WO2014021294A1 - 基地局装置、移動局装置、無線通信方法、および集積回路 - Google Patents

基地局装置、移動局装置、無線通信方法、および集積回路 Download PDF

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WO2014021294A1
WO2014021294A1 PCT/JP2013/070543 JP2013070543W WO2014021294A1 WO 2014021294 A1 WO2014021294 A1 WO 2014021294A1 JP 2013070543 W JP2013070543 W JP 2013070543W WO 2014021294 A1 WO2014021294 A1 WO 2014021294A1
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WO
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subframe
information
reserved
station apparatus
mobile station
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PCT/JP2013/070543
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翔一 鈴木
中嶋 大一郎
克成 上村
恭之 加藤
Original Assignee
シャープ株式会社
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access
    • H04W74/002Transmission of channel access control information
    • H04W74/006Transmission of channel access control information in the downlink, i.e. towards the terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/24Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts
    • H04B7/26Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts at least one of which is mobile
    • H04B7/2643Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts at least one of which is mobile using time-division multiple access [TDMA]
    • H04B7/2656Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts at least one of which is mobile using time-division multiple access [TDMA] for structure of frame, burst
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0446Resources in time domain, e.g. slots or frames
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/16Central resource management; Negotiation of resources or communication parameters, e.g. negotiating bandwidth or QoS [Quality of Service]
    • H04W28/26Resource reservation

Definitions

  • the present invention relates to a base station device, a mobile station device, a wireless communication method, and an integrated circuit.
  • LTE Long Term Evolution
  • EUTRA Universal Terrestrial Radio Access: EUTRA
  • 3GPP 3rd Generation Partnership Project
  • LTE an orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) system is used as a downlink communication system.
  • SC-FDMA Single-Carrier Frequency Division Multiple Access
  • a base station apparatus is also called eNodeB (evolved NodeB) and a mobile station apparatus is also called UE (User Equipment).
  • UE User Equipment
  • L TE is a cellular communication system in which a plurality of areas covered by a base station apparatus are arranged in a cell shape. A single base station apparatus may manage a plurality of cells.
  • LTE corresponds to Time Division Duplex (TDD).
  • TDD Time Division Duplex
  • LTE employing the TDD scheme is also referred to as TD-LTE or LTE TDD.
  • TDD is a technology that enables full duplex communication in a single frequency band by time-division multiplexing uplink and downlink signals.
  • Non-Patent Document 1 a method using a flexible subframe is presented as a method for realizing traffic adaptation.
  • the base station apparatus can receive an uplink signal or transmit a downlink signal in a flexible subframe.
  • the mobile station apparatus regards the flexible subframe as a downlink subframe unless the base station apparatus is instructed to transmit an uplink signal in the flexible subframe.
  • This traffic adaptation technique is also referred to as dynamic TDD.
  • the present invention has been made in view of the above points, and an object thereof is to provide a base station device, a mobile station device, a wireless communication method, and an integrated circuit capable of efficiently setting a flexible subframe. With the goal.
  • the base station apparatus of the present invention is a base station apparatus that communicates with a mobile station apparatus using a time division duplex method in a single cell, and includes a first subframe and a second subframe in a frame. And first information for instructing the arrangement of the third subframe, and the arrangement of the first subframe, the second subframe, the third subframe, and the fourth subframe in the frame.
  • the third subframe includes a field reserved for downlink transmission, a field reserved for uplink transmission, and a guard period field.
  • Frame is a subframe are reserved for uplink transmission and downlink transmission.
  • the transmission unit described above transmits third information instructing reception of the second information.
  • the transmission unit when the fourth subframe is not included in the frame, the second information and / or the third information is not transmitted.
  • the transmission unit transmits a message including fourth information indicating whether or not a change has occurred in the second information and the first information.
  • the transmission unit described above transmits fifth information indicating that a change has occurred in the second information.
  • the wireless communication method of the present invention is a wireless communication method used for a base station apparatus that communicates with a mobile station apparatus using a time division duplex method in a single cell.
  • second information instructing the arrangement of the fourth subframe is transmitted to the mobile station apparatus, the first subframe is reserved for downlink transmission, and the second subframe is uplinked Reserved for link transmission, the third subframe includes a field reserved for downlink transmission, a field reserved for uplink transmission, and a guard period field.
  • the fourth sub-frame is a sub-frame to be reserved for uplink transmission and downlink transmission.
  • An integrated circuit is an integrated circuit mounted on a base station apparatus that communicates with a mobile station apparatus using a time division duplex method in a single cell, and includes a first cell in a frame.
  • First information indicating an arrangement of a subframe, a second subframe, and a third subframe; the first subframe, the second subframe, and the third subframe in the frame;
  • the second subframe is reserved for uplink transmission
  • the third subframe is a field reserved for downlink transmission, a field reserved for uplink transmission, and a guard. It includes field period, the fourth sub-frame is a sub-frame to be reserved for uplink transmission and downlink transmission.
  • the mobile station apparatus of the present invention is a mobile station apparatus that communicates with a base station apparatus using a time division duplex method in a single cell, and includes a first subframe and a second First information for instructing the arrangement of the subframe and the third subframe, and the first subframe, the second subframe, the third subframe, and the fourth subframe in the frame
  • a receiving unit that receives second information instructing the arrangement of the subframe based on the first information or the second information, and a setting unit that sets the subframe based on the first information.
  • One subframe is reserved for downlink transmission
  • the second subframe is reserved for uplink transmission
  • the third subframe is reserved for downlink transmission.
  • the fourth sub-frame is a sub-frame to be reserved for uplink transmission or downlink transmission.
  • the reception unit receives the third information instructing reception of the second information.
  • the reception unit receives a message including fourth information indicating whether or not a change has occurred in the second information and the first information.
  • the receiving unit receives fifth information indicating that a change has occurred in the second information.
  • the receiving unit when the receiving unit receives the fourth information or the fifth information indicating that a change has occurred in the second information, Attempt to receive information of 2.
  • a radio communication method of the present invention is a radio communication method used for a mobile station apparatus that communicates with a base station apparatus using a time division duplex method in a single cell, and is a first one in a frame.
  • First information indicating the arrangement of the subframe, the second subframe, and the third subframe, and the first subframe, the second subframe, and the third subframe in the frame
  • second information instructing the arrangement of the fourth subframe from the base station apparatus, setting the subframe based on the first information or the second information, and the first subframe.
  • a frame is reserved for downlink transmission, the second subframe is reserved for uplink transmission, and the third subframe is a field reserved for downlink transmission; Ri comprises a field of a field and a guard period to be reserved for link transmission, the fourth sub-frame is a sub-frame to be reserved for uplink transmission or downlink transmission.
  • An integrated circuit is an integrated circuit mounted on a mobile station apparatus that communicates with a base station apparatus using a time division duplex method in a single cell, and includes a first cell in a frame.
  • First information indicating an arrangement of a subframe, a second subframe, and a third subframe; the first subframe, the second subframe, and the third subframe in the frame;
  • the first subframe is reserved for downlink transmission
  • the second subframe is reserved for uplink transmission
  • the third subframe is downlink Rin
  • the fourth subframe includes a field reserved for transmission, a field reserved for uplink transmission, and a guard period field, and the fourth subframe is a subframe reserved for uplink transmission or downlink transmission. It is.
  • the base station apparatus of the present invention is a base station apparatus that communicates with a mobile station apparatus using a time division duplex method in a single cell, and includes a first subframe and a second subframe in the frame.
  • a transmission unit for transmitting to the mobile station apparatus first information for instructing the arrangement of the second subframe and the third subframe, and sixth information for instructing the validity of the fourth subframe in the frame.
  • the first subframe is reserved for downlink transmission
  • the second subframe is reserved for uplink transmission
  • the third subframe is reserved for downlink transmission.
  • the fourth subframe is reserved for uplink transmission and downlink transmission.
  • the sixth information indicates that the first subframe having a specific number is valid as the fourth subframe in the frame. To do.
  • the sixth information indicates that the second subframe having a specific number is valid as a fourth subframe in the frame. To do.
  • the sixth information further indicates the specific number.
  • a radio communication method of the present invention is a radio communication method used for a base station apparatus that communicates with a mobile station apparatus using a time division duplex method in a single cell, and is a first one in a frame.
  • the first information for instructing the arrangement of the second subframe, the second subframe, and the third subframe, and the sixth information for instructing the validity of the fourth subframe in the frame are transmitted to the mobile station apparatus.
  • the first subframe is reserved for downlink transmission
  • the second subframe is reserved for uplink transmission
  • the third subframe is for downlink transmission.
  • the fourth subframe is used for uplink transmission and downlink transmission, and includes a field reserved for uplink transmission, a field reserved for uplink transmission, and a guard period field. Is a sub-frame to be reserved.
  • the integrated circuit of the present invention is an integrated circuit mounted on a base station apparatus that communicates with a mobile station apparatus using a time division duplex method in a single cell, and includes a first cell in a frame.
  • First information for instructing the arrangement of the subframe, the second subframe, and the third subframe, and sixth information for instructing the validity of the fourth subframe in the frame are transmitted to the mobile station apparatus.
  • the base station apparatus has a function to perform the first subframe reserved for downlink transmission, the second subframe reserved for uplink transmission, and the third subframe.
  • the subframe includes a field reserved for downlink transmission, a field reserved for uplink transmission, and a guard period field, and the fourth subframe includes uplink transmission. It is a sub-frame that is reserved for and downlink transmission.
  • the mobile station apparatus of the present invention is a mobile station apparatus that communicates with a base station apparatus using a time division duplex method in a single cell, wherein the first subframe and the second A receiving unit that receives from the base station apparatus first information that instructs the arrangement of the subframe and the third subframe, and sixth information that instructs the validity of the fourth subframe in the frame; A setting unit configured to set the subframe based on the first information or the first information and the sixth information, and the first subframe is reserved for downlink transmission.
  • the second subframe is reserved for uplink transmission
  • the third subframe is a field reserved for downlink transmission, a field reserved for uplink transmission, and a guard period. It contains fields of de
  • the fourth sub-frame is a sub-frame to be reserved for uplink transmission and downlink transmission.
  • the first subframe having a specific number in the frame is reset to a fourth subframe based on the sixth information.
  • the setting unit resets the second subframe having a specific number in the frame as the fourth subframe based on the sixth information.
  • the sixth information further indicates the specific number.
  • the radio communication method of the present invention is a radio communication method used for a mobile station apparatus that communicates with a base station apparatus using a time division duplex method in a single cell.
  • First information for instructing the arrangement of the second subframe, the second subframe, and the third subframe, and sixth information for instructing the validity of the fourth subframe in the frame from the base station apparatus Receiving and setting the subframe based on the first information, or the first information and the sixth information, the first subframe being reserved for downlink transmission,
  • the second subframe is reserved for uplink transmission
  • the third subframe is a field reserved for downlink transmission, a field reserved for uplink transmission, and a guard period. It contains fields of de, the fourth sub-frame is a sub-frame to be reserved for uplink transmission and downlink transmission.
  • the integrated circuit of the present invention is an integrated circuit mounted on a mobile station apparatus that communicates with a base station apparatus using a time division duplex method in a single cell, and includes a first cell in a frame. Received from the base station apparatus first information for instructing the arrangement of the subframe, the second subframe, and the third subframe, and sixth information for instructing the validity of the fourth subframe in the frame.
  • the mobile station apparatus exerts the first subframe, Reserved for downlink transmission, the second subframe is reserved for uplink transmission, and the third subframe is a field reserved for downlink transmission and uplink transmission The It contains fields fields and guard period to be reserved, the fourth sub-frame is a sub-frame to be reserved for uplink transmission and downlink transmission.
  • the flexible subframe can be set efficiently.
  • the mobile station device communicates with a single cell.
  • the present invention can also be applied when the mobile station apparatus communicates with a plurality of cells.
  • a technique in which a mobile station apparatus communicates with a plurality of cells is referred to as cell aggregation or carrier aggregation.
  • cell aggregation the present invention may be applied to each of a plurality of cells.
  • the present invention may be applied to some of a plurality of cells.
  • a TDD (Time Division Division Duplex) scheme is applied to the wireless communication system of the present embodiment.
  • FIG. 1 is a conceptual diagram of the wireless communication system of the present embodiment.
  • the radio communication system includes mobile station apparatuses 1 A to 1 C and a base station apparatus 3.
  • the mobile station apparatuses 1A to 1C are referred to as the mobile station apparatus 1.
  • the following uplink physical channels are used in uplink radio communication from the mobile station apparatus 1 to the base station apparatus 3.
  • the uplink physical channel is used for transmitting information output from an upper layer.
  • -PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • PRACH Physical Random Access Channel
  • the PUCCH is a physical channel used for transmitting uplink control information (UPCI).
  • Uplink control information includes downlink channel state information (CSI), scheduling request (SR) indicating a request for PUSCH resources, and success or failure of decoding of downlink data received by the mobile station apparatus 1.
  • ACK acknowledgement
  • NACK negative-acknowledgement
  • the PUSCH is a physical channel used for transmitting uplink data (Uplink-Shared Channel: UL-SCH).
  • the PUSCH may also be used to transmit ACK / NACK and / or channel state information along with uplink data.
  • PUSCH may be used to transmit only channel state information or only ACK / NACK and channel state information.
  • PRACH is a physical channel used for transmitting a random access preamble.
  • the main purpose of the PRACH is that the mobile station device 1 synchronizes with the base station device 3 in the time domain.
  • PRACH is also used for initial connection establishment procedure, handover procedure, connection re-establishment procedure, synchronization for uplink transmission (timing adjustment), and PUSCH resource request. Used.
  • uplink physical signals are used in uplink wireless communication.
  • the uplink physical signal is not used for transmitting information output from the upper layer, but is used by the physical layer.
  • UL RS Uplink Reference Signal
  • DMRS Demodulation Reference Signal
  • SRS Sounding Reference Signal
  • DMRS relates to transmission of PUSCH or PUCCH.
  • DMRS is time-multiplexed with PUSCH or PUCCH.
  • the base station apparatus 3 uses DMRS to perform propagation channel correction for PUSCH or PUCCH.
  • transmitting both PUSCH and DMRS is simply referred to as transmitting PUSCH.
  • transmitting both PUCCH and DMRS is simply referred to as transmitting PUCCH.
  • the base station apparatus 3 uses SRS to measure the uplink channel state.
  • the mobile station device 1 transmits the first SRS in the first resource set by the upper layer. Furthermore, when the mobile station apparatus 1 receives information indicating that transmission of SRS is requested via the PDCCH, the mobile station apparatus 1 transmits the second SRS only once in the second resource set by the higher layer.
  • the first SRS is also referred to as a periodic SRS.
  • the second SRS is also referred to as an aperiodic SRS.
  • the following downlink physical channels are used in downlink radio communication from the base station apparatus 3 to the mobile station apparatus 1.
  • the downlink physical channel is used for transmitting information output from an upper layer.
  • ⁇ PBCH Physical Broadcast Channel
  • PCFICH Physical Control Format Indicator Channel
  • PHICH Physical Hybrid automatic repeat request Indicator Channel
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • EPDCCH enhanced Physical Downlink Control Channel
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • the PBCH is used to broadcast system information (master information block, broadcast channel: BCH) commonly used in the mobile station apparatus 1.
  • PBCH is transmitted at intervals of 40 ms.
  • the mobile station apparatus 1 performs blind detection at 40 ms intervals.
  • the PBCH is retransmitted at 10 ms intervals.
  • PCFICH is used to transmit information indicating a region (OFDM symbol) reserved for transmission of PDCCH.
  • the PHICH is used to transmit an HARQ indicator (HARQ feedback, response information) indicating ACK (ACKnowledgement) or NACK (Negative ACKnowledgement) for uplink data (Uplink Shared Channel: UL-SCH) received by the base station apparatus 3. It is done. For example, when the mobile station apparatus 1 receives a HARQ indicator indicating ACK, the corresponding uplink data is not retransmitted. For example, when the mobile station apparatus 1 receives a HARQ indicator indicating NACK, the corresponding uplink data is retransmitted.
  • a single PHICH transmits a HARQ indicator for a single uplink data.
  • the base station apparatus 3 transmits each of the HARQ indicators for a plurality of uplink data included in the same PUSCH using a plurality of PHICHs.
  • the PDCCH and ePDCCH are used for transmitting downlink control information (Downlink Control Information: DCI).
  • the downlink control information includes a downlink grant (also referred to as downlink assignment; or downlink assignment “downlink assignment”) and an uplink grant.
  • the downlink grant is downlink control information used for scheduling a single PDSCH within a single cell.
  • the downlink grant is used for scheduling the PDSCH in the same subframe as the subframe in which the downlink grant is transmitted.
  • the uplink grant is downlink control information used for scheduling a single PUSCH in a single cell.
  • the uplink grant is used for scheduling a single PUSCH in a subframe that is four or more times after the subframe in which the uplink grant is transmitted.
  • the PDSCH is used to transmit downlink data (Downlink Shared Channel: DL-SCH).
  • DL-SCH Downlink Shared Channel
  • the following downlink physical signals are used in downlink wireless communication.
  • the downlink physical signal is not used for transmitting information output from the upper layer, but is used by the physical layer.
  • ⁇ Synchronization signal (SS) ⁇ Downlink Reference Signal (DL RS)
  • the synchronization signal is used for the mobile station apparatus 1 to synchronize the downlink frequency domain and time domain.
  • the downlink reference signal is used for the mobile station apparatus 1 to correct the propagation path of the downlink physical channel.
  • the downlink reference signal is used for the mobile station apparatus 1 to calculate downlink channel state information.
  • the downlink physical channel and the downlink physical signal are collectively referred to as a downlink signal.
  • the uplink physical channel and the uplink physical signal are collectively referred to as an uplink signal.
  • the downlink physical channel and the uplink physical channel are collectively referred to as a physical channel.
  • the downlink physical signal and the uplink physical signal are collectively referred to as a physical signal.
  • BCH, UL-SCH and DL-SCH are transport channels.
  • a channel used in a medium access control (MAC) layer is referred to as a transport channel.
  • a transport channel unit used in the MAC layer is also referred to as a transport block (TB) or a MAC PDU (Protocol Data Unit).
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat reQuest
  • the transport block is a unit of data that the MAC layer delivers to the physical layer.
  • the transport block is mapped to a code word, and an encoding process is performed for each code word.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a schematic configuration of a radio frame according to the present embodiment.
  • Each radio frame is 10 ms long.
  • Each radio frame is composed of two half frames.
  • Each half frame is 5 ms long.
  • Each half frame is composed of 5 subframes.
  • Each subframe is 1 ms long and is defined by two consecutive slots.
  • the i-th subframe in the radio frame is composed of a (2 ⁇ i) th slot and a (2 ⁇ i + 1) th slot. That is, 10 subframes can be used in each 10 ms interval.
  • Each of the slots is 0.5 ms long.
  • the downlink subframe is a subframe reserved for downlink transmission.
  • the uplink subframe is a subframe reserved for uplink transmission.
  • the special subframe is composed of three fields. The three fields are DwPTS (Downlink Pilot Time Slot), GP (Guard Period), and UpPTS (Uplink Pilot Time Slot). The total length of DwPTS, GP, and UpPTS is 1 ms.
  • DwPTS is a field reserved for downlink transmission.
  • UpPTS is a field reserved for uplink transmission.
  • GP is a field in which downlink transmission and uplink transmission are not performed.
  • the flexible subframe is a subframe in which downlink transmission and / or uplink transmission is performed.
  • the base station device 3 and the mobile station device 1 may regard the flexible subframe as a downlink subframe. Further, the base station device 3 and the mobile device 1 may regard the flexible subframe as an uplink subframe. Further, the base station apparatus 3 and the mobile station apparatus 1 may regard the flexible subframe as a subframe including a field reserved for uplink transmission and a field reserved for downlink transmission.
  • a single radio frame is composed of at least a downlink subframe, an uplink subframe, and a special subframe.
  • the wireless communication system of this embodiment supports 5 ms and 10 ms downlink-to-uplink switch-point periodity.
  • a special subframe is included in both half frames in the radio frame.
  • the special subframe is included only in the first half frame in the radio frame.
  • Subframes 1 and 6 in the radio frame are special subframes.
  • Subframes 0 and 5 and DwPTS are always reserved for downlink transmission.
  • the subframe immediately after the special subframe and the UpPTS are always reserved for uplink transmission.
  • FIG. 3 is a diagram showing the configuration of the slot according to the present embodiment.
  • the physical signal or physical channel transmitted in each of the slots is represented by a resource grid.
  • the resource grid is defined by a plurality of subcarriers and a plurality of OFDM symbols.
  • the resource grid is defined by a plurality of subcarriers and a plurality of SC-FDMA symbols.
  • the number of subcarriers constituting one slot depends on the cell bandwidth.
  • the number of OFDM symbols or SC-FDMA symbols constituting one slot is seven.
  • Each element in the resource grid is referred to as a resource element.
  • the resource element is identified using a subcarrier number and an OFDM symbol or SC-FDMA symbol number.
  • the resource block is used to express mapping of a certain physical channel (such as PDSCH or PUSCH) to a resource element.
  • resource blocks virtual resource blocks and physical resource blocks are defined.
  • a physical channel is first mapped to a virtual resource block. Thereafter, the virtual resource block is mapped to the physical resource block.
  • One physical resource block is defined by 7 consecutive OFDM symbols or SC-FDMA symbols in the time domain and 12 consecutive subcarriers in the frequency domain. Therefore, one physical resource block is composed of (7 ⁇ 12) resource elements.
  • One physical resource block corresponds to one slot in the time domain and corresponds to 180 kHz in the frequency domain. Physical resource blocks are numbered from 0 in the frequency domain.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of the arrangement of physical channels and physical signals in the downlink subframe of the present embodiment.
  • the base station apparatus 3 can transmit a downlink physical channel (PBCH, PCFICH, PHICH, PDCCH, ePDCCH, PDSCH) and a downlink physical signal (synchronization signal, downlink reference signal) in the downlink subframe.
  • PBCH is transmitted only in subframe 0 in the radio frame.
  • the synchronization signal is arranged only in subframes 0 and 5 in the radio frame.
  • the downlink reference signal is arranged in resource elements distributed in the frequency domain and the time domain. For simplicity of explanation, the downlink reference signal is not shown in FIG.
  • a plurality of PDCCHs are frequency and time multiplexed.
  • a plurality of ePDCCHs are frequency, time and space multiplexed.
  • a plurality of PDSCHs are frequency and space multiplexed.
  • the PDCCH and PDSCH or ePDCCH are time multiplexed.
  • the PDSCH and ePDCCH are frequency multiplexed.
  • the base station apparatus 3 transmits the PDCCH (uplink grant) related to the PUSCH of the uplink subframe or the flexible subframe only in the downlink subframe. Moreover, the base station apparatus 3 transmits PHICH (ACK / NACK) regarding PUSCH of an uplink subframe or a flexible subframe only in a downlink subframe.
  • PDCCH uplink grant
  • PHICH ACK / NACK
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of an arrangement of physical channels and physical signals in the uplink subframe according to the present embodiment.
  • the mobile station apparatus 1 can transmit an uplink physical channel (PUCCH, PUSCH, PRACH) and an uplink physical signal (DMRS, SRS) in the uplink subframe.
  • PUCCH uplink physical channel
  • PUSCH uplink physical signal
  • DMRS uplink physical signal
  • SRS uplink physical signal
  • PUCCH region a plurality of PUCCHs are frequency, time, and code multiplexed.
  • PUSCH region a plurality of PUSCHs are frequency and space multiplexed.
  • PUCCH and PUSCH are frequency multiplexed.
  • the PRACH is arranged over a single subframe or two subframes. A plurality of PRACHs are code-multiplexed.
  • SRS is transmitted using the last SC-FDMA symbol in the uplink subframe. That is, the SRS is arranged in the last SC-FDMA symbol in the uplink subframe.
  • the mobile station apparatus 1 cannot simultaneously transmit SRS and PUCCH / PUSCH / PRACH in a single SC-FDMA symbol of a single cell.
  • the mobile station apparatus 1 transmits PUSCH and / or PUCCH using an SC-FDMA symbol excluding the last SC-FDMA symbol in the uplink subframe.
  • the SRS can be transmitted using the last SC-FDMA symbol in the uplink subframe.
  • the mobile station apparatus 1 can transmit both SRS and PUSCH / PUCCH.
  • DMRS is time-multiplexed with PUCCH or PUSCH.
  • DMRS is not shown in FIG.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of the arrangement of physical channels and physical signals in the special subframe according to the present embodiment.
  • DwPTS is 1 in the special subframe.
  • GP is composed of the 10th to 12th SC-FDMA symbols in the special subframe
  • UpPTS is the 13th and 14th SC-FDMA in the special subframe. Composed of symbols.
  • the base station apparatus 3 can transmit PCFICH, PHICH, PDCCH, ePDCCH, PDSCH, and a downlink reference signal in DwPTS of a special subframe.
  • the base station apparatus 3 does not transmit the PBCH and the synchronization signal in the DwPTS of the special subframe.
  • the mobile station apparatus 1 can transmit PRACH and SRS in the UpPTS of the special subframe. That is, the mobile station apparatus 1 does not transmit PUCCH, PUSCH, and DMRS in the UpPTS of the special subframe.
  • the base station apparatus 3 can transmit at least ePDCCH and PDSCH in the flexible subframe. Moreover, the base station apparatus 3 may transmit PCFICH and PDCCH in a flexible subframe. Base station apparatus 3 does not transmit the PBCH and the synchronization signal in the flexible subframe. The mobile station apparatus 1 can transmit PUSCH, DMRS, and SRS in a flexible subframe. The mobile station apparatus 1 does not transmit PRACH and PUCCH in the flexible subframe.
  • the mobile station apparatus 1 regards the flexible subframe as a downlink subframe or an uplink subframe depending on whether transmission of PUSCH and / or SRS is scheduled in the flexible subframe. That is, the mobile station apparatus 1 performs reception processing of a downlink physical channel and / or a downlink physical signal in the flexible subframe, depending on whether transmission of PUSCH and / or SRS is scheduled in the flexible subframe. Or whether to perform transmission processing of an uplink physical channel and / or an uplink physical signal.
  • the mobile station apparatus 1 When the mobile station apparatus 1 is scheduled to transmit PUSCH and SRS in a flexible subframe, the mobile station apparatus 1 transmits PUSCH and SRS in the flexible subframe, and receives downlink control information reception processing (monitoring) via the PDCCH and / or ePDCCH. ) Is not performed.
  • the mobile station apparatus 1 uses the PUS in the flexible subframe.
  • the flexible subframe When transmission of CH and SRS is scheduled, the flexible subframe is regarded as an uplink subframe.
  • the mobile station apparatus 1 When the mobile station apparatus 1 is not scheduled to transmit SRS in the flexible subframe and is scheduled to transmit PUSCH, the mobile station apparatus 1 transmits PUSCH in the flexible subframe, and receives downlink control information via the PDCCH and / or ePDCCH. Processing (monitoring) is not performed. When the mobile station apparatus 1 is not scheduled to transmit SRS in the flexible subframe and is scheduled to transmit PUSCH, the mobile station apparatus 1 regards the flexible subframe as an uplink subframe.
  • the mobile station apparatus 1 When the mobile station apparatus 1 is not scheduled to transmit PUSCH in the flexible subframe and is scheduled to transmit SRS, the mobile station apparatus 1 transmits the SRS in the flexible subframe and receives downlink control information via the PDCCH and / or ePDCCH. Processing (monitoring) is not performed. When the mobile station apparatus 1 is not scheduled to transmit PUSCH in the flexible subframe and is scheduled to transmit SRS, the mobile station apparatus 1 regards the flexible subframe as an uplink subframe.
  • the mobile station apparatus 1 performs at least downlink grant reception processing (monitoring) via the PDCCH and / or ePDCCH.
  • the mobile station apparatus 1 detects the downlink grant in the flexible subframe
  • the mobile station apparatus 1 performs PDSCH reception processing according to the detected downlink grant in the flexible subframe.
  • the mobile station apparatus 1 regards the flexible subframe as a downlink subframe.
  • a case where transmission of PUSCH or SRS is scheduled in a flexible subframe is a case where information for scheduling PUSCH of the flexible subframe is detected (received) in a downlink subframe before the flexible subframe.
  • the mobile station apparatus 1 when the mobile station apparatus 1 is scheduled to transmit SRS without being scheduled to transmit PUSCH in the flexible subframe, the mobile station apparatus 1 transmits SRS in the flexible subframe and does not perform ePDCCH reception processing (monitor). You may perform reception processing (monitor) of downlink control information (for example, DCI format 3) other than a downlink grant using PDCCH. Since PDCCH is arranged from the first symbol of the flexible subframe and SRS is arranged at the last symbol of the flexible subframe, a symbol in which PDCCH and SRS are not arranged functions as a GP.
  • ePDCCH reception processing for example, DCI format 3
  • the mobile station apparatus 1 uses the flexible subframe to be reserved for uplink transmission and downlink transmission. May be regarded as a subframe including a field to be reserved.
  • FIG. 7 is a schematic block diagram showing the configuration of the mobile station apparatus 1 of the present embodiment.
  • the mobile station apparatus 1 includes an upper layer processing unit 101, a control unit 103, a receiving unit 105, a transmitting unit 107, and a transmission / reception antenna 109.
  • the upper layer processing unit 101 includes a radio resource control unit 1011, a scheduling information interpretation unit 1013, and a subframe setting unit 1015.
  • the reception unit 105 includes a decoding unit 1051, a demodulation unit 1053, a demultiplexing unit 1055, a radio reception unit 1057, and a channel measurement unit 1059.
  • the transmission unit 107 includes an encoding unit 1071, a modulation unit 1073, a multiplexing unit 1075, a radio transmission unit 1077, and an uplink reference signal generation unit 1079.
  • the upper layer processing unit 101 outputs uplink data (transport block) generated by a user operation or the like to the transmission unit 107.
  • the upper layer processing unit 101 includes a medium access control (MAC) layer, a packet data integration protocol (PDCP) layer, a radio link control (Radio Link Control: RLC) layer, and radio resource control. Process the (Radio Resource Control: RRC) layer.
  • MAC medium access control
  • PDCP packet data integration protocol
  • RLC Radio Link Control
  • RRC Radio Resource Control
  • the radio resource control unit 1011 included in the upper layer processing unit 101 manages various setting information of the own device. Also, the radio resource control unit 1011 generates information arranged in each uplink channel and outputs the information to the transmission unit 107.
  • the scheduling information interpretation unit 1013 included in the upper layer processing unit 101 interprets information used for scheduling of a physical channel (PUSCH, PDSCH, etc.) received via the reception unit 105, and based on the result of interpreting the information, Control information is generated to control the reception unit 105 and the transmission unit 107 and output to the control unit 103.
  • PUSCH physical channel
  • PDSCH physical channel
  • the subframe setting unit 1015 included in the upper layer processing unit 101 manages uplink-downlink configuration. Also, the subframe setting unit 1015 determines whether to perform downlink reception processing or uplink transmission processing in the flexible subframe. Also, the subframe control unit 1015 determines whether to perform PDCCH and / or ePDCCH reception processing in the flexible subframe. Also, the subframe control unit 1015 determines whether or not to monitor the downlink grant on the PDCCH and / or ePDCCH in the flexible subframe.
  • the control unit 103 generates a control signal for controlling the receiving unit 105 and the transmitting unit 107 based on the control information from the higher layer processing unit 101. Control unit 103 outputs the generated control signal to receiving unit 105 and transmitting unit 107 to control receiving unit 105 and transmitting unit 107.
  • the receiving unit 105 separates, demodulates, and decodes the received signal received from the base station apparatus 3 via the transmission / reception antenna 109 according to the control signal input from the control unit 103, and sends the decoded information to the upper layer processing unit 101. Output.
  • the radio reception unit 1057 converts a downlink signal received via the transmission / reception antenna 109 into an intermediate frequency (down covert), removes unnecessary frequency components, The amplification level is controlled so that the signal level is properly maintained, quadrature demodulation is performed based on the in-phase component and the quadrature component of the received signal, and the analog signal that has been demodulated is converted into a digital signal.
  • the radio reception unit 1057 removes a portion corresponding to a guard interval (GI) from the converted digital signal, performs a fast Fourier transform (FFT) on the signal from which the guard interval has been removed, and performs frequency conversion. Extract the region signal.
  • GI guard interval
  • FFT fast Fourier transform
  • the demultiplexing unit 1055 separates the extracted signal into PHICH, PDCCH, ePDCCH, PDSCH, and downlink reference signal. In addition, demultiplexing section 1055 compensates for the propagation path of PHICH, PDCCH, ePDCCH, and PDSCH from the estimated value of the propagation path input from channel measurement section 1059. Also, the demultiplexing unit 1055 outputs the demultiplexed downlink reference signal to the channel measurement unit 1059.
  • the demodulating unit 1053 multiplies the PHICH by a corresponding code and synthesizes it, demodulates the synthesized signal using a BPSK (Binary Phase Shift Keying) modulation method, and decodes the decoding unit 1. Output to 051.
  • Decoding section 1051 decodes the PHICH addressed to the own apparatus, and outputs the decoded HARQ indicator to higher layer processing section 101.
  • Demodulation section 1053 performs QPSK modulation demodulation on PDCCH and / or ePDCCH, and outputs the result to decoding section 1051.
  • Decoding section 1051 attempts blind decoding of PDCCH and / or ePDCCH, and when blind decoding is successful, decoded downlink control information and RNTI included in downlink control information are sent to higher layer processing section 101. Output.
  • the demodulation unit 1053 performs QPSK (Quadrature Phase Shift Keying) on the PDSCH. ), 16QAM (Quadrature Amplitude Modulation), 64QAM, etc., are demodulated using the modulation scheme notified by the downlink grant, and output to the decoding unit 1051.
  • the decoding unit 1051 performs decoding based on the information regarding the coding rate notified by the downlink control information, and outputs the decoded downlink data (transport block) to the higher layer processing unit 101.
  • the channel measurement unit 1059 measures the downlink path loss and channel state from the downlink reference signal input from the demultiplexing unit 1055, and outputs the measured path loss and channel state to the upper layer processing unit 101. Also, channel measurement section 1059 calculates an estimated value of the downlink propagation path from the downlink reference signal, and outputs it to demultiplexing section 1055.
  • the transmission unit 107 generates an uplink reference signal according to the control signal input from the control unit 103, encodes and modulates the uplink data (transport block) input from the higher layer processing unit 101, PUCCH, The PUSCH and the generated uplink reference signal are multiplexed and transmitted to the base station apparatus 3 via the transmission / reception antenna 109.
  • the encoding unit 1071 performs encoding such as convolutional encoding and block encoding on the uplink control information input from the higher layer processing unit 101.
  • the encoding unit 1071 performs turbo encoding based on information used for PUSCH scheduling.
  • the modulation unit 1073 modulates the coded bits input from the coding unit 1071 using a modulation method notified by downlink control information such as BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, or a modulation method predetermined for each channel.
  • Modulation section 1073 determines the number of spatially multiplexed data sequences based on information used for PUSCH scheduling, and uses MIMO SM (Multiple Input Multiple Output Spatial Multiplexing) to transmit a plurality of data transmitted on the same PUSCH. Are mapped to a plurality of sequences, and precoding is performed on the sequences.
  • MIMO SM Multiple Input Multiple Output Spatial Multiplexing
  • the uplink reference signal generation unit 1079 is a physical cell identifier (physical cell identity: referred to as PCI, Cell ID, etc.) for identifying the base station device 3, a bandwidth for arranging the uplink reference signal, and an uplink grant. Based on the notified cyclic shift, the value of the parameter for generating the DMRS sequence, etc., a sequence determined by a predetermined rule is generated.
  • the multiplexing unit 1075 rearranges the PUSCH modulation symbols in parallel according to the control signal input from the control unit 103, and then performs discrete Fourier transform (DFT). ) Also, multiplexing section 1075 multiplexes the PUCCH and PUSCH signals and the generated uplink reference signal for each transmission antenna port. That is, multiplexing section 1075 arranges the PUCCH and PUSCH signals and the generated uplink reference signal in the resource element for each transmission antenna port.
  • DFT discrete Fourier transform
  • the radio transmission unit 1077 converts the multiplexed signal into an inverse fast Fourier transform (Inverse Fast Fourier Transform).
  • Transform: IFFT inverse fast Fourier transform
  • IFFT inverse fast Fourier transform
  • add a guard interval to the SC-FDMA modulated SC-FDMA symbol
  • generate a baseband digital signal and convert the baseband digital signal to an analog signal
  • remove the excess frequency component for the intermediate frequency band and convert the intermediate frequency signal to a high-frequency signal (up convert)
  • the excess frequency component is removed, the power is amplified, and output to the transmission / reception antenna 109 for transmission.
  • FIG. 8 is a schematic block diagram showing the configuration of the base station apparatus 3 of the present embodiment.
  • the base station apparatus 3 includes an upper layer processing unit 301, a control unit 303, a reception unit 305, a transmission unit 307, and a transmission / reception antenna 309.
  • the upper layer processing unit 301 includes a radio resource control unit 3011, a scheduling unit 3013, and a control information generation unit 3015.
  • the reception unit 305 includes a decoding unit 3051, a demodulation unit 3053, a demultiplexing unit 3055, a wireless reception unit 3057, and a channel measurement unit 3059.
  • the transmission unit 307 includes an encoding unit 3071, a modulation unit 3073, a multiplexing unit 3075, a radio transmission unit 3077, and a downlink reference signal generation unit 3079.
  • the upper layer processing unit 301 includes a medium access control (MAC: Medium Access Control) layer, a packet data integration protocol (Packet Data Convergence Protocol: PDCP) layer, a radio link control (Radio Link Control: RLC) layer, a radio resource control (Radio). Resource (Control: RRC) layer processing. Further, upper layer processing section 301 generates control information for controlling receiving section 305 and transmitting section 307 and outputs the control information to control section 303.
  • MAC Medium Access Control
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • Radio Radio Resource
  • the radio resource control unit 3011 included in the upper layer processing unit 301 generates downlink data (transport block), RRC signal, and MAC CE (Control Element) arranged in the downlink PDSCH, or acquires from the upper node. And output to the transmission unit 307. Further, the radio resource control unit 3011 manages various setting information of each mobile station apparatus 1. The radio resource control unit 3011 manages the uplink-downlink configuration of each mobile station apparatus 1.
  • the scheduling unit 3013 included in the higher layer processing unit 301 assigns the physical channel (PDSCH and PUSCH) to the frequency, subframe, and physical channel (PDSCH) based on the channel estimation value and the channel quality input from the channel measurement unit 3059. And the PUSCH) coding rate, modulation scheme, transmission power, and the like.
  • the scheduling unit 3013 determines whether to schedule a downlink physical channel and / or a downlink physical signal or schedule an uplink physical channel and / or an uplink physical signal in a flexible subframe. Based on the scheduling result, scheduling section 3013 generates control information for controlling receiving section 305 and transmitting section 307 and outputs the control information to control section 303. In addition, the scheduling unit 3013 outputs the scheduling results of the physical channels (PDSCH and PUSCH) to the control information generation unit 3015.
  • the control information generation unit 3015 generates information used for scheduling of physical channels (PDSCH and PUSCH) based on the scheduling result input from the scheduling unit 3013. Further, the control information generation unit 3015 generates first information, second information, third information, fourth information, fifth information, and / or sixth information. Further, the control information generation unit 3015 outputs the generated information to the transmission unit 307.
  • the control unit 303 generates a control signal for controlling the reception unit 305 and the transmission unit 307 based on the control information from the higher layer processing unit 301.
  • the control unit 303 outputs the generated control signal to the reception unit 305 and the transmission unit 307 and controls the reception unit 305 and the transmission unit 307.
  • the receiving unit 305 separates, demodulates and decodes the received signal received from the mobile station apparatus 1 via the transmission / reception antenna 309 according to the control signal input from the control unit 303, and outputs the decoded information to the higher layer processing unit 301.
  • the radio reception unit 3057 converts an uplink signal received through the transmission / reception antenna 309 into an intermediate frequency (down-conversion: down covert). , Remove unnecessary frequency components, control the amplification level so that the signal level is properly maintained, perform quadrature demodulation based on the in-phase and quadrature components of the received signal, and convert the quadrature demodulated analog signal Convert to digital signal.
  • the wireless reception unit 3057 removes a portion corresponding to a guard interval (GI) from the converted digital signal.
  • the radio reception unit 3057 performs fast Fourier transform (FFT) on the signal from which the guard interval is removed, extracts a signal in the frequency domain, and outputs the signal to the demultiplexing unit 3055.
  • FFT fast Fourier transform
  • the demultiplexing unit 1055 demultiplexes the signal input from the radio receiving unit 3057 into signals such as PUCCH, PUSCH, and uplink reference signal. This separation is performed based on radio resource allocation information included in the uplink grant that is determined in advance by the radio resource control unit 3011 by the base station device 3 and notified to each mobile station device 1.
  • demultiplexing section 3055 compensates for the propagation paths of PUCCH and PUSCH from the propagation path estimation value input from channel measurement section 3059. Further, the demultiplexing unit 3055 outputs the separated uplink reference signal to the channel measurement unit 3059.
  • the demodulating unit 3053 performs inverse discrete Fourier transform (IDFT) on the PUSCH, obtains modulation symbols, and performs BPSK (Binary Phase Shift Keying), QPSK, 16QAM, PUCCH and PUSCH modulation symbols, respectively.
  • IDFT inverse discrete Fourier transform
  • BPSK Binary Phase Shift Keying
  • QPSK Quadrature Phase Shift Keying
  • 16QAM 16QAM
  • PUCCH Physical Uplink grant
  • PUSCH modulation symbols respectively.
  • 64 The received signal is demodulated using a predetermined modulation scheme such as QAM, or the modulation scheme notified by the own device to each mobile station device 1 in advance using an uplink grant.
  • Demodulation section 3053 is the same by using MIMO SM based on the number of spatially multiplexed sequences notified in advance to each mobile station apparatus 1 using an uplink grant and information indicating precoding to be performed on the sequences.
  • the decoding unit 3051 encodes the demodulated PUCCH and PUSCH encoded bits in a predetermined encoding method in advance or the mobile station apparatus 1 previously notified to the mobile station apparatus 1 using an uplink grant. Decoding is performed at a rate, and the decoded uplink data and uplink control information are output to the upper layer processing section 101. When PUSCH is retransmitted, decoding section 3051 performs decoding using the encoded bits held in the HARQ buffer input from higher layer processing section 301 and the demodulated encoded bits.
  • Channel measurement section 309 measures an estimated channel value, channel quality, and the like from the uplink reference signal input from demultiplexing section 3055 and outputs the result to demultiplexing section 3055 and higher layer processing section 301.
  • the transmission unit 307 generates a downlink reference signal according to the control signal input from the control unit 303, encodes and modulates the HARQ indicator, downlink control information, and downlink data input from the higher layer processing unit 301. Then, the PHICH, PDCCH, ePDCCH, PDSCH, and downlink reference signal are multiplexed, and the signal is transmitted to the mobile station apparatus 1 via the transmission / reception antenna 309.
  • the encoding unit 3071 is a predetermined encoding method such as block encoding, convolutional encoding, turbo encoding, and the like for the HARQ indicator, downlink control information, and downlink data input from the higher layer processing unit 301 Or is encoded using the encoding method determined by the radio resource control unit 3011.
  • the modulation unit 3073 modulates the coded bits input from the coding unit 3071 with a modulation scheme determined in advance by the radio resource control unit 3011 such as BPSK, QPSK, 16QAM, and 64QAM.
  • the downlink reference signal generation unit 3079 uses, as a downlink reference signal, a sequence known by the mobile station apparatus 1 that is obtained by a predetermined rule based on a physical cell identifier (PCI) for identifying the base station apparatus 3 or the like. Generate.
  • the multiplexing unit 3075 multiplexes the modulated modulation symbol of each channel and the generated downlink reference signal. That is, multiplexing section 3075 arranges the modulated modulation symbol of each channel and the generated downlink reference signal in the resource element.
  • the wireless transmission unit 3077 performs inverse fast Fourier transform (Inverse Fast Fourier Transform: IFFT) on the multiplexed modulation symbols and the like, performs modulation in the OFDM scheme, adds a guard interval to the OFDM symbol that has been OFDM-modulated, and baseband
  • IFFT inverse Fast Fourier Transform
  • the baseband digital signal is converted to an analog signal, the in-phase and quadrature components of the intermediate frequency are generated from the analog signal, the extra frequency components for the intermediate frequency band are removed, and the intermediate-frequency signal is generated. Is converted to a high-frequency signal (up-conversion: up convert), an extra frequency component is removed, power is amplified, and output to the transmission / reception antenna 309 for transmission.
  • the base station apparatus 3 repeatedly notifies (transmits) a system information block type 1 message.
  • the system information block type 1 message includes at least the following information.
  • First information (TDD-Config) instructing the arrangement of downlink subframes, uplink subframes, and special subframes in a radio frame
  • Information indicating the configuration of special subframes (lengths of DwPTS, GP, and UpPTS) Information related to scheduling of system information message for transmitting system information block type x
  • SFN system frame number
  • SFN system frame number
  • the base station apparatus 3 repeatedly informs (transmits) a system information message for transmitting the system information block type x.
  • the system information message includes at least the following information.
  • Second information (TDD-Config-vx) for instructing the arrangement of the downlink subframe, uplink subframe, special subframe, and flexible subframe in the radio frame
  • the configuration of subframes in a radio frame is called uplink-downlink configuration.
  • the system information block is a message received by a plurality of mobile station apparatuses 1. That is, the system information block is cell-specific information.
  • the system information block is transmitted by PDSCH.
  • FIG. 9 is a table illustrating an example of uplink-downlink configuration indicated by the first information of the first embodiment.
  • FIG. 10 is a table illustrating an example of the uplink-downlink configuration indicated by the second information according to the first embodiment. 9 and 10, D indicates a downlink subframe, U indicates an uplink subframe, S indicates a special subframe, and F indicates a flexible subframe.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an example of the operation of the mobile station apparatus 1 according to the first embodiment.
  • Set step S1100.
  • the mobile station apparatus 1 that supports dynamic TDD receives the second information in the subframe determined to be a downlink subframe based on the first information, and performs the uplink-downlink configuration based on the received second information. It is reset (step S1102).
  • the mobile station device 1 that does not support dynamic TDD may not receive the second information after setting the uplink-downlink configuration based on the first information, or based on the second information Uplink-downlink configuration need not be set.
  • the mobile station apparatus 1 may transmit function information indicating whether or not the dynamic TDD function is supported to the base station apparatus 3.
  • the mobile station apparatus 1 that supports dynamic TDD may transmit the function information instructing that dynamic TDD is supported to the base station apparatus 3.
  • the mobile station apparatus 1 that does not support dynamic TDD may transmit the function information instructing that dynamic TDD is not supported to the base station apparatus 3, or the function information is transmitted to the base station apparatus 3. You do not have to send it.
  • the capability information is changed to UE capability bit or UE capability. Also called information.
  • the mobile station apparatus 1 determines the uplink-downlink based on the second information. It is determined that configuration is set.
  • the base station apparatus 3 receives the function information instructing that dynamic TDD is not supported, or when the base station apparatus 3 has not received the function information, the mobile station apparatus 1 uses the first information. Then, it is determined that uplink-downlink configuration is set.
  • the base station apparatus 3 does not need to transmit 2nd information, when dynamic TDD is not applied. That is, the base station device 3 does not have to transmit the second information when the flexible subframe is not included in the radio frame.
  • the base station apparatus 3 is configured to support the mobile station apparatus 1 that supports dynamic TDD, It is possible to efficiently communicate with both the mobile station apparatus 1 that does not support dynamic TDD.
  • the base station apparatus 3 repeatedly reports (transmits) the third information in addition to the first information and the second information.
  • the third information indicates whether the base station apparatus 3 is reporting the second information (system information block type x) via a system information message. That is, the third information indicates whether the base station device 3 is applying dynamic TDD.
  • the third information is 1 bit.
  • the third information may not be able to indicate that the base station device 3 is not reporting the second information.
  • the base station apparatus 3 that has not broadcast the second information does not transmit the third information. Thereby, the overhead of a downlink signal can be reduced.
  • the third information may be included in an RRC (Radio Resource Control) layer message, MAC (Medium Access Control) CE (Control Element), or physical layer downlink control information. Note that the third information may be transmitted by PBCH, ePDCCH, PDCCH, or PDSCH.
  • RRC Radio Resource Control
  • MAC Medium Access Control
  • PDSCH Physical layer downlink control information
  • FIG. 12 is a diagram illustrating an example of the operation of the mobile station device 1 according to the second embodiment.
  • Set step S1200.
  • the mobile station apparatus 1 that supports dynamic TDD transmits functional information that indicates that dynamic TDD is supported to the base station apparatus 3 (step S1202).
  • the mobile station apparatus 1 that supports dynamic TDD attempts to receive the third information (step S1204).
  • the mobile station device 1 that supports dynamic TDD receives the third information instructing that the base station device 3 broadcasts the second information (Yes in step S1204), the second information Is received, and uplink-downlink configuration is reset based on the received second information (step S1206).
  • the mobile station device 1 that supports dynamic TDD receives the third information instructing that the base station device 3 does not broadcast the second information, or receives the third information. If not (step S1204-No), the second information may not be received, or the uplink-downlink configuration may not be set based on the second information.
  • the receiving unit 105 receives the second information The information may not be received, and / or the receiving unit 105 may not output the second information to the subframe setting unit 1015, and / or the subframe setting unit 1015 may output the second information. It is not necessary to reset uplink-downlink configuration based on this.
  • the base station apparatus 3 applying the dynamic TDD receives the function information indicating that the dynamic TDD is supported, the base station apparatus 3 notifies the second information.
  • the third information to be instructed is transmitted.
  • the base station apparatus 3 to which dynamic TDD is applied receives the function information indicating that the dynamic TDD is not supported, or when the function information is not received, The third information is not transmitted.
  • the base station apparatus 3 to which dynamic TDD is not applied does not have to transmit the second information and / or the third information. That is, the base station apparatus 3 may not transmit the second information and / or the third information when the flexible subframe is not included in the radio frame.
  • the mobile station apparatus 1 supporting dynamic TDD can determine whether to attempt to receive a system information message that transmits a system information block type x including the second information based on the 1-bit third information.
  • the load of the reception process of the mobile station device 1 can be reduced.
  • an uplink-downlink configuration reconfiguration procedure including a flexible subframe will be described.
  • the third embodiment can be applied to the first embodiment and the second embodiment.
  • the base station apparatus 3 repeatedly transmits a system information block type 1 message and a system information message that transmits a system information block type x.
  • the system information block type 1 message includes at least the following information. -1st information which instruct
  • -1st information which instruct
  • the base station device 3 sets a value that is one larger than the set value in the fourth information. For example, a value from 0 to 31 is set for the fourth information. For example, when 31 is set in the fourth information and a change occurs in the second information, the base station apparatus 3 sets 0 in the fourth information.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an example of the operation of the mobile station apparatus 1 according to the third embodiment.
  • the mobile station apparatus 1 that supports dynamic TDD receives the second information in the subframe determined to be a downlink subframe based on the first information, and performs the uplink-downlink configuration based on the received second information. It is reset (step S1302).
  • the mobile station apparatus 1 supporting dynamic TDD repeatedly receives the system information block type 1 message, and determines whether or not the value of the received fourth information is different from the stored value (step S1304).
  • step S1304 determines whether or not the value of the received fourth information is different from the stored value.
  • step S1306-Yes determines whether or not the value of the received fourth information is different from the stored value.
  • step S1306-Yes determines whether or not the value of the fourth information received in step S1304 and the value of the fourth information stored in step S1302 are different (step S1306-Yes)
  • (a) the value of the fourth information received in step S1304 is newly set.
  • B) attempts to receive the second information, and (c) stores the second information in the subframe determined to be a downlink subframe based on the first information.
  • the second information (uplink-downlink configuration set based on the second information) is considered invalid, and the uplink-downlink configuration is reset based on the received second information (step S1306).
  • the fourth embodiment a procedure for resetting uplink-downlink configuration including flexible subframes will be described.
  • the fourth embodiment can be applied to the first embodiment and the second embodiment.
  • the base station apparatus 3 transmits a system information block type 1 message, a system information message for transmitting a system information block type x, and fifth information (systemInfoModification).
  • the fifth information indicates that a change has occurred in the second information. Note that the fifth information may not be able to indicate that a change has occurred in the second information.
  • the fifth information may be included in the paging message.
  • the base station apparatus 3 transmits the fifth information when the second information is changed.
  • the mobile station apparatus 3 receives the fifth information, the mobile station apparatus 3 tries to receive the second information and resets the uplink-downlink configuration based on the received second information.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating an example of the operation of the mobile station device 1 according to the fourth embodiment.
  • Set step S1400.
  • the mobile station apparatus 1 that supports dynamic TDD receives the second information in the subframe determined to be a downlink subframe based on the first information, and performs the uplink-downlink configuration based on the received second information. It is reset (step S1402).
  • step S140 When the mobile station apparatus 1 that supports dynamic TDD receives a paging message including fifth information instructing that a change has occurred in the second information (step S140). 4-Yes), the second information is received, and the uplink-downlink configuration is reset based on the received second information. For example, the mobile station device 1 receives the fifth information from the paging message.
  • the base station device 3 transmits a system information block type 1 message and sixth information.
  • the sixth information indicates whether the flexible subframe is valid.
  • the sixth information can also be expressed as information that indicates whether to activate the flexible subframe.
  • the sixth information is 1 bit. Note that the default setting of the flexible subframe is invalid.
  • the sixth information may be included in the RRC layer message, MAC CE, or physical layer downlink control information.
  • the third information may be transmitted by PBCH, ePDCCH, PDCCH, or PDSCH.
  • the third information may be transmitted by ePDCCH or PDCCH arranged in the common search space.
  • the common search space for ePDCCH and the common search space for PDCCH are composed of different resources.
  • the common search space is a resource used by a plurality of mobile station apparatuses 1 to monitor ePDCCH / PDCCH.
  • ePDCCH / PDCCH targeted for a plurality of mobile station apparatuses 1 and ePDCCH / PDCCH targeted for a single mobile station apparatus 1 are arranged in the common search space.
  • the base station device 3 may transmit the sixth information only to the specific mobile station device 1. That is, the sixth information may be a parameter unique to the mobile station device. Thereby, the base station apparatus 3 can apply dynamic TDD only to a part of mobile station apparatus 1 which supports dynamic TDD.
  • FIG. 15 is a diagram illustrating an example of the operation of the mobile station device 1 according to the fifth embodiment.
  • Set step S1500).
  • the mobile station apparatus 1 that supports dynamic TDD receives sixth information indicating that the flexible subframe is valid in the subframe determined as the downlink subframe based on the first information
  • the uplink subframe having a specific number is reset to the flexible subframe (step S1502). That is, when the mobile station apparatus 1 that supports dynamic TDD receives the sixth information indicating that the flexible subframe is valid, the mobile station apparatus 1 transmits the uplink subframe having a specific number in the radio frame to the flexible subframe. Reset to.
  • the specific number is ⁇ 3, 4, 8, 9 ⁇ or ⁇ 3, 4, 8 ⁇ .
  • the sixth information may indicate the specific number.
  • the sixth information may include information indicating the specific number.
  • the mobile station apparatus 1 supporting dynamic TDD receives sixth information indicating that the flexible subframe is invalid, the mobile station apparatus 1 resets the flexible subframe to the uplink subframe (step S1504).
  • the sixth information is preferably transmitted in a subframe having a number excluding the specific number.
  • the sixth information may be transmitted in the first subframe in the radio frame.
  • the mobile station apparatus 1 that sets the validity of the flexible subframe does not need to reset the uplink-downlink configuration based on the sixth information that indicates that the flexible subframe is valid.
  • the mobile station apparatus 1 that has set the flexible subframe invalidity does not need to reset the uplink-downlink configuration based on the sixth information that indicates that the flexible subframe is invalid.
  • the mobile station apparatus 1 may reset the uplink-downlink configuration based on the sixth information for the radio frame next to the radio frame that has received the sixth information.
  • the base station apparatus 3 transmits the sixth information in a subframe having a number smaller than the specific number in the radio frame.
  • the mobile station apparatus 1 may reset the uplink-downlink configuration based on the sixth information for the radio frame next to the radio frame that has received the sixth information.
  • the base station device 3 does not need to transmit the sixth information in a subframe having a number smaller than the specific number in the radio frame.
  • the mobile station apparatus 1 supporting dynamic TDD receives the sixth information instructing that the flexible subframe is valid, the mobile station apparatus 1 transmits the downlink subframe having a specific number in the radio frame to the flexible subframe. It may be set again.
  • FIG. 16 is a diagram illustrating an example of uplink-downlink configuration in the fifth exemplary embodiment.
  • D indicates a downlink subframe
  • U indicates an uplink subframe
  • S indicates a special subframe
  • F indicates a flexible subframe.
  • the mobile station apparatus 1 supporting dynamic TDD receives the sixth information instructing that the flexible subframe is valid, ⁇ 3, 4, 8, 9 ⁇ of the radio frame Reset uplink subframe to flexible subframe.
  • the mobile station apparatus in which uplink-downlink configuration 0 is set receives the sixth information indicating that the flexible subframe is valid, the mobile station apparatus transmits a ⁇ DSUFFDSUFF ⁇ Subframes.
  • a program that operates in the base station apparatus 3 and the mobile station apparatus 1 related to the present invention is a program (computer function) that controls a CPU (Central Processing Unit) or the like so as to realize the functions of the above-described embodiments related to the present invention.
  • Program Information handled by these devices is temporarily stored in a RAM (Random Access Memory) during the processing, and thereafter, various ROMs such as a flash ROM (Read Only Memory) and H The data is stored in a DD (Hard Disk Drive), read by the CPU as necessary, and corrected and written.
  • RAM Random Access Memory
  • DD Hard Disk Drive
  • the program for realizing the control function may be recorded on a computer-readable recording medium, and the program recorded on the recording medium may be read by the computer system and executed.
  • the “computer system” here is a computer system built in the mobile station apparatus 1 or the base station apparatus 3, and includes an OS and hardware such as peripheral devices.
  • the “computer-readable recording medium” refers to a storage device such as a flexible medium, a magneto-optical disk, a portable medium such as a ROM or a CD-ROM, and a hard disk incorporated in a computer system.
  • the “computer-readable recording medium” is a medium that dynamically holds a program for a short time, such as a communication line when transmitting a program via a network such as the Internet or a communication line such as a telephone line,
  • a volatile memory inside a computer system serving as a server or a client may be included and a program that holds a program for a certain period of time.
  • the program may be a program for realizing a part of the functions described above, and may be a program capable of realizing the functions described above in combination with a program already recorded in a computer system.
  • a part or all of the mobile station device 1 and the base station device 3 in the above-described embodiment may be realized as an LSI that is typically an integrated circuit, or may be realized as a chip set.
  • Each functional block of the mobile station device 1 and the base station device 3 may be individually chipped, or a part or all of them may be integrated into a chip.
  • the method of circuit integration is not limited to LSI, and may be realized by a dedicated circuit or a general-purpose processor.
  • an integrated circuit based on the technology can also be used.

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Abstract

 効率的にフレキシブルサブフレームを設定する。単一のセルで時分割複信方式を用いて移動局装置と通信する基地局装置において、フレーム内における第1のサブフレームと第2のサブフレームと第3のサブフレームの配置を指示する第1の情報と、前記フレーム内における前記第1のサブフレームと前記第2のサブフレームと前記第3のサブフレームと第4のサブフレームの配置を指示する第2の情報を前記移動局装置に送信する送信部を備える。

Description

基地局装置、移動局装置、無線通信方法、および集積回路
 本発明は、基地局装置、移動局装置、無線通信方法、および集積回路に関する。
 セルラー移動通信の無線アクセス方式および無線ネットワーク(以下、「Long Term Evolution (LTE)」、または、「Evolved Universal Terrestrial Radio Access : EUTRA
」と称する。)が、第三世代パートナーシッププロジェクト(3rd Generation Partnership Project: 3GPP)において検討されている。LTEでは、下りリンクの通信方式として、直交周波数分割多重(Orthogonal Frequency Division Multiplexing: OFDM)方式が用いられる。LTEでは、上りリンクの通信方式として、SC-FDMA(Single-Carrier
Frequency Division Multiple Access)方式が用いられる。LTEでは、基地局装置を
eNodeB(evolved NodeB)、移動局装置をUE(User Equipment)とも称する。L
TEは、基地局装置がカバーするエリアをセル状に複数配置するセルラー通信システムである。単一の基地局装置は複数のセルを管理してもよい。
 LTEは、時分割複信(Time Division Duplex: TDD)に対応している。TDD方式を
採用したLTEをTD-LTEまたはLTE TDDとも称する。TDDは、上りリンク信号と下りリンク信号を時分割多重することによって、単一の周波数帯域において全二重通信(full duplex communication)を可能にする技術である。
 3GPPにおいて、上りリンクのトラフィックと下りリンクのトラフィックに応じて、上りリンクリソースと下りリンクリソースの比率を変更するトラフィックアダプテーション技術をTD-LTEに適用することが検討されている。非特許文献1において、フレキシブルサブフレーム(flexible subframe)を用いる方法が、トラフィックアダプテーシ
ョンを実現する方法として提示されている。基地局装置は、フレキシブルサブフレームにおいて、上りリンク信号の受信または下りリンク信号の送信を行なうことができる。非特許文献1において、移動局装置は、基地局装置によって、フレキシブルサブフレームにおいて上りリンク信号の送信を指示されない限り、該フレキシブルサブフレームを下りリンクサブフレームとみなす。該トラフィックアダプテーション技術をダイナミックTDDとも称する。
"On standardization impact of TDD UL-DL adaptation", R1-122016, 3GPP TSG-RAN WG1 Meeting #69, Prague, Czech Republic, 21st - 25th May 2012.
 上りリンクリソースと下りリンクリソースの比率を変更しない場合に比べて、トラフィックアダプテーション技術を適用した場合には、大きなパケットスループットの改善が得られる。しかしながら、フレキシブルサブフレームを設定する技術は十分に確立されていない。
 本発明は上記の点に鑑みてなされたものであり、その目的は、フレキシブルサブフレームを効率的に設定することができる基地局装置、移動局装置、無線通信方法、および集積回路を提供することを目的とする。
 (1)上記の目的を達成するために、本発明は、以下のような手段を講じた。すなわち、本発明の基地局装置は、単一のセルで時分割複信方式を用いて移動局装置と通信する基地局装置であって、フレーム内における第1のサブフレームと第2のサブフレームと第3のサブフレームの配置を指示する第1の情報と、前記フレーム内における前記第1のサブフレームと前記第2のサブフレームと前記第3のサブフレームと第4のサブフレームの配置を指示する第2の情報を前記移動局装置に送信する送信部を備え、前記第1のサブフレームは、下りリンク送信のために予約され、前記第2のサブフレームは、上りリンク送信のために予約され、前記第3のサブフレームは、下りリンク送信のために予約されるフィールドと上りリンク送信のために予約されるフィールドとガードピリオドのフィールドを含み、前記第4のサブフレームは、上りリンク送信および下りリンク送信のために予約されるサブフレームである。
 (2)また、本発明は、上記の送信部において、前記第2の情報の受信を指示する第3の情報を送信する。
 (3)また、本発明は、上記の送信部において、前記フレーム内に前記第4のサブフレームが含まれない場合は、前記第2の情報および/または前記第3の情報を送信しない。
 (4)また、本発明は、上記の送信部において、前記第2の情報において変更が発生したかどうかを指示する第4の情報と前記第1の情報を含むメッセージを送信する。
 (5)また、本発明は、上記の送信部において、前記第2の情報に変更が発生したことを指示する第5の情報を送信する。
 (6)また、本発明の無線通信方法は、単一のセルで時分割複信方式を用いて移動局装置と通信する基地局装置に用いられる無線通信方法であって、フレーム内における第1のサブフレームと第2のサブフレームと第3のサブフレームの配置を指示する第1の情報と、前記フレーム内における前記第1のサブフレームと前記第2のサブフレームと前記第3のサブフレームと第4のサブフレームの配置を指示する第2の情報を前記移動局装置に送信し、前記第1のサブフレームは、下りリンク送信のために予約され、前記第2のサブフレームは、上りリンク送信のために予約され、前記第3のサブフレームは、下りリンク送信のために予約されるフィールドと上りリンク送信のために予約されるフィールドとガードピリオドのフィールドを含み、前記第4のサブフレームは、上りリンク送信および下りリンク送信のために予約されるサブフレームである。
 (7)また、本発明の集積回路は、単一のセルで時分割複信方式を用いて移動局装置と通信する基地局装置に実装される集積回路であって、フレーム内における第1のサブフレームと第2のサブフレームと第3のサブフレームの配置を指示する第1の情報と、前記フレーム内における前記第1のサブフレームと前記第2のサブフレームと前記第3のサブフレームと第4のサブフレームの配置を指示する第2の情報を前記移動局装置に送信する機能を、前記基地局装置に発揮させ、前記第1のサブフレームは、下りリンク送信のために予約され、前記第2のサブフレームは、上りリンク送信のために予約され、前記第3のサブフレームは、下りリンク送信のために予約されるフィールドと上りリンク送信のために予約されるフィールドとガードピリオドのフィールドを含み、前記第4のサブフレームは、上りリンク送信および下りリンク送信のために予約されるサブフレームである。
 (8)また、本発明の移動局装置は、単一のセルで時分割複信方式を用いて基地局装置と通信する移動局装置であって、フレーム内における第1のサブフレームと第2のサブフレームと第3のサブフレームの配置を指示する第1の情報と、前記フレーム内における前
記第1のサブフレームと前記第2のサブフレームと前記第3のサブフレームと第4のサブフレームの配置を指示する第2の情報を前記基地局装置から受信する受信部と、前記第1の情報または前記第2の情報に基づいて前記サブフレームを設定する設定部と、を備え、前記第1のサブフレームは、下りリンク送信のために予約され、前記第2のサブフレームは、上りリンク送信のために予約され、前記第3のサブフレームは、下りリンク送信のために予約されるフィールドと上りリンク送信のために予約されるフィールドとガードピリオドのフィールドを含み、前記第4のサブフレームは、上りリンク送信または下りリンク送信のために予約されるサブフレームである。
 (9)また、本発明は、上記の受信部において、前記第2の情報の受信を指示する第3の情報を受信する。
 (10)また、本発明は、上記の受信部において、前記第3の情報を受信していない場合は、前記第2の情報を受信しない、または、前記設定部に前記第2の情報を出力しない。
 (11)また、本発明は、上記の受信部において、前記第2の情報に変更が発生したかどうかを指示する第4の情報と前記第1の情報を含むメッセージを受信する。
 (12)また、本発明は、上記の受信部において、前記第2の情報において変更が発生したことを指示する第5の情報を受信する。
 (13)また、本発明は、上記の受信部において、前記第2の情報において変更が発生したことを指示する前記第4の情報、または、前記第5の情報を受信した場合に、前記第2の情報の受信を試みる。
 (14)また、本発明の無線通信方法は、単一のセルで時分割複信方式を用いて基地局装置と通信する移動局装置に用いられる無線通信方法であって、フレーム内における第1のサブフレームと第2のサブフレームと第3のサブフレームの配置を指示する第1の情報と、前記フレーム内における前記第1のサブフレームと前記第2のサブフレームと前記第3のサブフレームと第4のサブフレームの配置を指示する第2の情報を前記基地局装置から受信し、前記第1の情報または前記第2の情報に基づいて前記サブフレームを設定し、前記第1のサブフレームは、下りリンク送信のために予約され、前記第2のサブフレームは、上りリンク送信のために予約され、前記第3のサブフレームは、下りリンク送信のために予約されるフィールドと上りリンク送信のために予約されるフィールドとガードピリオドのフィールドを含み、前記第4のサブフレームは、上りリンク送信または下りリンク送信のために予約されるサブフレームである。
 (15)また、本発明の集積回路は、単一のセルで時分割複信方式を用いて基地局装置と通信する移動局装置に実装される集積回路であって、フレーム内における第1のサブフレームと第2のサブフレームと第3のサブフレームの配置を指示する第1の情報と、前記フレーム内における前記第1のサブフレームと前記第2のサブフレームと前記第3のサブフレームと第4のサブフレームの配置を指示する第2の情報を前記基地局装置から受信する機能と、前記第1の情報または前記第2の情報に基づいて前記サブフレームを設定する機能と、を前記移動局装置に発揮させ、前記第1のサブフレームは、下りリンク送信のために予約され、前記第2のサブフレームは、上りリンク送信のために予約され、前記第3のサブフレームは、下りリンク送信のために予約されるフィールドと上りリンク送信のために予約されるフィールドとガードピリオドのフィールドを含み、前記第4のサブフレームは、上りリンク送信または下りリンク送信のために予約されるサブフレームである。
 (16)また、本発明の基地局装置は、単一のセルで時分割複信方式を用いて移動局装置と通信する基地局装置であって、フレーム内における第1のサブフレームと第2のサブフレームと第3のサブフレームの配置を指示する第1の情報と、前記フレーム内において第4のサブフレームの有効を指示する第6の情報を前記移動局装置に送信する送信部を備え、前記第1のサブフレームは、下りリンク送信のために予約され、前記第2のサブフレームは、上りリンク送信のために予約され、前記第3のサブフレームは、下りリンク送信のために予約されるフィールドと上りリンク送信のために予約されるフィールドとガードピリオドのフィールドを含み、前記第4のサブフレームは、上りリンク送信および下りリンク送信のために予約されるサブフレームである。
 (17)また、本発明は、上記の基地局装置において、前記第6の情報は、前記フレーム内において特定の番号の前記第1のサブフレームが第4のサブフレームとして有効であることを指示する。
 (18)また、本発明は、上記の基地局装置において、前記第6の情報は、前記フレーム内において特定の番号の前記第2のサブフレームが第4のサブフレームとして有効であることを指示する。
 (19)また、本発明は、上記の基地局装置において、前記第6の情報は、さらに、前記特定の番号を指示する。
 (20)また、本発明の無線通信方法は、単一のセルで時分割複信方式を用いて移動局装置と通信する基地局装置に用いられる無線通信方法であって、フレーム内における第1のサブフレームと第2のサブフレームと第3のサブフレームの配置を指示する第1の情報と、前記フレーム内において第4のサブフレームの有効を指示する第6の情報を前記移動局装置に送信し、前記第1のサブフレームは、下りリンク送信のために予約され、前記第2のサブフレームは、上りリンク送信のために予約され、前記第3のサブフレームは、下りリンク送信のために予約されるフィールドと上りリンク送信のために予約されるフィールドとガードピリオドのフィールドを含み、前記第4のサブフレームは、上りリンク送信および下りリンク送信のために予約されるサブフレームである。
 (21)また、本発明の集積回路は、単一のセルで時分割複信方式を用いて移動局装置と通信する基地局装置に実装される集積回路であって、フレーム内における第1のサブフレームと第2のサブフレームと第3のサブフレームの配置を指示する第1の情報と、前記フレーム内において第4のサブフレームの有効を指示する第6の情報を前記移動局装置に送信する機能を、前記基地局装置に発揮させ、前記第1のサブフレームは、下りリンク送信のために予約され、前記第2のサブフレームは、上りリンク送信のために予約され、前記第3のサブフレームは、下りリンク送信のために予約されるフィールドと上りリンク送信のために予約されるフィールドとガードピリオドのフィールドを含み、前記第4のサブフレームは、上りリンク送信および下りリンク送信のために予約されるサブフレームである。
 (22)また、本発明の移動局装置は、単一のセルで時分割複信方式を用いて基地局装置と通信する移動局装置であって、フレーム内における第1のサブフレームと第2のサブフレームと第3のサブフレームの配置を指示する第1の情報と、前記フレーム内において第4のサブフレームの有効を指示する第6の情報を前記基地局装置から受信する受信部と、前記第1の情報、または前記第1の情報と前記第6の情報に基づいて前記サブフレームを設定する設定部と、を備え、前記第1のサブフレームは、下りリンク送信のために予約され、前記第2のサブフレームは、上りリンク送信のために予約され、前記第3のサブフレームは、下りリンク送信のために予約されるフィールドと上りリンク送信のために予約
されるフィールドとガードピリオドのフィールドを含み、前記第4のサブフレームは、上りリンク送信および下りリンク送信のために予約されるサブフレームである。
 (23)また、本発明は、上記の設定部において、前記第6の情報に基づいて前記フレーム内で特定の番号の前記第1のサブフレームを第4のサブフレームに再設定する。
 (24)また、本発明は、上記の設定部において、前記第6の情報に基づいて前記フレーム内で特定の番号の前記第2のサブフレームを第4のサブフレームに再設定する。
 (25)また、本発明は、上記の移動局装置において、前記第6の情報は、さらに、前記特定の番号を指示する。
 (26)また、本発明の無線通信方法は、単一のセルで時分割複信方式を用いて基地局装置と通信する移動局装置に用いられる無線通信方法であって、フレーム内における第1のサブフレームと第2のサブフレームと第3のサブフレームの配置を指示する第1の情報と、前記フレーム内において第4のサブフレームの有効を指示する第6の情報を前記基地局装置から受信し、前記第1の情報、または前記第1の情報と前記第6の情報に基づいて前記サブフレームを設定し、前記第1のサブフレームは、下りリンク送信のために予約され、前記第2のサブフレームは、上りリンク送信のために予約され、前記第3のサブフレームは、下りリンク送信のために予約されるフィールドと上りリンク送信のために予約されるフィールドとガードピリオドのフィールドを含み、前記第4のサブフレームは、上りリンク送信および下りリンク送信のために予約されるサブフレームである。
 (27)また、本発明の集積回路は、単一のセルで時分割複信方式を用いて基地局装置と通信する移動局装置に実装される集積回路であって、フレーム内における第1のサブフレームと第2のサブフレームと第3のサブフレームの配置を指示する第1の情報と、前記フレーム内において第4のサブフレームの有効を指示する第6の情報を前記基地局装置から受信する機能と、前記第1の情報、または前記第1の情報と前記第6の情報に基づいて前記サブフレームを設定する機能と、を前記移動局装置に発揮させ、前記第1のサブフレームは、下りリンク送信のために予約され、前記第2のサブフレームは、上りリンク送信のために予約され、前記第3のサブフレームは、下りリンク送信のために予約されるフィールドと上りリンク送信のために予約されるフィールドとガードピリオドのフィールドを含み、前記第4のサブフレームは、上りリンク送信および下りリンク送信のために予約されるサブフレームである。
 この発明によれば、フレキシブルサブフレームを効率的に設定することができる。
本実施形態の無線通信システムの概念図である。 本実施形態の無線フレームの概略構成を示す図である。 本実施形態のスロットの構成を示す図である。 本実施形態の下りリンクサブフレームにおける物理チャネルおよび物理信号の配置の一例を示す図である。 本実施形態の上りリンクサブフレームにおける物理チャネルおよび物理信号の配置の一例を示す図である。 本実施形態のスペシャルサブフレームにおける物理チャネルおよび物理信号の配置の一例を示す図である。 本実施形態の移動局装置1の構成を示す概略ブロック図である。 本実施形態の基地局装置3の構成を示す概略ブロック図である。 第1の実施形態の第1の情報が示すuplink-downlink configurationの一例を示す表である。 第1の実施形態の第2の情報が示すuplink-downlink configurationの一例を示す表である。 第1の実施形態における移動局装置1の動作の一例を示す図である。 第2の実施形態における移動局装置1の動作の一例を示す図である。 第3の実施形態における移動局装置1の動作の一例を示す図である。 第4の実施形態における移動局装置1の動作の一例を示す図である。 第5の実施形態における移動局装置1の動作の一例を示す図である。 第5の実施形態におけるuplink-downlink configurationの一例を示す図である。
 以下、本発明の実施形態について説明する。
 本実施形態では、移動局装置は、単一のセルと通信する。しかしながら、本発明は、移動局装置が複数のセルと通信する場合にも適用できる。移動局装置が複数のセルと通信する技術をセルアグリゲーション、またはキャリアアグリゲーションと称する。セルアグリゲーションの場合には、複数のセルのそれぞれにおいて、本発明が適用されてもよい。または、セルアグリゲーションの場合には、複数のセルの一部に本発明が適用されてもよい。また、本実施形態の無線通信システムは、TDD(Time Division Duplex)方式が適用される。
 図1は、本実施形態の無線通信システムの概念図である。図1において、無線通信システムは、移動局装置1A~1C、および基地局装置3を具備する。以下、移動局装置1A~1Cを移動局装置1という。
 本実施形態の物理チャネルおよび物理信号について説明する。
 図1において、移動局装置1から基地局装置3への上りリンクの無線通信では、以下の上りリンク物理チャネルが用いられる。上りリンク物理チャネルは、上位層から出力された情報を送信するために使用される。
・PUCCH(Physical Uplink Control Channel)
・PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)
・PRACH(Physical Random Access Channel)
 PUCCHは、上りリンク制御情報(Uplink Control Information: UCI)を送信する
ために用いられる物理チャネルである。上りリンク制御情報は、下りリンクのチャネル状態情報(Channel State Information: CSI)、PUSCHのリソースの要求を示すスケジューリング要求(Scheduling Request: SR)、移動局装置1が受信した下りリンクデータの復号の成否を示すACK(acknowledgement)/NACK(negative-acknowledgement
)を含む。
 PUSCHは、上りリンクデータ(Uplink-Shared Channel: UL-SCH)を送信するため
に用いられる物理チャネルである。また、PUSCHは、上りリンクデータと共にACK/NACKおよび/またはチャネル状態情報を送信するために用いられてもよい。また、PUSCHはチャネル状態情報のみ、または、ACK/NACKおよびチャネル状態情報のみを送信するために用いられてもよい。
 PRACHは、ランダムアクセスプリアンブルを送信するために用いられる物理チャネ
ルである。PRACHは、移動局装置1が基地局装置3と時間領域の同期をとることを主な目的とする。その他に、PRACHは、初期コネクション確立(initial connection establishment)プロシージャ、ハンドオーバプロシージャ、コネクション再確立(connection re-establishment)プロシージャ、上りリンク送信に対する同期(タイミング調整
)、およびPUSCHのリソースの要求のためにも用いられる。
 図1において、上りリンクの無線通信では、以下の上りリンク物理信号が用いられる。上りリンク物理信号は、上位層から出力された情報を送信するために使用されないが、物理層によって使用される。
・上りリンク参照信号(Uplink Reference Signal: UL RS)
 本実施形態において、以下の2つのタイプの上りリンク参照信号が用いられる。
・DMRS(Demodulation Reference Signal)
・SRS(Sounding Reference Signal)
 DMRSは、PUSCHまたはPUCCHの送信に関連する。DMRSは、PUSCHまたはPUCCHと時間多重される。基地局装置3は、PUSCHまたはPUCCHの伝搬路補正を行なうためにDMRSを使用する。以下、PUSCHとDMRSを共に送信することを、単にPUSCHを送信すると称する。以下、PUCCHとDMRSを共に送信することを、単にPUCCHを送信すると称する。
 SRSは、PUSCHまたはPUCCHの送信に関連しない。基地局装置3は、上りリンクのチャネル状態を測定するためにSRSを使用する。移動局装置1は、上位層によって設定された第1のリソースにおいて第1のSRSを送信する。さらに、移動局装置1は、PDCCHを介してSRSの送信を要求することを示す情報を受信した場合に、上位層によって設定された第2のリソースにおいて第2のSRSを1回のみ送信する。第1のSRSをピリオディックSRSとも称する。第2のSRSをアピリオディックSRSとも称する。
 図1において、基地局装置3から移動局装置1への下りリンクの無線通信では、以下の下りリンク物理チャネルが用いられる。下りリンク物理チャネルは、上位層から出力された情報を送信するために使用される。
・PBCH(Physical Broadcast Channel)
・PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel)
・PHICH(Physical Hybrid automatic repeat request Indicator Channel)
・PDCCH(Physical Downlink Control Channel)
・ePDCCH(enhanced Physical Downlink Control Channel)
・PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)
 PBCHは、移動局装置1で共通に用いられるシステム情報(マスターインフォメーションブロック、Broadcast Channel: BCH)を報知するために用いられる。PBCHは、40ms間隔で送信される。40ms間隔のタイミングは、移動局装置1においてブラインド検出(blind detection)される。また、PBCHは、10ms間隔で再送信される。
 PCFICHは、PDCCHの送信のために予約される領域(OFDMシンボル)を指示する情報を送信するために用いられる。
 PHICHは、基地局装置3が受信した上りリンクデータ(Uplink Shared Channel: UL-SCH)に対するACK(ACKnowledgement)またはNACK(Negative ACKnowledgement)を示すHARQインディケータ(HARQフィードバック、応答情報)を送信するため
に用いられる。例えば、移動局装置1がACKを示すHARQインディケータを受信した場合は、対応する上りリンクデータを再送しない。例えば、移動局装置1がNACKを示すHARQインディケータを受信した場合は、対応する上りリンクデータを再送する。単一のPHICHは、単一の上りリンクデータに対するHARQインディケータを送信する。基地局装置3は、同一のPUSCHに含まれる複数の上りリンクデータに対するHARQインディケータのそれぞれを複数のPHICHを用いて送信する。
 PDCCHおよびePDCCHは、下りリンク制御情報(Downlink Control Information: DCI)を送信するために用いられる。下りリンク制御情報は、下りリンクグラント(downlink assignment;または下りリンクアサインメント「downlink assignment」とも称
する。)および上りリンクグラント(uplink grant)を含む。下りリンクグラントは、単一のセル内の単一のPDSCHのスケジューリングに用いられる下りリンク制御情報である。下りリンクグラントは、該下りリンクグラントが送信されたサブフレームと同じサブフレーム内のPDSCHのスケジューリングに用いられる。上りリンクグラントは、単一のセル内の単一のPUSCHのスケジューリングに用いられる下りリンク制御情報である。上りリンクグラントは、該上りリンクグラントが送信されたサブフレームよりも4つ以上後のサブフレーム内の単一のPUSCHのスケジューリングに用いられる。
 PDSCHは、下りリンクデータ(Downlink Shared Channel: DL-SCH)を送信するた
めに用いられる。
 図1において、下りリンクの無線通信では、以下の下りリンク物理信号が用いられる。下りリンク物理信号は、上位層から出力された情報を送信するために使用されないが、物理層によって使用される。
・同期信号(Synchronization signal: SS)
・下りリンク参照信号(Downlink Reference Signal: DL RS)
 同期信号は、移動局装置1が下りリンクの周波数領域および時間領域の同期をとるために用いられる。下りリンク参照信号は、移動局装置1が下りリンク物理チャネルの伝搬路補正を行なうために用いられる。下りリンク参照信号は、移動局装置1が下りリンクのチャネル状態情報を算出するために用いられる。
 下りリンク物理チャネルおよび下りリンク物理信号を総称して、下りリンク信号と称する。上りリンク物理チャネルおよび上りリンク物理信号を総称して、上りリンク信号と称する。下りリンク物理チャネルおよび上りリンク物理チャネルを総称して、物理チャネルと称する。下りリンク物理信号および上りリンク物理信号を総称して、物理信号と称する。
 BCH、UL-SCHおよびDL-SCHは、トランスポートチャネルである。媒体アクセス制御(Medium Access Control: MAC)層で用いられるチャネルをトランスポートチャネルと称する。MAC層で用いられるトランスポートチャネルの単位を、トランスポートブロック(transport block: TB)またはMAC PDU(Protocol Data Unit)とも
称する。MAC層においてトランスポートブロック毎にHARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)の制御が行なわれる。トランスポートブロックは、MAC層が物理層に渡
す(deliver)データの単位である。物理層において、トランスポートブロックはコード
ワードにマップされ、コードワード毎に符号化処理が行なわれる。
 以下、本実施形態の無線フレーム(radio frame)の構成について説明する。
 図2は、本実施形態の無線フレームの概略構成を示す図である。無線フレームのそれぞ
れは、10ms長である。また、無線フレームのそれぞれは2つのハーフフレームから構成される。ハーフフレームのそれぞれは、5ms長である。ハーフフレームのそれぞれは、5のサブフレームから構成される。サブフレームのそれぞれは、1ms長であり、2つの連続するスロットによって定義される。無線フレーム内のi番目のサブフレームは、(2×i)番目のスロットと(2×i+1)番目のスロットとから構成される。つまり、10ms間隔のそれぞれにおいて、10個のサブフレームが利用できる。スロットのそれぞれは、0.5ms長である。
 本実施形態では、以下の4つのタイプのサブフレームを用いる。
・下りリンクサブフレーム(第1のサブフレーム)
・上りリンクサブフレーム(第2のサブフレーム)
・スペシャルサブフレーム(第3のサブフレーム)
・フレキシブルサブフレーム(第4のサブフレーム)
 下りリンクサブフレームは下りリンク送信のためにリザーブされるサブフレームである。上りリンクサブフレームは上りリンク送信のためにリザーブされるサブフレームである。スペシャルサブフレームは3つのフィールドから構成される。該3つのフィールドは、DwPTS(Downlink Pilot Time Slot)、GP(Guard Period)、およびUpPTS(Uplink Pilot Time Slot)である。DwPTS、GP、およびUpPTSの合計の長さは1msである。DwPTSは下りリンク送信のためにリザーブされるフィールドである。UpPTSは上りリンク送信のためにリザーブされるフィールドである。GPは下りリンク送信および上りリンク送信が行なわれないフィールドである。
 フレキシブルサブフレームは下りリンク送信および/または上りリンク送信が行なわれるサブフレームである。基地局装置3および移動局装置1は、フレキシブルサブフレームを下りリンクサブフレームとみなしてもよい。また、基地局装置3および移動装置1は、フレキシブルサブフレームを上りリンクサブフレームとみなしてもよい。また、基地局装置3および移動局装置1は、フレキシブルサブフレームを、上りリンク送信のためにリザーブされるフィールドと下りリンク送信のためにリザーブされるフィールドを含むサブフレームとみなしてもよい。
 単一の無線フレームは、少なくとも下りリンクサブフレーム、上りリンクサブフレーム、およびスペシャルサブフレームから構成される。
 本実施形態の無線通信システムは、5msと10msのdownlink-to-uplink switch-point periodicityをサポートする。downlink-to-uplink switch-point periodicityが5msの場合には、無線フレーム内の両方のハーフフレームにスペシャルサブフレームが含まれる。downlink-to-uplink switch-point periodicityが10msの場合には、無線フレーム内の最初のハーフフレームのみにスペシャルサブフレームが含まれる。無線フレーム内のサブフレーム1と6がスペシャルサブフレームである。
 サブフレーム0と5とDwPTSは常に下りリンク送信のためにリザーブされる。スペシャルサブフレームの直後のサブフレームとUpPTSは常に上りリンク送信のためにリザーブされる。
 以下、本実施形態のスロットの構成について説明する。
 図3は、本実施形態のスロットの構成を示す図である。スロットのそれぞれにおいて送
信される物理信号または物理チャネルは、リソースグリッドによって表現される。下りリンクにおいて、リソースグリッドは複数のサブキャリアと複数のOFDMシンボルによって定義される。上りリンクにおいて、リソースグリッドは複数のサブキャリアと複数のSC-FDMAシンボルによって定義される。1つのスロットを構成するサブキャリアの数は、セルの帯域幅に依存する。1つのスロットを構成するOFDMシンボルまたはSC-FDMAシンボルの数は7である。リソースグリッド内のエレメントのそれぞれをリソースエレメントと称する。リソースエレメントは、サブキャリアの番号とOFDMシンボルまたはSC-FDMAシンボルの番号とを用いて識別する。
 リソースブロックは、ある物理チャネル(PDSCHまたはPUSCHなど)のリソースエレメントへのマッピングを表現するために用いられる。リソースブロックは、仮想リソースブロックと物理リソースブロックが定義される。ある物理チャネルは、まず仮想リソースブロックにマップされる。その後、仮想リソースブロックは、物理リソースブロックにマップされる。1つの物理リソースブロックは、時間領域において7個の連続するOFDMシンボルまたはSC-FDMAシンボルと周波数領域において12個の連続するサブキャリアとから定義される。ゆえに、1つの物理リソースブロックは(7×12)個のリソースエレメントから構成される。また、1つの物理リソースブロックは、時間領域において1つのスロットに対応し、周波数領域において180kHzに対応する。物理リソースブロックは周波数領域において0から番号が付けられる。
 以下、サブフレームのそれぞれにおいて送信される物理チャネルおよび物理信号について説明する。
 図4は、本実施形態の下りリンクサブフレームにおける物理チャネルおよび物理信号の配置の一例を示す図である。基地局装置3は、下りリンクサブフレームにおいて、下りリンク物理チャネル(PBCH、PCFICH、PHICH、PDCCH、ePDCCH、PDSCH)、および下りリンク物理信号(同期信号、下りリンク参照信号)を送信できる。尚、PBCHは無線フレーム内のサブフレーム0のみで送信される。尚、同期信号は無線フレーム内のサブフレーム0と5のみに配置される。尚、下りリンク参照信号は周波数領域および時間領域において分散するリソースエレメントに配置される。説明の簡略化のため図4において下りリンク参照信号は図示しない。
 PDCCH領域において、複数のPDCCHが周波数および時間多重される。ePDCCH領域において、複数のePDCCHが周波数、時間、および空間多重される。PDSCH領域において、複数のPDSCHが周波数および空間多重される。PDCCHとPDSCHまたはePDCCHは時間多重される。PDSCHとePDCCHは周波数多重される。
 基地局装置3は、上りリンクサブフレームまたはフレキシブルサブフレームのPUSCHに関するPDCCH(上りリンクグラント)を下りリンクサブフレームのみにおいて送信する。また、基地局装置3は、上りリンクサブフレームまたはフレキシブルサブフレームのPUSCHに関するPHICH(ACK/NACK)を下りリンクサブフレームのみにおいて送信する。
 図5は、本実施形態の上りリンクサブフレームにおける物理チャネルおよび物理信号の配置の一例を示す図である。移動局装置1は、上りリンクサブフレームにおいて、上りリンク物理チャネル(PUCCH、PUSCH、PRACH)、および上りリンク物理信号(DMRS、SRS)を送信できる。PUCCH領域において、複数のPUCCHが周波数、時間、および符合多重される。PUSCH領域において、複数のPUSCHが周波数および空間多重される。PUCCHとPUSCHは周波数多重される。PRACHは単一
のサブフレームまたは2つのサブフレームにわたって配置される。また、複数のPRACHが符号多重される。
 SRSは上りリンクサブフレーム内の最後のSC-FDMAシンボルを用いて送信される。つまり、SRSは上りリンクサブフレーム内の最後のSC-FDMAシンボルに配置される。移動局装置1は、単一のセルの単一のSC-FDMAシンボルにおいて、SRSとPUCCH/PUSCH/PRACHを同時に送信することはできない。移動局装置1は、単一のセルの単一の上りリンクサブフレームにおいて、該上りリンクサブフレーム内の最後のSC-FDMAシンボルを除くSC-FDMAシンボルを用いてPUSCHおよび/またはPUCCHを送信し、該上りリンクサブフレーム内の最後のSC-FDMAシンボルを用いてSRSを送信することができる。つまり、単一のセルの単一の上りリンクサブフレームにおいて、移動局装置1は、SRSとPUSCH/PUCCHの両方を送信することができる。尚、DMRSはPUCCHまたはPUSCHと時間多重される。説明の簡略化のため図5においてDMRSは図示しない。
 図6は、本実施形態のスペシャルサブフレームにおける物理チャネルおよび物理信号の配置の一例を示す図である。図6において、DwPTSはスペシャルサブフレーム内の1
番目から9番目のSC-FDMAシンボルから構成され、GPはスペシャルサブフレーム内の10番目から12番目のSC-FDMAシンボルから構成され、UpPTSはスペシャルサブフレーム内の13番目と14番目のSC-FDMAシンボルから構成される。
 基地局装置3は、スペシャルサブフレームのDwPTSにおいて、PCFICH、PHICH、PDCCH、ePDCCH、PDSCH、および下りリンク参照信号を送信できる。基地局装置3は、スペシャルサブフレームのDwPTSにおいて、PBCHおよび同期信号を送信しない。移動局装置1は、スペシャルサブフレームのUpPTSにおいて、PRACH、およびSRSを送信できる。つまり、移動局装置1は、スペシャルサブフレームのUpPTSにおいて、PUCCH、PUSCH、およびDMRSを送信しない。
 以下、フレキシブルサブフレームにおいて送信される物理チャネルおよび物理信号について説明する。
 基地局装置3は、フレキシブルサブフレームにおいて、少なくともePDCCH、およびPDSCHを送信できる。また、基地局装置3は、フレキシブルサブフレームにおいて、PCFICH、PDCCHを送信してもよい。基地局装置3は、フレキシブルサブフレームにおいて、PBCHおよび同期信号を送信しない。移動局装置1は、フレキシブルサブフレームにおいて、PUSCH、DMRS、およびSRSを送信できる。移動局装置1は、フレキシブルサブフレームにおいて、PRACH、およびPUCCHを送信しない。
 移動局装置1は、フレキシブルサブフレームにおいてPUSCHおよび/またはSRSの送信がスケジュールされているかどうかに応じて、該フレキシブルサブフレームを下りリンクサブフレームまたは上りリンクサブフレームとみなす。つまり、移動局装置1は、フレキシブルサブフレームにおいてPUSCHおよび/またはSRSの送信がスケジュールされているかどうかに応じて、該フレキシブルサブフレームにおいて下りリンク物理チャネルおよび/または下りリンク物理信号の受信処理を行うか上りリンク物理チャネルおよび/または上りリンク物理信号の送信処理を行うかを制御する。
 移動局装置1は、フレキシブルサブフレームにおいてPUSCHおよびSRSの送信をスケジュールされた場合、該フレキシブルサブフレームにおいてPUSCHおよびSRSを送信し、PDCCHおよび/またはePDCCHを介して下りリンク制御情報の受信処理(モニタ)を行なわない。移動局装置1は、フレキシブルサブフレームにおいてPUS
CHおよびSRSの送信をスケジュールされた場合、該フレキシブルサブフレームを上りリンクサブフレームとみなす。
 移動局装置1は、フレキシブルサブフレームにおいてSRSの送信をスケジュールされずPUSCHの送信をスケジュールされた場合、該フレキシブルサブフレームにおいてPUSCHを送信し、PDCCHおよび/またはePDCCHを介して下りリンク制御情報の受信処理(モニタ)を行なわない。移動局装置1は、フレキシブルサブフレームにおいてSRSの送信をスケジュールされずPUSCHの送信をスケジュールされた場合、該フレキシブルサブフレームを上りリンクサブフレームとみなす。
 移動局装置1は、フレキシブルサブフレームにおいてPUSCHの送信をスケジュールされずSRSの送信をスケジュールされた場合、該フレキシブルサブフレームにおいてSRSを送信し、PDCCHおよび/またはePDCCHを介して下りリンク制御情報の受信処理(モニタ)を行なわない。移動局装置1は、フレキシブルサブフレームにおいてPUSCHの送信をスケジュールされずSRSの送信をスケジュールされた場合、該フレキシブルサブフレームを上りリンクサブフレームとみなす。
 移動局装置1は、フレキシブルサブフレームにおいてPUSCHおよびSRSの送信をスケジュールされていない場合、PDCCHおよび/またはePDCCHを介して少なくとも下りリンクグラントの受信処理(モニタ)を行なう。移動局装置1は、フレキシブルサブフレームにおいて下りリンクグラントを検出した場合、該フレキシブルサブフレームにおいて該検出した下りリンクグラントに応じてPDSCHの受信処理を行う。移動局装置1は、フレキシブルサブフレームにおいてPUSCHおよびSRSの送信をスケジュールされていない場合、該フレキシブルサブフレームを下りリンクサブフレームとみなす。
 フレキシブルサブフレームにおいてPUSCHまたはSRSの送信をスケジュールされた場合とは、フレキシブルサブフレームよりも前の下りリンクサブフレームにおいて、該フレキシブルサブフレームのPUSCHをスケジュールする情報を検出(受信)した場合である。
 尚、移動局装置1は、フレキシブルサブフレームにおいてPUSCHの送信をスケジュールされずにSRSの送信をスケジュールされた場合、該フレキシブルサブフレームにおいてSRSを送信し、ePDCCHの受信処理(モニタ)を行なわず、PDCCHを用いて下りリンクグラント以外の下りリンク制御情報(例えば、DCIフォーマット3)の受信処理(モニタ)を行なってもよい。PDCCHはフレキシブルサブフレームの1番目のシンボルから配置され、SRSはフレキシブルサブフレームの最後のシンボルに配置されるため、PDCCHおよびSRSが配置されないシンボルがGPの機能を果たす。つまり、移動局装置1は、フレキシブルサブフレームにおいてPUSCHの送信をスケジュールされずにSRSの送信をスケジュールされた場合、該フレキシブルサブフレームを上りリンク送信のためにリザーブされるフィールドと下りリンク送信のためにリザーブされるフィールドを含むサブフレームとみなしてもよい。
 以下、本実施形態の装置構成について説明する。
 図7は、本実施形態の移動局装置1の構成を示す概略ブロック図である。図示するように、移動局装置1は、上位層処理部101、制御部103、受信部105、送信部107と送受信アンテナ109を含んで構成される。また、上位層処理部101は、無線リソース制御部1011、スケジューリング情報解釈部1013とサブフレーム設定部1015を含んで構成される。また、受信部105は、復号化部1051、復調部1053、多重分離部1055、無線受信部1057とチャネル測定部1059を含んで構成される。ま
た、送信部107は、符号化部1071、変調部1073、多重部1075、無線送信部1077と上りリンク参照信号生成部1079を含んで構成される。
 上位層処理部101は、ユーザの操作等により生成された上りリンクデータ(トランスポートブロック)を、送信部107に出力する。また、上位層処理部101は、媒体アクセス制御(MAC: Medium Access Control)層、パケットデータ統合プロトコル(Packet Data Convergence Protocol: PDCP)層、無線リンク制御(Radio Link Control: RLC)層
、無線リソース制御(Radio Resource Control: RRC)層の処理を行なう。
 上位層処理部101が備える無線リソース制御部1011は、自装置の各種設定情報の管理をする。また、無線リソース制御部1011は、上りリンクの各チャネルに配置される情報を生成し、送信部107に出力する。
 上位層処理部101が備えるスケジューリング情報解釈部1013は、受信部105を介して受信した物理チャネル(PUSCHやPDSCHなど)のスケジューリングに用いられる情報の解釈をし、前記情報を解釈した結果に基づき、受信部105、および送信部107の制御を行なうために制御情報を生成し、制御部103に出力する。
 上位層処理部101が備えるサブフレーム設定部1015は、uplink-downlink configurationの管理をする。また、サブフレーム設定部1015は、フレキシブルサブフレームにおいて下りリンク受信処理を行うか上りリンク送信処理を行うかを決定する。また、サブフレーム制御部1015は、フレキシブルサブフレームにおいてPDCCHおよび/またはePDCCHの受信処理を行うかどうかを決定する。また、サブフレーム制御部1015は、フレキシブルサブフレームにおいてPDCCHおよび/またはePDCCHで下りリンクグラントの監視(モニタ)をするかどうかを決定する。
 制御部103は、上位層処理部101からの制御情報に基づいて、受信部105、および送信部107の制御を行なう制御信号を生成する。制御部103は、生成した制御信号を受信部105、および送信部107に出力して受信部105、および送信部107の制御を行なう。
 受信部105は、制御部103から入力された制御信号に従って、送受信アンテナ109を介して基地局装置3から受信した受信信号を、分離、復調、復号し、復号した情報を上位層処理部101に出力する。
 無線受信部1057は、送受信アンテナ109を介して受信した下りリンクの信号を、中間周波数に変換し(ダウンコンバート: down covert)、不要な周波数成分を除去し、
信号レベルが適切に維持されるように増幅レベルを制御し、受信した信号の同相成分および直交成分に基づいて、直交復調し、直交復調されたアナログ信号をディジタル信号に変換する。無線受信部1057は、変換したディジタル信号からガードインターバル(Guard Interval: GI)に相当する部分を除去し、ガードインターバルを除去した信号に対して高速フーリエ変換(Fast Fourier Transform: FFT)を行い、周波数領域の信号を抽出す
る。
 多重分離部1055は、抽出した信号をPHICH、PDCCH、ePDCCH、PDSCH、および下りリンク参照信号に、それぞれ分離する。また、多重分離部1055は、チャネル測定部1059から入力された伝搬路の推定値から、PHICH、PDCCH、ePDCCH、およびPDSCHの伝搬路の補償を行なう。また、多重分離部1055は、分離した下りリンク参照信号をチャネル測定部1059に出力する。
 復調部1053は、PHICHに対して対応する符号を乗算して合成し、合成した信号に対してBPSK(Binary Phase Shift Keying)変調方式の復調を行ない、復号化部1
051へ出力する。復号化部1051は、自装置宛てのPHICHを復号し、復号したHARQインディケータを上位層処理部101に出力する。復調部1053は、PDCCHおよび/またはePDCCHに対して、QPSK変調方式の復調を行ない、復号化部1051へ出力する。復号化部1051は、PDCCHおよび/またはePDCCHのブラインドデコーディングを試み、ブラインドデコーディングに成功した場合、復号した下りリンク制御情報と下りリンク制御情報に含まれていたRNTIを上位層処理部101に出力する。
 復調部1053は、PDSCHに対して、QPSK(Quadrature Phase Shift Keying
)、16QAM(Quadrature Amplitude Modulation)、64QAM等の下りリンクグラ
ントで通知された変調方式の復調を行ない、復号化部1051へ出力する。復号化部1051は、下りリンク制御情報で通知された符号化率に関する情報に基づいて復号を行い、復号した下りリンクデータ(トランスポートブロック)を上位層処理部101へ出力する。
 チャネル測定部1059は、多重分離部1055から入力された下りリンク参照信号から下りリンクのパスロスやチャネルの状態を測定し、測定したパスロスやチャネルの状態を上位層処理部101へ出力する。また、チャネル測定部1059は、下りリンク参照信号から下りリンクの伝搬路の推定値を算出し、多重分離部1055へ出力する。
 送信部107は、制御部103から入力された制御信号に従って、上りリンク参照信号を生成し、上位層処理部101から入力された上りリンクデータ(トランスポートブロック)を符号化および変調し、PUCCH、PUSCH、および生成した上りリンク参照信号を多重し、送受信アンテナ109を介して基地局装置3に送信する。
 符号化部1071は、上位層処理部101から入力された上りリンク制御情報を畳込み符号化、ブロック符号化等の符号化を行う。また、符号化部1071は、PUSCHのスケジューリングに用いられる情報に基づきターボ符号化を行なう。
 変調部1073は、符号化部1071から入力された符号化ビットをBPSK、QPSK、16QAM、64QAM等の下りリンク制御情報で通知された変調方式または、チャネル毎に予め定められた変調方式で変調する。変調部1073は、PUSCHのスケジューリングに用いられる情報に基づき、空間多重されるデータの系列の数を決定し、MIMO SM(Multiple Input Multiple Output Spatial Multiplexing)を用いることによ
り同一のPUSCHで送信される複数の上りリンクデータを、複数の系列にマッピングし、この系列に対してプレコーディング(precoding)を行なう。
 上りリンク参照信号生成部1079は、基地局装置3を識別するための物理セル識別子(physical cell identity: PCI、Cell IDなどと称する。)、上りリンク参照信号を配置する帯域幅、上りリンクグラントで通知されたサイクリックシフト、DMRSシーケンスの生成に対するパラメータの値などを基に、予め定められた規則で求まる系列を生成する。多重部1075は、制御部103から入力された制御信号に従って、PUSCHの変調シンボルを並列に並び替えてから離散フーリエ変換(Discrete Fourier Transform: DFT
)する。また、多重部1075は、PUCCHとPUSCHの信号と生成した上りリンク参照信号を送信アンテナポート毎に多重する。つまり、多重部1075は、PUCCHとPUSCHの信号と生成した上りリンク参照信号を送信アンテナポート毎にリソースエレメントに配置する。
 無線送信部1077は、多重された信号を逆高速フーリエ変換(Inverse Fast Fourier
Transform: IFFT)して、SC-FDMA方式の変調を行い、SC-FDMA変調されたSC-FDMAシンボルにガードインターバルを付加し、ベースバンドのディジタル信号を生成し、ベースバンドのディジタル信号をアナログ信号に変換し、アナログ信号から中間周波数の同相成分および直交成分を生成し、中間周波数帯域に対する余分な周波数成分を除去し、中間周波数の信号を高周波数の信号に変換(アップコンバート: up convert)し、余分な周波数成分を除去し、電力増幅し、送受信アンテナ109に出力して送信する。
 図8は、本実施形態の基地局装置3の構成を示す概略ブロック図である。図示するように、基地局装置3は、上位層処理部301、制御部303、受信部305、送信部307、および、送受信アンテナ309、を含んで構成される。また、上位層処理部301は、無線リソース制御部3011、スケジューリング部3013と制御情報生成部3015とを含んで構成される。また、受信部305は、復号化部3051、復調部3053、多重分離部3055、無線受信部3057とチャネル測定部3059を含んで構成される。また、送信部307は、符号化部3071、変調部3073、多重部3075、無線送信部3077と下りリンク参照信号生成部3079を含んで構成される。
 上位層処理部301は、媒体アクセス制御(MAC: Medium Access Control)層、パケットデータ統合プロトコル(Packet Data Convergence Protocol: PDCP)層、無線リンク制御(Radio Link Control: RLC)層、無線リソース制御(Radio Resource Control: RRC)層の処理を行なう。また、上位層処理部301は、受信部305、および送信部307の制御を行なうために制御情報を生成し、制御部303に出力する。
 上位層処理部301が備える無線リソース制御部3011は、下りリンクのPDSCHに配置される下りリンクデータ(トランスポートブロック)、RRCシグナル、MAC CE(Control Element)を生成し、又は上位ノードから取得し、送信部307に出力す
る。また、無線リソース制御部3011は、移動局装置1各々の各種設定情報の管理をする。無線リソース制御部3011は、移動局装置1各々のuplink-downlink configurationの管理をする。
 上位層処理部301が備えるスケジューリング部3013は、チャネル測定部3059から入力された伝搬路の推定値やチャネルの品質などから、物理チャネル(PDSCHおよびPUSCH)を割り当てる周波数およびサブフレーム、物理チャネル(PDSCHおよびPUSCH)の符号化率および変調方式および送信電力などを決定する。スケジューリング部3013は、フレキシブルサブフレームにおいて下りリンク物理チャネルおよび/または下りリンク物理信号をスケジュールするか、上りリンク物理チャネルおよび/または上りリンク物理信号をスケジュールするかを決定する。スケジューリング部3013は、スケジューリング結果に基づき、受信部305、および送信部307の制御を行なうために制御情報を生成し、制御部303に出力する。また、スケジューリング部3013は、物理チャネル(PDSCHおよびPUSCH)のスケジューリング結果を制御情報生成部3015へ出力する。
 制御情報生成部3015は、スケジューリング部3013から入力されたスケジューリング結果に基づき、物理チャネル(PDSCHおよびPUSCH)のスケジューリングに用いられる情報を生成する。また、制御情報生成部3015は、第1の情報、第2の情報、第3の情報、第4の情報、第5の情報、および/または第6の情報などを生成する。また、制御情報生成部3015は、生成した情報を送信部307へ出力する。
 制御部303は、上位層処理部301からの制御情報に基づいて、受信部305、および送信部307の制御を行なう制御信号を生成する。制御部303は、生成した制御信号を受信部305、および送信部307に出力して受信部305、および送信部307の制御を行なう。
 受信部305は、制御部303から入力された制御信号に従って、送受信アンテナ309を介して移動局装置1から受信した受信信号を分離、復調、復号し、復号した情報を上位層処理部301に出力する。無線受信部3057は、送受信アンテナ309を介して受信された上りリンクの信号を、中間周波数に変換し(ダウンコンバート: down covert)
、不要な周波数成分を除去し、信号レベルが適切に維持されるように増幅レベルを制御し、受信された信号の同相成分および直交成分に基づいて、直交復調し、直交復調されたアナログ信号をディジタル信号に変換する。
 無線受信部3057は、変換したディジタル信号からガードインターバル(Guard Interval: GI)に相当する部分を除去する。無線受信部3057は、ガードインターバルを除去した信号に対して高速フーリエ変換(Fast Fourier Transform: FFT)を行い、周波数
領域の信号を抽出し多重分離部3055に出力する。
 多重分離部1055は、無線受信部3057から入力された信号をPUCCH、PUSCH、上りリンク参照信号などの信号に分離する。尚、この分離は、予め基地局装置3が無線リソース制御部3011で決定し、各移動局装置1に通知した上りリンクグラントに含まれる無線リソースの割り当て情報に基づいて行なわれる。また、多重分離部3055は、チャネル測定部3059から入力された伝搬路の推定値から、PUCCHとPUSCHの伝搬路の補償を行なう。また、多重分離部3055は、分離した上りリンク参照信号をチャネル測定部3059に出力する。
 復調部3053は、PUSCHを逆離散フーリエ変換(Inverse Discrete Fourier Transform: IDFT)し、変調シンボルを取得し、PUCCHとPUSCHの変調シンボルそれぞれに対して、BPSK(Binary Phase Shift Keying)、QPSK、16QAM、64
QAM等の予め定められた、または自装置が移動局装置1各々に上りリンクグラントで予め通知した変調方式を用いて受信信号の復調を行なう。復調部3053は、移動局装置1各々に上りリンクグラントで予め通知した空間多重される系列の数と、この系列に対して行なうプリコーディングを指示する情報に基づいて、MIMO SMを用いることにより同一のPUSCHで送信された複数の上りリンクデータの変調シンボルを分離する。
 復号化部3051は、復調されたPUCCHとPUSCHの符号化ビットを、予め定められた符号化方式の、予め定められた、又は自装置が移動局装置1に上りリンクグラントで予め通知した符号化率で復号を行ない、復号した上りリンクデータと、上りリンク制御情報を上位層処理部101へ出力する。PUSCHが再送信の場合は、復号化部3051は、上位層処理部301から入力されるHARQバッファに保持している符号化ビットと、復調された符号化ビットを用いて復号を行なう。チャネル測定部309は、多重分離部3055から入力された上りリンク参照信号から伝搬路の推定値、チャネルの品質などを測定し、多重分離部3055および上位層処理部301に出力する。
 送信部307は、制御部303から入力された制御信号に従って、下りリンク参照信号を生成し、上位層処理部301から入力されたHARQインディケータ、下りリンク制御情報、下りリンクデータを符号化、および変調し、PHICH、PDCCH、ePDCCH、PDSCH、および下りリンク参照信号を多重して、送受信アンテナ309を介して移動局装置1に信号を送信する。
 符号化部3071は、上位層処理部301から入力されたHARQインディケータ、下りリンク制御情報、および下りリンクデータを、ブロック符号化、畳込み符号化、ターボ符号化等の予め定められた符号化方式を用いて符号化を行なう、または無線リソース制御部3011が決定した符号化方式を用いて符号化を行なう。変調部3073は、符号化部3071から入力された符号化ビットをBPSK、QPSK、16QAM、64QAM等の予め定められた、または無線リソース制御部3011が決定した変調方式で変調する。
 下りリンク参照信号生成部3079は、基地局装置3を識別するための物理セル識別子(PCI)などを基に予め定められた規則で求まる、移動局装置1が既知の系列を下りリンク参照信号として生成する。多重部3075は、変調された各チャネルの変調シンボルと生成された下りリンク参照信号を多重する。つまり、多重部3075は、変調された各チャネルの変調シンボルと生成された下りリンク参照信号をリソースエレメントに配置する。
 無線送信部3077は、多重された変調シンボルなどを逆高速フーリエ変換(Inverse Fast Fourier Transform: IFFT)して、OFDM方式の変調を行い、OFDM変調されたOFDMシンボルにガードインターバルを付加し、ベースバンドのディジタル信号を生成し、ベースバンドのディジタル信号をアナログ信号に変換し、アナログ信号から中間周波数の同相成分および直交成分を生成し、中間周波数帯域に対する余分な周波数成分を除去し、中間周波数の信号を高周波数の信号に変換(アップコンバート: up convert)し、余分な周波数成分を除去し、電力増幅し、送受信アンテナ309に出力して送信する。
 以下、第1の実施形態から第5の実施形態において、フレキシブルサブフレームの効率的な設定および再設定の手順について説明する。第1の実施形態、第2の実施形態、および第5の実施形態では、フレキシブルサブフレームの初期設定手順について説明する。第3の実施形態、第4の実施形態では、フレキシブルサブフレームの再設定手順について説明する。
 以下、本発明の第1の実施形態について説明する。
 第1の実施形態において、基地局装置3は、システムインフォメーションブロックタイプ1メッセージを繰り返し報知(送信)する。システムインフォメーションブロックタイプ1メッセージは、少なくとも以下の情報を含む。
・無線フレーム内における下りリンクサブフレーム、上りリンクサブフレーム、およびスペシャルサブフレームの配置を指示する第1の情報(TDD-Config)
・スペシャルサブフレームの構成(DwPTS、GP、およびUpPTSの長さ)を示す情報
・システムインフォメーションブロックタイプxを送信するシステムインフォメーションメッセージのスケジューリングに関する情報
 システムインフォメーションブロックタイプ1は、SFN mod 2 = 0を満たす無線フレー
ムのサブフレーム5において送信される。SFN(system frame number)は、無線フレームの番号である。
 基地局装置3は、システムインフォメーションブロックタイプxを送信するシステムインフォメーションメッセージを繰り返し報知(送信)する。システムインフォメーションメッセージは、少なくとも以下の情報を含む。
・無線フレーム内における下りリンクサブフレーム、上りリンクサブフレーム、スペシャルサブフレーム、およびフレキシブルサブフレームの配置を指示する第2の情報(TDD-Config-vx)
 無線フレームにおけるサブフレームの構成をuplink-downlink configurationと称する。システムインフォメーションブロックは、複数の移動局装置1が受信するメッセージである。つまり、システムインフォメーションブロックは、セル固有の情報である。システムインフォメーションブロックは、PDSCHによって伝送される。
 図9は、第1の実施形態の第1の情報が示すuplink-downlink configurationの一例を示す表である。図10は、第1の実施形態の第2の情報が示すuplink-downlink configurationの一例を示す表である。図9および図10において、Dは下りリンクサブフレームを示し、Uは上りリンクサ
ブフレームを示し、Sはスペシャルサブフレームを示し、Fはフレキシブルサブフレームを示す。
 図11は、第1の実施形態における移動局装置1の動作の一例を示す図である。最初に、ダイナミックTDDをサポートする移動局装置1は、SFN mod 2 = 0を満たす無線フレ
ームのサブフレーム5において第1の情報を受信し、受信した第1の情報に基づいてuplink-downlink configurationをセットする(ステップS1100)。ダイナミックTDDをサポートする移動局装置1は、第1の情報に基づいて下りリンクサブフレームと判断したサブフレームにおいて第2の情報の受信し、受信した第2の情報に基づいてuplink-downlink configurationをセットし直す(ステップS1102)。
 尚、ダイナミックTDDをサポートしない移動局装置1は、第1の情報に基づいてuplink-downlink configurationをセットした後に、第2の情報を受信しなくてもよい、または、第2の情報に基づいてuplink-downlink configurationをセットしなくてもよい。
 移動局装置1は、ダイナミックTDDの機能をサポートしているかどうかを指示する機能情報を基地局装置3に送信してもよい。ダイナミックTDDをサポートする移動局装置1は、ダイナミックTDDをサポートしていることを指示する該機能情報を基地局装置3に送信してもよい。ダイナミックTDDをサポートしていない移動局装置1は、ダイナミックTDDをサポートしていないことを指示する該機能情報を基地局装置3に送信してもよい、または、該機能情報を基地局装置3に送信しなくてもよい。
 機能情報を、UE capability bitまたはUE capability
 informationとも称する。
 基地局装置3は、ダイナミックTDDをサポートしていることを指示する該機能情報を受信した場合は、移動局装置1は第2の情報に基づいてuplink-downlink
 configurationをセットしていると判断する。基地局装置3は、ダイナミックTDDをサポートしていないことを指示する該機能情報を受信した場合、または、該機能情報を受信していない場合は、移動局装置1は、第1の情報に基づいてuplink-downlink configurationをセットしていると判断する。
 尚、基地局装置3は、ダイナミックTDDを適用していない場合は、第2の情報を送信しなくてもよい。つまり、基地局装置3は、無線フレーム内にフレキシブルサブフレームが含まれない場合は、第2の情報を送信しなくてもよい。
 これにより、基地局装置3は、ダイナミックTDDをサポートしている移動局装置1、
およびダイナミックTDDをサポートしていない移動局装置1の両方と効率的に通信することができる。
 以下、本発明の第2の実施形態について説明する。
 第2の実施形態において、基地局装置3は、第1の情報および第2の情報に加えて、第3の情報を繰り返し報知(送信)する。第3の情報は、基地局装置3が第2の情報(システムインフォメーションブロックタイプx)をシステムインフォメーションメッセージを介して報知しているかどうかを指示する。つまり、第3の情報は、基地局装置3がダイナミックTDDを適用しているかどうかを指示する。第3の情報は、1ビットである。
 尚、第3の情報は、基地局装置3が第2の情報を報知していないことを指示できなくてもよい。この場合、第2の情報を報知していない基地局装置3は、第3の情報を送信しない。これにより、下りリンク信号のオーバーヘッドを減らすことができる。
 尚、第3の情報は、RRC(Radio Resource Control)層のメッセージ、または、MAC(Medium Access Control)CE(Control Element)、または、物理層の下りリンク制御情報に含まれてもよい。尚、第3の情報は、PBCH、ePDCCH、PDCCHまたはPDSCHによって伝送されてもよい。
 図12は、第2の実施形態における移動局装置1の動作の一例を示す図である。最初に、ダイナミックTDDをサポートする移動局装置1は、SFN mod 2 = 0を満たす無線フレ
ームのサブフレーム5において第1の情報を受信し、受信した第1の情報に基づいてuplink-downlink configurationをセットする(ステップS1200)。ダイナミックTDDをサポートする移動局装置1は、ダイナミックTDDをサポートしていることを指示する機能情報を基地局装置3に送信する(ステップS1202)。ダイナミックTDDをサポートする移動局装置1は、該第3の情報の受信を試みる(ステップS1204)。ダイナミックTDDをサポートする移動局装置1は、基地局装置3が第2の情報を報知していることを指示する該第3の情報を受信した場合は(ステップS1204-Yes)、第2の情報の受信をし、受信した第2の情報に基づいてuplink-downlink configurationをセットし直す(ステップS1206)。
 ダイナミックTDDをサポートする移動局装置1は、基地局装置3が第2の情報を報知していないことを指示する該第3の情報を受信した場合、または、該第3の情報を受信していない場合は(ステップS1204-No)、第2の情報を受信しなくてもよい、または、第2の情報に基づいてuplink-downlink configurationをセットしなくてもよい。基地局装置3が第2の情報を報知していないことを指示する該第3の情報を受信した場合、または、該第3の情報を受信していない場合は、受信部105は第2の情報を受信しなくてもよい、および/または、受信部105は第2の情報をサブフレーム設定部1015に出力しなくてもよい、および/または、サブフレーム設定部1015は第2の情報に基づいてuplink-downlink configurationをセットし直さなくてもよい。
 例えば、ダイナミックTDDを適用している基地局装置3は、ダイナミックTDDをサポートしていることを指示する機能情報を受信した場合は、基地局装置3が第2の情報を報知していることを指示する第3の情報を送信する。例えば、ダイナミックTDDを適用している基地局装置3は、ダイナミックTDDをサポートしていないことを指示する機能情報を受信した場合、または、機能情報を受信していない場合は、移動局装置1に第3の情報を送信しない。
 尚、ダイナミックTDDを適用していない基地局装置3は、第2の情報および/または第3の情報を送信しなくてもよい。つまり、基地局装置3は、無線フレーム内にフレキシブルサブフレームが含まれない場合は、第2の情報および/または第3の情報を送信しなくてもよい。
 これにより、ダイナミックTDDをサポートする移動局装置1は、1ビットの第3の情報に基づいて第2の情報を含むシステムインフォメーションブロックタイプxを送信するシステムインフォメーションメッセージの受信を試みるかどうかを判断でき、移動局装置1の受信処理の負荷を減らすことができる。
 以下、本発明の第3の実施形態について説明する。
 第3の実施形態では、フレキシブルサブフレームを含むuplink-downlink configurationの再設定手順について説明する。第3の実施形態は、第1の実施形態および第2の実施形態に適用できる。
 第3の実施形態において、基地局装置3は、システムインフォメーションブロックタイプ1メッセージ、およびシステムインフォメーションブロックタイプxを送信するシステムインフォメーションメッセージを繰り返し送信する。第3の実施形態では、システムインフォメーションブロックタイプ1メッセージは、少なくとも以下の情報を含む。
・無線フレーム内における下りリンクサブフレーム、上りリンクサブフレーム、およびスペシャルサブフレームの配置を指示する第1の情報
・第2の情報において変更が発生したかどうかを指示する第4の情報(systemInfoValueTag)
・スペシャルサブフレームの構成(DwPTS、GP、およびUpPTSの長さ)を示す情報
・システムインフォメーションブロックタイプxを送信するシステムインフォメーションメッセージのスケジューリングに関する情報
 基地局装置3は、第2の情報において変更が発生していない場合は、同じ値がセットされた第4の情報を繰り返し送信する。基地局装置3は、第2の情報において変更が発生した場合は、セットされていた値よりも1つ大きい値を第4の情報にセットする。例えば、第4の情報は0から31までの値がセットされる。例えば、第4の情報に31がセットされており、そして、第2の情報に変更が発生した場合は、基地局装置3は、第4の情報に0をセットする。
 図13は、第3の実施形態における移動局装置1の動作の一例を示す図である。最初に、ダイナミックTDDをサポートする移動局装置1は、SFN mod 2 = 0を満たす無線フレ
ームのサブフレーム5において第1の情報と第4の情報を含むシステムインフォメーションブロックタイプ1メッセージを受信し、受信した第1の情報に基づいてuplink-downlink configurationをセットし、受信した第4の情報の値を記憶する(ステップS1300)。ダイナミックTDDをサポートする移動局装置1は、第1の情報に基づいて下りリンクサブフレームと判断したサブフレームにおいて第2の情報の受信し、受信した第2の情報に基づいてuplink-downlink configurationをセットし直す(ステップS1302)。
 ダイナミックTDDをサポートする移動局装置1は、システムインフォメーションブロックタイプ1メッセージを繰り返し受信し、受信した第4の情報の値と記憶した値が異なるかどうかを判断する(ステップS1304)。ステップS1304で受信した第4の情
報の値とステップS1302で記憶した第4の情報の値が異なる場合は(ステップS1306-Yes)、(a)ステップS1304で受信した第4の情報の値を新たに記憶し、(b)第2の情報の受信を試み、(c)第1の情報に基づいて下りリンクサブフレームと判断したサブフレームにおいて第2の情報の受信を完了したときに、記憶している第2の情報(第2の情報に基づいてセットしたuplink-downlink configuration)を無効とみなし、受信した第2の情報に基づいてuplink-downlink configurationをセットし直す(ステップS1306)。
 これにより、フレキシブルサブフレームを含むuplink-downlink configurationを効率的に再設定することができる。
 以下、本発明の第4の実施形態について説明する。
 第4の実施形態では、フレキシブルサブフレームを含むuplink-downlink configurationの再設定手順について説明する。第4の実施形態は、第1の実施形態および第2の実施形態に適用できる。
 第3の実施形態において、基地局装置3は、システムインフォメーションブロックタイプ1メッセージ、システムインフォメーションブロックタイプxを送信するシステムインフォメーションメッセージ、および第5の情報(systemInfoModification)を送信する。第5の情報は、第2の情報に変更が発生したことを指示する。尚、第5の情報は、第2の情報に変更が発生したことを指示できなくてもよい。第5の情報は、ページングメッセージに含まれてもよい。
 基地局装置3は、第2の情報に変更が発生した場合は、第5の情報を送信する。移動局装置3は、第5の情報を受信した場合は、第2の情報の受信を試み、受信した第2の情報に基づいてuplink-downlink configurationをセットし直す。
 図14は、第4の実施形態における移動局装置1の動作の一例を示す図である。最初に、ダイナミックTDDをサポートする移動局装置1は、SFN mod 2 = 0を満たす無線フレ
ームのサブフレーム5において第1の情報を受信し、受信した第1の情報に基づいてuplink-downlink configurationをセットする(ステップS1400)。ダイナミックTDDをサポートする移動局装置1は、第1の情報に基づいて下りリンクサブフレームと判断したサブフレームにおいて第2の情報の受信し、受信した第2の情報に基づいてuplink-downlink configurationをセットし直す(ステップS1402)。
 ダイナミックTDDをサポートする移動局装置1は、第2の情報に変更が発生したことを指示する第5の情報を含むページングメッセージを受信した場合は(ステップS140
4-Yes)、第2の情報を受信し、受信した第2の情報に基づいてuplink-downlink configurationをセットし直す。例えば、移動局装置1は、第5の情報をページングメッセージから受信する。
 これにより、フレキシブルサブフレームを含むuplink-downlink configurationを効率的に再設定することができる。
 以下、本発明の第5の実施形態について説明する。
 第5の実施形態では、フレキシブルサブフレームを含むuplink-downlin
k configurationの初期設定手順について説明する。
 第5の実施形態において、基地局装置3は、システムインフォメーションブロックタイプ1メッセージ、および第6の情報を送信する。第6の情報は、フレキシブルサブフレームが有効であるかどうかを指示する。第6の情報は、フレキシブルサブフレームを活性化(activated)するかどうかを指示する情報と表現することもできる。第6の情報は1ビ
ットである。尚、フレキシブルサブフレームのデフォルト設定は無効である。
 尚、第6の情報は、RRC層のメッセージ、または、MAC CE、または、物理層の下りリンク制御情報に含まれてもよい。尚、第3の情報は、PBCH、ePDCCH、PDCCHまたはPDSCHによって伝送されてもよい。尚、第3の情報は、コモンサーチスペースに配置されるePDCCHまたはPDCCHによって伝送されてもよい。ePDCCHに対するコモンサーチスペースと、PDCCHに対するコモンサーチスペースは異なるリソースから構成される。コモンサーチスペースは、複数の移動局装置1がePDCCH/PDCCHをモニタするリソースである。また、複数の移動局装置1を対象とするePDCCH/PDCCHおよび単一の移動局装置1を対象とするePDCCH/PDCCHが、コモンサーチスペースに配置される。
 基地局装置3は、特定の移動局装置1のみに第6の情報を送信してもよい。つまり、第6の情報は、移動局装置固有のパラメータであってもよい。これにより、基地局装置3は、ダイナミックTDDをサポートする移動局装置1の一部のみにダイナミックTDDを適用することができる。
 図15は、第5の実施形態における移動局装置1の動作の一例を示す図である。最初に、ダイナミックTDDをサポートする移動局装置1は、SFN mod 2 = 0を満たす無線フレ
ームのサブフレーム5において第1の情報を受信し、受信した第1の情報に基づいてuplink-downlink configurationをセットする(ステップS1500)。
 ダイナミックTDDをサポートする移動局装置1は、第1の情報に基づいて下りリンクサブフレームと判断したサブフレームにおいて、フレキシブルサブフレームが有効であることを指示する第6の情報を受信した場合は、ステップS1500において設定したuplink-downlink configurationにおいて特定の番号の上りリンクサブフレームをフレキシブルサブフレームにセットし直す(ステップS1502)。つまり、ダイナミックTDDをサポートする移動局装置1は、フレキシブルサブフレームが有効であることを指示する第6の情報を受信した場合は、無線フレーム内の特定の番号の上りリンクサブフレームをフレキシブルサブフレームにセットし直す。
 例えば、特定の番号は、{3、4、8、9}、または{3、4、8}である。尚、第6の情報は、前記特定の番号を指示してもよい。または、第6の情報は、前記特定の番号を指示する情報を含んでもよい。
 ダイナミックTDDをサポートする移動局装置1は、フレキシブルサブフレームが無効であることを指示する第6の情報を受信した場合は、フレキシブルサブフレームを上りリンクサブフレームにセットし直す(ステップS1504)。
 尚、第6の情報は、上記特定の番号を除く番号のサブフレームで送信されることが好ましい。または、第6の情報は、無線フレーム内の最初のサブフレームで送信されてもよい。これにより、移動局装置3が、第6の情報の受信に失敗したことを基地局装置3が知らない場合にも、移動局装置3は第6の情報を正しく受信することができる。
 尚、フレキシブルサブフレームの有効を設定している移動局装置1は、フレキシブルサブフレームが有効であることを指示する第6の情報に基づいて、uplink-downlink configurationをセットし直さなくてもよい。尚、フレキシブルサブフレームの無効を設定している移動局装置1は、フレキシブルサブフレームが無効であることを指示する第6の情報に基づいて、uplink-downlink configurationをセットし直さなくてもよい。
 尚、移動局装置1は、第6の情報を受信した無線フレームの次の無線フレームに対して、第6の情報に基づいてuplink-downlink configurationをセットし直してもよい。この場合、基地局装置3は、無線フレーム内の上記特定の番号よりも小さい番号のサブフレームで第6の情報を送信することが好ましい。
 尚、移動局装置1は、第6の情報を受信した無線フレームの次の無線フレームに対して、第6の情報に基づいてuplink-downlink configurationをセットし直してもよい。この場合、基地局装置3は、無線フレーム内の上記特定の番号よりも小さい番号のサブフレームで第6の情報を送信する必要はない。
 尚、ダイナミックTDDをサポートする移動局装置1は、フレキシブルサブフレームが有効であることを指示する第6の情報を受信した場合は、無線フレーム内の特定の番号の下りリンクサブフレームをフレキシブルサブフレームにセットし直してもよい。
 図16は、第5の実施形態におけるuplink-downlink configurationの一例を示す図である。図16において、Dは下りリンクサブフレームを示
し、Uは上りリンクサブフレームを示し、Sはスペシャルサブフレームを示し、Fはフレキシブルサブフレームを示す。図16において、ダイナミックTDDをサポートする移動局装置1は、フレキシブルサブフレームが有効であることを指示する第6の情報を受信した場合は、無線フレーム内の{3、4、8、9}の上りリンクサブフレームをフレキシブルサブフレームにセットし直す。
 例えば、図16において、uplink-downlink configuration 0を設定している移動局装置が、フレキシブルサブフレームが有効であることを指示する第6の情報を受信した場合、移動局装置は無線フレームが{DSUFFDSUFF}のサブフレームから構成されているとみなす。
 これにより、フレキシブルサブフレームを含むuplink-downlink configurationを効率的に設定することができる。
 本発明に関わる基地局装置3、および移動局装置1で動作するプログラムは、本発明に関わる上記実施形態の機能を実現するように、CPU(Central Processing Unit)等を
制御するプログラム(コンピュータを機能させるプログラム)であっても良い。そして、これら装置で取り扱われる情報は、その処理時に一時的にRAM(Random Access Memory)に蓄積され、その後、Flash ROM(Read Only Memory)などの各種ROMやH
DD(Hard Disk Drive)に格納され、必要に応じてCPUによって読み出し、修正・書
き込みが行われる。
 尚、上述した実施形態における移動局装置1、基地局装置3の一部、をコンピュータで実現するようにしても良い。その場合、この制御機能を実現するためのプログラムをコンピュータが読み取り可能な記録媒体に記録して、この記録媒体に記録されたプログラムをコンピュータシステムに読み込ませ、実行することによって実現しても良い。
 尚、ここでいう「コンピュータシステム」とは、移動局装置1、又は基地局装置3に内蔵されたコンピュータシステムであって、OSや周辺機器等のハードウェアを含むものとする。また、「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、フレキシブルディスク、光磁気ディスク、ROM、CD-ROM等の可搬媒体、コンピュータシステムに内蔵されるハードディスク等の記憶装置のことをいう。
 さらに「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、インターネット等のネットワークや電話回線等の通信回線を介してプログラムを送信する場合の通信線のように、短時間、動的にプログラムを保持するもの、その場合のサーバやクライアントとなるコンピュータシステム内部の揮発性メモリのように、一定時間プログラムを保持しているものも含んでも良い。また上記プログラムは、前述した機能の一部を実現するためのものであっても良く、さらに前述した機能をコンピュータシステムにすでに記録されているプログラムとの組み合わせで実現できるものであっても良い。
 また、上述した実施形態における移動局装置1、基地局装置3の一部、又は全部を典型的には集積回路であるLSIとして実現してもよいし、チップセットとして実現してもよい。移動局装置1、基地局装置3の各機能ブロックは個別にチップ化してもよいし、一部、又は全部を集積してチップ化してもよい。また、集積回路化の手法はLSIに限らず専用回路、又は汎用プロセッサで実現しても良い。また、半導体技術の進歩によりLSIに代替する集積回路化の技術が出現した場合、当該技術による集積回路を用いることも可能である。
 以上、図面を参照してこの発明の一実施形態について詳しく説明してきたが、具体的な構成は上述のものに限られることはなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲内において様々な設計変更等をすることが可能である。
1(1A、1B、1C) 移動局装置
3 基地局装置
101 上位層処理部
103 制御部
105 受信部
107 送信部
301 上位層処理部
303 制御部
305 受信部
307 送信部
1011 無線リソース制御部
1013 スケジューリング情報解釈部
1015 サブフレーム設定部
3011 無線リソース制御部
3013 スケジューリング部
3015 制御情報生成部

Claims (27)

  1.  単一のセルで時分割複信方式を用いて移動局装置と通信する基地局装置において、
     フレーム内における第1のサブフレームと第2のサブフレームと第3のサブフレームの配置を指示する第1の情報と、前記フレーム内における前記第1のサブフレームと前記第2のサブフレームと前記第3のサブフレームと第4のサブフレームの配置を指示する第2の情報を前記移動局装置に送信する送信部を備え、
     前記第1のサブフレームは、下りリンク送信のために予約され、
     前記第2のサブフレームは、上りリンク送信のために予約され、
     前記第3のサブフレームは、下りリンク送信のために予約されるフィールドと上りリンク送信のために予約されるフィールドとガードピリオドのフィールドを含み、
     前記第4のサブフレームは、上りリンク送信および下りリンク送信のために予約されるサブフレームである
     ことを特徴とする基地局装置。
  2.  前記送信部は、前記第2の情報の受信を指示する第3の情報を送信する
     請求項1に記載の基地局装置。
  3.  前記送信部は、前記フレーム内に前記第4のサブフレームが含まれない場合は、前記第2の情報および/または前記第3の情報を送信しない
     請求項1または2に記載の基地局装置。
  4.  前記送信部は、前記第2の情報において変更が発生したかどうかを指示する第4の情報と前記第1の情報を含むメッセージを送信する
     請求項1から3の何れかに記載の基地局装置。
  5.  前記送信部は、前記第2の情報に変更が発生したことを指示する第5の情報を送信する
     請求項1から3の何れかに記載の基地局装置。
  6.  単一のセルで時分割複信方式を用いて移動局装置と通信する基地局装置に用いられる無線通信方法において、
     フレーム内における第1のサブフレームと第2のサブフレームと第3のサブフレームの配置を指示する第1の情報と、前記フレーム内における前記第1のサブフレームと前記第2のサブフレームと前記第3のサブフレームと第4のサブフレームの配置を指示する第2の情報を前記移動局装置に送信し、
     前記第1のサブフレームは、下りリンク送信のために予約され、
     前記第2のサブフレームは、上りリンク送信のために予約され、
     前記第3のサブフレームは、下りリンク送信のために予約されるフィールドと上りリンク送信のために予約されるフィールドとガードピリオドのフィールドを含み、
     前記第4のサブフレームは、上りリンク送信および下りリンク送信のために予約されるサブフレームである
     ことを特徴とする無線通信方法。
  7.  単一のセルで時分割複信方式を用いて移動局装置と通信する基地局装置に実装される集積回路において、
     フレーム内における第1のサブフレームと第2のサブフレームと第3のサブフレームの配置を指示する第1の情報と、前記フレーム内における前記第1のサブフレームと前記第2のサブフレームと前記第3のサブフレームと第4のサブフレームの配置を指示する第2の情報を前記移動局装置に送信する機能を、前記基地局装置に発揮させ、
     前記第1のサブフレームは、下りリンク送信のために予約され、
     前記第2のサブフレームは、上りリンク送信のために予約され、
     前記第3のサブフレームは、下りリンク送信のために予約されるフィールドと上りリンク送信のために予約されるフィールドとガードピリオドのフィールドを含み、
     前記第4のサブフレームは、上りリンク送信および下りリンク送信のために予約されるサブフレームである
     ことを特徴とする集積回路。
  8.  単一のセルで時分割複信方式を用いて基地局装置と通信する移動局装置において、
     フレーム内における第1のサブフレームと第2のサブフレームと第3のサブフレームの配置を指示する第1の情報と、前記フレーム内における前記第1のサブフレームと前記第2のサブフレームと前記第3のサブフレームと第4のサブフレームの配置を指示する第2の情報を前記基地局装置から受信する受信部と、
     前記第1の情報または前記第2の情報に基づいて前記サブフレームを設定する設定部と、を備え、
     前記第1のサブフレームは、下りリンク送信のために予約され、
     前記第2のサブフレームは、上りリンク送信のために予約され、
     前記第3のサブフレームは、下りリンク送信のために予約されるフィールドと上りリンク送信のために予約されるフィールドとガードピリオドのフィールドを含み、
     前記第4のサブフレームは、上りリンク送信または下りリンク送信のために予約されるサブフレームである
     ことを特徴とする移動局装置。
  9.  前記受信部は、前記第2の情報の受信を指示する第3の情報を受信する
     請求項8に記載の移動局装置。
  10.  前記受信部は、前記第3の情報を受信していない場合は、前記第2の情報を受信しない、または、前記設定部に前記第2の情報を出力しない
     請求項9に記載の移動局装置。
  11.  前記受信部は、前記第2の情報に変更が発生したかどうかを指示する第4の情報と前記第1の情報を含むメッセージを受信する
     請求項8から10の何れかに記載の移動局装置。
  12.  前記受信部は、前記第2の情報において変更が発生したことを指示する第5の情報を受信する
     請求項8から10の何れかに記載の移動局装置。
  13.  前記受信部は、前記第2の情報において変更が発生したことを指示する前記第4の情報、または、前記第5の情報を受信した場合に、前記第2の情報の受信を試みる
     請求項11または12に記載の移動局装置。
  14.  単一のセルで時分割複信方式を用いて基地局装置と通信する移動局装置に用いられる無線通信方法において、
     フレーム内における第1のサブフレームと第2のサブフレームと第3のサブフレームの配置を指示する第1の情報と、前記フレーム内における前記第1のサブフレームと前記第2のサブフレームと前記第3のサブフレームと第4のサブフレームの配置を指示する第2の情報を前記基地局装置から受信し、
     前記第1の情報または前記第2の情報に基づいて前記サブフレームを設定し、
     前記第1のサブフレームは、下りリンク送信のために予約され、
     前記第2のサブフレームは、上りリンク送信のために予約され、
     前記第3のサブフレームは、下りリンク送信のために予約されるフィールドと上りリンク送信のために予約されるフィールドとガードピリオドのフィールドを含み、
     前記第4のサブフレームは、上りリンク送信または下りリンク送信のために予約されるサブフレームである
     ことを特徴とする無線通信方法。
  15.  単一のセルで時分割複信方式を用いて基地局装置と通信する移動局装置に実装される集積回路において、
     フレーム内における第1のサブフレームと第2のサブフレームと第3のサブフレームの配置を指示する第1の情報と、前記フレーム内における前記第1のサブフレームと前記第2のサブフレームと前記第3のサブフレームと第4のサブフレームの配置を指示する第2の情報を前記基地局装置から受信する機能と、
     前記第1の情報または前記第2の情報に基づいて前記サブフレームを設定する機能と、を前記移動局装置に発揮させ、
     前記第1のサブフレームは、下りリンク送信のために予約され、
     前記第2のサブフレームは、上りリンク送信のために予約され、
     前記第3のサブフレームは、下りリンク送信のために予約されるフィールドと上りリンク送信のために予約されるフィールドとガードピリオドのフィールドを含み、
     前記第4のサブフレームは、上りリンク送信または下りリンク送信のために予約されるサブフレームである
     ことを特徴とする集積回路。
  16.  単一のセルで時分割複信方式を用いて移動局装置と通信する基地局装置において、
     フレーム内における第1のサブフレームと第2のサブフレームと第3のサブフレームの配置を指示する第1の情報と、前記フレーム内において第4のサブフレームの有効を指示する第6の情報を前記移動局装置に送信する送信部を備え、
     前記第1のサブフレームは、下りリンク送信のために予約され、
     前記第2のサブフレームは、上りリンク送信のために予約され、
     前記第3のサブフレームは、下りリンク送信のために予約されるフィールドと上りリンク送信のために予約されるフィールドとガードピリオドのフィールドを含み、
     前記第4のサブフレームは、上りリンク送信および下りリンク送信のために予約されるサブフレームである
     ことを特徴とする基地局装置。
  17.  前記第6の情報は、前記フレーム内において特定の番号の前記第1のサブフレームが第4のサブフレームとして有効であることを指示する
     請求項16の基地局装置。
  18.  前記第6の情報は、前記フレーム内において特定の番号の前記第2のサブフレームが第4のサブフレームとして有効であることを指示する
     請求項16の基地局装置。
  19.  前記第6の情報は、さらに、前記特定の番号を指示する
     請求項17または18に記載の基地局装置。
  20.  単一のセルで時分割複信方式を用いて移動局装置と通信する基地局装置に用いられる無線通信方法において、
     フレーム内における第1のサブフレームと第2のサブフレームと第3のサブフレームの配置を指示する第1の情報と、前記フレーム内において第4のサブフレームの有効を指示する第6の情報を前記移動局装置に送信し、
     前記第1のサブフレームは、下りリンク送信のために予約され、
     前記第2のサブフレームは、上りリンク送信のために予約され、
     前記第3のサブフレームは、下りリンク送信のために予約されるフィールドと上りリンク送信のために予約されるフィールドとガードピリオドのフィールドを含み、
     前記第4のサブフレームは、上りリンク送信および下りリンク送信のために予約されるサブフレームである
     ことを特徴とする無線通信方法。
  21.  単一のセルで時分割複信方式を用いて移動局装置と通信する基地局装置に実装される集積回路において、
     フレーム内における第1のサブフレームと第2のサブフレームと第3のサブフレームの配置を指示する第1の情報と、前記フレーム内において第4のサブフレームの有効を指示する第6の情報を前記移動局装置に送信する機能を、前記基地局装置に発揮させ、
     前記第1のサブフレームは、下りリンク送信のために予約され、
     前記第2のサブフレームは、上りリンク送信のために予約され、
     前記第3のサブフレームは、下りリンク送信のために予約されるフィールドと上りリンク送信のために予約されるフィールドとガードピリオドのフィールドを含み、
     前記第4のサブフレームは、上りリンク送信および下りリンク送信のために予約されるサブフレームである
     ことを特徴とする集積回路。
  22.  単一のセルで時分割複信方式を用いて基地局装置と通信する移動局装置において、
     フレーム内における第1のサブフレームと第2のサブフレームと第3のサブフレームの配置を指示する第1の情報と、前記フレーム内において第4のサブフレームの有効を指示する第6の情報を前記基地局装置から受信する受信部と、
     前記第1の情報、または前記第1の情報と前記第6の情報に基づいて前記サブフレームを設定する設定部と、を備え、
     前記第1のサブフレームは、下りリンク送信のために予約され、
     前記第2のサブフレームは、上りリンク送信のために予約され、
     前記第3のサブフレームは、下りリンク送信のために予約されるフィールドと上りリンク送信のために予約されるフィールドとガードピリオドのフィールドを含み、
     前記第4のサブフレームは、上りリンク送信および下りリンク送信のために予約されるサブフレームである
     ことを特徴とする移動局装置。
  23.  前記設定部は、前記第6の情報に基づいて前記フレーム内で特定の番号の前記第1のサブフレームを第4のサブフレームに再設定する
     請求項22の移動局装置。
  24.  前記設定部は、前記第6の情報に基づいて前記フレーム内で特定の番号の前記第2のサブフレームを第4のサブフレームに再設定する
     請求項22の移動局装置。
  25.  前記第6の情報は、さらに、前記特定の番号を指示する
     請求項23または24に記載の移動局装置。
  26.  単一のセルで時分割複信方式を用いて基地局装置と通信する移動局装置に用いられる無線通信方法において、
     フレーム内における第1のサブフレームと第2のサブフレームと第3のサブフレームの配置を指示する第1の情報と、前記フレーム内において第4のサブフレームの有効を指示
    する第6の情報を前記基地局装置から受信し、
     前記第1の情報、または前記第1の情報と前記第6の情報に基づいて前記サブフレームを設定し、
     前記第1のサブフレームは、下りリンク送信のために予約され、
     前記第2のサブフレームは、上りリンク送信のために予約され、
     前記第3のサブフレームは、下りリンク送信のために予約されるフィールドと上りリンク送信のために予約されるフィールドとガードピリオドのフィールドを含み、
     前記第4のサブフレームは、上りリンク送信および下りリンク送信のために予約されるサブフレームである
     ことを特徴とする無線通信方法。
  27.  単一のセルで時分割複信方式を用いて基地局装置と通信する移動局装置に実装される集積回路において、
     フレーム内における第1のサブフレームと第2のサブフレームと第3のサブフレームの配置を指示する第1の情報と、前記フレーム内において第4のサブフレームの有効を指示する第6の情報を前記基地局装置から受信する機能と、
     前記第1の情報、または前記第1の情報と前記第6の情報に基づいて前記サブフレームを設定する機能と、を前記移動局装置に発揮させ、
     前記第1のサブフレームは、下りリンク送信のために予約され、
     前記第2のサブフレームは、上りリンク送信のために予約され、
     前記第3のサブフレームは、下りリンク送信のために予約されるフィールドと上りリンク送信のために予約されるフィールドとガードピリオドのフィールドを含み、
     前記第4のサブフレームは、上りリンク送信および下りリンク送信のために予約されるサブフレームである
     ことを特徴とする集積回路。
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