WO2014045834A1 - 端末装置、基地局装置、無線通信方法、および集積回路 - Google Patents

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

Info

Publication number
WO2014045834A1
WO2014045834A1 PCT/JP2013/073282 JP2013073282W WO2014045834A1 WO 2014045834 A1 WO2014045834 A1 WO 2014045834A1 JP 2013073282 W JP2013073282 W JP 2013073282W WO 2014045834 A1 WO2014045834 A1 WO 2014045834A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
value
pucch
downlink control
control information
information indicating
Prior art date
Application number
PCT/JP2013/073282
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
翔一 鈴木
智造 野上
公彦 今村
Original Assignee
シャープ株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by シャープ株式会社 filed Critical シャープ株式会社
Priority to US14/429,374 priority Critical patent/US9503225B2/en
Priority to EP13839289.9A priority patent/EP2900026A4/en
Priority to CN201380049248.0A priority patent/CN104662979B/zh
Priority to AU2013319356A priority patent/AU2013319356B2/en
Publication of WO2014045834A1 publication Critical patent/WO2014045834A1/ja

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1829Arrangements specially adapted for the receiver end
    • H04L1/1861Physical mapping arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/004Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using forward error control
    • H04L1/0072Error control for data other than payload data, e.g. control data
    • H04L1/0073Special arrangements for feedback channel
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1812Hybrid protocols; Hybrid automatic repeat request [HARQ]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1829Arrangements specially adapted for the receiver end
    • H04L1/1854Scheduling and prioritising arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1867Arrangements specially adapted for the transmitter end
    • H04L1/1887Scheduling and prioritising arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • H04L5/0055Physical resource allocation for ACK/NACK
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/21Control channels or signalling for resource management in the uplink direction of a wireless link, i.e. towards the network
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal

Definitions

  • the present invention relates to a terminal device, a base station device, a wireless communication method, and an integrated circuit.
  • LTE Long Term Evolution
  • EUTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • 3GPP Third Generation Partnership Project
  • ⁇ OFDM orthogonal frequency division multiplexing
  • SC-FDMA Single-Carrier Frequency Frequency Division Multiple Multiple Access
  • UE User Equipment
  • LTE 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.
  • a single mobile station apparatus communicates in a single or multiple cells.
  • the cell is also referred to as a serving cell.
  • LTE supports HARQ (Hybrid Automatic Repeat reQuest) for uplink data.
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat reQuest
  • the mobile station apparatus transmits an ACK (positive acknowledgment, acknowledgment) on the transport block on the PUCCH.
  • the mobile station apparatus transmits NACK (negative acknowledgment) for the transport block on the PUCCH (Physical Uplink Control Channel).
  • the LTE base station apparatus schedules the transport block based on the ACK or NACK received on the PUCCH. For example, when receiving an NACK, an LTE base station apparatus retransmits the transport block.
  • ACK and NACK are collectively referred to as HARQ-ACK.
  • the LTE base station apparatus transmits downlink control information used for PDSCH scheduling by PDCCH (Physical-Downlink-Control-Channel).
  • the LTE mobile station apparatus determines a PUCCH resource to be used for HARQ-ACK transmission based on the PDCCH resource in which the downlink control information is detected. Thereby, the LTE base station apparatus can dynamically change the PUCCH resource allocation by adjusting the PDCCH resource used for transmission of the downlink control information. Also, the LTE base station apparatus can prevent a plurality of mobile station apparatuses from transmitting HARQ-ACK using the same PUCCH resource (Non-patent Documents 1 and 2).
  • Non-patent Document 3 In 3GPP, in order to increase the number of mobile station apparatuses accommodated in a cell, introduction of ePDCCH (enhancedenPhysical Downlink Control Channel) has been studied (Non-patent Document 3).
  • the ePDCCH resource is different from the conventional PDCCH resource. That is, by introducing ePDCCH, resources that can be used for transmission of downlink control information are expanded.
  • Non-Patent Document 4 introduction of CoMP (Coordinated Multi-Point transmission and reception) in which a mobile station device communicates efficiently with a plurality of base station devices is being studied.
  • a certain base station apparatus may receive HARQ-ACK for a transport block received by a mobile station apparatus from another base station apparatus.
  • PUCCH resources used for HARQ-ACK transmission do not overlap with PUCCH resources used by other mobile station apparatuses.
  • a method for allocating PUCCH resources used for HARQ-ACK transmission has not been sufficiently studied.
  • the present invention has been made in view of the above points, and an object of the present invention is to provide a mobile station apparatus capable of efficiently transmitting and receiving HARQ-ACK for a transport block transmitted by PDSCH using PUCCH.
  • An object of the present invention is to provide a base station apparatus, a wireless communication method, and an integrated circuit.
  • the terminal apparatus is a terminal apparatus, and detects a downlink control information used for PDSCH scheduling by PDCCH or ePDCCH, and transports by PDSCH scheduled by the downlink control information.
  • Receiving a block receiving a system information block including information indicating a first value, receiving information indicating a second value together with information indicating an identity value for the PUCCH, and receiving a third value for the ePDCCH set.
  • a PUCCH resource is determined based on at least the first value. And the downlink control information is detected on the PDCCH.
  • the PUCCH resource is determined based on at least the second value, and the downlink control information is detected on the ePDCCH in the ePDCCH set.
  • a determination unit that determines the PUCCH resource based on at least the third value for the ePDCCH set for which the downlink control information is detected, regardless of whether the second value is set;
  • a transmission unit configured to transmit HARQ-ACK for the transport block received via the PDSCH scheduled according to the downlink control information using the determined PUCCH resource.
  • a reference signal transmitted together with the PUCCH is generated based on the identity value for the PUCCH
  • the generation unit generates the reference signal transmitted together with the PUCCH based on a physical layer cell identity.
  • the terminal device described above is characterized in that the information indicating the first value is common to a plurality of mobile station devices.
  • the base station apparatus of the present invention is a base station apparatus that transmits downlink control information used for PDSCH scheduling by PDCCH or ePDCCH, and uses PDSCH scheduled by the downlink control information. Transmit a transport block, transmit a system information block including information indicating a first value, transmit information indicating a second value together with information indicating an identity value for the PUCCH, and transmit a third block for the ePDCCH set Based on at least the first value when the downlink control information is transmitted on the PDCCH and the information indicating the second value is not transmitted on the transmission unit that transmits information indicating the value PUCCH resources are determined, and the downlink control information is determined on the PDCCH.
  • the PUCCH resource is determined based on at least the second value, and the downlink control is performed using the ePDCCH in the ePDCCH set.
  • the PUCCH is based on at least the third value for the ePDCCH set that transmitted the downlink control information, regardless of whether information indicating the second value is transmitted.
  • a determination unit that determines a resource; and a reception unit that receives HARQ-ACK for the transport block transmitted via the PDSCH scheduled by the downlink control information using the determined PUCCH resource. It is characterized by.
  • the receiving unit when the information indicating the identity value is transmitted, the receiving unit receives the reference signal generated based on the identity value by the terminal device, and The PUCCH is demodulated based on the reference signal, and when the information indicating the identity value is not transmitted, the terminal apparatus receives the reference signal generated based on the physical layer cell identity value. The PUCCH is demodulated based on the reference signal.
  • the information indicating the first value is common to a plurality of mobile station apparatuses.
  • the method used in the terminal device of the present invention is a wireless communication method used in the terminal device, and detects downlink control information used for PDSCH scheduling in PDCCH or ePDCCH, and the downlink Receive the transport block on the PDSCH scheduled by the control information, receive the system information block including information indicating the first value, and receive the information indicating the second value together with the information indicating the identity value for the PUCCH And receiving information indicating the third value for the ePDCCH set, detecting the downlink control information on the PDCCH, and not setting the second value, at least the first value PUCCH resource is determined based on the PDCCH When the downlink control information is detected and the second value is set, the PUCCH resource is determined based on at least the second value, and the downlink is performed on the ePDCCH in the ePDCCH set.
  • the PUCCH resource is based on at least the third value for the ePDCCH set in which the downlink control information is detected regardless of whether the second value is set. And transmitting HARQ-ACK for the transport block received via the PDSCH scheduled according to the downlink control information using the determined PUCCH resource.
  • a reference signal transmitted together with the PUCCH is generated based on the identity value for the PUCCH, and the PUCCH If the identity value is not set, the reference signal transmitted together with the PUCCH is generated based on a physical layer cell identity.
  • the information indicating the first value is common to a plurality of mobile station apparatuses.
  • the method used in the base apparatus of the present invention is a radio communication method used in the base station apparatus, and transmits downlink control information used for PDSCH scheduling on the PDCCH or ePDCCH, and The transport block is transmitted on the PDSCH scheduled by the link control information, the system information block including information indicating the first value is transmitted, and the information indicating the second value is combined with the information indicating the identity value for the PUCCH.
  • the PUCCH resource is determined based on at least the second value, and in the ePDCCH set.
  • the PUCCH resource is determined based on at least a value, and HARQ-ACK for the transport block transmitted via the PDSCH scheduled by the downlink control information is received by the determined PUCCH resource.
  • the terminal device when information indicating the identity value is transmitted, the terminal device receives a reference signal generated based on the identity value, and based on the reference signal When the information indicating the identity value is not transmitted, the terminal device receives the reference signal generated based on the physical layer cell identity value, and the reference signal is transmitted.
  • the PUCCH is demodulated based on a signal.
  • the information indicating the first value is common to a plurality of mobile station apparatuses.
  • the integrated circuit of the present invention is an integrated circuit mounted on a terminal device, and a function of detecting downlink control information used for PDSCH scheduling in PDCCH or ePDCCH, and the downlink control information Information indicating the value of the identity for the PUCCH, the function of receiving the transport block on the PDSCH scheduled by the function, the function of receiving the system information block including information indicating the first value, and the information indicating the second value And a function for receiving information indicating a third value for the ePDCCH set, and when the downlink control information is detected on the PDCCH and the second value is not set, PUCCH resource is determined based on at least the first value A function and a function of determining the PUCCH resource based on at least the second value when the downlink control information is detected on the PDCCH and the second value is set;
  • a function of determining the PUCCH resource based on at least a value, and a function of transmitting HARQ-ACK for the transport block received via the PDSCH scheduled by the downlink control information using the determined PUCCH resource A series of functions including And characterized in that.
  • the integrated circuit when the identity value for the PUCCH is set, the integrated circuit further transmits a reference signal transmitted together with the PUCCH based on the identity value for the PUCCH. And the function of generating the reference signal transmitted together with the PUCCH based on the physical layer cell identity when the identity value for the PUCCH is not set. It is characterized by making it.
  • the information indicating the first value is common to a plurality of mobile station apparatuses.
  • each of the mobile station apparatus and the base station apparatus can efficiently transmit and receive HARQ-ACK for the transport block transmitted by PDSCH using PUCCH.
  • the mobile station apparatus transmits and receives in a single cell.
  • the present invention can also be applied when the mobile station apparatus transmits and receives simultaneously in 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.
  • the present invention may be applied to each of a plurality of cells to be aggregated. Alternatively, the present invention may be applied to some of a plurality of cells to be aggregated.
  • the present embodiment will be described with reference to an FDD (Frequency Division Duplex) wireless communication system.
  • the present invention can also be applied to a TDD (Time Division Duplex) wireless communication system.
  • the present invention can also be applied to a radio communication system in which cells using the TDD scheme and cells using the FDD scheme are aggregated.
  • 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 used for transmitting uplink control information (Uplink Control Information: UCI).
  • UCI Uplink Control Information
  • the uplink control information includes HARQ-ACK (HARQ feedback, response information) for downlink data (Downlink-Shared Channel: DL-SCH).
  • the PUSCH is used to transmit uplink data (Uplink-Shared Channel: UL-SCH).
  • the PUSCH may be used for transmitting uplink control information together with uplink data.
  • PUSCH may be used to transmit only uplink control information.
  • the mobile station apparatus 1 sets whether to transmit PUSCH and PUCCH simultaneously based on information (signaling) received from the base station apparatus 3.
  • the mobile station apparatus 1 is set not to transmit PUSCH and PUCCH at the same time, and when transmitting PUSCH in subframe n, except when transmitting PUSCH as part of contention based random access procedure on PUSCH,
  • the mobile station apparatus 1 transmits HARQ-ACK on the PUSCH in subframe n. If the mobile station apparatus 1 is set not to transmit PUSCH and PUCCH at the same time, and the PUSCH is not transmitted in subframe n, the mobile station apparatus 1 transmits HARQ-ACK in subframe n. Transmit on PUCCH.
  • the mobile station apparatus 1 If the mobile station apparatus 1 is set to transmit PUSCH and PUCCH at the same time, the mobile station apparatus 1 transmits HARQ-ACK on the PUCCH regardless of whether or not to transmit the PUSCH in the subframe n.
  • PRACH is used to transmit 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.
  • 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 is related to transmission of PUSCH or PUCCH.
  • DMRS is time-multiplexed with PUSCH or PUCCH.
  • the base station apparatus 3 performs demodulation processing of PUSCH or PUCCH using DMRS.
  • transmitting both PUSCH and DMRS is also simply referred to as transmitting PUSCH.
  • transmitting both PUCCH and DMRS is also simply referred to as transmitting PUCCH.
  • SRS is not related to PUSCH or PUCCH transmission.
  • the base station apparatus 3 uses SRS to measure the uplink channel state.
  • a symbol in which SRS is transmitted is also referred to as a sounding reference symbol. Details of the SRS will be described later.
  • 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.
  • BCH Broadcast Channel
  • PBCH is transmitted at intervals of 40 ms.
  • the mobile station apparatus 1 performs blind detection (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.
  • PHICH is used to transmit a HARQ indicator (HARQ feedback, response information) indicating HARQ-ACK for uplink data (Uplink Shared Channel: UL-SCH) received by the base station apparatus 3.
  • HARQ indicator HARQ feedback, response information
  • uplink data Uplink Shared Channel: UL-SCH
  • the mobile station apparatus 1 receives a HARQ indicator indicating ACK
  • the corresponding uplink data is not retransmitted.
  • the mobile station apparatus 1 receives a HARQ indicator indicating NACK
  • the corresponding uplink data is retransmitted.
  • the PDCCH and ePDCCH are used to transmit downlink control information (Downlink Control Information: DCI).
  • DCI Downlink Control Information
  • the downlink control information is also referred to as a DCI format.
  • the downlink control information includes a downlink grant (also referred to as downlink assignment; or downlink assignment “downlink assignment”) and an uplink grant (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.
  • PDSCH is used to transmit downlink data (Downlink Shared Channel: DL-SCH).
  • 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.
  • SS Synchronization signal
  • DL RS Downlink Reference Signal
  • the synchronization signal is used by the mobile station apparatus 1 to synchronize the downlink frequency domain and time domain.
  • the downlink reference signal is used by the mobile station device 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 (Medium Access Control: MAC) layer is referred to as a transport channel.
  • a transport channel is also referred to as a transport block.
  • 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 10 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.
  • Each of the slots is 0.5 ms long.
  • 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 uplink bandwidth or downlink bandwidth of the cell.
  • 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 number 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 and / or time multiplexed.
  • a plurality of PDSCHs are frequency and space multiplexed.
  • PDCCH is time-multiplexed with PDSCH and ePDCCH.
  • the ePDCCH is frequency-multiplexed with the PDSCH.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of the 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 PUSCH
  • PRACH uplink physical channel
  • DMRS uplink physical signal
  • a plurality of PUCCHs transmitted by a plurality of mobile station apparatuses 1 are frequency, time, and code-multiplexed.
  • a single mobile station apparatus 1 can transmit one PUCCH in a single uplink subframe.
  • a plurality of PUSCHs are frequency and space multiplexed.
  • a single mobile station apparatus 1 can transmit a single PUSCH in a single uplink subframe of a single cell.
  • PUCCH and PUSCH are frequency multiplexed.
  • a single mobile station apparatus 1 can simultaneously transmit a single PUSCH and a single PUCCH in a single uplink subframe of a single cell.
  • the PRACH is arranged over a single subframe or two subframes.
  • a plurality of PRACHs transmitted from a plurality of mobile station apparatuses 1 are code-multiplexed.
  • a single mobile station apparatus 1 does not transmit PRACH and other uplink signals simultaneously in a single cell.
  • SRS is transmitted using the last SC-FDMA symbol in the uplink subframe.
  • the mobile station apparatus 1 does not 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. That is, in a single uplink subframe of a single cell, the mobile station device 1 can simultaneously transmit SRS and PUSCH / PUCCH.
  • DMRS is time-multiplexed with PUCCH or PUSCH. For simplicity of explanation, DMRS is not shown in FIG.
  • the PDCCH is mapped to one PDCCH candidate (candidate).
  • One PDCCH candidate is composed of one or a plurality of CCEs (Control Channel Element).
  • the CCE is arranged in the PDCCH region.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a method of mapping the PDCCH of this embodiment to resource elements.
  • One CCE is used to transmit 36 modulation symbols (complex-valued symbol: complex-valued symbol).
  • One CCE is composed of nine mini-CCEs.
  • One mini-CCE is composed of four modulation symbols.
  • the base station apparatus 3 maps one mini-CCE to one resource element group.
  • One resource element group is composed of four consecutive resource elements in the frequency domain. That is, one modulation symbol is mapped to one resource element.
  • the base station apparatus 3 interleaves CCEs in mini-CCE units. Next, the base station apparatus 3 cyclically shifts the interleaved mini-CCE.
  • the value of the cyclic shift is the value of physical layer cell identity (Physical layer Cell Identity: PCI). That is, different values of cyclic shift are performed between cells having different physical layer cell identifiers. Thereby, the interference of PDCCH between cells can be randomized.
  • the mobile station device 1 can detect the physical layer cell identity from the synchronization signal. Further, the base station device 3 can transmit a handover command including information indicating the physical layer cell identity to the mobile station device 1.
  • the base station apparatus 3 maps the cyclic shifted mini-CCE to the resource element group in the PDCCH / PHICH / PCFICH area.
  • the base station apparatus 3 maps the PDCCH mini-CCE to resource element groups other than the resource element group to which PHICH and PCFICH are mapped.
  • EPDCCH is mapped to one ePDCCH candidate.
  • One ePDCCH candidate is composed of one or a plurality of eCCEs (enhanced Control Channel Element). Multiple ePDCCH regions may be defined for a single mobile station apparatus.
  • the base station device 3 transmits information indicating one or more physical resource blocks constituting the ePDCCH region to the mobile station device 1.
  • An eCCE is defined for each ePDCCH region.
  • a single eCCE is arranged in a single ePDCCH region.
  • the ePDCCH region is also referred to as an ePDCCH set.
  • FIG. 7 is a diagram showing a method for mapping ePDCCH of this embodiment to resource elements.
  • One eCCE is used to transmit a plurality of modulation symbols (complex value symbols: complex-valued symbol).
  • One eCCE is composed of a plurality of mini-eCCEs.
  • One mini-eCCE is composed of a plurality of modulation symbols.
  • the base station apparatus 3 maps one mini-eCCE to one resource element group. In a subframe, a plurality of resource elements constituting two physical resource blocks that are continuous in the frequency domain are divided into 16 resource element groups.
  • eCCEs (eCCE0, eCCE1, eCCE2, and eCCE3) for the ePDCCH region 1 are arranged in the resource elements of the ePDCCH region 1.
  • eCCEs (eCCE0, eCCE1, eCCE2, and eCCE3) for ePDCCH region 2 are arranged in the resource elements of ePDCCH region 2.
  • the eCCE number corresponding to each ePDCCH region is assigned from 0.
  • An eCCE number may be allocated across a plurality of ePDCCH regions. For example, when the eCCE number for the ePDCCH region 1 is 0 to 3, the eCCE number for the ePDCCH region 2 may be allocated from 4.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating physical resource blocks in which the PUCCH according to the present embodiment is arranged.
  • n PRB is the number of physical resource blocks in the frequency domain
  • N UL PRB is the number of physical resource blocks included in the uplink bandwidth
  • m is the physical resource block in which the PUCCH is arranged. It is a number for identification.
  • a single PUCCH is arranged in two physical resource blocks. That is, a single PUCCH is arranged in one physical resource block in the first slot and one physical resource block in the second slot. Also, one physical resource block in the first slot is symmetric with one physical resource block in the second slot with respect to the center frequency of the uplink band.
  • a plurality of PUCCHs are code-multiplexed in the two physical resource blocks.
  • a cyclic shift ⁇ and an orthogonal code w (i) are used. That is, the PUCCH resource is specified by a combination of the number m, the cyclic shift ⁇ , and the orthogonal sequence w (i).
  • n (p) CS is a cyclic shift index.
  • w (i) corresponds to one of [+1 +1 +1 +1], [+1 ⁇ 1 +1 ⁇ 1], and [+1 ⁇ 1 ⁇ 1 +1].
  • FIG. 9 is a diagram illustrating a correspondence between the PUCCH resource index and the PUCCH resource according to the present embodiment.
  • m is a number for identifying the physical resource block to which the PUCCH resource corresponds
  • n (1, p) PUCCH is the index of the PUCCH resource for the antenna port p
  • n (p) OC is the antenna port.
  • An orthogonal sequence index for p, and n (p) CS is a cyclic shift index for antenna port p.
  • the index of the PUCCH resource is 1
  • m is
  • the orthogonal sequence index n (p) OC is 0, and the cyclic shift index n (p) OC is 1.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating a method for generating a PUCCH according to the present embodiment.
  • N PUCCH SF is the spreading factor of the orthogonal sequence w (i) in a single slot and is 4.
  • N PUCCH seq is the number of subcarriers included in the bandwidth of a single PUCCH, and is 12.
  • p is an antenna port number
  • P is the number of antenna ports used for PUCCH transmission.
  • the mobile station apparatus 1 determines the sequence r ′ u, v (n).
  • u is a sequence group number.
  • the mobile station apparatus 1 determines the value of u based at least on the virtual cell identity.
  • the mobile station device 1 determines the u value based on at least the physical layer cell identity.
  • v is a sequence number and is always 0 for PUCCH.
  • the base station device 3 determines the value of the virtual cell identity for the PUCCH for each of the mobile station devices 1, and transmits information indicating the determined value of the virtual cell identity to each of the mobile station devices 1. Also good. Note that the base station device 3 does not have to transmit information indicating the value of the virtual cell identity for the PUCCH to the mobile station device 1.
  • the mobile station apparatus 1 sets the virtual cell identity value for the PUCCH based on the information (signaling) indicating the virtual cell identity value for the PUCCH.
  • the virtual cell identity may be set for each of the physical channel and the physical signal.
  • a plurality of virtual cell identities may be set for a certain physical channel or a certain physical signal.
  • the virtual cell identity for the PUCCH is simply referred to as a virtual cell identity.
  • sequence group number u may hop for each slot based on a pseudo-random sequence.
  • the base station apparatus 3 transmits information indicating whether hopping of the sequence group number u is valid. Further, the mobile station apparatus 1 determines whether or not to hop the sequence group number u based on information indicating whether hopping of the sequence group number u is valid.
  • the mobile station apparatus 1 and the base station apparatus 3 store a sequence r ′ u, v (n) having a sequence length of 12 defined for each of the sequence group numbers, and correspond to the determined u.
  • the sequence r ′ u, v (n) is read (generated).
  • the mobile station apparatus 1 generates the sequence r ( ⁇ p) u, v (n) by multiplying the sequence r ′ u, v (n) by e j ⁇ pn .
  • ⁇ p is the amount of phase rotation for each subcarrier.
  • the phase rotation of the sequence r ′ u, v (n) in the frequency domain corresponds to a cyclic shift of the PUCCH SC-FDMA symbol in the time domain. Therefore, in this embodiment, ⁇ p is also simply referred to as a cyclic shift.
  • the mobile station apparatus 1 generates a modulation symbol block y (p) (n) by multiplying the sequence r ( ⁇ p) u, v (n) by 1 / ⁇ P and d (0).
  • d (0) is a modulation symbol generated by subjecting 1-bit or 2-bit HARQ-ACK to BPSK (Binary Phase Shift Keying) modulation or QPSK (Quadrature Phase Shift Keying) modulation.
  • Mobile station apparatus 1 multiplies the S (n s) in the block y of the modulation symbols (p) (n), and, perpendicular to S (n s) block of modulation symbols multiplied by the y (p) (n)
  • a block z (p) (*) of modulation symbols is generated by spreading with the sequence w n (p) OC (m).
  • S (n s ) 1 or ej ⁇ / 2 is selected based on the PUCCH resource number.
  • the mobile station apparatus 1 arranges the modulation symbol block z (p) (*) in the SC-FDMA symbols of ⁇ 0, 1, 5, 6 ⁇ of the first slot in the subframe, and then Arranged in ⁇ 0, 1, 5, 6 ⁇ SC-FDMA symbols of 2 slots.
  • z (p) (*) is arranged in order from the subcarrier with the smallest number.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating a method of generating a DMRS sequence according to the present embodiment.
  • N PUCCH RS is the number of SC-FDMA symbols used for transmission of DMRS for PUCCH per single slot, and is 3.
  • M RS SC is the length of the reference signal sequence and is 12.
  • the mobile station device 1 generates a sequence r ( ⁇ p) u, v (n) in the same manner as the PUCCH. That is, when the mobile station apparatus 1 has not received the virtual cell identity, the mobile station apparatus 1 generates a sequence r ( ⁇ p) u, v (n) based on at least the physical layer cell identity, and receives the virtual cell identity. If so, the sequence r ( ⁇ p) u, v (n) is generated based on at least the virtual cell identity.
  • the mobile station apparatus 1 multiplies the sequence r ( ⁇ p) u, v (n) by 1 / ⁇ P, w ′ (p) (m), and z (m) to obtain the sequence r (p).
  • w ′ (p) (m) is an orthogonal sequence for DMRS.
  • z (m) is always 1 for DMRS of PUCCH used for transmission of HARQ-ACK only. That is, when generating a PUCCH DMRS used for transmission of only HARQ-ACK, it is not necessary to perform a process of multiplying z (m).
  • mobile station apparatus 1 arranges sequence r (p) PUCCH (*) in ⁇ 2, 3, 4 ⁇ SC-FDMA symbols of the first slot, and then in the second slot. Place ⁇ 2, 3, 4 ⁇ .
  • r (p) PUCCH (*) is arranged in order from the subcarrier with the smallest number.
  • w ′ (i) is [1 1 1], [1 e j2 ⁇ / 3 e j4 ⁇ / 3 ], [1 e j4 ⁇ / 3 e j2 ⁇ / 3 ] and One of these.
  • the mobile station apparatus 1 determines the PUCCH resource used for transmission of HARQ-ACK with respect to the transport block received by this PDSCH based on n CCE or n eCCE .
  • n CCE is the number of the first CCE used for transmission of downlink control information used for PDSCH scheduling. That is, n CCE is the lowest CCE index used to configure the PDCCH used for transmission of downlink control information used for PDSCH scheduling. For example, n CCE is 2 when CCE2 and CCE3 are used for transmission of downlink control information used for scheduling of PDSCH.
  • n eCCE is the number of the first eCCE used for transmission of downlink control information used for scheduling of PDSCH. That is, n eCCE is the lowest eCCE index used to configure the ePDCCH used for transmission of downlink control information used for PDSCH scheduling. For example, n eCCE is 2 when eCCE2 and eCCE3 are used for transmission of downlink control information used for PDSCH scheduling.
  • the mobile station apparatus 1 determines the PUCCH resource based on the CCE or eCCE number and a common parameter, the mobile station apparatus 1 receives the downlink control information by each of the CCE and eCCE having the same number. There is a problem that the station apparatus 1 selects the PUCCH resources having the same number, and the PUCCH signals collide with each other.
  • the mobile station apparatus 1 that has received the virtual cell identity and the mobile station apparatus 1 that has not received the virtual cell identity select the PUCCH resource arranged in the same physical resource block. Since the PUCCH and DMRS generated based on the identity and the PUCCH and DMRS generated based on the physical layer cell identity are not orthogonal, there is a problem that the signals of each other PUCCH become interference. Therefore, in the first embodiment, the above problem is solved by the following method.
  • the mobile station apparatus 1 When the mobile station apparatus 1 that has not received the value of the virtual cell identity for the PUCCH receives the downlink control information used for PDSCH scheduling on the PDCCH, the mobile station apparatus 1 sets the PUCCH resource for the antenna port p 0 based on Equation (1).
  • the PUCCH resource for the antenna port p 1 is determined based on Equation (2).
  • N (1) PUCCH (first value) is common to a plurality of mobile station apparatuses 1.
  • the base station apparatus 3 broadcasts a system information block including information indicating N (1) PUCCH (first value).
  • the mobile station apparatus 1 When the mobile station apparatus 1 receiving the value of the virtual cell identity for the PUCCH receives the downlink control information used for PDSCH scheduling on the PDCCH, the mobile station apparatus 1 sets the PUCCH resource for the antenna port p 0 based on Equation (3). The PUCCH resource for the antenna port p 1 is determined based on Equation (4). N (1) PUCCH_CoMP (second value) is dedicated to the mobile station apparatus 1. The base station apparatus 3 transmits an upper layer signal including information indicating N (1) PUCCH_CoMP (second value) to the mobile station apparatus 1.
  • the mobile station apparatus 1 When the mobile station apparatus 1 that has not received the virtual cell identity value for the PUCCH receives downlink control information used for PDSCH scheduling on the ePDCCH, the mobile station apparatus 1 sets the PUCCH resource for the antenna port p 0 based on Equation (5). Then, the PUCCH resource for the antenna port p 1 is determined based on Equation (6).
  • N (1) ePDCCH (i) (third value) is dedicated to the mobile station apparatus 1 and is set for each ePDCCH set i.
  • the base station apparatus 3 transmits to the mobile station apparatus 1 an upper layer signal including information indicating N (1) ePDCCH (i) (third value) for each of the ePDCCH sets i.
  • the mobile station apparatus 1 uses N (1) ePDCCH (i) (third value) corresponding to the ePDCCH set i that has received (detected) ePDCCH in Expression (5) and Expression (6).
  • the mobile station apparatus 1 When the mobile station apparatus 1 receiving the value of the virtual cell identity for the PUCCH receives the downlink control information used for PDSCH scheduling on the ePDCCH, the mobile station apparatus 1 sets the PUCCH resource for the antenna port p 0 based on Equation (7). Then, the PUCCH resource for the antenna port p 1 is determined based on Equation (8).
  • Mobile station apparatus 1 one or antenna port p 0 multiple use, or to determine the PUCCH resource for antenna port p 0 and p 1, PUCCH resources the determined of Equation (1) from Equation (8) To transmit HARQ-ACK.
  • the base station apparatus 3 the formula (1) antenna port p 0 with one or more of formulas (8) from, or to determine the PUCCH resource for antenna port p 0 and p 1, and the determined HARQ-ACK is received on the PUCCH resource.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating a correspondence between the PUCCH resource and the CCE / eCCE for the antenna port p 0 according to the first embodiment.
  • m is a number for identifying the physical resource block of the PUCCH resource.
  • reference numeral 1200 indicates a PUCCH resource number.
  • the base station apparatus 3 can transmit up to 35 CCEs and up to 16 eCCEs for ePDCCH set 1 and up to 8 eCCEs for ePDCCH set 2.
  • N (1) PUCCH (first value) is 0,
  • N (1) PUCCH_CoMP (second value) is 72, and
  • N (1) ePDCCH ( 1) (third value) is 34, and
  • N (1) ePDCCH (2) (third value) corresponding to ePDCCH set 2 is 50.
  • reference numeral 1202 indicates that the mobile station apparatus 1 has not received the virtual cell identity value, and the mobile station apparatus 1 has received HARQ when the downlink control information used for PDSCH scheduling is received on the PDCCH. -Indicates PUCCH resources that may be used for ACK transmission. That is, reference numeral 1202 is a range of PUCCH resource numbers output by Equation (1) in FIG.
  • reference numeral 1204 indicates that the mobile station apparatus 1 has not received the value of the virtual cell identity, and the mobile station apparatus 1 has received downlink control information used for PDSCH scheduling on the ePDCCH of the ePDCCH set 1.
  • the PUCCH resource which the apparatus 1 may use for transmission of HARQ-ACK is shown.
  • reference numeral 1206 indicates that the mobile station apparatus 1 has not received the value of the virtual cell identity, and the mobile station apparatus 1 receives the downlink control information used for PDSCH scheduling on the ePDCCH of the ePDCCH set 2.
  • the PUCCH resource which the apparatus 1 may use for transmission of HARQ-ACK is shown. That is, reference numeral 1204 and reference numeral 1206 are PUCCH resource number ranges output by Equation (5) in FIG.
  • reference numeral 1208 indicates that the mobile station apparatus 1 has received the value of the virtual cell identity, and when the mobile station apparatus 1 receives the downlink control information used for PDSCH scheduling on the PDCCH, the mobile station apparatus 1 performs HARQ. -Indicates PUCCH resources that may be used for ACK transmission. That is, reference numeral 1208 is a range of PUCCH resource numbers output by Equation (3) in FIG.
  • reference numeral 1210 denotes a mobile station apparatus 1 when the mobile station apparatus 1 has received the value of the virtual cell identity, and when downlink control information used for PDSCH scheduling is received by the ePDCCH of the ePDCCH set 1.
  • the PUCCH resource which the apparatus 1 may use for transmission of HARQ-ACK is shown.
  • reference numeral 1212 indicates that the mobile station apparatus 1 has received the value of the virtual cell identity, and the mobile station apparatus 1 receives the downlink control information used for PDSCH scheduling on the ePDCCH of the ePDCCH set 2.
  • the PUCCH resource which the apparatus 1 may use for transmission of HARQ-ACK is shown. That is, reference numerals 1210 and 1212 are ranges of PUCCH resource numbers output by Equation (7) in FIG.
  • the same index of eCCE for CCE and PDCCH set i corresponds to PUCCH resources of different indexes, collision of PUCCH resources can be avoided.
  • FIG. 13 is a flowchart for explaining the operation of the mobile station apparatus 1 according to the first embodiment.
  • the mobile station apparatus 1 includes information indicating physical resource blocks constituting each of the ePDCCH sets i, information indicating the value of the virtual cell identity, information indicating N (1) PUCCH (first value), N (1) PUCCH_CoMP Information indicating (second value) and information indicating N (1) ePDCCH (i) (third value) corresponding to each of ePDCCH set i are received (step S1300).
  • the mobile station apparatus 1 includes information indicating physical resource blocks constituting each of the ePDCCH sets i, information indicating virtual cell identity values, and information indicating N (1) PUCCH_CoMP (second value).
  • N (1) ePDCCH (i) (third value) corresponding to each of the ePDCCH sets i may not be received partially or entirely.
  • Information indicating N (1) ePDCCH (i) (third value) corresponding to PDCCH set i is transmitted and received together with information indicating physical resource blocks constituting ePDCCH set i. Also, information indicating N (1) PUCCH_CoMP (second value) is transmitted and received together with information indicating the value of the virtual cell identity.
  • the mobile station apparatus 1 that has not received the value of the virtual cell identity and N (1) PUCCH_CoMP (second value) is simply referred to as the mobile station apparatus that has not received N (1) PUCCH_CoMP (second value). 1 or mobile station apparatus 1 that has not received the value of the virtual cell identity.
  • the base station apparatus 3 that has not transmitted the value of the virtual cell identity and N (1) PUCCH_CoMP (second value) is simply transmitted to the base station apparatus that has not transmitted N (1) PUCCH_CoMP (second value). 3 or the base station apparatus 3 that has not transmitted the value of the virtual cell identity.
  • N that information transmitting and receiving together with the information indicating the value of the virtual cell identity indicating a (1) PUCCH_CoMP (second value), simply, the information indicating the N (1) PUCCH_CoMP (second value) It is expressed as transmitting and receiving, or transmitting and receiving information indicating the value of the virtual cell identity.
  • the mobile station apparatus 1 receives downlink control information used for PDSCH scheduling on the PDCCH and the ePDCCH (step S1302). Based on the downlink control information, the mobile station apparatus 1 receives the transport block on the PDSCH of the subframe that has received the downlink control information (step S1304). The mobile station apparatus 1 determines whether information indicating N (1) PUCCH_CoMP (second value) is received and whether the downlink control information is received by PDCCH or ePDCCH (step S1306). .
  • N (1) PUCCH_CoMP (second value) and receives downlink control information on the PDCCH at least N (1) PUCCH_CoMP (second value ) PUCCH resource is determined based on (value) (step S1310).
  • a PUCCH resource is determined (step S1312).
  • the mobile station apparatus 1 When the mobile station apparatus 1 receives information indicating information indicating N (1) PUCCH_CoMP (second value) and receives downlink control information on ePDCCH , at least N (1) PUCCH_CoMP (The PUCCH resource is determined based on the second value) and N (1) ePDCCH (i) (third value) corresponding to the ePDCCH set i that has received the ePDCCH (step S1314).
  • the mobile station apparatus 1 transmits HARQ-ACK for the transport block using the determined PUCCH resource (step S1316).
  • FIG. 14 is a flowchart for explaining the operation of the base station apparatus 3 according to the first embodiment.
  • the base station apparatus 3 includes information indicating physical resource blocks constituting each of the ePDCCH sets i, information indicating the value of the virtual cell identity, information indicating N (1) PUCCH (first value), and N (1) PUCCH_CoMP.
  • Information indicating (second value) and information indicating N (1) ePDCCH (i) (third value) corresponding to each of ePDCCH set i are transmitted to mobile station apparatus 1 (step S1400).
  • the base station apparatus 3 includes information indicating physical resource blocks constituting each of the ePDCCH sets i, information indicating virtual cell identity values, and information indicating N (1) PUCCH_CoMP (second value). And a part or all of the information indicating N (1) ePDCCH (i) (third value) corresponding to each of the ePDCCH sets i may not be transmitted to the mobile station apparatus 1.
  • the base station apparatus 3 transmits downlink control information used for scheduling of PDSCH to the mobile station apparatus 1 using PDCCH and ePDCCH (step S1402).
  • the base station apparatus 3 transmits a transport block to the mobile station apparatus 1 using the PDSCH of the subframe that has transmitted the downlink control information (step S1404).
  • the base station apparatus 3 determines whether information indicating information indicating N (1) PUCCH_CoMP (second value) is transmitted, and whether the downlink control information is transmitted by PDCCH or ePDCCH ( Step S1406).
  • the base station apparatus 3 When the base station apparatus 3 does not transmit information indicating information indicating N (1) PUCCH_CoMP (second value) and transmits downlink control information on the PDCCH, at least N (1) PUCCH ( A PUCCH resource is determined based on the first value (step S1408).
  • the base station apparatus 3 transmits information indicating information indicating N (1) PUCCH_CoMP (second value) and transmits downlink control information on the PDCCH, at least N (1) PUCCH_CoMP (The PUCCH resource is determined based on the second value (step S1410).
  • the base station apparatus 3 When the base station apparatus 3 does not transmit information indicating information indicating N (1) PUCCH_CoMP (second value) and transmits downlink control information using ePDCCH, at least N (1) PUCCH ( The PUCCH resource is determined based on the first value) and N (1) ePDCCH (i) (third value) corresponding to the ePDCCH set i that transmitted the ePDCCH (step S1412).
  • the base station apparatus 3 transmits information indicating information indicating N (1) PUCCH_CoMP (second value) and transmits downlink control information using ePDCCH , at least N (1) PUCCH_CoMP (The PUCCH resource is determined based on the second value) and N (1) ePDCCH (i) (third value) corresponding to the ePDCCH set i that has received the ePDCCH (step S1414).
  • the base station apparatus 3 receives HARQ-ACK for the transport block using the determined PUCCH resource (step S1416).
  • FIG. 15 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 higher layer processing unit 101 includes a radio resource control unit 1011, a PUCCH resource determination unit 1013, and a 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, a channel measurement unit 1059, and a detection unit 1061.
  • 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: Medium Access Control) layer, a packet data integration protocol (Packet Data Convergence Protocol: PDCP) layer, a radio link control (Radio Link Control: RLC) layer, and radio resource control. Process the (Radio Resource Control: RRC) layer. Also, the radio resource control unit 1011 generates information arranged in each uplink channel and outputs the information to the transmission unit 107.
  • MAC Medium Access Control
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • RRC Radio Resource Control
  • the radio resource control unit 1011 generates information arranged in each uplink channel and outputs the information to the transmission unit 107.
  • the PUCCH resource determination unit 1013 included in the higher layer processing unit 101 determines a PUCCH resource used for transmitting uplink control information.
  • the setting unit 1015 included in the upper layer processing unit 101 manages various setting information of the own device. For example, the setting unit 1015 performs various settings according to the signaling received from the base station device 3.
  • 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 the downlink signal received via the transmission / reception antenna 109 into an intermediate frequency (down-conversion: down covert), removes unnecessary frequency components, and maintains the signal level appropriately. Then, the amplification level is controlled, quadrature demodulation is performed based on the in-phase component and the quadrature component of the received signal, and the quadrature demodulated analog signal is converted into a digital signal.
  • the radio reception unit 1057 removes a portion corresponding to a guard interval (Guard Interval: GI) from the converted digital signal, and performs a fast Fourier transform (FFT Fourier Transform: FFT) on the signal from which the guard interval has been removed. 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 the signal, demodulates the synthesized signal using a BPSK (Binary Phase Shift Shift Keying) modulation method, and outputs the demodulated signal to the decoding unit 1051.
  • Decoding section 1051 decodes the PHICH addressed to the own apparatus, and outputs the decoded HARQ indicator to higher layer processing section 101.
  • the demodulation unit 1053 demodulates the modulation scheme notified by the downlink grant such as QPSK (Quadrature Shift Keying), 16QAM (Quadrature Amplitude Modulation), 64QAM, and the like 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 detection unit 1061 detects downlink control information using the PDCCH and / or ePDCCH, and outputs the detected downlink control information to the upper layer processing unit 101.
  • the detection unit 1061 performs demodulation and decoding of the QPSK modulation scheme for the PDCCH and / or ePDCCH.
  • the detection unit 1061 attempts blind decoding of the PDCCH and / or ePDCCH, and outputs the downlink control information to the higher layer processing unit 101 when the blind decoding is successful.
  • 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.
  • Modulation section 1073 spreads PUCCH using cyclic shift and / or orthogonal sequences.
  • the uplink reference signal generation unit 1079 generates a reference signal sequence based on a physical layer cell identity (physical layer cell identity: PCI) for identifying the base station apparatus 3 or a virtual cell identity.
  • PCI physical layer cell identity
  • 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 a 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
  • Radio transmission section 1077 performs inverse fast Fourier transform (inverse Fast Transform: IFFT) on the multiplexed signal, performs SC-FDMA modulation, and adds a guard interval to the SC-FDMA-modulated SC-FDMA symbol
  • IFFT inverse Fast Transform
  • a baseband digital signal converting the baseband digital signal to an analog signal, generating an in-phase component and a quadrature component of an intermediate frequency from the analog signal, removing an extra frequency component for the intermediate frequency band,
  • the intermediate frequency signal is converted to a high frequency signal (up-conversion: up convert), an extra frequency component is removed, the power is amplified, and output to the transmission / reception antenna 109 for transmission.
  • FIG. 16 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 higher layer processing unit 301 includes a radio resource control unit 3011, a scheduling unit 3013, and a PUCCH resource determination 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 higher layer processing unit 301 generates downlink data (transport block), system information block, RRC signal, MAC CE (Control Element), etc. arranged in the downlink PDSCH, or Obtained 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 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. 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 PUCCH resource determination unit 3015 included in the higher layer processing unit 301 determines a PUCCH resource used for reception of uplink control information.
  • 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 via the transmission / reception antenna 309 into an intermediate frequency (down-conversion: down covert), removes unnecessary frequency components, and appropriately maintains the signal level. In this way, the amplification level is controlled, and based on the in-phase and quadrature components of the received signal, quadrature demodulation is performed, and the quadrature demodulated analog signal is converted into a digital signal.
  • the wireless receiver 3057 removes a portion corresponding to a guard interval (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 frequency domain signal, and outputs the signal to the demultiplexing unit 3055.
  • FFT fast Fourier transform
  • the demultiplexing unit 3055 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. In addition, 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 demodulator 3053 performs inverse discrete Fourier transform (Inverse Discrete Fourier Transform: IDFT) on the PUSCH, acquires modulation symbols, and performs BPSK (Binary Shift Keying), QPSK, 16QAM, and PUCCH and PUSCH modulation symbols respectively.
  • IDFT inverse discrete Fourier transform
  • the received signal is demodulated using a predetermined modulation scheme such as 64QAM, or a modulation scheme that the own device has previously notified to each mobile station device 1 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 performed on these sequences.
  • the modulation symbols of a plurality of uplink data transmitted on the PUSCH are separated.
  • 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 3059 measures an estimated value of the propagation path, 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 setting unit 1015 sets the virtual cell identity value, the first value, the second value, and the third value for the PUCCH based on the signaling received from the base station apparatus.
  • the detection unit 1061 detects downlink control information used for PDSCH scheduling by PDCCH or ePDCCH.
  • the receiving unit 105 receives a transport block using the PDSCH.
  • the PUCCH resource determination unit 1013 determines whether the virtual cell identity value for the PUCCH is set by the setting unit 1015. And the PUCCH resource are determined based on at least the selected value.
  • the PUCCH resource determination unit 1013 determines whether the virtual cell identity value for the PUCCH is set by the setting unit 1015. , Selecting either the first value or the second value, and determining the PUCCH resource based on at least the selected value and the third value. Transmitting section 107 transmits HARQ-ACK for the transport block using the PUCCH resource.
  • the uplink reference signal generation unit 1079 When receiving the virtual cell identity value for the PUCCH, the uplink reference signal generation unit 1079 generates a DMRS (reference signal) time-multiplexed with the PUCCH based on the virtual cell identity value for the PUCCH. Generate. Also, the uplink reference signal generation unit 1079 generates a DMRS (the reference signal) based on the physical layer cell identity when the virtual cell identity value for the PUCCH is not received. The transmission unit 107 transmits the reference signal.
  • DMRS reference signal
  • reception unit 305 the PUCCH resource determination unit 3015, and the transmission unit 307 constituting the base station device 3 of the first embodiment will be described.
  • the transmission unit 307 transmits information indicating the value of the virtual cell identity, the first value, the second value, and the third value for the PUCCH, and downlink control information used for PDSCH scheduling in the PDCCH or ePDCCH. And a transport block is transmitted on the PDSCH.
  • the PUCCH resource determination unit 3015 determines whether the transmission unit 307 transmits information indicating a virtual cell identity value for the PUCCH. Then, either the first value or the second value is selected, and the PUCCH resource is determined based on at least the selected value.
  • the PUCCH resource determination unit 3015 determines whether the transmission unit 307 transmits information indicating a virtual cell identity value for the PUCCH. Then, either the first value or the second value is selected, and the PUCCH resource is determined based on at least the selected value and the third value.
  • the receiving unit 305 receives HARQ-ACK for the transport block using the PUCCH resource.
  • the transmitting unit 307 transmits a virtual cell identity value for the PUCCH
  • the receiving unit 305 generates a DMRS (referred to by the mobile station apparatus 1 based on the virtual cell identity value for the PUCCH) Signal) is received from the mobile station apparatus 1 and the PUCCH is demodulated based on DMRS (the reference signal).
  • DMRS referred to by the mobile station apparatus 1 based on the virtual cell identity value for the PUCCH
  • the receiving unit 305 when the transmitting unit 307 does not transmit the virtual cell identity value for the PUCCH, the receiving unit 305 generates a DMRS (reference signal) generated by the mobile station device 1 based on the physical layer cell identity value Is received from the mobile station apparatus 1 and the PUCCH is demodulated based on DMRS (the reference signal).
  • DMRS reference signal
  • the mobile station apparatus 1 can efficiently transmit HARQ-ACK for the transport block transmitted by the PDSCH using the PUCCH. Further, the base station apparatus 3 can efficiently receive HARQ-ACK for the transport block transmitted by the PDSCH using the PUCCH.
  • the mobile station apparatus 1 and the base station apparatus 3 of the second embodiment determine the PUCCH resource for the antenna port P 0 using the formula (9) instead of the formulas (5) and (7), and the formula
  • the PUCCH resource for antenna port P 1 is determined using Equation (10) instead of (6) and (8).
  • the mobile station device 1 and the base station device 3 determine PUCCH resources using Equations (1) to (4) and (9) and (10).
  • N (1) PUCCH (first value) or N (1) PUCCH_CoMP (second value) is used, but in equations (9) and (10), N (1 ) PUCCH (first value) or N (1) PUCCH_CoMP (second value) is not used.
  • FIG. 17 is a diagram illustrating a correspondence between the PUCCH resource and the CCE / eCCE for the antenna port p 0 according to the second embodiment.
  • m is a number for identifying the physical resource block of the PUCCH resource.
  • reference numeral 1200 indicates a PUCCH resource number.
  • N (1) PUCCH (first value) is 0, and N (1) PUCCH_CoMP (second value) is 72.
  • the base station device 3 N (1) ePDCCH (1) (first) corresponding to the ePDCCH set 1 depending on whether or not information indicating the value of the virtual cell identity is transmitted to the mobile station device 1. 3) and N (1) ePDCCH (2) (third value) corresponding to ePDCCH set 2 are determined.
  • the base station device 3 transmits N (1) ePDCCH (1) (third value corresponding to the ePDCCH set 1) to the mobile station device 1 that has not transmitted the information indicating the value of the virtual cell identity. ) Is determined to be 34, and the value of N (1) ePDCCH (2) (third value) corresponding to ePDCCH set 2 is determined to be 50.
  • N (1) ePDCCH (1) first
  • N ePDCCH set 1 depending on whether or not information indicating the value of the virtual cell identity is transmitted to the mobile station device 1.
  • N (1) ePDCCH (2) (third value) corresponding to ePDCCH set 2 are determined.
  • the base station device 3 transmits N (1) ePDCCH (1) (third ) corresponding to the ePDCCH set 1 to the mobile station device 1 that is transmitting information indicating the value of the virtual cell identity. Is determined to be 106, and N (1) ePDCCH (2) (third value) corresponding to ePDCCH set 2 is determined to be 122.
  • reference numeral 1202 indicates that the mobile station apparatus 1 has not received the virtual cell identity value, and the mobile station apparatus 1 has received HARQ when the downlink control information used for PDSCH scheduling is received on the PDCCH. -Indicates PUCCH resources that may be used for ACK transmission. That is, reference numeral 1202 is a range of PUCCH resource numbers output by Equation (1) in FIG.
  • reference numeral 1208 indicates that the mobile station apparatus 1 has received the virtual cell identity value, and the mobile station apparatus 1 has HARQ when the downlink control information used for PDSCH scheduling is received on the PDCCH. -Indicates PUCCH resources that may be used for ACK transmission. That is, reference numeral 1208 is a range of PUCCH resource numbers output by Equation (3) in FIG.
  • reference numeral 1204 indicates that the mobile station apparatus 1 has not received the value of the virtual cell identity, and the mobile station apparatus 1 receives the downlink control information used for PDSCH scheduling on the ePDCCH of the ePDCCH set 1.
  • the PUCCH resource which the apparatus 1 may use for transmission of HARQ-ACK is shown.
  • reference numeral 1206 indicates that the mobile station apparatus 1 has not received the value of the virtual cell identity, and the mobile station apparatus 1 receives the downlink control information used for PDSCH scheduling on the ePDCCH of the ePDCCH set 2.
  • the PUCCH resource which the apparatus 1 may use for transmission of HARQ-ACK is shown.
  • reference numeral 1210 denotes a mobile station apparatus 1 when the mobile station apparatus 1 has received a virtual cell identity value and downlink control information used for PDSCH scheduling is received by the ePDCCH of the ePDCCH set 1.
  • the PUCCH resource which the apparatus 1 may use for transmission of HARQ-ACK is shown.
  • reference numeral 1212 denotes a mobile station apparatus 1 when the mobile station apparatus 1 has received the value of the virtual cell identity, and downlink control information used for PDSCH scheduling is received by the ePDCCH of the ePDCCH set 2.
  • the PUCCH resource which the apparatus 1 may use for transmission of HARQ-ACK is shown. That is, reference numeral 1204, reference numeral 1206, reference numeral 1210, and reference numeral 1212 are PUCCH resource number ranges output by Equation (9) in FIG.
  • the same index of eCCE for CCE and PDCCH set i corresponds to PUCCH resources of different indexes, collision of PUCCH resources can be avoided.
  • FIG. 18 is a flowchart for explaining the operation of the mobile station apparatus 1 according to the second embodiment.
  • the mobile station apparatus 1 includes information indicating physical resource blocks constituting each of the ePDCCH sets i, information indicating the value of the virtual cell identity, information indicating N (1) PUCCH (first value), N (1) PUCCH_CoMP Information indicating (second value) and information indicating N (1) ePDCCH (i) (third value) corresponding to each of ePDCCH set i are received (step S1800).
  • the mobile station apparatus 1 includes information indicating physical resource blocks constituting each of the ePDCCH sets i, information indicating virtual cell identity values, and information indicating N (1) PUCCH_CoMP (second value).
  • N (1) ePDCCH (i) (third value) corresponding to each of the ePDCCH sets i may not be received partially or entirely.
  • Information indicating N (1) ePDCCH (i) (third value) corresponding to PDCCH set i is transmitted and received together with information indicating physical resource blocks constituting ePDCCH set i. Also, information indicating N (1) PUCCH_CoMP (second value) is transmitted and received together with information indicating the value of the virtual cell identity.
  • the mobile station apparatus 1 receives downlink control information used for PDSCH scheduling on the PDCCH and ePDCCH (step S1802). Based on the downlink control information, the mobile station apparatus 1 receives the transport block on the PDSCH of the subframe that has received the downlink control information (step S1804). The mobile station apparatus 1 determines whether information indicating N (1) PUCCH_CoMP (second value) has been received and whether the downlink control information has been received by PDCCH or ePDCCH (step S1806). .
  • N (1) PUCCH_CoMP (second value) and receives downlink control information on the PDCCH at least N (1) PUCCH_CoMP (second value ) PUCCH resource is determined based on (value) (step S1810).
  • the mobile station apparatus 1 receives at least N (1) when downlink control information is received on the ePDCCH.
  • a PUCCH resource is determined based on ePDCCH (i) (third value) (step S1812).
  • the mobile station apparatus 1 transmits HARQ-ACK for the transport block using the determined PUCCH resource (step S1314).
  • FIG. 19 is a flowchart for explaining the operation of the base station apparatus 3 according to the second embodiment.
  • the base station apparatus 3 includes information indicating physical resource blocks constituting each of the ePDCCH sets i, information indicating the value of the virtual cell identity, information indicating N (1) PUCCH (first value), and N (1) PUCCH_CoMP.
  • Information indicating (second value) and information indicating N (1) ePDCCH (i) (third value) corresponding to each of ePDCCH set i are transmitted to mobile station apparatus 1 (step S1900).
  • the base station apparatus 3 includes information indicating physical resource blocks constituting each of the ePDCCH sets i, information indicating virtual cell identity values, and information indicating N (1) PUCCH_CoMP (second value). And a part or all of the information indicating N (1) ePDCCH (i) (third value) corresponding to each of the ePDCCH sets i may not be transmitted to the mobile station apparatus 1.
  • the base station apparatus 3 transmits downlink control information used for scheduling of PDSCH to the mobile station apparatus 1 using PDCCH and ePDCCH (step S1902).
  • the base station apparatus 3 transmits a transport block to the mobile station apparatus 1 using the PDSCH of the subframe in which the downlink control information is transmitted (step S1904).
  • the base station apparatus 3 determines whether information indicating information indicating N (1) PUCCH_CoMP (second value) is transmitted, and whether the downlink control information is transmitted using PDCCH or ePDCCH ( Step S1906).
  • the base station apparatus 3 When the base station apparatus 3 does not transmit information indicating information indicating N (1) PUCCH_CoMP (second value) and transmits downlink control information on the PDCCH, at least N (1) PUCCH ( A PUCCH resource is determined based on the first value) (step S1908).
  • the base station apparatus 3 transmits information indicating information indicating N (1) PUCCH_CoMP (second value) and transmits downlink control information on the PDCCH, at least N (1) PUCCH_CoMP (The PUCCH resource is determined based on the second value (step S1910).
  • the base station device 3 transmits the ePDCCH when the ePDCCH transmits the downlink control information.
  • a PUCCH resource is determined based on N (1) ePDCCH (i) (third value) corresponding to the set i (step S1912).
  • the base station apparatus 3 receives HARQ-ACK for the transport block using the determined PUCCH resource (step S1912).
  • reception unit 105 the detection unit 1061, the PUCCH resource determination unit 1013, the setting unit 1015, and the transmission unit 107 included in the mobile station apparatus 1 of the second embodiment will be described.
  • the setting unit 1015 sets the virtual cell identity value, the first value, the second value, and the third value for the PUCCH based on the signaling received from the base station apparatus.
  • the detection unit 1061 detects downlink control information used for PDSCH scheduling by PDCCH or ePDCCH.
  • the receiving unit 105 receives a transport block using the PDSCH.
  • the PUCCH resource determination unit 1013 determines whether the virtual cell identity value for the PUCCH is set by the setting unit 1015. And the PUCCH resource are determined based on at least the selected value. Further, when the detection unit 1061 detects the downlink control information on the ePDCCH, the PUCCH resource determination unit 1013 regardless of whether the setting unit 1015 sets a virtual cell identity value for the PUCCH. The PUCCH resource is determined based on at least the third value. Transmitting section 107 transmits HARQ-ACK for the transport block using the PUCCH resource.
  • reception unit 305 the PUCCH resource determination unit 3015, and the transmission unit 307 constituting the base station device 3 of the second embodiment will be described.
  • the transmission unit 307 transmits information indicating the value of the virtual cell identity, the first value, the second value, and the third value for the PUCCH, and downlink control information used for PDSCH scheduling in the PDCCH or ePDCCH. And a transport block is transmitted on the PDSCH.
  • the PUCCH resource determination unit 3015 determines whether the transmission unit 307 transmits information indicating a virtual cell identity value for the PUCCH. Then, either the first value or the second value is selected, and the PUCCH resource is determined based on at least the selected value.
  • the PUCCH resource determination unit 3015 determines whether the transmission unit 307 transmits information indicating a virtual cell identity value for the PUCCH. Instead, the PUCCH resource is determined based on at least the third value.
  • the receiving unit 305 receives HARQ-ACK for the transport block using the PUCCH resource.
  • the mobile station apparatus 1 can efficiently transmit HARQ-ACK for the transport block transmitted by the PDSCH using the PUCCH. Further, the base station apparatus 3 can efficiently receive HARQ-ACK for the transport block transmitted by the PDSCH using the PUCCH.
  • the mobile station device 1 and the base station device 3 determine the PUCCH resource based on Equation (5) to Equation (10), but the present invention is not limited to this. Absent.
  • the mobile station apparatus 1 and the base station apparatus 3 may use another formula defined by at least the eCCE index and the third value in order to determine the PUCCH resource. For example, an expression that adds (or subtracts) another parameter (offset value) to the right side of each of Expression (5) to Expression (10) can also be used.
  • an offset value specified by a predetermined information bit included in downlink control information (DCI format) used for PDSCH scheduling, and downlink control information used for PDSCH scheduling are arranged.
  • the value calculated based on the antenna port number used for ePDCCH transmission and the number assigned to the user (RNTI: Radio Network Temporary Identifier, C-RNTI: Cell-Radio Network Temporary Identifier) Value or antenna port number used for transmission of ePDCCH in which downlink control information used for PDSCH scheduling is arranged.
  • RNTI Radio Network Temporary Identifier
  • C-RNTI Cell-Radio Network Temporary Identifier
  • 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 functions as a computer) that controls a CPU (Central Processing Unit) 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 RAM (Random Access Memory) during processing, and then stored in various ROMs such as Flash ROM (Read Only Memory) and HDD (Hard Disk Drive). Reading, correction, and writing are performed by the CPU as necessary.
  • 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.
  • the base station device 3 in the above-described embodiment can be realized as an aggregate (device group) composed of a plurality of devices.
  • Each of the devices constituting the device group may include a part or all of each function or each functional block of the base station device 3 according to the above-described embodiment.
  • the device group only needs to have one function or each function block of the base station device 3.
  • the mobile station apparatus 1 according to the above-described embodiment can also communicate with the base station apparatus as an aggregate.
  • 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.
  • the mobile station device is described as an example of the terminal device or the communication device.
  • the present invention is not limited to this, and is a stationary type or a non-movable type installed indoors and outdoors.
  • the present invention can also be applied to terminal devices or communication devices such as AV devices, kitchen devices, cleaning / washing devices, air conditioning devices, office devices, vending machines, and other daily life devices.

Abstract

本発明の端末装置は、PDCCHで前記下りリンク制御情報が検出され、且つ、第2の値が設定されていない場合には、少なくとも第1の値に基づいてPUCCHリソースを決定し、前記PDCCHで前記下りリンク制御情報が検出され、且つ、前記第2の値が設定されている場合には、少なくとも前記第2の値に基づいて前記PUCCHリソースを決定し、前記ePDCCHセットにおける前記ePDCCHで前記下りリンク制御情報が検出された場合は、前記第2の値が設定されているか否かにかかわらず、前記下りリンク制御情報を検出した前記ePDCCHセットに対する前記第3の値に少なくとも基づいて前記PUCCHリソースを決定する決定部、を備える。 この特徴によって、PDSCHで送信されたトランスポートブロックに対するHARQ-ACKを、PUCCHを用いて効率的に送信および受信することができる。

Description

端末装置、基地局装置、無線通信方法、および集積回路
 本発明は、端末装置、基地局装置、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(端末装置)をUE(User Equipment)と称する。LTE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。単一の移動局装置は、単一または複数のセルで通信をする。セルをサービングセルとも称する。
 LTEでは、上りリンクのデータに対するHARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)をサポートしている。LTEの移動局装置は、PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)で受信したトランスポートブロックの復号に成功した場合は、該トランスポートブロックに対するACK(positive acknowledgement, acknowledgement)をPUCCHで送信する。また、LTEの移動局装置は、PDSCHで受信したトランスポートブロックの復号に失敗した場合は、該トランスポートブロックに対するNACK(negative acknowledgement)をPUCCH(Physical Uplink Control Channel)で送信する。
 LTEの基地局装置は、PUCCHで受信したACKまたはNACKに基づき、該トランスポートブロックのスケジューリングを行なう。例えば、LTEの基地局装置は、NACKを受信した場合は、該トランスポートブロックを再送信する。ACKとNACKとを総称して、HARQ-ACKと称する。
 また、LTEの基地局装置は、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を、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)で送信する。
 LTEの移動局装置は、当該下りリンク制御情報を検出したPDCCHリソースに基づいて、HARQ-ACKの送信に用いるPUCCHリソースを決定する。これにより、LTEの基地局装置は、当該下りリンク制御情報の送信に用いるPDCCHのリソースを調整することによって、PUCCHリソースの割り当てを動的に変更することができる。また、LTEの基地局装置は、複数の移動局装置が同じPUCCHリソースでHARQ-ACKを送信しないようにすることができる(非特許文献1、非特許文献2)。
 3GPPでは、セルに収容する移動局装置の数を増加するために、ePDCCH(enhanced Physical Downlink Control Channel)を導入することが検討されている(非特許文献3)。ePDCCHリソースは、従来のPDCCHリソースとは異なる。つまり、ePDCCHを導入することにより、下りリンク制御情報の送信に用いることができるリソースが拡張される。
 また、3GPPでは、移動局装置が複数の基地局装置と効率的に通信するCoMP(Coordinated Multi-Point transmission and reception)の導入が検討されている(非特許文献4)。例えば、ある基地局装置は、移動局装置が他の基地局装置から受信したトランスポートブロックに対するHARQ-ACKを受信してもよい。
3rd Generation Partnership Project; 3GPP TS 36.211 v10.5.0, Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Physical Channels and Modulation, 26 June 2012. 3rd Generation Partnership Project; 3GPP TS 36.213 v10.6.0, Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Physical layer procedure, 26 June 2012. "Details of eREG and eCCE structures", R1-123264, 3GPP TSG-RAN WG1 Meeting #70, Qingdao, China, 13 - 17 August 2012. "Views on Remaining Issues of PUCCH Resource and Sequence", R1-123241, 3GPP TSG-RAN WG1 Meeting #70, Qingdao, China, 13 - 17 August 2012.
 しかしながら、PDCCHおよびePDCCHで下りリンク制御情報の検出を試みる移動局装置と通信する基地局装置において、HARQ-ACKの送信に用いられるPUCCHリソースを、他の移動局装置が用いるPUCCHリソースと重複しないように割り当てることが好ましいが、HARQ-ACKの送信に用いられるPUCCHリソースの割り当て方法について、十分に検討はされていない。
 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、PDSCHで送信されたトランスポートブロックに対するHARQ-ACKを、PUCCHを用いて効率的に送信および受信することができる移動局装置、基地局装置、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、本発明の端末装置は、端末装置であって、PDCCHまたはePDCCHで、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を検出する検出部と、前記下りリンク制御情報によってスケジュールされたPDSCHでトランスポートブロックを受信し、第1の値を示す情報を含むシステムインフォメーションブロックを受信し、第2の値を示す情報を、PUCCHに対するアイデンティティの値を示す情報と共に受信し、ePDCCHセットに対する第3の値を示す情報を受信する受信部と、前記PDCCHで前記下りリンク制御情報が検出され、且つ、前記第2の値が設定されていない場合には、少なくとも前記第1の値に基づいてPUCCHリソースを決定し、前記PDCCHで前記下りリンク制御情報が検出され、且つ、前記第2の値が設定されている場合には、少なくとも前記第2の値に基づいて前記PUCCHリソースを決定し、前記ePDCCHセットにおける前記ePDCCHで前記下りリンク制御情報が検出された場合は、前記第2の値が設定されているか否かにかかわらず、前記下りリンク制御情報を検出した前記ePDCCHセットに対する前記第3の値に少なくとも基づいて前記PUCCHリソースを決定する決定部と、前記下りリンク制御情報によってスケジュールされた前記PDSCHを介して受信された前記トランスポートブロックに対するHARQ-ACKを前記決定されたPUCCHリソースで送信する送信部と、を備えることを特徴とする。
 (2)また、本発明において、更に、前記PUCCHに対する前記アイデンティティの値が設定されている場合は、前記PUCCHに対する前記アイデンティティの値に基づいて、前記PUCCHと共に送信される参照信号を生成し、前記PUCCHに対する前記アイデンティティの値が設定されていない場合は、物理レイヤセルアイデンティティに基づいて、前記PUCCHと共に送信される前記参照信号を生成する生成部を備えることを特徴とする。
 (3)また、本発明において、上記の端末装置は、前記第1の値を示す情報は、複数の移動局装置に対して共通であることを特徴とする。
 (4)また、本発明の基地局装置は、基地局装置であって、PDCCHまたはePDCCHで、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を送信し、前記下りリンク制御情報によってスケジュールされたPDSCHでトランスポートブロックを送信し、第1の値を示す情報を含むシステムインフォメーションブロックを送信し、第2の値を示す情報を、PUCCHに対するアイデンティティの値を示す情報と共に送信し、ePDCCHセットに対する第3の値を示す情報を送信する送信部と、前記PDCCHで前記下りリンク制御情報が送信され、且つ、前記第2の値を示す情報が送信されていない場合には、少なくとも前記第1の値に基づいてPUCCHリソースを決定し、前記PDCCHで前記下りリンク制御情報が送信され、且つ、前記第2の値を示す情報が送信されている場合には、少なくとも前記第2の値に基づいて前記PUCCHリソースを決定し、前記ePDCCHセットにおける前記ePDCCHで前記下りリンク制御情報が送信された場合は、前記第2の値を示す情報が送信されているか否かにかかわらず、前記下りリンク制御情報を送信した前記ePDCCHセットに対する前記第3の値に少なくとも基づいて前記PUCCHリソースを決定する決定部と、前記下りリンク制御情報によってスケジュールされた前記PDSCHを介して送信された前記トランスポートブロックに対するHARQ-ACKを前記決定されたPUCCHリソースで受信する受信部と、を備えることを特徴とする。
 (5)また、本発明において、前記受信部は、前記アイデンティティの値を示す情報が送信されている場合は、前記端末装置が前記アイデンティティの値に基づいて生成した参照信号を受信し、そして、前記参照信号に基づいて前記PUCCHの復調処理を行い、前記アイデンティティの値を示す情報が送信されていない場合は、前記端末装置が物理レイヤセルアイデンティティの値に基づいて生成した前記参照信号を受信し、そして、前記参照信号に基づいて前記PUCCHの復調処理を行うことを特徴とする。
 (6)また、本発明において、前記第1の値を示す情報は、複数の移動局装置に対して共通である
 ことを特徴とする。
 (7)また、本発明の端末装置に用いられる方法は、端末装置に用いられる無線通信方法であって、PDCCHまたはePDCCHで、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を検出し、 前記下りリンク制御情報によってスケジュールされたPDSCHでトランスポートブロックを受信し、 第1の値を示す情報を含むシステムインフォメーションブロックを受信し、第2の値を示す情報を、PUCCHに対するアイデンティティの値を示す情報と共に受信し、ePDCCHセットに対する第3の値を示す情報を受信し、前記PDCCHで前記下りリンク制御情報が検出され、且つ、前記第2の値が設定されていない場合には、少なくとも前記第1の値に基づいてPUCCHリソースを決定し、前記PDCCHで前記下りリンク制御情報が検出され、且つ、前記第2の値が設定されている場合には、少なくとも前記第2の値に基づいて前記PUCCHリソースを決定し、前記ePDCCHセットにおける前記ePDCCHで前記下りリンク制御情報が検出された場合は、前記第2の値が設定されているか否かにかかわらず、前記下りリンク制御情報を検出した前記ePDCCHセットに対する前記第3の値に少なくとも基づいて前記PUCCHリソースを決定し、前記下りリンク制御情報によってスケジュールされた前記PDSCHを介して受信された前記トランスポートブロックに対するHARQ-ACKを前記決定されたPUCCHリソースで送信することを特徴とする。
 (8)また、本発明において、前記PUCCHに対する前記アイデンティティの値が設定されている場合は、前記PUCCHに対する前記アイデンティティの値に基づいて、前記PUCCHと共に送信される参照信号を生成し、前記PUCCHに対する前記アイデンティティの値が設定されていない場合は、物理レイヤセルアイデンティティに基づいて、前記PUCCHと共に送信される前記参照信号を生成することを特徴とする
 (9)また、本発明において、前記第1の値を示す情報は、複数の移動局装置に対して共通である
 ことを特徴とする。
 (10)また、本発明の基地装置に用いられる方法は、基地局装置に用いられる無線通信方法であって、PDCCHまたはePDCCHで、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を送信し、前記下りリンク制御情報によってスケジュールされたPDSCHでトランスポートブロックを送信し、第1の値を示す情報を含むシステムインフォメーションブロックを送信し、第2の値を示す情報を、PUCCHに対するアイデンティティの値を示す情報と共に送信し、ePDCCHセットに対する第3の値を示す情報を送信し、前記PDCCHで前記下りリンク制御情報が送信され、且つ、前記第2の値を示す情報が送信されていない場合には、少なくとも前記第1の値に基づいてPUCCHリソースを決定し、前記PDCCHで前記下りリンク制御情報が送信され、且つ、前記第2の値を示す情報が送信されている場合には、少なくとも前記第2の値に基づいて前記PUCCHリソースを決定し、 前記ePDCCHセットにおける前記ePDCCHで前記下りリンク制御情報が送信された場合は、前記第2の値を示す情報が送信されているか否かにかかわらず、前記下りリンク制御情報を送信した前記ePDCCHセットに対する前記第3の値に少なくとも基づいて前記PUCCHリソースを決定し、 前記下りリンク制御情報によってスケジュールされた前記PDSCHを介して送信された前記トランスポートブロックに対するHARQ-ACKを前記決定されたPUCCHリソースで受信することを特徴とする。
 (11)また、本発明において、前記アイデンティティの値を示す情報が送信されている場合は、前記端末装置が前記アイデンティティの値に基づいて生成した参照信号を受信し、そして、前記参照信号に基づいて前記PUCCHの復調処理を行い、前記アイデンティティの値を示す情報が送信されていない場合は、前記端末装置が物理レイヤセルアイデンティティの値に基づいて生成した前記参照信号を受信し、そして、前記参照信号に基づいて前記PUCCHの復調処理を行うことを特徴とする。
 (12)また、本発明において、前記第1の値を示す情報は、複数の移動局装置に対して共通である ことを特徴とする。
 (13)また、本発明の集積回路は、端末装置に実装される集積回路であって、PDCCHまたはePDCCHで、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を検出する機能と、前記下りリンク制御情報によってスケジュールされたPDSCHでトランスポートブロックを受信する機能と、第1の値を示す情報を含むシステムインフォメーションブロックを受信する機能と、第2の値を示す情報を、PUCCHに対するアイデンティティの値を示す情報と共に受信する機能と、ePDCCHセットに対する第3の値を示す情報を受信する機能と、前記PDCCHで前記下りリンク制御情報が検出され、且つ、前記第2の値が設定されていない場合には、少なくとも前記第1の値に基づいてPUCCHリソースを決定する機能と、前記PDCCHで前記下りリンク制御情報が検出され、且つ、前記第2の値が設定されている場合には、少なくとも前記第2の値に基づいて前記PUCCHリソースを決定する機能と、前記ePDCCHセットにおける前記ePDCCHで前記下りリンク制御情報が検出された場合は、前記第2の値が設定されているか否かにかかわらず、前記下りリンク制御情報を検出した前記ePDCCHセットに対する前記第3の値に少なくとも基づいて前記PUCCHリソースを決定する機能と、前記下りリンク制御情報によってスケジュールされた前記PDSCHを介して受信された前記トランスポートブロックに対するHARQ-ACKを前記決定されたPUCCHリソースで送信する機能と、を含む一連の機能を前記端末装置に発揮させることを特徴とする。
 (14)また、本発明において、前記集積回路は、更に、前記PUCCHに対する前記アイデンティティの値が設定されている場合は、前記PUCCHに対する前記アイデンティティの値に基づいて、前記PUCCHと共に送信される参照信号を生成する機能と、前記PUCCHに対する前記アイデンティティの値が設定されていない場合は、物理レイヤセルアイデンティティに基づいて、前記PUCCHと共に送信される前記参照信号を生成する機能と、を前記端末装置に発揮させることを特徴とする。
 (15)また、本発明において、前記第1の値を示す情報は、複数の移動局装置に対して共通である ことを特徴とする。
 この発明によれば、移動局装置と基地局装置のそれぞれは、PDSCHで送信されたトランスポートブロックに対するHARQ-ACKを、PUCCHを用いて効率的に送信および受信することができる。
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PDCCHをリソースエレメントにマッピングする方法を示す図である。 本実施形態のePDCCHをリソースエレメントにマッピングする方法を示す図である。 本実施形態のPUCCHが配置される物理リソースブロックを示す図である。 本実施形態のPUCCHリソースのインデックスとPUCCHリソースとの対応を示す図である。 本実施形態のPUCCHを生成する方法を示す図である。 本実施形態のDMRSの系列を生成する方法を示す図である。 第1の実施形態のアンテナポートp0に対するPUCCHリソースとCCE/eCCEとの対応を示す図である。 第1の実施形態の移動局装置1の動作について説明するフロー図である。 第1の実施形態の基地局装置3の動作について説明するフロー図である。 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2の実施形態のアンテナポートp0に対するPUCCHリソースとCCE/eCCEとの対応を示す図である。 第2の実施形態の移動局装置1の動作について説明するフロー図である。 第2の実施形態の基地局装置3の動作について説明するフロー図である。
 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、単一のセルで送信および受信する。しかしながら、本発明は、移動局装置が複数のセルで同時に送信および受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。アグリゲートされる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、アグリゲートされる複数のセルの一部に本発明が適用されてもよい。
 以下、FDD(Frequency Division Duplex)方式の無線通信システムを参照しながら本実施形態の説明をする。しかしながら、本発明は、TDD(Time Division Duplex)方式の無線通信システムにも適用することができる。また、TDD方式を用いるセルとFDD方式を用いるセルがアグリゲートされる無線通信システムにも適用することができる。
 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。
 以下、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。上りリンク制御情報には、下りリンクデータ(Downlink-Shared Channel: DL-SCH)に対するHARQ-ACK(HARQフィードバック、応答情報)が含まれる。
 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。PUSCHは、上りリンクデータと共に上りリンク制御情報を送信するために用いられてもよい。PUSCHは上りリンク制御情報のみを送信するために用いられてもよい。
 移動局装置1は、基地局装置3から受信した情報(シグナリング)に基づいてPUSCHとPUCCHを同時に送信するかどうかを設定する。移動局装置1がPUSCHとPUCCHを同時に送信しないと設定しており、そして、サブフレームnでPUSCHを送信する場合は、PUSCHでcontention based random access procedureの一環としてPUSCHを送信する場合を除いて、移動局装置1は、サブフレームnにおいてHARQ-ACKをPUSCHで送信する。移動局装置1がPUSCHとPUCCHを同時に送信しないと設定しており、そして、サブフレームnでPUSCHを送信しない場合は、移動局装置1は、サブフレームnにおいて移動局装置1はHARQ-ACKをPUCCHで送信する。
 移動局装置1がPUSCHとPUCCHを同時に送信すると設定している場合は、移動局装置1は、サブフレームnにおいてPUSCHを送信するかどうかにかかわらず、HARQ-ACKをPUCCHで送信する。
 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。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。
 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、DMRSを用いてPUSCHまたはPUCCHの復調処理を行う。以下、PUSCHとDMRSを共に送信することを、単にPUSCHを送信するとも称する。以下、PUCCHとDMRSを共に送信することを、単にPUCCHを送信するとも称する。
 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。SRSが送信されるシンボルを、サウンディング参照シンボルとも称する。SRSの詳細は後述する。
 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HARQ-ACK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。
 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を、DCIフォーマットとも称する。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。また、トランスポートチャネルをトランスポートブロックとも称する。
 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10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。スロットのそれぞれは、0.5ms長である。
 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、セルの上りリンク帯域幅または下りリンク帯域幅に依存する。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シンボルの番号または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、そして、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が周波数および/または時間多重される。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は、PDSCHおよびePDCCHと時間多重される。ePDCCHはPDSCHと周波数多重される。
 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、複数の移動局装置1が送信した複数のPUCCHが周波数、時間、および符合多重される。単一の移動局装置1は単一の上りリンクサブフレームで1つのPUCCHを送信できる。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。単一の移動局装置1は、単一のセルの単一の上りリンクサブフレームで単一のPUSCHを送信できる。PUCCHとPUSCHは周波数多重される。単一の移動局装置1は、単一のセルの単一の上りリンクサブフレームで単一のPUSCHと単一のPUCCHを同時に送信することができる。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、複数の移動局装置1が送信した複数のPRACHが符号多重される。単一の移動局装置1は、単一のセルでPRACHと他の上りリンク信号を同時に送信しない。
 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。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を同時に送信しない。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を同時に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。
 以下、PDCCHリソースについて説明する。
 PDCCHは1つのPDCCH候補(candidate)にマップされる。1つのPDCCH候補は1つまたは複数のCCE(Control Channel Element)から構成される。CCEは、PDCCH領域に配置される。
 図6は、本実施形態のPDCCHをリソースエレメントにマッピングする方法を示す図である。1つのCCEは36の変調シンボル(複素数値シンボル: complex-valued symbol)を送信するために使用される。1つのCCEは、9つのmini-CCEから構成される。1つのmini-CCEは4つの変調シンボルから構成される。基地局装置3は、1つのmini-CCEを1つのリソースエレメントグループにマップする。1つのリソースエレメントグループは、周波数領域において4つ連続するリソースエレメントから構成される。つまり、1つの変調シンボルが1つのリソースエレメントにマップされる。
 基地局装置3は、CCEをmini-CCE単位でインターリーブする。次に、基地局装置3は、インターリーブしたmini-CCEをサイクリックシフトする。サイクリックシフトの値は、物理レイヤセルアイデンティティ(Physical layer Cell Identity: PCI)の値である。つまり、異なる物理レイヤセル識別子を持つセルの間では、異なる値のサイクリックシフトが行なわれる。これにより、セル間におけるPDCCHの干渉をランダム化することができる。尚、移動局装置1は、同期信号から物理レイヤセルアイデンティティを検出することができる。また、基地局装置3は、物理レイヤセルアイデンティティを示す情報を含むハンドオーバーコマンドを移動局装置1に送信することができる。
 次に、基地局装置3は、サイクリックシフトしたmini-CCEをPDCCH/PHICH/PCFICH領域のリソースエレメントグループにマップする。基地局装置3は、PHICHおよびPCFICHがマップされるリソースエレメントグループ以外のリソースエレメントグループにPDCCHのmini-CCEをマップする。
 以下、ePDCCHリソースについて説明する。
 ePDCCHは1つのePDCCH候補(candidate)にマップされる。1つのePDCCH候補は1つまたは複数のeCCE(enhanced Control Channel Element)から構成される。単一の移動局装置に対して、複数のePDCCH領域が定義されてもよい。基地局装置3は、ePDCCH領域を構成する1つまたは複数の物理リソースブロックを示す情報を、移動局装置1に送信する。ePDCCH領域のそれぞれに対してeCCEが定義される。また、単一のeCCEは、単一のePDCCH領域に配置される。ePDCCH領域をePDCCHセットとも称する。
 図7は、本実施形態のePDCCHをリソースエレメントにマッピングする方法を示す図である。1つのeCCEは複数の変調シンボル(複素数値シンボル: complex-valued symbol)を送信するために使用される。1つのeCCEは、複数のmini-eCCEから構成される。1つのmini-eCCEは複数の変調シンボルから構成される。基地局装置3は、1つのmini-eCCEを1つのリソースエレメントグループにマップする。サブフレーム内において、周波数領域で連続している2つの物理リソースブロックを構成する複数のリソースエレメントは、16のリソースエレメントグループに分割される。
 図7において、ePDCCH領域1に対するeCCE(eCCE0、eCCE1、eCCE2、および、eCCE3)は、ePDCCH領域1のリソースエレメントに配置される。また、図7において、ePDCCH領域2に対するeCCE(eCCE0、eCCE1、eCCE2、および、eCCE3)は、ePDCCH領域2のリソースエレメントに配置される。尚、本実施形態において、ePDCCH領域のそれぞれに対応するeCCEの番号は0から割り振られる。尚、複数のePDCCH領域にまたがってeCCEの番号を割り振ってもよい。例えば、ePDCCH領域1に対するeCCEの番号が0から3である場合に、ePDCCH領域2に対するeCCEの番号を4から割り振ってもよい。
 以下、PUCCHリソースについて説明する。
 図8は、本実施形態のPUCCHが配置される物理リソースブロックを示す図である。図8において、nPRBは、周波数領域における物理リソースブロックの番号であり、NUL PRBは、上りリンク帯域幅に含まれる物理リソースブロックの数であり、mはPUCCHが配置される物理リソースブロックを識別するための番号である。
 単一のPUCCHは、2つの物理リソースブロックに配置される。つまり、単一のPUCCHは、第1スロットの1つの物理リソースブロックと、第2スロットの1つの物理リソースブロックに配置される。また、第1スロットの1つの物理リソースブロックは、上りリンク帯域の中心周波数に対して第2スロットの1つの物理リソースブロックと対称である。
 尚、当該2つの物理リソースブロックにおいて、複数のPUCCHが符号多重される。例えば、m=kの2つの物理リソースブロックにおいて、36のPUCCHが符号多重される。例えば、PUCCHリソース番号が(36×k)から(36×k+35)のPUCCHリソースはm=kの2つの物理リソースブロックに配置される。
 本実施形態では、複数のアンテナポートを用いてPUCCHを送信する場合には、アンテナポートのそれぞれに対して異なるPUCCHリソースを割り当て、そして、アンテナポートのそれぞれで同じHARQ-ACKの情報を送信する。
 以下、PUCCHの拡散方法について説明する。
 PUCCHの拡散には、サイクリックシフトαと直交符号w(i)が用いられる。つまり、PUCCHのリソースは、番号mとサイクリックシフトαと直交系列w(i)との組合せによって特定される。
 単一のPUCCHリソースにおいて、サイクリックシフトαは2π・n(p) CS/12(n(p) CS=0、1、…11)のうち1つが対応する。n(p) CSは、サイクリックシフトインデックスである。また、単一のPUCCHリソースにおいて、w(i)は、[+1 +1 +1 +1]と[+1 ―1 +1 ―1]と[+1 ―1 ―1 +1]とのうち1つに対応する。
 図9は、本実施形態のPUCCHリソースのインデックスとPUCCHリソースとの対応を示す図である。図9において、mはPUCCHリソースが対応する物理リソースブロックを識別するための番号であり、n(1,p) PUCCHはアンテナポートpに対するPUCCHリソースのインデックスであり、n(p) OCはアンテナポートpに対する直交系列インデックスであり、そして、n(p) CSはアンテナポートpに対するサイクリックシフトインデックスである。例えば、図9において、PUCCHリソースのインデックスが1の場合、mは0、直交系列インデックスn(p) OCは0、そして、サイクリックシフトインデックスn(p) OCは1である。
 図10は、本実施形態のPUCCHを生成する方法を示す図である。図10において、NPUCCH SFは、単一のスロット内における直交系列w(i)のスプレッディングファクタであり、そして、4である。図10において、NPUCCH seqは、単一のPUCCHの帯域幅に含まれるサブキャリアの数であり、そして、12である。図10において、pはアンテナポートの番号であり、そして、PはPUCCHの送信に用いられるアンテナポートの数である。
 最初に、移動局装置1は、シーケンスr’u,v(n)を決定する。uは、シーケンスグループ番号である。PUCCHに対する仮想セルアイデンティティの値を受信している場合は、移動局装置1は少なくとも仮想セルアイデンティティに基づいてuの値を決定する。また、PUCCHに対する仮想セルアイデンティティの値を受信していない場合は、移動局装置1は少なくとも物理レイヤセルアイデンティティに基づいてuの値を決定する。vは、シーケンス番号であり、PUCCHに対しては常に0である。
基地局装置3は、移動局装置1のそれぞれに対してPUCCHに対する仮想セルアイデンティティの値を決定し、そして、当該決定した仮想セルアイデンティティの値を示す情報を移動局装置1のそれぞれに送信してもよい。尚、基地局装置3は、PUCCHに対する仮想セルアイデンティティの値を示す情報を移動局装置1に送信しなくてもよい。移動局装置1は、PUCCHに対する仮想セルアイデンティティの値を示す情報(シグナリング)に基づいて、PUCCHに対する仮想セルアイデンティティの値を設定する。
 尚、仮想セルアイデンティティは、物理チャネルおよび物理信号のそれぞれに対して設定されてもよい。尚、ある物理チャネル、または、ある物理信号に対して、複数の仮想セルアイデンティティが設定されてもよい。以降、本実施形態では、PUCCHに対する仮想セルアイデンティティを、単に仮想セルアイデンティティと称する。
 尚、シーケンスグループ番号uは、擬似ランダムシーケンスに基づいて、スロット毎にホップしてもよい。基地局装置3は、シーケンスグループ番号uのホッピングが有効かどうかを示す情報を送信する。また、移動局装置1は、シーケンスグループ番号uのホッピングが有効かどうかを示す情報に基づいて、シーケンスグループ番号uをホップさせるかどうかを決定する。
 移動局装置1と基地局装置3は、シーケンスグループ番号のそれぞれに対して定義されている系列長12のシーケンスr’u,v(n)を記憶しており、そして、決定したuに対応するシーケンスr’u,v(n)を読み出す(生成する)。
 移動局装置1は、シーケンスr’u,v(n)をejαpnで乗算することにより、シーケンスr(αp) u,v(n) を生成する。αpは、サブキャリア毎の位相回転量である。周波数領域におけるシーケンスr’u,v(n)の位相回転は、時間領域におけるPUCCHのSC-FDMAシンボルのサイクリックシフトに相当する。従って、本実施形態において、αpを単にサイクリックシフトとも称する。
 移動局装置1は、シーケンスr(αp) u,v(n)に1/√Pとd(0)を乗算することにより、変調シンボルのブロックy(p)(n)を生成する。d(0)は1ビットまたは2ビットのHARQ-ACKのそれぞれをBPSK(Binary Phase Shift Keying)変調またはQPSK(Quadrature Phase Shift Keying)変調することによって生成される変調シンボルである。
 移動局装置1は、変調シンボルのブロックy(p)(n)にS(ns)を乗算し、そして、S(ns)を乗算した変調シンボルのブロックy(p)(n)を直交系列wn(p)OC(m)で拡散することにより、変調シンボルのブロックz(p)(*)を生成する。S(ns)は、PUCCHリソースの番号に基づいて、1またはejπ/2が選択される。
 移動局装置1は、サブフレーム内において、変調シンボルのブロックz(p)(*)を第1のスロットの{0、1、5,6}のSC-FDMAシンボルに配置し、次に、第2のスロットの{0、1、5,6}のSC-FDMAシンボルに配置する。尚、単一のSC-FDMAシンボルにおいて、z(p)(*)は番号の小さいサブキャリアから順番に配置される。
 以下、DMRSの生成方法について説明する。
 図11は、本実施形態のDMRSの系列を生成する方法を示す図である。図11において、NPUCCH RSは、単一のスロット毎のPUCCHに対するDMRSの送信に用いられるSC-FDMAシンボルの数であり、そして、3である。図11において、MRS SCは、参照信号系列の長さであり、そして、12である。
 移動局装置1は、図11において、PUCCHと同じようにシーケンスr(αp) u,v(n)を生成する。つまり、移動局装置1は、仮想セルアイデンティティを受信していない場合は、少なくとも物理レイヤセルアイデンティティに基づいてシーケンスr(αp) u,v(n)を生成し、そして、仮想セルアイデンティティを受信している場合は、少なくとも仮想セルアイデンティティに基づいてシーケンスr(αp) u,v(n)を生成する。
 また、移動局装置1は、シーケンスr(αp) u,v(n)に1/√Pとw’(p)(m)とz(m)とを乗算することにより、シーケンスr(p) PUCCH(*)を生成する。w’(p)(m)はDMRSに対する直交系列である。z(m)は、HARQ-ACKのみの送信に用いられるPUCCHのDMRSに対して常に1である。つまり、HARQ-ACKのみの送信に用いられるPUCCHのDMRSを生成する場合は、z(m)を乗算する処理をしなくてもよい。
 移動局装置1は、サブフレーム内において、シーケンスr(p) PUCCH(*)を第1のスロットの{2、3、4}のSC-FDMAシンボルに配置し、次に、第2のスロットの{2、3、4}に配置する。尚、単一のSC-FDMAシンボルにおいて、r(p) PUCCH(*)は番号の小さいサブキャリアから順番に配置される。
 尚、単一のPUCCHリソースに対応するDMRSにおいて、w’(i)は、[1 1 1]と[1 ej2π/3 ej4π/3]と[1 ej4π/3 ej2π/3]とのうち1つに対応する。
 以下、本発明の第1の実施形態について説明する。
 以下、CCEおよびeCCEと、PUCCHリソースとの対応について説明する。
 本実施形態において、移動局装置1は、nCCEまたはneCCEに基づいて、該PDSCHで受信したトランスポートブロックに対するHARQ-ACKの送信に用いるPUCCHリソースを決定する。
 nCCEは、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の送信のために用いられた最初のCCEの番号である。すなわち、nCCEは、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の送信のために用いられたPDCCHを構成するために用いられる、最も低いCCEインデックスである。例えば、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の送信のためにCCE2とCCE3とが用いられる場合、nCCEは2である。
 neCCEは、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の送信のために用いられた最初のeCCEの番号である。すなわち、neCCEは、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の送信のために用いられたePDCCHを構成するために用いられる、最も低いeCCEインデックスである。例えば、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の送信のためにeCCE2とeCCE3とが用いられる場合、neCCEは2である。
 しかしながら、移動局装置1が、該CCEまたは該eCCEの番号、および、共通のパラメータに基づいてPUCCHリソースを決定すると、同じ番号のCCEおよびeCCEのそれぞれで該下りリンク制御情報を受信した複数の移動局装置1が、同じ番号のPUCCHリソースを選択してしまい、PUCCHの信号が衝突してしまうという問題がある。
 また、仮想セルアイデンティティを受信している移動局装置1と、仮想セルアイデンティティを受信していない移動局装置1とが、同じ物理リソースブロックに配置されるPUCCHリソースを選択してしまうが、仮想セルアイデンティティに基づいて生成されたPUCCHおよびDMRSと、物理レイヤセルアイデンティティに基づいて生成されたPUCCHおよびDMRSは直交しないため、互いのPUCCHの信号が干渉となってしまうという問題がある。そこで、第1の実施形態では、以下の方法で上記問題を解決する。
 PUCCHに対する仮想セルアイデンティティの値を受信していない移動局装置1は、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をPDCCHで受信した場合、数式(1)に基づいてアンテナポートp0に対するPUCCHリソースを決定し、そして、数式(2)に基づいてアンテナポートp1に対するPUCCHリソースを決定する。N(1) PUCCH(第1の値)は、複数の移動局装置1に対して共通である。基地局装置3は、N(1) PUCCH(第1の値)を示す情報を含むシステムインフォメーションブロックを報知する。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000001
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000002
 PUCCHに対する仮想セルアイデンティティの値を受信している移動局装置1は、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をPDCCHで受信した場合、数式(3)に基づいてアンテナポートp0に対するPUCCHリソースを決定し、そして、数式(4)に基づいてアンテナポートp1に対するPUCCHリソースを決定する。N(1) PUCCH_CoMP(第2の値)は、移動局装置1に対して専用である。基地局装置3は、N(1) PUCCH_CoMP(第2の値)を示す情報を含む上位層の信号を移動局装置1に送信する。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000003
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000004
 PUCCHに対する仮想セルアイデンティティの値を受信していない移動局装置1は、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をePDCCHで受信した場合、数式(5)に基づいてアンテナポートp0に対するPUCCHリソースを決定し、そして、数式(6)に基づいてアンテナポートp1に対するPUCCHリソースを決定する。
N(1) ePDCCH(i)(第3の値)は、移動局装置1に対して専用であり、そして、ePDCCHセットiのそれぞれに対して設定される。基地局装置3は、ePDCCHセットiのそれぞれに対するN(1) ePDCCH(i)(第3の値)を示す情報を含む上位層の信号を移動局装置1に送信する。移動局装置1は、数式(5)および数式(6)において、ePDCCHを受信(検出した)ePDCCHセットiに対応するN(1) ePDCCH(i)(第3の値)を用いる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000005
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000006
 PUCCHに対する仮想セルアイデンティティの値を受信している移動局装置1は、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をePDCCHで受信した場合、数式(7)に基づいてアンテナポートp0に対するPUCCHリソースを決定し、そして、数式(8)に基づいてアンテナポートp1に対するPUCCHリソースを決定する。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000007
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000008
 移動局装置1は、数式(1)から数式(8)のうち1つまたは複数を用いてアンテナポートp0、または、アンテナポートp0およびp1に対するPUCCHリソースを決定し、当該決定したPUCCHリソースでHARQ-ACKを送信する。
 また、基地局装置3は、数式(1)から数式(8)のうち1つまたは複数を用いてアンテナポートp0、または、アンテナポートp0およびp1に対するPUCCHリソースを決定し、当該決定したPUCCHリソースでHARQ-ACKを受信する。
 図12は、第1の実施形態のアンテナポートp0に対するPUCCHリソースとCCE/eCCEとの対応を示す図である。図12において、mはPUCCHリソースの物理リソースブロックを識別するための番号である。図12において、符号1200はPUCCHリソースの番号を示す。
 図12において、基地局装置3は、35までのCCEとePDCCHセット1に対する16までのeCCEとePDCCHセット2に対する8までのeCCEを送信できることを想定する。また、図12において、N(1) PUCCH(第1の値)は0であり、N(1) PUCCH_CoMP(第2の値)は72であり、ePDCCHセット1に対応するN(1) ePDCCH(1)(第3の値)は34であり、そして、ePDCCHセット2に対応するN(1) ePDCCH(2)(第3の値)は50である。
 図12において、符号1202は、移動局装置1が仮想セルアイデンティティの値を受信していない、そして、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をPDCCHで受信した場合に、移動局装置1がHARQ-ACKの送信に用いる可能性のあるPUCCHリソースを示す。つまり、符号1202は、図12において数式(1)が出力するPUCCHリソースの番号の範囲である。
 図12において、符号1204は、移動局装置1が仮想セルアイデンティティの値を受信していない、そして、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をePDCCHセット1のePDCCHで受信した場合に、移動局装置1がHARQ-ACKの送信に用いる可能性のあるPUCCHリソースを示す。
 図12において、符号1206は、移動局装置1が仮想セルアイデンティティの値を受信していない、そして、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をePDCCHセット2のePDCCHで受信した場合に、移動局装置1がHARQ-ACKの送信に用いる可能性のあるPUCCHリソースを示す。つまり、符号1204と符号1206とは、図12において数式(5)が出力するPUCCHリソースの番号の範囲である。
 図12において、符号1208は、移動局装置1が仮想セルアイデンティティの値を受信している、そして、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をPDCCHで受信した場合に、移動局装置1がHARQ-ACKの送信に用いる可能性のあるPUCCHリソースを示す。つまり、符号1208は、図12において数式(3)が出力するPUCCHリソースの番号の範囲である。
 図12において、符号1210は、移動局装置1が仮想セルアイデンティティの値を受信している、そして、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をePDCCHセット1のePDCCHで受信した場合に、移動局装置1がHARQ-ACKの送信に用いる可能性のあるPUCCHリソースを示す。
 図12において、符号1212は、移動局装置1が仮想セルアイデンティティの値を受信している、そして、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をePDCCHセット2のePDCCHで受信した場合に、移動局装置1がHARQ-ACKの送信に用いる可能性のあるPUCCHリソースを示す。つまり、符号1210と符号1212とは、図12において数式(7)が出力するPUCCHリソースの番号の範囲である。
 結果として、図12において、仮想セルアイデンティティの値を受信していない移動局装置1はmが0または1に対応するPUCCHリソースでHARQ-ACKを送信し、仮想セルアイデンティティの値を受信している移動局装置1はmが1または2に対応するPUCCHリソースでHARQ-ACKを送信する。つまり、仮想セルアイデンティティの値を受信していない移動局装置1と仮想セルアイデンティティの値を受信している移動局装置1とのそれぞれは、異なる物理リソースブロックでPUCCHを送信するため、互いのPUCCHの信号が干渉となることを避けることができる。また、CCEおよびPDCCHセットiに対するeCCEの同じインデックスが、異なるインデックスのPUCCHリソースに対応するため、PUCCHリソースの衝突を避けることができる。
 以下、第1の実施形態の移動局装置1と基地局装置3の動作についてフロー図を用いて説明する。
 図13は、第1の実施形態の移動局装置1の動作について説明するフロー図である。移動局装置1は、ePDCCHセットiのそれぞれを構成する物理リソースブロックを示す情報、仮想セルアイデンティティの値を示す情報、N(1) PUCCH(第1の値)を示す情報、N(1) PUCCH_CoMP(第2の値)を示す情報、および、ePDCCHセットiのそれぞれに対応するN(1) ePDCCH(i)(第3の値)を示す情報を受信する(ステップS1300)。尚、ステップS1300において、移動局装置1は、ePDCCHセットiのそれぞれを構成する物理リソースブロックを示す情報、仮想セルアイデンティティの値を示す情報、N(1) PUCCH_CoMP(第2の値)を示す情報、および、ePDCCHセットiのそれぞれに対応するN(1) ePDCCH(i)(第3の値)を示す情報の一部、または、全部を受信しなくてもよい。
 尚、PDCCHセットiに対応するN(1) ePDCCH(i)(第3の値)を示す情報は、ePDCCHセットiを構成する物理リソースブロックを示す情報と共に送信および受信される。また、N(1) PUCCH_CoMP(第2の値)を示す情報は、仮想セルアイデンティティの値を示す情報と共に送信および受信される。
 以降、仮想セルアイデンティティの値およびN(1) PUCCH_CoMP(第2の値)を受信していない移動局装置1を、単にN(1) PUCCH_CoMP(第2の値)を受信していない移動局装置1、または、仮想セルアイデンティティの値を受信していない移動局装置1とも称する。以降、仮想セルアイデンティティの値およびN(1) PUCCH_CoMP(第2の値)を送信していない基地局装置3を、単にN(1) PUCCH_CoMP(第2の値)を送信していない基地局装置3、または、仮想セルアイデンティティの値を送信していない基地局装置3とも称する。
 また、N(1) PUCCH_CoMP(第2の値)を示す情報を仮想セルアイデンティティの値を示す情報と共に送信および受信することを、単に、N(1) PUCCH_CoMP(第2の値)を示す情報を送信および受信する、または、仮想セルアイデンティティの値を示す情報を送信および受信する、と表現する。
 移動局装置1は、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をPDCCH、および、ePDCCHで受信する(ステップS1302)。移動局装置1は、当該下りリンク制御情報に基づいて、当該下りリンク制御情報を受信したサブフレームのPDSCHでトランスポートブロックを受信する(ステップS1304)。移動局装置1は、N(1) PUCCH_CoMP(第2の値)を示す情報を受信しているかどうか、および、PDCCHとePDCCHのどちらで下りリンク制御情報を受信したかを判断する(ステップS1306)。
 移動局装置1は、N(1) PUCCH_CoMP(第2の値)を示す情報を受信していない、そして、PDCCHで下りリンク制御情報を受信した場合に、少なくともN(1) PUCCH(第1の値)に基づいてPUCCHリソースを決定する(ステップS1308)。
 移動局装置1は、N(1) PUCCH_CoMP(第2の値)を示す情報を受信している、そして、PDCCHで下りリンク制御情報を受信した場合に、少なくともN(1) PUCCH_CoMP(第2の値)に基づいてPUCCHリソースを決定する(ステップS1310)。
 移動局装置1は、N(1) PUCCH_CoMP(第2の値)を示す情報を受信していない、そして、ePDCCHで下りリンク制御情報を受信した場合に、少なくともN(1) PUCCH(第1の値)とePDCCHを受信したePDCCHセットiに対応するN(1) ePDCCH(i)(第3の値)とに基づいてPUCCHリソースを決定する(ステップS1312)。
 移動局装置1は、N(1) PUCCH_CoMP(第2の値)を示す情報を示す情報を受信している、そして、ePDCCHで下りリンク制御情報を受信した場合に、少なくともN(1) PUCCH_CoMP(第2の値)とePDCCHを受信したePDCCHセットiに対応するN(1) ePDCCH(i)(第3の値)とに基づいてPUCCHリソースを決定する(ステップS1314)。
 移動局装置1は、決定したPUCCHリソースで、トランスポートブロックに対するHARQ-ACKを送信する(ステップS1316)。
 図14は、第1の実施形態の基地局装置3の動作について説明するフロー図である。基地局装置3は、ePDCCHセットiのそれぞれを構成する物理リソースブロックを示す情報、仮想セルアイデンティティの値を示す情報、N(1) PUCCH(第1の値)を示す情報、N(1) PUCCH_CoMP(第2の値)を示す情報、および、ePDCCHセットiのそれぞれに対応するN(1) ePDCCH(i)(第3の値)を示す情報を移動局装置1に送信する(ステップS1400)。尚、ステップS1400において、基地局装置3は、ePDCCHセットiのそれぞれを構成する物理リソースブロックを示す情報、仮想セルアイデンティティの値を示す情報、N(1) PUCCH_CoMP(第2の値)を示す情報、および、ePDCCHセットiのそれぞれに対応するN(1) ePDCCH(i)(第3の値)を示す情報の一部、または、全部を移動局装置1に送信しなくてもよい。
 基地局装置3は、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をPDCCH、および、ePDCCHで移動局装置1に送信する(ステップS1402)。基地局装置3は、当該下りリンク制御情報を送信したサブフレームのPDSCHでトランスポートブロックを移動局装置1に送信する(ステップS1404)。基地局装置3は、N(1) PUCCH_CoMP(第2の値)を示す情報を示す情報を送信しているかどうか、および、PDCCHとePDCCHのどちらで下りリンク制御情報を送信したかを判断する(ステップS1406)。
 基地局装置3は、N(1) PUCCH_CoMP(第2の値)を示す情報を示す情報を送信していない、そして、PDCCHで下りリンク制御情報を送信した場合に、少なくともN(1) PUCCH(第1の値)に基づいてPUCCHリソースを決定する(ステップS1408)。
 基地局装置3は、N(1) PUCCH_CoMP(第2の値)を示す情報を示す情報を送信している、そして、PDCCHで下りリンク制御情報を送信した場合に、少なくともN(1) PUCCH_CoMP(第2の値)に基づいてPUCCHリソースを決定する(ステップS1410)。
 基地局装置3は、N(1) PUCCH_CoMP(第2の値)を示す情報を示す情報を送信していない、そして、ePDCCHで下りリンク制御情報を送信した場合に、少なくともN(1) PUCCH(第1の値)とePDCCHを送信したePDCCHセットiに対応するN(1) ePDCCH(i)(第3の値)とに基づいてPUCCHリソースを決定する(ステップS1412)。
 基地局装置3は、N(1) PUCCH_CoMP(第2の値)を示す情報を示す情報を送信している、そして、ePDCCHで下りリンク制御情報を送信した場合に、少なくともN(1) PUCCH_CoMP(第2の値)とePDCCHを受信したePDCCHセットiに対応するN(1) ePDCCH(i)(第3の値)とに基づいてPUCCHリソースを決定する(ステップS1414)。
 基地局装置3は、決定したPUCCHリソースで、トランスポートブロックに対するHARQ-ACKを受信する(ステップS1416)。
 以下、第1の実施形態の装置構成について説明する。
 図15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、PUCCHリソース決定部1013と設定部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、チャネル測定部1059と検出部1061と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と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。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PUCCHリソース決定部1013は、上りリンク制御情報を送信するために用いられるPUCCHリソースを決定する。
 上位層処理部101が備える設定部1015は、自装置の各種設定情報の管理をする。例えば、設定部1015は、基地局装置3から受信したシグナリングに応じて、各種設定を行なう。
 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1051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、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。
 検出部1061は、PDCCHおよび/またはePDCCHで下りリンク制御情報の検出を行い、そして、検出した下りリンク制御情報を上位層処理部101に出力する。検出部1061は、PDCCHおよび/またはePDCCHに対して、QPSK変調方式の復調および復号を行なう。検出部1061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、下りリンク制御情報を上位層処理部101に出力する。
 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。変調部1073は、サイクリックシフト、および/または、直交系列を用いてPUCCHを拡散する。
 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レイヤセルアイデンティティ(physical layer cell identity: PCI)または仮想セルアイデンティティなどを基に、参照信号の系列を生成する。
 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16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PUCCHリソース決定部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)、システムインフォメーションブロック、RRCシグナル、MAC CE(Control Element)などを生成し、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。
 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、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。
 上位層処理部301が備えるPUCCHリソース決定部3015は、上りリンク制御情報の受信のために用いられるPUCCHリソースを決定する。
 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3055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、64QAM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3059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の実施形態の移動局装置1を構成する受信部105、検出部1061、PUCCHリソース決定部1013、設定部1015、送信部107、および、上りリンク参照信号生成部1079の詳細な動作について説明する。
 設定部1015は、基地局装置から受信したシグナリングに基づいて、PUCCHに対する仮想セルアイデンティティの値、第1の値、第2の値、および第3の値を設定する。検出部1061は、PDCCHまたはePDCCHで、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を検出する。受信部105は、前記PDSCHでトランスポートブロックを受信する。
 PUCCHリソース決定部1013は、検出部1061が前記下りリンク制御情報を前記PDCCHで検出した場合、前記PUCCHに対する仮想セルアイデンティティの値が前記設定部1015によって設定されているか否かに応じて前記第1の値と前記第2の値のいずれかを選択し、そして、少なくとも当該選択した値に基づいて前記PUCCHリソースを決定する。
 また、PUCCHリソース決定部1013は、前記検出部1061が前記下りリンク制御情報を前記ePDCCHで検出した場合、前記PUCCHに対する仮想セルアイデンティティの値が前記設定部1015によって設定されているか否かに応じて、前記第1の値と前記第2の値のいずれかを選択し、そして、少なくとも当該選択した値と前記第3の値とに基づいて前記PUCCHリソースを決定する。送信部107は、前記トランスポートブロックに対するHARQ-ACKを前記PUCCHリソースで送信する。
 上りリンク参照信号生成部1079は、前記PUCCHに対する仮想セルアイデンティティの値を受信している場合は、前記PUCCHに対する仮想セルアイデンティティの値に基づいて、前記PUCCHと時間多重されるDMRS(参照信号)を生成する。また、上りリンク参照信号生成部1079は、前記PUCCHに対する仮想セルアイデンティティの値を受信していない場合は、物理レイヤセルアイデンティティに基づいて、DMRS(前記参照信号)を生成する。前記送信部107は、前記参照信号を送信する。
 以下、第1の実施形態の基地局装置3を構成する受信部305、PUCCHリソース決定部3015、および、送信部307の詳細な動作について説明する。
 送信部307は、PUCCHに対する仮想セルアイデンティティの値、第1の値、第2の値、および第3の値を示す情報を送信し、PDCCHまたはePDCCHで、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を送信し、そして、前記PDSCHでトランスポートブロックを送信する。
 PUCCHリソース決定部3015は、前記送信部307が前記下りリンク制御情報を前記PDCCHで送信した場合、前記送信部307が前記PUCCHに対する仮想セルアイデンティティの値を示す情報を送信しているか否かに応じて、前記第1の値と前記第2の値のいずれかを選択し、そして、少なくとも当該選択した値に基づいて前記PUCCHリソースを決定する。
 PUCCHリソース決定部3015は、前記送信部307が前記下りリンク制御情報を前記ePDCCHで送信した場合、前記送信部307が前記PUCCHに対する仮想セルアイデンティティの値を示す情報を送信しているか否かに応じて、前記第1の値と前記第2の値のいずれかを選択し、そして、少なくとも当該選択した値と前記第3の値とに基づいて前記PUCCHリソースを決定する。受信部305は、前記トランスポートブロックに対するHARQ-ACKを前記PUCCHリソースで受信する。
 また、前記受信部305は、前記送信部307が前記PUCCHに対する仮想セルアイデンティティの値を送信している場合は、移動局装置1が前記PUCCHに対する仮想セルアイデンティティの値に基づいて生成するDMRS(参照信号)を移動局装置1から受信し、そして、DMRS(前記参照信号)に基づいて前記PUCCHの復調処理を行う。
 また、前記受信部305は、前記送信部307が前記PUCCHに対する仮想セルアイデンティティの値を送信していない場合は、移動局装置1が物理レイヤセルアイデンティティの値に基づいて生成するDMRS(参照信号)を移動局装置1から受信し、そして、DMRS(前記参照信号)に基づいて前記PUCCHの復調処理を行う。
 これにより、移動局装置1は、PDSCHで送信されたトランスポートブロックに対するHARQ-ACKを、PUCCHを用いて効率的に送信することができる。また、基地局装置3は、PDSCHで送信されたトランスポートブロックに対するHARQ-ACKを、PUCCHを用いて効率的に受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の実施形態の移動局装置1および基地局装置3は、数式(5)と(7)との代わりに数式(9)を用いてアンテナポートP0に対するPUCCHリソースを決定し、そして、数式(6)と(8)との代わりに数式(10)を用いてアンテナポートP1に対するPUCCHリソースを決定する。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000009
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000010
 つまり、第2の実施形態の移動局装置1および基地局装置3は、数式(1)から(4)、および、(9)と(10)を用いてPUCCHリソースを決定する。数式(5)から(8)ではN(1) PUCCH(第1の値)またはN(1) PUCCH_CoMP(第2の値)が用いられるが、数式(9)と(10)とではN(1) PUCCH(第1の値)またはN(1) PUCCH_CoMP(第2の値)は用いられない。これにより、移動局装置1および基地局装置の構成を簡略化することができる。
 図17は、第2の実施形態のアンテナポートp0に対するPUCCHリソースとCCE/eCCEとの対応を示す図である。図17において、mはPUCCHリソースの物理リソースブロックを識別するための番号である。図17において、符号1200はPUCCHリソースの番号を示す。
 図17において、基地局装置3は、35までのCCEとePDCCHセット1に対する16までのeCCEとePDCCHセット2に対する8までのeCCEを送信できることを想定する。図17において、N(1) PUCCH(第1の値)は0であり、N(1) PUCCH_CoMP(第2の値)は72である。
 図17において、基地局装置3は、移動局装置1に仮想セルアイデンティティの値を示す情報を送信しているか否かに応じて、ePDCCHセット1に対応するN(1) ePDCCH(1)(第3の値)とePDCCHセット2に対応するN(1) ePDCCH(2)(第3の値)の値を決定する。図17において、基地局装置3は、仮想セルアイデンティティの値を示す情報を送信していない移動局装置1に対して、ePDCCHセット1に対応するN(1) ePDCCH(1)(第3の値)を34と決定し、ePDCCHセット2に対応するN(1) ePDCCH(2)(第3の値)の値を50と決定する。また、図17において、基地局装置3は、仮想セルアイデンティティの値を示す情報を送信している移動局装置1に対して、ePDCCHセット1に対応するN(1) ePDCCH(1)(第3の値)を106と決定し、ePDCCHセット2に対応するN(1) ePDCCH(2)(第3の値)の値を122と決定する。
 図17において、符号1202は、移動局装置1が仮想セルアイデンティティの値を受信していない、そして、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をPDCCHで受信した場合に、移動局装置1がHARQ-ACKの送信に用いる可能性のあるPUCCHリソースを示す。つまり、符号1202は、図17において数式(1)が出力するPUCCHリソースの番号の範囲である。
 図17において、符号1208は、移動局装置1が仮想セルアイデンティティの値を受信している、そして、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をPDCCHで受信した場合に、移動局装置1がHARQ-ACKの送信に用いる可能性のあるPUCCHリソースを示す。つまり、符号1208は、図17において数式(3)が出力するPUCCHリソースの番号の範囲である。
 図17において、符号1204は、移動局装置1が仮想セルアイデンティティの値を受信していない、そして、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をePDCCHセット1のePDCCHで受信した場合に、移動局装置1がHARQ-ACKの送信に用いる可能性のあるPUCCHリソースを示す。
 図17において、符号1206は、移動局装置1が仮想セルアイデンティティの値を受信していない、そして、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をePDCCHセット2のePDCCHで受信した場合に、移動局装置1がHARQ-ACKの送信に用いる可能性のあるPUCCHリソースを示す。
 図17において、符号1210は、移動局装置1が仮想セルアイデンティティの値を受信している、そして、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をePDCCHセット1のePDCCHで受信した場合に、移動局装置1がHARQ-ACKの送信に用いる可能性のあるPUCCHリソースを示す。
 図17において、符号1212は、移動局装置1が仮想セルアイデンティティの値を受信している、そして、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をePDCCHセット2のePDCCHで受信した場合に、移動局装置1がHARQ-ACKの送信に用いる可能性のあるPUCCHリソースを示す。つまり、符号1204、符号1206、符号1210、および、符号1212は、図17において数式(9)が出力するPUCCHリソースの番号の範囲である。
 結果として、図17において、仮想セルアイデンティティの値を受信していない移動局装置1はmが0または1に対応するPUCCHリソースでHARQ-ACKを送信し、仮想セルアイデンティティの値を受信している移動局装置1はmが1または2に対応するPUCCHリソースでHARQ-ACKを送信する。つまり、仮想セルアイデンティティの値を受信していない移動局装置1と仮想セルアイデンティティの値を受信している移動局装置1とのそれぞれは、異なる物理リソースブロックでPUCCHを送信するため、互いのPUCCHの信号が干渉となることを避けることができる。また、CCEおよびPDCCHセットiに対するeCCEの同じインデックスが、異なるインデックスのPUCCHリソースに対応するため、PUCCHリソースの衝突を避けることができる。
 このように、第2の実施形態でも、第1の実施形態と同様の効果を得ることができる。
 以下、第2の実施形態の移動局装置1と基地局装置3の動作についてフロー図を用いて説明する。
 図18は、第2の実施形態の移動局装置1の動作について説明するフロー図である。移動局装置1は、ePDCCHセットiのそれぞれを構成する物理リソースブロックを示す情報、仮想セルアイデンティティの値を示す情報、N(1) PUCCH(第1の値)を示す情報、N(1) PUCCH_CoMP(第2の値)を示す情報、および、ePDCCHセットiのそれぞれに対応するN(1) ePDCCH(i)(第3の値)を示す情報を受信する(ステップS1800)。尚、ステップS1800において、移動局装置1は、ePDCCHセットiのそれぞれを構成する物理リソースブロックを示す情報、仮想セルアイデンティティの値を示す情報、N(1) PUCCH_CoMP(第2の値)を示す情報、および、ePDCCHセットiのそれぞれに対応するN(1) ePDCCH(i)(第3の値)を示す情報の一部、または、全部を受信しなくてもよい。
 尚、PDCCHセットiに対応するN(1) ePDCCH(i)(第3の値)を示す情報は、ePDCCHセットiを構成する物理リソースブロックを示す情報と共に送信および受信される。また、N(1) PUCCH_CoMP(第2の値)を示す情報は、仮想セルアイデンティティの値を示す情報と共に送信および受信される。
 移動局装置1は、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をPDCCH、および、ePDCCHで受信する(ステップS1802)。移動局装置1は、当該下りリンク制御情報に基づいて、当該下りリンク制御情報を受信したサブフレームのPDSCHでトランスポートブロックを受信する(ステップS1804)。移動局装置1は、N(1) PUCCH_CoMP(第2の値)を示す情報を受信しているかどうか、および、PDCCHとePDCCHのどちらで下りリンク制御情報を受信したかを判断する(ステップS1806)。
 移動局装置1は、N(1) PUCCH_CoMP(第2の値)を示す情報を受信していない、そして、PDCCHで下りリンク制御情報を受信した場合に、少なくともN(1) PUCCH(第1の値)に基づいてPUCCHリソースを決定する(ステップS1808)。
 移動局装置1は、N(1) PUCCH_CoMP(第2の値)を示す情報を受信している、そして、PDCCHで下りリンク制御情報を受信した場合に、少なくともN(1) PUCCH_CoMP(第2の値)に基づいてPUCCHリソースを決定する(ステップS1810)。
 移動局装置1は、N(1) PUCCH_CoMP(第2の値)を示す情報を示す情報を受信しているかどうかにかかわらず、ePDCCHで下りリンク制御情報を受信した場合に、少なくともN(1) ePDCCH(i)(第3の値)に基づいてPUCCHリソースを決定する(ステップS1812)。
 移動局装置1は、決定したPUCCHリソースで、トランスポートブロックに対するHARQ-ACKを送信する(ステップS1314)。
 図19は、第2の実施形態の基地局装置3の動作について説明するフロー図である。基地局装置3は、ePDCCHセットiのそれぞれを構成する物理リソースブロックを示す情報、仮想セルアイデンティティの値を示す情報、N(1) PUCCH(第1の値)を示す情報、N(1) PUCCH_CoMP(第2の値)を示す情報、および、ePDCCHセットiのそれぞれに対応するN(1) ePDCCH(i)(第3の値)を示す情報を移動局装置1に送信する(ステップS1900)。尚、ステップS1900において、基地局装置3は、ePDCCHセットiのそれぞれを構成する物理リソースブロックを示す情報、仮想セルアイデンティティの値を示す情報、N(1) PUCCH_CoMP(第2の値)を示す情報、および、ePDCCHセットiのそれぞれに対応するN(1) ePDCCH(i)(第3の値)を示す情報の一部、または、全部を移動局装置1に送信しなくてもよい。
 基地局装置3は、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をPDCCH、および、ePDCCHで移動局装置1に送信する(ステップS1902)。基地局装置3は、当該下りリンク制御情報を送信したサブフレームのPDSCHでトランスポートブロックを移動局装置1に送信する(ステップS1904)。基地局装置3は、N(1) PUCCH_CoMP(第2の値)を示す情報を示す情報を送信しているかどうか、および、PDCCHとePDCCHのどちらで下りリンク制御情報を送信したかを判断する(ステップS1906)。
 基地局装置3は、N(1) PUCCH_CoMP(第2の値)を示す情報を示す情報を送信していない、そして、PDCCHで下りリンク制御情報を送信した場合に、少なくともN(1) PUCCH(第1の値)に基づいてPUCCHリソースを決定する(ステップS1908)。
 基地局装置3は、N(1) PUCCH_CoMP(第2の値)を示す情報を示す情報を送信している、そして、PDCCHで下りリンク制御情報を送信した場合に、少なくともN(1) PUCCH_CoMP(第2の値)に基づいてPUCCHリソースを決定する(ステップS1910)。
 基地局装置3は、N(1) PUCCH_CoMP(第2の値)を示す情報を示す情報を送信しているかどうかにかかわらず、ePDCCHで下りリンク制御情報を送信した場合に、ePDCCHを送信したePDCCHセットiに対応するN(1) ePDCCH(i)(第3の値)に基づいてPUCCHリソースを決定する(ステップS1912)。
 基地局装置3は、決定したPUCCHリソースで、トランスポートブロックに対するHARQ-ACKを受信する(ステップS1912)。
 以下、第2の実施形態の装置構成について説明する。
 第2の実施形態の移動局装置1と基地局装置3との構成は、第1の実施形態の図15および図16と同じであるため、新たに図示しない。
 第2の実施形態の移動局装置1および基地局装置3の機能および機能ブロックのうち、第2の実施形態で説明しないものは、第1の実施形態の移動局装置1および基地局装置3の機能および機能ブロックと同じである。
 以下、第2の実施形態の移動局装置1を構成する受信部105、検出部1061、PUCCHリソース決定部1013、設定部1015、および、送信部107の詳細な動作について説明する。
 設定部1015は、基地局装置から受信したシグナリングに基づいて、PUCCHに対する仮想セルアイデンティティの値、第1の値、第2の値、および第3の値を設定する。検出部1061は、PDCCHまたはePDCCHで、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を検出する。受信部105は、前記PDSCHでトランスポートブロックを受信する。
 PUCCHリソース決定部1013は、検出部1061が前記下りリンク制御情報を前記PDCCHで検出した場合、前記PUCCHに対する仮想セルアイデンティティの値が前記設定部1015によって設定されているか否かに応じて前記第1の値と前記第2の値のいずれかを選択し、そして、少なくとも当該選択した値に基づいて前記PUCCHリソースを決定する。また、PUCCHリソース決定部1013は、前記検出部1061が前記下りリンク制御情報を前記ePDCCHで検出した場合、前記PUCCHに対する仮想セルアイデンティティの値が前記設定部1015によって設定されているか否かにかかわらず、少なくとも前記第3の値に基づいて前記PUCCHリソースを決定する。送信部107は、前記トランスポートブロックに対するHARQ-ACKを前記PUCCHリソースで送信する。
 以下、第2の実施形態の基地局装置3を構成する受信部305、PUCCHリソース決定部3015、および、送信部307の詳細な動作について説明する。
 送信部307は、PUCCHに対する仮想セルアイデンティティの値、第1の値、第2の値、および第3の値を示す情報を送信し、PDCCHまたはePDCCHで、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を送信し、そして、前記PDSCHでトランスポートブロックを送信する。
 PUCCHリソース決定部3015は、前記送信部307が前記下りリンク制御情報を前記PDCCHで送信した場合、前記送信部307が前記PUCCHに対する仮想セルアイデンティティの値を示す情報を送信しているか否かに応じて前記第1の値と前記第2の値のいずれかを選択し、そして、少なくとも当該選択した値に基づいて前記PUCCHリソースを決定する。PUCCHリソース決定部3015は、前記送信部307が前記下りリンク制御情報を前記ePDCCHで送信した場合、前記送信部307が前記PUCCHに対する仮想セルアイデンティティの値を示す情報を送信しているか否かにかかわらず、少なくとも前記第3の値に基づいて前記PUCCHリソースを決定する。受信部305は、前記トランスポートブロックに対するHARQ-ACKを前記PUCCHリソースで受信する。
 これにより、移動局装置1は、PDSCHで送信されたトランスポートブロックに対するHARQ-ACKを、PUCCHを用いて効率的に送信することができる。また、基地局装置3は、PDSCHで送信されたトランスポートブロックに対するHARQ-ACKを、PUCCHを用いて効率的に受信することができる。
 なお、上述した実施形態では、移動局装置1と基地局装置3とが、数式(5)から数式(10)に基づいてPUCCHリソースを決定するが、本願発明は、これに限定されるものではない。移動局装置1と基地局装置3とは、PUCCHリソースを決定するために、少なくともeCCEのインデックスと第3の値とによって定義される他の式を用いてもよい。例えば、数式(5)から数式(10)の各々の右辺に、さらに他のパラメータ(オフセット値)を加算(あるいは減算)するような式を用いることもできる。
 ここで、他のパラメータとしては、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(DCIフォーマット)に含まれる所定の情報ビットによって指定されるオフセット値、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が配置されるePDCCHの送信に用いられるアンテナポートの番号に基づいて算出される値、ユーザに振られた番号(RNTI:Radio Network Temporary Identifier、C-RNTI:Cell-Radio Network Temporary Identifier)に基づいて算出される値、あるいは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が配置されるePDCCHの送信に用いられるアンテナポートの番号およびユーザに振られた番号に基づいて算出される値など、およびこれらの組み合わせを用いることができる。
 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HDD(Hard Disk Drive)に格納され、必要に応じてCPUによって読み出し、修正・書き込みが行われる。
 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基地局装置3は、複数の装置から構成される集合体(装置グループ)として実現することもできる。装置グループを構成する装置の各々は、上述した実施形態に関わる基地局装置3の各機能または各機能ブロックの一部、または、全部を備えてもよい。装置グループとして、基地局装置3の一通りの各機能または各機能ブロックを有していればよい。また、上述した実施形態に関わる移動局装置1は、集合体としての基地局装置と通信することも可能である。
 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。
 また、上述した実施形態では、端末装置もしくは通信装置の一例として移動局装置を記載したが、本願発明は、これに限定されるものではなく、屋内外に設置される据え置き型、または非可動型の電子機器、たとえば、AV機器、キッチン機器、掃除・洗濯機器、空調機器、オフィス機器、自動販売機、その他生活機器などの端末装置もしくは通信装置にも適用出来る。
 以上、この発明の実施形態に関して図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこの実施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計変更等も含まれる。また、本発明は、請求項に示した範囲で種々の変更が可能であり、異なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み合わせて得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。また、上記各実施形態に記載された要素であり、同様の効果を奏する要素同士を置換した構成も含まれる。
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
109 送受信アンテナ
1011 無線リソース制御部
1013 PUCCHリソース決定部
1015 設定部
1051 復号化部
1053 復調部
1055 多重分離部
1057 無線受信部
1059 チャネル測定部
1061 検出部
1071 符号化部
1073 変調部
1075 多重部
1077 無線送信部
1079 上りリンク参照信号生成部
301 上位層処理部
303 制御部
305 受信部
307 送信部
309 送受信アンテナ
3011 無線リソース制御部
3013 スケジューリング部
3015 PUCCHリソース決定部
3051 復号化部
3053 復調部
3055 多重分離部
3057 無線受信部
3059 チャネル測定部
3071 符号化部
3073 変調部
3075 多重部
3077 無線送信部
3079 下りリンク参照信号生成部

Claims (15)

  1.  端末装置であって、
     PDCCHまたはePDCCHで、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を検出する検出部と、
     前記下りリンク制御情報によってスケジュールされたPDSCHでトランスポートブロックを受信し、
     第1の値を示す情報を含むシステムインフォメーションブロックを受信し、
     第2の値を示す情報を、PUCCHに対するアイデンティティの値を示す情報と共に受信し、
     ePDCCHセットに対する第3の値を示す情報を受信する受信部と、
     前記PDCCHで前記下りリンク制御情報が検出され、且つ、前記第2の値が設定されていない場合には、少なくとも前記第1の値に基づいてPUCCHリソースを決定し、
     前記PDCCHで前記下りリンク制御情報が検出され、且つ、前記第2の値が設定されている場合には、少なくとも前記第2の値に基づいて前記PUCCHリソースを決定し、
     前記ePDCCHセットにおける前記ePDCCHで前記下りリンク制御情報が検出された場合は、前記第2の値が設定されているか否かにかかわらず、前記下りリンク制御情報を検出した前記ePDCCHセットに対する前記第3の値に少なくとも基づいて前記PUCCHリソースを決定する決定部と、
     前記下りリンク制御情報によってスケジュールされた前記PDSCHを介して受信された前記トランスポートブロックに対するHARQ-ACKを前記決定されたPUCCHリソースで送信する送信部と、を備える
     ことを特徴とする端末装置。
  2.  前記端末装置は、更に、前記PUCCHに対する前記アイデンティティの値が設定されている場合は、前記PUCCHに対する前記アイデンティティの値に基づいて、前記PUCCHと共に送信される参照信号を生成し、
     前記PUCCHに対する前記アイデンティティの値が設定されていない場合は、物理レイヤセルアイデンティティに基づいて、前記PUCCHと共に送信される前記参照信号を生成する生成部を備える
     ことを特徴とする請求項1に記載の端末装置。
  3.  前記第1の値を示す情報は、複数の移動局装置に対して共通であることを特徴とする請求項1または2に記載の端末装置。
  4.  基地局装置であって、
     PDCCHまたはePDCCHで、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を送信し、
     前記下りリンク制御情報によってスケジュールされたPDSCHでトランスポートブロックを送信し、
     第1の値を示す情報を含むシステムインフォメーションブロックを送信し、
     第2の値を示す情報を、PUCCHに対するアイデンティティの値を示す情報と共に送信し、
     ePDCCHセットに対する第3の値を示す情報を送信する送信部と、
     前記PDCCHで前記下りリンク制御情報が送信され、且つ、前記第2の値を示す情報が送信されていない場合には、少なくとも前記第1の値に基づいてPUCCHリソースを決定し、
     前記PDCCHで前記下りリンク制御情報が送信され、且つ、前記第2の値を示す情報が送信されている場合には、少なくとも前記第2の値に基づいて前記PUCCHリソースを決定し、
     前記ePDCCHセットにおける前記ePDCCHで前記下りリンク制御情報が送信された場合は、前記第2の値を示す情報が送信されているか否かにかかわらず、前記下りリンク制御情報を送信した前記ePDCCHセットに対する前記第3の値に少なくとも基づいて前記PUCCHリソースを決定する決定部と、
     前記下りリンク制御情報によってスケジュールされた前記PDSCHを介して送信された前記トランスポートブロックに対するHARQ-ACKを前記決定されたPUCCHリソースで受信する受信部と、を備える
     ことを特徴とする基地局装置。
  5.  前記受信部は、
     前記アイデンティティの値を示す情報が送信されている場合は、前記端末装置が前記アイデンティティの値に基づいて生成した参照信号を受信し、そして、前記参照信号に基づいて前記PUCCHの復調処理を行い、
     前記アイデンティティの値を示す情報が送信されていない場合は、前記端末装置が物理レイヤセルアイデンティティの値に基づいて生成した前記参照信号を受信し、そして、前記参照信号に基づいて前記PUCCHの復調処理を行う
     ことを特徴とする請求項4に記載の基地局装置。
  6.  前記第1の値を示す情報は、複数の移動局装置に対して共通であることを特徴とする請求項4または5に記載の基地局装置。
  7.  端末装置に用いられる無線通信方法であって、
     PDCCHまたはePDCCHで、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を検出し、
     前記下りリンク制御情報によってスケジュールされたPDSCHでトランスポートブロックを受信し、
     第1の値を示す情報を含むシステムインフォメーションブロックを受信し、
     第2の値を示す情報を、PUCCHに対するアイデンティティの値を示す情報と共に受信し、
     ePDCCHセットに対する第3の値を示す情報を受信し、
     前記PDCCHで前記下りリンク制御情報が検出され、且つ、前記第2の値が設定されていない場合には、少なくとも前記第1の値に基づいてPUCCHリソースを決定し、
     前記PDCCHで前記下りリンク制御情報が検出され、且つ、前記第2の値が設定されている場合には、少なくとも前記第2の値に基づいて前記PUCCHリソースを決定し、
     前記ePDCCHセットにおける前記ePDCCHで前記下りリンク制御情報が検出された場合は、前記第2の値が設定されているか否かにかかわらず、前記下りリンク制御情報を検出した前記ePDCCHセットに対する前記第3の値に少なくとも基づいて前記PUCCHリソースを決定し、
     前記下りリンク制御情報によってスケジュールされた前記PDSCHを介して受信された前記トランスポートブロックに対するHARQ-ACKを前記決定されたPUCCHリソースで送信する
     ことを特徴とする無線通信方法。
  8.  前記PUCCHに対する前記アイデンティティの値が設定されている場合は、前記PUCCHに対する前記アイデンティティの値に基づいて、前記PUCCHと共に送信される参照信号を生成し、
     前記PUCCHに対する前記アイデンティティの値が設定されていない場合は、物理レイヤセルアイデンティティに基づいて、前記PUCCHと共に送信される前記参照信号を生成する
     ことを特徴とする請求項7に記載の無線通信方法。
  9.  前記第1の値を示す情報は、複数の移動局装置に対して共通であることを特徴とする請求項7または8に記載の無線通信方法。
  10.  基地局装置に用いられる無線通信方法であって、
     PDCCHまたはePDCCHで、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を送信し、
     前記下りリンク制御情報によってスケジュールされたPDSCHでトランスポートブロックを送信し、
     第1の値を示す情報を含むシステムインフォメーションブロックを送信し、
     第2の値を示す情報を、PUCCHに対するアイデンティティの値を示す情報と共に送信し、
     ePDCCHセットに対する第3の値を示す情報を送信し、
     前記PDCCHで前記下りリンク制御情報が送信され、且つ、前記第2の値を示す情報が送信されていない場合には、少なくとも前記第1の値に基づいてPUCCHリソースを決定し、
     前記PDCCHで前記下りリンク制御情報が送信され、且つ、前記第2の値を示す情報が送信されている場合には、少なくとも前記第2の値に基づいて前記PUCCHリソースを決定し、
     前記ePDCCHセットにおける前記ePDCCHで前記下りリンク制御情報が送信された場合は、前記第2の値を示す情報が送信されているか否かにかかわらず、前記下りリンク制御情報を送信した前記ePDCCHセットに対する前記第3の値に少なくとも基づいて前記PUCCHリソースを決定し、
     前記下りリンク制御情報によってスケジュールされた前記PDSCHを介して送信された前記トランスポートブロックに対するHARQ-ACKを前記決定されたPUCCHリソースで受信する
     ことを特徴とする無線通信方法。
  11.  前記アイデンティティの値を示す情報が送信されている場合は、前記端末装置が前記アイデンティティの値に基づいて生成した参照信号を受信し、そして、前記参照信号に基づいて前記PUCCHの復調処理を行い、
     前記アイデンティティの値を示す情報が送信されていない場合は、前記端末装置が物理レイヤセルアイデンティティの値に基づいて生成した前記参照信号を受信し、そして、前記参照信号に基づいて前記PUCCHの復調処理を行う
     ことを特徴とする請求項10に記載の無線通信方法。
  12.  前記第1の値を示す情報は、複数の移動局装置に対して共通であることを特徴とする請求項10または11に記載の無線通信方法。
  13.  端末装置に実装される集積回路であって、
     PDCCHまたはePDCCHで、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を検出する機能と、
     前記下りリンク制御情報によってスケジュールされたPDSCHでトランスポートブロックを受信する機能と、
     第1の値を示す情報を含むシステムインフォメーションブロックを受信する機能と、
     第2の値を示す情報を、PUCCHに対するアイデンティティの値を示す情報と共に受信する機能と、
     ePDCCHセットに対する第3の値を示す情報を受信する機能と、
     前記PDCCHで前記下りリンク制御情報が検出され、且つ、前記第2の値が設定されていない場合には、少なくとも前記第1の値に基づいてPUCCHリソースを決定する機能と、
     前記PDCCHで前記下りリンク制御情報が検出され、且つ、前記第2の値が設定されている場合には、少なくとも前記第2の値に基づいて前記PUCCHリソースを決定する機能と、
     前記ePDCCHセットにおける前記ePDCCHで前記下りリンク制御情報が検出された場合は、前記第2の値が設定されているか否かにかかわらず、前記下りリンク制御情報を検出した前記ePDCCHセットに対する前記第3の値に少なくとも基づいて前記PUCCHリソースを決定する機能と、
     前記下りリンク制御情報によってスケジュールされた前記PDSCHを介して受信された前記トランスポートブロックに対するHARQ-ACKを前記決定されたPUCCHリソースで送信する機能と、を含む一連の機能を前記端末装置に発揮させる
     ことを特徴とする集積回路。
  14.  前記集積回路は、更に、前記PUCCHに対する前記アイデンティティの値が設定されている場合は、前記PUCCHに対する前記アイデンティティの値に基づいて、前記PUCCHと共に送信される参照信号を生成する機能と、
     前記PUCCHに対する前記アイデンティティの値が設定されていない場合は、物理レイヤセルアイデンティティに基づいて、前記PUCCHと共に送信される前記参照信号を生成する機能と、を前記端末装置に発揮させる
     ことを特徴とする請求項13に記載の集積回路。
  15.  前記第1の値を示す情報は、複数の移動局装置に対して共通であることを特徴とする請求項13または14に記載の集積回路。
PCT/JP2013/073282 2012-09-20 2013-08-30 端末装置、基地局装置、無線通信方法、および集積回路 WO2014045834A1 (ja)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US14/429,374 US9503225B2 (en) 2012-09-20 2013-08-30 Terminal, base station, wireless communication method, and integrated circuit
EP13839289.9A EP2900026A4 (en) 2012-09-20 2013-08-30 TERMINAL, BASE STATION, WIRELESS COMMUNICATION METHOD, AND INTEGRATED CIRCUIT
CN201380049248.0A CN104662979B (zh) 2012-09-20 2013-08-30 终端装置、基站装置、无线通信方法以及集成电路
AU2013319356A AU2013319356B2 (en) 2012-09-20 2013-08-30 Terminal, base station, wireless communication method, and integrated circuit

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2012206798A JP6179009B2 (ja) 2012-09-20 2012-09-20 端末装置、基地局装置、無線通信方法、および集積回路
JP2012-206798 2012-09-20

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2014045834A1 true WO2014045834A1 (ja) 2014-03-27

Family

ID=50341155

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2013/073282 WO2014045834A1 (ja) 2012-09-20 2013-08-30 端末装置、基地局装置、無線通信方法、および集積回路

Country Status (6)

Country Link
US (1) US9503225B2 (ja)
EP (1) EP2900026A4 (ja)
JP (1) JP6179009B2 (ja)
CN (1) CN104662979B (ja)
AU (1) AU2013319356B2 (ja)
WO (1) WO2014045834A1 (ja)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2017520150A (ja) * 2014-05-08 2017-07-20 華為技術有限公司Huawei Technologies Co.,Ltd. ワイヤレス通信ネットワークノードにおけるチャネル推定

Families Citing this family (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106465401B (zh) * 2014-02-28 2019-09-10 Lg电子株式会社 在无线通信系统中发送具有低延迟的上行链路数据的方法和设备
US10455611B2 (en) * 2015-09-16 2019-10-22 Lg Electronics Inc. Method for transceiving data in wireless communication system and apparatus for same
EP3451768B1 (en) * 2016-04-26 2022-05-04 Sharp Kabushiki Kaisha Terminal device, base station device, communication method and integrated circuit
EP3515146B1 (en) * 2016-09-14 2023-06-21 FG Innovation Company Limited Terminal device, base station device, communication method, and integrated circuit for uplink transmission
ES2775791T3 (es) 2016-11-04 2020-07-28 Ericsson Telefon Ab L M Diseño del mapeo de canales físicos cortos de control de enlace descendente (sPDCCH)
US20190268946A1 (en) * 2016-11-09 2019-08-29 Ntt Docomo, Inc. User terminal and radio communication method
US11012112B2 (en) * 2018-02-09 2021-05-18 Qualcomm Incorporated Techniques for flexible resource allocation
EP3754927A4 (en) * 2018-02-15 2021-09-29 Ntt Docomo, Inc. USER TERMINAL AND WIRELESS COMMUNICATION PROCESS
BR112021001358A2 (pt) * 2018-07-27 2021-04-20 Ntt Docomo, Inc. terminal de usuário
US11290999B2 (en) 2018-09-06 2022-03-29 Qualcomm Incorporated Techniques for flexible resource allocation
WO2020145658A1 (ko) * 2019-01-10 2020-07-16 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 신호의 송수신 방법 및 이를 위한 장치
WO2021185229A1 (zh) * 2020-03-20 2021-09-23 上海朗帛通信技术有限公司 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103563270A (zh) 2011-02-11 2014-02-05 韩国电子通信研究院 使用多传送和接收点的无线通信系统
CN106877991B (zh) * 2011-02-11 2020-06-26 交互数字专利控股公司 用于增强型控制信道的系统和方法
US20130121304A1 (en) * 2011-11-11 2013-05-16 Motorola Mobility Llc Acknowledgement signaling in wireless communication network
EP4007196B1 (en) * 2012-03-05 2023-09-20 Samsung Electronics Co., Ltd. Harq-ack signal transmission in response to detection of control channel type in case of multiple control channel types
AU2013295531B2 (en) * 2012-07-27 2016-06-30 Huawei Technologies Co., Ltd. System and method for multiple point communications

Non-Patent Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
"Details of eREG and eCCE structures", RL-123264, 3GPP TSG-RAN WG1 MEETING #70, QINGDAO, CHINA, 13 August 2012 (2012-08-13)
"Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Physical Channels and Modulation", 3GPP TS 36.211 V1 0.5.0, 26 June 2012 (2012-06-26)
"Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Physical layer procedure", 3GPP TS 36.213 V 10.6.0, 26 June 2012 (2012-06-26)
"Views on Remaining Issues of PUCCH Resource and Sequence", RI-123241, 3GPP TSG-RAN WG1 MEETING #70, QINGDAO, CHINA, 13 August 2012 (2012-08-13)
INTEL CORPORATION: "ON PUCCH SEQUENCES AND RESOURCE ALLOCATION FOR UL COMP for UL CoMP", 3GPP TSG-RAN WG1 MEETING #70 R1-123179, 17 August 2012 (2012-08-17), pages 1 - 6, XP050661071, Retrieved from the Internet <URL:http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG1_RL1/TSGR1_70/Docs/R1-123179.zip> *
INTERDIGITAL COMMUNICATIONS: "ON PUCCH RESOURCE ALLOCATIONFOR EPDCCH BASED A/N for ePDCCH based A/N", 3GPP TSG-RAN WG1 MEETING #70 R1-123413, 17 August 2012 (2012-08-17), pages 1 - 3, XP050661295, Retrieved from the Internet <URL:http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG1_RL1/TSGR1_70/Docs/R1-123413.zip> *
NEW POSTCOM: "PUCCH RESOURCE ALLOCATION FOR EPDCCH", 3GPP TSG-RAN WG1 MEETING #70 RL-123431, 17 August 2012 (2012-08-17), pages 1 - 3, XP050661312, Retrieved from the Internet <URL:http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG1_RL1/TSGR1_70/Docs/R1-123431.zip> *
PANTECH: "REMAINING ISSUES FOR PUCCH ENHANCEMENTS", 3GPP TSG-RAN WG1 MEETING #70 R1- 123327, 17 August 2012 (2012-08-17), pages 1 - 3, XP050661212, Retrieved from the Internet <URL:http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG1_RL1/TSGR1_70/Docs/R1-123327.zip> *
See also references of EP2900026A4

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2017520150A (ja) * 2014-05-08 2017-07-20 華為技術有限公司Huawei Technologies Co.,Ltd. ワイヤレス通信ネットワークノードにおけるチャネル推定
US10212715B2 (en) 2014-05-08 2019-02-19 Huawei Technologies Co., Ltd. Channel estimation in wireless communication network node

Also Published As

Publication number Publication date
CN104662979B (zh) 2018-05-04
JP2014064088A (ja) 2014-04-10
JP6179009B2 (ja) 2017-08-16
US20150222395A1 (en) 2015-08-06
EP2900026A1 (en) 2015-07-29
CN104662979A (zh) 2015-05-27
EP2900026A4 (en) 2016-04-27
AU2013319356A1 (en) 2015-04-09
US9503225B2 (en) 2016-11-22
AU2013319356B2 (en) 2016-11-03

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6287850B2 (ja) 端末装置、集積回路、無線通信方法、および、基地局装置
JP6413181B2 (ja) 端末装置、基地局装置、および無線通信方法
JP6179009B2 (ja) 端末装置、基地局装置、無線通信方法、および集積回路
JP6296614B2 (ja) 端末装置、通信方法および集積回路
JP5856810B2 (ja) 基地局装置、移動局装置、無線通信方法、無線通信システムおよび集積回路
JP6446743B2 (ja) 端末、基地局、および、通信方法
JP6417614B2 (ja) 端末装置、基地局装置、および、通信方法
WO2015107850A1 (ja) 端末装置、基地局装置、集積回路、および、通信方法
JP6041295B2 (ja) 端末装置、基地局装置、および無線通信方法
WO2015107851A1 (ja) 端末装置、基地局装置、集積回路、および、通信方法
JPWO2015046358A1 (ja) 端末、基地局、および通信方法
WO2015025953A1 (ja) 端末装置、基地局装置、通信方法、および、集積回路
WO2018051707A1 (ja) 端末装置、基地局装置、通信方法、および、集積回路
WO2015045731A1 (ja) 端末装置、基地局装置、集積回路、および、通信方法
JPWO2015046165A1 (ja) 端末、基地局および通信方法
JPWO2014136789A1 (ja) 基地局装置、端末装置、集積回路、および無線通信方法
JP6385348B2 (ja) 端末装置、基地局装置、集積回路、および、通信方法
JP6521380B2 (ja) 端末装置、基地局装置、および無線通信方法
JP6034946B2 (ja) 基地局装置、移動局装置、無線通信方法、無線通信システムおよび集積回路
JP6400007B2 (ja) 端末装置、基地局装置、集積回路、および、通信方法
WO2018051702A1 (ja) 端末装置、基地局装置、通信方法、および、集積回路
JP2015156542A (ja) 基地局装置、端末装置、通信方法、および、集積回路
WO2016125584A1 (ja) 端末装置、基地局装置、集積回路、および、通信方法

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 13839289

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 14429374

Country of ref document: US

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2013319356

Country of ref document: AU

Date of ref document: 20130830

Kind code of ref document: A