. 14 is an example of PRACH transmission when PRACH Configuration Index according to method 3-1 is 7.
  • terminal A 1 is set as the first UL-DL configuration
  • terminal B 3 is set as the second UL-DL configuration.
  • the first PRACH transmission timing and PRACH resources in terminal A are (0, 0, 0, 0) and (0, 0, 1, 0).
  • the second PRACH transmission timing and PRACH resource in terminal B are (0, 0, 0, 0) and (0, 0, 0, 2).
  • the PRACH transmission timing and the PRACH resource indicated by (0, 0, 0, 0) are the PRACH resource 0 of SF # 2 in FIG.
  • the PRACH transmission timing and the PRACH resource indicated by (0, 0, 1, 0) are the PRACH resource 0 of SF # 7 in FIG.
  • the PRACH transmission timing and the PRACH resource indicated by (0, 0, 0, 2) are the PRACH resource 0 of SF # 4 in FIG.
  • the terminal B transmits the PRACH with the PRACH transmission timing and the PRACH resource (0, 0, 0, 0) common to (1) and (A), that is, the PRACH resource 0 of SF # 2.
  • terminal B transmits PRACH It may or may not be transmitted. These may be switchable by setting. However, in the optimum embodiment, the terminal 200 (terminal B) should transmit the PRACH.
  • the terminal 200 that receives the second UL-DL Configuration of the RRC or dynamic notification does not cause the problem to the terminal 200 that receives only the first UL-DL Configuration of the SIB1 notification.
  • the base station 100 notifies the terminal B of the first UL-DL configuration of SIB1 notification and the PRACH configuration index of SIB1 notification. In addition, the base station 100 notifies the second UL-DL configuration of the RRC or dynamic notification. In the method 3-1, the base station 100 further assumes that the terminal B transmits the PRACH with the PRACH transmission timing and the PRACH resource common to (1) and (A).
  • terminal A Since the operation of terminal A is the same as method 1, it is omitted.
  • Terminal B is notified from the base station 100 of the first UL-DL configuration of SIB1 notification and the PRACH configuration Index of SIB1 notification. Also, the terminal B is notified from the base station 100 of the second UL-DL configuration of RRC or dynamic notification.
  • the terminal B uses the PRACH transmission timing and the PRACH resource common to (1) and (A). , PRACH is transmitted.
  • the first UL-DL Configuration of SIB1 notification is a DL subframe and the second UL of RRC or dynamic notification
  • the terminal 200 that receives the second UL-DL Configuration of the RRC or dynamic notification also avoids the setting of the combination of UL-DL Configurations such that -DL Configuration is a UL subframe. It is possible to avoid the occurrence of the problem for a terminal that receives only one UL-DL Configuration. That is, the permitted combinations of UL-DL Configuration settings are specifically as follows. When the first UL-DL Configuration is 0, 0 to 6 can be set for the second UL-DL Configuration.
  • the second UL-DL Configuration can be set to 1, 2, 4 or 5.
  • the first UL-DL Configuration is 2, the second UL-DL Configuration can be set to 2 or 5.
  • the second UL-DL Configuration can set 3 to 5.
  • the first UL-DL Configuration is 4, the second UL-DL Configuration can be set to 4 or 5.
  • the first UL-DL Configuration is 5, only 5 can be set for the second UL-DL Configuration.
  • the second UL-DL Configuration can set 1 to 6.
  • the first UL-DL configuration of SIB1 notification is a DL subframe and the second UL-DL of RRC or dynamic notification
  • the terminal 200 that receives the second UL-DL configuration of the RRC or dynamic notification also avoids the setting of the combination of UL-DL configuration where the configuration is a special subframe. It is possible to avoid the occurrence of the problem for a terminal that receives only UL-DL configuration.
  • the permitted combinations of UL-DL configuration settings are as follows. When the first UL-DL Configuration is 0, 1, 2, or 6, the second UL-DL Configuration can be set to 0-6. When the first UL-DL configuration is either 3, 4 or 5, the second UL-DL configuration can be set to 3, 4 or 5.
  • the terminal to which the second UL-DL Configuration of RRC or dynamic notification is notified is the PRACH transmission timing and the PRACH resource included in (1) not included in (A), and the RRC notified to the terminal Alternatively, when the second UL-DL Configuration of the dynamic notification indicates a DL subframe, the subframe is regarded as a UL subframe in the case of Preamble format 0 to 3.
  • FIG. 15 is an example of subframe switching operation in the case of PRACH Configuration Index 3 according to Method 3-2.
  • Terminal A is set to 3 as the first UL-DL configuration
  • terminal B is set to 5 as the second UL-DL configuration.
  • the first PRACH transmission timing and PRACH resource in terminal A are (0, 0, 0, 2).
  • the second PRACH transmission timing and PRACH resource in terminal B are (0, 0, 0, 0).
  • the terminal A transmits the PRACH with the PRACH transmission timing and the PRACH resource (0, 0, 0, 2) which are not included in (A), that is, PRACH resource 0 of SF # 4.
  • terminal B is instructed in DL subframe by SF # 4.
  • the terminal B regards the subframe as a UL subframe so as not to receive interference due to the PRACH transmission from the terminal A. That is, terminal B does not perform reception processing in the subframe.
  • the base station 100 also always operates as the UL subframe. In terminal B, since the subframe is originally set as a DL subframe, base station 100 need not schedule anything for terminal B. Therefore, terminal B may regard the subframe as a blank subframe.
  • SF # 4 operates as a UL subframe in the base station 100
  • SF # 3 when it is desired to operate SF # 3 as a DL subframe, a switching time from DL to UL is required as in the special subframe. Therefore, when SF # 3 is used as a DL subframe, base station 100 and terminal B regard the subframe as a special subframe.
  • the base station 100 can always operate the subframe as a UL subframe. In this case, since terminal B does not need to perform reception processing in the subframe, terminal B can reduce power consumption by not performing unnecessary reception processing.
  • the terminal 200 that receives the second UL-DL Configuration of the RRC or dynamic notification can avoid the interference due to the problem from the terminal 200 that receives only the first UL-DL Configuration of the SIB1 notification.
  • the terminal 200 can stop reception processing, and extra power consumption can be achieved. Can be suppressed.
  • the terminal 200 can avoid the interference while performing DL reception in the first half of the subframe by using the DL subframe as a special subframe.
  • Base station operation of method 3-2 The operations of base station 100 and terminal 200 (terminals A and B) in method 3 are shown in FIG.
  • the base station 100 notifies the terminal B of the first UL-DL configuration of SIB1 notification and the PRACH configuration index of SIB1 notification.
  • the base station 100 notifies the second UL-DL configuration of the RRC or dynamic notification.
  • the base station 100 further includes the PRACH transmission timing and the PRACH resource included in (1) not included in (A), and the second UL-DL configuration of the RRC or dynamic notification is DL.
  • the subframe is regarded as a UL subframe when 0 to 47 is notified as PRACH Configuration Index of SIB1 notification, that is, when Preamble format 0 to 3 is set.
  • the base station 100 regards the subframe as a special subframe when notifying 48 to 57 as PRACH Configuration Index of SIB1 notification, that is, when setting Preamble format 4.
  • terminal A Since the operation of terminal A is the same as method 1, it is omitted.
  • Terminal B is notified from the base station 100 of the first UL-DL configuration of SIB1 notification and the PRACH configuration Index of SIB1 notification. Also, the terminal B is notified from the base station 100 of the second UL-DL configuration of RRC or dynamic notification.
  • the terminal B is not included in (A), but included in (1) PRACH transmission timing and PRACH
  • the second UL-DL Configuration of RRC or dynamic notification notified to the terminal B is a resource and indicates a DL subframe
  • the subframe is set to 0 to 47 as PRACH Configuration Index of SIB1 notification. Is notified, that is, if Preamble format 0 to 3 is set, it is regarded as a UL subframe and reception processing is not performed.
  • terminal B regards this subframe as a special subframe when 48 to 57 is reported as PRACH Configuration Index of SIB1 notification, that is, when preamble format 4 is set.
  • Method 3-2 affects the reception processing of a terminal that recognizes a subframe as a DL subframe by performing uplink communication when a terminal that recognizes a subframe as a UL subframe.
  • the terminal 200 that recognizes the subframe as a DL subframe causes the subframe to operate as a UL subframe (blank subframe) or a special subframe instead of the DL subframe.
  • the present invention is not limited only to PRACH transmission, and can also be applied to a case where any uplink communication in the case where the recognition of the communication direction of the subframe is different between terminals avoids interference given to the terminal during downlink communication.
  • the first UL-DL Configuration for terminal-specific RRC or dynamic notification and the second UL-DL Configuration for terminal-specific RRC or dynamic notification different from the first UL-DL Configuration are set.
  • the terminal B (terminal 200) to which the second UL-DL Configuration is notified cannot receive the first UL-DL Configuration.
  • Terminal A (terminal 200) to which the first UL-DL Configuration is notified cannot receive the second UL-DL Configuration. Therefore, base station 100 notifies terminal A and terminal B of “information about PRACH transmission timing and PRACH resources used by other terminals”.
  • terminal 200 terminals A and B to which the first or second UL-DL Configuration of RRC or dynamic notification is notified can receive SIB1. Therefore, it is assumed that the UL-DL Configuration of SIB1 notification and the PRACH Configuration Index of SIB1 notification can be received.
  • the terminal 200 (terminal B) that receives the second UL-DL Configuration of the RRC or dynamic notification cannot grasp the first UL-DL Configuration of the RRC or dynamic notification. Therefore, the terminal 200 (terminal B) cannot grasp the PRACH transmission timing and the PRACH resource in the terminal 200 (terminal A) that receives the first UL-DL Configuration as it is. Therefore, the base station 100 notifies the terminal 200 (terminal B) of “information regarding PRACH transmission timing and PRACH resources used by the other terminal 200 (terminal A)”. Thereby, the terminal 200 (terminal B) can grasp the PRACH transmission timing and the PRACH resource used in the other terminal 200 (terminal A).
  • Method 4-1 In the method 4-1, the method for determining the first PRACH transmission timing and the PRACH resource in the method 3-1 is changed from (1) to (2) shown below.
  • base station 100 and terminal 200 (terminals A and B) in method 4 are shown in FIG.
  • the base station 100 notifies the terminal B of RRC or dynamic information on the PRACH transmission timing and PRACH resources used by the terminal A, and notifies the terminal A of RRC or dynamic information about the PRACH transmission timing and PRACH resources used by the terminal B. .
  • the terminal 200 grasps the following two PRACH transmission timings and PRACH resources.
  • the terminal 200 further transmits the PRACH at the PRACH transmission timing and the PRACH resource common to (2) and (A).
  • terminal A that is notified of the first UL-DL configuration.
  • the terminal 200 can grasp the first UL-DL Configuration used by another terminal from “information on PRACH transmission timing and PRACH resource used by another terminal”, it is not included in (2) and is not included in (A).
  • the terminal 200 may or may not be able to transmit the PRACH. Also good. These may be switchable by setting. Since the first UL-DL Configuration is a UL subframe or a special subframe (of which PRACH is transmitted is UpPTS) and does not compete with downlink communication of other terminals, in an optimal embodiment, It is preferable that the terminal 200 can transmit PRACH.
  • Examples 1, 2, and 3 are shown below as examples of the form of “information on PRACH transmission timing and PRACH resources used by other terminals”.
  • “Information on PRACH transmission timing and PRACH resources used by other terminals” may be a bitmap of a combination of UL-DL Configurations used in the same cell. For example, when UL-DL Configuration 0 to 6 is expressed with 7 bits, UL-DL Configuration 0 is used, the bit value of the first bit is set to 1, and UL-DL Configuration 1 is used. The bit value of the second bit is set to 1, and thereafter the bit value of the seventh bit is set to 1 when UL-DL Configuration 6 is used.
  • the base station 100 and the terminal 200 share a set of PRACH transmission timings and PRACH resources configured by one or more PRACH transmission timings and PRACH resources, and a table of index values corresponding to the sets one-to-one.
  • the “information regarding PRACH transmission timing and PRACH resources used by other terminals” may be index values thereof.
  • Preamble format 4 (Example 3 of information format relating to PRACH transmission timing and PRACH resources used by other terminals)
  • the PRACH transmission timing and the PRACH resource are the same in UL-DL Configuration with the same period, so “information about PRACH transmission timing and PRACH resources used by other terminals” is different from UL-DL Configuration with different periods.
  • Method 4-2 In the method 4-2, the method for determining the first PRACH transmission timing and the PRACH resource is changed from (1) to (2) in the method 3-2.
  • base station 100 and terminal 200 (terminals A and B) in method 4 are shown in FIG.
  • the base station 100 notifies the terminal B of RRC or dynamic information on the PRACH transmission timing and PRACH resources used by the terminal A, and notifies the terminal A of RRC or dynamic information about the PRACH transmission timing and PRACH resources used by the terminal B. .
  • the terminal 200 (terminal B) that is notified of the second UL-DL configuration of RRC or dynamic notification is not included in (A), but is included in the PRACH transmission timing and PRACH resource included in (2). If the second UL-DL configuration of the RRC or dynamic notification notified to the terminal 200 indicates a DL subframe, the subframe is a UL subframe in the case of Preamble format 0-3. Consider it.
  • the reception process of a terminal that recognizes the subframe as a DL subframe is affected.
  • the terminal 200 that recognizes the subframe as a DL subframe causes the subframe to operate as a UL subframe (blank subframe) or a special subframe instead of the DL subframe.
  • the present invention is not limited only to PRACH transmission, and can also be applied to a case where any uplink communication in the case where the recognition of the communication direction of the subframe is different between terminals avoids interference given to the terminal during downlink communication.
  • the first UL-DL Configuration for terminal-specific RRC or dynamic notification and the second UL-DL Configuration for terminal-specific RRC or dynamic notification different from the first UL-DL Configuration are set.
  • the terminal B (terminal 200) to which the second UL-DL Configuration is notified cannot receive the first UL-DL Configuration.
  • Terminal A (terminal 200) to which the first UL-DL Configuration is notified cannot receive the second UL-DL Configuration.
  • the base station 100 is different from the method 4 in that the terminal 100 does not notify the terminal A and the terminal B of “information about PRACH transmission timing and PRACH resources used by other terminals”.
  • the terminal 200 to which the first or second UL-DL configuration of the RRC or dynamic notification is notified can receive the SIB1. Therefore, it is assumed that UL-DL Configuration of SIB1 notification and PRACHAConfiguration Index of SIB1 notification can be received.
  • the terminal 200 (terminal B) that receives the second UL-DL Configuration of the RRC or dynamic notification cannot grasp the first UL-DL Configuration of the RRC or dynamic notification. Therefore, the terminal B cannot grasp the PRACH transmission timing and the PRACH resource in the terminal 200 (terminal A) that receives the first UL-DL Configuration as it is. Further, when the base station 100 does not notify the terminal 200 of “information regarding PRACH transmission timing and PRACH resources used by another terminal (terminal A)”, the terminal 200 is common to the other terminal (terminal A). Based on the PRACH Configuration Index of the SIB1 notification to be used, the PRACH transmission timing and the PRACH resource that can be assumed to the maximum by the terminal 200 are obtained.
  • Method 5-1 The operations of base station 100 and terminal 200 (terminals A and B) in method 5 are shown in FIG.
  • Method 5 assumes a case in which the base station 100 does not notify “information on PRACH transmission timing and PRACH resources used by other terminals” in Method 4.
  • Method 5-1 is the same as method 3-1 except that the first PRACH transmission timing and PRACH resource determination method are changed from (1) to (3) below.
  • the terminal 200 grasps the following two PRACH transmission timings and PRACH resources.
  • PRACH resource (A) Second PRACH transmission timing and PRACH resource obtained from second UL-DL Configuration and PRACH Configuration Index of SIB1 notification
  • the terminal further transmits the PRACH with the PRACH transmission timing and the PRACH resource common to (3) and (A).
  • Method 5-2 The operations of base station 100 and terminal 200 (terminals A and B) in method 5 are shown in FIG.
  • Method 5 assumes a case in which the base station 100 does not notify “information on PRACH transmission timing and PRACH resources used by other terminals” in Method 4.
  • Method 5-2 is the same as method 3-2 except that the first PRACH transmission timing and PRACH resource determination method are changed from (1) to (3).
  • the terminal 200 (terminal B) that is further notified of the second UL-DL configuration of RRC or dynamic notification is not included in (A) but is included in the PRACH transmission timing and PRACH resource included in (3). If the second UL-DL configuration of the RRC or dynamic notification notified to the terminal 200 indicates a DL subframe, the subframe is a UL subframe in the case of Preamble format 0-3. Consider it.
  • the terminal 200 regards the subframe as a special subframe. The same applies to the terminal A that is notified of the first UL-DL configuration.
  • Preamble method 5-2 the operation for formats 0 to 3 and the operation for Preamble format 4 are independent, so only one of them may be applied.
  • a terminal that recognizes a subframe as a UL subframe performs uplink communication, thereby affecting reception processing of a terminal that recognizes the subframe as a DL subframe.
  • the terminal 200 that recognizes the subframe as a DL subframe causes the subframe to operate as a UL subframe (blank subframe) or a special subframe instead of the DL subframe.
  • the present invention is not limited only to PRACH transmission, and can also be applied to a case where any uplink communication in the case where the recognition of the communication direction of the subframe is different between terminals avoids interference given to the terminal during downlink communication.
  • the first UL-DL configuration of SIB1 notification is different from the second UL-DL configuration of terminal-specific RRC or dynamic notification in the same cell. Furthermore, it is assumed that terminal 200 that is notified of the second UL-DL configuration of RRC or dynamic notification cannot receive SIB1. Therefore, the terminal 200 cannot receive UL-DL Configuration of SIB1 notification and PRACH Configuration Index of SIB1 notification.
  • terminal A The operation of the terminal 200 (terminal A) that is notified of the first UL-DL configuration is the same as the operation of the terminal A in method 3.
  • the terminal 200 (terminal B) that is notified of the second UL-DL configuration cannot receive SIB1. Therefore, in the method 6, the base station 100 notifies the terminal B of “PRACH transmission timing and PRACH resource information used by other terminals” by RRC or dynamic, and in addition to the PRACH Configuration Index for the terminal 200. Need to be notified by RRC or dynamic. Further, it is assumed that the PRACH Configuration Index for the terminal 200 in the RRC or dynamic notification is the same value as the PRACH Configuration Index in the SIB1 notification that is not notified to the terminal 200.
  • the terminal 200 to which the second UL-DL Configuration of RRC or dynamic notification is notified does not receive the first UL-DL Configuration of SIB1 notification.
  • a terminal 200 is a terminal in which the cell is set to SCell at the time of carrier aggregation.
  • the terminal 200 since the UL-DL Configuration of the SCell is notified by RRC, the terminal 200 does not need to know the UL-DL Configuration that the base station 100 notifies of SIB1 in the cell corresponding to the SCell.
  • the method 6 is based on the premise that the first UL-DL Configuration for SIB1 notification and the second UL-DL Configuration for RRC or dynamic notification for each terminal are different in the same cell. Therefore, more specifically, an example of the terminal 200 suitable for the use case of the method 6 is a carrier-aggregated terminal, which is based on RRC or dynamic notification having a switching time shorter than the change of SIB1 notification in the SCell. It is a terminal that responds to temporal traffic fluctuations of upstream and downstream communications by switching UL-DL Configuration.
  • another example of the terminal 200 suitable for the use case of the method 6 is that between different frequency bands (for example, 2 GHz band and 800 MHz band) in which different SIB1 notification UL-DL Configurations are set between different cells.
  • This is a terminal that supports carrier aggregation (Inter-band CA).
  • Method 4-1 and method 4-2 are based on the premise that base station 100 notifies “information about PRACH transmission timing and PRACH resources used by other terminals”.
  • Method 5-1 and method 5-2 are based on the premise that base station 100 does not notify “information about PRACH transmission timing and PRACH resources used by other terminals”. Therefore, both cannot be used together.
  • Other methods can be arbitrarily combined.
  • each functional block used in the description of the above embodiment is typically realized as an LSI which is an integrated circuit. These may be individually made into one chip, or may be made into one chip so as to include a part or all of them.
  • the name used here is LSI, but it may also be called IC, system LSI, super LSI, or ultra LSI depending on the degree of integration.
  • the method of circuit integration is not limited to LSI, and may be realized by a dedicated circuit or a general-purpose processor.
  • An FPGA Field Programmable Gate Array
  • a reconfigurable processor that can reconfigure the connection and setting of circuit cells inside the LSI may be used.
  • the base station apparatus of this indication WHEREIN: In 1 unit band, 2nd UL / DL communication sub-frame different from 1st UL / DL communication sub-frame switching information and said 1st UL / DL communication sub-frame switching information Switching information, setting means for setting one PRACH setting index, the set first UL / DL communication subframe switching information or the second UL / DL communication subframe switching information, and the PRACH A transmission means for transmitting a setting index, a first PRACH transmission timing and a PRACH resource are determined from the first UL / DL communication subframe switching information and the PRACH setting index, and the second UL / DL communication is determined.
  • Subframe switching information and the PRACH setting index And the control means for determining the second PRACH transmission timing and the PRACH resource, and transmission from the terminal device in the determined first PRACH transmission timing and the PRACH resource, or the second PRACH transmission timing and the PRACH resource. And a receiving means for receiving the received PRACH.
  • the setting unit sets preamble formats 0 to 3 in the PRACH setting index, and the first UL / DL communication subframe switching information and the second UL / DL communication are set.
  • the subframe switching information UL / DL communication subframe switching information in which the second, third, and fourth subframe configurations are the same is set.
  • the setting unit includes UL / DL communication subframe switching information 0 in the first UL / DL communication subframe switching information and the second UL / DL communication subframe switching information.
  • the setting unit sets preamble format 4 in the PRACH setting index, and switches the first UL / DL communication subframe switching information and the second UL / DL communication subframe switching.
  • UL / DL communication subframe switching information with the same special subframe period is set.
  • the setting unit includes UL / DL communication subframe switching information 0 in the first UL / DL communication subframe switching information and the second UL / DL communication subframe switching information. , 1, 2 and 6, the fourth UL / DL communication subframe switching information group, and the fifth UL / DL communication subframe switching information 3, 4 and 5 Among the frame switching information groups, UL / DL communication subframe switching information belonging to the same group is set.
  • the transmission unit transmits the first UL / DL communication subframe switching information and the PRACH configuration index to the first terminal group by a broadcast signal (SIB1), and In addition to UL / DL communication subframe switching information and the PRACH setting index, the control unit further transmits the first UL / DL communication subframe switching information to the second terminal group for each RRC signaling or subframe.
  • the PRACH transmission timing at which the terminal device transmits the PRACH is only the PRACH transmission timing and the PRACH resource common to the first PRACH transmission timing and the PRACH resource, and the PRACH transmission timing and the PRACH resource common to the second PRACH transmission timing and the PRACH resource. And grayed and PRACH resources.
  • the transmission unit transmits the first UL / DL communication subframe switching information and the PRACH setting index to the first terminal group, and the second UL / DL communication subframe.
  • the first UL / DL communication subframe switching information is further transmitted to the second terminal group, and the control means includes the second PRACH transmission timing and the PRACH resource.
  • the downlink communication subframe corresponding to the first PRACH transmission timing and the PRACH resource not included is operated as a special subframe.
  • the terminal device of the present disclosure is notified for each RRC signaling or subframe in the first UL / DL communication subframe switching information and one PRACH setting index notified by the broadcast signal (SIB1) in one unit band.
  • the control unit uses only the PRACH transmission timing and the PRACH resource that are common to the first PRACH transmission timing and the PRACH resource, and the second PRACH transmission timing and the PRACH resource.
  • the PRACH transmission timing and PRACH resource to be transmitted are used.
  • the control unit uses, as a special subframe, a downlink communication subframe corresponding to the first PRACH transmission timing and the PRACH resource that is not included in the second PRACH transmission timing and the PRACH resource. Make it work.
  • the reception method includes, in one unit band, first UL / DL communication subframe switching information, and second UL / DL communication subframe switching different from the first UL / DL communication subframe switching information.
  • a first PRACH transmission timing and a PRACH resource are determined from the information, a setting step for setting one PRACH setting index, the first UL / DL communication subframe switching information, and the PRACH setting index;
  • Second In PRACH transmission timing and PRACH resource comprises a receiving step of receiving the PRACH sent from the terminal apparatus.
  • the transmission method includes the first PRACH transmission timing and PRACH resource determined from the first UL / DL communication subframe switching information and the PRACH configuration index, and the second UL / DL communication in one unit band. Based on the second PRACH transmission timing and the PRACH resource determined from the subframe switching information and the PRACH configuration index, a control step for determining the PRACH transmission timing and the PRACH resource for transmitting the PRACH, and the determined PRACH transmission timing and Transmitting a PRACH in the PRACH resource.
  • the present invention is useful for mobile communication systems and the like.

Abstract

 同一セル内で異なるUL/DL通信サブフレーム切り替え情報を用いる場合であって、UL通信サブフレームとDL通信サブフレームが競合するサブフレームにおいて、一方の端末からのPRACH送信が他方の端末の下り受信に与える干渉を低減することができる基地局。基地局は、同一セル内で複数のUL/DL通信サブフレーム切り替え情報を設定する場合、Preamble format 4を用いる場合は、同じ周期をもつUL/DL通信サブフレーム切り替え情報のみを端末に設定する。

Description

端末装置、基地局装置、受信方法及び送信方法
 本発明は、端末装置、基地局装置、受信方法及び送信方法に関する。
 3GPP LTEでは、下り回線の通信方式としてOFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access)が採用されている。3GPP LTEが適用された無線通信システムでは、基地局が予め定められた通信リソースを用いて同期信号(Synchronization Channel:SCH)及び報知信号(Broadcast Channel:BCH)を送信する。そして、端末は、まず、SCHを捕まえることによって基地局との同期を確保する。その後、端末は、BCH情報を読むことにより基地局独自のパラメータ(例えば、周波数帯域幅など)を取得する(非特許文献1、2、3参照)。
 また、端末は、基地局独自のパラメータの取得が完了した後、基地局に対して接続要求を行うことにより、基地局との通信を確立する。基地局は、通信が確立された端末に対して、必要に応じてPDCCH(Physical Downlink Control Channel)等の下り回線制御チャネルを介して制御情報を送信する。
 そして、端末は、受信したPDCCH信号に含まれる複数の制御情報(下り割当制御情報:DL Assignment(Downlink Control Information:DCIと呼ばれることもある))をそれぞれ「ブラインド判定」する。すなわち、制御情報は、CRC(Cyclic Redundancy Check)部分を含み、このCRC部分は、基地局において、送信対象端末の端末IDによってマスクされる。従って、端末は、受信した制御情報のCRC部分を自機の端末IDでデマスクしてみるまでは、自機宛の制御情報であるか否かを判定できない。このブラインド判定では、デマスクした結果、CRC演算がOKとなれば、その制御情報が自機宛であると判定される。
 また、3GPP LTEでは、基地局から端末への下り回線データに対してARQ(Automatic Repeat Request)が適用される。つまり、端末は下り回線データの誤り検出結果を示す応答信号を基地局へフィードバックする。端末は下り回線データに対しCRCを行って、CRC=OK(誤り無し)であればACK(Acknowledgment)を、CRC=NG(誤り有り)であればNACK(Negative Acknowledgment)を応答信号として基地局へフィードバックする。この応答信号(つまり、ACK/NACK信号。以下、単に「A/N」と表記することもある)のフィードバックには、PUCCH(Physical Uplink Control Channel)等の上り回線制御チャネルが用いられる。
 ここで、基地局から送信される上記制御情報には、基地局が端末に対して割り当てたリソース情報等を含むリソース割当情報が含まれる。この制御情報の送信には、前述の通りPDCCHが用いられる。このPDCCHは、1つ又は複数のL1/L2CCH(L1/L2 Control Channel)から構成される。各L1/L2CCHは、1つ又は複数のCCE(Control Channel Element)から構成される。すなわち、CCEは、制御情報をPDCCHにマッピングするときの基本単位である。また、1つのL1/L2CCHが複数(2,4,8個)のCCEから構成される場合には、そのL1/L2CCHには偶数のインデックスを持つCCEを起点とする連続する複数のCCEが割り当てられる。基地局は、リソース割当対象端末に対する制御情報の通知に必要なCCE数に従って、そのリソース割当対象端末に対してL1/L2CCHを割り当てる。そして、基地局は、このL1/L2CCHのCCEに対応する物理リソースにマッピングして制御情報を送信する。
 また、ここで、各CCEは、PUCCHの構成リソース(以下、PUCCHリソースと呼ぶことがある)と1対1に対応付けられている。従って、L1/L2CCHを受信した端末は、このL1/L2CCHを構成するCCEに対応するPUCCHの構成リソースを特定し、このリソースを用いて応答信号を基地局へ送信する。ただし、L1/L2CCHが連続する複数のCCEを占有する場合には、端末は、複数のCCEにそれぞれ対応する複数のPUCCH構成リソースのうち一番インデックスが小さいCCEに対応するPUCCH構成リソース(すなわち、偶数番号のCCEインデックスを持つCCEに対応付けられたPUCCH構成リソース)を利用して、応答信号を基地局へ送信する。こうして下り回線の通信リソースが効率良く使用される。
 複数の端末から送信される複数の応答信号は、図1に示すように、時間軸上でZero Auto-correlation特性を持つZAC(Zero Auto-correlation)系列、ウォルシュ(Walsh)系列、及び、DFT(Discrete Fourier Transform)系列によって拡散され、PUCCH内でコード多重されている。図1において(W,W,W,W)は系列長4のウォルシュ系列を表し、(F,F,F)は系列長3のDFT系列を表す。図1に示すように、端末では、ACK又はNACKの応答信号が、まず周波数軸上でZAC系列(系列長12)によって1SC-FDMAシンボルに対応する周波数成分へ1次拡散される。すなわち、系列長12のZAC系列に対して複素数で表される応答信号成分が乗算される。次いで1次拡散後の応答信号及び参照信号としてのZAC系列がウォルシュ系列(系列長4:W~W。ウォルシュ符号系列(Walsh Code Sequence)と呼ばれることもある)、DFT系列(系列長3:F~F)それぞれに対応させられて2次拡散される。すなわち、系列長12の信号(1次拡散後の応答信号、又は、参照信号としてのZAC系列(Reference Signal Sequence)のそれぞれの成分に対して、直交符号系列(Orthogonal sequence:ウォルシュ系列又はDFT系列)の各成分が乗算される。さらに、2次拡散された信号が、IFFT(Inverse Fast Fourier Transform)によって時間軸上の系列長12の信号に変換される。そして、IFFT後の信号それぞれに対しCPが付加され、7つのSC-FDMAシンボルからなる1スロットの信号が形成される。
 異なる端末からの応答信号同士は、異なる巡回シフト量(Cyclic Shift Index)に対応するZAC系列、又は、異なる系列番号(Orthogonal Cover Index : OC index)に対応する直交符号系列を用いて拡散されている。直交符号系列は、ウォルシュ系列とDFT系列との組である。また、直交符号系列はブロックワイズ拡散コード系列(Block-wise spreading code)と称されることもある。従って、基地局は、従来の逆拡散及び相関処理を用いることにより、これらコード多重された複数の応答信号を分離することができる(非特許文献4参照)。
 ただし、各端末が各サブフレームにおいて自分宛の下り割当制御信号をブラインド判定するので、端末側では、必ずしも下り割当制御信号の受信が成功するとは限らない。端末が或る下り単位バンドにおける自分宛の下り割当制御信号の受信に失敗した場合、端末は、当該下り単位バンドにおいて自分宛の下り回線データが存在するか否かさえも知り得ない。従って、或る下り単位バンドにおける下り割当制御信号の受信に失敗した場合、端末は、当該下り単位バンドにおける下り回線データに対する応答信号も生成しない。このエラーケースは、端末側で応答信号の送信が行われないという意味での、応答信号のDTX(DTX (Discontinuous transmission) of ACK/NACK signals)として定義されている。
 ところで、3GPP LTEシステム(以下、「LTEシステム」と呼ばれることがある)では、基地局は上り回線データ及び下り回線データに対してそれぞれ独立にリソース割当を行う。そのため、LTEシステムでは、上り回線において、端末(つまり、LTEシステム対応の端末(以下、「LTE端末」という))が、下り回線データに対する応答信号と、上り回線データとを同時に送信しなければならない状況が発生する。この状況では、端末からの応答信号及び上り回線データは、時間多重(Time Division Multiplexing:TDM)を用いて送信される。このように、TDMを用いて応答信号と上り回線データとを同時に送信することで、端末の送信波形のシングルキャリア特性(Single carrier properties)を維持している。
 また、図2に示すように、時間多重(TDM)では、端末から送信される応答信号(「A/N」)は、上り回線データ向けに割り当てられたリソース(PUSCH(Physical Uplink Shared CHannel)リソース)の一部(参照信号(RS(Reference Signal))がマッピングされるSC-FDMAシンボルに隣接するSC-FDMAシンボルの一部)を占有して基地局に送信される。ただし、図2における縦軸の「Subcarrier」は「Virtual subcarrier」、又は「Time contiguous signal」と呼ばれることもあり、SC-FDMA送信機においてDFT(Discrete Fourier Transform)回路に纏めて入力される「時間的に連続する信号」を便宜上「subcarrier」として表したものである。すなわち、PUSCHリソースでは、応答信号によって、上り回線データのうちの任意のデータがパンクチャ(puncture)される。このため、符号化後の上り回線データの任意のビットがパンクチャされることで、上り回線データの品質(例えば、符号化利得)が大幅に劣化する。そのため、基地局は、例えば、端末に対して非常に低い符号化率を指示したり、非常に大きな送信電力を指示したりすることで、パンクチャによる上り回線データの品質劣化を補償する。
 また、3GPP LTEよりも更なる通信の高速化を実現する3GPP LTE-Advancedの標準化が行われている。3GPP LTE-Advancedシステム(以下、「LTE-Aシステム」と呼ばれることがある)は、LTEシステムを踏襲する。3GPP LTE-Advancedでは、最大1Gbps以上の下り伝送速度を実現するために、40MHz以上の広帯域周波数で通信可能な基地局及び端末が導入される。
 LTE-Aシステムにおいては、LTEシステムにおける伝送速度の数倍もの超高速伝送速度による通信、及び、LTEシステムに対する後方互換性(バックワードコンパチビリティー:Backward Compatibility)を同時に実現するために、LTE-Aシステム向けの帯域が、LTEシステムのサポート帯域幅である20MHz以下の「単位バンド」に区切られる。すなわち、「単位バンド」は、ここでは、最大20MHzの幅を持つ帯域であって、通信帯域の基本単位として定義される。FDD(Frequency Division Duplex)システムでは、さらに、下り回線における「単位バンド」(以下、「下り単位バンド」という)は基地局から報知されるBCHの中の下り周波数帯域情報によって区切られた帯域、又は、下り制御チャネル(PDCCH)が周波数領域に分散配置される場合の分散幅によって定義される帯域として定義されることもある。また、上り回線における「単位バンド」(以下、「上り単位バンド」という)は、基地局から報知されるBCHの中の上り周波数帯域情報によって区切られた帯域、又は、中心付近にPUSCH(Physical Uplink Shared Channel)領域を含み、両端部にLTE向けのPUCCHを含む20MHz以下の通信帯域の基本単位として定義されることもある。なお、「単位バンド」は、3GPP LTE-Advancedにおいて、英語でComponent Carrier(s)又はCellと表記されることがある。また、略称としてCC(s)と表記されることもある。
 TDD(Time Division Duplex)システムでは、下り単位バンドと上り単位バンドとが同一周波数帯域であり、時分割で下り回線と上り回線とを切り替えることによって、下り通信と上り通信とを実現する。そのためTDDシステムの場合、下り単位バンドは、「単位バンドにおける下り通信タイミング」とも表現できる。上り単位バンドは、「単位バンドにおける上り通信タイミング」とも表現できる。下り単位バンドと上り単位バンドとの切り替えは、図3に示すように、「UL/DL通信サブフレーム切り替え情報」(以降、UL-DL Configurationと記載する)に基づく。図3に示すUL-DL Configurationでは、1フレーム(10msec)当たりの下り通信(DL:Downlink)と上り通信(UL:Uplink)とのサブフレーム単位(すなわち、1msec単位)のタイミングが設定される。UL-DL Configurationは、下り通信と上り通信とのサブフレーム割合を変更することにより、下り通信に対するスループット及び上り通信に対するスループットの要求に柔軟に対応できる通信システムを構築することができる。例えば、図3は、下り通信と上り通信とのサブフレーム割合が異なるUL-DL Configuration(Config 0~6)を示す。また、図3において、下り通信サブフレームを「D」で表し、上り通信サブフレームを「U」で表し、スペシャルサブフレームを「S」で表す。ここで、スペシャルサブフレームは、下り通信サブフレームから上り通信サブフレームへの切替時のサブフレームである。スペシャルサブフレームは、下り通信用の数シンボル(DwPTS: Downlink Pilot Time Slot)、ギャップ、および、上り通信用の数シンボル(UpPTS: Uplink Pilot Time Slot)で構成される。DwPTSでは、下り通信サブフレームと同様、下りデータ通信が行われる場合がある。UpPTSでは、SRS(Sounding Reference Signal)送信又はPRACH(Physical Random Access CHannel)送信が行われる場合がある。図3に示す各UL-DL Configurationでは、2フレーム分のサブフレーム(20サブフレーム)を、下り通信に用いられるサブフレーム(上段の「D」及び「S」)と上り通信に用いられるサブフレーム(下段の「U」)とに分けて2段で表している。また、図3に示すように、下りデータに対する誤り検出結果(ACK/NACK)は、当該下りデータが割り当てられたサブフレームの4サブフレーム以上後の上り通信サブフレームで通知される。
 LTE-Aシステムでは、単位バンドを幾つか束ねた帯域を用いた通信、所謂キャリアアグリゲーション(Carrier aggregation(CA))がサポートされる。なお、UL-DL Configurationは、単位バンド毎に設定可能であるが、LTE-Aシステム対応の端末(以下、「LTE-A端末」)は、複数の単位バンド間で同じUL-DL Configurationが設定されることを想定して設計されている。
 図4は、個別の端末に適用される非対称のCarrier aggregation及びその制御シーケンスの説明に供する図である。
 図4Bに示すように、端末1に対しては、2つの下り単位バンドと左側の1つの上り単位バンドを用いてCarrier aggregationを行うような設定(Configuration)が為される。一方、端末2に対しては、端末1と同一の2つの下り単位バンドを用いるような設定が為されるにも拘らず、上り通信では右側の上り単位バンドを利用するような設定が為される。
 そして、端末1に着目すると、LTE-Aシステムを構成する基地局(つまり、LTE-Aシステム対応の基地局(以下、「LTE-A基地局」という))とLTE-A端末との間では、図4Aに示すシーケンス図に従って、信号の送受信が行われる。図4Aに示すように、(1)端末1は、基地局との通信開始時に、左側の下り単位バンドと同期を取り、左側の下り単位バンドとペアになっている上り単位バンドの情報をSIB2(System Information Block Type 2)と呼ばれる報知信号から読み取る。(2)端末1は、この上り単位バンドを用いて、例えば、接続要求を基地局に送信することによって基地局との通信を開始する。(3)端末に対し複数の下り単位バンドを割り当てる必要があると判断した場合には、基地局は、端末に下り単位バンドの追加を指示する。ただし、この場合、上り単位バンド数は増えず、個別の端末である端末1において非対称Carrier aggregationが開始される。
 また、図4Bに示すように、2つの下り単位バンドのうち、1つの下り単位バンドは、応答信号を送信すべき1つの上り単位バンドとペアになっている。このような応答信号を送信すべき上り単位バンドとペアになっている下り単位バンドは、PCC(Primary Component Carrier)又はPCell(Primary Cell)と呼ばれる。また、それ以外の下り単位バンドは、SCC(Secondary Component Carrier)又はSCell(Secondary Cell)と呼ばれる。例えば、PCC(PCell)は、応答信号を送信すべき上り単位バンドに関する報知情報(例えば、SIB2(System Information Block type 2))を送信している下り単位バンドである。
 LTE-A端末は、前述のとおり、複数の単位バンド間で同じUL-DL Configurationが設定されることを想定して設計されている。これは、従来では、1つの周波数帯域(例えば2GHz帯域)における複数の単位バンド間(例えば2GHz帯域内のある20MHz帯域幅とそれとは別の20MHz帯域幅)のCarrier Aggregation(所謂Intra-band Carrier Aggregation)が想定されていたためである。同じ周波数帯域内の異なる単位バンド間で上り通信と下り通信を同時に行うと、下り通信中の端末は、上り通信を行う端末から大きな干渉を受けてしまう。一方で、複数の周波数帯域(例えば2GHz帯域と800MHz帯域)の単位バンド間(例えば2GHz帯域内のある20MHz帯域幅と800MHz帯域内のある20MHz帯域幅)のCarrier Aggregation(所謂Inter-band Carrier Aggregation)では、周波数の間隔が大きい。そのため、ある周波数帯域の単位バンド(例えば2GHz帯域内の20MHz帯域幅)で下り通信中の端末が、別の周波数帯域(例えば800MHz帯域内の20MHz帯域幅)で上り通信中の端末から受ける干渉は小さくなる。
 ところで、LTE-AのTDDシステムを提供する通信キャリアが、周波数帯域を新たにLTE-Aサービスに割り当てる際、当該通信キャリアがどのサービスを重視するかに応じて、新たに割り当てた周波数帯域のUL-DL Configurationを、既存の周波数帯域のUL-DL Configurationと異ならせることが検討されている。具体的には、下り通信のスループットを重視する通信キャリアでは、新たな周波数帯域に、ULサブフレームに対するDLサブフレームの割合が大きいUL-DL Configuration(例えば図3では、Config 3、4又は5等)が用いられる。これにより、より柔軟なシステム構築が行われる。
 また、ある単位バンド(Cell Aとする)がPCellに設定されている端末に対して、そのPCellに設定されるUL-DL Configurationは、報知信号(SIB1)により端末に通知される。その単位バンド(Cell A)がSCellに設定されている別の端末には、そのSCellに設定されるUL-DL Configurationは、端末個別のシグナリングであるRRC(Radio Resource Control)により端末に通知される。
 図5に示すように、Intra-band CAでは、同じ周波数帯域(Band A(例えば2GHz帯域))内の複数の単位バンド(Cell AとCell A)が用いられる。ある端末に対して基地局が、PCellにCell Aを、SCellにCell Aを設定する場合について説明する。PCellに設定されるUL-DL Configuration(図5中、Cell Aにおける「SIB1 UL-DL Config」)は、Cell A内の複数の端末間で共通(cell specific)の報知信号(SIB1)で通知される。SCellに設定されるUL-DL Configuration(図5中、Cell Aにおける「RRC UL-DL Config」)は、Cell Aにおいて端末個別のシグナリングであるRRCで通知される。ただしIntra-band CAにおいては、Cell AにおいてRRCベースで通知されるSCell(Cell A)のUL-DL Configurationは、Cell A内の複数の端末間で共通の報知信号(SIB1)で通知されるUL-DL Configurationと同じ値に設定される。さらに、前述の通り、同じ周波数帯域内の複数の単位バンドにおいては、上り通信と下り通信の干渉を回避するために、同じUL-DL Configurationが用いられることから、Inter-band CAにおいて、端末は、SCellにおけるUL-DL Configurationを、PCellにおいて報知信号(SIB1)により端末に通知されたUL-DL Configurationと同じであることを期待して動作する。
 図6に示すように、Inter-band CAでは、異なる周波数帯域(Band A(例えば2GHz帯域)とBand B(例えば800MHz帯域))内の単位バンド(それぞれ順にCell AとCell B)が用いられる。一例として、ある端末に対して基地局が、PCellにCell Aを、SCellにCell Bを設定する場合について説明する。端末のPCellに設定されるUL-DL Configuration(図6中、Cell Aにおける「SIB1 UL-DL Config」)は、Cell A内の複数の端末間で共通の報知信号(SIB1)で通知される。SCellに設定されるUL-DL Configuration(図6中、Cell Bにおける「RRC UL-DL Config」)は、Cell Aにおいて端末個別のシグナリングであるRRCで通知される。ただしInter-band CAにおいては、RRCにより通知されるSCell(Cell B)のUL-DL Configurationを、Cell B内の複数の端末間で共通の報知信号(SIB1)で通知されるUL-DL Configurationと異なる値に設定することが検討されている。すなわち、基地局は、1つの単位バンドに対するUL-DL Configurationとして、報知信号で通知する1つのUL-DL Configurationと、その報知信号で通知するUL-DL Configurationと同じ、端末個別のRRCシグナリングで通知するUL-DL Configurationに加えて、その報知信号で通知するUL-DL Configurationとは異なる、端末個別のRRCシグナリングで通知するUL-DL Configurationを管理することが検討されている。さらに基地局は、その単位バンドに対するUL-DL Configurationとして、報知信号あるいはRRCシグナリングで1つのUL-DL Configurationを端末に通知する一方で、端末に通知されるUL-DL Configurationを、端末間で異ならせることが検討されている。
 さらに、図7に示すように、LTE-Aシステムでは、キャリアアグリゲーションの設定有無によらず、上り通信トラフィックと下り通信トラフィックの割合の変動に合わせて、SIB1通知されるUL-DL ConfigurationをRRCまたはダイナミック通知により、時間的に切り替えることが検討されている。
 なお、UL-DL Configurationは1フレーム(=10サブフレーム)のフレームフォーマットである。10サブフレーム単位のフレームフォーマットをダイナミック通知するのは、サブフレーム単位で動作するダイナミック動作には向かない。そのため、ダイナミック通知時は、フレームフォーマットの代わりに1サブフレーム単位のサブフレームフォーマット(すなわち、サブフレーム単位のUL/DL通信方向に関する情報)を通知するのがよい。以降、「ダイナミック通知のUL-DL Configuration」と表現する場合があるが、このとき、UL-DL Configurationはフレームフォーマットではなく、サブフレームフォーマット(すなわち、サブフレーム単位のUL/DL通信方向に関する情報)を意図するものとする。
3GPP TS 36.211 V10.1.0, "Physical Channels and Modulation (Release 9)," March 2011 3GPP TS 36.212 V10.1.0, "Multiplexing and channel coding (Release 9)," March 2011 3GPP TS 36.213 V10.1.0, "Physical layer procedures (Release 9)," March 2011 Seigo Nakao, Tomofumi Takata, Daichi Imamura, and Katsuhiko Hiramatsu, "Performance enhancement of E-UTRA uplink control channel in fast fading environments,"Proceeding of IEEE VTC 2009 spring, April. 2009
 LTE-Aでは、前述のとおり、同一の単位バンド(セル)内で、異なるUL-DL Configurationを用いることが検討されている。しかし、あるサブフレームにおいて、一方のUL-DL ConfigurationがULサブフレームを指示して、他方のUL-DL ConfigurationがDLサブフレームを指示しているとき、上り通信と下り通信の競合(リソースの衝突)が発生する。通常この競合は、基地局が当該サブフレームを上り通信用または下り通信用のどちらか一方のみが使われるようにスケジューリングすれば回避可能であるが、基地局のスケジューリングに依存せずに端末から送信される信号については、回避できない。基地局のスケジューリングに依存せずに端末から送信される信号の一例としては、PRACH送信などが考えられる。
 そしてこの競合は、特に、複数の異なるUL-DL Configuration間でULサブフレームとDLサブフレームが競合するサブフレームにおいて、基地局が当該サブフレームを下り通信用に用いる場合において、当該サブフレームをULサブフレームであると認識している端末がPRACH送信した場合、このPRACHが、当該サブフレームをDLサブフレームであると認識して下り通信を行っている端末に対して大きな干渉を与えてしまう。通常PRACH同士でも端末間で競合する可能性はあるが、PRACHは基地局・端末間で同期を取るために用いられるもので、必ずしも常に端末から送信されるわけではない。そのため、同じリソースを用いたとしても、競合発生の可能性は比較的低い。一方で、下りデータ又は下り制御信号は、通常送信されているものであるため、PRACHで送信されるRACHプリアンブル(RACH Preamble)とPDSCHで送信される下りデータ、あるいは、PRACHで送信されるRACHプリアンブルとPDCCHで送信される下り制御信号が同じリソースを用いた場合、競合発生の可能性はPRACH同士の競合発生の可能性よりも遥かに高い。
 ここで、Rel-8~10では、PRACH送信タイミングおよびPRACHリソースは、図8に示すように、UL-DL ConfigurationとPRACH設定インデックス(PRACH Configuration Index)に基づいて決められる。さらに具体的には、PRACH送信タイミングおよびPRACHリソースは、図9に示すPRACH Configuration IndexとUL-DL Configurationのマッピングテーブルにより決められる。図9中のカッコ内の一番左の数字は、周波数リソース位置を示すインデックスである。左から2番目の数字は、0のとき各フレームでPRACH送信し、1のとき偶数フレームのみでPRACH送信し、2のとき奇数フレームのみでPRACH送信する、ことを示す。左から3番目の数字は、0のとき前半の半フレームでPRACH送信し、1のとき後半の半フレームでPRACH送信する、ことを示す。一番右の数字(0,1または2)または「*」は、半フレーム内のPRACH送信サブフレームを表す。一番右の数字(0,1または2)または「*」は、0のときスペシャルサブフレーム直後のULサブフレームでPRACH送信し、1のときスペシャルサブフレームの2サブフレーム後のULサブフレームでPRACH送信し、2のときスペシャルサブフレームの3サブフレーム後のULサブフレームでPRACH送信し、「*」のときスペシャルサブフレームのUpPTSでPRACH送信する、ことを示す。
 また、図9において、PRACH Configuration Index 0~19はプリアンブルフォーマット0(Preamble format 0)に対応し、同様に順に20~29はプリアンブルフォーマット1(Preamble format 1)、30~39はプリアンブルフォーマット2(Preamble format 2)、40~47はプリアンブルフォーマット3(Preamble format 3)、そして48~57はプリアンブルフォーマット4(Preamble format 4)に対応する。Preamble format毎に、PRACHのCP(Cyclic Prefix)長および系列長が異なる。また、同じPreamble formatであれば、PRACH Configuration Indexの値が大きいほど、PRACH送信する頻度は高くなる。
 本発明は係る課題を解決するためのものであり、同一セル内で異なるUL/DL通信サブフレーム切り替え情報(UL/DL通信サブフレーム切り替え情報)を用いる場合であって、UL通信サブフレームとDL通信サブフレームが競合するサブフレームにおいて、一方の端末からのPRACH送信が他方の端末の下り受信に与える干渉を低減することができる端末装置、基地局装置、受信方法及び送信方法を提供することである。
 本発明の一態様に係る基地局装置は、1つの単位バンドにおいて、第1のUL/DL通信サブフレーム切り替え情報、前記第1のUL/DL通信サブフレーム切り替え情報とは異なる第2のUL/DL通信サブフレーム切り替え情報、および、1つのPRACH設定インデックスを設定する設定手段と、設定された前記第1のUL/DL通信サブフレーム切り替え情報または前記第2のUL/DL通信サブフレーム切り替え情報、および、前記PRACH設定インデックスを送信する、送信手段と、前記第1のUL/DL通信サブフレーム切り替え情報と前記PRACH設定インデックスから、第1のPRACH送信タイミングおよびPRACHリソースを決定し、前記第2のUL/DL通信サブフレーム切り替え情報と前記PRACH設定インデックスから、第2のPRACH送信タイミングおよびPRACHリソースを決定する制御手段と、決定された前記第1のPRACH送信タイミングおよびPRACHリソース、または、前記第2のPRACH送信タイミングおよびPRACHリソースにおいて、端末装置から送信されるPRACHを受信する受信手段と、を具備する構成を採る。
 本発明の一態様に係る端末装置は、1つの単位バンドにおいて、報知信号(SIB1)により通知される第1のUL/DL通信サブフレーム切り替え情報および1つのPRACH設定インデックスと、RRCシグナリングまたはサブフレーム毎に通知される第2のUL/DL通信サブフレーム切り替え情報を受信する受信手段と、受信された前記第1のUL/DL通信サブフレーム切り替え情報と前記PRACH設定インデックスから決定される第1のPRACH送信タイミングおよびPRACHリソースと、前記第2のUL/DL通信サブフレーム切り替え情報と前記PRACH設定インデックスから決定される第2のPRACH送信タイミングおよびPRACHリソースに基づいて、PRACHを送信するPRACH送信タイミングおよびPRACHリソースを決定する制御手段と、決定されたPRACH送信タイミングおよびPRACHリソースにおいてPRACHを送信する送信手段と、を具備する構成を採る。
 本発明の一態様に係る受信方法は、1つの単位バンドにおいて、第1のUL/DL通信サブフレーム切り替え情報、前記第1のUL/DL通信サブフレーム切り替え情報とは異なる第2のUL/DL通信サブフレーム切り替え情報、および、1つのPRACH設定インデックスを設定する設定ステップと、前記第1のUL/DL通信サブフレーム切り替え情報と前記PRACH設定インデックスから、第1のPRACH送信タイミングおよびPRACHリソースを決定し、前記第2のUL/DL通信サブフレーム切り替え情報と前記PRACH設定インデックスから、第2のPRACH送信タイミングおよびPRACHリソースを決定する制御ステップと、決定された前記第1のPRACH送信タイミングおよびPRACHリソース、または、前記第2のPRACH送信タイミングおよびPRACHリソースにおいて、端末装置から送信されるPRACHを受信する受信ステップと、を具備する。
 本発明の一態様に係る送信方法は、1つの単位バンドにおいて、第1のUL/DL通信サブフレーム切り替え情報とPRACH設定インデックスから決定される第1のPRACH送信タイミングおよびPRACHリソースと、第2のUL/DL通信サブフレーム切り替え情報と前記PRACH設定インデックスから決定される第2のPRACH送信タイミングおよびPRACHリソースに基づいて、PRACHを送信するPRACH送信タイミングおよびPRACHリソースを決定する制御ステップと、決定されたPRACH送信タイミングおよびPRACHリソースにおいてPRACHを送信する送信ステップと、を具備する。
 本発明によれば、同一セル内で異なるUL-DL Configurationを用いる場合であって、ULサブフレームとDLサブフレームが競合するサブフレームにおいて、一方の端末からのPRACH送信が他方の端末の下り受信に与える干渉を低減することができる。
応答信号及び参照信号の拡散方法を示す図 PUSCHリソースにおける応答信号及び上り回線データのTDMの適用に関わる動作を示す図 TDDにおけるUL-DL Configurationの説明に供する図 個別の端末に適用される非対称のCarrier aggregation及びその制御シーケンスの説明に供する図 Intra-band CA時の基地局および端末の動作の説明に供する図 Inter-band CA時の基地局および端末の動作の説明に供する図 トラフィックの変動に応じたUL-DL Configurationの切り替え動作の説明に供する図 PRACH送信タイミングおよびPRACHリソースの決定の説明に供する図 PRACH送信タイミングおよびPRACHリソースのマッピングを示す図 本発明の実施の形態1の基地局100の説明に供する図 本発明の実施の形態1の端末200の説明に供する図 方法1における基地局および端末の動作の説明に供する図 方法2における基地局および端末の動作の説明に供する図 方法3-1における端末の動作の説明に供する図 方法3-2における端末の動作の説明に供する図 方法3における基地局および端末の動作の説明に供する図 方法4における基地局および端末の動作の説明に供する図 方法5における基地局および端末の動作の説明に供する図 方法6における基地局および端末の動作の説明に供する図
 以下、本発明の各実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。なお、実施の形態において、同一の構成要素には同一の符号を付し、その説明は重複するので省略する。
 (実施の形態1)
 [基地局の構成]
 図10は、本実施の形態に係る基地局100の構成を示すブロック図である。図10において、基地局100は、設定部101と、送信部102と、受信部103と、制御部104とを有する。
 設定部101は、PRACH Configuration Indexと、第1の端末グループが使用する第1のUL-DL Configurationと、第2の端末グループが使用する第2のUL-DL Configurationとを設定する。PRACH Configuration Index、および、第1のUL-DL Configurationまたは第2のUL-DL Configurationは、送信部102を介して端末200へ通知される。
 また、設定部101は、PRACH Configuration Indexと、第1のUL-DL Configurationと、第2のUL-DL Configurationを、制御部104に出力する。
 制御部104は、設定部101から入力される、PRACH Configuration Indexと、第1のUL-DL Configurationから、第1の端末グループが使用する第1のPRACH送信タイミングおよびPRACHリソースを決定し、受信部103に出力する。また、制御部104は、設定部101から入力される、PRACH Configuration Indexと、第2のUL-DL Configurationから、第2の端末グループが使用する第2のPRACH送信タイミングおよびPRACHリソースを決定し、受信部103に出力する。
 受信部103は、制御部104から入力される、PRACH送信タイミングおよびPRACHリソースにおいて、第1の端末グループおよび第2の端末グループからPRACHで送信されるRACHプリアンブル(RACH Preamble)を受信して、制御部104に出力する。
 [端末の構成]
 図11は、本実施の形態に係る端末200の構成を示すブロック図である。図11において、端末200は、受信部201と、制御部202と、送信部203とを有する。
 受信部201は、基地局100から送信されたPRACH Configuration IndexおよびUL-DL Configurationを受信し、制御部202へ出力する。
 制御部202は、自装置が第1の端末グループに属している場合、PRACH Configuration Indexと第1のUL-DL Configurationから、第1のPRACH送信タイミングおよびPRACHリソースを決定する。一方、制御部202は、自装置が第2の端末グループに属している場合、PRACH Configuration Indexと第2のUL-DL Configurationから、第2のPRACH送信タイミングおよびPRACHリソースを決定する。決定されたPRACH送信タイミングおよびPRACHリソースに関する情報は、送信部203へ出力される。
 送信部203は、制御部202において決定されたPRACH送信タイミング及びPRACHリソースを用いて、PRACH(RACH Preamble)を送信する。
 [基地局100及び端末200の動作]
 以上の構成を有する基地局100及び端末200の動作について、方法1~方法6を用いて説明する。
 方法1および方法2は、基地局100の設定部101において、それぞれ第1のUL-DL Configurationと第2のUL-DL Configurationに対して制約を与えることによって、前記課題を解決する。方法3、方法4、方法5および方法6は、基地局100の制御部104において、上記の基地局100に加えて、それぞれ新たな動作を規定し、それに併せて、端末200の制御部202において、それぞれ新たな動作を規定することによって、前記課題を解決する。
 本実施の形態における方法1~方法6では、基地局100は、同一セル内で異なるUL-DL Configurationを用いる。また、基地局100は、同一セル内の端末に対して、同じ値のPRACH Configuration Indexを通知する。ただしその通知方法は方法1~方法5において、SIB1での通知に限定されず、RRCまたはdynamicベースでの通知であってもよい。また基地局100および端末200は、Rel-8~Rel-10と同一のPRACH送信タイミングおよびPRACHリソースのマッピングテーブル(すなわち、図9のマッピングテーブル)を利用することを前提とする。
 (方法1の着眼点)
 Preamble format 0~3では、ULサブフレームでPRACHが送信される。また、PRACHは、主に前半の半フレーム(サブフレーム#2,#3または#4)で送信される。サブフレーム#2,#3および#4(0番目から数えて2、3、4番目のサブフレーム)の構成が同一の以下のグループ1、グループ2、または、グループ3のいずれかの中から複数のUL-DL Configurationを選択すれば、PRACH送信タイミングおよびPRACHリソースの類似性は高くなる。特に前記の類似性は、上記制約下のUL-DL Configuration間で、PRACH Configuration Indexの値が同じである場合において高い。
 グループ1:UL-DL Configuration 0, 3, 6
 グループ2:UL-DL Configuration 1, 4
 グループ3:UL-DL Configuration 2, 5
 (方法1)
 基地局100は、Preamble format 0~3設定する場合、同一セル内で設定可能な複数のUL-DL Configurationを、グループ1,2,3のいずれかの中から選択する。
 (方法1の効果)
 類似したPRACH送信タイミングおよびPRACHリソースのマッピングが得られるので、前記課題の発生頻度を低減できる。さらに、UL-DL Configurationが異なっても、PRACH Configuration Indexの値が同じであればPRACH送信タイミングおよびPRACHリソースが類似するため、UL-DL Configuration毎に異なるPRACH Configuration Indexをシグナリングする必要性が低い。したがって、SIB1通知のPRACH Configuration Indexだけが端末200に通知されていればよい。
 (方法1の基地局動作)
 方法1における基地局100および端末200(端末A,B)の動作を、図12に示す。
 基地局100は、端末Aに対して、第1のUL-DL ConfigurationとSIB1通知のPRACH Configuration Indexを通知する。さらに基地局100は、端末Aが、第1のUL-DL ConfigurationとSIB1通知のPRACH Configuration Indexから得られる第1のPRACH送信タイミングおよびPRACHリソースで、PRACHを送信することを想定する。
 基地局100は、端末Bに対して、第2のUL-DL ConfigurationとSIB1通知のPRACH Configuration Indexを通知する。ただし基地局100は、PRACH Configuration Indexとして0~47を通知するとき、すなわちPreamble format 0~3を設定するとき、第1のUL-DL Configurationと同じグループ(グループ1,2または3)のUL-DL Configurationを、第2のUL-DL Configurationに設定する。さらに基地局100は、端末Bが、第2のUL-DL ConfigurationとSIB1通知のPRACH Configuration Indexから得られる第2のPRACH送信タイミングおよびPRACHリソースで、PRACHを送信することを想定する。
 (方法1の端末動作)
 方法1における基地局100および端末200(端末A,B)の動作を、図12に示す。
 端末Aは、第1のUL-DL ConfigurationとSIB1通知のPRACH Configuration Indexを基地局100から通知される。第1のUL-DL ConfigurationとSIB1通知のPRACH Configuration Indexから得られた第1のPRACH送信タイミングおよびPRACHリソースで、PRACHを送信する。
 端末Bは、第2のUL-DL ConfigurationとSIB1通知のPRACH Configuration Indexを基地局100から通知される。第2のUL-DL ConfigurationとSIB1通知のPRACH Configuration Indexから得られた第2のPRACH送信タイミングおよびPRACHリソースで、PRACHを送信する。
 (方法1のなおがき)
 なお、方法1は、複数のUL-DL Configurationの組み合わせに着目したものであり、その通知方法にはよらない。
 (方法2の着眼点)
 Preamble format 4では、5ms周期でスペシャルサブフレーム(DLからULへの切り替え)が設定されたUL-DL Configuration(Config 0、1、2または6)のPRACH送信タイミングおよびPRACHリソースのマッピングが同一である。10ms周期でスペシャルサブフレーム(DLからULへの切り替え)が設定されたUL-DL Configuration(Config 3、4または5)のPRACH送信タイミングおよびPRACHリソースのマッピングもまた、同一である。Preamble format 4では、スペシャルサブフレームでPRACHが送信される。そのため、端末がPRACH送信する機会は、1フレーム(10ms)あたり、5ms周期のUL-DL Configuration(Config 0、1、2または6)ではサブフレーム#1または#6しかなく、10ms周期のUL-DL Configuration(Config 3、4または5)ではサブフレーム#1しかない。Preamble format 4ではPRACHを送信できるサブフレームが限定されるため、同じ周期の以下のグループ4、または、グループ5のいずれかから複数のUL-DL Configurationを選択すれば、PRACH送信タイミングおよびPRACHリソースの類似性は高くなる。特に前記の類似性は、上記制約下のUL-DL Configuration間で、PRACH Configuration Indexの値が同じである場合、PRACH送信タイミングおよびPRACHリソースが完全に一致するため高い。
 グループ4:UL-DL Configuration 0, 1, 2, 6
 グループ5:UL-DL Configuration 3, 4, 5
 (方法2)
 基地局100は、Preamble format 4を設定する場合、同一セル内で設定可能な複数のUL-DL Configurationを、グループ4,5のいずれかの中から選択する。すなわち、基地局100は、同一セル内で設定可能な複数のUL-DL Configurationを同じ周期のUL-DL Configurationに設定する。
 (方法2の効果)
 PRACH送信タイミングおよびPRACHリソースを端末200間で同一にできるため、前記課題を解決できる。
 (方法2のユースケース)
 方法2をPreamble format 4のみに限定すると、常に前記課題を解決できる一方で、端末200は、時間の短いスペシャルサブフレーム内のUpPTSでPRACHを送信しなければならない。PRACH送信前は端末・基地局間の同期が取れていないので、端末・基地局間の伝搬遅延が大きいと、このような時間の短いPRACHでは、基地局100が想定するPRACHの受信期間にPRACHをうまく受信できなくなる。そのため、Preamble format 4のみではセルのカバレッジを広くとれなくなる。ところで、LTE-Advancedでは、広いカバレッジをもつマクロセルと、狭いカバレッジをもつピコセル又はフェムトセルを併用したシステムの運用が採用されている。そこで、方法2の適用を、狭いカバレッジをもつピコセル又はフェムトセルのみに限定する、としてもよい。また、LTE-Advancedでは、複数のセルを束ねて運用するキャリアアグリゲーション(Carrier Aggregation(CA))が採用されている。キャリアアグリゲーションでは一般に、制御信号の通知を主に行うPCellとして、広いカバレッジを持つセルが設定されることで、制御信号の伝送ロスを小さくする運用が行われる。そのため、より狭いカバレッジを持つセルがSCellに設定される。したがってこのようにカバレッジの異なるキャリアアグリゲーションの下では、SCellのみに対して方法2を適用する、としてもよい。
 さらに、当該SCellに設定されたセルでは、複数の異なるUL-DL Configurationをもつ。したがって、キャリアアグリゲーションを行う端末において、PCellに設定されるUL-DL ConfigurationとSCellに設定されるUL-DL Configurationとが異なる場合がある。そのため、方法2のユースケースに好適な端末200の一例としては、異なるセル間で異なるUL-DL Configurationが設定される、異なる周波数帯域間(例えば2GHz帯域と800MHz帯域)でのキャリアアグリゲーション(Inter-band CA)に対応する端末である。
 (方法2の基地局動作)
 方法2における基地局100および端末200(端末A,B)の動作を、図13に示す。
 基地局100は、端末Aおよび端末Bに対して、SIB1通知のPRACH Configuration Indexとして、48~57のいずれかを通知する。すなわち、基地局100はPreamble format 4を設定する。また、基地局100は、第1のUL-DL Configurationと同じグループ(グループ4または5)のUL-DL Configurationを、第2のUL-DL Configurationとする。すなわち、基地局100は同じ周期のUL-DL Configurationを設定する。さらに基地局100は、端末Aおよび端末Bが、第1のUL-DL ConfigurationとSIB1通知のPRACH Configuration Indexから得られる第1のPRACH送信タイミングおよびPRACHリソース(これは、第2のUL-DL ConfigurationとSIB1通知のPRACH Configuration Indexから得られる第2のPRACH送信タイミングおよびPRACHリソースと同一である)で、PRACHを送信することを想定する。
 (方法2の端末動作)
 方法1と同一であるため、割愛する。
 (方法2のなおがき)
 なお、方法2は、複数のUL-DL Configurationの組み合わせに着目したものであり、その通知方法にはよらない。
 (方法3の前提)
 同一セル内で、SIB1通知の第1のUL-DL Configurationと端末個別のRRCまたはdynamic通知の第2のUL-DL Configurationとが異なる場合を想定する。さらに、RRCまたはdynamic通知の第2のUL-DL Configurationが通知される端末200は、SIB1を受信可能であるとする。したがって、当該端末200は、SIB1通知の第1のUL-DL ConfigurationとSIB1通知のPRACH Configuration Indexを受信可能であるとする。
 (方法3のユースケース)
 方法3では、RRCまたはdynamic通知の第2のUL-DL Configurationが通知される端末200は、SIB1通知の第1のUL-DL Configurationを受信できる。方法3のユースケースに好適な端末200の一例は、PCellにおいて、SIB1通知の変更よりも短い切り替え時間を持つRRCまたはdynamic通知によるUL-DL Configurationの切り替えにより、時間的な上り通信と下り通信のトラフィック変動に対応する端末である。
 (方法3-1の着眼点)
 SIB1通知の第1のUL-DL Configurationを、RRCまたはdynamic通知の第2のUL-DL Configurationに切り替える運用をする場合、RRCまたはdynamic通知の第2のUL-DL Configurationを受信する端末200は、SIB1通知の第1のUL-DL ConfigurationおよびSIB1通知のPRACH Configuration Indexも把握できる。そのため当該端末200は、第2のPRACH送信タイミングおよびPRACHリソースに加えて、第1のPRACH送信タイミングおよびPRACHリソースも把握できる。
 (方法3-1)
 RRCまたはdynamic通知の第2のUL-DL Configurationが通知される端末200では、以下の2つのPRACH送信タイミングおよびPRACHリソースを把握する。
 (1)SIB1通知の第1のUL-DL ConfigurationとSIB1通知のPRACH Configuration Indexにより得られる第1のPRACH送信タイミングおよびPRACHリソース
 (A)RRCまたはdynamic通知の第2のUL-DL ConfigurationとSIB1通知のPRACH Configuration Indexにより得られる第2のPRACH送信タイミングおよびPRACHリソース
 そして当該端末200は、(1)および(A)で共通するPRACH送信タイミングおよびPRACHリソースで、PRACHを送信する。
 すなわち、(1)に含まれず(A)に含まれるPRACH送信タイミングおよびPRACHリソースにおいて、かつ、SIB1通知の第1のUL-DL ConfigurationがDLサブフレームを指示するとき、当該端末200がPRACHを送信すると、SIB1通知の第1のUL-DL Configurationのみを受信する端末に対して、前記課題を発生させてしまう。そのため、このとき当該端末200はPRACHを送信不可能とする。
 なお、(1)に含まれず(A)に含まれるPRACH送信タイミングおよびPRACHリソースにおいて、かつ、SIB1通知の第1のUL-DL ConfigurationがULサブフレームまたはスペシャルサブフレームを指示するときは、当該端末200はPRACHを送信可能としてもよいし、送信不可能としてもよい。これらが設定により切り替え可能であってもよい。第1のUL-DL ConfigurationがULサブフレームまたはスペシャルサブフレーム(そのうち、PRACHが送信されるのはUpPTS)であり、他の端末の下り通信とは競合しないため、最適な実施の形態においては、当該端末200はPRACHを送信可能とするのがよい。
 図14は、方法3-1に係るPRACH Configuration Indexが7におけるPRACH送信の例である。端末Aには第1のUL-DL Configurationとして1が設定され、端末Bには第2のUL-DL Configurationとして3が設定される。図9より、端末Aにおける第1のPRACH送信タイミングおよびPRACHリソースは、(0,0,0,0)および(0,0,1,0)である。端末Bにおける第2のPRACH送信タイミングおよびPRACHリソースは、(0,0,0,0)および(0,0,0,2)である。(0,0,0,0)が示すPRACH送信タイミングおよびPRACHリソースは、図14におけるSF#2のPRACHリソース0である。(0,0,1,0)が示すPRACH送信タイミングおよびPRACHリソースは、図14におけるSF#7のPRACHリソース0である。(0,0,0,2)が示すPRACH送信タイミングおよびPRACHリソースは、図14におけるSF#4のPRACHリソース0である。(1)および(A)で共通するPRACH送信タイミングおよびPRACHリソースである、(0,0,0,0)、すなわち、SF#2のPRACHリソース0で、端末BはPRACHを送信する。
 また、(1)に含まれず(A)に含まれるPRACH送信タイミングおよびPRACHリソースである、(0,0,0,2)、すなわち、SF#2のPRACHリソース2では、端末Bは、PRACHを送信してもよいし、送信しなくてもよい。これらが設定により切り替え可能であってもよい。ただし最適な実施の形態においては、当該端末200(端末B)はPRACHを送信するのがよい。
 (方法3-1の効果)
 RRCまたはdynamic通知の第2のUL-DL Configurationを受信する端末200は、SIB1通知の第1のUL-DL Configurationのみを受信する端末200に対して、前記課題を発生させない。
 (方法3-1の基地局動作)
 方法3における基地局100および端末200の動作を、図16に示す。
 基地局100の端末Aに対する動作は方法1と同一であるため、割愛する。
 基地局100は、端末Bに対して、SIB1通知の第1のUL-DL ConfigurationとSIB1通知のPRACH Configuration Indexを通知する。また、基地局100は、RRCまたはdynamic通知の第2のUL-DL Configurationを通知する。方法3-1において、さらに基地局100は、端末Bが、(1)および(A)で共通するPRACH送信タイミングおよびPRACHリソースで、PRACHを送信することを想定する。
 (方法3-1の端末動作)
 方法3における基地局100および端末200(端末A,B)の動作を、図16に示す。
 端末Aの動作は方法1と同一であるため、割愛する。
 端末Bは、SIB1通知の第1のUL-DL ConfigurationとSIB1通知のPRACH Configuration Indexを基地局100から通知される。また、端末Bは、RRCまたはdynamic通知の第2のUL-DL Configurationを基地局100から通知される。方法3-1において、さらに端末Bは、RRCまたはdynamic通知の第2のUL-DL Configurationを基地局100から通知されたとき、(1)および(A)で共通するPRACH送信タイミングおよびPRACHリソースで、PRACHを送信する。
 (方法3-1のなおがき)
 なお、ULサブフレームでPRACHを送信するPreamble format 0~3においては、任意のサブフレームにおいて、SIB1通知の第1のUL-DL ConfigurationがDLサブフレーム、かつ、RRCまたはdynamic通知の第2のUL-DL ConfigurationがULサブフレーム、となるようなUL-DL Configurationの組み合わせの設定を回避することによっても、RRCまたはdynamic通知の第2のUL-DL Configurationを受信する端末200は、SIB1通知の第1のUL-DL Configurationのみを受信する端末に対する前記課題の発生を回避することができる。すなわち、許容されるUL-DL Configurationの設定の組み合わせとは、具体的には以下の通りである。第1のUL-DL Configurationが0のとき、第2のUL-DL Configurationは0~6を設定可能である。第1のUL-DL Configurationが1のとき、第2のUL-DL Configurationは1,2,4または5を設定可能である。第1のUL-DL Configurationが2のとき、第2のUL-DL Configurationは2または5を設定可能である。第1のUL-DL Configurationが3のとき、第2のUL-DL Configurationは3~5を設定可能である。第1のUL-DL Configurationが4のとき、第2のUL-DL Configurationは4または5を設定可能である。第1のUL-DL Configurationが5のとき、第2のUL-DL Configurationは5のみを設定可能である。そして第1のUL-DL Configurationが6のとき、第2のUL-DL Configurationは1~6を設定可能である。
 なお、スペシャルサブフレームでPRACHを送信するPreamble format 4においては、任意のサブフレームにおいて、SIB1通知の第1のUL-DL ConfigurationがDLサブフレーム、かつ、RRCまたはdynamic通知の第2のUL-DL Configurationがスペシャルサブフレーム、となるようなUL-DL Configurationの組み合わせの設定を回避することによっても、RRCまたはdynamic通知の第2のUL-DL Configurationを受信する端末200は、SIB1通知の第1のUL-DL Configurationのみを受信する端末に対する前記課題の発生を回避することができる。すなわち、許容されるUL-DL Configurationの設定の組み合わせとは、具体的には以下の通りである。第1のUL-DL Configurationが0,1,2または6のいずれかとき、第2のUL-DL Configurationは0~6を設定可能である。第1のUL-DL Configurationが3,4または5のいずれかのとき、第2のUL-DL Configurationは3,4または5を設定可能である。
 なお、方法3-1は、Preamble format 0~3に対する動作とPreamble format 4に対する動作は独立であるため、どちらか一方だけが適用されてもよい。
 (方法3-2の着眼点)
 方法3-1と同一であるため、割愛する。
 (方法3-2)
 RRCまたはdynamic通知の第2のUL-DL Configurationが通知される端末は、(A)に含まれず(1)に含まれるPRACH送信タイミングおよびPRACHリソースであって、かつ、当該端末に通知されるRRCまたはdynamic通知の第2のUL-DL ConfigurationがDLサブフレームを指示する場合、当該サブフレームを、Preamble format 0~3の場合、ULサブフレームであるとみなす。
 なお、当該サブフレームでは、当該端末には上り送信も下り送信もスケジューリングされない。Preamble format 4の場合、スペシャルサブフレームであるとみなす。
 図15は、方法3-2に係るPRACH Configuration Indexが3におけるサブフレームの切り替え動作の例である。端末Aには第1のUL-DL Configurationとして3が設定され、端末Bには第2のUL-DL Configurationとして5が設定される。図9より、端末Aにおける第1のPRACH送信タイミングおよびPRACHリソースは、(0,0,0,2)である。端末Bにおける第2のPRACH送信タイミングおよびPRACHリソースは、(0,0,0,0)である。(A)に含まれず(1)に含まれるPRACH送信タイミングおよびPRACHリソースである、(0,0,0,2)、すなわち、SF#4のPRACHリソース0で、端末AはPRACHを送信する。一方、端末Bは、SF#4でDLサブフレームが指示されている。そこで端末Bは、端末AからのPRACH送信による干渉を受けないように、当該サブフレームをULサブフレームであるとみなす。すなわち、端末Bは、当該サブフレームにおいて、受信処理を行わない。基地局100もまた、当該サブフレームを常にULサブフレームとして動作する。なお、端末Bにおいて、当該サブフレームは本来DLサブフレームとして設定されているため、端末Bに対して基地局100は何もスケジューリングしなくてよい。したがって、端末Bは、当該サブフレームをブランクサブフレームであるとみなしてもよい。
 さらに、基地局100ではSF#4がULサブフレームとして動作するため、SF#3をDLサブフレームとして動作させたい場合、スペシャルサブフレームと同様の、DLからULへの切り替え時間が必要になる。したがって、SF#3は、DLサブフレームとして用いられるとき、基地局100および端末Bは、当該サブフレームをスペシャルサブフレームとみなす。なお、基地局100において、当該サブフレームを常にULサブフレームとして動作させることもできる。この場合、端末Bは、当該サブフレームでの受信処理を行う必要がなくなるため、端末Bは、不要な受信処理を行わないことによる消費電力の低減を図ることができる。
 (方法3-2の効果)
 RRCまたはdynamic通知の第2のUL-DL Configurationを受信する端末200は、SIB1通知の第1のUL-DL Configurationのみを受信する端末200からの前記課題による干渉を回避できる。特にPreamble format 0~3の場合、DLサブフレームをULサブフレーム(ただし当該端末にとっては何もスケジューリングされないブランクサブフレーム)として用いることで、当該端末200は受信処理を停止でき、余計な電力消費を抑えることができる。また、Preamble format 4の場合、当該端末200は、DLサブフレームをスペシャルサブフレームとして用いることで、当該サブフレーム前半でDL受信を行いつつ、前記の干渉を回避できる。
 (方法3-2の基地局動作)
 方法3における基地局100および端末200(端末A,B)の動作を、図16に示す。
 基地局100の端末Aに対する動作は方法1と同一であるため、割愛する。
 基地局100は、端末Bに対して、SIB1通知の第1のUL-DL ConfigurationとSIB1通知のPRACH Configuration Indexを通知する。また、基地局100は、RRCまたはdynamic通知の第2のUL-DL Configurationを通知する。方法3-2において、さらに基地局100は、(A)に含まれず(1)に含まれるPRACH送信タイミングおよびPRACHリソースであって、かつ、RRCまたはdynamic通知の第2のUL-DL ConfigurationがDLサブフレームを指示する場合、当該サブフレームを、SIB1通知のPRACH Configuration Indexとして0~47を通知しているとき、すなわち、Preamble format 0~3を設定しているときには、ULサブフレームとみなす。また、基地局100は、上記サブフレームを、SIB1通知のPRACH Configuration Indexとして48~57を通知しているとき、すなわち、Preamble format 4を設定しているときには、スペシャルサブフレームであるとみなす。
 (方法3-2の端末動作)
 方法3における基地局100および端末200(端末A,B)の動作を、図16に示す。
 端末Aの動作は方法1と同一であるため、割愛する。
 端末Bは、SIB1通知の第1のUL-DL ConfigurationとSIB1通知のPRACH Configuration Indexを基地局100から通知される。また、端末Bは、RRCまたはdynamic通知の第2のUL-DL Configurationを基地局100から通知される。方法3-2において、さらに端末Bは、RRCまたはdynamic通知の第2のUL-DL Configurationを基地局100から通知されたとき、(A)に含まれず(1)に含まれるPRACH送信タイミングおよびPRACHリソースであって、かつ、当該端末Bに通知されるRRCまたはdynamic通知の第2のUL-DL ConfigurationがDLサブフレームを指示する場合、当該サブフレームを、SIB1通知のPRACH Configuration Indexとして0~47が通知されている場合、すなわち、Preamble format 0~3が設定されている場合には、ULサブフレームとみなし、受信処理を行わない。
 なお、当該サブフレームでは、当該端末Bには上り送信も下り送信もスケジューリングされない。また、端末Bは、当該サブフレームを、SIB1通知のPRACH Configuration Indexとして48~57が通知されている場合、すなわち、Preamble format 4が設定されている場合、スペシャルサブフレームであるとみなす。
 (方法3-2のなおがき)
 なお、方法3-2は、Preamble format 0~3に対する動作とPreamble format 4に対する動作は独立であるため、どちらか一方だけが適用されてもよい。
 なお、方法3-2は、あるサブフレームをULサブフレームと認識している端末が、上り通信を行うことで、当該サブフレームをDLサブフレームと認識している端末の受信処理に影響を及ぼすという課題に対して、当該サブフレームをDLサブフレームと認識している端末200に対して、当該サブフレームを、DLサブフレームの代わりにULサブフレーム(ブランクサブフレーム)またはスペシャルサブフレームとして動作させることに他ならない。すなわち、PRACH送信のみに限定されず、端末間でサブフレームの通信方向の認識が異なる場合の任意の上り通信が、下り通信中の端末に与える干渉を回避する場合に適用することもできる。
 (方法4の前提)
 同一セル内で、端末個別のRRCまたはdynamic通知の第1のUL-DL Configurationと、第1のUL-DL Configurationとは異なる端末個別のRRCまたはdynamic通知の第2のUL-DL Configurationとが設定される場合を想定する。この場合、第2のUL-DL Configurationが通知される端末B(端末200)は、第1のUL-DL Configurationを受信不可能である。第1のUL-DL Configurationが通知される端末A(端末200)もまた、第2のUL-DL Configurationを受信不可能である。そのため、基地局100は、端末Aおよび端末Bに対して、「他の端末が用いるPRACH送信タイミングおよびPRACHリソースに関する情報」を通知する。さらに、RRCまたはdynamic通知の第1または第2のUL-DL Configurationが通知される端末200(端末A,B)は、SIB1を受信可能であるとする。したがって、SIB1通知のUL-DL ConfigurationとSIB1通知のPRACH Configuration Indexは受信可能であるとする。
 (方法4のユースケース)
 方法3のユースケースと同様であるため、割愛する。
 (方法4-1の着眼点)
 RRCまたはdynamic通知の第2のUL-DL Configurationを受信する端末200(端末B)は、RRCまたはdynamic通知の第1のUL-DL Configurationを把握できない。そのため、当該端末200(端末B)は、このままでは第1のUL-DL Configurationを受信する端末200(端末A)におけるPRACH送信タイミングおよびPRACHリソースを把握できない。そこで、基地局100は、当該端末200(端末B)に「他の端末200(端末A)が用いるPRACH送信タイミングおよびPRACHリソースに関する情報」を通知する。これによって、当該端末200(端末B)は、他の端末200(端末A)で用いられるPRACH送信タイミングおよびPRACHリソースを把握することができる。
 (方法4-1)
 方法4-1は、方法3-1において、第1のPRACH送信タイミングおよびPRACHリソースの決定方法を(1)から以下に示す(2)に変更しただけである。
 方法4における基地局100および端末200(端末A,B)の動作を、図17に示す。
 基地局100は、端末Aが用いるPRACH送信タイミングおよびPRACHリソースに関する情報を、端末BにRRCまたはdynamic通知し、端末Bが用いるPRACH送信タイミングおよびPRACHリソースに関する情報を、端末AにRRCまたはdynamic通知する。
 RRCまたはdynamic通知の第2のUL-DL Configurationが通知される端末200(端末B)では、以下の2つのPRACH送信タイミングおよびPRACHリソースを把握する。
 (2)「他の端末(端末A)が用いるPRACH送信タイミングおよびPRACHリソースに関する情報(とSIB1通知のPRACH Configuration Index)により得られる、当該端末Bが想定する第1のPRACH送信タイミングおよびPRACHリソース
 (A)RRCまたはdynamic通知の第2のUL-DL ConfigurationとSIB1通知のPRACH Configuration Indexにより得られる第2のPRACH送信タイミングおよびPRACHリソース
 方法4-1において、さらに当該端末200(端末B)は、(2)および(A)で共通するPRACH送信タイミングおよびPRACHリソースで、PRACHを送信する。
 第1のUL-DL Configurationが通知される端末Aについても同様である。
 (方法4-1のなおがき)
 なお、「他の端末が用いるPRACH送信タイミングおよびPRACHリソースに関する情報」から、当該端末200が他の端末が用いる第1のUL-DL Configurationを把握できるとき、(2)に含まれず(A)に含まれるPRACH送信タイミングおよびPRACHリソースにおいて、かつ、第1のUL-DL ConfigurationがULサブフレームまたはスペシャルサブフレームを指示するときは、当該端末200はPRACHを送信可能としてもよいし、送信不可能としてもよい。これらが設定により切り替え可能であってもよい。第1のUL-DL ConfigurationがULサブフレームまたはスペシャルサブフレーム(そのうち、PRACHが送信されるのはUpPTS)であり、他の端末の下り通信とは競合しないため、最適な実施の形態においては、当該端末200はPRACHを送信可能とするのがよい。
 (他の端末が用いるPRACH送信タイミングおよびPRACHリソースに関する情報の形態)
 ここで、「他の端末が用いるPRACH送信タイミングおよびPRACHリソースに関する情報」の形態の例として、例1、例2および例3を以下に示す。
 (他の端末が用いるPRACH送信タイミングおよびPRACHリソースに関する情報の形態の例1)
 「他の端末が用いるPRACH送信タイミングおよびPRACHリソースに関する情報」は、同一セル内で用いられているUL-DL Configurationの組合せのビットマップであってもよい。たとえば、UL-DL Configuration 0~6を7ビットで表現し、UL-DL Configuration 0が使われている場合は1ビット目のビット値を1にし、UL-DL Configuration 1が使われている場合は2ビット目のビット値を1にし、以降同様に、UL-DL Configuration 6が使われている場合は7ビット目のビット値を1にする。
 (他の端末が用いるPRACH送信タイミングおよびPRACHリソースに関する情報の形態の例2)
 1つ以上のPRACH送信タイミングおよびPRACHリソースで構成されるPRACH送信タイミングおよびPRACHリソースのセットと、そのセットに1対1に対応するインデックス値のテーブルを基地局100および端末200が共通にもち、「他の端末が用いるPRACH送信タイミングおよびPRACHリソースに関する情報」は、そのインデックス値であってもよい。
 (他の端末が用いるPRACH送信タイミングおよびPRACHリソースに関する情報の形態の例3)
 Preamble format 4では、同一の周期のUL-DL ConfigurationではPRACH送信タイミングおよびPRACHリソースが同一であるから、「他の端末が用いるPRACH送信タイミングおよびPRACHリソースに関する情報」は、異なる周期のUL-DL Configurationが使われているか否かを表す1ビットの情報であってもよい。
 (方法4-2の着眼点)
 方法4-1と同一であるため、割愛する。
 (方法4-2)
 方法4-2は、方法3-2において、第1のPRACH送信タイミングおよびPRACHリソースの決定方法を(1)から(2)に変更しただけである。
 方法4における基地局100および端末200(端末A,B)の動作を、図17に示す。
 基地局100は、端末Aが用いるPRACH送信タイミングおよびPRACHリソースに関する情報を、端末BにRRCまたはdynamic通知し、端末Bが用いるPRACH送信タイミングおよびPRACHリソースに関する情報を、端末AにRRCまたはdynamic通知する。方法4-2において、さらにRRCまたはdynamic通知の第2のUL-DL Configurationが通知される端末200(端末B)は、(A)に含まれず(2)に含まれるPRACH送信タイミングおよびPRACHリソースであって、かつ、当該端末200に通知されるRRCまたはdynamic通知の第2のUL-DL ConfigurationがDLサブフレームを指示する場合、当該サブフレームを、Preamble format 0~3の場合、ULサブフレームであるとみなす。
 なお、当該サブフレームでは、当該端末200には上り送信も下り送信もスケジューリングされない。Preamble format 4の場合、スペシャルサブフレームであるとみなす。第1のUL-DL Configurationが通知される端末Aについても同様である。
 (他の端末が用いるPRACH送信タイミングおよびPRACHリソースに関する情報の形態)
 方法4-1と同一であるため、割愛する。
 (方法4-2のなおがき)
 なお、方法4-2は、Preamble format 0~3に対する動作とPreamble format 4に対する動作は独立であるため、どちらか一方だけが適用されてもよい。
 なお、方法4-2は、あるサブフレームをULサブフレームと認識している端末が、上り通信を行うことで、当該サブフレームをDLサブフレームと認識している端末の受信処理に影響を及ぼすという課題に対して、当該サブフレームをDLサブフレームと認識している端末200に対して、当該サブフレームを、DLサブフレームの代わりにULサブフレーム(ブランクサブフレーム)またはスペシャルサブフレームとして動作させることに他ならない。すなわち、PRACH送信のみに限定されず、端末間でサブフレームの通信方向の認識が異なる場合の任意の上り通信が、下り通信中の端末に与える干渉を回避する場合に適用することもできる。
 (方法5の前提)
 同一セル内で、端末個別のRRCまたはdynamic通知の第1のUL-DL Configurationと、第1のUL-DL Configurationとは異なる端末個別のRRCまたはdynamic通知の第2のUL-DL Configurationとが設定される場合を想定する。この場合、第2のUL-DL Configurationが通知される端末B(端末200)は、第1のUL-DL Configurationを受信不可能である。第1のUL-DL Configurationが通知される端末A(端末200)もまた、第2のUL-DL Configurationを受信不可能である。このとき基地局100は、端末Aおよび端末Bに対して、「他の端末が用いるPRACH送信タイミングおよびPRACHリソースに関する情報」を通知しない点が、方法4とは異なる。
 さらに、RRCまたはdynamic通知の第1または第2のUL-DL Configurationが通知される端末200は、SIB1を受信可能であるとする。したがって、SIB1通知のUL-DL ConfigurationとSIB1通知のPRACH Configuration Indexは受信可能であるとする。
 (方法5のユースケース)
 方法3のユースケースと同様であるため、割愛する。
 (方法5-1の着眼点)
 RRCまたはdynamic通知の第2のUL-DL Configurationを受信する端末200(端末B)は、RRCまたはdynamic通知の第1のUL-DL Configurationを把握できない。そのため、端末Bは、このままでは第1のUL-DL Configurationを受信する端末200(端末A)におけるPRACH送信タイミングおよびPRACHリソースを把握できない。さらに、基地局100は、当該端末200に「他の端末(端末A)が用いるPRACH送信タイミングおよびPRACHリソースに関する情報」を通知しない場合、当該端末200は、他の端末(端末A)と共通で用いるSIB1通知のPRACH Configuration Indexに基づいて、当該端末200が最大限想定しうるPRACH送信タイミングおよびPRACHリソースを得る。
 (方法5-1)
 方法5における基地局100および端末200(端末A,B)の動作を、図18に示す。
 方法5では、方法4において、「他の端末が用いるPRACH送信タイミングおよびPRACHリソースに関する情報」を基地局100が通知しない場合を想定する。
 方法5-1は、方法3-1において、第1のPRACH送信タイミングおよびPRACHリソースの決定方法を(1)から以下の(3)に変更しただけである。
 RRCまたはdynamic通知の第2のUL-DL Configurationが通知される端末200(端末B)では、以下の2つのPRACH送信タイミングおよびPRACHリソースを把握する。
 (3)第2のUL-DL Configuration以外の各UL-DL Configurationと、SIB1通知のPRACH Configuration Indexにより得られる、前記第2のUL-DL Configuration以外の各UL-DL Configurationに対応するPRACH送信タイミングおよびPRACHリソース
 (A)第2のUL-DL ConfigurationとSIB1通知のPRACH Configuration Indexにより得られる第2のPRACH送信タイミングおよびPRACHリソース
 方法5-1では、さらに当該端末は、(3)および(A)で共通するPRACH送信タイミングおよびPRACHリソースで、PRACHを送信する。
 (他の端末が用いるPRACH送信タイミングおよびPRACHリソースに関する情報の形態)
 方法4-1と同一であるため、割愛する。
 (方法5-2の着眼点)
 方法5-1と同一であるため、割愛する。
 (方法5-2)
 方法5における基地局100および端末200(端末A,B)の動作を、図18に示す。
 方法5では、方法4において、「他の端末が用いるPRACH送信タイミングおよびPRACHリソースに関する情報」を基地局100が通知しない場合を想定する。
 方法5-2は、方法3-2において、第1のPRACH送信タイミングおよびPRACHリソースの決定方法を(1)から(3)に変更しただけである。
 方法5-2では、さらにRRCまたはdynamic通知の第2のUL-DL Configurationが通知される端末200(端末B)は、(A)に含まれず(3)に含まれるPRACH送信タイミングおよびPRACHリソースであって、かつ、当該端末200に通知されるRRCまたはdynamic通知の第2のUL-DL ConfigurationがDLサブフレームを指示する場合、当該サブフレームを、Preamble format 0~3の場合、ULサブフレームであるとみなす。
 なお、当該サブフレームでは、当該端末には上り送信も下り送信もスケジューリングされない。また、当該端末200は、Preamble format 4の場合、当該サブフレームを、スペシャルサブフレームであるとみなす。第1のUL-DL Configurationが通知される端末Aについても同様である。
 (他の端末が用いるPRACH送信タイミングおよびPRACHリソースに関する情報の形態)
 方法4-1と同一であるため、割愛する。
 (方法5-2のなおがき)
 なお、Preamble 方法5-2は、format 0~3に対する動作とPreamble format 4に対する動作は独立であるため、どちらか一方だけが適用されてもよい。
 なお、方法5-2は、あるサブフレームをULサブフレームと認識している端末が、上り通信を行うことで、当該サブフレームをDLサブフレームと認識している端末の受信処理に影響を及ぼすという課題に対して、当該サブフレームをDLサブフレームと認識している端末200に対して、当該サブフレームを、DLサブフレームの代わりにULサブフレーム(ブランクサブフレーム)またはスペシャルサブフレームとして動作させることに他ならない。すなわち、PRACH送信のみに限定されず、端末間でサブフレームの通信方向の認識が異なる場合の任意の上り通信が、下り通信中の端末に与える干渉を回避する場合に適用することもできる。
 (方法6の前提)
 方法6における基地局100および端末200(端末A,B)の動作を、図19に示す。
 同一セル内で、SIB1通知の第1のUL-DL Configurationと端末個別のRRCまたはdynamic通知の第2のUL-DL Configurationとが異なる場合を想定する。さらに、RRCまたはdynamic通知の第2のUL-DL Configurationが通知される端末200は、SIB1を受信不可能であるとする。したがって、当該端末200は、SIB1通知のUL-DL ConfigurationとSIB1通知のPRACH Configuration Indexを受信不可能である。
 第1のUL-DL Configurationが通知される端末200(端末A)の動作は、方法3の端末Aの動作と同一である。
 第2のUL-DL Configurationが通知される端末200(端末B)は、SIB1を受信できない。そのため、方法6では、基地局100は、端末Bに対して、「他の端末が用いるPRACH送信タイミングおよびPRACHリソースに関する情報」をRRCまたはdynamic通知するのに加えて、当該端末200に対するPRACH Configuration IndexをRRCまたはdynamic通知する必要がある。さらに、RRCまたはdynamic通知の前記端末200に対するPRACH Configuration Indexは前記端末200に通知されないSIB1通知のPRACH Configuration Indexと同じ値であるとする。端末Bに対しては、方法4-1、方法4-2、方法5-1または方法5-2の端末Bの動作において、「SIB1通知のPRACH Configuration Index」を「RRCまたはdynamic通知のPRACH Configuration Index」に置き換えたものである。
(方法6のユースケース)
 方法6では、RRCまたはdynamic通知の第2のUL-DL Configurationが通知される端末200は、SIB1通知の第1のUL-DL Configurationを受信しない。このような端末200は、キャリアアグリゲーション時に当該セルをSCellに設定された端末である。キャリアアグリゲーション時、SCellのUL-DL ConfigurationはRRC通知されるため、当該端末200は、SCellに対応するセルで基地局100がSIB1通知するUL-DL Configurationを把握する必要がない。また、方法6では、同一セル内で、SIB1通知の第1のUL-DL Configurationと端末個別のRRCまたはdynamic通知の第2のUL-DL Configurationとが異なることを前提としている。したがって、より具体的には、方法6のユースケースに好適な端末200の一例は、キャリアアグリゲーションされた端末であって、SCellにおいて、SIB1通知の変更よりも短い切り替え時間を持つRRCまたはdynamic通知によるUL-DL Configurationの切り替えにより、時間的な上り通信と下り通信のトラフィック変動に対応する端末である。または、方法6のユースケースに好適な端末200の別の一例としては、異なるセル間で異なるSIB1通知のUL-DL Configurationが設定される、異なる周波数帯域間(例えば2GHz帯域と800MHz帯域)でのキャリアアグリゲーション(Inter-band CA)に対応する端末である。
 (各方法の組み合わせに対するなおがき)
 方法4-1および方法4-2は、「他の端末が用いるPRACH送信タイミングおよびPRACHリソースに関する情報」を基地局100が通知する前提である。方法5-1および方法5-2は、「他の端末が用いるPRACH送信タイミングおよびPRACHリソースに関する情報」を基地局100が通知しない前提である。したがって両者は併用することができない。方法6についても同様である。それ以外の方法(方法1,2,3,4および5)については、任意の組み合わせをとることができる。
 (その他のなおがき)
 また、上記実施の形態の説明で用いた各機能ブロックは、コンピュータがプログラムを実行することで機能するソフトウェア、あるいは、ソフトウェアとハードウェアとの連携により実現することも可能である。
 また、上記実施の形態の説明に用いた各機能ブロックは、典型的には集積回路であるLSIとして実現される。これらは個別に1チップ化されてもよいし、一部又は全てを含むように1チップ化されてもよい。ここでは、LSIとしたが、集積度の違いにより、IC、システムLSI、スーパーLSI、ウルトラLSIと呼称されることもある。
 また、集積回路化の手法はLSIに限るものではなく、専用回路又は汎用プロセッサで実現してもよい。LSI製造後に、プログラムすることが可能なFPGA(Field Programmable Gate Array)や、LSI内部の回路セルの接続や設定を再構成可能なリコンフィギュラブル・プロセッサを利用してもよい。
 さらには、半導体技術の進歩又は派生する別技術によりLSIに置き換わる集積回路化の技術が登場すれば、当然、その技術を用いて機能ブロックの集積化を行ってもよい。バイオ技術の適用等が可能性としてありえる。
 本開示の基地局装置は、1つの単位バンドにおいて、第1のUL/DL通信サブフレーム切り替え情報、前記第1のUL/DL通信サブフレーム切り替え情報とは異なる第2のUL/DL通信サブフレーム切り替え情報、および、1つのPRACH設定インデックスを設定する設定手段と、設定された前記第1のUL/DL通信サブフレーム切り替え情報または前記第2のUL/DL通信サブフレーム切り替え情報、および、前記PRACH設定インデックスを送信する、送信手段と、前記第1のUL/DL通信サブフレーム切り替え情報と前記PRACH設定インデックスから、第1のPRACH送信タイミングおよびPRACHリソースを決定し、前記第2のUL/DL通信サブフレーム切り替え情報と前記PRACH設定インデックスから、第2のPRACH送信タイミングおよびPRACHリソースを決定する制御手段と、決定された前記第1のPRACH送信タイミングおよびPRACHリソース、または、前記第2のPRACH送信タイミングおよびPRACHリソースにおいて、端末装置から送信されるPRACHを受信する受信手段と、を具備する構成を採る。
 本開示の基地局装置では、前記設定手段は、前記PRACH設定インデックスには、プリアンブルフォーマット0~3を設定し、前記第1のUL/DL通信サブフレーム切り替え情報と前記第2のUL/DL通信サブフレーム切り替え情報には、2、3、および、4番目のサブフレーム構成が同一となるUL/DL通信サブフレーム切り替え情報を設定する。
 本開示の基地局装置では、前記設定手段は、前記第1のUL/DL通信サブフレーム切り替え情報と前記第2のUL/DL通信サブフレーム切り替え情報には、UL/DL通信サブフレーム切り替え情報0、3および6で構成される第1のUL/DL通信サブフレーム切り替え情報グループ、UL/DL通信サブフレーム切り替え情報1および4で構成される第2のUL/DL通信サブフレーム切り替え情報グループ、および、UL/DL通信サブフレーム切り替え情報2および5で構成される第3のUL/DL通信サブフレーム切り替え情報グループのうち、同一のグループに属するUL/DL通信サブフレーム切り替え情報を設定する。
 本開示の基地局装置では、前記設定手段は、PRACH設定インデックスには、プリアンブルフォーマット4を設定し、前記第1のUL/DL通信サブフレーム切り替え情報と前記第2のUL/DL通信サブフレーム切り替え情報には、スペシャルサブフレームの周期が同一となるUL/DL通信サブフレーム切り替え情報を設定する。
 本開示の基地局装置では、前記設定手段は、前記第1のUL/DL通信サブフレーム切り替え情報と前記第2のUL/DL通信サブフレーム切り替え情報には、UL/DL通信サブフレーム切り替え情報0、1、2および6で構成される第4のUL/DL通信サブフレーム切り替え情報グループ、および、UL/DL通信サブフレーム切り替え情報3、4および5で構成される第5のUL/DL通信サブフレーム切り替え情報グループのうち、同一のグループに属するUL/DL通信サブフレーム切り替え情報を設定する。
 本開示の基地局装置では、前記送信手段は、前記第1のUL/DL通信サブフレーム切り替え情報および前記PRACH設定インデックスを報知信号(SIB1)により第1の端末グループに送信し、前記第2のUL/DL通信サブフレーム切り替え情報および前記PRACH設定インデックスに加え、さらに、前記第1のUL/DL通信サブフレーム切り替え情報をRRCシグナリングまたはサブフレーム毎に第2の端末グループに送信し、前記制御手段は、前記第1のPRACH送信タイミングおよびPRACHリソース、および、前記第2のPRACH送信タイミングおよびPRACHリソースで共通するPRACH送信タイミングおよびPRACHリソースのみを、前記端末装置が前記PRACHを送信するPRACH送信タイミングおよびPRACHリソースとする。
 本開示の基地局装置では、前記送信手段は、前記第1のUL/DL通信サブフレーム切り替え情報および前記PRACH設定インデックスを第1の端末グループに送信し、前記第2のUL/DL通信サブフレーム切り替え情報および前記PRACH設定インデックスに加え、さらに、前記第1のUL/DL通信サブフレーム切り替え情報を第2の端末グループに送信し、前記制御手段は、前記第2のPRACH送信タイミングおよびPRACHリソースに含まれない、前記第1のPRACH送信タイミングおよびPRACHリソースに該当する下り通信サブフレームを、スペシャルサブフレームとして動作させる。
 本開示の端末装置は、1つの単位バンドにおいて、報知信号(SIB1)により通知される第1のUL/DL通信サブフレーム切り替え情報および1つのPRACH設定インデックスと、RRCシグナリングまたはサブフレーム毎に通知される第2のUL/DL通信サブフレーム切り替え情報を受信する受信手段と、受信された前記第1のUL/DL通信サブフレーム切り替え情報と前記PRACH設定インデックスから決定される第1のPRACH送信タイミングおよびPRACHリソースと、前記第2のUL/DL通信サブフレーム切り替え情報と前記PRACH設定インデックスから決定される第2のPRACH送信タイミングおよびPRACHリソースに基づいて、PRACHを送信するPRACH送信タイミングおよびPRACHリソースを決定する制御手段と、決定されたPRACH送信タイミングおよびPRACHリソースにおいてPRACHを送信する送信手段と、を具備する構成を採る。
 本開示の端末装置では、前記制御手段は、前記第1のPRACH送信タイミングおよびPRACHリソース、および、前記第2のPRACH送信タイミングおよびPRACHリソースで共通するPRACH送信タイミングおよびPRACHリソースのみを、前記PRACHを送信するPRACH送信タイミングおよびPRACHリソースとする。
 本開示の端末装置では、前記制御手段は、前記第2のPRACH送信タイミングおよびPRACHリソースに含まれない、前記第1のPRACH送信タイミングおよびPRACHリソースに該当する下り通信サブフレームを、スペシャルサブフレームとして動作させる。
 本開示の受信方法は、1つの単位バンドにおいて、第1のUL/DL通信サブフレーム切り替え情報、前記第1のUL/DL通信サブフレーム切り替え情報とは異なる第2のUL/DL通信サブフレーム切り替え情報、および、1つのPRACH設定インデックスを設定する設定ステップと、前記第1のUL/DL通信サブフレーム切り替え情報と前記PRACH設定インデックスから、第1のPRACH送信タイミングおよびPRACHリソースを決定し、前記第2のUL/DL通信サブフレーム切り替え情報と前記PRACH設定インデックスから、第2のPRACH送信タイミングおよびPRACHリソースを決定する制御ステップと、決定された前記第1のPRACH送信タイミングおよびPRACHリソース、または、前記第2のPRACH送信タイミングおよびPRACHリソースにおいて、端末装置から送信されるPRACHを受信する受信ステップと、を具備する。
 本開示の送信方法は、1つの単位バンドにおいて、第1のUL/DL通信サブフレーム切り替え情報とPRACH設定インデックスから決定される第1のPRACH送信タイミングおよびPRACHリソースと、第2のUL/DL通信サブフレーム切り替え情報と前記PRACH設定インデックスから決定される第2のPRACH送信タイミングおよびPRACHリソースに基づいて、PRACHを送信するPRACH送信タイミングおよびPRACHリソースを決定する制御ステップと、決定されたPRACH送信タイミングおよびPRACHリソースにおいてPRACHを送信する送信ステップと、を具備する。
 2012年1月27日出願の特願2012-015623の日本出願に含まれる明細書、図面および要約書の開示内容は、すべて本願に援用される。
 本発明は、移動通信システム等に有用である。
 100 基地局
 101 設定部
 102 送信部
 103 受信部
 104 制御部
 200 端末
 201 受信部
 202 制御部
 203 送信部

Claims (12)

  1.  1つの単位バンドにおいて、
     第1のUL/DL通信サブフレーム切り替え情報、前記第1のUL/DL通信サブフレーム切り替え情報とは異なる第2のUL/DL通信サブフレーム切り替え情報、および、1つのPRACH設定インデックスを設定する設定手段と、
     設定された前記第1のUL/DL通信サブフレーム切り替え情報または前記第2のUL/DL通信サブフレーム切り替え情報、および、前記PRACH設定インデックスを送信する、送信手段と、
     前記第1のUL/DL通信サブフレーム切り替え情報と前記PRACH設定インデックスから、第1のPRACH送信タイミングおよびPRACHリソースを決定し、前記第2のUL/DL通信サブフレーム切り替え情報と前記PRACH設定インデックスから、第2のPRACH送信タイミングおよびPRACHリソースを決定する制御手段と、
     決定された前記第1のPRACH送信タイミングおよびPRACHリソース、または、前記第2のPRACH送信タイミングおよびPRACHリソースにおいて、端末装置から送信されるPRACHを受信する受信手段と、
     を具備する基地局装置。
  2.  前記設定手段は、前記PRACH設定インデックスには、プリアンブルフォーマット0~3を設定し、前記第1のUL/DL通信サブフレーム切り替え情報と前記第2のUL/DL通信サブフレーム切り替え情報には、2、3、および、4番目のサブフレーム構成が同一となるUL/DL通信サブフレーム切り替え情報を設定する、
     請求項1に記載の基地局装置。
  3.  前記設定手段は、前記第1のUL/DL通信サブフレーム切り替え情報と前記第2のUL/DL通信サブフレーム切り替え情報には、UL/DL通信サブフレーム切り替え情報0、3および6で構成される第1のUL/DL通信サブフレーム切り替え情報グループ、UL/DL通信サブフレーム切り替え情報1および4で構成される第2のUL/DL通信サブフレーム切り替え情報グループ、および、UL/DL通信サブフレーム切り替え情報2および5で構成される第3のUL/DL通信サブフレーム切り替え情報グループのうち、同一のグループに属するUL/DL通信サブフレーム切り替え情報を設定する、
     請求項2に記載の基地局装置。
  4.  前記設定手段は、PRACH設定インデックスには、プリアンブルフォーマット4を設定し、前記第1のUL/DL通信サブフレーム切り替え情報と前記第2のUL/DL通信サブフレーム切り替え情報には、スペシャルサブフレームの周期が同一となるUL/DL通信サブフレーム切り替え情報を設定する、
     請求項1に記載の基地局装置。
  5.  前記設定手段は、前記第1のUL/DL通信サブフレーム切り替え情報と前記第2のUL/DL通信サブフレーム切り替え情報には、UL/DL通信サブフレーム切り替え情報0、1、2および6で構成される第4のUL/DL通信サブフレーム切り替え情報グループ、および、UL/DL通信サブフレーム切り替え情報3、4および5で構成される第5のUL/DL通信サブフレーム切り替え情報グループのうち、同一のグループに属するUL/DL通信サブフレーム切り替え情報を設定する、
     請求項4に記載の基地局装置。
  6.  前記送信手段は、前記第1のUL/DL通信サブフレーム切り替え情報および前記PRACH設定インデックスを報知信号(SIB1)により第1の端末グループに送信し、前記第2のUL/DL通信サブフレーム切り替え情報および前記PRACH設定インデックスに加え、さらに、前記第1のUL/DL通信サブフレーム切り替え情報をRRCシグナリングまたはサブフレーム毎に第2の端末グループに送信し、
     前記制御手段は、前記第1のPRACH送信タイミングおよびPRACHリソース、および、前記第2のPRACH送信タイミングおよびPRACHリソースで共通するPRACH送信タイミングおよびPRACHリソースのみを、前記端末装置が前記PRACHを送信するPRACH送信タイミングおよびPRACHリソースとする、
     請求項1に記載の基地局装置。
  7.  前記送信手段は、前記第1のUL/DL通信サブフレーム切り替え情報および前記PRACH設定インデックスを第1の端末グループに送信し、前記第2のUL/DL通信サブフレーム切り替え情報および前記PRACH設定インデックスに加え、さらに、前記第1のUL/DL通信サブフレーム切り替え情報を第2の端末グループに送信し、
     前記制御手段は、前記第2のPRACH送信タイミングおよびPRACHリソースに含まれない、前記第1のPRACH送信タイミングおよびPRACHリソースに該当する下り通信サブフレームを、スペシャルサブフレームとして動作させる、
     請求項1に記載の基地局装置。
  8.  1つの単位バンドにおいて、
     報知信号(SIB1)により通知される第1のUL/DL通信サブフレーム切り替え情報および1つのPRACH設定インデックスと、RRCシグナリングまたはサブフレーム毎に通知される第2のUL/DL通信サブフレーム切り替え情報を受信する受信手段と、
     受信された前記第1のUL/DL通信サブフレーム切り替え情報と前記PRACH設定インデックスから決定される第1のPRACH送信タイミングおよびPRACHリソースと、前記第2のUL/DL通信サブフレーム切り替え情報と前記PRACH設定インデックスから決定される第2のPRACH送信タイミングおよびPRACHリソースに基づいて、PRACHを送信するPRACH送信タイミングおよびPRACHリソースを決定する制御手段と、
     決定されたPRACH送信タイミングおよびPRACHリソースにおいてPRACHを送信する送信手段と、
     を具備する端末装置。
  9.  前記制御手段は、前記第1のPRACH送信タイミングおよびPRACHリソース、および、前記第2のPRACH送信タイミングおよびPRACHリソースで共通するPRACH送信タイミングおよびPRACHリソースのみを、前記PRACHを送信するPRACH送信タイミングおよびPRACHリソースとする、
     請求項8に記載の端末装置。
  10.  前記制御手段は、前記第2のPRACH送信タイミングおよびPRACHリソースに含まれない、前記第1のPRACH送信タイミングおよびPRACHリソースに該当する下り通信サブフレームを、スペシャルサブフレームとして動作させる、
     請求項8に記載の端末装置。
  11.  1つの単位バンドにおいて、
     第1のUL/DL通信サブフレーム切り替え情報、前記第1のUL/DL通信サブフレーム切り替え情報とは異なる第2のUL/DL通信サブフレーム切り替え情報、および、1つのPRACH設定インデックスを設定する設定ステップと、
     前記第1のUL/DL通信サブフレーム切り替え情報と前記PRACH設定インデックスから、第1のPRACH送信タイミングおよびPRACHリソースを決定し、前記第2のUL/DL通信サブフレーム切り替え情報と前記PRACH設定インデックスから、第2のPRACH送信タイミングおよびPRACHリソースを決定する制御ステップと、
     決定された前記第1のPRACH送信タイミングおよびPRACHリソース、または、前記第2のPRACH送信タイミングおよびPRACHリソースにおいて、端末装置から送信されるPRACHを受信する受信ステップと、
     を具備する受信方法。
  12.  1つの単位バンドにおいて、
     第1のUL/DL通信サブフレーム切り替え情報とPRACH設定インデックスから決定される第1のPRACH送信タイミングおよびPRACHリソースと、第2のUL/DL通信サブフレーム切り替え情報と前記PRACH設定インデックスから決定される第2のPRACH送信タイミングおよびPRACHリソースに基づいて、PRACHを送信するPRACH送信タイミングおよびPRACHリソースを決定する制御ステップと、
     決定されたPRACH送信タイミングおよびPRACHリソースにおいてPRACHを送信する送信ステップと、
     を具備する送信方法。
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