WO2014112561A1 - 端末装置、基地局装置、通信方法、集積回路および通信システム - Google Patents

端末装置、基地局装置、通信方法、集積回路および通信システム Download PDF

Info

Publication number
WO2014112561A1
WO2014112561A1 PCT/JP2014/050701 JP2014050701W WO2014112561A1 WO 2014112561 A1 WO2014112561 A1 WO 2014112561A1 JP 2014050701 W JP2014050701 W JP 2014050701W WO 2014112561 A1 WO2014112561 A1 WO 2014112561A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
ephich
signal
epdcch
pusch
base station
Prior art date
Application number
PCT/JP2014/050701
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
中嶋 大一郎
翔一 鈴木
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
Priority claimed from JP2013008187A external-priority patent/JP2016042610A/ja
Priority claimed from JP2013009920A external-priority patent/JP2016042611A/ja
Priority claimed from JP2013027593A external-priority patent/JP2016042612A/ja
Application filed by シャープ株式会社 filed Critical シャープ株式会社
Publication of WO2014112561A1 publication Critical patent/WO2014112561A1/ja

Links

Images

Classifications

    • 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
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • H04L5/0051Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver of dedicated pilots, i.e. pilots destined for a single user or terminal
    • 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
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0014Three-dimensional division
    • H04L5/0023Time-frequency-space
    • 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

Definitions

  • the present invention efficiently configures a physical channel through which control information is transmitted and received in a communication system including a plurality of terminal apparatuses and a base station apparatus, and the base station apparatus efficiently transmits control information to the terminal apparatus.
  • the terminal device relates to a terminal device, a base station device, a communication method, an integrated circuit, and a communication system that can receive a signal including control information from the base station device efficiently.
  • LTE Long Term Evolution
  • EUTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • 3GPP Third Generation Partnership Project
  • OFDM orthogonal frequency division multiplexing
  • DL downlink
  • SC-FDMA Single-Carrier-Frequency-Division-Multiple-Access
  • uplink uplink
  • UL uplink
  • DFT-Spread OFDM Discrete-Fourier-Transform-Spread-OFDM
  • LTE-A (LTE-Advanced), which develops LTE and applies new technologies, has been specified.
  • LTE-A supports at least the same channel structure as LTE.
  • a channel means a medium used for signal transmission.
  • a channel used in the physical layer is called a physical channel, and a channel used in a medium access control (Medium Access Control: MAC) layer is called a logical channel.
  • MAC Medium Access Control
  • Physical channel types include physical downlink shared channel (Physical Downlink Shared CHannel: PDSCH) used for transmission and reception of downlink data and control information, physical downlink control channel (Physical) used for transmission and reception of downlink control information Downlink Control CHannel: PDCCH), enhanced physical downlink control channel (Enhanced Physical Downlink Control CHannel: EPDCCH) used for transmission / reception of downlink control information, physical hybrid used for transmission / reception of downlink control information for uplink data Automatic retransmission request instruction channel (Physical Hybrid ARQ (Automatic Repeat reQuest) Indicator Channel: PHICH), physical uplink shared channel (Physical Uplink Shared CHannel: PUSCH) used for transmission and reception of uplink data and control information, control information transmission and reception Used in physics Link control channel (Physical Uplink Control CHannel: PUCCH), synchronization channel used for establishment of downlink synchronization (Synchronization CHannel: SCH), physical random access channel (Physical Random Access CHannel used
  • the control information arranged in the physical uplink control channel is called uplink control information (Uplink Control Information: UCI).
  • UCI Uplink Control Information
  • the uplink control information includes control information (reception acknowledgment; ACK / NACK) indicating an acknowledgment (Acknowledgement: ACK) or a negative response (Negative Acknowledgement: NACK) for the data arranged in the received physical downlink shared channel, Alternatively, it is control information (Scheduling Request: SR) indicating a request for uplink resource allocation, or control information (Channel Quality Indicator: CQI) indicating downlink reception quality (also referred to as channel quality).
  • SR reception acknowledgment
  • NACK negative response
  • CQI Channel Quality Indicator
  • the control information arranged in the physical hybrid automatic repeat request instruction channel is control information (Acknowledgement: ACK) or negative acknowledgment (Negative Acknowledgement: NACK) for the data arranged in the received physical uplink shared channel ( Acknowledgment response (ACK / NACK).
  • the base station apparatus can set a frequency resource (EPDCCH set) in which an extended physical downlink control channel can be arranged in the system band.
  • EPCCH set a frequency resource
  • Different base station apparatuses set frequency resources in which the extended physical downlink control channel can be allocated to different frequency resources, thereby supporting interference coordination in the frequency domain for the EPDCCH.
  • Coordinated communication is applied to the extended physical downlink control channel, and the base station apparatus configures a plurality of EPDCCH sets in the terminal apparatus, and different base station apparatuses transmit signals of the extended physical downlink control channel in each EPDCCH set.
  • DPS Dynamic ⁇ ⁇ Point Switching
  • Non-patent Document 1 The introduction of a new carrier type (New Carrier Type: NCT) that minimizes existing control signaling and common reference signals is being studied (Non-patent Document 1). As one of the examination items, improvement of the control signal is being studied.
  • the existing control signaling includes, for example, control information transmitted / received using a physical downlink control channel.
  • the common reference signal includes, for example, a cell-specific reference signal (CRS). The cell-specific reference signal is used for demodulation of signals of the physical downlink control channel and the physical hybrid automatic repeat request instruction channel.
  • CRS cell-specific reference signal
  • a reference signal that is not common to all terminal devices in the system in other words, as a reference signal specific to the terminal device, a reference signal used for demodulation of the physical downlink shared channel signal (UE-specific reference signals associated with PDSCH) ) And a reference signal (Demodulation reference signals associated with EPDCCH) used for demodulation of the signal of the extended physical downlink control channel.
  • UE-specific reference signals associated with PDSCH physical downlink shared channel signal
  • EPDCCH demodulation reference signals associated with EPDCCH
  • cell-specific reference signals are used for demodulating the signals of the physical hybrid automatic repeat request instruction channel, control information indicating an acknowledgment or a negative response to data arranged in the physical uplink shared channel while minimizing the common reference signal
  • the present invention has been made in view of the above points, and an object of the present invention is to efficiently control information (for a base station device) with respect to a terminal device in a communication system including a plurality of terminal devices and a base station device.
  • ACK / NACK can be transmitted, and the terminal device can efficiently receive a signal including control information (ACK / NACK) from the base station device, a base station device, a communication method,
  • the present invention relates to an integrated circuit and a communication system.
  • a terminal apparatus is a terminal apparatus that communicates with a base station apparatus, a transmission processing unit that arranges a signal generated from a transport block on a PUSCH and transmits the signal to the base station apparatus, and the transformer.
  • a control unit that determines an ECCE in which an EPHICH including an ACK / NACK for a port block is transmitted based on an UL PRB index used for the PUSCH and a cyclic shift of a DM RS, and a signal disposed in the EPHICH
  • a reception processing unit that receives the signal from the station device, demodulates the received signal, decodes the demodulated signal, and extracts ACK / NACK for the transport block.
  • the base station apparatus of this invention is a base station apparatus which communicates with several terminal device, Comprising: The reception process part which receives the signal arrange
  • the communication method of this invention is a communication method used for the terminal device which communicates with a base station apparatus, arrange
  • the integrated circuit of the present invention is an integrated circuit mounted on a terminal device that communicates with a base station device, and a signal generated from a transport block is arranged on the PUSCH to the base station device.
  • a reception processing unit that receives a signal arranged in EPHICH from the base station apparatus, demodulates the received signal, decodes the demodulated signal, and extracts ACK / NACK for the transport block; It is characterized by that.
  • the communication system of this invention is a communication system comprised from the base station apparatus which communicates with a some terminal device and the said some terminal device, Comprising:
  • the first transmission processing unit that arranges the received signal on the PUSCH and transmits the signal to the base station apparatus, and the ECC that transmits the EPHICH including the ACK / NACK for the transport block, the UL PRB index used for the PUSCH
  • a first control unit that judges based on the cyclic shift of the DM RS, receives a signal arranged in the EPHICH from the base station device, demodulates the received signal, and decodes the demodulated signal.
  • a first reception processing unit for extracting ACK / NACK for the transport block receives a signal received on the PUSCH from the terminal apparatus, and an ACK / NACK for the transport block received on the PUSCH received by the second reception processor.
  • a second transmission processing unit configured to transmit the generated signal by placing the generated signal in the EPHICH.
  • the communication method of this invention is a communication method used for the base station apparatus which communicates with several terminal device, Comprising: The step which receives the signal arrange
  • the integrated circuit of the present invention is an integrated circuit mounted on a base station apparatus that communicates with a plurality of terminal devices, and a reception processing unit that receives a signal placed on the PUSCH from the terminal device
  • the signal generated from the ACK / NACK for the transport block received by the PUSCH is transmitted to the EPHICH corresponding to the UL PRB index and the DM RS cyclic shift allocated to the PUSCH to which resources are allocated to the terminal device.
  • a control unit that performs control so as to be arranged, and a transmission processing unit that generates a transmission signal from ACK / NACK for the transport block received by the PUSCH, and arranges and transmits the generated signal in the EPHICH.
  • the terminal device of the present invention is a terminal device that communicates with a base station device, and includes a plurality of EPDCCH set configurations, a plurality of EPHICH set configurations, and an association between the EPDCCH set and the EPHICH set; And a radio resource control configured to configure a plurality of EPDCCH sets and a plurality of EPHICH sets based on the information, and to set correspondence between the EPDCCH sets and the EPHICH sets And a control unit that controls to receive the EPHICH corresponding to the PUSCH in the EPHICH set associated with the EPDCCH set in which the EPDCCH including the resource allocation information of the PUSCH is detected. And
  • the base station apparatus of the present invention is a base station apparatus that communicates with a plurality of terminal apparatuses, and corresponds to a plurality of EPDCCH sets, a plurality of EPHICH sets, the EPDCCH sets, and the EPHICH sets.
  • a radio resource control unit configured to set the date and time for the terminal device, a configuration of a plurality of EPDCCH sets, a configuration of a plurality of EPHICH sets, a configuration of the EPDCCH set and the EPHICH set by the radio resource control unit Corresponding to the PUSCH in the EPHICH set associated with the EPDCCH set in which the EPDCCH including the resource allocation information of the PUSCH is arranged, and the transmission processing unit that transmits information indicating the association with the set to the terminal device Place the signal in EPHICH, A transmission processing unit for transmitting the serial signal, characterized in that it has.
  • the communication method of the present invention is a communication method used for a terminal apparatus that communicates with a base station apparatus, and includes a plurality of EPDCCH set configurations, a plurality of EPHICH set configurations, and the EPDCCH set Receiving from the base station device information indicating the association of the EPHICH set; Based on the information, a step of configuring a plurality of EPDCCH sets and a plurality of EPHICH sets, a step of setting a correspondence between the configured EPDCCH sets and the configured EPHICH sets, and an EPDCCH including PUSCH resource allocation information And controlling to receive the EPHICH corresponding to the PUSCH in the EPHICH set associated with the EPDCCH set in which the detection is detected.
  • An integrated circuit is an integrated circuit mounted on a terminal device that communicates with a base station device, and includes a plurality of EPDCCH set configurations, a plurality of EPHICH set configurations, and the EPDCCH set. And a reception processing unit that receives information indicating the correspondence between the EPHICH set and the EPHICH set, and a plurality of EPDCCH sets and a plurality of EPHICH sets based on the information, and the EPDCCH set and the EPHICH set.
  • the radio resource control unit that sets the association of the UE and the EPHICH set associated with the EPDCCH set in which the EPDCCH including the PUSCH resource allocation information is detected are controlled to receive the EPHICH corresponding to the PUSCH A control unit; Characterized in that it has.
  • the communication system of the present invention is a communication system including a plurality of terminal devices and a base station device that communicates with the plurality of terminal devices, and the terminal device includes a plurality of EPDCCH sets.
  • a reception processing unit that receives information indicating the configuration of a plurality of EPHICH sets and the correspondence between the EPDCCH set and the EPHICH set from the base station device, and a plurality of EPDCCH sets and a plurality of sets based on the information.
  • the radio resource control unit that sets the association between the EPDCCH set and the EPHICH set, and the EPDCCH including the resource allocation information of the PUSCH is detected.
  • a transmission processing unit that arranges a signal in a corresponding EPHICH and transmits the signal.
  • the communication method of the present invention is a communication method used in a base station device that communicates with a terminal device, and includes a plurality of EPDCCH sets, a plurality of EPHICH sets, the EPDCCH sets, and the EPHICH sets.
  • the integrated circuit of the present invention is an integrated circuit mounted on a base station device that communicates with a terminal device, and includes a plurality of EPDCCH sets, a plurality of EPHICH sets, the EPDCCH sets, and the EPHICH sets.
  • a radio resource control unit that sets the association with the terminal device, a configuration of a plurality of EPDCCH sets, a configuration of a plurality of EPHICH sets, and the EPDCCH set that are set by the radio resource control unit
  • the transmission processor that transmits information indicating the association with the EPHICH set to the terminal device, and the PUSCH in the EPHICH set associated with the EPDCCH set in which the EPDCCH including the PUSCH resource allocation information is arranged.
  • a transmission processing unit for transmitting the signal characterized in that it has.
  • a terminal apparatus is a terminal apparatus that communicates with a base station apparatus, a transmission processing unit that places a signal generated from a transport block on a PUSCH and transmits the signal to the base station apparatus, and the transformer.
  • a control unit that determines an identifier used in EPHICH including ACK / NACK data for a port block based on the UL PRB index and DM RS cyclic shift used in the PUSCH, and the EPHICH in which the EPHICH is configured a reception processing unit that demodulates a signal arranged in the set, decodes the demodulated signal, and outputs data obtained by decoding to the control unit, and the control unit receives the reception It is determined whether or not the data input from the processing unit corresponds to the identifier.
  • the base station apparatus of the present invention is a base station apparatus that communicates with a plurality of terminal apparatuses, and includes a reception processing unit that receives a signal arranged on the PUSCH from the terminal apparatus, and the terminal apparatus An EPHICH corresponding to the UL PRB index and DM RS cyclic shift assigned to the PUSCH to which the resource is assigned, an ACK / NACK for the transport block received on the PUSCH, and an identifier corresponding to the EPHICH
  • the transmission unit generates a transmission signal from the control unit that controls to arrange the signal generated from the ACK / NACK for the transport block received by the PUSCH, and the identifier corresponding to the EPHICH, and the generated signal is the EPHICH A transmission processing unit arranged and transmitted to Wherein the different identifiers are associated with each HICH.
  • the communication method of the present invention is a communication method used for a terminal device that communicates with a base station device, and a signal generated from a transport block is arranged on a PUSCH and transmitted to the base station device. Determining an identifier used in EPHICH including ACK / NACK data for the transport block based on an UL PRB index used for the PUSCH and a cyclic shift of DM RS, and the EPHICH A step of demodulating a signal arranged in an EPHICH set configured to acquire data by decoding the demodulated signal, and whether or not the acquired data corresponds to the determined identifier And at least a step of determining.
  • An integrated circuit is an integrated circuit mounted on a terminal device that communicates with a base station device, and a signal generated from a transport block is arranged on a PUSCH and is transmitted to the base station device.
  • a reception processing unit that demodulates signals arranged in the EPHICH set that constitutes the EPHICH, decodes the demodulated signals, and outputs the data obtained by decoding to the control unit. Then, the control unit determines whether the data input from the reception processing unit corresponds to the identifier. Characterized in that it.
  • the communication system of the present invention is a communication system including a plurality of terminal devices and a base station device that communicates with the plurality of terminal devices, and the terminal devices are generated from transport blocks.
  • the first transmission processing unit that arranges the received signal on the PUSCH and transmits the signal to the base station apparatus, and the identifier used in the EPHICH that includes data including ACK / NACK for the transport block is used as the UL PRB used in the PUSCH.
  • a first control unit that judges based on the index of the RS and the cyclic shift of the DM RS, and demodulates the signal arranged in the EPHICH set in which the EPHICH is configured, and decodes and decodes the demodulated signal
  • a first reception processing unit for outputting the data obtained in this way to the control unit, and the base station Is transmitted from an ACK / NACK for a transport block received on the PUSCH received by the second reception processing unit and a second reception processing unit that receives a signal arranged on the PUSCH from the terminal device.
  • a second transmission processing unit configured to generate a signal and arrange and transmit the generated signal to the EPHICH, and the first control unit receives the data input from the first reception processing unit. It is characterized by determining whether it corresponds with the determined identifier.
  • the communication method of this invention is a communication method used for the base station apparatus which communicates with several terminal device, Comprising: The step which receives the signal arrange
  • the integrated circuit of the present invention is an integrated circuit mounted on a base station apparatus that communicates with a plurality of terminal devices, and a reception processing unit that receives signals arranged on the PUSCH from the terminal devices; ,
  • the EPHICH corresponding to the UL PRB index assigned to the PUSCH to which the resource is assigned to the terminal device and the cyclic shift of the DM RS, the ACK / NACK for the transport block received on the PUSCH, and the EPHICH A transmission unit is generated and generated from a control unit that controls to arrange a signal generated from an identifier corresponding to the ID, an ACK / NACK for the transport block received by the PUSCH, and an identifier corresponding to the EPHICH A transmission process for transmitting the arranged signal to the EPHICH Includes a part, and wherein the associated different identifier for each EPHICH.
  • a terminal device is a terminal device that communicates with a base station device, and includes a reception processing unit that receives information indicating a configuration of one or more EPHICH sets from the base station device, a transformer A transmission processing unit that arranges the signal generated from the port block on the PUSCH and transmits it to the base station apparatus, and determines the indexing of the EPHICH configured for each EPHICH set based on the information, and The index of EPHICH including ACK / NACK is determined based on the UL PRB index used for the PUSCH and the cyclic shift of DM RS, and the index of the EPHIICH set to which the EPHICH of the index is arranged Detect EPHIICH And having a control unit for controlling to perform management.
  • the communication method of the present invention is a communication method used for a terminal device that communicates with a base station device, and receives information indicating a configuration of one or more EPHICH sets from the base station device. And a step of placing a signal generated from the transport block on the PUSCH and transmitting the signal to the base station apparatus, and determining the indexing of the EPHICH configured for each EPHICH set based on the information, and the transport block
  • the index of EPHICH including ACK / NACK with respect to is determined based on the UL PRB index used for the PUSCH and the cyclic shift of DM RS, and the index for the signal of the EPHIICH set in which the EPHICH of the index is arranged EPH And controlling to perform a process of detecting a CH, characterized in that the at least.
  • the integrated circuit of the present invention is an integrated circuit mounted on a terminal device that communicates with a base station device, and receives information indicating the configuration of one or more EPHICH sets from the base station device.
  • a reception processing unit, a transmission processing unit configured to transmit the signal generated from the transport block to the PUSCH and transmit the signal to the base station apparatus, and indexing of the EPHICH configured for each EPHICH set based on the information
  • the EPHIICH index including the ACK / NACK for the transport block is determined based on the UL PRB index used for the PUSCH and the cyclic shift of the DM RS, and the EPHICH set signal in which the EPHICH of the index is arranged For the index E And controlling to perform a process of detecting the HICH, and having a.
  • the base station apparatus of the present invention is a base station apparatus that communicates with a plurality of terminal apparatuses, and a radio resource control unit that sets one or more EPHICH set configurations for the terminal apparatuses;
  • the PUSCH based on the reception processing unit that receives the signal allocated to the PUSCH from the terminal device, the UL PRB index allocated to the PUSCH to which the resource is allocated to the terminal device, and the cyclic shift of the DM RS.
  • a control unit that determines an EPHICH in which a signal including ACK / NACK for the received transport block is arranged, and controls the EPHIICH to arrange and transmit the EPHIICH signal in the corresponding EPHIICH set; It is characterized by having.
  • the communication method of the present invention is a communication method used for a base station apparatus that communicates with a plurality of terminal apparatuses, and sets a configuration of one or more EPHICH sets for the terminal apparatuses.
  • the integrated circuit of the present invention is an integrated circuit mounted on a base station device that communicates with a plurality of terminal devices, and sets the configuration of one or more EPHICH sets for the terminal devices.
  • a radio resource control unit a reception processing unit that receives a signal allocated to the PUSCH from the terminal device, a UL PRB index assigned to the PUSCH to which the resource is assigned to the terminal device, and a cyclic shift of the DM RS,
  • a control unit a control unit.
  • the communication system of the present invention is a communication system including a plurality of terminal devices and a base station device that communicates with the plurality of terminal devices, and the terminal device includes one or more EPHICH sets.
  • a first reception processing unit that receives information indicating the configuration of the base station device, a transmission processing unit that places the signal generated from the transport block on the PUSCH and transmits the signal to the base station device, and the information Based on the index of the EPHICH configured for each EPHICH set, the index of the EPHICH including the ACK / NACK for the transport block is based on the index of the UL PRB used for the PUSCH and the cyclic shift of the DM RS.
  • a first control unit that controls to perform processing for detecting the EPHICH of the index with respect to the signal of the EPHIICH set, and the base station device has a configuration of one or more EPHICH sets.
  • Control to place and send And having a control unit, a.
  • the present invention is disclosed in terms of improvement of a communication system, a terminal device, a base station device, a communication method, and an integrated circuit in which a physical channel for transmitting / receiving ACK / NACK in the downlink is used.
  • the communication method to which can be applied is not limited to a communication method that is upward compatible with LTE, such as LTE or LTE-A.
  • the base station apparatus can efficiently transmit a signal including control information (ACK / NACK) to the terminal apparatus, and the terminal apparatus can efficiently transmit the control information (ACK / N) from the base station apparatus.
  • ACK control information
  • NACK can be received, and a more efficient communication system can be realized.
  • FIG. It is a figure explaining the outline about the whole picture of the communications system concerning the embodiment of the present invention. It is a figure which shows schematic structure of the time frame of the downlink from the base station apparatus 3 which concerns on embodiment of this invention to the terminal device 5.
  • FIG. It is a figure which shows an example of arrangement
  • CDMA code division multiple access
  • TDMA time division multiple access
  • FDMA frequency division multiple access
  • OFDMA orthogonal FDMA
  • SC-FDMA single carrier FDMA
  • a CDMA system may implement a radio technology (standard) such as Universal Terrestrial Radio Access (UTRA) or cdma2000®.
  • UTRA includes wideband CDMA (WCDMA®) and other improved versions of CDMA.
  • cdma2000 covers IS-2000, IS-95, and IS-856 standards.
  • a TDMA system may implement a radio technology such as Global System for Mobile Communications (GSM).
  • GSM Global System for Mobile Communications
  • OFDMA systems include Evolved UTRA (E-UTRA), Ultra Mobile Broadband (UMB), IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802.20, Flash-OFDM (registered trademark), etc.
  • Wireless technology may be implemented.
  • 3GPP LTE Long Term Evolution
  • LTE-A is a system, radio technology, and standard improved from LTE.
  • UTRA, E-UTRA, LTE, LTE-A and GSM® are described in documents from an organization named Third Generation Partnership Project (3GPP).
  • cdma2000 and UMB are described in documents from an organization named Third Generation Partnership Project 2 (3GPP2).
  • 3GPP2 Third Generation Partnership Project 2
  • a terminal device is a user device (User Equipment: UE), a mobile station (Mobile Station: MS, Mobile Terminal: MT), a mobile station device, a mobile terminal, a subscriber unit, a subscriber station, A mobile terminal or a mobile terminal such as a wireless terminal, a mobile device, a node, a device, a remote station, a remote terminal, a wireless communication device, a wireless communication apparatus, a user agent, and an access terminal are collectively referred to.
  • Terminal equipment includes cellular phones, cordless phones, session initiation protocol (SIP) phones, smartphones, wireless local loop (WLL) stations, personal digital assistants (PDAs), tablets, laptops, handheld communication devices, handheld computing devices.
  • SIP session initiation protocol
  • WLL wireless local loop
  • PDAs personal digital assistants
  • the base station apparatus is a generic term for any node at the network end that communicates with a terminal such as a node B (NodeB), an enhanced node B (eNodeB), a base station, and an access point (Access AP: AP).
  • the base station apparatus includes RRH (Remote Radio Head, an apparatus having an outdoor-type radio unit smaller than the base station apparatus, Remote Radio Unit: also referred to as RRU) (also referred to as a remote antenna or a distributed antenna).
  • the RRH can be said to be a special form of the base station apparatus.
  • RRH has only a signal processing unit, and can be said to be a base station apparatus in which parameters used in RRH, determination of scheduling, and the like are performed by other base station apparatuses.
  • a terminal apparatus includes a memory that holds instructions related to various processes described below, and a processor that is coupled to the memory and configured to execute the instructions held in the memory.
  • a configuration may be used.
  • a base station apparatus includes a memory for holding instructions related to various processes described below, and a processor coupled to the memory and configured to execute the instructions held in the memory. The structure provided may be sufficient.
  • FIG. 7 is a diagram for explaining the outline of the overall image of the communication system according to the embodiment of the present invention.
  • the communication system 1 shown in this figure includes a plurality of base station devices (base station device 3A, base station device 3B) and a plurality of terminal devices (terminal device 5A, terminal device 5B, terminal device 5C, terminal device 5D, terminal device). 5E) communicates.
  • a mode in which the base station apparatus communicates using any one frequency band is referred to as a “cell”.
  • the cell 7A is a cell formed by the base station device 3A
  • the cell 7B is a cell formed by the base station device 3B.
  • the base station device 3A communicates with the terminal device 5A, the terminal device 5B, and the terminal device 5C.
  • the base station device 3B communicates with the terminal device 5C, the terminal device 5D, and the terminal device 5E.
  • the base station device 3A and the base station device 3B are referred to as the base station device 3
  • the terminal device 5A, the terminal device 5B, the terminal device 5C, the terminal device 5D, and the terminal device 5E are referred to as the terminal device 5, An explanation will be given as appropriate.
  • the number of base station devices 3 and the number of terminal devices 5 shown in FIG. 7 are examples, and different numbers of base station devices 3 and terminal devices 5 may exist in the communication system 1.
  • the communication system 1 is located in the termination
  • One base station apparatus 3 has one or more cells.
  • the cell is set to one of bandwidths such as 1.25, 2.5, 5, 10, 15, and 20 MHz, and provides downlink or uplink transmission service to many terminal apparatuses 5. Separate cells can be configured to provide separate bandwidth.
  • the base station device 3 controls data transmission / reception with respect to a large number of terminal devices 5.
  • the base station apparatus 3 transmits downlink schedule information to the downlink data, and the time / frequency domain in which data is transmitted to the corresponding terminal, encoding, data size, hybrid automatic retransmission request (HARQ) related information Let us know.
  • HARQ hybrid automatic retransmission request
  • the base station apparatus 3 transmits uplink schedule information to the corresponding terminal apparatus 5 for the uplink data, and the time / frequency domain, encoding, data size, hybrid automatic that the corresponding terminal apparatus 5 can use. Notify information related to retransmission requests.
  • An interface for transmitting user information (user traffic) or control information (control traffic) can be used between the base station devices 3.
  • the interface is realized by a wired line such as an optical fiber or a digital subscriber line, or a wireless line using relay technology.
  • a core network (Core CN) can be composed of network nodes for user registration of AGs and terminals.
  • the AG manages the mobility of the terminal device 5 in units of tracking ranges (Tracking Area: TA) composed of a plurality of cells.
  • a downlink that is a communication direction from the base station device 3 to the terminal device 5 is an enhanced physical downlink control channel (Enhanced Physical).
  • Downlink Control CHannel EPDCCH
  • Enhanced Physical Hybrid Automatic Repeat Request Channel Enhanced Physical Hybrid ARQ (Automatic Repeat reQuest) Indicator Channel: EPHICH
  • PDSCH Physical Downlink Shared CHannel
  • the downlink is used for demodulation of a reference signal (UE-specific reference signals associated with PDSCH) used for demodulation of a PDSCH signal (hereinafter referred to as a first reference signal for convenience of explanation) and an EPDCCH signal. It includes a reference signal (Demodulation reference signal associated with EPDCCH) (hereinafter referred to as a second reference signal for convenience of explanation).
  • EPHICH is a physical channel used for transmission / reception of downlink control information for uplink data.
  • the second reference signal is also used for demodulating the EPHIICH signal, but a reference signal different from the second reference signal may be defined.
  • a description of a cell using an existing carrier type (Legacy carrier) instead of a new carrier type will be omitted as appropriate.
  • a communication method using multiple cells (carriers) (CA: Carrier Aggregation) is applied, and some cells (carriers) use existing carrier types, and some cells (carriers) use new carrier types.
  • CA Carrier Aggregation
  • the uplink (UL: also called “Uplink”) that is the communication direction from the terminal device 5 to the base station device 3 is also called a physical uplink shared channel (PUSCH: “Physical” Uplink ”Shared” CHannel).
  • PUSCH Physical Uplink shared channel
  • PUCCH Physical Uplink Control channel
  • the uplink includes reference signals (UL ⁇ RS: Uplink Reference Signal and DM RS: Demodulation Reference Signal) used for demodulation of PUSCH and PUCCH signals.
  • the control information arranged in the EPHICH includes control information (reception acknowledgment; ACK / NACK) (hybrid) indicating an acknowledgment (Acknowledgement: ACK) or a negative response (Negative Acknowledgement: NACK) for the data arranged in the received PUSCH.
  • control information reception acknowledgment; ACK / NACK
  • Hybrid Hybrid indicating an acknowledgment (Acknowledgement: ACK) or a negative response (Negative Acknowledgement: NACK) for the data arranged in the received PUSCH.
  • -ARQ ACK / NAK HARQ indicator
  • HARQ acknowledgement HARQ acknowledgement
  • a channel means a medium used for signal transmission / reception.
  • a channel used in the physical layer is called a physical channel, and a channel used in a medium access control (Medium Access Control: MAC) layer is called a logical channel or a transport channel.
  • Transport channels include broadcast channels (Broadcast Channel: BCH) used for transmission / reception of broadcast information, downlink shared channels (Downlink Shared Channel: DL-SCH) used for transmission / reception of downlink information data, paging information Paging channel used for transmission / reception (Paging Channel: PCH), multicast channel used for transmission / reception of multicast data (Multicast Channel: MCH), uplink shared channel used for transmission / reception of uplink information data (Uplink ⁇ ⁇ Shared Channel: UL) -SCH), random access channel (Random Access Channel: RACH) used for random access, and the like.
  • BCH Broadcast Channel
  • DL-SCH downlink shared channels
  • MCH multicast channel
  • Logical channels include broadcast control channel (Broadcast Control Channel: BCCH) used for transmission / reception of broadcast information, paging control channel (Paging Control Channel: PCCH) used for transmission / reception of paging information, and common used for transmission / reception of common control information Control channel (Common Control Channel: CCCC), dedicated control channel used for transmission / reception of individual control information (Dedicated Control Channel: DCCH), multicast control channel used for transmission / reception of multicast control information (Multicast Control Channel: MCCC), dedicated data There are dedicated traffic channels (Dedicated Traffic Channel: DTCH) used for transmission / reception of multicast, multicast traffic channels (Multicast Traffic Channel: MTCH) used for transmission / reception of multicast data, and the like.
  • PDSCH is a physical channel used for transmission / reception of downlink data and control information (different from control information transmitted on EPDCCH).
  • EPDCCH is a physical channel used for transmission / reception of downlink control information (different from control information transmitted by PDSCH).
  • EPHICH is a physical channel used for transmission / reception of ACK / NACK for data arranged in PUSCH.
  • the PUSCH is a physical channel used for transmission / reception of uplink data and control information (different from control information transmitted on the downlink).
  • the PUCCH is a physical channel used for transmission / reception of uplink control information (uplink control information; Uplink Control Information: UCI).
  • ACK / NACK acknowledgement indicating an acknowledgment
  • NACK negative acknowledgment
  • Scheduling request: SR scheduling request
  • a physical random access channel PhysicalPhysRandom Access CHannel: nelPRACH
  • MIB Master Information ⁇ Block
  • Physical broadcast channel Physical Broadcast CHannel: PBCH
  • Physical Downlink control channel Physical Downlink Control CHannel: PDCCH
  • Physical Downlink Control CHannel Physical Downlink Control CHannel: PDCCH
  • a physical hybrid automatic retransmission request instruction channel Physical Hybrid ARQ (Automatic Repeat reQuest) Indicator Channel: PHICH
  • a physical multicast channel Physical Multicast CHannel: PMCH
  • PDCCH and PHICH are not used in a cell using a new carrier type.
  • CRS Cell specific RS
  • the terminal device 5 and the base station device 3 arrange a signal generated from control information, data, etc. in each physical channel and transmit it.
  • the terminal apparatus 5 and the base station apparatus 3 receive each physical channel on which signals generated from control information, data, and the like are arranged and transmitted.
  • Data transmitted on the PDSCH or PUSCH is referred to as a transport block.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating a schematic configuration of a downlink time frame from the base station apparatus 3 to the terminal apparatus 5 according to the embodiment of the present invention.
  • a downlink time frame of a new carrier type cell will be described.
  • the horizontal axis represents the time domain
  • the vertical axis represents the frequency domain.
  • the downlink time frame is a unit for resource allocation and the like, and is a resource block (RB) (physical resource block; also referred to as a PRB: Physical Resource Block) composed of a frequency band and a time slot having a predetermined downlink width. .)) (Physical resource block pair; referred to as PRB pair).
  • RB resource block
  • PRB Physical Resource Block
  • PRB pair Physical resource block pair
  • One downlink PRB pair (referred to as downlink physical resource block pair; DL PRB pair) is referred to as two consecutive PRBs (downlink physical resource block; DL PRB in the downlink time domain). ).
  • one DL PRB is composed of 12 subcarriers (referred to as downlink subcarriers) in the downlink frequency domain, and 7 OFDM (orthogonal frequency division multiplexing) in the time domain. ; (Orthogonal (Frequency) Division (Multiplexing)) symbol.
  • a downlink system band (referred to as a downlink system band) is a downlink communication band of the base station apparatus 3.
  • the downlink system bandwidth (referred to as a downlink system bandwidth) is composed of a frequency bandwidth of 20 MHz.
  • a plurality of DL PRBs are arranged according to the downlink system bandwidth.
  • the downlink system band having a frequency bandwidth of 20 MHz is configured by 110 DL PRBs (DL PRB pairs).
  • a slot composed of seven OFDM symbols (referred to as a downlink slot) and a subframe composed of two downlink slots (referred to as a downlink subframe).
  • a unit composed of one downlink subcarrier and one OFDM symbol is called a resource element (Resource (Element: RE) (downlink resource element).
  • RE resource element
  • PDSCH, EPDCCH, and EPHIICH are arranged in each downlink subframe.
  • PDSCH and EPDCCH are arranged in different DL PRB pairs.
  • PDSCH and EPHICH are arranged in different DL PRB pairs.
  • EPDCCH and EPHIICH are arranged in different DL PRB pairs or the same DL PRB pair.
  • one or more EPDCCHs can be arranged in the resource indicated as EPDCCH.
  • one or more EPHIICHs can be arranged in the resource indicated as EPHIICH.
  • one or more PDSCHs can be arranged in the resources indicated as PDSCH.
  • the first reference signal and the second reference signal are arranged in the downlink.
  • the first reference signal is arranged in a plurality of REs in the DL PRB pair in which the PDSCH is arranged.
  • the second reference signal is arranged in a plurality of REs in the DL PRB pair in which the EPDCCH is arranged.
  • the second reference signal is arranged in a plurality of REs in the DL PRB pair in which EPHICH is arranged. Details will be described later.
  • EPDCCH is information indicating DL PRB pair assignment to PDSCH, information indicating UL PRB pair assignment to PUSCH, identifier (referred to as RadioRadNetwork Temporary Identifier: RNTI), modulation scheme, coding rate, retransmission parameter, space.
  • RNTI RadioRadNetwork Temporary Identifier
  • a signal generated from control information such as a multiplexing number, a precoding matrix, a transmission power control command (TPC command), and information indicating a cyclic shift value of a reference signal is arranged.
  • Control information included in the EPDCCH is called downlink control information (Downlink Control Information: DCI).
  • DCI Downlink Control Information
  • the DCI including the information indicating the allocation of the DL PRB pair to the PDSCH (PDSCH resource allocation information) is referred to as a downlink assignment (also referred to as Downlink assignment: Downlink assignment or Downlink grant), and the UL PRB pair to the PUSCH DCI including information indicating allocation (PUSCH resource allocation information) is referred to as an uplink grant (uplink grant: UL grant).
  • the downlink assignment includes a transmission power control command for PUCCH.
  • the uplink grant includes a transmission power control command for the PUSCH and information indicating a cyclic shift value of the reference signal (DM RS).
  • one EPDCCH includes only information indicating resource allocation of one PDSCH, or information indicating resource allocation of one PUSCH, and information indicating resource allocation of a plurality of PDSCHs, It does not include information indicating PUSCH resource allocation.
  • CRC Cyclic Redundancy Check
  • a CRC code is generated from DCI using a predetermined generator polynomial.
  • the generated CRC code is subjected to exclusive OR (also referred to as scrambling) processing using RNTI.
  • a signal obtained by modulating a bit indicating DCI and a bit (CRC masked by UE ID) generated by performing exclusive OR processing on the CRC code using RNTI is actually transmitted on EPDCCH. Is done.
  • RNTI used for EPDCCH is C-RNTI (Cell Radio Network Temporary Identifier), SPS (Semi-Persistent Scheduling) C-RNTI.
  • signals generated from a plurality of downlink ACK / NACK, CRC code, and identifier (RNTI) information are arranged.
  • a CRC code is generated from a plurality of downlink ACK / NACKs using a predetermined generator polynomial.
  • the generated CRC code is subjected to exclusive OR (also referred to as scrambling) processing using RNTI.
  • a signal obtained by modulating a plurality of downlink ACK / NACK information bits are actually transmitted by EPHICH.
  • the base station apparatus 3 may determine an EPHIICH to be transmitted and determine an identifier used for the EPHIICH.
  • the terminal device 5 may determine the EPHIICH to be detected, and may perform a decoding process on the received signal in order to detect the EPHIICH using an identifier corresponding to the EPHIICH. Thereby, the terminal device 5 can determine whether or not the corresponding EPHIICH signal is transmitted to the resource to be detected.
  • the PDSCH resource is arranged in the same downlink subframe as the downlink subframe in which the EPDCCH resource including the downlink assignment used for the allocation of the PDSCH resource is arranged in the time domain.
  • FIG. 9 is a diagram showing an example of the arrangement of the first reference signals in the downlink subframe of the communication system 1 according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 illustrates the arrangement of downlink reference signals in a single DL PRB pair.
  • a common arrangement method is used in a plurality of DL PRB pairs in the downlink system band in which PDSCH is arranged. .
  • FIG. 9 shows an example in which the first reference signals for four antenna ports (antenna port 7, antenna port 8, antenna port 9, and antenna port 10) can be arranged in one DL PRB pair.
  • the antenna port means a logical antenna used in signal processing, and one antenna port may be composed of a plurality of physical antennas.
  • the antenna port used for transmitting the first reference signal a plurality of physical antennas constituting the same antenna port transmit signals having undergone different signal processing (for example, different phase rotation processing). Also good.
  • beam forming can be realized using a plurality of physical antennas in the same antenna port.
  • the first reference signals for the four antenna ports are used in the downlink
  • the first reference signals are multiplexed and arranged on different downlink resource elements for each of the two antenna ports.
  • CDM and FDM Frequency Division Multiplexing
  • FIG. 9 the first reference signals of antenna port 7 and antenna port 8 are multiplexed by CDM on D1
  • the first reference signals of antenna port 9 and antenna port 10 are multiplexed by CDM on D2.
  • a different code is used for the first reference signal for each antenna port. For example, a Walsh code is used as the code.
  • the first reference signal corresponding to a different number of antenna ports may be arranged in the DL PRB pair instead of four.
  • the first reference signal is only in the downlink resource element indicated by D1 in FIG.
  • a signal for PDSCH, in which the first reference signal is arranged is arranged in the downlink resource element indicated by D2.
  • the number of antenna ports of the first reference signal configured in the DL PRB pair is two (antenna port 7 and antenna port 8)
  • a signal for PDSCH, in which the first reference signal is arranged in the downlink resource element indicated by D2 is arranged.
  • the number of antenna ports of the first reference signal configured in DL PRB pair is eight (antenna port 7, antenna port 8, antenna port 9, antenna port 10, antenna port 11, antenna port 12, and antenna port 13 and antenna port 14), the number of downlink resource elements in which the first reference signal is arranged is doubled and the code length is 4, compared to the case shown in FIG.
  • the UE-specific RS is multiplexed and arranged using four downlink resource elements as a unit.
  • a pseudo-random sequence is used for the first reference signal.
  • the pseudo-random sequence is defined by a gold sequence having a length of 31.
  • initialization is performed based on the cell ID (physical cell ID; Physical Cell ID) and scramble ID notified from the base station device 3.
  • the scramble ID is a value indicating 0 or 1.
  • a parameter notified individually for each terminal device 5 is used.
  • a virtual cell ID (Virtual cell ID) is notified from the base station device 3 for each terminal device 5 as a parameter.
  • the first reference signal is arranged in the DL PRB pair of the PDSCH assigned to the terminal device 5 that is set to use the first reference signal.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of the arrangement of the second reference signals in the downlink subframe of the communication system 1 according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 illustrates the arrangement of downlink reference signals in a single DL PRB pair. However, there is a common arrangement method in a plurality of DL PRB pairs in the downlink system band in which EPDCCH and EPHICH are arranged. Used.
  • FIG. 10 shows an example in which second reference signals for four antenna ports (antenna port 107, antenna port 108, antenna port 109, and antenna port 110) can be arranged in one DL PRB pair. .
  • the second reference signals for the four antenna ports are used in the downlink
  • the second reference signals are multiplexed and arranged on different downlink resource elements for each of the two antenna ports.
  • CDM and FDM Frequency Division Multiplexing
  • the second reference signal of antenna port 107 and antenna port 108 is multiplexed by CDM on D11
  • the second reference signal of antenna port 109 and antenna port 110 is multiplexed on CD2 by CDM.
  • a different code is used for the second reference signal for each antenna port. For example, a Walsh code is used as the code.
  • a pseudo-random sequence is used for the second reference signal.
  • the pseudo-random sequence is defined by a gold sequence having a length of 31.
  • initialization is performed based on the ID notified from the base station device 3 to each terminal device 5 and the scramble ID. For example, a fixed value of 2 is used for the scramble ID.
  • a parameter notified individually for each terminal device 5 is used.
  • the second reference signal is arranged in the DL PRB pair of EPDCCH and EPHIICH allocated to the terminal device 5 set to use the second reference signal.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating a schematic configuration of an uplink time frame from the terminal apparatus 5 to the base station apparatus 3 according to the embodiment of the present invention.
  • the horizontal axis represents the time domain
  • the vertical axis represents the frequency domain.
  • An uplink time frame is a unit for resource allocation and the like, and is a pair of physical resource blocks (uplink physical resource block pair; UL PRB pair) consisting of a frequency band and a time zone of a predetermined width of the uplink. ).
  • One UL PRB pair is composed of two uplink PRBs (uplink physical resource block; referred to as UL PRB) that are continuous in the uplink time domain.
  • one UL PRB is composed of 12 subcarriers (referred to as uplink subcarriers) in the uplink frequency domain, and 7 SC-FDMA (Single- Carrier (Frequency (Division (Multiple Access)) symbol.
  • An uplink system band (referred to as an uplink system band) is an uplink communication band of the base station apparatus 3.
  • the uplink system bandwidth (referred to as an uplink system bandwidth) is composed of a frequency bandwidth of 20 MHz, for example.
  • the uplink system band a plurality of UL PRB pairs are arranged according to the uplink system bandwidth.
  • the uplink system band having a frequency bandwidth of 20 MHz is composed of 110 UL PRB pairs.
  • a slot composed of seven SC-FDMA symbols (referred to as an uplink slot) and a subframe composed of two uplink slots (uplink subframe). Called).
  • a unit composed of one uplink subcarrier and one SC-FDMA symbol is referred to as a resource element (referred to as an uplink resource element).
  • each uplink subframe at least PUSCH used for transmission / reception of information data, PUCCH used for transmission / reception of uplink control information (UCI: Uplink Control Information), and demodulation of signals arranged on PUSCH and PUCCH (channel fluctuation) DM RS is placed.
  • a PRACH used for establishing uplink synchronization is arranged in any uplink subframe.
  • an SRS used for measuring channel quality, synchronization loss, and the like is arranged.
  • ACK Acknowledgement
  • NACK Negative Acknowledgment
  • the terminal apparatus 5 when the terminal apparatus 5 indicates to the base station apparatus 3 that the uplink resource allocation is requested, the terminal apparatus 5 transmits a signal using the PUCCH for SR transmission.
  • the base station apparatus 3 recognizes that the terminal apparatus 5 is requesting uplink resource allocation from the result of detecting a signal using the PUCCH resource for transmission of the SR.
  • the terminal apparatus 5 does not transmit any signal using the previously allocated PUCCH resource for SR transmission.
  • the base station apparatus 3 recognizes that the terminal apparatus 5 has not requested the allocation of the uplink resource from the result that the signal is not detected in the PUCCH resource for SR transmission.
  • PUCCH used for transmission of ACK / NACK is called PUCCH format 1a or PUCCH format 1b.
  • PUCCH format 1a BPSK (binary phase shift keying; Binary Phase Shift Keying) is used as a modulation method for modulating information about ACK / NACK.
  • PUCCH format 1a 1-bit information is indicated from the modulation signal.
  • PUCCH format 1b QPSK (Quadrature Phase Shift Keying) is used as a modulation method for modulating information about ACK / NACK.
  • PUCCH format 1b 2-bit information is indicated from the modulation signal.
  • the PUCCH used for SR transmission is called PUCCH format 1.
  • the PUCCH used for CQI transmission is referred to as PUCCH format 2.
  • the PUCCH used for simultaneous transmission of CQI and ACK / NACK is referred to as PUCCH format 2a or PUCCH format 2b.
  • the DM RS is multiplied by a modulation signal generated from ACK / NACK information.
  • PUCCH format 2a 1-bit information about ACK / NACK and CQI information are transmitted.
  • PUCCH format 2b 2-bit information on ACK / NACK and CQI information are transmitted.
  • One PUSCH is composed of one or more UL PRB pairs, and one PUCCH is symmetrical in the frequency domain within the uplink system band, and is composed of two UL PRBs located in different uplink slots.
  • 1 PRACH is composed of 6 UL PRB pairs.
  • the UL PRB having the lowest frequency of the first uplink slot and the UL PRB having the highest frequency of the second uplink slot in the uplink subframe are used for PUCCH.
  • One PRB pair is configured.
  • the terminal device 5 is set not to perform simultaneous transmission of PUSCH and PUCCH, when the PUCCH resource and the PUSCH resource are allocated in the same uplink subframe, only the PUSCH resource is used. Send a signal.
  • the terminal device 5 is configured to perform simultaneous transmission of PUSCH and PUCCH, when the PUCCH resource and the PUSCH resource are allocated in the same uplink subframe, basically, the terminal device 5 Signals can be transmitted using both PUSCH resources.
  • DM RS is an uplink reference signal used for estimating propagation path fluctuations of signals arranged in PUSCH and PUCCH.
  • the SRS is an uplink reference signal used for measurement of channel quality for PUSCH frequency scheduling and adaptive modulation of the base station apparatus 3 and measurement of synchronization deviation between the base station apparatus 3 and the terminal apparatus 5.
  • SRS is not shown in FIG.
  • DM RS and SRS are defined by a sequence obtained by cyclically shifting the base sequence. For example, a sequence obtained by cyclically shifting a base sequence using different cyclic shift values for different terminal devices 5 is used for DM RS.
  • DM RSs are arranged in different SC-FDMA symbols depending on whether they are arranged in the same UL PRB as PUSCH or in the same UL PRB as PUCCH.
  • the DM RS is a signal known in the communication system 1 that is used for estimating propagation path fluctuations of PUSCH and PUCCH.
  • the DM RS When the DM RS is arranged in the same UL PRB as the PUSCH, it is arranged in the fourth SC-FDMA symbol in the uplink slot.
  • the DM RS When the DM RS is arranged in the same UL PRB as the PUCCH including ACK / NACK, the DM RS is arranged in the third, fourth, and fifth SC-FDMA symbols in the uplink slot.
  • the DM RS is arranged in the same UL PRB as the PUCCH including the SR, the DM RS is arranged in the third, fourth, and fifth SC-FDMA symbols in the uplink slot.
  • the DM RS When the DM RS is arranged in the same UL PRB as the PUCCH including the CQI, it is arranged in the second and sixth SC-FDMA symbols in the uplink slot.
  • the SRS is arranged in the UL PRB determined by the base station apparatus 3, and is the 14th SC-FDMA symbol in the uplink subframe (the 7th SC-FDMA symbol in the 2nd uplink slot of the uplink subframe). ).
  • the SRS can be arranged only in the uplink subframe (investigation reference signal subframe; referred to as “SRSframesubframe”) having a period determined by the base station apparatus 3 in the cell.
  • SRSframesubframe investment reference signal subframe having a period determined by the base station apparatus 3 in the cell.
  • the base station apparatus 3 allocates a UL PRB to be allocated to the SRS, a period for transmitting the SRS for each terminal apparatus 5.
  • FIG. 11 shows the case where the PUCCH is arranged in the UL PRB at the end in the frequency region of the uplink system band
  • the second and third UL PRBs from the end of the uplink system band are used for the PUCCH. May be.
  • code multiplexing in the frequency domain and code multiplexing in the time domain are used in the PUCCH.
  • Code multiplexing in the frequency domain is processed by multiplying each code of the code sequence by a modulated signal modulated from uplink control information in subcarrier units.
  • Code multiplexing in the time domain is processed by multiplying each code of the code sequence by the modulated signal modulated from the uplink control information in units of SC-FDMA symbols.
  • a plurality of PUCCHs are arranged in the same UL PRB, and different codes are assigned to the respective PUCCHs, and code multiplexing is realized in the frequency domain or the time domain by the assigned codes.
  • PUCCH In PUCCH (referred to as PUCCH format 1a or PUCCH format 1b) used to transmit ACK / NACK, code multiplexing in the frequency domain and time domain is used. In PUCCH (referred to as PUCCH format 1) used for transmitting SR, code multiplexing in the frequency domain and time domain is used. In PUCCH (referred to as PUCCH format 2, PUCCH format 2a, or PUCCH format 2b) used for transmitting CQI, code multiplexing in the frequency domain is used.
  • the PUSCH resource is an uplink subframe after a predetermined number (for example, 4) from the downlink subframe in which the EPDCCH resource including the uplink grant used for the allocation of the PUSCH resource is arranged in the time domain. Placed in. In the time domain, the PDSCH resource is arranged in the same downlink subframe as the downlink subframe in which the EPDCCH resource including the downlink assignment used for the allocation of the PDSCH resource is arranged. In the case of FDD (Frequency Division Duplex), the ACK / NACK for the transport block transmitted on the PUSCH is a downlink subframe after a predetermined number (for example, 4) from the uplink subframe in which the PUSCH resource is arranged. Are transmitted and received using EPHIICH.
  • a predetermined number for example, 4
  • the terminal device 5 is configured (set) with an area (EPDCCH set, EPDCCH PRB set) in which EPDCCH may be arranged.
  • the unit of mapping of resources constituting one EPDCCH is a set of a preset number of DL PRB pairs, and is one EPDCCH set.
  • One or more EPDCCH sets can be configured for the terminal device 5.
  • one EPDCCH set is composed of two DL PRB pairs.
  • one EPDCCH set is composed of four DL PRB pairs.
  • one EPDCCH set is composed of eight DL PRB pairs.
  • Information indicating how many DL PRB pairs are configured in one EPDCCH set is notified from the base station apparatus 3 to the terminal apparatus 5.
  • two EPDCCH sets can be configured for the terminal device 5.
  • each EPDCCH set may be configured from the same number of DL PRB pairs, or each EPDCCH set is configured from a different number of DL PRB pairs. May be.
  • an EPDCCH set composed of different DL PRB pairs may be configured, or an EPDCCH set composed of the same DL PRB pairs may be configured, or some of them are different.
  • an EPDCCH set may be configured, part of which is composed of the same DL PRB pair.
  • an EPDCCH set composed of a different number of DL PRB pairs may be configured for each of the different terminal devices 5.
  • the terminal device 5 performs a decoding process for detecting the EPDCCH in each of one or more configured EPDCCH sets.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating an example of a schematic configuration of the EPDCCH set of the communication system 1 according to the embodiment of the present invention.
  • the base station apparatus 3 can configure (set, arrange) a plurality of EPDCCH sets (EPDCCH set 1, EPDCCH set 2, EPDCCH set 3) in the downlink system band.
  • one EPDCCH set is composed of four DL PRB pairs.
  • a plurality of DL PRB pairs constituting one EPDCCH set may be configured by DL PRB pairs dispersed in the frequency domain as shown in FIG. 12, or configured by DL PRB pairs that are continuous in the frequency domain. May be.
  • each of EPDCCH set 1, EPDCCH set 2, and EPDCCH set 3 is composed of different DL PRB pairs.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating a logical relationship between EPDCCH and ECCE of the communication system 1 according to the embodiment of the present invention.
  • the ECCE used between the base station device 3 and the terminal device 5 is assigned a number for identifying the ECCE.
  • the ECCE numbering is performed based on a predetermined rule in the EPDCCH set.
  • ECCE t indicates the ECCE of the ECCE number t.
  • the EPDCCH is configured by a set (ECCE Aggregation) composed of one or more ECCEs.
  • the number of ECCEs constituting this set is hereinafter referred to as “ECCE set number” (ECCE aggregation level).
  • the ECCE aggregation number constituting the EPDCCH is set in the base station apparatus 3 according to the coding rate set in the EPDCCH and the number of DCI bits included in the EPDCCH.
  • a set of n ECCEs is hereinafter referred to as “ECCE aggregation n”.
  • the base station apparatus 3 configures one EPDCCH with one ECCE (ECCE aggregation 1), configures one EPDCCH with two ECCEs (ECCE aggregation 2), and four ECCEs.
  • ECCE aggregation 4 To configure one EPDCCH (ECCE aggregation 4), to configure one EPDCCH from eight ECCEs (ECCE aggregation 8), to configure one EPDCCH from sixteen ECCEs (ECCE aggregation) 16)
  • One EPDCCH is configured by 32 ECCEs (ECCE aggregation 32).
  • the base station apparatus 3 uses an ECCE aggregation number with a small number of ECCEs constituting the EPDCCH for the terminal apparatus 3 having good channel quality, and the ECCEs constituting the EPDCCH for the terminal apparatus 3 having poor channel quality. Use a large number of ECCE aggregation numbers. Also, for example, when transmitting DCI with a small number of bits, the base station device 3 uses an ECCE aggregation number with a small number of ECCEs constituting the EPDCCH, and when transmitting a DCI with a large number of bits, the ECCEs constituting the EPDCCH Use a large number of ECCE aggregation numbers.
  • the EPDCCH candidate (EPDCCH candidate) is a target on which the terminal device 5 performs decoding detection of the EPDCCH, and an EPDCCH candidate is configured independently for each ECCE aggregation number.
  • Each EPDCCH candidate configured for each ECCE aggregation number is configured by one or more different ECCEs.
  • the number of EPDCCH candidates is set independently for each ECCE aggregation number.
  • An EPDCCH candidate configured for each ECCE aggregation number is composed of ECCEs having consecutive numbers.
  • the terminal device 5 performs EPDCCH decoding detection on the number of EPDCCH candidates set for each ECCE aggregation number. Note that, when the terminal device 5 determines that the EPDCCH addressed to itself is detected, the terminal device 5 does not have to detect (stop) the EPDCCH decoding detection for a part of the set EPDCCH candidates.
  • the number of ECCEs configured with one EPDCCH set depends on the number of DL PRB pairs that configure the EPDCCH set.
  • the amount of resources (number of resource elements) supported by one ECCE is a resource (second reference signal) that cannot be used for EPDCCH signals from resources obtained by dividing one DL PRB pair resource into four. ) Is almost equal to the amount of resources.
  • 16 ECCEs are configured in an EPDCCH set including 4 DL PRB pairs.
  • an EPDCCH set including two DL PRB pairs includes eight ECCEs.
  • 32 ECCEs are configured.
  • Localized mapping Two types of methods are used as a mapping method of resources constituting the EPDCCH. They are called Localized mapping and Distributed mapping. Transmission of EPDCCH using a resource configured by Localized mapping is referred to as Localized transmission. Transmission of EPDCCH using resources configured by distributed mapping is referred to as “Distributed transmission”.
  • Localized mapping is a method in which one ECCE is mapped to a resource in one DL PRB pair.
  • Distributed mapping is a method in which one ECCE is mapped to a plurality of DL PRB pair resources. More specifically, with regard to EREG (Enhanced Resource Element Group), which will be described later, in localized mapping, one ECCE is composed of multiple EREGs in one DL PRB pair, and in distributed mapping, one ECCE is in multiple DL PRB pairs. The plurality of EREGs.
  • EREG Enhanced Resource Element Group
  • FIG. 14 is a diagram showing an example of the configuration of the EREG according to the embodiment of the present invention.
  • one DL PRB pair is shown.
  • one grid corresponds to one RE.
  • the vertical axis represents the frequency domain
  • the horizontal axis represents the time domain.
  • One DL PRB pair consists of 168 REs. 24 REs are configured for the second reference signal.
  • the EREG is configured by using an RE obtained by removing an RE configured for the second reference signal from an RE configured in one DL PRB pair.
  • the EREG is configured using 144 REs in one DL PRB pair.
  • FIG. 14 shows a case where 16 EREGs are configured by one DL PRB pair.
  • one EREG is composed of 9 REs obtained by dividing 144 REs into 16 equal parts.
  • the RE configured for the second reference signal is skipped and the REs for configuring the EREG are numbered.
  • the numbers start from '0' and are '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', '10', Numbering is performed in the order of “11”, “12”, “13”, “14”, “15”, and when numbering is performed up to “15”, the numbering is repeated from “0” again.
  • One EREG is composed of nine REs having the same number.
  • EREG0 is composed of 9 REs numbered '0'
  • EREG1 is composed of 9 REs numbered '1'
  • EREG2 is numbered '2'
  • EREG3 is composed of 9 REs numbered '3'
  • EREG4 is composed of 9 REs numbered '4'
  • EREG5 is' It is composed of 9 REs numbered 5 '
  • EREG6 is composed of 9 REs numbered' 6 '
  • EREG7 is 9 REs numbered' 7 '.
  • EREG8 is composed of 9 REs numbered '8'
  • EREG9 is composed of 9 REs numbered '9'
  • EREG10 is numbered '10' It is composed of nine attached REs
  • EREG11 is' It is composed of 9 REs numbered 1 '
  • EREG 12 is composed of 9 REs numbered' 12 '
  • EREG 13 is 9 REs numbered' 13 '
  • EREG14 is composed of 9 REs numbered '14'
  • EREG15 is composed of 9 REs numbered '15'
  • EREG16 is numbered '16' It consists of nine attached REs.
  • the EPDCCH signal is not arranged in another signal, for example, an RE in which CSI-RS is arranged. Therefore, in the EPDCCH signal transmission / reception process, the rate matching process and the derate matching process are performed by the base station apparatus 3 and the terminal apparatus according to the number of bits that can be transmitted / received by the EREG resource excluding the RE in which the CSI-RS is arranged. 5 is performed.
  • FIG. 15 is a diagram illustrating an example of Localized mapping according to the embodiment of this invention.
  • one EPDCCH set consists of four DL PRB pairs (DL PRB pair W, DL PRB pair X, DL PRB pair Y, DL PRB pair Z), and 16 within one DL PRB pair.
  • EREG (EREG0, EREG1, EREG2, EREG3, EREG4, EREG5, EREG6, EREG7, EREG8, EREG9, EREG10, EREG11, EREG12, EREG13, EREG14, EREG15) is composed of 16 EDCCHECC , ECCE1, ECCE2, ECCE3, ECCE4, ECCE5, ECCE6, ECCE7, ECCE8, ECCE9, ECCE10, ECCE11, ECC 12 shows a case eCCE13, eCCE14, eCCE15) is constructed.
  • EREG is an element having a smaller amount of resources than ECCE, and one ECCE is composed of a plurality of EREGs. For example, one ECCE is composed of four EREGs. A number for identifying each EREG is referred to as an EREG index. A number for identifying each ECCE is called an ECCE index.
  • each DL PRB pair corresponds to each DL PRB pair constituting the EPDCCH set shown in FIG.
  • Each ECCE is composed of a plurality of different EREGs.
  • ECCE is composed of a resource that is a collection of four EREGs of one DL PRB pair.
  • one block (a block composed of four ECCEs having consecutive numbers) (a block composed of ECCE0, ECCE1, ECCE2, and ECCE3, a block composed of ECCE4, ECCE5, ECCE6, and ECCE7, ECCE8, and A block composed of ECCE9, ECCE10, and ECCE11, and a block composed of ECCE12, ECCE13, ECCE14, and ECCE15) means one DL PRB pair resource.
  • One ECCE configured by applying Localized mapping is composed of a plurality of EREGs in the same DL PRB pair.
  • ECCE0 is composed of DL PRB pair W EREG0, EREG4, EREG8, and EREG12
  • ECCE1 is composed of DL PRB pair W EREG1, EREG5, EREG9, and EREG13
  • ECCE2 is GPR2 PRBp.
  • ECCE3 is composed of DL PRB pair W EREG3, EREG7, EREG11 and EREG15
  • ECCE4 is composed of DLPRB pairX EREG0, EREG4, EREG12 and EREG12 Consists of DL PRB pair X EREG1, EREG5, EREG9 and EREG13
  • ECCE6 is DL PR Pair X consists of EREG2, EREG6, EREG10 and EREG14
  • ECCE7 consists of DL PRB pair X EREG3, EREG7, EREG11 and EREG15
  • ECCE8 consists of DL PRB pair Y, EREG0, EREG8, EREG8 and EREG8
  • ECCE9 is composed of DL PRB pair Y EREG1, EREG5, EREG9, and EREG13
  • ECCE10 is composed of DL PRB pairY EREG1
  • ECCE10 is composed
  • ECCE12 is EREG0 of DL PRB pair Z. It consists of EREG4, EREG8, and EREG12.
  • ECCE13 consists of DL PRB pair Z EREG1, EREG5, EREG9, and EREG13.
  • ECCE14 consists of DL PRB pairZ EREG2, EREG6, EREG15, and EREG14. It is composed of EREG3, EREG7, EREG11, and EREG15 of DL PRB pair Z.
  • the horizontal axis does not mean the frequency domain and the vertical axis does not mean the time domain, but one DL PRB pair is conceptually divided into 16 resources.
  • EREG is configured
  • one ECCE is configured from four EREGs. In FIG. 15, this does not mean that all resources in the DL PRB pair are configured as ECCE.
  • the resource in which the second reference signal is arranged is excluded in advance from the resources configuring the EREG.
  • FIG. 16 is a diagram illustrating an example of Localized mapping according to the embodiment of this invention.
  • one EPDCCH set consists of eight DL PRB pairs (DL PRB pair S, DL PRB pair T, DL PRB pair U, DL PRB pair V, DL PRB pair W, DL PRB pair PR, PRPR PairX.
  • EREGs within one DL PRB pair (EREG0, EREG1, EREG2, EREG3, EREG4, EREG5, EREG6, EREG7, EREG8, EREG9, EREG11, EREG13EREGE, EREG13E EREG14 and EREG15) are configured, and 32 ECCEs (ECCE0, ECCE1, ECCE2, ECC) in one EPDCCH set 3, ECCE4, ECCE5, ECCE6, ECCE7, ECCE8, ECCE9, ECCE10, ECCE11, ECCE12, ECCE13, ECCE14, ECCE15, ECCE16, ECCE17, ECCE18, ECCE19, ECCE20, ECCE21, ECC26E ECCE28, ECCE29, ECCE30, ECCE31) are configured.
  • one block (a block composed of four ECCEs having consecutive numbers) (a block composed of ECCE0, ECCE1, ECCE2, and ECCE3, a block composed of ECCE4, ECCE5, ECCE6, and ECCE7, ECCE8, and Mass composed of ECCE9, ECCE10 and ECCE11, Mass composed of ECCE12, ECCE13, ECCE14 and ECCE15, Mass composed of ECCE16, ECCE17, ECCE18 and ECCE19, Structure composed of ECCE20, ECCE21, ECCE22 and ECCE23 A single DL PRB pai, a mass composed of ECCE24, ECCE25, ECCE26 and ECCE27, a mass composed of ECCE28, ECCE29, ECCE30 and ECCE31) It means of resources.
  • ECCE0 is composed of DL PRB pair S EREG0, EREG4, EREG8, and EREG12
  • ECCE1 is composed of DL PRB pair S, EREG1, EREG5, EREG9, and EREG13
  • ECCE2 is GPR2E
  • ECCE3 is composed of DL PRB pair S EREG3, EREG7, EREG11 and EREG15
  • ECCE4 is composed of DL PRB pair T EREG0, EREG4, EREG12, and EREG12.
  • ECCE16 is composed of DL PRB pair S, EREG0, EREG4, EREG8, and EREG12
  • ECCE17 is DL PRB pairEREG5
  • REGREGEWEREG It is composed of EREG13 and ECCE18 is DL PRB pair W EREG2, EREG6 and EREG10.
  • ECCE19 is composed of DL PRB pair W EREG3, EREG7, EREG11, and EREG15
  • ECCE20 is composed of DL PRB pair X, EREG0, EREG4, EREG8, and EREG12
  • ECCE21a is PRCE21p.
  • X is composed of EREG1, EREG5, EREG9, and EREG13
  • ECCE22 is composed of DL PRB pair X, EREG2, EREG6, EREG10, and EREG14
  • ECCE23 is composed of DLPRB pairX
  • EREG7 ECCE24 is composed of DL PRB pair Y EREG0, EREG4, EREG8, and EREG12
  • ECCE25 is composed of DL PRB pair Y EREG1, EREG5, EREG9, and EREG13
  • ECCE26 is composed of DL PRB pairY EREG2, EREG6, EREG10, and EREG14
  • ECCE27 is DLPREREGE7.
  • ECCE28 consists of DL PRB pair Z EREG0, EREG4, EREG8, and EREG12
  • ECCE29 consists of DL PRB pair Z, EREG1, EREG5, EREG9, and EREG13.
  • PRB pair Z is composed of EREG2, EREG6, EREG10 and EREG14
  • ECCE31 is DL It consists of EREG3 and EREG7 and EREG11 and EREG15 Metropolitan of PRB pair Z.
  • FIG. 17 is a diagram illustrating an example of localized mapping according to the embodiment of this invention.
  • one EPDCCH set is composed of two DL PRB pairs (DL PRB pair Y, DL PRB pair Z), and 16 EREGs within one DL PRB pair (EREG0, EREG1, EREG2, EREG3, EREG4, EREG5, EREG6, EREG7, EREG8, EREG9, EREG10, EREG11, EREG12, EREG13, EREG14, EREG15) are configured in one EPDCCH set (ECCE0, ECCE1, ECE3EC, CCE2, ECE3EC, CEC , ECCE6, ECCE7) are shown.
  • one lump (a lump composed of four consecutive ECCEs) (a lump composed of ECCE0, ECCE1, ECCE2, and ECCE3, a lump composed of ECCE4, ECCE5, ECCE6, and ECCE7) is 1 It means one DL PRB pair resource.
  • ECCE0 is composed of DL PRB pair Y EREG0, EREG4, EREG8, and EREG12
  • ECCE1 is composed of DL PRB pairY EREG1, EREG5, EREG9, and EREG13
  • ECCE2 is GPR2E
  • ECCE3 is composed of DL PRB pair Y EREG3, EREG7, EREG11, and EREG15
  • ECCE4 is composed of DLPRB pairZ EREG0, EREG4, EREG12, and EREG12.
  • Consists of DL PRB pair Z EREG1, EREG5, EREG9 and EREG13, and ECCE6 is DL P It consists B pair Z EREG2 and the EREG6 and EREG10 and EREG14 Prefecture, ECCE7 consists DL PRB pair EREG3 of Z and EREG7 and EREG11 and EREG15 Prefecture.
  • FIG. 18 is a diagram illustrating an example of Distributed mapping according to the embodiment of this invention.
  • one EPDCCH set consists of four DL PRB pairs (DL PRB pair W, DL PRB pair X, DL PRB pair Y, DL PRB pair Z), and 16 within one DL PRB pair.
  • EREG (EREG0, EREG1, EREG2, EREG3, EREG4, EREG5, EREG6, EREG7, EREG8, EREG9, EREG10, EREG11, EREG12, EREG13, EREG14, EREG15) is composed of 16 EDCCHECC , ECCE1, ECCE2, ECCE3, ECCE4, ECCE5, ECCE6, ECCE7, ECCE8, ECCE9, ECCE10, ECCE11, ECC 12 shows a case eCCE13, eCCE14, eCCE15) is constructed.
  • One ECCE configured by applying Distributed mapping is configured by a plurality of EREGs in different DL PRB pairs.
  • ECCE0 is composed of DL PRB pair W EREG0, DL PRB pair X EREG4, DL PRB pair Y EREG8 and DL PRB pair Z EREG12
  • ECCE1 is DL PRBpairBREPirPIRWPR X EREG0 and DL PRB pair Y EREG4 and DL PRB pair Z EREG8
  • ECCE2 is DL PRB pair W EREG8 and DL PRB pair X EREG12 and DL PRBDLYPR PR It is composed of EREG4,
  • ECCE3 is DL PRB pair W EREG4 and DL PRB pair X ER It consists of EREG12 of G8 and DL PRB pair Y and EREG0 of DL PRB pair Z, ECCE4 is EREG1 of DL PRB pairW, EREG5 of DL PRB pairX, and EREG5 of DL PRB pairY and EREG9 of DL
  • ECCE5 is composed of EREG13 of DL PRB pair W, EREG1 of DL PRB pair X, EREG5 of DL PRB pair Y, and EREG9 of DL PRB pair Z
  • ECCE6 is DLPRBPLIRPRIWRP It consists of EREG13 of X
  • ECCE7 is composed of EREG5 of DL PRB pair W, EREG9 of DL PRB pair X, EREG13 of DL PRB pair Y, and EREG1 of DL PRB pair Z
  • ECCE8 is EPR1 of DL PRB pair REGPREWRI It consists of DL PRB pair Y EREG10 and DL PRB pair Z EREG14
  • ECCE9 consists of DL PRB pair W EREG14, DL PRB pair X EREG2 and DL PRB pair Y ER
  • ECCE11 consists of DL PRB pair W EREG6 and DL PRB pair X EREG10 and DL PRB pair Y EREG2 EPR14p and EREG14p.
  • ECCE12 is composed of DL PRB pair W EREG3, DL PRB pair X EREG7 and DL PRB pair Y EREG11 and DL PRB pairZ EREG15
  • ECCE13 is DL PRBpairWIREX Consists of EREG3 and DL PRB pair Y EREG7 and DL PRB pair Z
  • ECCE14 consists of DL PRB pair W EREG11, DL PRB pair X EREG15, DL PRB pair Y EREG3 and DL PRB pairZ EREG7
  • ECCE15 is DL PRB pair7REGPR And DL PRB pair Y EREG15 and DL PRB pair Z EREG3.
  • the horizontal axis does not mean the frequency domain and the vertical axis does not mean the time domain, but one DL PRB pair is conceptually divided into 16 EREGs and 4 different. Indicates that one ECCE is composed of four EREGs of DL PRB pair. In FIG. 18, it does not mean that all resources in the DL PRB pair are configured as EREG. For example, the resource in which the second reference signal is arranged is excluded in advance from the resources configuring the EREG.
  • FIG. 19 is a diagram illustrating an example of Distributed mapping according to the embodiment of this invention.
  • one EPDCCH set consists of eight DL PRB pairs (DL PRB pair S, DL PRB pair T, DL PRB pair U, DL PRB pair V, DL PRB pair W, DL PRB pair PR, PRPR PairX.
  • EREGs within one DL PRB pair (EREG0, EREG1, EREG2, EREG3, EREG4, EREG5, EREG6, EREG7, EREG8, EREG9, EREG11, EREG13EREGE, EREG13E EREG14 and EREG15) are configured, and 32 ECCEs (ECCE0, ECCE1, ECCE2, ECC) in one EPDCCH set 3, ECCE4, ECCE5, ECCE6, ECCE7, ECCE8, ECCE9, ECCE10, ECCE11, ECCE12, ECCE13, ECCE14, ECCE15, ECCE16, ECCE17, ECCE18, ECCE19, ECCE20, ECCE21, ECC26E ECCE28, ECCE29, ECCE30, ECCE31) are configured.
  • ECCE0 is composed of DL PRB pair S EREG0, DL PRB pair U EREG4, DL PRB pair W EREG8, and DL PRB pair Y EREG12
  • ECCE1 is DL PRBparPIRPIRPIRPIRPPREPRT EREG4 of V and EPR8 of DL PRB pair X and EREG12 of DL PRB pair Z
  • ECCE2 is EREG12 of DL PRB pair S and EREG0 of DL PRB pairU and PRPREPR4 It consists of EREG8 and ECCE3 is EREG12 of DL PRB pair T and E of DL PRB pair V.
  • ECCE4 is EREG8 of DL PRB pair S
  • ECCE5 is composed of EREG8 of DL PRB pair T
  • EREG12 of DL PRB pair V is composed of EREG0 of DL PRB pair X
  • ECCE6 is DL PRBPIRPRIPIRPPREPR4 It consists of U EREG8, DL PRB pair W EREG12 and DL PRB pair Y EREG0.
  • ECCE7 is composed of EPR4 of DL PRB pair T, EREG8 of DL PRB pair V, EREG12 of DL PRB pair X and EREG0 of DL PRB pair Z, and ECE8 of DL PRB pair1 and EREG of DLPRB pair1. It consists of DL PRB pair W EREG9 and DL PRB pair Y EREG13.
  • ECCE9 consists of DL PRB pair T EREG1 and DL PRB pair V EREG5 and DL PRB pair X EREG9p and EREG9p.
  • ECCE10 is DL PRB pair S EREG13 and DL PRB pair U EREG1 and DL.
  • ECCE11 consists of EREG13 of DL PRB pair T and EREG1 of DL PRB pair V and EREG5 and DLPRB of DLPRB pair X.
  • ECCE12 consists of DL PRB pair S EREG9, DL PRB pair U EREG13, DL PRB pair W EREG1 and DL PRB pair Y EREG5, and ECCE13 PRDL PAIR9 PR And DL PRB pair X EREG1 and DL PRB pair Z EREG5, ECCE 4 consists of DL PRB pair S EREG5, DL PRB pair U EREG9, DL PRB pair W EREG13 and DL PRB pair Y EREG1; ECCE15 is DL PRB pair EREG5 EREG5 and EREG5 EREG5 EREG5 It consists of EREG13 of DL PRB pair X and EREG1 of DL PRB pair Z.
  • ECCE16 consists of EREG2 of DL PRB pair S, EREG6 of DL PRB pair U, and EREG10p of DLPRB pair W and EREG14p of EPR10p of DL PRB pair W.
  • ECCE17 is DL PRB pair T EREG2 and DL PRB pair V EREG6 and DL P It consists of EREG10 of B pair X and EREG14 of DL PRB pair Z, and ECCE18 consists of EREG14 of DL PRB pair S, EREG2 of DL PRB pair U, and EREG6 of EPR6 and DLPRBp of DL PRB pair W.
  • ECCE19 is composed of DL PRB pair T EREG14, DL PRB pair V EREG2 and DL PRB pair X EREG6 and DL PRB pairZ EREG10
  • ECCE20 is DL PRB pair10REG And DL PRB pair W EREG2 and DL PRB pair Y EREG6.
  • CCE21 is composed of DL PRB pair T EREG10, DL PRB pair V EREG14, DL PRB pair X EREG2 and DL PRB pair Z EREG6, and ECCE22 is DL PRB pair EREG10 PREG It consists of DL PRB pair W EREG14 and DL PRB pair Y EREG2, and ECCE23 consists of DL PRB pair T EREG6 and DL PRB pair V EREG10 and DL PRB pair X EREG14 EDL14P.
  • ECCE24 is DL PRB pair S EREG3 and DL PRB pair U EREG7.
  • ECCE25 consists of EREG3 of DL PRB pair T, EREG7 of DL PRB pair V, and EREG11p of EREG11p of DL PRB pair X and ERG11p of EPR11p of DLPRB pair X.
  • ECCE26 is composed of EPR15 of DL PRB pair S, EREG3 of DL PRB pair U, EREG7 of DL PRB pair W and EREG11 of DL PRB pair Y
  • ECCE27 is PRPRPirB of PR PRB From EREG3 and DL PRB pair X EREG7 and DL PRB pair Z EREG11
  • the ECCE28 is composed of EREG11 of DL PRB pair S, EREG15 of DL PRB pair U, EREG3 of DL PRB pair W and EREG7 of DL PRB pair Y
  • ECCE29 is PRPRpiPirT EREG15 and DL PRB pair X EREG3 and DL PRB pair Z EREG7
  • ECCE30 is DL PRB pair S EREG7 and DL PRB pairU EREG11 and DL PRBpairEREG3
  • PR ECCE31 consists of DL PRB pair T
  • FIG. 20 is a diagram illustrating an example of Distributed mapping according to the embodiment of this invention.
  • one EPDCCH set is composed of two DL PRB pairs (DL PRB pair Y, DL PRB pair Z), and 16 EREGs within one DL PRB pair (EREG0, EREG1, EREG2, EREG3, EREG4, EREG5, EREG6, EREG7, EREG8, EREG9, EREG10, EREG11, EREG12, EREG13, EREG14, EREG15) are configured in one EPDCCH set (ECCE0, ECCE1, ECE3EC, CCE2, ECE3EC, CEC , ECCE6, ECCE7) are shown.
  • ECCE0 is composed of DL PRB pair Y EREG0, DL PRB pair Z EREG4, DL PRB pair Y EREG8 and DL PRB pair Z EREG12
  • ECCE1 is DL PRBpairYREGPR It consists of EREG0 of Z and EPR4 of DL PRB pair Y and EREG8 of DL PRB pair Z
  • ECCE2 is EREG1 of DL PRB pairY
  • It is composed of EREG13
  • ECCE3 is EPR13 of DL PRB pair Y and E of DL PRB pair Z.
  • ECCE4 is EREG2 of DL PRB pairY and EREG6 of DL PRB pairZ and EREG14 of DL PRB pairY.
  • ECCE5 is composed of DL PRB pair Y EREG14, DL PRB pair Z EREG2, DL PRB pair Y EREG6 and DL PRB pair Z EREG10, and
  • ECCE6 is DL PRBDLR It consists of EREG7 of Z, EPR11 of DL PRB pair Y, and EREG15 of DL PRB pair Z.
  • Is, eCCE13 consists EREG7 and DL PRB pair Z EREG11 Metropolitan of DL PRB pair Y of EREG15 and DL PRB pair Z of EREG3 and DL PRB pair Y.
  • the localized EPDCCH is composed of one ECCE (ECCE aggregation 1), or two ECCEs (ECCE aggregation 2), or four ECCEs (ECCE aggregation 4), or eight ECCEs. (ECCE aggregation 8) or 16 ECCEs (ECCE aggregation 16).
  • a localized EPDCCH having an ECCE aggregation number of 2 or more is composed of a plurality of ECCEs having consecutive ECCE numbers.
  • the Distributed EPDCCH is composed of one ECCE (ECCE aggregation 1), two ECCEs (ECCE aggregation 2), or four ECCEs (ECCE aggregation 4), or eight ECCEs.
  • a distributed EPDCCH having an ECCE aggregation number of 2 or more is composed of a plurality of ECCEs having consecutive ECCE numbers.
  • EPDCCH set composed of a common DL PRB pair can be commonly set for a plurality of terminal devices 5. Different EPDCCHs are transmitted / received to / from different terminal apparatuses 5 using ECCEs having different EPDCCH sets. EPDCCH set composed of a common DL PRB pair is set in common, but different resource mapping methods are applied to different terminal devices 5, and distributed EPDCCH and Localized for different terminal devices 5 in the EPDCCH set When EPDCCH is transmitted / received, EREG in which Distributed EPDCCH is transmitted / received is different from EREG in which Localized EPDCCH is transmitted / received.
  • any resource mapping method is applied to a configured EPDCCH set
  • EPDCCH is received, demodulated, and decoded.
  • the terminal device 5 is designated (set, configured) to perform processing (monitoring) for detecting the EPDCCH in the EPDCCH set configured by the base station device 3.
  • the designation of EPDCCH monitoring may be made automatically (implicitly) by configuring the EPDCCH set in the terminal device 5 or explicitly by signaling different from the signaling indicating the configuration of the EPDCCH set. May be.
  • the base station apparatus 3 notifies the terminal apparatus 5 of information indicating a downlink subframe in which the terminal apparatus 5 performs EPDCCH monitoring.
  • the terminal device 5 does not perform the process of detecting the EPDCCH for all ECCEs in the EPDCCH set, but performs the process of detecting the EPDCCH for the limited ECCE.
  • an EPDCCH candidate that detects EPDCCH is set.
  • the terminal device 5 recognizes, based on an identifier (RNTI) assigned to the terminal device 5, which one or more EPDCCH candidates are to be decoded and detected in the EPDCCH set.
  • RNTI an identifier assigned to the terminal device 5
  • Information indicating the configuration (designation, setting) of the EPDCCH set is exchanged between the base station device 3 and the terminal device 5 before starting communication using the EPDCCH.
  • the information is performed using RRC (Radio Resource Control) signaling.
  • the terminal device 5 receives information indicating the position (allocation) of the DL PRB pair of the EPDCCH set from the base station device 3.
  • information indicating the type of ECCE resource mapping (Localized mapping, Distributed mapping) is notified from the base station apparatus 3 to the terminal apparatus 5 for each EPDCCH set.
  • the terminal device 5 demodulates the EPDCCH signal using the second reference signal received in the EPDCCH set set by the base station device 3, and detects the EPDCCH addressed to itself. For example, the terminal device 5 performs demodulation of the EPDCCH signal using the second reference signal in the DL PRB pair to which the resource in which the signal to be demodulated is allocated.
  • the EREG is previously associated with one of the antenna ports, and the terminal apparatus 5 demodulates the EPDCCH signal using the second reference signal corresponding to the antenna port determined based on the EREG constituting the EPDCCH. Do.
  • the EPDCCH set to which the localized mapping is applied and the EPDCCH set to which the distributed mapping is applied different associations are used for the association between the EREG and the antenna port in the DL PRB pair.
  • one EREG is associated with a single antenna port.
  • one EREG is associated with a plurality of antenna ports, and different antenna ports are associated with each RE in the EREG alternately. For example, different antenna ports are alternately associated with each RE in the EREG in the order of antenna port 107, antenna port 109, antenna port 107, and antenna port 109.
  • a signal mapped to the EPDCCH is processed for each control information (DCI) for one terminal apparatus 5, and a scramble process, a modulation process, a layer mapping process, a precoding process, and the like can be performed.
  • the signal mapped to the EPDCCH is subjected to common precoding processing together with the second reference signal.
  • the second reference signal is multiplexed by the base station apparatus 3 on the DL PRB pair in which the EPDCCH is arranged.
  • the terminal device 5 demodulates the EPDCCH signal using the second reference signal.
  • the second reference signal used for the demodulation of the EPDCCH the second reference signal of the antenna port corresponding to the EREG or ECCE constituting the EPDCCH is used.
  • the antenna ports corresponding to EREG and ECCE of EPDCCH set are set in advance.
  • EPDCCH set 1 and EPDCCH set 2 are configured for the terminal device 5.
  • a search space is set in each EPDCCH set.
  • the search space means a logical area in which the terminal device 5 performs decoding detection of the EPDCCH within the EPDCCH set.
  • the Search space is composed of a plurality of EPDCCH candidates.
  • the EPDCCH candidate is a target on which the terminal device 5 performs decoding detection of the EPDCCH.
  • different EPDCCH candidates are composed of different ECCEs (including one ECCE and a plurality of ECCEs).
  • a plurality of Search spaces are set in the terminal device 5 in which a plurality of EPDCCH sets are configured.
  • distributed mapping is applied to some EPDCCH sets of a plurality of EPDCCH sets configured in the terminal device 5, and localized mapping is applied to different partial EPDCCH sets.
  • distributed mapping is applied to all of a plurality of EPDCCH sets configured in the terminal device 5.
  • Localized mapping is applied to all of a plurality of EPDCCH sets configured in the terminal device 5.
  • the EPHIICH of the present invention uses the same structure as the EREG and ECCE described above.
  • the EREG described in FIG. 14 is used for the configuration of the EPHIICH of the present invention.
  • the configuration of the EPHIICH of the present invention uses the ECCE described in FIGS. 18, 19, and 20, that is, the distributed mapping ECCE.
  • the base station apparatus 3 may notify the terminal apparatus 5 that the EPHICH is also arranged in a part of the EPDCCH set that is set for the terminal apparatus 5 and to which the distributed mapping is applied.
  • a plurality of DL PRB pairs are set independently of the EPDCCH set configured for the EPDCCH, EREG and ECCE are configured in the plurality of DL PRB pairs, and the EREG and ECCE are used for the configuration of EPHICH. May be.
  • a plurality of DL PRB pairs are configured as an area (EPHIICH set) in which EPHICH may be arranged.
  • EPHIICH set an area in which EPHICH may be arranged.
  • a plurality of DL PRB pairs used in the configuration of EPHIICH in other words, a plurality of DL PRB pairs in which EPHICH can be arranged, are directly notified from the base station apparatus 3 to the terminal apparatus 5 using signaling. Alternatively, the terminal device 5 may be notified implicitly in association with other parameters.
  • the EPHICH set is composed of a plurality of DL PRB pairs separated in the frequency domain, like the EPDCCH set shown in FIG.
  • One EPHIICH is composed of a plurality of ECCEs.
  • a signal generated from a plurality of ACK / NACK information can be arranged.
  • a signal generated from 8 pieces of ACK / NACK information can be arranged in one EPHIICH.
  • a plurality of EPHIICHs can be arranged in one downlink subframe. Depending on the total number of UL PRB pairs in the uplink system band, the number of EPHICHs that can be arranged in one downlink subframe, in other words, the number of ACK / NACK information may be controlled.
  • the total number of UL PRB pairs in the uplink system band is 110
  • 14 EPHICHs may be arranged in the EPHICH set in one downlink subframe
  • the number of EPHICHs that can be arranged in the EPHICH set in one downlink subframe in other words, the number of ACK / NACK information in the EPHICH set may be controlled.
  • the total number of UL PRB pairs in the uplink system band is used as one standard, and the number of ACK / NACK information is 1/6 times, 1/2 times, 1 times, 2 times the number of the standards.
  • Controlled and information indicating the multiple is notified from the base station apparatus 3 to the terminal apparatus 5 using RRC signaling. For example, if the total number of UL PRB pairs is 110 and 1/6 times is indicated by RRC signaling, a signal generated from 19 ACK / NACK information may be placed in the EPHICH set. There is a possibility that three EPHIICHs are arranged in the EPHICH set.
  • the number of EPHICH sets that can be configured in one EPHICH set is fixed, and the number of configured EPHIICH sets is controlled.
  • the number of EPHICH that can be arranged in one downlink subframe in other words, ACK / NACK
  • the number may be controlled. For example, when the number of EPHICH configured in one EPHIICH set is 4, the number of EPHICH that can be arranged in one downlink subframe is controlled to 4 when one EPHIICH set is configured, and 2 When one EPHIICH set is configured, the number of EPHICHs that can be arranged in one downlink subframe is controlled to eight, and when three EPHICH sets are configured, the number of EPHICHs that can be arranged in one downlink subframe Are controlled to twelve.
  • the base station device 3 controls the number of EPHIICH sets configured for the terminal device 5 and controls the number of EPHIICH used for the terminal device 5.
  • the EPHICH with the smallest identification number is associated in order from the EPHICH set with the smallest identification number assigned to the EPHICH set. For example, when two EPHIICH sets (EPHIICH set0, EPHIICH set1) are configured, EPHICH0, EPHICH1, EPHICH2, EPHICH3 are configured in EPHICH set0, and EPHICH4, EPHICH5, EPHICH6, and EPHICH7 are in EPHICH7. Is done.
  • Each of the three EPHIICHs is indexed (EPHIICH0, EPHICH1, EPHICH2).
  • one EPHIICH is composed of four ECCEs.
  • Each EPHIICH can be arranged in an ECCE of a predetermined ECCE index.
  • EPHICH0 is configured from ECCE0, ECCE1, ECCE2, and ECCE3
  • EPHICH1 is configured from ECCE3, ECCE4, ECCE5, ECCE6, and ECCE7.
  • EPHICH2 is composed of ECCE8, ECCE9, ECCE10, and ECCE11.
  • EPHICH0 is composed of ECCE0 and ECCE1
  • EPHIICH1 is composed of ECCE2 and ECCE3
  • EPHIICH2 is composed of ECCE4 and ECCE5.
  • Each of the three EPHIICHs is indexed (EPHIICH0, EPHICH1, EPHICH2).
  • EPHIICH is composed of four ECCEs.
  • Each EPHIICH may be implicitly associated with a different identifier (RNTI).
  • RNTI identifier
  • EPHICH2 corresponds to the identifier “FFF6” ⁇ ⁇ (identifier 2).
  • identifier 2 a case where the identifier is composed of 16 bits will be described, and the identifier is represented by a hexadecimal number.
  • the identifier corresponding to the EPHICH with the smallest index is determined in advance, and the EPHICH of the next index is associated with the identifier of the next value in order.
  • EPHICH set0 two EPHICH sets
  • EPHIICH set1 three EPHIICHs may be arranged in one EPHICH set.
  • Each of the six EPHIICHs is indexed (EPHICH0, EPHIICH1, EPHIICH2, EPHIICH3, EPHIICH4, EPHIICH5).
  • one EPHIICH is composed of four ECCEs.
  • Each EPHIICH may be implicitly associated with a different identifier (RNTI).
  • EPHICH0 corresponds to the identifier “FFF4” (identifier 0)
  • EPHIICH1 corresponds to the identifier “FFF5” (identifier 1)
  • EPHIICH2 corresponds to the identifier “FFF6” ⁇ ⁇ (identifier 2)
  • EPHICH3 corresponds to the identifier “FFF7” ( Corresponding to identifier 3)
  • EPHICH4 corresponds to identifier “FFF8” (identifier 4)
  • EPHIICH5 corresponds to identifier “FFF9” (identifier 5).
  • EPHICH0, EPHIICH1, and EPHIICH2 may be arranged in EPHIICH set0
  • EPHIICH3, EPHIICH4, and EPHIICH5 may be arranged in EPHIICH set1.
  • a common identifier may be used between EPHICHs configured in different EPHICH sets. For example, a case will be described where two EPHIICH sets (EPHICH set0, EPHIICH set1) are configured in one downlink subframe, and four EPHIICHs may be arranged in one EPHICH set. Each of the six EPHIICHs is indexed (EPHICH0, EPHIICH1, EPHIICH2, EPHIICH3, EPHIICH4, EPHIICH5, EPHIICH6, EPHICH7). EPHICH0, EPHIICH1, EPHIICH2, and EPHIICH3 are configured in EPHIICH set0. EPHICH4, EPHICH5, EPHICH6, and EPHICH7 are configured in EPHIICH set1.
  • EPHICH0 corresponds to the identifier “FFF4” (identifier 0)
  • EPHIICH1 corresponds to the identifier “FFF5” (identifier 1)
  • EPHIICH2 corresponds to the identifier “FFF6” (identifier 2)
  • EPHICH3 corresponds to the identifier “FFF7” (identifier 3).
  • EPHICH4 corresponds to identifier “FFF4” (identifier 0)
  • EPHIICH5 corresponds to identifier “FFF5” (identifier 1)
  • EPHIICH6 corresponds to identifier “FFF6” (identifier 2)
  • EPHICH7 corresponds to identifier Corresponds to “FFF7” (identifier 3).
  • the EPHICH can be arranged in any of a plurality of ECCEs in a plurality of ECCEs of a predetermined ECCE index.
  • an area composed of a plurality of ECCEs in which the EPHICH can be arranged in the downlink subframe is referred to as an EPHIICH search space.
  • the EPHIICH search space is ECCE0, ECCE1, ECCE2, ECCE3, ECCE4, ECCE6, ECCE7, ECCE9, and ECCE9. It comprises ECCE10, ECCE11, ECCE12, ECCE13, ECCE14, and ECCE15.
  • all ECCEs in the EPHIICH set may be configured as an EPHIICH search space.
  • the EPHIICH search space is ECCE0, ECCE1, ECCE2, ECCE3, ECCE4, ECCE6, ECCE7, ECCE9, and ECCE9. It consists of ECCE10 and ECCE11.
  • the restricted ECCE in the EPHIICH set is configured as an EPHIICH search space.
  • EPHIICH set is composed of 4 DL PRB pairs
  • EPHICH set is composed of ECCE0, ECCE1, ECCE2, ECCE3, ECCE5, ECCE6, ECCE7, ECCE8, ECCE9, ECCE10, and ECCE11.
  • EPHICH0 is arranged in ECCE0, ECCE1, ECCE2, and ECCE3, and EPHICH1 is arranged in ECCE4, ECCE5, ECCE6, and ECCE7.
  • EPHICH1 is arranged in ECCE0, ECCE1, ECCE2, and ECCE3, and EPHICH0 is arranged in ECCE4, ECCE5, ECCE6, and ECCE7.
  • EPHICH0 is arranged in ECCE0, ECCE1, ECCE2, and ECCE3, and EPHICH2 is arranged in ECCE4, ECCE5, ECCE6, and ECCE7.
  • EPHICH0 is arranged in ECCE0, ECCE1, ECCE2, and ECCE3, and EPHICH1 is arranged in ECCE8, ECCE9, ECCE10, and ECCE11.
  • EPHICH0 is arranged in ECCE0, ECCE1, ECCE2, and ECCE3, EPHICH1 is arranged in ECCE4, ECCE5, ECCE6, and ECCE7, and EPHICH2 is arranged in ECCE8, ECCE9, ECCE10, and ECCE11.
  • EPHICH2 is arranged in ECCE0, ECCE1, ECCE2, and ECCE3, EPHICH1 is arranged in ECCE4, ECCE5, ECCE6, and ECCE7, and EPHICH0 is arranged in ECCE8, ECCE9, ECCE10, and ECCE11.
  • a plurality of EPHICH sets may be configured for one EPDCCH set, and the number of EPHICHs may be controlled.
  • a plurality of EPDCCH sets and a plurality of EPHICH sets may be configured, and each of the plurality of EPHICH sets may be associated with one of the EPDCCH sets.
  • An EPHICH set associated with a different EPDCCH set is used as an independent EPHICH group.
  • Information indicating the association between the EPDCCH set and the EPHICH set is notified from the base station device 3 to the terminal device 5.
  • the terminal device 5 recognizes that the EPHICH corresponding to the PUSCH to which the resource is allocated using the EPDCCH received in a certain EPDCCH set is arranged in the EPHICH set associated with the EPDCCH set that has received the EPDCCH, and the EPHICH Receive EPHICH in set.
  • the base station apparatus 3 transmits the EPHICH for the PUSCH to which the resource is allocated using the EPDCCH transmitted in a certain EPDCCH set, in the EPHICH set associated with the EPDCCH set that transmitted the EPDCCH.
  • the transmission points of the respective EPDCCH set signals are different, the transmission points of the respective EPHICH set signals are different, and the EPDCCH set and the EPHICH set of the same transmission point are associated with each other.
  • the terminal device 5 can dynamically receive an EPDCCH signal and an EPHICH signal from a transmission point with good channel conditions.
  • the base station apparatus 3 selects a transmission point for transmitting a signal and transmits the signal, and the terminal apparatus 5 receives an EPDCCH signal and an EPHICH signal from a transmission point with sufficient communication resources. It can be received dynamically.
  • the terminal device 5 to which DPS is applied may include a plurality of EPDCCH sets and a plurality of EPHICH sets. Each of the plurality of EPHICH sets is associated with one of the EPDCCH sets. Information indicating the association is notified from the base station device 3 to the terminal device 5.
  • the terminal device 5 recognizes that the EPHICH for the PUSCH to which the resource is allocated using the EPDCCH received in a certain EPDCCH set is arranged in the EPHICH set associated with the EPDCCH set that has received the EPDCCH, and the EPHICH is Receive.
  • the base station apparatus 3 transmits the EPHICH for the PUSCH to which the resource is allocated using the EPDCCH transmitted in a certain EPDCCH set, in the EPHICH set associated with the EPDCCH set that transmitted the EPDCCH.
  • the transmission destination of each EPDCCH set signal is substantially different, the transmission destination of each EPHICH set signal is different, and the same transmission destination EPDCCH set and EPHICH set are associated with each other.
  • DPS can be efficiently supported for EPDCCH and EPHIICH.
  • the terminal device 5 can dynamically receive an EPDCCH signal and an EPHICH signal from a transmission destination with good channel conditions.
  • the base station apparatus 3 selects a transmission destination to transmit a signal and transmits the signal. It can be received dynamically.
  • EPDCCH set 1 is associated with EPHICH set 1.
  • EPDCCH set 2 is associated with EPHICH set 2.
  • the EPHICH corresponding to the PUSCH to which resources are allocated in the EPDCCH of EPDCCH set 1 is arranged in EPHICH set 1.
  • the EPHICH corresponding to the PUSCH to which resources are allocated in the EPDCCH of EPDCCH set 2 is arranged in EPHICH set 2.
  • the number of EPHICHs (number of ACK / NACK information) that can be arranged in the EPHICH set may be controlled for each EPHICH set.
  • the number of EPHICH required for each transmission point (number of ACK / NACK information) is appropriately controlled.
  • the number of EPHICHs configured in the EPHICH set is controlled according to the number of terminal devices 5 configuring the EPHICH set.
  • EPDCCH set 1 is associated with EPHICH set 1 and EPHICH set 2.
  • EPDCCH set 2 is associated with EPHICH set 3.
  • the EPHICH corresponding to the PUSCH to which resources are allocated by the EPDCCH of the EPDCCH set 1 is arranged in the EPHICH set 1 or the EPHICH set 2.
  • the EPHICH corresponding to the PUSCH to which resources are allocated in the EPDCCH of EPDCCH set 2 is arranged in EPHICH set 3.
  • the number of EPHICH sets associated with one EPDCCH set may be controlled. Thereby, the number of EPHICH required for each transmission point (number of ACK / NACK information) is appropriately controlled. For example, according to the number of terminal devices 5 to which signals are transmitted from a certain transmission point, the number of EPHICH sets configured for that transmission point is controlled.
  • the same parameter may be used for the second reference signal configured in each of the associated EPDCCH set and EPHICH set. Specifically, the same parameter is used for initialization of the pseudo-random sequence used for generating the second reference signal.
  • EPDCCH set EPDCCH set to which distributed mapping is applied
  • EPHICH set are composed of the same DL PRB pair
  • the second common to EPDCCH and EPHICH placed in DL PRB pair A reference signal can be used, and it is not necessary to configure the second reference signal using separate resources for EPDCCH and EPHIICH, and effective use of resources is achieved. Since the transmission points are the same, the second reference signal used for EPDCCH and the second reference signal used for EPHIICH can be shared for EPDCCH and EPHIICH with the same transmission point.
  • the first correspondence will be described.
  • indexing is performed on the configured ACK / NACK.
  • ACK / NACK configured for each EPHIICH set is indexed.
  • ACK / NACK indexing through a plurality of EPHICH sets is not performed, but the ACK / NACKs are indexed by being closed within the EPHICH set.
  • a plurality of ACKs / NACKs can be arranged in one EPHICH, and a plurality of ACKs / NACKs with lower indexes correspond to the EPHICHs with smaller indexes.
  • An EPHICH in which ACK / NACK for data transmitted on the PUSCH is arranged is arranged in the UL PRB pair index having the smallest index among one or more UL PRB pairs used in the PUSCH, and in the UL PRB pair. Corresponding based on the cyclic shift (value) of DM RS.
  • An EPHICH in which ACK / NACK for data transmitted on the PUSCH is arranged is arranged in the UL PRB pair index having the smallest index among one or more UL PRB pairs used in the PUSCH, and in the UL PRB pair. Corresponding based on the cyclic shift value of the DM RS and the corresponding offset value.
  • An EPHIICH of a certain EPHICH set is associated with a PUSCH to which resources are allocated by the EPDCCH arranged in the EPDCCH set previously associated with the EPHICH set.
  • the ACK / NACK for the data transmitted on the PUSCH is the most indexed index among one or more UL PRB pairs used for the PUSCH among a plurality of ACK / NACKs that can be arranged in the associated EPHICH. Corresponds based on the index of the small UL PRB pair and the cyclic shift (value) of the DM RS arranged in the UL PRB pair.
  • the ACK / NACK for the data transmitted on the PUSCH is the UL PRB having the smallest index among one or more UL PRB pairs used for the PUSCH among a plurality of ACK / NACKs that can be arranged in the associated EPHICH.
  • the cyclic shift value of the DM RS arranged in the UL PRB pair, and the corresponding offset value may be further considered in each association.
  • a parameter indicating an offset for EPHICH may be configured in the uplink grant.
  • the terminal device 5 includes three EPHICH sets (EPHICH set 0, EPHICH set 1, EPHICH set 2) and two EPDCCH sets (EPDCCH set 0, EPDCCH set 1), and EPHICH set 0 for EPDCCH set 0.
  • EPHICH set 1 and EPHICH set 1 EPHICH set 1 is associated with EPHICH set 2, and EPHICH set 1 and EPHICH set 1 are indexed.
  • EPHIICH0, EPHIICH1, EPHIICH2, EPHIICH3, EPHIICH4, EPHIICH5, EPHICH6, PHICH7 together indexing EPHICH is performed through EPHICH set 2 (EPHICH0, EPHICH1, EPHICH2, EPHICH3).
  • EPHICH set 0 EPHICH set 1
  • EPHIICH set 0 EPHIICH1
  • EPHICH2 EPHIICH3
  • EPHIICH4 EPHIICH5
  • EPHICH6, EPHICH7 EPHICH7
  • the EPHICH in which ACK / NACK for data transmitted on the PUSCH is arranged is located in the UL PRB pair index having the smallest index among one or more UL PRB pairs used in the PUSCH, and in the UL PRB pair. Corresponding based on the cyclic shift (value) of DM RS.
  • An EPHIICH of a certain EPHICH set is associated with a PUSCH to which resources are allocated by the EPDCCH arranged in the EPDCCH set previously associated with the EPHICH set.
  • the terminal device 5 recognizes an EPHICH set in which an EPHICH in which a signal including ACK / NACK for a transport block received on the PUSCH is arranged is based on the EPHIICH index.
  • the base station apparatus 3 transmits ACK / NACK information to the terminal apparatus 5 using any one of a plurality of indexes of EPHIICH corresponding to the EPHIICH set in which the EPHICH is arranged.
  • the ACK / NACK for the data transmitted on the PUSCH is the most indexed one or more UL PRB pairs used for the PUSCH from among a plurality of ACK / NACKs that can be arranged in the associated EPHICH.
  • Note that other parameters may be further considered in each association. For example, a parameter indicating an offset for EPHICH may be configured in the uplink grant.
  • Each one or more EPHIICH sets are indexed with EPHIICH and associated with an EPHIICH and an identifier. For example, when two EPHIICH sets are configured, each EPHIICH set is associated with a different EPDCCH set, and three EPHICHs (EPHICH0, EPHICH1, EPHICH2) are configured for each, the EPHICH0 in each EPHICH set is Corresponding to the identifier “FFF4”, EPHICH1 may correspond to the identifier “FFF5”, and EPHICH2 may correspond to the identifier “FFF6”.
  • EPHICH0 corresponds to the identifier “FFF4”
  • EPHICH1 corresponds to the identifier “FFF5”
  • EPHIICH2 corresponds to the identifier “FFF6”
  • EPHIICH3 corresponds to the identifier “FFF7”
  • EPHICH4 corresponds to the identifier “FFF8”
  • EPHICH5 May correspond to the identifier “FFF9”.
  • EPHICH0 corresponds to the identifier “FFF4”
  • EPHICH1 corresponds to the identifier “FFF5”
  • EPHIICH2 corresponds to the identifier “FFF6”
  • EPHIICH3 corresponds to the identifier “FFF4”
  • EPHICH4 corresponds to the identifier “FFF5”
  • EPHICH5 May correspond to the identifier “FFF6”.
  • FIG. 1 is a schematic block diagram showing the configuration of the base station apparatus 3 according to the embodiment of the present invention.
  • the base station apparatus 3 includes a reception processing unit (second reception processing unit) 101, a radio resource control unit (second radio resource control unit) 103, and a control unit (second control unit). 105 and a transmission processing unit (second transmission processing unit) 107.
  • the reception processing unit 101 demodulates and decodes received signals of PUCCH and PUSCH received from the terminal device 5 by the reception antenna 109 using the DM RS according to the instruction of the control unit 105, and extracts control information and information data To do.
  • the reception processing unit 101 performs a process of extracting UCI from the uplink subframe, UL PRB, in which the own apparatus assigns PUCCH resources to the terminal apparatus 5.
  • the reception processing unit 101 is instructed from the control unit 105 what processing is to be performed on which uplink subframe and which UL PRB.
  • the reception processing unit 101 performs multiplication and synthesis of code sequences in the time domain and multiplication and synthesis of code sequences in the frequency domain for ACK / NACK PUCCH (PUCCH format 1a, PUCCH format 1b) signals.
  • the detection process to be performed is instructed from the control unit 105.
  • Reception processing section 101 is instructed by control section 105 to use a frequency-domain code sequence and / or a time-domain code series used for processing for detecting UCI from PUCCH.
  • the reception processing unit 101 outputs the extracted UCI to the control unit 105 and outputs information data to the upper layer.
  • the reception processing unit 101 detects (receives) a preamble sequence from the received PRACH signal received from the terminal device 5 by the reception antenna 109 in accordance with an instruction from the control unit 105.
  • the reception processing unit 101 also estimates arrival timing (reception timing) along with detection of the preamble sequence.
  • the reception processing unit 101 performs a process of detecting a preamble sequence for the UL subframe and the UL PRB pair to which the device itself has assigned PRACH resources.
  • the reception processing unit 101 outputs information regarding the estimated arrival timing to the control unit 105.
  • the reception processing unit 101 measures the channel quality of one or more UL PRBs (UL PRB pairs) using the SRS received from the terminal device 5. Also, the reception processing unit 101 detects (calculates and measures) an uplink synchronization shift using the SRS received from the terminal device 5. The reception processing unit 101 is instructed from the control unit 105 as to which uplink subframe and which UL PRB (UL PRB pair) are to be processed. The reception processing unit 101 outputs information regarding the measured channel quality and the detected uplink synchronization shift to the control unit 105. Details of the reception processing unit 101 will be described later.
  • the reception processing unit 101 outputs a cyclic redundancy check (Cyclic Redundancy Check: CRC) code obtained by demodulating the PUSCH signal to the control unit 105.
  • CRC Cyclic Redundancy Check
  • the transmission processing unit 407 of the terminal device 3 generates a CRC code from the information data, and transmits the information data and the CRC code by PUSCH.
  • the CRC code is used to determine whether the data included in the PUSCH is incorrect or not. For example, if the information generated from the data using a generator polynomial determined in advance in the base station apparatus 3 is the same as the CRC code generated in the terminal apparatus 5 and transmitted on the PUSCH, it is determined that the data is not incorrect. If the information generated from the data using the generator polynomial determined in advance in the base station apparatus 3 is different from the CRC code generated in the terminal apparatus 5 and transmitted on the PDSCH, it is determined that the data is incorrect. Is done.
  • the radio resource control unit 103 assigns resources to the EPDCCH, assigns resources to the EPHICH, assigns resources to the PUCCH, assigns resources to the PDSCH, assigns resources to the PUSCH, assigns resources to the PRACH, assigns resources to the SRS, DM RS cyclic shift (value) assignment, various channel modulation schemes, coding rates, transmission power control values, phase rotation amounts (weighting values) used for precoding processing, first reference signal and second reference signal The amount of phase rotation (weighting value) used for the precoding process is set.
  • the allocation of resources to EPHICH includes which index to allocate resources to EPHIICH.
  • the radio resource control unit 103 may allocate an identifier used for EPHICH to allocate resources.
  • the radio resource control unit 103 may determine an EPHICH set in which an EPHICH to which resources are allocated is arranged.
  • the radio resource control unit 103 considers the PUSCH UL PRB pair assigned to the terminal device 5 and the DM RS cyclic shift (value) assigned to the terminal device 5 in consideration of the EPHICH assigned to the terminal device 5.
  • the radio resource control unit 103 also sets a frequency domain code sequence, a time domain code sequence, and the like for the PUCCH. Further, the radio resource control unit 103 sets a plurality of EPDCCH sets, and sets a DL PRB pair used for each EPDCCH set. Also, the radio resource control unit 103 sets the ECCE resource mapping method and Search space of each EPDCCH set for each terminal device 5. Further, the radio resource control unit 103 may set a DL PRB pair in which EPHICH can be arranged (sets a plurality of EPHICH sets). Also, the radio resource control unit 103 may set the total number of EPHICH (downlink ACK / NACK) that can be arranged in the downlink subframe.
  • EPHICH downlink ACK / NACK
  • the radio resource control unit 103 may set the total number of EPHICH (downlink ACK / NACK) that can be arranged in the downlink subframe for each EPHICH set. Further, the radio resource control unit 103 may set the association between the EPDCCH set and the EPHICH set. Further, the radio resource control unit 103 may set an association between the EPDCCH set and one or more EPHICH sets.
  • EPHICH downlink ACK / NACK
  • a part of the information set by the radio resource control unit 103 is notified to the terminal device 5 via the transmission processing unit 107, for example, information indicating one or more EPDCCH set DL PRB pairs, resource mapping of EPDCCH set Information indicating the method, information indicating the DL PRB pair in which the EPHICH can be arranged (information indicating the DL PRB pair of one or more EPHICH sets), information regarding the total number of EPHICH (downlink ACK / NACK), EPDCCH set and EPHICH Information indicating the association with the set is notified to the terminal device 5.
  • information indicating one or more EPDCCH set DL PRB pairs for example, information indicating one or more EPDCCH set DL PRB pairs, resource mapping of EPDCCH set Information indicating the method, information indicating the DL PRB pair in which the EPHICH can be arranged (information indicating the DL PRB pair of one or more EPHICH sets), information regarding the total number of EPHICH (downlink ACK / NACK), EPDCCH set and
  • the radio resource control unit 103 sets PDSCH radio resource allocation and the like based on the UCI acquired by the reception processing unit 101 using the PUCCH and input via the control unit 105. For example, when ACK / NACK acquired using PUCCH is input, radio resource control section 103 assigns PDSCH resources for which NACK is indicated by ACK / NACK to terminal device 5.
  • the radio resource control unit 103 outputs various control signals to the control unit 105.
  • the control signal is a control signal indicating an EPDCCH resource mapping method, a control signal indicating an EPDCCH resource allocation, a control signal indicating an EPHICH resource allocation, or the like.
  • the control unit 105 assigns a DL PRB pair to the PDSCH, assigns resources to the EPDCCH, assigns resources to the EPHICH, sets a modulation scheme for the PDSCH, and sets the modulation scheme for the PDSCH and the EPDCCH.
  • Setting of coding rate (ECDC aggregation number of EPDCCH), setting of antenna port for transmitting ECCE signal, setting of antenna port for transmitting EPHICH signal, PDSCH, EPDCCH, EPHICH, first reference signal and second Control such as setting of precoding processing for the reference signal is performed on the transmission processing unit 107.
  • the control unit 105 determines one or more EPHICH sets to which the EPHICH resources are allocated from the EPDCCH set in which the EPDCCH used for transmission of PUSCH resource allocation information is allocated, and the UL PRB pair and DM RS allocated to the PUSCH.
  • the index (resource) of the EPHICH allocated in one or more EPHICH sets is determined from the cyclic shifts.
  • determining an EPHIICH index includes determining an identifier used for EPHIICH.
  • determining the index of EPHIICH includes determining the EPHIICH set in which EPHICH is arranged.
  • control unit 105 generates DCI transmitted using the EPDCCH based on the control signal input from the radio resource control unit 103, and outputs the DCI to the transmission processing unit 107.
  • the DCI transmitted using the EPDCCH is a downlink assignment, an uplink grant, or the like.
  • control unit 105 includes information indicating the EPDCCH set, information indicating the resource mapping method of the EPDCCH set, information indicating the EPHICH set (information indicating the DL PRB pair on which the EPHICH can be arranged), information indicating the total number of EPHICH, Control is performed such that information indicating the association between the EPDCCH set and the EPHICH set is transmitted to the terminal device 5 via the transmission processing unit 107 using the PDSCH.
  • the control unit 105 Based on the control signal input from the radio resource control unit 103, the control unit 105 allocates the UL PRB pair to the PUSCH, allocates the cyclic shift value of the DM RS, allocates the resource to the PUCCH, and determines the modulation scheme of the PUSCH and the PUCCH.
  • the reception processing unit 101 performs control such as setting, PUSCH coding rate setting, PUCCH detection processing, PUCCH code sequence setting, PRACH resource allocation, and SRS resource allocation.
  • the control unit 105 receives the UCI transmitted from the terminal device 5 using the PUCCH from the reception processing unit 101, and outputs the input UCI to the radio resource control unit 103.
  • control unit 105 receives, from the reception processing unit 101, information indicating the arrival timing of the detected preamble sequence and information indicating an uplink synchronization shift detected from the received SRS, and uplink transmission timing.
  • the adjustment value (TA: Timing Advance, Timing Adjustment, Timing Alignment) (TA value) is calculated.
  • Information (TA ⁇ command) indicating the calculated uplink transmission timing adjustment value is notified to the terminal device 5 via the transmission processing unit 107.
  • the control unit 105 compares the information generated from the data input from the reception processing unit 101 using a predetermined generator polynomial with the CRC code input from the reception processing unit 101, and determines whether the data is incorrect.
  • ACK / NACK is generated.
  • the generated ACK / NACK is transmitted from the transmission processing unit 107 using the EPHICH designated by the radio resource control unit 103.
  • the transmission processing unit 107 generates a signal to be transmitted using EPDCCH, EPHICH, and PDSCH based on the control signal input from the control unit 105, and transmits the signal via the transmission antenna 111.
  • the transmission processing unit 107 receives the information indicating the EPDCCH set, the information indicating the resource mapping method of the EPDCCH set, the information indicating the DL PRB pair in which the EPHICH can be placed, the EPHICH (downlink) Information indicating the total number of (ACK / NACK), information data input from an upper layer, and the like are transmitted to the terminal device 5 using the PDSCH, and the DCI input from the control unit 105 is transmitted to the terminal device 5 using the EPDCCH.
  • the transmission processing unit 107 transmits the first reference signal and the second reference signal.
  • the information data is assumed to include information on several types of control. Details of the transmission processing unit 107 will be described later.
  • FIG. 2 is a schematic block diagram showing the configuration of the transmission processing unit 107 of the base station apparatus 3 according to the embodiment of the present invention.
  • the transmission processing unit 107 includes a plurality of shared channel processing units 201-1 to 201-M (hereinafter, the shared channel processing units 201-1 to 201-M are collectively referred to as a shared channel processing unit 201).
  • control channel processing units 203-1 to 203-M are collectively referred to as control channel processing unit 203
  • downlink reference signal processing unit 205 Coding processing unit 231, multiplexing unit 207, IFFT (Inverse Fast Fourier Transform) unit 209, GI (Guard Interval) insertion unit 211, D / A (Digital / Analog converter) unit 213, a transmission RF (Radio Frequency) unit 215, and a transmission antenna 111. Since each shared channel processing unit 201 and each control channel processing unit 203 have the same configuration and function, only one of them will be described as a representative. For simplification of description, it is assumed that the transmission antenna 111 is a collection of a plurality of transmission antennas.
  • the shared channel processing unit 201 includes a turbo coding unit 219, a data modulation unit 221 and a precoding processing unit 229, respectively.
  • the control channel processing unit 203 includes a convolutional coding unit 223, a QPSK modulation unit 225, and a precoding processing unit 227.
  • the shared channel processing unit 201 performs PDSCH processing.
  • the control channel processing unit 203 performs EPDCCH and EPHIICH processing.
  • the shared channel processing unit 201 performs baseband signal processing for transmitting information data to the terminal device 5 by the OFDM method.
  • the turbo encoding unit 219 performs turbo encoding for increasing the error tolerance of the data at the encoding rate input from the control unit 105 and outputs the input information data to the data modulation unit 221.
  • the data modulation unit 221 uses the data encoded by the turbo coding unit 219 as a modulation method input from the control unit 105, for example, QPSK (quadrature phase shift keying; Quadrature Phase Shift Keying), 16QAM (16-value quadrature amplitude modulation).
  • Modulation is performed using a modulation scheme such as 16 Quadrature Amplitude Modulation) or 64QAM (64-value quadrature amplitude modulation; 64 Quadrature Amplitude Modulation) to generate a signal sequence of modulation symbols.
  • the data modulation unit 221 outputs the generated signal sequence to the precoding processing unit 229.
  • the precoding processing unit 229 performs precoding processing on the signal input from the data modulation unit 221 and outputs the signal to the multiplexing unit 207.
  • the control channel processing unit 203 performs baseband signal processing for transmitting control information (DCI, ACK / NACK) input from the control unit 105 in the OFDM scheme.
  • the convolutional coding unit 223 performs convolutional coding for increasing the error tolerance of the control information based on the coding rate input from the control unit 105.
  • the control information is controlled in bit units.
  • the coding rate of DCI transmitted on the EPDCCH is related to the set ECCE aggregation number.
  • the convolutional coding unit 223 also performs rate matching to adjust the number of output bits for the bits subjected to the convolutional coding processing based on the coding rate input from the control unit 105.
  • the convolutional coding unit 223 outputs the encoded control information to the QPSK modulation unit 225.
  • the QPSK modulation unit 225 modulates the control information encoded by the convolutional coding unit 223 using the QPSK modulation method, and outputs the modulated modulation symbol signal sequence to the precoding processing unit 227.
  • the precoding processing unit 227 performs precoding processing on the signal input from the QPSK modulation unit 225 and outputs the signal to the multiplexing unit 207. Note that the precoding processing unit 227 can output the signal input from the QPSK modulation unit 225 to the multiplexing unit 207 without performing precoding processing. Note that other coding may be applied to downlink ACK / NACK instead of convolutional coding.
  • repetition coding may be applied to ACK / NACK.
  • a coding processing unit different from the convolutional coding unit 223 is mounted on the control channel processing unit 203.
  • the downlink reference signal processing unit 205 generates a downlink reference signal (first reference signal, second reference signal) that is a known signal in the terminal device 5 and outputs the downlink reference signal to the precoding processing unit 231.
  • the precoding processing unit 231 performs precoding processing on the first reference signal and the second reference signal input from the downlink reference signal processing unit 205 and outputs them to the multiplexing unit 207.
  • the precoding processing unit 231 performs the same processing as the processing performed on the PDSCH in the precoding processing unit 229 on the first reference signal, and the same processing as the processing performed on the EPDCCH or EPHICH in the precoding processing unit 227. Processing is performed on the second reference signal.
  • the multiplexing unit 207 receives the signal input from the downlink reference signal processing unit 205, the signal input from each shared channel processing unit 201, and the signal input from each control channel processing unit 203 from the control unit 105. Are multiplexed in the downlink subframe. Control signals related to DL PRB pair assignment to PDSCH, resource assignment to EPHICH, resource assignment to EPDCCH, and EPDCCH resource mapping method set by the radio resource control unit 103 are input to the control unit 105, and the control signal is transmitted to the control signal. Based on this, the control unit 105 controls the processing of the multiplexing unit 207. For example, the multiplexing unit 207 multiplexes each EPHIICH to different ECCE resources. The multiplexing unit 207 outputs the multiplexed signal to the IFFT unit 209.
  • the IFFT unit 209 performs fast inverse Fourier transform on the signal multiplexed by the multiplexing unit 207, performs OFDM modulation, and outputs the result to the GI insertion unit 211.
  • the GI insertion unit 211 generates a baseband digital signal including symbols in the OFDM scheme by adding a guard interval to the signal modulated by the OFDM scheme by the IFFT unit 209. As is well known, the guard interval is generated by duplicating a part of the head or tail of the OFDM symbol to be transmitted.
  • the GI insertion unit 211 outputs the generated baseband digital signal to the D / A unit 213.
  • the D / A unit 213 converts the baseband digital signal input from the GI insertion unit 211 into an analog signal and outputs the analog signal to the transmission RF unit 215.
  • the transmission RF unit 215 generates an in-phase component and a quadrature component of the intermediate frequency from the analog signal input from the D / A unit 213, and removes an extra frequency component for the intermediate frequency band.
  • the transmission RF unit 215 converts (up-converts) the intermediate frequency signal into a high frequency signal, removes excess frequency components, amplifies the power, and transmits the signal to the terminal device 5 via the transmission antenna 111. To do.
  • FIG. 3 is a schematic block diagram showing the configuration of the reception processing unit 101 of the base station apparatus 3 according to the embodiment of the present invention.
  • the reception processing unit 101 includes a reception RF unit 301, an A / D (Analog / Digital converter) unit 303, a symbol timing detection unit 309, a GI removal unit 311, an FFT unit 313, a sub Carrier demapping section 315, propagation path estimation section 317, PUSCH propagation path equalization section 319, PUCCH propagation path equalization section 321, IDFT section 323, data demodulation section 325, turbo decoding section 327, physical uplink control A channel detection unit 329, a preamble detection unit 331, and an SRS processing unit 333 are included.
  • a / D Analog / Digital converter
  • the reception RF unit 301 appropriately amplifies the signal received by the reception antenna 109, converts it to an intermediate frequency (down-conversion), removes unnecessary frequency components, and amplifies the signal level so that the signal level is appropriately maintained. The level is controlled, and quadrature demodulation is performed based on the in-phase component and the quadrature component of the received signal.
  • the reception RF unit 301 outputs the quadrature demodulated analog signal to the A / D unit 303.
  • a / D section 303 converts the analog signal quadrature demodulated by reception RF section 301 into a digital signal, and outputs the converted digital signal to symbol timing detection section 309 and GI removal section 311.
  • the symbol timing detection unit 309 detects the symbol timing based on the signal input from the A / D unit 303, and outputs a control signal indicating the detected symbol boundary timing to the GI removal unit 311.
  • the GI removal unit 311 removes a portion corresponding to the guard interval from the signal input from the A / D unit 303 based on the control signal from the symbol timing detection unit 309, and converts the remaining portion of the signal to the FFT unit 313.
  • the FFT unit 313 performs fast Fourier transform on the signal input from the GI removal unit 311, performs demodulation of the DFT-Spread-OFDM scheme, and outputs the result to the subcarrier demapping unit 315. Note that the number of points in the FFT unit 313 is equal to the number of points in the IFFT unit of the terminal device 5 described later.
  • the subcarrier demapping unit 315 separates the signal demodulated by the FFT unit 313 into DM RS, SRS, PUSCH signal, and PUCCH signal based on the control signal input from the control unit 105.
  • the subcarrier demapping unit 315 outputs the separated DM RS to the propagation path estimation unit 317, outputs the separated SRS to the SRS processing unit 333, and sends the separated PUSCH signal to the PUSCH propagation path equalization unit 319. And outputs the separated PUCCH signal to the PUCCH channel equalization unit 321.
  • the propagation path estimation unit 317 estimates propagation path fluctuations using the DM RS separated by the subcarrier demapping unit 315 and a known signal.
  • the propagation path estimation unit 317 outputs the estimated propagation path estimation value to the PUSCH propagation path equalization unit 319 and the PUCCH propagation path equalization unit 321.
  • the PUSCH channel equalization unit 319 equalizes the amplitude and phase of the PUSCH signal separated by the subcarrier demapping unit 315 based on the channel estimation value input from the channel estimation unit 317.
  • equalization refers to a process for restoring the fluctuation of the propagation path received by the signal during wireless communication.
  • PUSCH propagation path equalization section 319 outputs the adjusted signal to IDFT section 323.
  • the IDFT unit 323 performs discrete inverse Fourier transform on the signal input from the PUSCH channel equalization unit 319 and outputs the result to the data demodulation unit 325.
  • the data demodulating unit 325 demodulates the PUSCH signal converted by the IDFT unit 323, and outputs the demodulated PUSCH signal to the turbo decoding unit 327.
  • This demodulation is demodulation corresponding to the modulation method used in the data modulation unit of the terminal device 5, and the modulation method is input from the control unit 105.
  • the turbo decoding unit 327 decodes information data from the PUSCH signal input from the data demodulation unit 325 and demodulated.
  • the coding rate is input from the control unit 105.
  • the PUCCH channel equalization unit 321 equalizes the amplitude and phase of the PUCCH signal separated by the subcarrier demapping unit 315 based on the channel estimation value input from the channel estimation unit 317.
  • the PUCCH channel equalization unit 321 outputs the equalized signal to the physical uplink control channel detection unit 329.
  • the physical uplink control channel detection unit 329 demodulates and decodes the signal input from the PUCCH channel equalization unit 321 and detects UCI.
  • the physical uplink control channel detection unit 329 performs processing for separating a signal code-multiplexed in the frequency domain and / or the time domain.
  • the physical uplink control channel detection unit 329 detects ACK / NACK, SR, CQI from the PUCCH signal code-multiplexed in the frequency domain and / or time domain using the code sequence used on the transmission side. Perform processing.
  • the physical uplink control channel detection unit 329 performs a detection process using a code sequence in the frequency domain, that is, a process for separating a code-multiplexed signal in the frequency domain, for each PUCCH subcarrier signal. On the other hand, after multiplying each code of the code sequence, a signal multiplied by each code is synthesized. Specifically, the physical uplink control channel detection unit 329 performs detection processing using a code sequence in the time domain, that is, processing for separating code-multiplexed signals in the time domain, for each SC-FDMA symbol of PUCCH. Is multiplied by each code of the code sequence, and then the signal multiplied by each code is synthesized. The physical uplink control channel detection unit 329 sets detection processing for the PUCCH signal based on the control signal from the control unit 105.
  • the SRS processing unit 333 measures the channel quality using the SRS input from the subcarrier demapping unit 315, and outputs a UL PRB (UL PRB pair) channel quality measurement result to the control unit 105.
  • the SRS processing unit 333 is instructed by the control unit 105 as to which uplink subframe and which UL PRB (UL PRB pair) signal the channel quality of the terminal device 5 is to be measured. Further, the SRS processing unit 333 detects an uplink synchronization shift using the SRS input from the subcarrier demapping unit 315, and sends information (synchronization shift information) indicating the uplink synchronization shift to the control unit 105. Output.
  • the SRS processing unit 333 may perform processing for detecting an uplink synchronization shift from a time domain received signal. The specific process may be a process equivalent to the process performed by the preamble detection unit 331 described later.
  • the preamble detection unit 331 performs processing for detecting (receiving) a preamble transmitted from a received signal corresponding to the PRACH based on the signal input from the A / D unit 303. Specifically, the preamble detection unit 331 performs correlation processing on a received signal at various timings within the guard time with a replica signal generated using each preamble sequence that may be transmitted. . For example, when the correlation value is higher than a preset threshold value, the preamble detection unit 331 transmits from the terminal device 5 the same signal as the preamble sequence used to generate the replica signal used for the correlation processing. Judge that it was done. The preamble detection unit 331 determines that the timing with the highest correlation value is the arrival timing of the preamble sequence. The preamble detection unit 331 generates preamble detection information including at least information indicating the detected preamble sequence and information indicating arrival timing, and outputs the preamble detection information to the control unit 105.
  • the control unit 105 includes a subcarrier demapping unit 315 based on control information (DCI) transmitted from the base station device 3 to the terminal device 5 using the EPDCCH and control information (RRC signaling) transmitted using the PDSCH.
  • the data demodulation unit 325, the turbo decoding unit 327, the propagation path estimation unit 317, and the physical uplink control channel detection unit 329 are controlled.
  • the control unit 105 determines which resource (uplink) the PRACH, PUSCH, PUCCH, and SRS that each terminal device 5 has transmitted (may have transmitted) based on the control information that the base station device 3 has transmitted to the terminal device 5. It is ascertained whether it is composed of a link subframe, UL PRB (UL PRB pair), frequency domain code sequence, time domain code sequence.
  • FIG. 4 is a schematic block diagram showing the configuration of the terminal device 5 according to the embodiment of the present invention.
  • the terminal device 5 includes a reception processing unit (first reception processing unit) 401, a radio resource control unit (first radio resource control unit) 403, and a control unit (first control unit) 405.
  • the transmission processing unit (first transmission processing unit) 407 is configured.
  • the reception processing unit 401 receives a signal from the base station apparatus 3, demodulates and decodes the received signal in accordance with an instruction from the control unit 405.
  • the reception processing unit 401 receives the EPHICH signal, demodulates the EPHICH signal using the second reference signal, decodes the demodulated signal, and receives ACK / NACK information obtained by decoding.
  • the data is output to the control unit 405.
  • the reception processing unit 401 outputs the CRC code included in the EPHIICH to the control unit 405.
  • the reception processing unit 401 performs a process of detecting an EPHICH including an ACK / NACK corresponding to the EPHICH set instructed from the control unit 405 among one or more EPHICH sets set by the base station apparatus 3.
  • the reception processing unit 401 When the reception processing unit 401 detects an EPDCCH signal addressed to itself, the reception processing unit 401 outputs the DCI obtained by decoding the EPDCCH signal to the control unit 405. For example, the reception processing unit 401 performs a process of detecting the EPDCCH addressed to the own device in the Search Space in the EPDCCH set designated by the base station device 3. For example, the reception processing unit 401 estimates the propagation path using the second reference signal in the EPDCCH set designated by the base station apparatus 3, demodulates the EPDCCH signal, and receives control information addressed to the own apparatus. A process of detecting a signal including the signal is performed. For example, the reception processing unit 401 demodulates the signal of the EPDCCH using the second reference signal of the antenna port corresponding to the ECCE or EREG configuring the EPDCCH candidate that performs the detection process.
  • the reception processing unit 401 receives, via the control unit 405, information data obtained by decoding the PDSCH addressed to itself based on an instruction from the control unit 405 after the DCI included in the EPDCCH is output to the control unit 405.
  • the downlink assignment includes information indicating the allocation of PDSCH resources.
  • the reception processing unit 401 outputs the control information generated by the radio resource control unit 103 of the base station apparatus 3 obtained by decoding the PDSCH to the control unit 405, and the radio of the own apparatus via the control unit 405. Output to the resource control unit 403.
  • the control information generated by the radio resource control unit 103 of the base station device 3 includes information indicating the DL PRB pair of the EPDCCH set, information indicating the resource mapping method of the EPDCCH set, and the DL PRB pair in which the EPHICH can be arranged.
  • the reception processing unit 401 outputs the CRC code included in the PDSCH to the control unit 405.
  • the transmission processing unit 107 of the base station apparatus 3 generates a CRC code from the information data, and transmits the information data and the CRC code by PDSCH.
  • the CRC code is used to determine whether the data included in the PDSCH is incorrect or not. For example, if the information generated from the data using a predetermined generator polynomial in the terminal device 5 is the same as the CRC code generated in the base station device 3 and transmitted on the PDSCH, it is determined that the data is not incorrect. If the information generated from the data using the generator polynomial determined in advance in the terminal device 5 is different from the CRC code generated in the base station device 3 and transmitted on the PDSCH, it is determined that the data is incorrect. Is done.
  • the control unit 405 confirms the data transmitted from the base station device 3 using the PDSCH and input from the reception processing unit 401, outputs the information data to the upper layer in the data, and the base station device in the data
  • the reception processing unit 401 and the transmission processing unit 407 are controlled based on the control information generated by the third radio resource control unit 103. Further, the control unit 405 controls the reception processing unit 401 and the transmission processing unit 407 based on an instruction from the radio resource control unit 403. For example, the control unit 405 controls the reception processing unit 401 to perform a process of detecting the EPDCCH on the signal in the DL PRB pair of the EPDCCH set instructed from the radio resource control unit 403.
  • control unit 405 controls the reception processing unit 401 to perform demapping of the ECCE resource of the EPDCCH set based on the information indicating the EPDCCH set resource mapping method instructed from the radio resource control unit 403.
  • control unit 405 detects EPHICH with respect to the signal in the DL PRB pair where the EPHICH instructed from the radio resource control unit 403 can be arranged, and performs a process of demodulating and decoding the signal arranged in the EPHICH
  • the reception processing unit 401 is controlled.
  • the control unit 405 receives EPHICH corresponding to the transmitted PUSCH, and performs reception to perform processing for extracting ACK / NACK information.
  • the processing unit 401 may be controlled.
  • the control unit 405 is associated with the EPDCCH set that has received the EPDCCH including the resource allocation information of the PUSCH based on the information indicating the association between the EPDCCH set and the EPHICH set instructed from the radio resource control unit 403 1
  • the reception processing unit 401 may be controlled to detect EPHIICH in two or more EPHICH sets.
  • control unit 405 controls the reception processing unit 401 in an area in which processing for detecting EPDCCH in the EPDCCH set is executed. Specifically, the control unit 405 sets, for each ECCE aggregation number, an ECCE aggregation number that sets a Search space for each EPDCCH set, and an EPDCCH candidate that performs processing for detecting an EPDCCH in the EPDCCH set. Instruct (set) the reception processing unit 401. In addition, the control unit 405 controls the reception processing unit 401 to use the second reference signal of the antenna port corresponding to demodulation of EPDCCH and EPHIICH signals.
  • the control unit 405 includes information indicating the DL PRB pair in which the EPHICH can be arranged, the number of EPHICH sets, the information indicating the total number of EPHICH (downlink ACK / NACK), and the information indicating the UL PRB pair used for the PUSCH. Based on the information indicating the cyclic shift value of the DM RS, the EPHICH including the ACK / NACK information corresponding to the transport block of the PUSCH transmitted by the transmission processing unit 407 is determined, and the reception processing unit 401 is controlled.
  • the control unit 405 includes information indicating the EPHICH set, information indicating the total number of EPHICH (downlink ACK / NACK), information indicating the UL PRB pair used for PUSCH, and the cyclic shift value of the DM RS.
  • the reception processing unit 401 may be controlled by determining EPHICH including ACK / NACK information corresponding to the transport block of PUSCH transmitted by the transmission processing unit 407 based on the information shown.
  • the control unit 405 is instructed by the radio resource control unit 403 to associate the EPDCCH set with the EPHICH set, and corresponds to the transport block of the PUSCH transmitted by the transmission processing unit 407 to any EPHICH in the EPHICH set.
  • Whether or not ACK / NACK information to be included is included is determined as described above.
  • the control unit 405 corresponds to the UL PRB pair, the cyclic shift value of the DM RS, the EPHICH (EPHIICH index), and the ACK / NACK (ACK / NACK index) in the EPHICH. Attaching rules are recognized beforehand.
  • control unit 405 controls the reception processing unit 401 and the transmission processing unit 407 based on the DCI transmitted from the base station apparatus 3 using the EPDCCH and input from the reception processing unit 401. Specifically, the control unit 405 controls the reception processing unit 401 mainly based on the detected downlink assignment, and controls the transmission processing unit 407 mainly based on the detected uplink grant. Further, the control unit 405 controls the transmission processing unit 407 based on control information indicating a PUCCH transmission power control command included in the downlink assignment. The control unit 405 compares the information generated from the data input from the reception processing unit 401 using a predetermined generator polynomial with the CRC code input from the reception processing unit 401, and determines whether the data is incorrect.
  • ACK / NACK is generated.
  • the generated ACK / NACK is transmitted from the transmission processing unit 407.
  • the control unit 405 generates SR and CQI based on an instruction from the radio resource control unit 403. Further, the control unit 405 controls the transmission timing of the signal of the transmission processing unit 407 based on the adjustment value of the uplink transmission timing notified from the base station apparatus 3.
  • the control unit 405 checks the data arranged in the EPHIICH decoded by the reception processing unit 401 and the CRC code (the CRC code subjected to the scrambling process using the identifier), and determines whether there is an error in the data.
  • the transmission processing unit 407 determines whether or not the EPHICH includes ACK / NACK information corresponding to the transport block of the PUSCH transmitted.
  • EPHICH a dedicated identifier (RNTI) is used, and an exclusive OR process using the identifier dedicated to EPHICH is performed on a CRC code generated from a plurality of ACK / NACKs.
  • the control unit 405 generates a CRC code from the data (a plurality of ACK / NACK) arranged in the EPHICH decoded by the reception processing unit 401, and generates an ACK / ACK corresponding to the PUSCH transport block for the generated CRC code.
  • An exclusive OR process using an identifier corresponding to EPHICH including NACK information is performed, and a CRC code input from the reception processing unit 401 (a CRC code subjected to an exclusive OR process with an identifier on the transmission side) and If they are the same, it is determined that ACK / NACK information corresponding to the transport block of the PUSCH transmitted in the data obtained by decoding the signal arranged in EPHICH is included, and they are the same Otherwise, the transformer of the PUSCH transmitted to the data obtained by decoding the signal arranged in EPHIICH It does not include the ACK / NACK information corresponding to over heat block, or it may be determined that there is an error in the data obtained by decoding the arranged signal to EPHICH.
  • control unit 405 determines that the data obtained by decoding the signal arranged in the EPHICH includes ACK / NACK information corresponding to the transport block of the PUSCH, based on the corresponding ACK / NACK information, Controls retransmission of PUSCH.
  • the control unit 405 does not determine that the data obtained by decoding the signal arranged in the EPHICH includes ACK / NACK information corresponding to the transport block of the PUSCH, the control unit 405 does not control the retransmission of the PUSCH.
  • EPHICH0, EPHICH1, EPHIICH2, and EPHICH3 can be configured in EPHICH set0.
  • EPHICH4, EPHICH5, EPHIICH6, and EPHICH7 can be configured in EPHICH set1.
  • the control unit 405 Based on the UL PRB pair index used for PUSCH and the cyclic shift value of DM RS, the control unit 405 has an EPHICH including ACK / NACK information corresponding to the transport block of the PUSCH transmitted by the transmission processing unit 407.
  • the reception processing unit 401 is instructed to perform processing for detecting EPHIICH in EPHIICH set 0 in which EPHICH3 can be arranged.
  • the control unit 405 uses the identifier corresponding to EPHICH3 for the CRC code and the plurality of ACK / NACK data obtained by decoding the signal arranged in the EPHICH input from the reception processing unit 401.
  • the CRC code is checked to check whether the detected EPHICH is EPHICH3.
  • the control unit 405 Based on the UL PRB pair index used for PUSCH and the cyclic shift value of DM RS, the control unit 405 has an EPHICH including ACK / NACK information corresponding to the transport block of the PUSCH transmitted by the transmission processing unit 407. If it is determined that it is EPHICH5, the reception processing unit 401 is instructed to perform processing for detecting EPHIICH in EPHICH set 1 where EPHICH5 can be arranged.
  • the radio resource control unit 403 stores and holds the control information generated by the radio resource control unit 103 of the base station device 3 and notified from the base station device 3, and receives the reception processing unit 401 via the control unit 405.
  • the transmission processing unit 407 is controlled. That is, the radio resource control unit 403 has a memory function for holding various parameters.
  • the radio resource control unit 403 includes information on the DL PRB pair of the EPDCCH set, information on the resource mapping method of the EPDCCH set, information on the DL PRB pair on which EPHICH can be arranged, and EPHICH (downlink ACK / NACK) And the information indicating the correspondence between the EPDCCH set and the EPHICH set, etc., and outputs various control signals to the control unit 405.
  • the radio resource control unit 403 may determine the association between the EPDCCH set and the EPHICH set based on the RRC signaling received from the base station device 3.
  • the radio resource control unit 403 may determine the number of EPHICH sets associated with one EPDCCH set based on RRC signaling received from the base station apparatus 3.
  • the radio resource control unit 403 holds parameters related to PUSCH, PUCCH, SRS, and PRACH transmission power, and outputs a control signal to the control unit 405 so as to use the parameters notified from the base station apparatus 3.
  • the control unit 405 determines the number of EPHICHs that can be configured in the EPHICH set based on the information about the DL PRB pair that can be placed with the EPHIICH, which is input from the radio resource control unit 403. For example, the control unit 405 determines the total number of EPHICHs corresponding to one EPDCCH set based on information indicating the association between the EPHICH set and the EPDCCH set, which is input from the radio resource control unit 403, and each EPHICH Judge the EPHICH set that can be placed. Then, the control unit 405 determines an EPHICH set in which an EPHICH corresponding to the PUSCH transmitted based on the UL grant is arranged based on the EPDCCH set in which the UL grant is detected.
  • control unit 405 determines the EPHICH index corresponding to the transmitted PUSCH based on the UL PRB pair index used for the PUSCH and the cyclic shift value of the DM RS, and the EPHICH in which the EPHICH is arranged. Determine set.
  • the radio resource control unit 403 sets values of parameters related to transmission power such as PUCCH, PUSCH, SRS, PRACH.
  • the transmission power value set in the radio resource control unit 403 is output to the transmission processing unit 407 by the control unit 405.
  • the DM RS configured with the same resources in the UL PRB as the PUCCH is subjected to the same transmission power control as the PUCCH.
  • the DM RS configured with the same UL PRB resources as the PUSCH is subjected to the same transmission power control as the PUSCH.
  • the radio resource control unit 403, for the PUSCH parameters based on the number of UL PRB pairs assigned to the PUSCH, cell-specific and terminal-device-specific parameters notified in advance from the base station apparatus 3, and the modulation scheme used for the PUSCH Are set, such as a parameter based on the estimated path loss value, a parameter based on the transmission power control command notified from the base station apparatus 3, and the like.
  • the radio resource control unit 403, for the PUCCH parameters based on the signal configuration of the PUCCH, cell-specific and terminal-specific parameters previously notified from the base station apparatus 3, parameters based on the estimated path loss value, notification A value such as a parameter based on the transmitted power control command is set.
  • parameters related to transmission power parameters specific to cells and terminal devices are notified from the base station apparatus 3 using PDSCH, and transmission power control commands are notified from the base station apparatus 3 using EPDCCH.
  • the transmission power control command for PUSCH is included in the uplink grant
  • the transmission power control command for PUCCH is included in the downlink assignment.
  • Various parameters related to transmission power notified from the base station apparatus 3 are appropriately stored in the radio resource control unit 403, and the stored values are input to the control unit 405.
  • the transmission processing unit 407 transmits information data (transport block) and a signal obtained by encoding and modulating UCI to the base station apparatus 3 via the transmission antenna 411 using PUSCH and PUCCH resources according to instructions from the control unit 405. Send. Further, the transmission processing unit 407 sets the transmission power of PUSCH, PUCCH, SRS, DM RS, and PRACH according to the instruction of the control unit 405. Details of the transmission processing unit 407 will be described later.
  • FIG. 5 is a schematic block diagram illustrating a configuration of the reception processing unit 401 of the terminal device 5 according to the embodiment of the present invention.
  • the reception processing unit 401 includes a reception RF unit 501, an A / D unit 503, a symbol timing detection unit 505, a GI removal unit 507, an FFT unit 509, a demultiplexing unit 511, a propagation path estimation unit 513, A first propagation path compensation unit 515, a shared channel decoding unit 517, a second propagation path compensation unit 519, a control channel decoding unit 521, and a demapping unit 533 are configured.
  • the shared channel decoding unit 517 includes a data demodulation unit 523 and a turbo decoding unit 525.
  • the control channel decoding unit 521 includes a QPSK demodulation unit 527 and a Viterbi decoder unit 529.
  • the reception RF unit 501 appropriately amplifies the signal received by the reception antenna 409, converts it to an intermediate frequency (down-conversion), removes unnecessary frequency components, and amplifies the signal so that the signal level is properly maintained. , And quadrature demodulation based on the in-phase and quadrature components of the received signal.
  • the reception RF unit 501 outputs the quadrature demodulated analog signal to the A / D unit 503.
  • the A / D unit 503 converts the analog signal quadrature demodulated by the reception RF unit 501 into a digital signal, and outputs the converted digital signal to the symbol timing detection unit 505 and the GI removal unit 507.
  • Symbol timing detection section 505 detects symbol timing based on the digital signal converted by A / D section 503, and outputs a control signal indicating the detected symbol boundary timing to GI removal section 507.
  • GI removal section 507 removes a portion corresponding to the guard interval from the digital signal output from A / D section 503 based on the control signal from symbol timing detection section 505, and converts the remaining portion of the signal to FFT section 509. Output to.
  • the FFT unit 509 performs fast Fourier transform on the signal input from the GI removing unit 507, performs OFDM demodulation, and outputs the result to the demultiplexing unit 511.
  • the demultiplexing unit 511 demultiplexes the signal demodulated by the FFT unit 509 into an EPDCCH signal, an EPHICH signal, and a PDSCH signal based on the control signal input from the control unit 405.
  • the demultiplexing unit 511 outputs the separated PDSCH signal to the first propagation path compensation unit 515, and also outputs the separated EPDCCH signal and the separated EPHICH signal to the second propagation path compensation unit 519.
  • the demultiplexing unit 511 outputs the EPDCCH signal of the EPDCCH set specified to the own device to the second propagation path compensation unit 519.
  • the demultiplexing unit 511 outputs, to the second propagation path compensation unit 519, an EPHICH set signal in which EPHICH including downlink ACK / NACK information for the transport block transmitted by PUSCH is arranged.
  • the demultiplexing unit 511 separates the downlink resource element in which the first reference signal and the second reference signal are arranged, and the first reference signal and the second reference signal are propagated to the propagation path estimation unit 513. Output to.
  • the demultiplexing unit 511 outputs the second reference signal of the EPDCCH set specified to the own device to the propagation path estimation unit 513.
  • the demultiplexing unit 511 outputs the second reference signal in the same DL PRB pair as the EPHICH to the propagation path estimation unit 513.
  • the propagation path estimation unit 513 estimates propagation path fluctuations using the reference signals (first reference signal and second reference signal) separated by the demultiplexing part 511 and known signals, and detects propagation path fluctuations.
  • a propagation path compensation value for adjusting the amplitude and phase is set to a first propagation path compensation unit 515 (a propagation path compensation value based on the first reference signal is input) and a second propagation wave. This is output to a path compensation unit 519 (a propagation path compensation value based on the second reference signal is input).
  • the propagation path estimation unit 513 uses the second reference signal for each of the one or more antenna ports specified by the control unit 405 to perform propagation path estimation and propagation path compensation values of the EPDCCH signal and the EPHICH signal. Is generated.
  • the first propagation path compensation unit 515 adjusts the amplitude and phase of the PDSCH signal separated by the demultiplexing unit 511 according to the propagation path compensation value input from the propagation path estimation unit 513.
  • the first propagation path compensation unit 515 adjusts a certain PDSCH signal according to the propagation path compensation value generated by the propagation path estimation unit 513 based on the first reference signal.
  • First propagation path compensation section 515 outputs the signal whose propagation path has been adjusted to data demodulation section 523 of shared channel decoding section 517.
  • the shared channel decoding unit 517 demodulates and decodes the PDSCH based on an instruction from the control unit 405 and detects information data.
  • Data demodulation section 523 demodulates the PDSCH signal input from propagation path compensation section 515, and outputs the demodulated PDSCH signal to turbo decoding section 525. This demodulation is demodulation corresponding to the modulation method used in the data modulation unit 221 of the base station device 3.
  • the turbo decoding unit 525 decodes information data from the demodulated PDSCH signal input from the data demodulation unit 523 and outputs the decoded information data to the upper layer via the control unit 405.
  • control information generated by the radio resource control unit 103 of the base station apparatus 3 transmitted using the PDSCH is also output to the control unit 405, and is also output to the radio resource control unit 403 via the control unit 405.
  • the second propagation path compensation unit 519 adjusts the amplitude and phase of the EPDCCH signal and EPHICH signal separated by the demultiplexing unit 511 according to the propagation path compensation value input from the propagation path estimation unit 513.
  • the second propagation path compensation unit 519 adjusts the EPDCCH signal and the EPHIICH signal according to the propagation path compensation value generated by the propagation path estimation unit 513 based on the second reference signal.
  • the second propagation path compensation unit 519 adjusts the ECCE or EREG signal according to the propagation path compensation value generated based on the ECCE or the second reference signal of the antenna port corresponding to the EREG.
  • Second propagation path compensation section 519 outputs the adjusted signal to demapping section 533.
  • the demapping unit 533 performs EPDCCH demapping for the EPDCCH signal and EPHICH demapping for the EPHICH signal with respect to the signal input from the second propagation path compensation unit 519. . Further, the demapping unit 533 performs demapping with respect to localized mapping or demapping with respect to distributed mapping with respect to the EPDCCH signal input from the second propagation path compensation unit 519. The demapping unit 533 converts the input EPDCCH signal and EPHIICH signal into ECCE units so that the control channel decoding unit 521 performs processing on the input EPDCCH signal and EPHIICH signal in ECCE units. Convert to a signal. Demapping section 533 outputs the converted signal to QPSK demodulation section 527 of control channel decoding section 521.
  • the control channel decoding unit 521 demodulates and decodes the signal input from the second propagation path compensation unit 519 as described below, and detects control data.
  • the QPSK demodulator 527 performs QPSK demodulation on the EPDCCH signal and the EPHICH signal and outputs the result to the Viterbi decoder unit 529.
  • the Viterbi decoder unit 529 decodes the signal demodulated by the QPSK demodulator 527 and outputs the decoded DCI to the controller 405.
  • this signal is expressed in bit units, and the Viterbi decoder unit 529 also performs rate dematching in order to adjust the number of bits on which Viterbi decoding processing is performed on input bits.
  • downlink ACK / NACK is different from Viterbi decoding processing instead of Viterbi decoding processing.
  • Decryption processing may be performed.
  • the control channel decoding unit 521 implements a decoding unit different from the Viterbi decoder unit 529.
  • the detection process for EPDCCH will be described.
  • the terminal device 5 performs a process of detecting DCI addressed to itself, assuming a plurality of ECCE aggregation numbers.
  • the terminal device 5 performs different decoding processing for each assumed ECCE aggregation number (coding rate) on the EPDCCH signal, and is included in the EPDCCH in which no error is detected in the CRC code added to the EPDCCH together with the DCI. Get the DCI.
  • Such a process is called blind decoding.
  • the terminal device 5 does not perform blind decoding assuming the EPDCCH for all ECCE signals (received signals) of the EPDCCH set configured from the base station device 3, but with respect to some ECCEs. Only blind decoding may be performed.
  • ECCEs Some ECCEs (ECCEs) where blind decoding is performed are referred to as Search spaces. Also, a different search space is defined for each ECCE aggregation number. In the terminal device 5 in which a plurality of EPDCCH sets are configured, a search space is set (configured and defined) in each configured EPDCCH set.
  • “Search space” means a logical area in which the terminal device 5 performs decoding detection of the EPDCCH within the EPDCCH set.
  • the Search space is composed of a plurality of EPDCCH candidates.
  • the EPDCCH candidate is a target on which the terminal device 5 performs decoding detection of the EPDCCH.
  • different EPDCCH candidates are composed of different ECCEs (including one ECCE and a plurality of ECCEs).
  • the detection process for EPHICH will be described.
  • the terminal device 5 performs processing for detecting an EPHICH signal for the EPHICH set corresponding to the EPDCCH set that has detected the EPDCCH including the resource allocation information of the transmitted PUSCH.
  • the terminal device 5 performs a process of detecting an EPHIICH signal with respect to an EPHIICH set signal in which an EPHICH corresponding to the transmitted PUSCH is arranged.
  • the terminal device 5 performs a process of demapping signals arranged in a plurality of DL PRB pairs in which EPHICH can be arranged, and extracting EPHICH signals.
  • EPHICH uses EREG and ECCE structures. The EREG described in FIG. 14 is used for the configuration of EPHICH.
  • the ECCE described in FIGS. 18, 19 and 20, that is, the distributed mapping ECCE is used.
  • One EPHIICH is composed of a plurality of ECCEs.
  • a signal generated from a plurality of ACK / NACK information can be arranged.
  • the terminal device 5 determines EPHICH including ACK / NACK for the transport block transmitted by PUSCH, extracts the EPHIICH signal, and uses the second reference signal in the DL PRB pair in which EPHICH is arranged, The extracted EPHIICH signal is compensated for propagation path, and demodulated and decoded.
  • the terminal device 5 performs demodulation of the EPHICH signal using the second reference signal in the DL PRB pair to which the resource to be demodulated belongs.
  • EREG is previously associated with one of the antenna ports, and the terminal device 5 demodulates the EPHICH signal using the second reference signal of the antenna port determined based on the EREG constituting the EPHICH.
  • One EREG is associated with a plurality of antenna ports, and different antenna ports are associated with each RE in the EREG alternately.
  • the terminal device 5 confirms ACK / NACK for the transport block transmitted by PUSCH among the plurality of ACK / NACK obtained by decoding, and determines whether the transmitted transport block has an error or no error. To do.
  • the terminal device 5 corresponds to the EPHICH including the ACK / NACK for the transport block transmitted on the PUSCH, along with checking whether there is an error in the decoded data (multiple ACK / NACK) transmitted on each EPHICH. You may check.
  • the check as to whether or not it corresponds to EPHICH including ACK / NACK for the transport block transmitted by PUSCH may be performed using an identifier associated with each EPHIICH.
  • the terminal device 5 determines that the EPHICH includes ACK / NACK for the transport block transmitted by the PUSCH and confirms that there is no error in the data (plural ACK / NACK) transmitted by the EPHIICH, the terminal device 5 performs decoding. Among the plurality of ACKs / NACKs obtained in this way, ACK / NACK for the transport block transmitted by PUSCH is confirmed, and it is determined whether there is an error or no error in the transmitted transport block. When the terminal device 5 determines that there is an error in the transport block transmitted on the PUSCH, the terminal device 5 retransmits the transmitted transport block.
  • indexing is performed on the configured ACK / NACK.
  • a single EPHICH includes a plurality of ACK / NACKs, and a plurality of ACK / NACKs having a low index are included in order from the EPHICH having the lowest index.
  • An EPHICH in which ACK / NACK for data transmitted on the PUSCH is arranged is arranged in the UL PRB pair index having the smallest index among one or more UL PRB pairs used in the PUSCH, and in the UL PRB pair. Corresponding based on the cyclic shift value of the DM RS and the corresponding offset value.
  • the ACK / NACK for the data transmitted on the PUSCH is the UL PRB having the smallest index among one or more UL PRB pairs used for the PUSCH among a plurality of ACK / NACKs that can be arranged in the associated EPHICH. Corresponding based on the index of the pair, the cyclic shift value of the DM RS arranged in the UL PRB pair, and the corresponding offset value.
  • the terminal device 5 determines the number of EPHICH (ACK / NACK) configured in the downlink subframe based on the information indicating the total number of EPHICH (ACK / NACK) notified from the base station device 3.
  • indexing is performed on the configured ACK / NACK.
  • a plurality of ACK / NACKs may be included in one EPHICH, and ACK / NACK indexing may be performed on an EPHICH unit.
  • a plurality of EPHIICHs can be configured in one EPHIICH set.
  • EPHICH indexing may be performed on one or more EPHIICH set units. Specifically, the EPHICH indexing may be performed for each of one or more EPHICH sets associated with one EPDCCH set.
  • An EPHICH in which ACK / NACK for data transmitted on the PUSCH is arranged is arranged in the UL PRB pair index having the smallest index among one or more UL PRB pairs used in the PUSCH, and in the UL PRB pair.
  • the ACK / NACK for the data transmitted on the PUSCH is the UL PRB having the smallest index among one or more UL PRB pairs used for the PUSCH among a plurality of ACK / NACKs that can be arranged in the associated EPHICH.
  • the cyclic shift value of the DM RS arranged in the UL PRB pair, and the corresponding offset value may be determined.
  • the terminal device 5 may determine the number of EPHICH (ACK / NACK) configured in the downlink subframe based on the number of EPHICH sets set from the base station device 3.
  • the terminal device 5 may determine the number of EPHICH (ACK / NACK) configured in the downlink subframe based on the information indicating the total number of EPHICH (ACK / NACK) notified from the base station device 3. Good. The terminal device 5 determines the number of EPHICH (ACK / NACK) configured for each EPHICH set based on the information indicating the total number of EPHICH (ACK / NACK) for each EPHICH set notified from the base station device 3. Also good.
  • the terminal apparatus 5 decodes signals arranged in a plurality of ECCEs that can constitute an EPHICH including ACK / NACK for the transport block transmitted by PUSCH.
  • a dedicated identifier (RNTI) is used for EPHICH, and exclusive OR processing using the identifier dedicated to EPHICH is performed on a CRC code generated from a plurality of ACK / NACKs.
  • Information that has undergone exclusive OR processing is encoded and modulated together with a plurality of ACK / NACK information, and the modulated signal is placed in EPHICH.
  • EPHICH candidate composed of a plurality of ECCEs is referred to as an EPHICH candidate.
  • the respective EPHICH is ECCE0, ECCE1, ECCE2, and ECCE3 (EPHICH candidate0), ECCE4 and ECCE5 and ECCE6 and ECCE7 (EPHICH candidate1), ECCE8, ECCE9, ECCE10 and ECC12c (ECH13 and EC12). It is composed of ECCE15 (EPHIICH candidate3).
  • the terminal device 5 includes signals arranged in ECCE0, ECCE1, ECCE2, and ECCE3, signals arranged in ECCE4, ECCE5, ECCE6, and ECCE7, signals arranged in ECCE8, ECCE9, ECCE10, and ECCE11, and ECCE12 and ECCE13.
  • EPHICH decoding processing is performed on the signals arranged in ECCE14 and ECCE15.
  • the terminal device 5 checks the CRC code and the identifier corresponding to EPHICH including ACK / NACK for the transport block transmitted by the PUSCH for each data series obtained by the decoding process.
  • each EPHIICH is arranged in all the EPHIICH candates in the EPHIICH set, and each EPHIICH may be arranged in the restricted EPHIICH candate in the EPHIICH set.
  • EPHICH0 can be arranged in EPHIICH candid0 or EPHIICH candidate1.
  • EPHICH1 can be arranged in EPHIICH candid1 or EPHIICH candidate2.
  • EPHICH2 may be arranged in EPHIICH candidate2 or EPHIICH candidate3.
  • EPHIICH3 can be arranged in EPHIICH candidate3 or EPHIICH candidate0. Another example will be described.
  • EPHICH0 can be arranged in EPHIICH candate0, EPHIICH candid1, or EPHIICH candidate2.
  • EPHICH1 can be arranged in EPHIICH candid1, EPHICH candidate 2, or EPHIICH candidate 3.
  • EPHIICH2 can be arranged in EPHIICH candidate2, EPHICH candidate3, or EPHIICH candidate0.
  • EPHIICH3 can be arranged in EPHIICH candidate3, EPHICH candidate0, or EPHIICH candidate1.
  • EPHIICH candid in which EPHICH can be arranged is different for each EPHIICH identifier.
  • the base station apparatus 3 determines an EPHICH used for transmitting a plurality of ACK / NACK information, determines a plurality of ECCEs in which the determined EPHICH is arranged, and uses data (a plurality of ACK / ACKs) using an identifier corresponding to the determined EPHICH.
  • a signal generated from NACK and a CRC code subjected to exclusive OR processing using an identifier) is arranged and transmitted in a plurality of determined ECCEs.
  • the control unit 405 determines whether the DCI input from the Viterbi decoder unit 529 is the DCI addressed to itself with no error, and determines that the DCI is addressed to the own device without error. 511, a data demodulating unit 523, a turbo decoding unit 525, and a transmission processing unit 407 are controlled. For example, when the DCI is a downlink assignment, the control unit 405 controls the reception processing unit 401 to decode the PDSCH signal.
  • the EPDCCH also includes a CRC code as in the PDSCH, and the control unit 405 determines whether the DCI of the EPDCCH is incorrect using the CRC code.
  • the control unit 405 determines whether or not there is an error in the ACK / NACK input from the Viterbi decoder unit 529. When determining that there is no error, the control unit 405 controls the transmission processing unit 407 based on the ACK / NACK. For example, when the ACK / NACK indicates NACK, the control unit 405 controls the transmission processing unit 407 to retransmit the transmitted PUSCH.
  • the EPHICH also includes a CRC code, and the control unit 405 determines whether there are errors in a plurality of ACK / NACKs that can be included in the EPHIICH using the CRC code.
  • FIG. 6 is a schematic block diagram illustrating a configuration of the transmission processing unit 407 of the terminal device 5 according to the embodiment of the present invention.
  • the transmission processing unit 407 includes a turbo coding unit 611, a data modulation unit 613, a DFT unit 615, an uplink reference signal processing unit 617, a physical uplink control channel processing unit 619, a subcarrier mapping unit 621, An IFFT unit 623, a GI insertion unit 625, a transmission power adjustment unit 627, a random access channel processing unit 629, a D / A unit 605, a transmission RF unit 607, and a transmission antenna 411 are configured.
  • the transmission processing unit 407 encodes and modulates information data (transport block) and UCI, generates a signal to be transmitted using PUSCH and PUCCH, and adjusts transmission power of PUSCH and PUCCH.
  • the transmission processing unit 407 generates a signal to be transmitted using the PRACH and adjusts the transmission power of the PRACH.
  • the transmission processing unit 407 generates DM RSs and SRSs, and adjusts the transmission powers of the DM RSs and SRSs.
  • the turbo coding unit 611 performs turbo coding for increasing the error tolerance of the data at the coding rate instructed by the control unit 405, and outputs the input information data to the data modulation unit 613.
  • the data modulation unit 613 modulates the code data encoded by the turbo coding unit 611 using a modulation method instructed by the control unit 405, for example, a modulation method such as QPSK, 16QAM, or 64QAM, and converts the signal sequence of modulation symbols. Generate.
  • Data modulation section 613 outputs the generated modulation symbol signal sequence to DFT section 615.
  • the DFT unit 615 performs discrete Fourier transform on the signal output from the data modulation unit 613 and outputs the result to the subcarrier mapping unit 621.
  • the physical uplink control channel processing unit 619 performs baseband signal processing for transmitting the UCI input from the control unit 405.
  • the UCI input to the physical uplink control channel processing unit 619 is ACK / NACK, SR, and CQI.
  • the physical uplink control channel processing unit 619 performs baseband signal processing and outputs the generated signal to the subcarrier mapping unit 621.
  • the physical uplink control channel processing unit 619 encodes UCI information bits to generate a signal.
  • the physical uplink control channel processing unit 619 performs signal processing related to frequency domain code multiplexing and / or time domain code multiplexing on a signal generated from UCI. For example, the physical uplink control channel processing unit 619 is instructed by the control unit 405 to use UL PRB pair, a frequency domain code sequence, and a time domain code sequence used for a signal generated from ACK / NACK.
  • the physical uplink control channel processing unit 619 is a control unit for realizing frequency domain code multiplexing for PUCCH signals generated from ACK / NACK information bits, SR information bits, or CQI information bits. Multiply the code sequence indicated by 405.
  • the physical uplink control channel processing unit 619 uses a code instructed by the control unit 405 to implement time-domain code multiplexing for PUCCH signals generated from ACK / NACK information bits or SR information bits. Multiply series.
  • the uplink reference signal processing unit 617 generates SRS and DM RS, which are known signals in the base station apparatus 3, based on an instruction from the control unit 405, and outputs the SRS and DM RS to the subcarrier mapping unit 621.
  • the subcarrier mapping unit 621 outputs the signal input from the uplink reference signal processing unit 617, the signal input from the DFT unit 615, and the signal input from the physical uplink control channel processing unit 619 to the control unit 405. Are arranged on subcarriers according to instructions from, and output to IFFT section 623.
  • the IFFT unit 623 performs fast inverse Fourier transform on the signal output from the subcarrier mapping unit 621 and outputs the result to the GI insertion unit 625.
  • the number of points of IFFT section 623 is larger than the number of points of DFT section 615, and terminal apparatus 5 uses PUSCH to transmit signals by using DFT section 615, subcarrier mapping section 621, and IFFT section 623.
  • DFT-Spread-OFDM modulation is performed on the signal.
  • GI insertion section 625 adds a guard interval to the signal input from IFFT section 623 and outputs the signal to transmission power adjustment section 627.
  • the random access channel processing unit 629 generates a signal to be transmitted by PRACH using the preamble sequence instructed by the control unit 405, and outputs the generated signal to the transmission power adjustment unit 627.
  • the transmission power adjustment unit 627 adjusts the transmission power based on the control signal from the control unit 405 with respect to the signal input from the GI insertion unit 625 or the signal input from the random access channel processing unit 629, and performs D / Output to A section 605.
  • the transmission power adjustment unit 627 controls the average transmission power of PUSCH, PUCCH, DM RS, SRS, and PRACH for each uplink subframe.
  • the D / A unit 605 converts the baseband digital signal input from the transmission power adjustment unit 627 into an analog signal and outputs the analog signal to the transmission RF unit 607.
  • the transmission RF unit 607 generates an in-phase component and a quadrature component of the intermediate frequency from the analog signal input from the D / A unit 605, and removes an extra frequency component for the intermediate frequency band.
  • the transmission RF unit 607 converts (up-converts) the intermediate frequency signal into a high frequency signal, removes excess frequency components, amplifies the power, and transmits to the base station apparatus 3 via the transmission antenna 411. Send.
  • the terminal device 5 arranges and transmits the signal generated from the transport block on the PUSCH (the transmission processing unit 407 transmits the PUSCH), and EPHICH including ACK / NACK for the transmitted transport block is transmitted ( Determines the configured, configured, and configured ECCE from the UL PRB index (Lowest PRB index) used for the transmitted PUSCH and the cyclic shift of the DM RS (the control unit 405 determines the corresponding EPHICH) And receiving and demodulating the signal arranged in the EPHICH (the reception processing unit 401 receives and demodulates the signal arranged in the EPHIICH), and extracts and extracts the ACK / NACK for the transmitted transport block Sent based on the received ACK / NACK It performs retransmission control of PUSCH (control unit 405 extracts the ACK / NACK, retransmission control of PUSCH).
  • the base station device 3 receives a signal arranged on the PUSCH from the terminal device 5 (the reception processing unit 101 receives the PUSCH), and the UL PRB index and DM RS assigned to the PUSCH to which the resource is assigned to the terminal device 5. Is controlled so that a signal generated from ACK / NACK for the transport block received by the PUSCH is arranged in the EPHICH corresponding to the cyclic shift (the radio resource control unit 103 selects EPHICH, and the control unit 105 The EPHICH is controlled to arrange a signal generated from ACK / NACK), and an EPHICH in which a signal generated from ACK / NACK is arranged is transmitted (the transmission processing unit 107 transmits EPHICH).
  • the terminal device 5 receives information indicating the configuration of a plurality of EPDCCH sets, the configuration of the plurality of EPHICH sets, and the correspondence between the configured EPDCCH set and the configured EPHICH set from the base station device 3 (
  • the reception processing unit 401 receives related information), and configures a plurality of EPDCCH sets and a plurality of EPHICH sets based on the information received from the base station apparatus 3 (the radio resource control unit 403 includes a plurality of EPDCCH sets and a plurality of EPHICHs).
  • the EPHICH set associated with the set is controlled to receive the EPHIICH (the control unit 405 performs control so that the EPHICH set associated with the EPDCCH set in which the EPDCCH is detected is received), and the EPHICH signal is transmitted.
  • Receive (reception processing unit 401 receives an EPHIICH signal).
  • the configuration of the EPDCCH set means a plurality of DL PRB pairs constituting the EPDCCH set, a resource mapping method applied to the EPDCCH set, and the like.
  • the configuration of the EPHICH set means a plurality of DL PRB pairs constituting the EPHICH set, the total number of EPHICH (ACK / NACK) configured in the EPHICH set, and the like.
  • the terminal device 5 arranges and transmits the signal generated from the transport block on the PUSCH (the transmission processing unit 407 transmits the PUSCH), and EPHICH including ACK / NACK for the transmitted transport block is transmitted ( Determines the configured, configured, and configured ECCE from the UL PRB index (Lowest PRB index) used for the transmitted PUSCH and the cyclic shift of the DM RS (the control unit 405 determines the corresponding EPHICH) And receiving and demodulating the signal arranged in the EPHICH (the reception processing unit 401 receives and demodulates the signal arranged in the EPHIICH), and extracts and extracts the ACK / NACK for the transmitted transport block Sent based on the received ACK / NACK It performs retransmission control of PUSCH (control unit 405 extracts the ACK / NACK, retransmission control of PUSCH).
  • the base station apparatus 3 sets a plurality of EPDCCH sets, a plurality of EPHICH sets, and a correspondence between the configured EPDCCH sets and the configured EPHICH sets (set by the radio resource control unit 103) and sets Information (information indicating the configuration of a plurality of EPDCCH sets, information indicating the configuration of a plurality of EPHICH sets, and information indicating the correspondence between EPDCCH sets and EPHICH sets) is transmitted to the terminal device 5 (transmission processing unit 107) Transmit the related information), and control to transmit the EPHICH in the EPHICH set associated with the EPDCCH set in which the EPDCCH including the resource allocation information of the PUSCH is disposed (the control unit 105 controls the EPDCCH set in which the EPDCCH is disposed). Mapped It controls to transmit the EPHICH in EPHICH set), and transmits a signal of EPHICH (transmission processing unit 107 transmits a signal EPHICH).
  • the base station device 3 receives a signal arranged on the PUSCH from the terminal device 5 (the reception processing unit 101 receives the PUSCH), and the UL PRB index and DM RS assigned to the PUSCH to which the resource is assigned to the terminal device 5. Is controlled so that a signal generated from ACK / NACK for the transport block received by the PUSCH is arranged in the EPHICH corresponding to the cyclic shift (the radio resource control unit 103 selects EPHICH, and the control unit 105 The EPHICH is controlled to arrange a signal generated from ACK / NACK), and an EPHICH in which a signal generated from ACK / NACK is arranged is transmitted (the transmission processing unit 107 transmits EPHICH).
  • the terminal device 5 arranges and transmits the signal generated from the transport block on the PUSCH (the transmission processing unit 407 transmits the PUSCH), and receives and demodulates the signal arranged in the EPHICH set (reception processing).
  • Unit 401 demodulates the signal of EPHIICH), and EPHICH including ACK / NACK for the transmitted transport block is determined from the UL PRB index (Lowest PRB index) used for the transmitted PUSCH and the cyclic shift of DM RS (The control unit 405 determines the corresponding EPHIICH), detects the signal arranged in the determined EPHIICH using the identifier used in the determined EPHIICH (the control unit 405 detects the corresponding EPHIICH signal), EPHICH data detected ACK / NACK for the transport block transmitted from the data (the control unit 405 extracts the corresponding ACK / NACK from the corresponding EPHICH data), and performs retransmission control of the PUSCH transmitted based on the extracted ACK / NACK (The control unit 405
  • the terminal device 5 receives information indicating the configuration of one or more EPDCCH sets, and information indicating the configuration of one or more EPHICH sets (such as a plurality of DL PRB pairs that configure the EPHICH sets) (the reception processing unit 401) Receive related information), determine one or more EPHICH sets associated with the EPDCCH set (the radio resource control unit 403 determines one or more EPHICH sets associated with the EPDCCH set), one or more Determine the EPHIICH configuration and EPHICH indexing in the EPHIICH set (the control unit 405 determines the EPHIICH configuration and EPHIICH indexing in one or more EPHIICH sets), and the EPHICH corresponding to the transmitted PUSCH Is placed EPHICH The set of determining (EPHICH corresponding to the PUSCH control unit 405 transmits determines EPHICH The set that is located).
  • the configuration of the EPHICH includes the number of EPHICHs configured in one or more EPHICH sets.
  • the base station device 3 receives a signal arranged on the PUSCH from the terminal device 5 (the reception processing unit 101 receives the PUSCH), and the UL PRB index and DM RS assigned to the PUSCH to which the resource is assigned to the terminal device 5. Is controlled so as to arrange an ACK / NACK for the transport block received by the PUSCH and a signal generated from the identifier corresponding to the EPHICH (radio resource control unit). 103 selects EPHICH, and control unit 105 controls based on the selected EPHIICH to select an identifier to be used for a CRC code generated from a plurality of ACK / NACK), and a plurality of EPHICH signals are arranged.
  • EPHICH radio resource control unit
  • ECCE is selected (radio resource control unit 10 There select multiple ECCE used in EPHICH to be transmitted), and transmits using the ECCE selected the EPHICH arranged a signal generated from the ACK / NACK (transmission processing unit 107 transmits the EPHICH).
  • the base station apparatus 3 sets one or more EPHICH sets associated with the EPDCCH set (the radio resource control unit 103 sets one or more EPHICH sets associated with the EPDCCH set), and one or more EPDCCH Information indicating the configuration of a set, information indicating the configuration of one or more EPHICH sets (information indicating the configuration of one or more EPDCCH sets by the transmission processing unit 107, information indicating the configuration of one or more EPHICH sets EPHIICH set in which the EPHIICH corresponding to the received PUSCH is arranged (the control unit 105 judges the EPHIICH set in which the EPHICH corresponding to the received PUSCH is arranged), and the EPHICH corresponding to the received PUSCH EPH that judged Transmitted using a signal CH
  • the set (transmission processing unit 107 transmits to place EPHICH the signal EPHICH set).
  • the EPHICH is not arranged in the entire downlink system band, but is arranged in the limited DL PRB pair. Therefore, the EPHICH is configured in a different frequency region for each cell. And downlink ACK / NACK information can be transmitted / received using interference coordination. Further, in the embodiment of the present invention, EPHICH can efficiently multiplex EPDCCH and EPHIICH within the same DL PRB pair by applying the same EREG and ECCE structure as EPDCCH.
  • EPHICH and EPDCCH can be multiplexed without consumption.
  • CRS is not used for EPHIICH demodulation, it is possible to avoid transmitting CRS in a cell in which a base station apparatus 3 is located, and to reduce interference between cells, base station apparatus 3 can improve the energy efficiency.
  • the downlink ACK / NACK is divided into a plurality of groups, and each ACK / NACK group is arranged in a different EPHICH.
  • a plurality of ACKs / NACKs to be transmitted in the same group are grouped together, and not all configurable EPHICHs are used in a certain downlink subframe, but EPHICHs to be transmitted can be limited.
  • the base station apparatus 3 collects a plurality of ACKs / NACKs to be transmitted in a downlink subframe into the same group by devising and scheduling the UL PRB pair and DM RS cyclic shift values assigned to the terminal apparatus 3. be able to.
  • the ECCE corresponding to the EPHICH that has not been transmitted can be used for transmission of the EPDCCH, and high frequency utilization efficiency can be realized.
  • the transmission power assigned to the ECCE corresponding to the EPHICH that has not been transmitted can be used for other EPHICH and EPDCCH, and high reception quality of EPHICH and EPDCCH can be realized.
  • EPDCCH set and EPHICH set of the same transmission destination can be associated with each other, and different EPDCCH set and EPHICH set can be configured for different transmission destinations. It is possible to efficiently support DPS in EPHIICH.
  • the terminal device 5 can dynamically receive an EPDCCH signal and an EPHICH signal from a transmission destination with good channel conditions.
  • the base station apparatus 3 selects a transmission destination to transmit a signal and transmits the signal. It can be received dynamically.
  • the terminal device 5 can perform the process of detecting the EPHICH only for the EPHICH set associated with the EPDCCH set in which the EPDCCH is detected, and for a plurality of EPHICH sets.
  • the processing load can be reduced as compared with the case where the process of detecting EPHIICH is performed.
  • EPHICH since EPHICH is not allocated to the entire downlink system band but is allocated to a limited DL PRB pair, EPHICH can be configured in a different frequency region for each cell. Thus, it is possible to transmit / receive downlink ACK / NACK information using interference coordination.
  • EPHICH can efficiently multiplex EPDCCH and EPHIICH within the same DL PRB pair by applying the same EREG and ECCE structure as EPDCCH. For example, when EPDCCH and EPHICH are configured in the same plurality of DL PRB pairs, EPHICH is allocated to ECCE having a smaller number, EPDCCH is allocated to ECCE having a larger number, and useless resources are allocated to the same DL PRB pair. EPHICH and EPDCCH can be multiplexed without consumption.
  • the downlink ACK / NACK is divided into a plurality of groups, and each ACK / NACK group is arranged in a different EPHICH.
  • a plurality of ACKs / NACKs to be transmitted in the same group are grouped together, and not all configurable EPHICHs are used in a certain downlink subframe, but EPHICHs to be transmitted can be limited.
  • the base station apparatus 3 collects a plurality of ACKs / NACKs to be transmitted in a downlink subframe into the same group by devising and scheduling the UL PRB pair and DM RS cyclic shift values assigned to the terminal apparatus 3. be able to.
  • the ECCE corresponding to the EPHICH that has not been transmitted can be used for transmission of the EPDCCH, and high frequency utilization efficiency can be realized.
  • the transmission power assigned to the ECCE corresponding to the EPHICH that has not been transmitted can be used for other EPHICH and EPDCCH, and high reception quality of EPHICH and EPDCCH can be realized.
  • a plurality of EPHICH sets are configured, a plurality of EPHICHs configured in the downlink subframe are grouped into a plurality, and each EPHICH group is configured into a different EPHICH set.
  • the base station apparatus 3 aggregates EPHICH used for some EPHIICH sets among all the EPHICH sets to be configured.
  • resources corresponding to an EPHICH set in which no EPHICH is arranged are used for EPDCCH or PDSCH, so that resources can be effectively used without wasting resources.
  • the base station apparatus 3 can appropriately implement PUSCH retransmission control by arranging the EPHICHs using all the configured EPHICH sets.
  • the base station The device 3 since the indexing is implicitly performed on the plurality of EPHICHs configured in the plurality of EPHICH sets, and the EPHICH sets on which the EPHICHs of the respective indexes are implicitly associated, the base station The device 3 does not need to notify the terminal device 5 of which EPHIICH set to transmit the EPHIICH every time the EPHICH is transmitted, thereby avoiding an increase in overhead of control information.
  • different EPHICHs are configured by associating different identifiers with different EPHICHs, and transmitting and receiving signals including identifier information arranged in the EPHICHs.
  • the degree of freedom regarding selection of resources (one or more ECCHs) in which EPHICH is arranged in the base station apparatus 3 can be improved.
  • EPHICH can be arranged using an ECCE different from the ECCE.
  • the characteristic means of the present invention described above can also be realized by mounting and controlling functions in an integrated circuit. That is, the integrated circuit of the present invention is an integrated circuit mounted on a terminal device that communicates with a base station device, and transmits a signal generated from a transport block to the base station device by placing the signal on a PUSCH.
  • a processing unit Arranged in the EPHICH, a processing unit, a control unit that determines an ECCE to which the EPHICH including ACK / NACK for the transport block is transmitted based on the UL PRB index used for the PUSCH and the cyclic shift of the DM RS
  • a reception processing unit that receives a received signal from the base station device, demodulates the received signal, decodes the demodulated signal, and extracts ACK / NACK for the transport block, And
  • An integrated circuit of the present invention is an integrated circuit mounted on a base station device that communicates with a plurality of terminal devices, and includes a reception processing unit that receives a signal placed on the PUSCH from the terminal device, and the terminal device. Control to place the signal generated from ACK / NACK for the transport block received by the PUSCH in the EPHICH corresponding to the UL PRB index and DM RS cyclic shift assigned to the PUSCH to which the resource is assigned And a transmission processing unit that generates a transmission signal from ACK / NACK for the transport block received by the PUSCH, and transmits the generated signal in the EPHIICH.
  • the characteristic means of the present invention described above can also be realized by mounting and controlling functions in an integrated circuit. That is, the integrated circuit of the present invention is an integrated circuit mounted on a terminal device that communicates with a base station device, and includes a plurality of EPDCCH set configurations, a plurality of EPHICH set configurations, the EPDCCH set, and the EPHICH.
  • a reception processing unit that receives information indicating the association of the set from the base station device, and a plurality of EPDCCH sets and a plurality of EPHICH sets based on the information, and the association between the EPDCCH set and the EPHICH set
  • a radio resource control unit configured to set an EDCICH corresponding to the PUSCH in the EPHICH set associated with the EPDCCH set in which the EPDCCH including PUSCH resource allocation information is detected; Have It is characterized in.
  • the integrated circuit of the present invention is an integrated circuit mounted on a base station apparatus that communicates with a plurality of terminal apparatuses, and corresponds to a plurality of EPDCCH sets, a plurality of EPHICH sets, the EPDCCH sets, and the EPHICH sets.
  • a radio resource control unit configured to set the attachment to the terminal device, a configuration of a plurality of EPDCCH sets, a configuration of a plurality of EPHICH sets, a configuration of the EPDCCH set and the EPHICH set by the radio resource control unit Corresponding to the PUSCH in the EPHICH set associated with the EPDCCH set in which the EPDCCH including the resource allocation information of the PUSCH is arranged, and the transmission processing unit that transmits information indicating the association with the set to the terminal device Place signal on EPHICH Te, a transmission processing unit for transmitting the signal, characterized in that it has.
  • the characteristic means of the present invention described above can also be realized by mounting and controlling functions in an integrated circuit. That is, the integrated circuit of the present invention is an integrated circuit mounted on a terminal device that communicates with a base station device, and includes a plurality of processing units of the terminal device 5 described above as constituent elements.
  • the integrated circuit of the present invention is an integrated circuit mounted on a terminal device that communicates with a base station device, and is a processor that executes the method of the terminal device 5 described above.
  • the integrated circuit of the present invention is an integrated circuit mounted on a base station apparatus that communicates with a plurality of terminal apparatuses, and includes a plurality of processing units of the base station apparatus 3 described above as constituent elements.
  • the integrated circuit of the present invention is an integrated circuit mounted on a base station apparatus that communicates with a plurality of terminal apparatuses, and is a processor that executes the method of the base station apparatus 3 described above.
  • the terminal device 5 is not limited to a mobile terminal, and the present invention may be realized by mounting the function of the terminal device 5 on a fixed terminal.
  • a terminal device is described as an example of a communication device.
  • the present invention is not limited to this, and a stationary or non-movable electronic device installed indoors or outdoors, such as an AV device.
  • the present invention can be applied to terminal devices or communication devices such as kitchen equipment, cleaning / washing equipment, air conditioning equipment, office equipment, vending machines, and other daily life equipment.
  • the operation described in the embodiment of the present invention may be realized by a program.
  • the program that operates in the terminal device 5 and the base station device 3 related to the present invention is a program (a program that causes a computer to function) that controls the CPU and the like so as to realize the functions of the above-described embodiments related to the present invention.
  • Information handled by these devices is temporarily stored in the RAM at the time of processing, then stored in various ROMs and HDDs, read out by the CPU, and corrected and written as necessary.
  • a semiconductor medium for example, ROM, nonvolatile memory card, etc.
  • an optical recording medium for example, DVD, MO, MD, CD, BD, etc.
  • a magnetic recording medium for example, magnetic tape, Any of a flexible disk etc.
  • the program when distributing to the market, can be stored and distributed on a portable recording medium, or transferred to a server computer connected via a network such as the Internet.
  • the storage device of the server computer is also included in the present invention.
  • LSI which is typically an integrated circuit.
  • Each functional block of the terminal device 5 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.
  • Each functional block of the terminal device 5 and the base station device 3 may be realized by a plurality of circuits.
  • Information and signals can be presented using a variety of different techniques and methods. For example, chips, symbols, bits, signals, information, commands, instructions, and data that may be referred to throughout the above description may be indicated by voltage, current, electromagnetic waves, magnetic fields or magnetic particles, optical fields or light particles, or combinations thereof .
  • DSPs digital signal processors
  • ASIC Application specific integrated circuit
  • FPGA field programmable gate array signal
  • a general purpose processor may be a microprocessor, but in the alternative, the processor may be any conventional processor, controller, microcontroller, or state machine.
  • the processor may also be implemented as a combination of computing devices. For example, a DSP and a microprocessor, a plurality of microprocessors, one or more microprocessors connected to a DSP core, or a combination of other such configurations.
  • a software module may reside in RAM memory, flash memory, ROM memory, EPROM memory, EEPROM memory, registers, hard disk, removable disk, CD-ROM, or any form of recording medium known in the art.
  • a typical recording medium may be coupled to the processor such that the processor can read information from, and write information to, the recording medium.
  • the recording medium may be integral to the processor.
  • the processor and the recording medium may be in the ASIC.
  • the ASIC can be in the terminal device (user terminal). Or a processor and a recording medium may exist in the terminal device 5 as a discrete element.
  • the functions described can be implemented in hardware, software, firmware, or a combination thereof. If implemented by software, the functions may be maintained or transmitted as one or more instructions or code on a computer-readable medium.
  • Computer-readable media includes both communication media and computer recording media including media that facilitate carrying a computer program from one place to another.
  • a recording media may be any commercially available media that can be accessed by a general purpose or special purpose computer.
  • such computer readable media may be RAM, ROM, EEPROM, CDROM or other optical disc media, magnetic disc media or other magnetic recording media, or general purpose or It can include media that can be accessed by a special purpose computer or general purpose or special purpose processor and used to carry or retain the desired program code means in the form of instructions or data structures.
  • any connection is also properly termed a computer-readable medium.
  • the software uses a coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL), or wireless technology such as infrared, wireless, or microwave
  • a website, server, or other remote source When transmitting from, these coaxial cables, fiber optic cables, twisted pair, DSL, or wireless technologies such as infrared, wireless, and microwave are included in the definition of the medium.
  • the discs (disk, disc) used in the present specification include compact discs (CD), laser discs (registered trademark), optical discs, digital versatile discs (DVD), floppy (registered trademark) discs, and Blu-ray discs.
  • the disk generally reproduces data magnetically, while the disk optically reproduces data with a laser. Combinations of the above should also be included on the computer-readable medium.
  • Base station apparatus 4 (A to C) RRH 5 (A to C) Terminal device 101 Reception processing unit 103 Radio resource control unit 105 Control unit 107 Transmission processing unit 109 Reception antenna 111 Transmission antenna 201 Shared channel processing unit 203 Control channel processing unit 205 Downlink reference signal processing unit 207 Multiplexing unit 209 IFFT section 211 GI insertion section 213 D / A section 215 Transmission RF section 219 Turbo coding section 221 Data modulation section 223 Convolution coding section 225 QPSK modulation section 227 Precoding processing section (for EPDCCH and EPHICH) 229 Precoding processing unit (for PDSCH) 231 Precoding processing unit (for downlink reference signal) 301 reception RF unit 303 A / D unit 309 symbol timing detection unit 311 GI removal unit 313 FFT unit 315 subcarrier demapping unit 317 propagation channel estimation unit 319 propagation channel equalization unit (for PUSCH) 321 Channel equalization unit (for PUCCH) 323 IDFT unit 325 Data demodulation unit

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

 基地局装置と端末装置間で制御情報を含む信号を効率的に送受信することを可能にする。トランスポートブロックから生成された信号をPUSCHに配置して送信する送信処理部と、トランスポートブロックに対するACK/NACKを含むEPHICHが送信されるECCEを、PUSCHに用いられるUL PRBのインデックスとDM RSのサイクリックシフトに基づき判断する制御部と、EPHICHに配置される信号を受信して、受信した信号を復調して、復調した信号を復号して、対応するACK/NACKを抽出する受信処理部と、を有する。

Description

端末装置、基地局装置、通信方法、集積回路および通信システム
 本発明は、複数の端末装置と基地局装置から構成される通信システムにおいて、制御情報が送受信される物理チャネルを効率的に構成し、基地局装置が端末装置に対して効率的に制御情報を含む信号を送信することができ、端末装置は基地局装置から効率的に制御情報を含む信号を受信することができる端末装置、基地局装置、通信方法、集積回路および通信システムに関する。
 セルラー移動通信の無線アクセス方式および無線ネットワークの進化(以下、「Long Term Evolution (LTE)」、または、「Evolved Universal Terrestrial Radio Access (EUTRA)」と呼称する。)が、第三世代パートナーシッププロジェクト(3rd Generation Partnership Project: 3GPP)において仕様化されている。LTEでは、基地局装置から端末装置への無線通信(下りリンク; DLと呼称する。)の通信方式として、マルチキャリア送信である直交周波数分割多重(Orthogonal Frequency Division Multiplexing: OFDM)方式が用いられる。また、LTEでは、端末装置から基地局装置への無線通信(上りリンク; ULと呼称する。)の通信方式として、シングルキャリア送信であるSC-FDMA(Single-Carrier Frequency Division Multiple Access)方式が用いられる。LTEでは、SC-FDMA方式としてDFT-Spread OFDM(Discrete Fourier Transform-Spread OFDM)方式が用いられる。
 LTEを発展させ、新たな技術を適用するLTE-A(LTE-Advanced)が仕様化されている。LTE-AではLTEと同一のチャネル構造が少なくともサポートされている。チャネルとは、信号の送信に用いられる媒体を意味する。物理層で用いられるチャネルは物理チャネル、媒体アクセス制御(Medium Access Control: MAC)層で用いられるチャネルは論理チャネルと呼称する。物理チャネルの種類としては、下りリンクのデータおよび制御情報の送受信に用いられる物理下りリンク共用チャネル(Physical Downlink Shared CHannel: PDSCH)、下りリンクの制御情報の送受信に用いられる物理下りリンク制御チャネル(Physical Downlink Control CHannel: PDCCH)、下りリンクの制御情報の送受信に用いられる拡張物理下りリンク制御チャネル(Enhanced Physical Downlink Control CHannel: EPDCCH)、上りリンクのデータに対する下りリンクの制御情報の送受信に用いられる物理ハイブリッド自動再送要求指示チャネル(Physical Hybrid ARQ(Automatic Repeat reQuest) Indicator Channel: PHICH)、上りリンクのデータおよび制御情報の送受信に用いられる物理上りリンク共用チャネル(Physical Uplink Shared CHannel: PUSCH)、制御情報の送受信に用いられる物理上りリンク制御チャネル(Physical Uplink Control CHannel: PUCCH)、下りリンクの同期確立のために用いられる同期チャネル(Synchronization CHannel: SCH)、上りリンクの同期確立のために用いられる物理ランダムアクセスチャネル(Physical Random Access CHannel: PRACH)、下りリンクのシステム情報の送信に用いられる物理報知チャネル(Physical Broadcast CHannel: PBCH)、マルチキャストデータの送受信に用いられる物理マルチキャストチャネル(Physical Multicast CHannel: PMCH)等がある。端末装置、または基地局装置は、制御情報、データなどから生成した信号を各物理チャネルに配置して、送信する。物理下りリンク共用チャネル、または物理上りリンク共用チャネルで送信されるデータは、トランスポートブロックと呼称する。
 物理上りリンク制御チャネルに配置される制御情報は、上りリンク制御情報(Uplink Control Information: UCI)と呼称する。上りリンク制御情報は、受信された物理下りリンク共用チャネルに配置されたデータに対する肯定応答(Acknowledgement: ACK)または否定応答(Negative Acknowledgement: NACK)を示す制御情報(受信確認応答; ACK/NACK)、または上りリンクのリソースの割り当ての要求を示す制御情報(Scheduling Request: SR)、または下りリンクの受信品質(チャネル品質とも呼称する)を示す制御情報(Channel Quality Indicator: CQI)である。物理ハイブリッド自動再送要求指示チャネルに配置される制御情報は、受信された物理上りリンク共用チャネルに配置されたデータに対する肯定応答(Acknowledgement: ACK)または否定応答(Negative Acknowledgement: NACK)を示す制御情報(受信確認応答; ACK/NACK)である。
 基地局装置は、システム帯域内で拡張物理下りリンク制御チャネルが配置されうる周波数リソース(EPDCCH set)を設定することができる。異なる基地局装置が、異なる周波数リソースに拡張物理下りリンク制御チャネルが配置されうる周波数リソースを設定することにより、EPDCCHに対して周波数領域での干渉コーディネーションがサポートされる。拡張物理下りリンク制御チャネルに協調通信が適用され、基地局装置は、端末装置に複数のEPDCCH setを構成し、それぞれのEPDCCH setでは異なる基地局装置が拡張物理下りリンク制御チャネルの信号を送信し、端末装置に送信する拡張物理下りリンク制御チャネルの送信先をダイナミックに切り替える技術(Dynamic Point Switching: DPS)がサポートされる。
 既存の制御シグナリング、共通の参照信号を最小化した、新しいキャリアタイプ(New Carrier Type: NCT)の導入が検討されている(非特許文献1)。検討項目の一つとして、制御信号の改善が検討されている。ここで、既存の制御シグナリングとは、例えば、物理下りリンク制御チャネルを用いて送受信される制御情報を含む。ここで、共通の参照信号とは、例えば、セル固有参照信号(Cell-specific Reference Signals: CRS)を含む。セル固有参照信号は、物理下りリンク制御チャネル、物理ハイブリッド自動再送要求指示チャネルの信号の復調に用いられる。システム内の全ての端末装置に対して共通ではない参照信号、言いかえると端末装置固有の参照信号として、物理下りリンク共用チャネルの信号の復調に用いられる参照信号(UE-specific reference signals associated with PDSCH)、拡張物理下りリンク制御チャネルの信号の復調に用いられる参照信号(Demodulation reference signals associated with EPDCCH)がある。
3GPP TSG RAN #58、Barcelona、Spain、December 4-7、2012、RP-122028"Revised WID on New Carrier Type for LTE"
 物理ハイブリッド自動再送要求指示チャネルの信号の復調にセル固有参照信号が用いられるため、共通の参照信号を最小化しつつ、物理上りリンク共用チャネルに配置されたデータに対する肯定応答または否定応答を示す制御情報を送受信できるようにするためには、新しいキャリアタイプを用いたシステム帯域内において物理ハイブリッド自動再送要求指示チャネルを用いず、新たな物理チャネルを用いることが望ましい。また、肯定応答または否定応答を示す制御情報の送受信に用いられる新たな物理チャネルに対しても送信先をダイナミックに切り替える技術がサポートされることが望ましい。
 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、複数の端末装置と基地局装置から構成される通信システムにおいて、基地局装置が端末装置に対して効率的に制御情報(ACK/NACK)を含む信号を送信することができ、端末装置は基地局装置から効率的に制御情報(ACK/NACK)を含む信号を受信することができる端末装置、基地局装置、通信方法、集積回路および通信システムに関する。
 (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、基地局装置と通信を行なう端末装置であって、トランスポートブロックから生成された信号をPUSCHに配置して前記基地局装置に送信する送信処理部と、前記トランスポートブロックに対するACK/NACKを含むEPHICHが送信されるECCEを、前記PUSCHに用いられるUL PRBのインデックスとDM RSのサイクリックシフトに基づき判断する制御部と、前記EPHICHに配置される信号を前記基地局装置から受信して、受信した信号を復調して、復調した信号を復号して、前記トランスポートブロックに対するACK/NACKを抽出する受信処理部と、を有することを特徴とする。
 (2)また、本発明の基地局装置は、複数の端末装置と通信を行なう基地局装置であって、前記端末装置からPUSCHに配置された信号を受信する受信処理部と、前記端末装置にリソースが割り当てられたPUSCHに割り当てられたUL PRBのインデックスとDM RSのサイクリックシフトとに対応するEPHICHに、前記PUSCHで受信したトランスポートブロックに対するACK/NACKから生成した信号を配置するように制御する制御部と、前記PUSCHで受信したトランスポートブロックに対するACK/NACKから送信信号を生成し、生成した信号を前記EPHICHに配置して送信する送信処理部と、を有することを特徴とする。
 (3)また、本発明の通信方法は、基地局装置と通信を行なう端末装置に用いられる通信方法であって、トランスポートブロックから生成された信号をPUSCHに配置して前記基地局装置に送信するステップと、前記トランスポートブロックに対するACK/NACKを含むEPHICHが送信されるECCEを、前記PUSCHに用いられるUL PRBのインデックスとDM RSのサイクリックシフトに基づき判断するステップと、前記EPHICHに配置される信号を前記基地局装置から受信して、受信した信号を復調して、復調した信号を復号して、前記トランスポートブロックに対するACK/NACKを抽出するステップと、を少なくとも含むことを特徴とする。
 (4)また、本発明の集積回路は、基地局装置と通信を行なう端末装置に実装される集積回路であって、トランスポートブロックから生成された信号をPUSCHに配置して前記基地局装置に送信する送信処理部と、前記トランスポートブロックに対するACK/NACKを含むEPHICHが送信されるECCEを、前記PUSCHに用いられるUL PRBのインデックスとDM RSのサイクリックシフトに基づき判断する制御部と、前記EPHICHに配置される信号を前記基地局装置から受信して、受信した信号を復調して、復調した信号を復号して、前記トランスポートブロックに対するACK/NACKを抽出する受信処理部と、を有することを特徴とする。
 (5)また、本発明の通信システムは、複数の端末装置および前記複数の端末装置と通信を行なう基地局装置から構成される通信システムであって、前記端末装置は、トランスポートブロックから生成された信号をPUSCHに配置して前記基地局装置に送信する第一の送信処理部と、前記トランスポートブロックに対するACK/NACKを含むEPHICHが送信されるECCEを、前記PUSCHに用いられるUL PRBのインデックスとDM RSのサイクリックシフトに基づき判断する第一の制御部と、前記EPHICHに配置される信号を前記基地局装置から受信して、受信した信号を復調して、復調した信号を復号して、前記トランスポートブロックに対するACK/NACKを抽出する第一の受信処理部と、を有し、前記基地局装置は、前記端末装置からPUSCHに配置された信号を受信する第二の受信処理部と、前記第二の受信処理部で受信された前記PUSCHで受信されたトランスポートブロックに対するACK/NACKから送信信号を生成し、生成した信号をEPHICHに配置して送信する第二の送信処理部と、を有することを特徴とする。
 (6)また、本発明の通信方法は、複数の端末装置と通信を行なう基地局装置に用いられる通信方法であって、前記端末装置からPUSCHに配置された信号を受信するステップと、前記端末装置にリソースが割り当てられたPUSCHに割り当てられたUL PRBのインデックスとDM RSのサイクリックシフトとに対応するEPHICHに、前記PUSCHで受信したトランスポートブロックに対するACK/NACKから生成した信号を配置するように制御するステップと、前記PUSCHで受信されトランスポートブロックに対するACK/NACKから送信信号を生成し、生成した信号を前記EPHICHに配置して送信するステップと、を有することを特徴とする。
 (7)また、本発明の集積回路は、複数の端末装置と通信を行なう基地局装置に実装される集積回路であって、前記端末装置からPUSCHに配置された信号を受信する受信処理部と、前記端末装置にリソースが割り当てられたPUSCHに割り当てられたUL PRBのインデックスとDM RSのサイクリックシフトとに対応するEPHICHに、前記PUSCHで受信したトランスポートブロックに対するACK/NACKから生成した信号を配置するように制御する制御部と、前記PUSCHで受信したトランスポートブロックに対するACK/NACKから送信信号を生成し、生成した信号を前記EPHICHに配置して送信する送信処理部と、を有することを特徴とする。
 (8)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、基地局装置と通信を行なう端末装置であって、複数のEPDCCH setの構成と、複数のEPHICH setの構成と、前記EPDCCH setと前記EPHICH setの対応付けと、を示す情報を前記基地局装置から受信する受信処理部と、前記情報に基づき、複数のEPDCCH setと複数のEPHICH setを構成し、前記EPDCCH setと前記EPHICH setの対応付けを設定する無線リソース制御部と、PUSCHのリソース割り当て情報を含むEPDCCHが検出された前記EPDCCH setと対応付けられた前記EPHICH setにおいて、前記PUSCHに対応するEPHICHを受信するように制御する制御部と、を有することを特徴とする。
 (9)また、本発明の基地局装置は、複数の端末装置と通信を行なう基地局装置であって、複数のEPDCCH setと、複数のEPHICH setと、前記EPDCCH setと前記EPHICH setとの対応付けと、を前記端末装置に対して設定する無線リソース制御部と、前記無線リソース制御部で設定された、複数のEPDCCH setの構成と、複数のEPHICH setの構成と、前記EPDCCH setと前記EPHICH setとの対応付けと、を示す情報を前記端末装置に送信する送信処理部と、PUSCHのリソース割り当て情報を含むEPDCCHが配置される前記EPDCCH setと対応付けられる前記EPHICH setで前記PUSCHに対応するEPHICHに信号を配置して、前記信号を送信する送信処理部と、有することを特徴とする。
 (10)また、本発明の通信方法は、基地局装置と通信を行なう端末装置に用いられる通信方法であって、複数のEPDCCH setの構成と、複数のEPHICH setの構成と、前記EPDCCH setと前記EPHICH setの対応付けと、を示す情報を前記基地局装置から受信するステップと、
 前記情報に基づき、複数のEPDCCH setと複数のEPHICH setを構成するステップと、前記構成されたEPDCCH setと前記構成されたEPHICH setの対応付けを設定するステップと、PUSCHのリソース割り当て情報を含むEPDCCHが検出された前記EPDCCH setと対応付けられた前記EPHICH setにおいて、前記PUSCHに対応するEPHICHを受信するように制御するステップと、を少なくとも含むことを特徴とする。
 (11)また、本発明の集積回路は、基地局装置と通信を行なう端末装置に実装される集積回路であって、複数のEPDCCH setの構成と、複数のEPHICH setの構成と、前記EPDCCH setと前記EPHICH setの対応付けと、を示す情報を前記基地局装置から受信する受信処理部と、前記情報に基づき、複数のEPDCCH setと複数のEPHICH setを構成し、前記EPDCCH setと前記EPHICH setの対応付けを設定する無線リソース制御部と、PUSCHのリソース割り当て情報を含むEPDCCHが検出された前記EPDCCH setと対応付けられた前記EPHICH setにおいて、前記PUSCHに対応するEPHICHを受信するように制御する制御部と、を有することを特徴とする。
 (12)また、本発明の通信システムは、複数の端末装置および前記複数の端末装置と通信を行なう基地局装置から構成される通信システムであって、前記端末装置は、複数のEPDCCH setの構成と、複数のEPHICH setの構成と、前記EPDCCH setと前記EPHICH setの対応付けと、を示す情報を前記基地局装置から受信する受信処理部と、前記情報に基づき、複数のEPDCCH setと複数のEPHICH setを構成し、前記EPDCCH setと前記EPHICH setの対応付けを設定する無線リソース制御部と、PUSCHのリソース割り当て情報を含むEPDCCHが検出された前記EPDCCH setと対応付けられた前記EPHICH setにおいて、前記PUSCHに対応するEPHICHを受信するように制御する制御部と、を有し、前記基地局装置は、PUSCHのリソース割り当て情報を含むEPDCCHが配置される前記EPDCCH setと対応付けられる前記EPHICH setで前記PUSCHに対応するEPHICHに信号を配置して、前記信号を送信する送信処理部と、を有することを特徴とする。
 (13)また、本発明の通信方法は、端末装置と通信を行なう基地局装置に用いられる通信方法であって、複数のEPDCCH setと、複数のEPHICH setと、前記EPDCCH setと前記EPHICH setとの対応付けと、を前記端末装置に対して設定するステップと、前記設定された複数のEPDCCH setの構成と、前記設定された複数のEPHICH setの構成と、前記設定されたEPDCCH setと前記設定されたEPHICH setとの対応付けと、を示す情報を前記端末装置に送信するステップと、PUSCHのリソース割り当て情報を含むEPDCCHが配置される前記EPDCCH setと対応付けられる前記EPHICH setで前記PUSCHに対応するEPHICHに信号を配置して、前記信号を送信するステップと、を含むことを特徴とする。
 (14)また、本発明の集積回路は、端末装置と通信を行なう基地局装置に実装される集積回路であって、複数のEPDCCH setと、複数のEPHICH setと、前記EPDCCH setと前記EPHICH setとの対応付けと、を前記端末装置に対して設定する無線リソース制御部と、前記無線リソース制御部で設定された、複数のEPDCCH setの構成と、複数のEPHICH setの構成と、前記EPDCCH setと前記EPHICH setとの対応付けと、を示す情報を前記端末装置に送信する送信処理部と、PUSCHのリソース割り当て情報を含むEPDCCHが配置される前記EPDCCH setと対応付けられる前記EPHICH setで前記PUSCHに対応するEPHICHに信号を配置して、前記信号を送信する送信処理部と、有することを特徴とする。
 (15)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、基地局装置と通信を行なう端末装置であって、トランスポートブロックから生成された信号をPUSCHに配置して前記基地局装置に送信する送信処理部と、前記トランスポートブロックに対するACK/NACKからなるデータを含むEPHICHに用いられる識別子を、前記PUSCHに用いられるUL PRBのインデックスとDM RSのサイクリックシフトとに基づき判断する制御部と、前記EPHICHが構成されるEPHICH set内に配置される信号を復調して、復調した信号を復号して、復号して得られたデータを前記制御部に出力する受信処理部と、を有し、前記制御部は、前記受信処理部より入力されたデータが前記識別子と対応しているか否かを判断することを特徴とする。
 (16)また、本発明の基地局装置は、複数の端末装置と通信を行なう基地局装置であって、前記端末装置からPUSCHに配置された信号を受信する受信処理部と、前記端末装置にリソースが割り当てられたPUSCHに割り当てられたUL PRBのインデックスとDM RSのサイクリックシフトとに対応するEPHICHに、前記PUSCHで受信されたトランスポートブロックに対するACK/NACKと、前記EPHICHに対応する識別子とから生成した信号を配置するように制御する制御部と、前記PUSCHで受信されたトランスポートブロックに対するACK/NACKと、前記EPHICHに対応する識別子とから送信信号を生成し、生成した信号を前記EPHICHに配置して送信する送信処理部と、を有し、EPHICH毎に異なる識別子が対応付けられることを特徴とする。
 (17)また、本発明の通信方法は、基地局装置と通信を行なう端末装置に用いられる通信方法であって、トランスポートブロックから生成された信号をPUSCHに配置して前記基地局装置に送信するステップと、前記トランスポートブロックに対するACK/NACKからなるデータを含むEPHICHに用いられる識別子を、前記PUSCHに用いられるUL PRBのインデックスとDM RSのサイクリックシフトとに基づき判断するステップと、前記EPHICHが構成されるEPHICH set内に配置される信号を復調して、復調した信号を復号してデータを取得するステップと、前記取得されたデータが前記判断された識別子と対応しているか否かを判断するステップと、を少なくとも含むことを特徴とする。
 (18)また、本発明の集積回路は、基地局装置と通信を行なう端末装置に実装される集積回路であって、トランスポートブロックから生成された信号をPUSCHに配置して前記基地局装置に送信する送信処理部と、前記トランスポートブロックに対するACK/NACKからなるデータを含むEPHICHに用いられる識別子を、前記PUSCHに用いられるUL PRBのインデックスとDM RSのサイクリックシフトとに基づき判断する制御部と、前記EPHICHが構成されるEPHICH set内に配置される信号を復調して、復調した信号を復号して、復号して得られたデータを前記制御部に出力する受信処理部と、を有し、前記制御部は、前記受信処理部より入力されたデータが前記識別子と対応しているか否かを判断することを特徴とする。
 (19)また、本発明の通信システムは、複数の端末装置および前記複数の端末装置と通信を行なう基地局装置から構成される通信システムであって、前記端末装置は、トランスポートブロックから生成された信号をPUSCHに配置して前記基地局装置に送信する第一の送信処理部と、前記トランスポートブロックに対するACK/NACKからなるデータを含むEPHICHに用いられる識別子を、前記PUSCHに用いられるUL PRBのインデックスとDM RSのサイクリックシフトとに基づき判断する第一の制御部と、前記EPHICHが構成されるEPHICH set内に配置される信号を復調して、復調した信号を復号して、復号して得られたデータを前記制御部に出力する第一の受信処理部と、を有し、前記基地局装置は、前記端末装置からPUSCHに配置された信号を受信する第二の受信処理部と、前記第二の受信処理部で受信された前記PUSCHで受信されたトランスポートブロックに対するACK/NACKから送信信号を生成し、生成した信号をEPHICHに配置して送信する第二の送信処理部と、を有し、前記第一の制御部は、前記第一の受信処理部より入力されたデータが前記判断された識別子と対応しているか否かを判断することを特徴とする。
 (20)また、本発明の通信方法は、複数の端末装置と通信を行なう基地局装置に用いられる通信方法であって、前記端末装置からPUSCHに配置された信号を受信するステップと、前記端末装置にリソースが割り当てられたPUSCHに割り当てられたUL PRBのインデックスとDM RSのサイクリックシフトとに対応するEPHICHに、前記PUSCHで受信されたトランスポートブロックに対するACK/NACKと、前記EPHICHに対応する識別子とから生成した信号を配置するように制御するステップと、前記PUSCHで受信されたトランスポートブロックに対するACK/NACKと、前記EPHICHに対応する識別子とから送信信号を生成し、生成した信号を前記EPHICHに配置して送信するステップと、を少なくとも含み、EPHICH毎に異なる識別子が対応付けられることを特徴とする。
 (21)また、本発明の集積回路は、複数の端末装置と通信を行なう基地局装置に実装される集積回路であって、前記端末装置からPUSCHに配置された信号を受信する受信処理部と、前記端末装置にリソースが割り当てられたPUSCHに割り当てられたUL PRBのインデックスとDM RSのサイクリックシフトとに対応するEPHICHに、前記PUSCHで受信されたトランスポートブロックに対するACK/NACKと、前記EPHICHに対応する識別子とから生成した信号を配置するように制御する制御部と、前記PUSCHで受信されたトランスポートブロックに対するACK/NACKと、前記EPHICHに対応する識別子とから送信信号を生成し、生成した信号を前記EPHICHに配置して送信する送信処理部と、を有し、EPHICH毎に異なる識別子が対応付けられることを特徴とする。
 (22)また、本発明の端末装置は、基地局装置と通信を行なう端末装置であって、1つ以上のEPHICH setの構成を示す情報を前記基地局装置から受信する受信処理部と、トランスポートブロックから生成された信号をPUSCHに配置して前記基地局装置に送信する送信処理部と、前記情報に基づき前記EPHICH set毎に構成されるEPHICHのインデックス付けを判断し、前記トランスポートブロックに対するACK/NACKを含むEPHICHのインデックスを前記PUSCHに用いられるUL PRBのインデックスとDM RSのサイクリックシフトとに基づき判断し、前記インデックスのEPHICHが配置される前記EPHICH setの信号に対して前記インデックスのEPHICHを検出する処理を行なうように制御する制御部と、を有することを特徴とする。
 (23)また、本発明の通信方法は、基地局装置と通信を行なう端末装置に用いられる通信方法であって、1つ以上のEPHICH setの構成を示す情報を前記基地局装置から受信するステップと、トランスポートブロックから生成された信号をPUSCHに配置して前記基地局装置に送信するステップと、前記情報に基づき前記EPHICH set毎に構成されるEPHICHのインデックス付けを判断し、前記トランスポートブロックに対するACK/NACKを含むEPHICHのインデックスを前記PUSCHに用いられるUL PRBのインデックスとDM RSのサイクリックシフトとに基づき判断し、前記インデックスのEPHICHが配置される前記EPHICH setの信号に対して前記インデックスのEPHICHを検出する処理を行なうように制御するステップと、を少なくとも含むことを特徴とする。
 (24)また、本発明の集積回路は、基地局装置と通信を行なう端末装置に実装される集積回路であって、1つ以上のEPHICH setの構成を示す情報を前記基地局装置から受信する受信処理部と、トランスポートブロックから生成された信号をPUSCHに配置して前記基地局装置に送信する送信処理部と、前記情報に基づき前記EPHICH set毎に構成されるEPHICHのインデックス付けを判断し、前記トランスポートブロックに対するACK/NACKを含むEPHICHのインデックスを前記PUSCHに用いられるUL PRBのインデックスとDM RSのサイクリックシフトとに基づき判断し、前記インデックスのEPHICHが配置される前記EPHICH setの信号に対して前記インデックスのEPHICHを検出する処理を行なうように制御する制御部と、を有することを特徴とする。
 (25)また、本発明の基地局装置は、複数の端末装置と通信を行なう基地局装置であって、1つ以上のEPHICH setの構成を前記端末装置に対して設定する無線リソース制御部と、前記端末装置からPUSCHに配置された信号を受信する受信処理部と、前記端末装置にリソースが割り当てられたPUSCHに割り当てられたUL PRBのインデックスとDM RSのサイクリックシフトとに基づき前記PUSCHで受信されたトランスポートブロックに対するACK/NACKを含む信号が配置されるEPHICHを判断し、前記EPHICHが対応する前記EPHICH setに前記EPHICHの信号を配置して送信するように制御する制御部と、を有することを特徴とする。
 (26)また、本発明の通信方法は、複数の端末装置と通信を行なう基地局装置に用いられる通信方法であって、1つ以上のEPHICH setの構成を前記端末装置に対して設定するステップと、前記端末装置からPUSCHに配置された信号を受信するステップと、前記端末装置にリソースが割り当てられたPUSCHに割り当てられたUL PRBのインデックスとDM RSのサイクリックシフトとに基づき前記PUSCHで受信されたトランスポートブロックに対するACK/NACKを含む信号が配置されるEPHICHを判断し、前記EPHICHが対応する前記EPHICH setに前記EPHICHの信号を配置して送信するように制御するステップと、を少なくとも含むことを特徴とする。
 (27)また、本発明の集積回路は、複数の端末装置と通信を行なう基地局装置に実装される集積回路であって、1つ以上のEPHICH setの構成を前記端末装置に対して設定する無線リソース制御部と、前記端末装置からPUSCHに配置された信号を受信する受信処理部と、前記端末装置にリソースが割り当てられたPUSCHに割り当てられたUL PRBのインデックスとDM RSのサイクリックシフトとに基づき前記PUSCHで受信されたトランスポートブロックに対するACK/NACKを含む信号が配置されるEPHICHを判断し、前記EPHICHが対応する前記EPHICH setに前記EPHICHの信号を配置して送信するように制御する制御部と、を有することを特徴とする。
 (28)また、本発明の通信システムは、複数の端末装置および前記複数の端末装置と通信を行なう基地局装置から構成される通信システムであって、前記端末装置は、1つ以上のEPHICH setの構成を示す情報を前記基地局装置から受信する第一の受信処理部と、トランスポートブロックから生成された信号をPUSCHに配置して前記基地局装置に送信する送信処理部と、前記情報に基づき前記EPHICH set毎に構成されるEPHICHのインデックス付けを判断し、前記トランスポートブロックに対するACK/NACKを含むEPHICHのインデックスを前記PUSCHに用いられるUL PRBのインデックスとDM RSのサイクリックシフトとに基づき判断し、前記インデックスのEPHICHが配置される前記EPHICH setの信号に対して前記インデックスのEPHICHを検出する処理を行なうように制御する第一の制御部と、を有し、前記基地局装置は、1つ以上のEPHICH setの構成を前記端末装置に対して設定する無線リソース制御部と、前記端末装置からPUSCHに配置された信号を受信する第二の受信処理部と、前記端末装置にリソースが割り当てられたPUSCHに割り当てられたUL PRBのインデックスとDM RSのサイクリックシフトとに基づき前記PUSCHで受信されたトランスポートブロックに対するACK/NACKを含む信号が配置されるEPHICHを判断し、前記EPHICHが対応する前記EPHICH setに前記EPHICHの信号を配置して送信するように制御する第二の制御部と、を有することを特徴とする。
 本明細書では、下りリンクでACK/NACKを送受信するための物理チャネルが用いられる通信システム、端末装置、基地局装置、通信方法および集積回路の改良という点において本発明を開示するが、本発明が適用可能な通信方法は、LTEまたはLTE-AのようにLTEと上位互換性のある通信方法に限定されるものではない。
 この発明によれば、基地局装置が端末装置に対して効率的に制御情報(ACK/NACK)を含む信号を送信することができ、端末装置は基地局装置から効率的に制御情報(ACK/NACK)を含む信号を受信することができ、更に効率的な通信システムを実現することができる。
本発明の実施形態に係る基地局装置3の構成を示す概略ブロック図である。 本発明の実施形態に係る基地局装置3の送信処理部107の構成を示す概略ブロック図である。 本発明の実施形態に係る基地局装置3の受信処理部101の構成を示す概略ブロック図である。 本発明の実施形態に係る端末装置5の構成を示す概略ブロック図である。 本発明の実施形態に係る端末装置5の受信処理部401の構成を示す概略ブロック図である。 本発明の実施形態に係る端末装置5の送信処理部407の構成を示す概略ブロック図である。 本発明の実施形態に係る通信システムの全体像についての概略を説明する図である。 本発明の実施形態に係る基地局装置3から端末装置5への下りリンクの時間フレームの概略構成を示す図である。 本発明の実施形態に係る通信システム1の下りリンクサブフレーム内の第一の参照信号の配置の一例を示す図である。 本発明の実施形態に係る通信システム1の下りリンクサブフレーム内の第二の参照信号の配置の一例を示す図である。 本発明の実施形態に係る端末装置5から基地局装置3への上りリンクの時間フレームの概略構成を示す図である。 本発明の実施形態に係る通信システム1のEPDCCH setの概略構成の一例を示す図である。 本発明の実施形態に係る通信システム1のEPDCCHとECCEの論理的な関係を説明する図である。 本発明の実施形態のEREGの構成の一例を示す図である。 本発明の実施形態のLocalized mappingの一例を示す図である。 本発明の実施形態のLocalized mappingの一例を示す図である。 本発明の実施形態のLocalized mappingの一例を示す図である。 本発明の実施形態のDistributed mappingの一例を示す図である。 本発明の実施形態のDistributed mappingの一例を示す図である。 本発明の実施形態のDistributed mappingの一例を示す図である。
 本明細書で述べられる技術は、符号分割多重アクセス(CDMA)システム、時分割多重アクセス(TDMA)システム、周波数分割多重アクセス(FDMA)システム、直交FDMA(OFDMA)システム、シングルキャリアFDMA(SC-FDMA)システム、及びその他のシステム等の、種々の無線通信システムにおいて使用され得る。用語「システム」及び「ネットワーク」は、しばしば同義的に使用され得る。CDMAシステムは、ユニバーサル地上波無線アクセス(UTRA)やcdma2000(登録商標)等のような無線技術(規格)を実装し得る。UTRAは、広帯域CDMA(WCDMA(登録商標))及びCDMAのその他の改良型を含む。cdma2000は、IS-2000、IS-95、及びIS-856規格をカバーする。TDMAシステムは、Global System for Mobile Communications(GSM(登録商標))のような無線技術を実装し得る。OFDMAシステムは、Evolved UTRA(E-UTRA)、Ultra Mobile Broadband(UMB)、IEEE802.11(Wi-Fi)、IEEE802.16(WiMAX)、IEEE802.20、Flash‐OFDM(登録商標)などのような無線技術を実装し得る。3GPP LTE(Long Term Evolution)は、ダウンリンク上でOFDMAを、アップリンク上でSC-FDMAを採用するE-UTRAである。LTE-Aは、LTEを改良したシステム、無線技術、規格である。UTRA、E-UTRA、LTE、LTE-A及びGSM(登録商標)は、第3世代パートナーシッププロジェクト(3GPP)と名付けられた機関からのドキュメントで説明されている。cdma2000及びUMBは、第3世代パートナーシッププロジェクト2(3GPP2)と名付けられた機関からのドキュメントで説明されている。明確さのために、本技術のある側面は、LTE、LTE-Aにおけるデータ通信について以下では述べられ、LTE用語、LTE-A用語は、以下の記述の多くで用いられる。
 以下、本発明に係る好適な実施形態を添付の図面を参照して詳細に説明する。添付の図面と共に以下で開示する詳細な説明は、本発明の例示的な実施形態を説明するためのものであって、本発明が実施され得る唯一の実施形態を示すためのものではない。以下の詳細な説明は、本発明の完全な理解を提供するために具体的な細部事項を含む。しかし、当業者であれば、本発明がこのような具体的な細部事項がなくても実施され得ることが分かる。例えば、以下の詳細な説明は、移動通信システムが3GPP LTE、LTE―Aシステムである場合を仮定して具体的に説明するが、3GPP LTE、LTE―Aの特有の事項を除いては、他の任意の移動通信システムにも適用可能である。また、後述される用語は、本発明における機能を考慮して定義された用語で、ユーザ、運用者の意図または慣例などによって変わり得る。したがって、その用語は、本明細書全般にわたった内容に基づいて定義されるべきである。
 実施形態を説明するにおいて本発明が属する技術分野に十分知られており、本発明と直接的に関係のない技術内容については説明を省略する。これは、不要な説明を省略することにより、本発明の要旨を不明瞭にせず、より明確に伝達するためである。よって、いくつかの場合、本発明の概念が曖昧になることを避けるために公知の構造及び装置は省略したり、各構造及び装置の核心機能を中心にしたブロック図の形式で図示したりすることができる。本発明の要旨を不明瞭にせず、より明確に伝達するため、図面において一部の構成要素は、誇張されたり省略されたり概略的に示される。また、各構成要素の大きさは、実際の大きさを反映するものではない。また、本明細書全体で同一の構成要素については同一の図面符号を使用して説明する。
 明細書全体において、一つの部分が一つの構成要素を「含む」とするとき、これは、特別に反対の記載がない限り、他の構成要素を除外するのではなく、他の構成要素を更に含むことができることを意味する。さらに、詳細な説明または特許請求の範囲のいずれかで使用される“または”という用語は、排他的な“または”というよりむしろ、包含的な“または”を意味することを意図している。すなわち、そうではないと指定されていない限り、または、文脈から明らかでない限り、“XがAまたはBを用いる”というフレーズは、自然な包含的順列のうちのいずれかを意味することを意図している。すなわち、“XがAまたはBを用いる”というフレーズは、以下の例のうちのいずれのものによっても満たされる:XがAを用いる;XがBを用いる;または、XがAおよびBの双方とも用いる。加えて、本出願および添付した特許請求の範囲で使用した冠詞“a”および“an”は、そうではないと指定されていない限り、または、単数形を意図する文脈から明らかでない限り、一般的に、“1つ以上”を意味すると解釈すべきである。また、明細書に記載された「…部」、「…器」、「モジュール」などの用語は、少なくとも一つの機能や動作を処理する単位を意味し、これは、ハードウェアやソフトウェア又はハードウェア及びソフトウェアの組合せで具現することができる。
 併せて、以下の説明において、端末装置は、ユーザ装置(User Equipment: UE)、移動局(Mobile Station: MS, Mobile Terminal: MT)、移動局装置、移動端末、加入者ユニット、加入者局、ワイヤレス端末、移動体デバイス、ノード、デバイス、遠隔局、遠隔端末、ワイヤレス通信デバイス、ワイヤレス通信装置、ユーザエージェント、アクセス端末などの移動型又は固定型のユーザ端機器を総称するものとする。また、端末装置は、セルラ電話機、コードレス電話機、セッション開始プロトコル(SIP)電話機、スマートフォン、ワイヤレスローカルループ(WLL)局、パーソナルデジタルアシスタント(PDA)、タブレット、ラップトップ、ハンドヘルド通信デバイス、ハンドヘルドコンピューティングデバイス、衛星ラジオ、ワイヤレスモデムカード、USBモデム、ルーター、および/または、ワイヤレスシステムを通して通信するための別の処理デバイスとすることができる。また、基地局装置は、ノードB(NodeB)、強化ノードB(eNodeB)、基地局、アクセスポイント(Access Point: AP)などの端末と通信するネットワーク端の任意のノードを総称するものとする。なお、基地局装置は、RRH(Remote Radio Head、基地局装置より小型の屋外型の無線部を有する装置、Remote Radio Unit: RRUとも称す)(リモートアンテナ、分散アンテナとも呼称する。)を含むものとする。RRHは、基地局装置の特殊な形態とも言える。例えば、RRHは信号処理部のみを有し、他の基地局装置によってRRHで用いられるパラメータの設定、スケジューリングの決定などが行なわれる基地局装置と言うことができる。
 本発明の端末装置は、下記で説明する各種処理に関連した命令を保持するメモリと、前記メモリに結合され、前記メモリ中に保持された前記命令を実行するように構成された、プロセッサを備えた構成でもよい。本発明の基地局装置は、下記で説明する各種処理に関連した命令を保持するメモリと、前記メモリに結合され、前記メモリ中に保持された前記命令を実行するように構成された、プロセッサを備えた構成でもよい。
 図1~図20を用いて、本実施形態に係る通信システムの全体像、および無線フレームの構成などについて説明する。図1~図6を用いて、本実施形態に係る通信システムの構成について説明する。図7~図20を用いて、本実施形態に係る通信システムの動作処理について説明する。
 図7は、本発明の実施形態に係る通信システムの全体像についての概略を説明する図である。この図が示す通信システム1は、複数の基地局装置(基地局装置3A、基地局装置3B)と、複数の端末装置(端末装置5A、端末装置5B、端末装置5C、端末装置5D、端末装置5E)とが通信を行なう。基地局装置が任意の1つの周波数帯域を用いて通信する形態のことを「セル(Cell)」と呼称する。通信システム1において、セル7Aは基地局装置3Aが形成するセルであり、セル7Bは基地局装置3Bが形成するセルである。例えば、セル7Aにおいて、基地局装置3Aは端末装置5A、端末装置5B、端末装置5Cと通信を行なう。例えば、セル7Bにおいて、基地局装置3Bは端末装置5C、端末装置5D、端末装置5Eと通信を行なう。以下、本実施形態において、基地局装置3A、基地局装置3Bを基地局装置3と呼び、端末装置5A、端末装置5B、端末装置5C、端末装置5D、端末装置5Eを端末装置5と呼び、適宜説明を行なう。
 なお、図7において示す基地局装置3の数、端末装置5の数は一例であり、異なる数の基地局装置3、端末装置5が通信システム1内に存在してもよい。なお、図示は省略するが、通信システム1は、ネットワークの終端に位置し、外部ネットワークと接続されるゲートウェイ(Access Gataway: AG)を含み、それぞれの基地局装置3はゲートウェイと接続される。
 一つの基地局装置3には一つ以上のセルが存在する。セルは、1.25、2.5、5、10、15、20MHzなどの帯域幅のうち一つに設定され、多くの端末装置5に下りリンク又は上りリンク送信サービスを提供する。別個のセルは、別個の帯域幅を提供するように設定されることができる。基地局装置3は、多数の端末装置5に対するデータ送受信を制御する。基地局装置3は、下りリンクデータに対して下りリンクスケジュール情報を送信し、該当の端末にデータが送信される時間/周波数領域、符号化、データサイズ、ハイブリッド自動再送信要求(HARQ)関連情報などを知らせる。また、基地局装置3は、上りリンクデータに対して上りリンクスケジュール情報を該当の端末装置5に送信し、該当の端末装置5が使用可能な時間/周波数領域、符号化、データサイズ、ハイブリッド自動再送信要求関連情報などを知らせる。基地局装置3間には、ユーザ情報(user traffic)又は制御情報(control traffic)を送信するためのインタフェースを使用することができる。例えば、そのインタフェースは、光ファイバ、デジタル加入者線等の有線回線や、リレー技術を用いた無線回線により実現される。コア網(Core Network: CN)は、AG及び端末のユーザ登録などのためのネットワークノードなどで構成することができる。AGは、複数のセルで構成される追跡範囲(Tracking Area: TA)単位で端末装置5の移動性を管理する。
 通信システム1では、新しいキャリアタイプを用いたセルにおいて、基地局装置3から端末装置5への通信方向である下りリンク(DL: Downlinkとも呼称する。)は、拡張物理下りリンク制御チャネル(Enhanced Physical Downlink Control CHannel: EPDCCH)、拡張物理ハイブリッド自動再送要求指示チャネル(Enhanced Physical Hybrid ARQ(Automatic Repeat reQuest) Indicator Channel: EPHICH)、および物理下りリンク共用チャネル(PDSCH: Physical Downlink Shared CHannelとも呼称する。)を含んで構成される。さらに、下りリンクは、PDSCHの信号の復調に用いられる参照信号(UE-specific reference signals associated with PDSCH)(説明の便宜上、以降第一の参照信号と呼称する)、EPDCCHの信号の復調に用いられる参照信号(Demodulation reference signals associated with EPDCCH)(説明の便宜上、以降第二の参照信号と呼称する)を含んで構成される。EPHICHは、上りリンクのデータに対する下りリンクの制御情報の送受信に用いられる物理チャネルである。また、EPHICHの信号の復調にも第二の参照信号が用いられるが、第二の参照信号とは異なる参照信号が定義されてもよい。
 なお、本発明の実施形態の説明において、新しいキャリアタイプではなく、既存のキャリアタイプ(Legacy carrier)を用いたセルに関する説明は適宜省略する。また、複数のセル(キャリア)を用いた通信方法(CA: Carrier Aggregation)が適用され、一部のセル(キャリア)では既存のキャリアタイプが用いられ、一部のセル(キャリア)では新しいキャリアタイプが用いられる構成にも本発明を適用できることに注意すべきである。
 また、通信システム1では、端末装置5から基地局装置3への通信方向である上りリンク(UL: Uplinkとも呼称する)は、物理上りリンク共用チャネル(PUSCH: Physical Uplink Shared CHannelとも呼称する。)、および物理上りリンク制御チャネル(PUCCH: Physical Uplink Control CHannelとも呼称する。)を含んで構成される。さらに、上りリンクは、PUSCH、PUCCHの信号の復調に用いられる参照信号(UL RS: Uplink Reference Signal、DM RS: Demodulation Reference Signal)を含んで構成される。EPHICHに配置される制御情報は、受信されたPUSCHに配置されたデータに対する肯定応答(Acknowledgement: ACK)または否定応答(Negative Acknowledgement: NACK)を示す制御情報(受信確認応答; ACK/NACK)(hybrid-ARQ ACK/NAK)(HARQ indicator)(HARQ acknowledgement)(HARQ ACK)である。
 チャネルとは、信号の送受信に用いられる媒体を意味する。物理層で用いられるチャネルは物理チャネル、媒体アクセス制御(Medium Access Control: MAC)層で用いられるチャネルは論理チャネル、トランスポートチャネルと呼称する。トランスポートチャネルとしては、ブロードキャスト情報の送受信に用いられるブロードキャストチャネル(Broadcast Channel: BCH)、下りリンクの情報データ等の送受信に用いられる下りリンク共用チャネル(Downlink Shared Channel: DL-SCH)、ページング情報の送受信に用いられるページングチャネル(Paging Channel: PCH)、マルチキャストデータの送受信に用いられるマルチキャストチャネル(Multicast Channel: MCH)、上りリンクの情報データ等の送受信に用いられる上りリンク共用チャネル(Uplink Shared Channel: UL-SCH)、ランダムアクセスに用いられるランダムアクセスチャネル(Random Access Channel: RACH)等がある。論理チャネルとしては、ブロードキャスト情報の送受信に用いられるブロードキャスト制御チャネル(Broadcast Control Channel: BCCH)、ページング情報の送受信に用いられるページング制御チャネル(Paging Control Channel: PCCH)、共通制御情報の送受信に用いられる共通制御チャネル(Common Control Channel: CCCH)、個別制御情報の送受信に用いられる個別制御チャネル(Dedicated Control Channel: DCCH)、マルチキャスト制御情報の送受信に用いられるマルチキャスト制御チャネル(Multicast Control Channel: MCCH)、個別データの送受信に用いられる個別トラフィックチャネル(Dedicated Traffic Channel: DTCH)、マルチキャストデータの送受信に用いられるマルチキャストトラフィックチャネル(Multicast Traffic Channel: MTCH)等がある。
 PDSCHは、下りリンクのデータおよび制御情報(EPDCCHで送信される制御情報とは異なる)の送受信に用いられる物理チャネルである。EPDCCHは、下りリンクの制御情報(PDSCHで送信される制御情報とは異なる)の送受信に用いられる物理チャネルである。EPHICHは、PUSCHに配置されたデータに対するACK/NACKの送受信に用いられる物理チャネルである。PUSCHは、上りリンクのデータおよび制御情報(下りリンクで送信される制御情報とは異なる)の送受信に用いられる物理チャネルである。PUCCHは、上りリンクの制御情報(上りリンク制御情報; Uplink Control Information: UCI)の送受信に用いられる物理チャネルである。UCIの種類としては、PDSCHの下りリンクのデータに対する肯定応答(Acknowledgement: ACK)、または否定応答(Negative Acknowledgement: NACK)を示す受信確認応答(ACK/NACK)と、リソースの割り当てを要求するか否かを示すスケジューリング要求(Scheduling request: SR)等が用いられる。その他の物理チャネルの種類としては、上りリンクの同期確立のために用いられる物理ランダムアクセスチャネル(Physical Random Access CHannel: PRACH)、下りリンクのシステム情報(MIB: Master Information Blockとも呼称する。)の送信に用いられる物理報知チャネル(Physical Broadcast CHannel: PBCH)、下りリンクの制御情報の送受信に用いられる物理下りリンク制御チャネル(Physical Downlink Control CHannel: PDCCH)、上りリンクのデータに対する下りリンクの制御情報の送受信に用いられる物理ハイブリッド自動再送要求指示チャネル(Physical Hybrid ARQ(Automatic Repeat reQuest) Indicator Channel: PHICH)、マルチキャストデータの送受信に用いられる物理マルチキャストチャネル(Physical Multicast CHannel: PMCH)等が用いられる。なお、新しいキャリアタイプを用いたセルにおいては、PDCCH、PHICHは用いられない。その他の物理信号としては、下りリンクの同期確立のために用いられる同期信号(Synchronization signal)、チャネル状態の推定のために用いられる参照信号(Channel State Information RS: CSI-RS)、PDCCHの復調等に用いられる参照信号(Cell specific RS: CRS)等が用いられる。なお、新しいキャリアタイプを用いたセルにおいては、CRSは用いられないか、または信号を配置する密度が削減されたCRSが用いられる。例えば、サブフレーム毎にCRSは配置されず、複数サブフレーム間隔でCRSが配置される。
 端末装置5、基地局装置3は、制御情報、データなどから生成した信号を各物理チャネルに配置して、送信する。端末装置5、基地局装置3は、制御情報、データなどから生成した信号が配置されて送信された各物理チャネルを受信する。PDSCH、またはPUSCHで送信されるデータは、トランスポートブロックと呼称する。
 <下りリンクの時間フレームの構成>
 図8は、本発明の実施形態に係る基地局装置3から端末装置5への下りリンクの時間フレームの概略構成を示す図である。ここでは、新しいキャリアタイプのセルの下りリンクの時間フレームについて説明する。この図において、横軸は時間領域、縦軸は周波数領域を表している。下りリンクの時間フレームは、リソースの割り当てなどの単位であり、下りリンクの予め決められた幅の周波数帯および時間帯からなるリソースブロック(RB)(物理リソースブロック; PRB: Physical Resource Blockとも呼称する。)のペア(物理リソースブロックペア; PRB pairと呼称する。)から構成される。1個の下りリンクのPRB pair(下りリンク物理リソースブロックペア; DL PRB pairと呼称する。)は下りリンクの時間領域で連続する2個のPRB(下りリンク物理リソースブロック; DL PRBと呼称する。)から構成される。
 また、この図において、1個のDL PRBは、下りリンクの周波数領域において12個のサブキャリア(下りリンクサブキャリアと呼称する。)から構成され、時間領域において7個のOFDM(直交周波数分割多重; Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボルから構成される。下りリンクのシステム帯域(下りリンクシステム帯域と呼称する。)は、基地局装置3の下りリンクの通信帯域である。例えば、下りリンクのシステム帯域幅(下りリンクシステム帯域幅と呼称する。)は、20MHzの周波数帯域幅から構成される。
 なお、下りリンクシステム帯域では下りリンクシステム帯域幅に応じて複数のDL PRB(DL PRB pair)が配置される。例えば、20MHzの周波数帯域幅の下りリンクシステム帯域は、110個のDL PRB(DL PRB pair)から構成される。
 また、この図が示す時間領域においては、7個のOFDMシンボルから構成されるスロット(下りリンクスロットと呼称する。)、2個の下りリンクスロットから構成されるサブフレーム(下りリンクサブフレームと呼称する。)がある。なお、1個の下りリンクサブキャリアと1個のOFDMシンボルから構成されるユニットをリソースエレメント(Resource Element: RE)(下りリンクリソースエレメント)と呼称する。各下りリンクサブフレームには、PDSCH、EPDCCH、EPHICHが配置される。PDSCHとEPDCCHは異なるDL PRB pairに配置される。PDSCHとEPHICHは異なるDL PRB pairに配置される。EPDCCHとEPHICHは、異なるDL PRB pair、または同じDL PRB pairに配置される。
 なお、図8において、EPDCCHと図示されたリソースに1つ以上のEPDCCHが配置されうる。なお、図8において、EPHICHと図示されたリソースに1つ以上のEPHICHが配置されうる。なお、図8において、PDSCHと図示されたリソースに1つ以上のPDSCHが配置されうる。
 この図において図示は省略するが、第一の参照信号、第二の参照信号が下りリンクに配置される。第一の参照信号は、PDSCHが配置されるDL PRB pair内の複数のREに配置される。第二の参照信号は、EPDCCHが配置されるDL PRB pair内の複数のREに配置される。第二の参照信号は、EPHICHが配置されるDL PRB pair内の複数のREに配置される。詳細は後述する。
 EPDCCHは、PDSCHに対するDL PRB pairの割り当てを示す情報、PUSCHに対するUL PRB pairの割り当てを示す情報、識別子(Radio Network Temporary Identifier: RNTIと呼称する。)、変調方式、符号化率、再送パラメータ、空間多重数、プリコーディング行列、送信電力制御コマンド(TPC command)、参照信号のサイクリックシフト値を示す情報などの制御情報から生成された信号が配置される。EPDCCHに含まれる制御情報を下りリンク制御情報(Downlink Control Information: DCI)と呼称する。PDSCHに対するDL PRB pairの割り当てを示す情報(PDSCHのリソース割り当て情報)を含むDCIは下りリンクアサインメント(Downlink assignment: DL assignment、またDownlink grantとも呼称する。)と呼称し、PUSCHに対するUL PRB pairの割り当てを示す情報(PUSCHのリソース割り当て情報)を含むDCIは上りリンクグラント(Uplink grant: UL grantと呼称する。)と呼称する。なお、下りリンクアサインメントは、PUCCHに対する送信電力制御コマンドを含む。なお、上りリンクグラントは、PUSCHに対する送信電力制御コマンド、参照信号(DM RS)のサイクリックシフト値を示す情報を含む。なお、1個のEPDCCHは、1個のPDSCHのリソースの割り当てを示す情報、または1個のPUSCHのリソースの割り当てを示す情報しか含まず、複数のPDSCHのリソースの割り当てを示す情報、または複数のPUSCHのリソースの割り当てを示す情報を含まない。
 更に、EPDCCHで送信される情報として、巡回冗長検査CRC(Cyclic Redundancy Check)符号がある。EPDCCHで送信される、DCI、RNTI、CRCの関係について詳細に説明する。予め決められた生成多項式を用いてDCIからCRC符号が生成される。生成されたCRC符号に対してRNTIを用いて排他的論理和(スクランブリングとも呼称する)の処理が行なわれる。DCIを示すビットと、CRC符号に対してRNTIを用いて排他的論理和の処理が行なわれて生成されたビット(CRC masked by UE IDと呼称する)を変調した信号が、EPDCCHで実際に送信される。例えば、EPDCCHに用いられるRNTIは、C-RNTI(Cell Radio Network Temporary Identifier)、SPS(Semi-Persistent Scheduling) C-RNTIである。
 EPHICHでは、複数の下りリンクのACK/NACK、CRC符号、識別子(RNTI)の情報から生成された信号が配置される。予め決められた生成多項式を用いて複数の下りリンクのACK/NACKからCRC符号が生成される。生成されたCRC符号に対してRNTIを用いて排他的論理和(スクランブリングとも呼称する)の処理が行なわれる。複数の下りリンクのACK/NACKを示すビットと、CRC符号に対してRNTIを用いて排他的論理和の処理が行なわれて生成されたビット(CRC masked by UE IDと呼称する)を変調した信号と、複数の下りリンクのACK/NACKの情報ビットを変調した信号とが、EPHICHで実際に送信される。EPHICH毎に異なる識別子が用いられてもよい。基地局装置3は、送信するEPHICHを決定し、EPHICHに用いる識別子を決めてもよい。端末装置5は、検出を行なうEPHICHを判断し、そのEPHICHに対応する識別子を用いてEPHICHを検出するために受信信号の復号処理を行なってもよい。これにより、端末装置5は、検出を行なうリソースに、対応するEPHICHの信号が送信されたかどうかを判断することができる。
 PDSCHのリソースは、時間領域において、そのPDSCHのリソースの割り当てに用いられた下りリンクアサインメントを含むEPDCCHのリソースが配置された下りリンクサブフレームと同一の下りリンクサブフレームに配置される。
 下りリンクの参照信号の配置について説明する。図9は、本発明の実施形態に係る通信システム1の下りリンクサブフレーム内の第一の参照信号の配置の一例を示す図である。図9では、ある1個のDL PRB pair内の下りリンクの参照信号の配置について説明するが、PDSCHが配置される、下りリンクシステム帯域内の複数のDL PRB pairにおいて共通した配置方法が用いられる。
 網掛けした下りリンクリソースエレメントである、D1とD2は第一の参照信号が配置される下りリンクリソースエレメントを示す。図9は、1つのDL PRB pair内に4本のアンテナポート(アンテナポート7とアンテナポート8とアンテナポート9とアンテナポート10)に対する第一の参照信号が配置されうる場合の一例を示している。ここで、アンテナポートとは、信号処理で用いる論理的なアンテナを意味し、1個のアンテナポートは複数の物理的なアンテナから構成されてもよい。第一の参照信号の送信に用いられるアンテナポートについては、同一のアンテナポートを構成する複数の物理的なアンテナは、異なる信号処理(例えば、異なる位相回転処理)が行なわれた信号を送信してもよい。第一の参照信号の送信に用いられるアンテナポートについては、同一のアンテナポート内で、複数の物理的なアンテナを用いて、ビームフォーミングを実現することができる。
 4本のアンテナポートに対する第一の参照信号が下りリンクで用いられる場合、2本のアンテナポート毎に異なる下りリンクリソースエレメントに第一の参照信号が多重されて、配置される。言い換えると、この場合、第一の参照信号の多重にCDMとFDM(Frequency Division Multiplexing)が適用される。図9において、D1にアンテナポート7とアンテナポート8の第一の参照信号がCDMで多重され、D2にアンテナポート9とアンテナポート10の第一の参照信号がCDMで多重される。CDMで多重される場合、各アンテナポートに対する第一の参照信号に異なる符号が用いられる。例えば、その符号には、Walsh符号が用いられる。
 DL PRB pair内に4本ではなく、異なる本数のアンテナポートに対応する第一の参照信号が配置されてもよい。例えば、DL PRB pair内に構成される第一の参照信号のアンテナポートの数が1本(アンテナポート7)の場合、図9において、D1に示す下りリンクリソースエレメントにのみ第一の参照信号が配置され、D2に示す下りリンクリソースエレメントには第一の参照信号は配置される、PDSCHに対する信号が配置される。例えば、DL PRB pair内に構成される第一の参照信号のアンテナポートの数が2本(アンテナポート7とアンテナポート8)の場合、図9において、D1に示す下りリンクリソースエレメントにのみ第一の参照信号が配置され、D2に示す下りリンクリソースエレメントには第一の参照信号は配置される、PDSCHに対する信号が配置される。例えば、DL PRB pair内に構成される第一の参照信号のアンテナポートの数が8本(アンテナポート7とアンテナポート8とアンテナポート9とアンテナポート10とアンテナポート11とアンテナポート12とアンテナポート13とアンテナポート14)の場合、図9に示す場合と比較して、第一の参照信号が配置される下りリンクリソースエレメントの数が2倍に変えられ、符号の長さが4である符号を用いて、4個の下りリンクリソースエレメントを一単位としてUE‐specific RSが多重されて、配置される。
 また、第一の参照信号には、擬似ランダム系列が用いられる。例えば、疑似ランダム系列は、長さ31のゴールド系列により定義される。例えば、擬似ランダム系列の生成において、基地局装置3から通知されるセルID(物理セルID; Physical Cell ID)およびスクランブルIDに基づいて初期化が行なわれる。例えば、スクランブルIDは、0または1を示す値である。例えば、擬似ランダム系列の生成において、端末装置5毎に個別に通知されるパラメータが用いられる。例えば、端末装置5毎に仮想セルID(Virtual cell ID)がパラメータとして基地局装置3から通知される。第一の参照信号は、第一の参照信号を用いることが設定された端末装置5に割り当てられたPDSCHのDL PRB pair内に配置される。
 図10は、本発明の実施形態に係る通信システム1の下りリンクサブフレーム内の第二の参照信号の配置の一例を示す図である。図10では、ある1個のDL PRB pair内の下りリンクの参照信号の配置について説明するが、EPDCCH、EPHICHが配置される、下りリンクシステム帯域内の複数のDL PRB pairにおいて共通した配置方法が用いられる。
 網掛けした下りリンクリソースエレメントである、D11とD12は第二の参照信号が配置される下りリンクリソースエレメントを示す。図10は、1つのDL PRB pair内に4本のアンテナポート(アンテナポート107とアンテナポート108とアンテナポート109とアンテナポート110)に対する第二の参照信号が配置されうる場合の一例を示している。
 4本のアンテナポートに対する第二の参照信号が下りリンクで用いられる場合、2本のアンテナポート毎に異なる下りリンクリソースエレメントに第二の参照信号が多重されて、配置される。言い換えると、この場合、第二の参照信号の多重にCDMとFDM(Frequency Division Multiplexing)が適用される。図10において、D11にアンテナポート107とアンテナポート108の第二の参照信号がCDMで多重され、D2にアンテナポート109とアンテナポート110の第二の参照信号がCDMで多重される。CDMで多重される場合、各アンテナポートに対する第二の参照信号に異なる符号が用いられる。例えば、その符号には、Walsh符号が用いられる。
 また、第二の参照信号には、擬似ランダム系列が用いられる。例えば、疑似ランダム系列は、長さ31のゴールド系列により定義される。例えば、擬似ランダム系列の生成において、基地局装置3から端末装置5毎に通知されるIDと、スクランブルIDとに基づいて初期化が行なわれる。例えば、スクランブルIDは、2の固定値が用いられる。例えば、擬似ランダム系列の生成において、端末装置5毎に個別に通知されるパラメータが用いられる。第二の参照信号は、第二の参照信号を用いることが設定された端末装置5に割り当てられるEPDCCH、EPHICHのDL PRB pair内に配置される。
 <上りリンクの時間フレームの構成>
 図11は、本発明の実施形態に係る端末装置5から基地局装置3への上りリンクの時間フレームの概略構成を示す図である。この図において、横軸は時間領域、縦軸は周波数領域を表している。上りリンクの時間フレームは、リソースの割り当てなどの単位であり、上りリンクの予め決められた幅の周波数帯および時間帯からなる物理リソースブロックのペア(上りリンク物理リソースブロックペア; UL PRB pairと呼称する。)から構成される。1個のUL PRB pairは、上りリンクの時間領域で連続する2個の上りリンクのPRB(上りリンク物理リソースブロック; UL PRBと呼称する。)から構成される。
 また、この図において、1個のUL PRBは、上りリンクの周波数領域において12個のサブキャリア(上りリンクサブキャリアと呼称する。)から構成され、時間領域において7個のSC-FDMA(Single-Carrier Frequency Division Multiple Access)シンボルから構成される。上りリンクのシステム帯域(上りリンクシステム帯域と呼称する。)は、基地局装置3の上りリンクの通信帯域である。上りリンクのシステム帯域幅(上りリンクシステム帯域幅と呼称する。)は、例えば、20MHzの周波数帯域幅から構成される。
 なお、上りリンクシステム帯域では上りリンクシステム帯域幅に応じて複数のUL PRB pairが配置される。例えば、20MHzの周波数帯域幅の上りリンクシステム帯域は、110個のUL PRB pairから構成される。また、この図が示す時間領域においては、7個のSC-FDMAシンボルから構成されるスロット(上りリンクスロットと呼称する。)、2個の上りリンクスロットから構成されるサブフレーム(上りリンクサブフレームと呼称する。)がある。なお、1個の上りリンクサブキャリアと1個のSC-FDMAシンボルから構成されるユニットをリソースエレメント(上りリンクリソースエレメントと呼称する。)と呼称する。
 各上りリンクサブフレームには、少なくとも情報データの送受信に用いられるPUSCH、上りリンク制御情報(UCI: Uplink Control Information)の送受信に用いられるPUCCH、PUSCHとPUCCHに配置される信号の復調(伝搬路変動の推定)のためのDM RSが配置される。また、図示は省略するが、何れかの上りリンクサブフレームには、上りリンクの同期確立のために用いられるPRACHが配置される。また、図示は省略するが、何れかの上りリンクサブフレームには、チャネル品質、同期ずれの測定等に用いられるSRSが配置される。PUCCHは、PDSCHを用いて受信されたデータに対する肯定応答(ACK: Acknowledgement)または否定応答(NACK: Negative Acknowledgement)を示すUCI(ACK/NACK)、上りリンクのリソースの割り当てを要求するか否かを少なくとも示すUCI(SR: Scheduling Request; スケジューリング要求)、下りリンクの受信品質(チャネル品質とも呼称する。)を示すUCI(CQI: Channel Quality Indicator; チャネル品質指標)を送信するために用いられる。
 なお、端末装置5が上りリンクのリソースの割り当てを要求することを基地局装置3に示す場合に、端末装置5はSRの送信用のPUCCHで信号を送信する。基地局装置3は、SRの送信用のPUCCHのリソースで信号を検出したという結果から端末装置5が上りリンクのリソースの割り当てを要求していることを認識する。端末装置5が上りリンクのリソースの割り当てを要求しないことを基地局装置3に示す場合に、端末装置5は予め割り当てられたSRの送信用のPUCCHのリソースで何も信号を送信しない。基地局装置3は、SRの送信用のPUCCHのリソースで信号を検出しなかったという結果から端末装置5が上りリンクのリソースの割り当てを要求していないことを認識する。
 また、PUCCHは、ACK/NACKからなるUCIが送信される場合と、SRからなるUCIが送信される場合と、CQIからなるUCIが送信される場合とで異なる種類の信号構成が用いられる。ACK/NACKの送信に用いられるPUCCHをPUCCH format 1a、またはPUCCH format 1bと呼称する。PUCCH format 1aでは、ACK/NACKに関する情報を変調する変調方式としてBPSK(二位相偏移変調; Binary Phase Shift Keying)が用いられる。PUCCH format 1aでは、1ビットの情報が変調信号から示される。PUCCH format 1bでは、ACK/NACKに関する情報を変調する変調方式としてQPSK(四位相偏移変調; Quadrature Phase Shift Keying)が用いられる。PUCCH format 1bでは、2ビットの情報が変調信号から示される。SRの送信に用いられるPUCCHをPUCCH format 1と呼称する。CQIの送信に用いられるPUCCHをPUCCH format 2と呼称する。CQIとACK/NACKの同時送信に用いられるPUCCHをPUCCH format 2a、またはPUCCH format 2bと呼称する。PUCCH format 2a、PUCCH format 2bでは、DM RSにACK/NACKの情報から生成された変調信号が乗算される。PUCCH format 2aでは、ACK/NACKに関する1ビットの情報とCQIの情報が送信される。PUCCH format 2bでは、ACK/NACKに関する2ビットの情報とCQIの情報が送信される。
 なお、1個のPUSCHは1個以上のUL PRB pairから構成され、1個のPUCCHは上りリンクシステム帯域内において周波数領域に対称関係にあり、異なる上りリンクスロットに位置する2個のUL PRBから構成され、1個のPRACHは6個のUL PRB pairから構成される。例えば、図11において、上りリンクサブフレーム内において、1番目の上りリンクスロットの最も周波数が低いUL PRBと、2番目の上りリンクスロットの最も周波数が高いUL PRBと、により、PUCCHに用いられるUL PRB pairの1個が構成される。なお、端末装置5は、PUSCHとPUCCHの同時送信を行なわないように設定されている場合、同一上りリンクサブフレームでPUCCHのリソースとPUSCHのリソースが割り当てられた場合は、PUSCHのリソースのみを用いて信号を送信する。なお、端末装置5は、PUSCHとPUCCHの同時送信を行なうように設定されている場合、同一上りリンクサブフレームでPUCCHのリソースとPUSCHのリソースが割り当てられた場合は、基本的にPUCCHのリソースとPUSCHのリソースの両方を用いて信号を送信することができる。
 DM RSは、PUSCHおよびPUCCHに配置される信号の伝搬路変動の推定に用いられる上りリンクの参照信号である。SRSは、基地局装置3のPUSCHの周波数スケジューリングおよび適応変調のためのチャネル品質の測定、基地局装置3と端末装置5間の同期ずれの測定に用いられる上りリンクの参照信号である。なお、説明の簡略化のため、図11において、SRSは図示されていない。DM RS、SRSは、ベースシーケンスをサイクリックシフトした系列により定義される。例えば、異なる端末装置5に対して、異なるサイクリックシフト値を用いてベースシーケンスをサイクリックシフトした系列がDM RSに用いられる。DM RSは、PUSCHと同じUL PRB内に配置される場合と、PUCCHと同じUL PRB内に配置される場合とで、異なるSC-FDMAシンボルに配置される。DM RSは、PUSCHおよびPUCCHの伝搬路変動の推定に用いられる、通信システム1において既知の信号である。
 DM RSは、PUSCHと同じUL PRB内に配置される場合、上りリンクスロット内の4番目のSC-FDMAシンボルに配置される。DM RSは、ACK/NACKを含むPUCCHと同じUL PRB内に配置される場合、上りリンクスロット内の3番目と4番目と5番目のSC-FDMAシンボルに配置される。DM RSは、SRを含むPUCCHと同じUL PRB内に配置される場合、上りリンクスロット内の3番目と4番目と5番目のSC-FDMAシンボルに配置される。DM RSは、CQIを含むPUCCHと同じUL PRB内に配置される場合、上りリンクスロット内の2番目と6番目のSC-FDMAシンボルに配置される。
 SRSは、基地局装置3が決定したUL PRB内に配置され、上りリンクサブフレーム内の14番目のSC-FDMAシンボル(上りリンクサブフレームの2番目の上りリンクスロットの7番目のSC-FDMAシンボル)に配置され得る。SRSは、セル内において基地局装置3が決定した周期の上りリンクサブフレーム(調査参照信号サブフレーム; SRS subframeと呼称する。)のみに配置され得る。SRS subframeに対して、基地局装置3は端末装置5毎にSRSを送信する周期、SRSに割り当てるUL PRBを割り当てる。
 図11では、PUCCHが上りリンクシステム帯域の周波数領域で最も端のUL PRBに配置された場合を示しているが、上りリンクシステム帯域の端から2番目、3番目などのUL PRBがPUCCHに用いられてもよい。
 なお、PUCCHにおいて周波数領域での符号多重、時間領域での符号多重が用いられる。周波数領域での符号多重は、サブキャリア単位で符号系列の各符号が上りリンク制御情報から変調された変調信号に乗算されることにより処理される。時間領域での符号多重は、SC-FDMAシンボル単位で符号系列の各符号が上りリンク制御情報から変調された変調信号に乗算されることにより処理される。複数のPUCCHが同一のUL PRBに配置され、各PUCCHは異なる符号が割り当てられ、割り当てられた符号により周波数領域、または時間領域において符号多重が実現される。ACK/NACKを送信するために用いられるPUCCH(PUCCH format 1a、またはPUCCH format 1bと呼称する。)においては、周波数領域及び時間領域での符号多重が用いられる。SRを送信するために用いられるPUCCH(PUCCH format 1と呼称する。)においては、周波数領域及び時間領域での符号多重が用いられる。CQIを送信するために用いられるPUCCH(PUCCH format 2、またはPUCCH format 2a、またはPUCCH format 2bと呼称する。)においては、周波数領域での符号多重が用いられる。
 PUSCHのリソースは、時間領域において、そのPUSCHのリソースの割り当てに用いられた上りリンクグラントを含むEPDCCHのリソースが配置された下りリンクサブフレームから所定の数(例えば、4)後の上りリンクサブフレームに配置される。PDSCHのリソースは、時間領域において、そのPDSCHのリソースの割り当てに用いられた下りリンクアサインメントを含むEPDCCHのリソースが配置された下りリンクサブフレームと同一の下りリンクサブフレームに配置される。FDD(Frequency Division Duplex)の場合、PUSCHで送信されるトランスポートブロックに対するACK/NACKは、そのPUSCHのリソースが配置された上りリンクサブフレームから所定の数(例えば、4)後の下りリンクサブフレームのEPHICHを用いて送受信される。
 端末装置5には、EPDCCHが配置される可能性のある領域(EPDCCH set、EPDCCH PRB set)が構成(設定)される。1つのEPDCCHを構成するリソースのマッピングの単位は、予め設定された個数のDL PRB pairのセットであり、1つのEPDCCH setである。1つ以上のEPDCCH setが端末装置5に対して構成されうる。例えば、1つのEPDCCH setは、2個のDL PRB pairから構成される。例えば、1つのEPDCCH setは、4個のDL PRB pairから構成される。例えば、1つのEPDCCH setは、8個のDL PRB pairから構成される。1つのEPDCCH setが何個のDL PRB pairから構成されるかを示す情報が基地局装置3から端末装置5に通知される。例えば、2個のEPDCCH setが端末装置5に対して構成されうる。また、端末装置5に対して複数のEPDCCH setが構成される場合、それぞれのEPDCCH setが同じ個数のDL PRB pairから構成されてもよいし、それぞれのEPDCCH setが異なる個数のDL PRB pairから構成されてもよい。異なる端末装置5のそれぞれに対して、異なるDL PRB pairから構成されるEPDCCH setが構成されてもよいし、同じDL PRB pairから構成されるEPDCCH setが構成されてもよいし、一部が異なり、一部が同じDL PRB pairから構成されるEPDCCH setが構成されてもよい。また、異なる端末装置5のそれぞれに対して、異なる個数のDL PRB pairから構成されるEPDCCH setが構成されてもよい。端末装置5は、構成された1つ以上のEPDCCH setのそれぞれにおいて、EPDCCHを検出するための復号処理を行なう。
 図12は、本発明の実施形態に係る通信システム1のEPDCCH setの概略構成の一例を示す図である。基地局装置3は、下りリンクシステム帯域内に複数のEPDCCH set(EPDCCH set 1、EPDCCH set 2、EPDCCH set 3)を構成(設定、配置)することができる。例えば、1個のEPDCCH setは、4個のDL PRB pairから構成される。例えば、1個のEPDCCH setを構成する複数のDL PRB pairは、図12に示すように周波数領域で分散するDL PRB pairにより構成されてもよいし、周波数領域で連続するDL PRB pairにより構成されてもよい。図12では、EPDCCH set 1、EPDCCH set 2、EPDCCH set 3のそれぞれは、異なるDL PRB pairから構成される。
 1つのEPDCCHは、1つ以上のECCE(Enhanced Control Channel Element)から構成される。図13は、本発明の実施形態に係る通信システム1のEPDCCHとECCEの論理的な関係を説明する図である。基地局装置3と端末装置5間で用いられるECCEには、ECCEを識別するための番号が付与されている。ECCEの番号付けは、EPDCCH set内で予め決められた規則に基づいて行なわれる。ここで、ECCE tは、ECCE番号tのECCEを示す。EPDCCHは、1つ以上のECCEからなる集合(ECCE Aggregation)により構成される。この集合を構成するECCEの数を、以下、「ECCE集合数」(ECCE aggregation number)(ECCE aggregation level)と称す。例えば、EPDCCHを構成するECCE aggregation numberは、EPDCCHに設定される符号化率、EPDCCHに含められるDCIのビット数に応じて基地局装置3において設定される。また、n個のECCEからなる集合を、以下、「ECCE aggregation n」という。
 例えば、基地局装置3は、1個のECCEにより1個のEPDCCHを構成したり(ECCE aggregation 1)、2個のECCEにより1個のEPDCCHを構成したり(ECCE aggregation 2)、4個のECCEにより1個のEPDCCHを構成したり(ECCE aggregation 4)、8個のECCEにより1個のEPDCCHを構成したり(ECCE aggregation 8)、16個のECCEにより1個のEPDCCHを構成したり(ECCE aggregation 16)、32個のECCEにより1個のEPDCCHを構成したりする(ECCE aggregation 32)。例えば、基地局装置3はチャネル品質のよい端末装置3に対してはEPDCCHを構成するECCEの数が少ないECCE aggregation numberを用い、チャネル品質の悪い端末装置3に対してはEPDCCHを構成するECCEの数が多いECCE aggregation numberを用いる。また、例えば、基地局装置3はビット数の少ないDCIを送信する場合、EPDCCHを構成するECCEの数が少ないECCE aggregation numberを用い、ビット数の多いDCIを送信する場合、EPDCCHを構成するECCEの数が多いECCE aggregation numberを用いる。
 図13において、斜線で示されるものは、EPDCCH候補を意味する。EPDCCH候補(EPDCCH candidate)とは、端末装置5がEPDCCHの復号検出を行なう対象であり、ECCE aggregation number毎に独立にEPDCCH候補が構成される。ECCE aggregation number毎に構成されるEPDCCH候補は、それぞれ異なる1つ以上のECCEから構成される。ECCE aggregation number毎に、独立にEPDCCH候補の数が設定される。ECCE aggregation number毎に構成されるEPDCCH候補は、番号の連続するECCEから構成される。端末装置5は、ECCE aggregation number毎に設定された数のEPDCCH候補に対してEPDCCHの復号検出を行なう。なお、端末装置5は、自装置宛てのEPDCCHを検出したと判断した場合、設定されたEPDCCH候補の一部に対してEPDCCHの復号検出を行なわなくてもよい(停止してもよい)。
 1つのEPDCCH setで構成されるECCEの数は、EPDCCH setを構成するDL PRB pairの数に依存する。例えば、1つのECCEが対応するリソースの量(リソースエレメントの数)は、1つのDL PRB pairのリソースを4つに分割したリソースから、EPDCCHの信号に用いることができないリソース(第二の参照信号)を除いたリソースの量とほぼ等しい。例えば、4つのDL PRB pairから構成されるEPDCCH setでは、16個のECCEが構成される。例えば、2つのDL PRB pairから構成されるEPDCCH setでは、8個のECCEが構成される。例えば、8つのDL PRB pairから構成されるEPDCCH setでは、32個のECCEが構成される。
 EPDCCHを構成するリソースのマッピング方法として、2種類の方法が用いられる。Localized mappingとDistributed mappingと呼称する。Localized mappingにより構成されるリソースを用いたEPDCCHの送信のことを、Localized transmissionと呼称する。Distributed mappingにより構成されるリソースを用いたEPDCCHの送信のことを、Distributed transmissionと呼称する。
 Localized mappingは、1つのECCEが1つのDL PRB pair内のリソースにマッピングされる方法である。Distributed mappingは、1つのECCEが複数のDL PRB pairのリソースにマッピングされる方法である。より詳細には、後述するEREG(Enhanced Resource Element Group)に関して、Localized mappingでは1つのECCEが1つのDL PRB pair内の複数のEREGから構成され、Distributed mappinngでは1つのECCEが複数のDL PRB pair内の複数のEREGから構成される。
 図14は、本発明の実施形態のEREGの構成の一例を示す図である。ここでは、1つのDL PRB pairについて示す。図14において、1つの升目は1つのREと対応する。この図において、縦軸は周波数領域、横軸は時間領域を表わしている。1つのDL PRB pairでは、168個のREが構成される。第二の参照信号に対しては24個のREが構成される。EREGは、1つのDL PRB pair内に構成されるREから第二の参照信号に対して構成されるREを除いたREを用いて構成される。ここでは、EREGは、1つのDL PRB pair内で144個のREを用いて構成される。図14では、1つのDL PRB pairで16個のEREGが構成される場合について示す。ここでは、1つのEREGは、144個のREを16等分割した、9個のREから構成される。
 1つのEREGを構成する9個のREの詳細について説明する。DL PRB pair内において、周波数が最も低いサブキャリアと、時間が最も早いOFDMシンボルと、から構成されるREから番号付けが始まる。次に、周波数方向のREに対して番号付けが順に行なわれ、そのOFDMシンボルにおいて周波数が最も高いサブキャリアから構成されるREに対して番号付けが行なわれたら、次のOFDMシンボルと、周波数が最も低いサブキャリアと、から構成されるREに対して番号付けが続けて行なわれる。上記と同様の処理が、異なるサブキャリアから構成されるRE、異なるOFDMシンボルから構成される残りのREに対して行われ、時間が最も遅いOFDMシンボルと、周波数が最も高いサブキャリアとから構成されるREまで番号付けが行われる。ここで、第二の参照信号に対して構成されるREは飛ばされて、EREGを構成するためのREに対する番号付けが行なわれる。なお、番号は‘0’から始まり、‘1’、‘2’、‘3’、‘4’、‘5’、‘6’、‘7’、‘8’、‘9’、‘10’、‘11’、‘12’、‘13’、‘14’、‘15’の順で番号付けが行なわれ、‘15’まで番号付けが行なわれたら、再度‘0’から番号付けが繰り返される。同一の番号が付された9個のREから1つのEREGが構成される。例えば、EREG0は‘0’の番号が付された9個のREから構成され、EREG1は‘1’の番号が付された9個のREから構成され、EREG2は‘2’の番号が付された9個のREから構成され、EREG3は‘3’の番号が付された9個のREから構成され、EREG4は‘4’の番号が付された9個のREから構成され、EREG5は‘5’の番号が付された9個のREから構成され、EREG6は‘6’の番号が付された9個のREから構成され、EREG7は‘7’の番号が付された9個のREから構成され、EREG8は‘8’の番号が付された9個のREから構成され、EREG9は‘9’の番号が付された9個のREから構成され、EREG10は‘10’の番号が付された9個のREから構成され、EREG11は‘11’の番号が付された9個のREから構成され、EREG12は‘12’の番号が付された9個のREから構成され、EREG13は‘13’の番号が付された9個のREから構成され、EREG14は‘14’の番号が付された9個のREから構成され、EREG15は‘15’の番号が付された9個のREから構成され、EREG16は‘16’の番号が付された9個のREから構成される。
 図14のようにEREGは構成されるが、他の信号、例えば、CSI-RSが配置されるREでは、EPDCCHの信号は配置されない。よって、CSI-RSが配置されるREを除いたEREGのリソースで送受信可能なビット数に応じて、EPDCCHの信号の送受信処理においてレートマッチング処理、デレートマッチング処理が、基地局装置3と端末装置5で行なわれる。
 図15は、本発明の実施形態のLocalized mappingの一例を示す図である。ここでは、1個のEPDCCH setが4個のDL PRB pair(DL PRB pair W、DL PRB pair X、DL PRB pair Y、DL PRB pair Z)から構成され、1つのDL PRB pair内で16個のEREG(EREG0、EREG1、EREG2、EREG3、EREG4、EREG5、EREG6、EREG7、EREG8、EREG9、EREG10、EREG11、EREG12、EREG13、EREG14、EREG15)が構成され、1個のEPDCCH setにおいて16個のECCE(ECCE0、ECCE1、ECCE2、ECCE3、ECCE4、ECCE5、ECCE6、ECCE7、ECCE8、ECCE9、ECCE10、ECCE11、ECCE12、ECCE13、ECCE14、ECCE15)が構成される場合について示す。
 EREGはECCEよりもリソースの量が小さい要素であり、1つのECCEは複数のEREGにより構成される。例えば、1つのECCEは4個のEREGから構成される。なお、それぞれのEREGを識別する番号をEREG indexと呼称する。なお、それぞれのECCEを識別する番号をECCE indexと呼称する。
 例えば、図15において、それぞれのDL PRB pairは、図12で示すあるEPDCCH setを構成するそれぞれのDL PRB pairと対応する。それぞれのECCEは、複数の異なるEREGをまとめて構成される。例えば、ECCEは、1個のDL PRB pairの4個のEREGをまとめたリソースから構成される。図15では、1つの塊(番号の連続する4つのECCEからなる塊)(ECCE0とECCE1とECCE2とECCE3とから構成される塊、ECCE4とECCE5とECCE6とECCE7とから構成される塊、ECCE8とECCE9とECCE10とECCE11とから構成される塊、ECCE12とECCE13とECCE14とECCE15とから構成される塊)が1つのDL PRB pairのリソースを意味する。
 Localized mappingが適用されて構成される1つのECCEは、同じDL PRB pair内の複数のEREGから構成される。図15において、ECCE0はDL PRB pair WのEREG0とEREG4とEREG8とEREG12とから構成され、ECCE1はDL PRB pair WのEREG1とEREG5とEREG9とEREG13とから構成され、ECCE2はDL PRB pair WのEREG2とEREG6とEREG10とEREG14とから構成され、ECCE3はDL PRB pair WのEREG3とEREG7とEREG11とEREG15とから構成され、ECCE4はDL PRB pair XのEREG0とEREG4とEREG8とEREG12とから構成され、ECCE5はDL PRB pair XのEREG1とEREG5とEREG9とEREG13とから構成され、ECCE6はDL PRB pair XのEREG2とEREG6とEREG10とEREG14とから構成され、ECCE7はDL PRB pair XのEREG3とEREG7とEREG11とEREG15とから構成され、ECCE8はDL PRB pair YのEREG0とEREG4とEREG8とEREG12とから構成され、ECCE9はDL PRB pair YのEREG1とEREG5とEREG9とEREG13とから構成され、ECCE10はDL PRB pair YのEREG2とEREG6とEREG10とEREG14とから構成され、ECCE11はDL PRB pair YのEREG3とEREG7とEREG11とEREG15とから構成され、ECCE12はDL PRB pair ZのEREG0とEREG4とEREG8とEREG12とから構成され、ECCE13はDL PRB pair ZのEREG1とEREG5とEREG9とEREG13とから構成され、ECCE14はDL PRB pair ZのEREG2とEREG6とEREG10とEREG14とから構成され、ECCE15はDL PRB pair ZのEREG3とEREG7とEREG11とEREG15とから構成される。
 なお、図15では、物理的に、横軸が周波数領域、縦軸が時間領域を意味するのではなく、概念的に1個のDL PRB pairが16個のリソースに分割されたリソースから1個のEREGが構成され、4個のEREGから1個のECCEが構成されることを示す。なお、図15において、DL PRB pair内の全てのリソースがECCEとして構成されることを意味してはおらず、例えば、第二の参照信号が配置されるリソースはEREGを構成するリソースから予め除外される。
 図16は、本発明の実施形態のLocalized mappingの一例を示す図である。ここでは、1個のEPDCCH setが8個のDL PRB pair(DL PRB pair S、DL PRB pair T、DL PRB pair U、DL PRB pair V、DL PRB pair W、DL PRB pair X、DL PRB pair Y、DL PRB pair Z)から構成され、1つのDL PRB pair内で16個のEREG(EREG0、EREG1、EREG2、EREG3、EREG4、EREG5、EREG6、EREG7、EREG8、EREG9、EREG10、EREG11、EREG12、EREG13、EREG14、EREG15)が構成され、1個のEPDCCH setにおいて32個のECCE(ECCE0、ECCE1、ECCE2、ECCE3、ECCE4、ECCE5、ECCE6、ECCE7、ECCE8、ECCE9、ECCE10、ECCE11、ECCE12、ECCE13、ECCE14、ECCE15、ECCE16、ECCE17、ECCE18、ECCE19、ECCE20、ECCE21、ECCE22、ECCE23、ECCE24、ECCE25、ECCE26、ECCE27、ECCE28、ECCE29、ECCE30、ECCE31)が構成される場合について示す。
 図16では、1つの塊(番号の連続する4つのECCEからなる塊)(ECCE0とECCE1とECCE2とECCE3とから構成される塊、ECCE4とECCE5とECCE6とECCE7とから構成される塊、ECCE8とECCE9とECCE10とECCE11とから構成される塊、ECCE12とECCE13とECCE14とECCE15とから構成される塊、ECCE16とECCE17とECCE18とECCE19とから構成される塊、ECCE20とECCE21とECCE22とECCE23とから構成される塊、ECCE24とECCE25とECCE26とECCE27とから構成される塊、ECCE28とECCE29とECCE30とECCE31とから構成される塊)が1つのDL PRB pairのリソースを意味する。
 図16において、ECCE0はDL PRB pair SのEREG0とEREG4とEREG8とEREG12とから構成され、ECCE1はDL PRB pair SのEREG1とEREG5とEREG9とEREG13とから構成され、ECCE2はDL PRB pair SのEREG2とEREG6とEREG10とEREG14とから構成され、ECCE3はDL PRB pair SのEREG3とEREG7とEREG11とEREG15とから構成され、ECCE4はDL PRB pair TのEREG0とEREG4とEREG8とEREG12とから構成され、ECCE5はDL PRB pair TのEREG1とEREG5とEREG9とEREG13とから構成され、ECCE6はDL PRB pair TのEREG2とEREG6とEREG10とEREG14とから構成され、ECCE7はDL PRB pair TのEREG3とEREG7とEREG11とEREG15とから構成され、ECCE8はDL PRB pair UのEREG0とEREG4とEREG8とEREG12とから構成され、ECCE9はDL PRB pair UのEREG1とEREG5とEREG9とEREG13とから構成され、ECCE10はDL PRB pair UのEREG2とEREG6とEREG10とEREG14とから構成され、ECCE11はDL PRB pair UのEREG3とEREG7とEREG11とEREG15とから構成され、ECCE12はDL PRB pair VのEREG0とEREG4とEREG8とEREG12とから構成され、ECCE13はDL PRB pair VのEREG1とEREG5とEREG9とEREG13とから構成され、ECCE14はDL PRB pair VのEREG2とEREG6とEREG10とEREG14とから構成され、ECCE15はDL PRB pair VのEREG3とEREG7とEREG11とEREG15とから構成され、ECCE16はDL PRB pair SのEREG0とEREG4とEREG8とEREG12とから構成され、ECCE17はDL PRB pair WのEREG1とEREG5とEREG9とEREG13とから構成され、ECCE18はDL PRB pair WのEREG2とEREG6とEREG10とEREG14とから構成され、ECCE19はDL PRB pair WのEREG3とEREG7とEREG11とEREG15とから構成され、ECCE20はDL PRB pair XのEREG0とEREG4とEREG8とEREG12とから構成され、ECCE21はDL PRB pair XのEREG1とEREG5とEREG9とEREG13とから構成され、ECCE22はDL PRB pair XのEREG2とEREG6とEREG10とEREG14とから構成され、ECCE23はDL PRB pair XのEREG3とEREG7とEREG11とEREG15とから構成され、ECCE24はDL PRB pair YのEREG0とEREG4とEREG8とEREG12とから構成され、ECCE25はDL PRB pair YのEREG1とEREG5とEREG9とEREG13とから構成され、ECCE26はDL PRB pair YのEREG2とEREG6とEREG10とEREG14とから構成され、ECCE27はDL PRB pair YのEREG3とEREG7とEREG11とEREG15とから構成され、ECCE28はDL PRB pair ZのEREG0とEREG4とEREG8とEREG12とから構成され、ECCE29はDL PRB pair ZのEREG1とEREG5とEREG9とEREG13とから構成され、ECCE30はDL PRB pair ZのEREG2とEREG6とEREG10とEREG14とから構成され、ECCE31はDL PRB pair ZのEREG3とEREG7とEREG11とEREG15とから構成される。
 図17は、本発明の実施形態のLocalized mappingの一例を示す図である。ここでは、1個のEPDCCH setが2個のDL PRB pair(DL PRB pair Y、DL PRB pair Z)から構成され、1つのDL PRB pair内で16個のEREG(EREG0、EREG1、EREG2、EREG3、EREG4、EREG5、EREG6、EREG7、EREG8、EREG9、EREG10、EREG11、EREG12、EREG13、EREG14、EREG15)が構成され、1個のEPDCCH setにおいて8個のECCE(ECCE0、ECCE1、ECCE2、ECCE3、ECCE4、ECCE5、ECCE6、ECCE7)が構成される場合について示す。
 図17では、1つの塊(番号の連続する4つのECCEからなる塊)(ECCE0とECCE1とECCE2とECCE3とから構成される塊、ECCE4とECCE5とECCE6とECCE7とから構成される塊)が1つのDL PRB pairのリソースを意味する。
 図17において、ECCE0はDL PRB pair YのEREG0とEREG4とEREG8とEREG12とから構成され、ECCE1はDL PRB pair YのEREG1とEREG5とEREG9とEREG13とから構成され、ECCE2はDL PRB pair YのEREG2とEREG6とEREG10とEREG14とから構成され、ECCE3はDL PRB pair YのEREG3とEREG7とEREG11とEREG15とから構成され、ECCE4はDL PRB pair ZのEREG0とEREG4とEREG8とEREG12とから構成され、ECCE5はDL PRB pair ZのEREG1とEREG5とEREG9とEREG13とから構成され、ECCE6はDL PRB pair ZのEREG2とEREG6とEREG10とEREG14とから構成され、ECCE7はDL PRB pair ZのEREG3とEREG7とEREG11とEREG15とから構成される。
 図18は、本発明の実施形態のDistributed mappingの一例を示す図である。ここでは、1個のEPDCCH setが4個のDL PRB pair(DL PRB pair W、DL PRB pair X、DL PRB pair Y、DL PRB pair Z)から構成され、1つのDL PRB pair内で16個のEREG(EREG0、EREG1、EREG2、EREG3、EREG4、EREG5、EREG6、EREG7、EREG8、EREG9、EREG10、EREG11、EREG12、EREG13、EREG14、EREG15)が構成され、1個のEPDCCH setにおいて16個のECCE(ECCE0、ECCE1、ECCE2、ECCE3、ECCE4、ECCE5、ECCE6、ECCE7、ECCE8、ECCE9、ECCE10、ECCE11、ECCE12、ECCE13、ECCE14、ECCE15)が構成される場合について示す。
 Distributed mappingが適用されて構成される1つのECCEは、異なるDL PRB pair内の複数のEREGから構成される。
 図18において、ECCE0はDL PRB pair WのEREG0とDL PRB pair XのEREG4とDL PRB pair YのEREG8とDL PRB pair ZのEREG12とから構成され、ECCE1はDL PRB pair WのEREG12とDL PRB pair XのEREG0とDL PRB pair YのEREG4とDL PRB pair ZのEREG8とから構成され、ECCE2はDL PRB pair WのEREG8とDL PRB pair XのEREG12とDL PRB pair YのEREG0とDL PRB pair ZのEREG4とから構成され、ECCE3はDL PRB pair WのEREG4とDL PRB pair XのEREG8とDL PRB pair YのEREG12とDL PRB pair ZのEREG0とから構成され、ECCE4はDL PRB pair WのEREG1とDL PRB pair XのEREG5とDL PRB pair YのEREG9とDL PRB pair ZのEREG13とから構成され、ECCE5はDL PRB pair WのEREG13とDL PRB pair XのEREG1とDL PRB pair YのEREG5とDL PRB pair ZのEREG9とから構成され、ECCE6はDL PRB pair WのEREG9とDL PRB pair XのEREG13とDL PRB pair YのEREG1とDL PRB pair ZのEREG5とから構成され、ECCE7はDL PRB pair WのEREG5とDL PRB pair XのEREG9とDL PRB pair YのEREG13とDL PRB pair ZのEREG1とから構成され、ECCE8はDL PRB pair WのEREG2とDL PRB pair XのEREG6とDL PRB pair YのEREG10とDL PRB pair ZのEREG14とから構成され、ECCE9はDL PRB pair WのEREG14とDL PRB pair XのEREG2とDL PRB pair YのEREG6とDL PRB pair ZのEREG10とから構成され、ECCE10はDL PRB pair WのEREG10とDL PRB pair XのEREG14とDL PRB pair YのEREG2とDL PRB pair ZのEREG6とから構成され、ECCE11はDL PRB pair WのEREG6とDL PRB pair XのEREG10とDL PRB pair YのEREG14とDL PRB pair ZのEREG2とから構成され、ECCE12はDL PRB pair WのEREG3とDL PRB pair XのEREG7とDL PRB pair YのEREG11とDL PRB pair ZのEREG15とから構成され、ECCE13はDL PRB pair WのEREG15とDL PRB pair XのEREG3とDL PRB pair YのEREG7とDL PRB pair ZのEREG11とから構成され、ECCE14はDL PRB pair WのEREG11とDL PRB pair XのEREG15とDL PRB pair YのEREG3とDL PRB pair ZのEREG7とから構成され、ECCE15はDL PRB pair WのEREG7とDL PRB pair XのEREG11とDL PRB pair YのEREG15とDL PRB pair ZのEREG3とから構成される。
 なお、図18では、物理的に、横軸が周波数領域、縦軸が時間領域を意味するのではなく、概念的に1個のDL PRB pairが16個のEREGに分割され、4個の異なるDL PRB pairの4個のEREGから1個のECCEが構成されることを示す。なお、図18において、DL PRB pair内の全てのリソースがEREGとして構成されることを意味してはおらず、例えば、第二の参照信号が配置されるリソースはEREGを構成するリソースから予め除外される。
 図19は、本発明の実施形態のDistributed mappingの一例を示す図である。ここでは、1個のEPDCCH setが8個のDL PRB pair(DL PRB pair S、DL PRB pair T、DL PRB pair U、DL PRB pair V、DL PRB pair W、DL PRB pair X、DL PRB pair Y、DL PRB pair Z)から構成され、1つのDL PRB pair内で16個のEREG(EREG0、EREG1、EREG2、EREG3、EREG4、EREG5、EREG6、EREG7、EREG8、EREG9、EREG10、EREG11、EREG12、EREG13、EREG14、EREG15)が構成され、1個のEPDCCH setにおいて32個のECCE(ECCE0、ECCE1、ECCE2、ECCE3、ECCE4、ECCE5、ECCE6、ECCE7、ECCE8、ECCE9、ECCE10、ECCE11、ECCE12、ECCE13、ECCE14、ECCE15、ECCE16、ECCE17、ECCE18、ECCE19、ECCE20、ECCE21、ECCE22、ECCE23、ECCE24、ECCE25、ECCE26、ECCE27、ECCE28、ECCE29、ECCE30、ECCE31)が構成される場合について示す。
 図19において、ECCE0はDL PRB pair SのEREG0とDL PRB pair UのEREG4とDL PRB pair WのEREG8とDL PRB pair YのEREG12とから構成され、ECCE1はDL PRB pair TのEREG0とDL PRB pair VのEREG4とDL PRB pair XのEREG8とDL PRB pair ZのEREG12とから構成され、ECCE2はDL PRB pair SのEREG12とDL PRB pair UのEREG0とDL PRB pair WのEREG4とDL PRB pair YのEREG8とから構成され、ECCE3はDL PRB pair TのEREG12とDL PRB pair VのEREG0とDL PRB pair XのEREG4とDL PRB pair ZのEREG8とから構成され、ECCE4はDL PRB pair SのEREG8とDL PRB pair UのEREG12とDL PRB pair WのEREG0とDL PRB pair YのEREG4とから構成され、ECCE5はDL PRB pair TのEREG8とDL PRB pair VのEREG12とDL PRB pair XのEREG0とDL PRB pair ZのEREG4とから構成され、ECCE6はDL PRB pair SのEREG4とDL PRB pair UのEREG8とDL PRB pair WのEREG12とDL PRB pair YのEREG0とから構成され、ECCE7はDL PRB pair TのEREG4とDL PRB pair VのEREG8とDL PRB pair XのEREG12とDL PRB pair ZのEREG0とから構成され、ECCE8はDL PRB pair SのEREG1とDL PRB pair UのEREG5とDL PRB pair WのEREG9とDL PRB pair YのEREG13とから構成され、ECCE9はDL PRB pair TのEREG1とDL PRB pair VのEREG5とDL PRB pair XのEREG9とDL PRB pair ZのEREG13とから構成され、ECCE10はDL PRB pair SのEREG13とDL PRB pair UのEREG1とDL PRB pair WのEREG5とDL PRB pair YのEREG9とから構成され、ECCE11はDL PRB pair TのEREG13とDL PRB pair VのEREG1とDL PRB pair XのEREG5とDL PRB pair ZのEREG9とから構成され、ECCE12はDL PRB pair SのEREG9とDL PRB pair UのEREG13とDL PRB pair WのEREG1とDL PRB pair YのEREG5とから構成され、ECCE13はDL PRB pair TのEREG9とDL PRB pair VのEREG13とDL PRB pair XのEREG1とDL PRB pair ZのEREG5とから構成され、ECCE14はDL PRB pair SのEREG5とDL PRB pair UのEREG9とDL PRB pair WのEREG13とDL PRB pair YのEREG1とから構成され、ECCE15はDL PRB pair TのEREG5とDL PRB pair VのEREG9とDL PRB pair XのEREG13とDL PRB pair ZのEREG1とから構成され、ECCE16はDL PRB pair SのEREG2とDL PRB pair UのEREG6とDL PRB pair WのEREG10とDL PRB pair YのEREG14とから構成され、ECCE17はDL PRB pair TのEREG2とDL PRB pair VのEREG6とDL PRB pair XのEREG10とDL PRB pair ZのEREG14とから構成され、ECCE18はDL PRB pair SのEREG14とDL PRB pair UのEREG2とDL PRB pair WのEREG6とDL PRB pair YのEREG10とから構成され、ECCE19はDL PRB pair TのEREG14とDL PRB pair VのEREG2とDL PRB pair XのEREG6とDL PRB pair ZのEREG10とから構成され、ECCE20はDL PRB pair SのEREG10とDL PRB pair UのEREG14とDL PRB pair WのEREG2とDL PRB pair YのEREG6とから構成され、ECCE21はDL PRB pair TのEREG10とDL PRB pair VのEREG14とDL PRB pair XのEREG2とDL PRB pair ZのEREG6とから構成され、ECCE22はDL PRB pair SのEREG6とDL PRB pair UのEREG10とDL PRB pair WのEREG14とDL PRB pair YのEREG2とから構成され、ECCE23はDL PRB pair TのEREG6とDL PRB pair VのEREG10とDL PRB pair XのEREG14とDL PRB pair ZのEREG2とから構成され、ECCE24はDL PRB pair SのEREG3とDL PRB pair UのEREG7とDL PRB pair WのEREG11とDL PRB pair YのEREG15とから構成され、ECCE25はDL PRB pair TのEREG3とDL PRB pair VのEREG7とDL PRB pair XのEREG11とDL PRB pair ZのEREG15とから構成され、ECCE26はDL PRB pair SのEREG15とDL PRB pair UのEREG3とDL PRB pair WのEREG7とDL PRB pair YのEREG11とから構成され、ECCE27はDL PRB pair TのEREG15とDL PRB pair VのEREG3とDL PRB pair XのEREG7とDL PRB pair ZのEREG11とから構成され、ECCE28はDL PRB pair SのEREG11とDL PRB pair UのEREG15とDL PRB pair WのEREG3とDL PRB pair YのEREG7とから構成され、ECCE29はDL PRB pair TのEREG11とDL PRB pair VのEREG15とDL PRB pair XのEREG3とDL PRB pair ZのEREG7とから構成され、ECCE30はDL PRB pair SのEREG7とDL PRB pair UのEREG11とDL PRB pair WのEREG15とDL PRB pair YのEREG3とから構成され、ECCE31はDL PRB pair TのEREG7とDL PRB pair VのEREG11とDL PRB pair XのEREG15とDL PRB pair ZのEREG3とから構成される。
 図20は、本発明の実施形態のDistributed mappingの一例を示す図である。ここでは、1個のEPDCCH setが2個のDL PRB pair(DL PRB pair Y、DL PRB pair Z)から構成され、1つのDL PRB pair内で16個のEREG(EREG0、EREG1、EREG2、EREG3、EREG4、EREG5、EREG6、EREG7、EREG8、EREG9、EREG10、EREG11、EREG12、EREG13、EREG14、EREG15)が構成され、1個のEPDCCH setにおいて8個のECCE(ECCE0、ECCE1、ECCE2、ECCE3、ECCE4、ECCE5、ECCE6、ECCE7)が構成される場合について示す。
 図20において、ECCE0はDL PRB pair YのEREG0とDL PRB pair ZのEREG4とDL PRB pair YのEREG8とDL PRB pair ZのEREG12とから構成され、ECCE1はDL PRB pair YのEREG12とDL PRB pair ZのEREG0とDL PRB pair YのEREG4とDL PRB pair ZのEREG8とから構成され、ECCE2はDL PRB pair YのEREG1とDL PRB pair ZのEREG5とDL PRB pair YのEREG9とDL PRB pair ZのEREG13とから構成され、ECCE3はDL PRB pair YのEREG13とDL PRB pair ZのEREG1とDL PRB pair YのEREG5とDL PRB pair ZのEREG9とから構成され、ECCE4はDL PRB pair YのEREG2とDL PRB pair ZのEREG6とDL PRB pair YのEREG10とDL PRB pair ZのEREG14とから構成され、ECCE5はDL PRB pair YのEREG14とDL PRB pair ZのEREG2とDL PRB pair YのEREG6とDL PRB pair ZのEREG10とから構成され、ECCE6はDL PRB pair YのEREG3とDL PRB pair ZのEREG7とDL PRB pair YのEREG11とDL PRB pair ZのEREG15とから構成され、ECCE13はDL PRB pair YのEREG15とDL PRB pair ZのEREG3とDL PRB pair YのEREG7とDL PRB pair ZのEREG11とから構成される。
 Localized EPDCCHは、1個のECCE(ECCE aggregation 1)から構成され、または2個のECCE(ECCE aggregation 2)から構成され、または4個のECCE(ECCE aggregation 4)から構成され、または8個のECCE(ECCE aggregation 8)から構成され、または16個のECCE(ECCE aggregation 16)から構成される。ECCE aggregation numberが2以上のLocalized EPDCCHは、ECCEの番号が連続する複数のECCEから構成される。Distributed EPDCCHは、1個のECCE(ECCE aggregation 1)から構成され、または2個のECCE(ECCE aggregation 2)から構成され、または4個のECCE(ECCE aggregation 4)から構成され、または8個のECCE(ECCE aggregation 8)から構成され、または16個のECCE(ECCE aggregation 16)から構成され、または32個のECCE(ECCE aggregation 32)から構成される。ECCE aggregation numberが2以上のDistributed EPDCCHは、ECCEの番号が連続する複数のECCEから構成される。
 複数の端末装置5に対して、共通のDL PRB pairから構成されるEPDCCH setが共通して設定されうる。そのEPDCCH setの異なるECCEを用いて、異なる端末装置5に対して異なるEPDCCHが送受信される。共通のDL PRB pairから構成されるEPDCCH setが共通して設定されるが、異なるリソースマッピング方法が異なる端末装置5に対して適用され、そのEPDCCH setにおいて異なる端末装置5に対してDistributed EPDCCHとLocalized EPDCCHが送受信される場合、Distributed EPDCCHが送受信されるEREGと、Localized EPDCCHが送受信されるEREGとが異なる。端末装置5の観点からは、構成されたあるEPDCCH setに対しては何れかのリソースマッピングの方法が適用されると想定して、EPDCCHを受信して、復調して、復号する処理を行なう。基地局装置3の観点からは、構成したあるEPDCCH setに対して何れか1種類のリソースマッピングの方法を適用すると決定して、複数のEPDCCHを配置して、送信する処理を行なってもよいし、構成したあるEPDCCH setに対して両方の2種類のリソースマッピングの方法を適用すると決定して、複数のEPDCCHを配置して、送信する処理を行なってもよい。
 端末装置5は、基地局装置3より構成されたEPDCCH setにおいてEPDCCHを検出する処理(モニタリング)を行なうように指定(設定、構成)される。EPDCCHのモニタリングの指定は、EPDCCH setが端末装置5に構成されることにより、自動的に(暗黙的に)なされてもよいし、EPDCCH setの構成を示すシグナリングとは異なるシグナリングにより明示的になされてもよい。例えば、基地局装置3は、端末装置5がEPDCCHのモニタリングを行なう下りリンクサブフレームを示す情報を端末装置5に通知する。端末装置5は、EPDCCH set内の全てのECCEに対してEPDCCHを検出する処理を行なうのではなく、制限されたECCEに対してEPDCCHを検出する処理を行なう。ECCE aggregation number毎に対して、EPDCCHを検出するEPDCCH candidateが設定される。端末装置5は、EPDCCH set内で何れの1つ以上のEPDCCH candidateに対して復号検出を行なうかを、端末装置5に割り当てられた識別子(RNTI)に基づき認識する。
 EPDCCH setの構成(指定、設定)を示す情報は、EPDCCHを用いた通信を開始する前に、基地局装置3と端末装置5間でやり取りが行われる。例えば、その情報は、RRC(Radio Resource Control)シグナリングを用いて行われる。具体的には、端末装置5は、基地局装置3よりEPDCCH setのDL PRB pairの位置(割り当て)を示す情報を受信する。また、EPDCCH setのそれぞれに対して、ECCEのリソースマッピングの種類(Localized mapping、Distributed mapping)を示す情報が、基地局装置3から端末装置5に通知される。
 端末装置5は、基地局装置3より設定されたEPDCCH set内で受信した第二の参照信号を用いて、EPDCCHの信号の復調を行ない、自装置宛てのEPDCCHを検出する処理を行なう。例えば、端末装置5は、EPDCCHの信号の復調を、復調を行なう信号が配置されたリソースが属するDL PRB pair内の第二の参照信号を用いて行なう。EREGは何れかのアンテナポートと予め対応付けが設定されており、端末装置5はEPDCCHの信号の復調を、EPDCCHを構成するEREGに基づき判断したアンテナポートに対応する第二の参照信号を用いて行なう。Localized mappingが適用されるEPDCCH setと、Distributed mappingが適用されるEPDCCH setと、において、DL PRB pair内のEREGとアンテナポートとの対応付けに関して異なる対応付けが用いられる。Localized mappingが適用されるEPDCCH setでは、1つのEREGは単一のアンテナポートと対応付けられる。Distributed mappingが適用されるEPDCCH setでは、1つのEREGは複数のアンテナポートと対応付けられ、EREG内のそれぞれのREに異なるアンテナポートが交互に対応付けられる。例えば、アンテナポート107、アンテナポート109、アンテナポート107、アンテナポート109というような順序でEREG内のそれぞれのREに異なるアンテナポートが交互に対応付けられる。
 以下では、EPDCCHにマッピングされる制御信号について説明する。EPDCCHにマッピングされる信号は、1つの端末装置5に対する制御情報(DCI)毎に処理され、スクランブル処理、変調処理、レイヤーマッピング処理、プリコーディング処理等が行われうる。また、EPDCCHにマッピングされる信号は、第二の参照信号と共に、共通のプリコーディング処理が行われる。
 また、EPDCCHが配置されるDL PRB pairには、基地局装置3によって、第二の参照信号が多重される。端末装置5は、EPDCCHの信号を、第二の参照信号を用いて復調処理を行なう。EPDCCHの復調に用いられる第二の参照信号は、そのEPDCCHを構成するEREG、またはECCEと対応するアンテナポートの第二の参照信号が用いられる。EPDCCH setのEREG、ECCEと対応するアンテナポートは、予め設定される。
 例えば、端末装置5に対して、2つのEPDCCH set(EPDCCH set1、EPDCCH set2)が構成される。端末装置5は、各EPDCCH setにおいてSearch spaceが設定される。Search spaceとは、端末装置5がEPDCCH set内でEPDCCHの復号検出を行なう論理的な領域を意味する。Search spaceは、複数のEPDCCH候補から構成される。EPDCCH候補とは、端末装置5がEPDCCHの復号検出を行なう対象である。ECCE aggregation number毎に、異なるEPDCCH候補は異なるECCE(1つのECCE、複数のECCEを含む)から構成される。
 複数のEPDCCH setが構成される端末装置5には、複数のSearch spaceが設定される。例えば、端末装置5に構成される複数のEPDCCH setの一部のEPDCCH setにはDistributed mappingが適用され、異なる一部のEPDCCH setにはLocalized mappingが適用される。例えば、端末装置5に構成される複数のEPDCCH setの全てにDistributed mappingが適用される。例えば、端末装置5に構成される複数のEPDCCH setの全てにLocalized mappingが適用される。
 本発明のEPHICHは、上記で説明したEREG、ECCEと同様の構造を用いる。本発明のEPHICHの構成には、図14で説明したEREGが用いられる。本発明のEPHICHの構成には、図18、図19、図20で説明したECCE,つまりDistributed mappingのECCEが用いられる。EPHICHの構成には、EPDCCHに対して設定されるEPDCCH set内のEREG、ECCEが用いられてもよい。例えば、端末装置5に対して設定された、Distributed mappingが適用されるEPDCCH setの一部にEPHICHも配置されるということが基地局装置3から端末装置5に通知されてもよい。EPDCCHに対して設定されるEPDCCH setとは独立に複数のDL PRB pairが設定され、その複数のDL PRB pair内でEREG、ECCEが構成され、EPHICHの構成には、そのEREG、ECCEが用いられてもよい。EPHICHが配置される可能性のある領域(EPHICH set)として、複数のDL PRB pairが構成される。例えば、EPHICHの構成に用いられる複数のDL PRB pair、言いかえると、EPHICHが配置されうる複数のDL PRB pairは、シグナリングを用いて直接的に基地局装置3から端末装置5に対して通知されてもよいし、その他のパラメータと関連付けられて暗黙的に端末装置5に通知されてもよい。例えば、EPHICH setは、図12に示すEPDCCH setのように、周波数領域で離れた複数のDL PRB pairにより構成される。
 1つのEPHICHは、複数のECCEから構成される。1つのEPHICHには、複数のACK/NACK情報から生成された信号が配置されうる。例えば、1つのEPHICHには、8個のACK/NACK情報から生成された信号が配置されうる。1つの下りリンクサブフレームにおいて、複数のEPHICHが配置されうる。上りリンクシステム帯域のUL PRB pairの総数に応じて、1つの下りリンクサブフレームにおいて配置されうるEPHICHの数、言いかえるとACK/NACK情報の数が制御されてもよい。例えば、上りリンクシステム帯域のUL PRB pairの総数が110個の場合、1つの下りリンクサブフレームにおいて、EPHICH set内に14個のEPHICHが配置される可能性があり、110個のACK/NACK情報から生成された信号が配置される可能性がある。さらに、独立なシグナリングを用いて、1つの下リンクサブフレームにおいてEPHICH set内に配置されうるEPHICHの数、言いかえるとEPHICH set内のACK/NACK情報の数が制御されてもよい。例えば、上りリンクシステム帯域のUL PRB pairの総数を一つの基準として用い、その基準に対して、1/6倍、1/2倍、1倍、2倍の数のACK/NACK情報の数が制御され、何倍かを示す情報がRRCシグナリングを用いて基地局装置3から端末装置5に対して通知される。例えば、UL PRB pairの総数が110個で、RRCシグナリングで1/6倍が示された場合、19個のACK/NACK情報から生成された信号がEPHICH set内に配置される可能性があり、EPHICH set内に3個のEPHICHが配置される可能性がある。
 また、1つのEPHICH set内に構成されうるEPHICHの数を固定とし、構成されるEPHICH setの数が制御され、1つの下りリンクサブフレームにおいて配置されうるEPHICHの数、言いかえるとACK/NACKの数が制御される構成でもよい。例えば、1つのEPHICH set内に構成されるEPHICHの数は4個の場合、1つのEPHICH setが構成されると1つの下りリンクサブフレームにおいて配置されうるEPHICHの数が4個に制御され、2つのEPHICH setが構成されると1つの下りリンクサブフレームにおいて配置されうるEPHICHの数が8個に制御され、3つのEPHICH setが構成されると1つの下りリンクサブフレームにおいて配置されうるEPHICHの数が12個に制御される。基地局装置3は端末装置5に対して構成するEPHICH setの数を制御して、その端末装置5に対して用いられるEPHICHの数を制御する。EPHICH setに付与される識別番号の小さいEPHICH setから順に識別番号の小さいEPHICHが対応付けられる。例えば、2個のEPHICH set(EPHICH set0、EPHICH set1)が構成される場合、EPHICH0とEPHICH1とEPHICH2とEPHICH3とがEPHICH set0内に構成され、EPHICH4とEPHICH5とEPHICH6とEPHICH7とがEPHICH set1内に構成される。
 例えば、1つの下りリンクサブフレームにおいてEPHICH set内に3個のEPHICHが配置される可能性がある場合について説明する。3個のEPHICHのそれぞれにインデックス付けが行われる(EPHICH0、EPHICH1、EPHICH2)。例えば、1個のEPHICHは、4個のECCEから構成される。それぞれのEPHICHは予め決められたECCE indexのECCEに配置されうる。例えば、EPHICHが、図18に示すように、4個のDL PRB pair内に構成される場合、EPHICH0はECCE0とECCE1とECCE2とECCE3とから構成され、EPHICH1はECCE3とECCE4とECCE5とECCE6とECCE7とから構成され、EPHICH2はECCE8とECCE9とECCE10とECCE11とから構成される。例えば、1個のEPHICHが2個のECCEから構成される場合、EPHICH0はECCE0とECCE1とから構成され、EPHICH1はECCE2とECCE3とから構成され、EPHICH2はECCE4とECCE5とから構成される。
 例えば、1つの下りリンクサブフレームにおいてEPHICH set内に3個のEPHICHが配置される可能性がある場合について説明する。3個のEPHICHのそれぞれにインデックス付けが行われる(EPHICH0、EPHICH1、EPHICH2)。例えば、1個のEPHICHは、4個のECCEから構成される。それぞれのEPHICHは、それぞれ異なる識別子(RNTI)が暗黙的に対応付けられてもよい。例えば、EPHICH set内に3個のEPHICH(EPHICH0、EPHICH1、EPHICH2)が構成される場合、EPHICH0が識別子“FFF4”(識別子0)と対応し、EPHICH1が識別子“FFF5”(識別子1)と対応し、EPHICH2が識別子“FFF6” (識別子2)と対応する。ここでは、識別子が16ビットから構成された場合について説明し、16進数で識別子を表している。インデックスの最も小さいEPHICHが対応する識別子が予め決められ、次のインデックスのEPHICHが次の値の識別子と順に対応付けられる。
 例えば、1つの下りリンクサブフレームにおいて2個のEPHICH set(EPHICH set0、EPHICH set1)が構成され、1つのEPHICH set内に3個のEPHICHが配置される可能性がある場合について説明する。6個のEPHICHのそれぞれにインデックス付けが行われる(EPHICH0、EPHICH1、EPHICH2、EPHICH3、EPHICH4、EPHICH5)。例えば、1個のEPHICHは、4個のECCEから構成される。それぞれのEPHICHは、それぞれ異なる識別子(RNTI)が暗黙的に対応付けられてもよい。例えば、EPHICH0が識別子“FFF4”(識別子0)と対応し、EPHICH1が識別子“FFF5”(識別子1)と対応し、EPHICH2が識別子“FFF6” (識別子2)と対応、EPHICH3が識別子“FFF7” (識別子3)と対応し、EPHICH4が識別子“FFF8” (識別子4)と対応し、EPHICH5が識別子“FFF9” (識別子5)と対応する。EPHICH0、EPHICH1、EPHICH2はEPHICH set0内に配置される可能性があり、EPHICH3、EPHICH4、EPHICH5はEPHICH set1内に配置される可能性がある。
 異なるEPHICH setに構成されるEPHICH間では共通の識別子が用いられてもよい。例えば、1つの下りリンクサブフレームにおいて2個のEPHICH set(EPHICH set0、EPHICH set1)が構成され、1つのEPHICH set内に4個のEPHICHが配置される可能性がある場合について説明する。6個のEPHICHのそれぞれにインデックス付けが行われる(EPHICH0、EPHICH1、EPHICH2、EPHICH3、EPHICH4、EPHICH5、EPHICH6、EPHICH7)。EPHICH0、EPHICH1、EPHICH2、EPHICH3は、EPHICH set0に構成される。EPHICH4、EPHICH5、EPHICH6、EPHICH7は、EPHICH set1に構成される。EPHICH0が識別子“FFF4”(識別子0)と対応し、EPHICH1が識別子“FFF5”(識別子1)と対応し、EPHICH2が識別子“FFF6” (識別子2)と対応、EPHICH3が識別子“FFF7” (識別子3)と対応し、EPHICH4が識別子“FFF4” (識別子0)と対応し、EPHICH5が識別子“FFF5” (識別子1)と対応し、EPHICH6が識別子“FFF6” (識別子2)と対応し、EPHICH7が識別子“FFF7” (識別子3)と対応する。
 EPHICHは、予め決められたECCE indexの複数のECCEsの中の何れかの複数のECCEsに配置されうる。ここで、下りリンクサブフレーム内で、EPHICHが配置されうる複数のECCEsからなる領域をEPHICH search spaceと呼称する。例えば、EPHICHが、図18に示すように、4個のDL PRB pair内に構成される場合、EPHICH search spaceは、ECCE0とECCE1とECCE2とECCE3とECCE4とECCE5とECCE6とECCE7とECCE8とECCE9とECCE10とECCE11とECCE12とECCE13とECCE14とECCE15とから構成される。言い換えると、EPHICH set内の全てのECCEがEPHICH search spaceとして構成されてもよい。例えば、EPHICHが、図18に示すように、4個のDL PRB pair内に構成される場合、EPHICH search spaceは、ECCE0とECCE1とECCE2とECCE3とECCE4とECCE5とECCE6とECCE7とECCE8とECCE9とECCE10とECCE11とから構成される。言い換えると、EPHICH set内の制限されたECCEがEPHICH search spaceとして構成される。
 EPHICH setが4個のDL PRB pairから構成され、EPHICH setがECCE0とECCE1とECCE2とECCE3とECCE4とECCE5とECCE6とECCE7とECCE8とECCE9とECCE10とECCE11とから構成される場合について説明する。例えば、ECCE0とECCE1とECCE2とECCE3にEPHICH0が配置され、ECCE4とECCE5とECCE6とECCE7にEPHICH1が配置される。例えば、ECCE0とECCE1とECCE2とECCE3にEPHICH1が配置され、ECCE4とECCE5とECCE6とECCE7にEPHICH0が配置される。例えば、ECCE0とECCE1とECCE2とECCE3にEPHICH0が配置され、ECCE4とECCE5とECCE6とECCE7にEPHICH2が配置される。例えば、ECCE0とECCE1とECCE2とECCE3にEPHICH0が配置され、ECCE8とECCE9とECCE10とECCE11にEPHICH1が配置される。例えば、ECCE0とECCE1とECCE2とECCE3にEPHICH0が配置され、ECCE4とECCE5とECCE6とECCE7にEPHICH1が配置され、ECCE8とECCE9とECCE10とECCE11にEPHICH2が配置される。例えば、ECCE0とECCE1とECCE2とECCE3にEPHICH2が配置され、ECCE4とECCE5とECCE6とECCE7にEPHICH1が配置され、ECCE8とECCE9とECCE10とECCE11にEPHICH0が配置される。
 端末装置5において、1つのEPDCCH setに対して複数のEPHICH setが構成されて、EPHICHの数が制御されてもよい。端末装置5において、複数のEPDCCH setと複数のEPHICH setとが構成され、複数のEPHICH setのそれぞれは、何れかのEPDCCH setと対応付けられてもよい。異なるEPDCCH setと対応付けられるEPHICH setは、独立なEPHICHグループとして用いられる。EPDCCH setとEPHICH setとの対応付けを示す情報が、基地局装置3から端末装置5に通知される。端末装置5は、あるEPDCCH set内で受信したEPDCCHを用いてリソースが割り当てられたPUSCHに対するEPHICHが、EPDCCHを受信したEPDCCH setと対応付けられたEPHICH set内に配置されると認識し、そのEPHICH set内でEPHICHを受信する。基地局装置3は、あるEPDCCH set内で送信したEPDCCHを用いてリソースを割り当てたPUSCHに対するEPHICHを、EPDCCHを送信したEPDCCH setと対応付けられたEPHICH set内で送信する。実質的には、それぞれのEPDCCH setの信号の送信ポイントが異なり、それぞれのEPHICH setの信号の送信ポイントが異なり、同一の送信ポイントのEPDCCH setとEPHICH setが対応付けられる。これにより、EPDCCHとEPHICHにDPSがサポートされる。例えば、チャネル状況のよい送信ポイントからEPDCCHの信号とEPHICHの信号を端末装置5はダイナミックに受信することができる。例えば、基地局装置3はロードバランスを考慮して、信号を送信する送信ポイントを選択して信号を送信し、通信リソースの余裕のある送信ポイントからEPDCCHの信号とEPHICHの信号を端末装置5はダイナミックに受信することができる。
 DPSが適用される端末装置5は、複数のEPDCCH setと複数のEPHICH setが構成されてもよい。複数のEPHICH setのそれぞれは、何れかのEPDCCH setと対応付けられる。その対応付けを示す情報が、基地局装置3から端末装置5に通知される。端末装置5は、あるEPDCCH set内で受信したEPDCCHを用いてリソースが割り当てられたPUSCHに対するEPHICHを、EPDCCHを受信したEPDCCH setと対応付けられたEPHICH set内に配置されると認識し、EPHICHを受信する。基地局装置3は、あるEPDCCH set内で送信したEPDCCHを用いてリソースを割り当てたPUSCHに対するEPHICHを、EPDCCHを送信したEPDCCH setと対応付けられたEPHICH set内で送信する。実質的には、それぞれのEPDCCH setの信号の送信先は異なり、それぞれのEPHICH setの信号の送信先は異なり、同一の送信先のEPDCCH setとEPHICH setが対応付けられる。これにより、EPDCCHとEPHICHにDPSを効率よくサポートすることができる。例えば、チャネル状況のよい送信先からEPDCCHの信号とEPHICHの信号を端末装置5はダイナミックに受信することができる。例えば、基地局装置3はロードバランスを考慮して、信号を送信する送信先を選択して信号を送信し、通信リソースの余裕のある送信先からEPDCCHの信号とEPHICHの信号を端末装置5はダイナミックに受信することができる。
 例えば、端末装置5に対して、2つのEPDCCH set(EPDCCH set 1、EPDCCH set 2)と、2つのEPHICH set(EPHICH set 1、EPHICH set 2)とが構成される。EPDCCH set 1は、EPHICH set 1と対応付けられる。EPDCCH set 2は、EPHICH set 2と対応付けられる。EPDCCH set 1のEPDCCHでリソースが割り当てられたPUSCHに対するEPHICHは、EPHICH set 1に配置される。EPDCCH set 2のEPDCCHでリソースが割り当てられたPUSCHに対するEPHICHは、EPHICH set 2に配置される。
 端末装置5に構成される複数のEPHICH setに対して、EPHICH set内に配置されうるEPHICHの数(ACK/NACK情報の数)がEPHICH set毎に制御されてもよい。これにより、送信ポイント毎に必要なEPHICHの数(ACK/NACK情報の数)が適切に制御される。例えば、そのEPHICH set内に構成されるEPHICHの数が、そのEPHICH setを構成される端末装置5の数に応じて制御される。
 例えば、端末装置5に対して、2つのEPDCCH set(EPDCCH set 1、EPDCCH set2)と、3つのEPHICH set(EPHICH set 1、EPHICH set 2、EPHICH set 3)とが構成される。EPDCCH set 1は、EPHICH set 1とEPHICH set 2とが対応付けられる。EPDCCH set 2は、EPHICH set 3が対応付けられる。EPDCCH set 1のEPDCCHでリソースが割り当てられたPUSCHに対するEPHICHは、EPHICH set 1、またはEPHICH set 2に配置される。EPDCCH set 2のEPDCCHでリソースが割り当てられたPUSCHに対するEPHICHは、EPHICH set 3に配置される。
 1つのEPDCCH setに対して対応付けられるEPHICH setの数が制御されてもよい。これにより、送信ポイント毎に必要なEPHICHの数(ACK/NACK情報の数)が適切に制御される。例えば、ある送信ポイントから信号が送信される端末装置5の数に応じて、その送信ポイントに対して構成されるEPHICH setの数が制御される。
 対応付けられるEPDCCH setとEPHICH setのそれぞれに構成される第二の参照信号には、同一のパラメータが用いられてもよい。具体的には、第二の参照信号の生成に用いられる疑似ランダム系列の初期化に対して同一のパラメータが用いられる。これにより、EPDCCH set(Distributed mappingが適用されるEPDCCH set)とEPHICH setが同一のDL PRB pairから構成される場合、DL PRB pair内に配置されるEPDCCHとEPHICHとに対して共通の第二の参照信号を用いることができ、EPDCCHとEPHICHとに対して別々のリソースを用いて第二の参照信号を構成する必要がなくなり、リソースの有効利用が図られる。送信ポイントが同じため、送信ポイントが同じEPDCCHとEPHICHとについて、EPDCCHに用いられる第二の参照信号とEPHICHに用いられる第二の参照信号を共通化することができる。
 下りリンクのACK/NACK、EPHICH、PUSCHで送信されるデータとの対応関係について説明する。第一の対応関係について説明する。1つの下りリンクサブフレームにおいて、構成されるACK/NACKにインデックス付けが行われる。EPHICH set毎に構成されるACK/NACKにインデックス付けが行われる。言い換えると、複数のEPHICH setを通したACK/NACKのインデックス付けは行われず、EPHICH set内に閉じられてACK/NACKにインデックス付けが行われる。1つのEPHICHに複数のACK/NACKが配置されることが可能であり、インデックスの小さいEPHICHから順に、インデックスの低い複数のACK/NACKが対応する。PUSCHで送信されるデータに対するACK/NACKが配置されるEPHICHは、そのPUSCHに用いられる1つ以上のUL PRB pairの中でインデックスの最も小さいUL PRB pairのインデックスと、そのUL PRB pair内に配置されるDM RSのサイクリックシフト(値)とに基づき対応付けられる。PUSCHで送信されるデータに対するACK/NACKが配置されるEPHICHは、そのPUSCHに用いられる1つ以上のUL PRB pairの中でインデックスの最も小さいUL PRB pairのインデックスと、そのUL PRB pair内に配置されるDM RSのサイクリックシフト値と対応するオフセット値とに基づき対応付けられる。あるEPHICH setのEPHICHは、そのEPHICH setと予め対応付けられたEPDCCH setに配置されたEPDCCHでリソースが割り当てられたPUSCHと対応付けられる。次に、PUSCHで送信されるデータに対するACK/NACKは、対応付けられるEPHICHに配置されうる複数のACK/NACKの中から、そのPUSCHに用いられる1つ以上のUL PRB pairの中でインデックスの最も小さいUL PRB pairのインデックスと、そのUL PRB pair内に配置されるDM RSのサイクリックシフト(値)とに基づき対応付けられる。PUSCHで送信されるデータに対するACK/NACKは、対応付けられるEPHICHに配置されうる複数のACK/NACKの中から、そのPUSCHに用いられる1つ以上のUL PRB pairの中でインデックスの最も小さいUL PRB pairのインデックスと、そのUL PRB pair内に配置されるDM RSのサイクリックシフト値と対応するオフセット値とに基づき対応付けられる。なお、それぞれの対応付けにおいて、その他のパラメータが更に考慮されてもよい。例えば、上りリンクグラントに、EPHICHに対するオフセットを示すパラメータが構成されてもよい。
 下りリンクのACK/NACK、EPHICH、PUSCHで送信されるデータとの対応関係について説明する。第二の対応関係について説明する。1つの下りリンクサブフレームにおいて、構成されるACK/NACKにインデックス付けが行われる。EPHICH毎に構成されるACK/NACKにインデックス付けが行われる。1つの下りリンクサブフレームにおいて、EPHICHにインデックス付けが行われる。1つ以上のEPHICH set毎に構成されるEPHICHにインデックス付けが行われる。例えば、端末装置5に3つのEPHICH set(EPHICH set 0、EPHICH set 1、EPHICH set2)と2つのEPDCCH set(EPDCCH set 0、EPDCCH set 1)とが構成され、EPDCCH set 0に対してEPHICH set 0とEPHICH set 1とが対応付けられ、EPDCCH set 1に対してEPHICH set 2が対応付けられ、EPHICH set毎に4つのEPHICHが構成される場合、EPHICH set 0とEPHICH set 1とを通してEPHICHのインデックス付けが行われる(EPHICH0、EPHICH1、EPHICH2、EPHICH3、EPHICH4、EPHICH5、EPHICH6、EPHICH7)と共に、EPHICH set 2を通してEPHICHのインデックス付けが行われる(EPHICH0、EPHICH1、EPHICH2、EPHICH3)。例えば、端末装置5に2つのEPHICH set(EPHICH set 0、EPHICH set 1)と1つのEPDCCH set(EPDCCH set 0)とが構成され、EPHICH set毎に4つのEPHICHが構成される場合、EPHICH set 0とEPHICH set 1とを通してEPHICHのインデックス付けが行われる(EPHICH0、EPHICH1、EPHICH2、EPHICH3、EPHICH4、EPHICH5、EPHICH6、EPHICH7)。
 PUSCHで送信されるデータに対するACK/NACKが配置されるEPHICHは、そのPUSCHに用いられる1つ以上のUL PRB pairの中でインデックスの最も小さいUL PRB pairのインデックスと、そのUL PRB pair内に配置されるDM RSのサイクリックシフト(値)とに基づき対応付けられる。あるEPHICH setのEPHICHは、そのEPHICH setと予め対応付けられたEPDCCH setに配置されたEPDCCHでリソースが割り当てられたPUSCHと対応付けられる。例えば、端末装置5は、EPHICHのインデックスに基づき、PUSCHで受信されたトランスポートブロックに対するACK/NACKを含む信号が配置されるEPHICHが配置されるEPHICH setを認識する。例えば、基地局装置3は、EPHICHを配置するEPHICH setに対応する複数のインデックスのEPHICHの何れかを用いて端末装置5にACK/NACKの情報を伝送する。
 次に、PUSCHで送信されるデータに対するACK/NACKは、対応付けられるEPHICHに配置されうる複数のACK/NACKの中から、そのPUSCHに用いられる1つ以上のUL PRB pairの中でインデックスの最も小さいUL PRB pairのインデックスと、そのUL PRB pair内に配置されるDM RSのサイクリックシフト(値)とに基づき対応付けられる。なお、それぞれの対応付けにおいて、その他のパラメータが更に考慮されてもよい。例えば、上りリンクグラントに、EPHICHに対するオフセットを示すパラメータが構成されてもよい。
 1つ以上のEPHICH set毎にEPHICHのインデックス付けおよびEPHICHと識別子との対応付けが行われる。例えば、2つのEPHICH setが構成され、それぞれのEPHICH setが異なるEPDCCH setと対応付けられ、それぞれに3個のEPHICH(EPHICH0、EPHICH1、EPHICH2)が構成される場合、それぞれのEPHICH setにおいて、EPHICH0は識別子“FFF4”と対応し、EPHICH1は識別子“FFF5”と対応し、EPHICH2は識別子“FFF6”と対応してもよい。例えば、2つのEPHICH setが構成され、それぞれのEPHICH setが同じEPDCCH setと対応付けられ、それぞれに3個のEPHICH(EPHICH0、EPHICH1、EPHICH2)(EPHICH3、EPHICH4、EPHICH5)が構成される場合、EPHICH0は識別子“FFF4”と対応し、EPHICH1は識別子“FFF5”と対応し、EPHICH2は識別子“FFF6”と対応し、EPHICH3は識別子“FFF7”と対応し、EPHICH4は識別子“FFF8”と対応し、EPHICH5は識別子“FFF9”と対応してもよい。例えば、2つのEPHICH setが構成され、それぞれのEPHICH setが同じEPDCCH setと対応付けられ、それぞれに3個のEPHICH(EPHICH0、EPHICH1、EPHICH2)(EPHICH3、EPHICH4、EPHICH5)が構成される場合、EPHICH0は識別子“FFF4”と対応し、EPHICH1は識別子“FFF5”と対応し、EPHICH2は識別子“FFF6”と対応し、EPHICH3は識別子“FFF4”と対応し、EPHICH4は識別子“FFF5”と対応し、EPHICH5は識別子“FFF6”と対応してもよい。
 <基地局装置3の全体構成>
 以下、図1、図2、図3を用いて、本実施形態に係る基地局装置3の構成について説明する。図1は、本発明の実施形態に係る基地局装置3の構成を示す概略ブロック図である。この図に示すように、基地局装置3は、受信処理部(第二の受信処理部)101、無線リソース制御部(第二の無線リソース制御部)103、制御部(第二の制御部)105、および、送信処理部(第二の送信処理部)107を含んで構成される。
 受信処理部101は、制御部105の指示に従い、受信アンテナ109により端末装置5から受信した、PUCCH、PUSCHの受信信号をDM RSを用いて復調し、復号して、制御情報、情報データを抽出する。受信処理部101は、自装置が端末装置5にPUCCHのリソースを割り当てた上りリンクサブフレーム、UL PRBに対してUCIを抽出する処理を行なう。受信処理部101は、何れの上りリンクサブフレーム、何れのUL PRBに対してどのような処理を行なうかを制御部105から指示される。例えば、受信処理部101は、ACK/NACK用のPUCCH(PUCCH format 1a、PUCCH format 1b)の信号に対して時間領域での符号系列の乗算と合成、周波数領域での符号系列の乗算と合成を行なう検出処理を制御部105から指示される。また、受信処理部101は、PUCCHからUCIを検出する処理に用いる周波数領域の符号系列および/または時間領域の符号系列を制御部105から指示される。受信処理部101は、抽出したUCIを制御部105に出力し、情報データを上位層に出力する。
 また、受信処理部101は、制御部105の指示に従い、受信アンテナ109により端末装置5から受信したPRACHの受信信号から、プリアンブル系列を検出(受信)する。また、受信処理部101は、プリアンブル系列の検出と共に、到来タイミング(受信タイミング)の推定も行なう。受信処理部101は、自装置がPRACHのリソースを割り当てた上りリンクサブフレーム、UL PRB pairに対してプリアンブル系列を検出する処理を行なう。受信処理部101は、推定した到来タイミングに関する情報を制御部105に出力する。
 また、受信処理部101は、端末装置5から受信したSRSを用いて1個以上のUL PRB(UL PRB pair)のチャネル品質を測定する。また、受信処理部101は、端末装置5から受信したSRSを用いて上りリンクの同期ずれを検出(算出、測定)する。受信処理部101は、何れの上りリンクサブフレーム、何れのUL PRB(UL PRB pair)に対してどのような処理を行なうかを制御部105から指示される。受信処理部101は、測定したチャネル品質、検出した上りリンクの同期ずれに関する情報を制御部105に出力する。受信処理部101の詳細については、後述する。
 また、受信処理部101は、PUSCHの信号を復調して得られた巡回冗長検査(Cyclic Redundancy Check: CRC)符号を制御部105に出力する。端末装置3の送信処理部407は情報データからCRC符号を生成し、情報データとCRC符号をPUSCHで送信する。CRC符号は、PUSCHに含まれるデータが誤っているか、誤っていないかを判断するために使われる。例えば、基地局装置3において予め決められた生成多項式を用いてデータから生成された情報と、端末装置5において生成され、PUSCHで送信されたCRC符号とが同じ場合はデータが誤っていないと判断され、基地局装置3において予め決められた生成多項式を用いてデータから生成された情報と、端末装置5において生成され、PDSCHで送信されたCRC符号とが異なる場合はデータが誤っていると判断される。
 無線リソース制御部103は、EPDCCHに対するリソースの割り当て、EPHICHに対するリソースの割り当て、PUCCHに対するリソースの割り当て、PDSCHに対するリソースの割り当て、PUSCHに対するリソースの割り当て、PRACHに対するリソースの割り当て、SRSに対するリソースの割り当て、DM RSのサイクリックシフト(値)の割り当て、各種チャネルの変調方式・符号化率・送信電力制御値・プリコーディング処理に用いる位相回転量(重み付け値)、第一の参照信号と第二の参照信号のプリコーディング処理に用いる位相回転量(重み付け値)などを設定する。ここで、EPHICHに対するリソースの割り当ては、何れのインデックスのEPHICHにリソースを割り当てるかということを含む。言い換えると、無線リソース制御部103は、リソースを割り当てるEPHICHに用いる識別子を割り当ててもよい。言い換えると、無線リソース制御部103は、リソースを割り当てるEPHICHを配置するEPHICH setを決めてもよい。無線リソース制御部103は、端末装置5に対して割り当てるPUSCHのUL PRB pair、端末装置5に対して割り当てるDM RSのサイクリックシフト(値)を、端末装置5に対して割り当てるEPHICHを考慮して設定する。
 なお、無線リソース制御部103は、PUCCHに対する周波数領域の符号系列、時間領域の符号系列なども設定する。また、無線リソース制御部103は、複数のEPDCCH setを設定し、それぞれのEPDCCH setに用いるDL PRB pairを設定する。また、無線リソース制御部103は、それぞれの端末装置5に対するそれぞれのEPDCCH setのECCEのリソースマッピングの方法、Search spaceを設定する。また、無線リソース制御部103は、EPHICHが配置されうるDL PRB pairを設定してもよい(複数のEPHICH setを設定する)。また、無線リソース制御部103は、下りリンクサブフレームに配置されうるEPHICH(下りリンクのACK/NACK)の総数を設定してもよい。また、無線リソース制御部103は、EPHICH set毎に、下りリンクサブフレームに配置されうるEPHICH(下りリンクのACK/NACK)の総数を設定してもよい。また、無線リソース制御部103は、EPDCCH setとEPHICH setの対応付けを設定してもよい。また、無線リソース制御部103は、EPDCCH setと1つ以上のEPHICH setとの対応付けを設定してもよい。無線リソース制御部103で設定された情報の一部は送信処理部107を介して端末装置5に通知され、例えば、1つ以上のEPDCCH setのDL PRB pairを示す情報、EPDCCH setのリソースマッピングの方法を示す情報、EPHICHが配置されうるDL PRB pairを示す情報(1つ以上のEPHICH setのDL PRB pairを示す情報)、EPHICH(下りリンクのACK/NACK)の総数に関する情報、EPDCCH setとEPHICH setとの対応付けを示す情報が端末装置5に通知される。
 また、無線リソース制御部103は、受信処理部101においてPUCCHを用いて取得され、制御部105を介して入力されたUCIに基づいてPDSCHの無線リソースの割り当てなどを設定する。例えば、無線リソース制御部103は、PUCCHを用いて取得されたACK/NACKが入力された場合、ACK/NACKでNACKが示されたPDSCHのリソースの割り当てを端末装置5に対して行なう。
 無線リソース制御部103は、各種制御信号を制御部105に出力する。例えば、制御信号は、EPDCCHのリソースマッピングの方法を示す制御信号、EPDCCHのリソースの割り当てを示す制御信号、EPHICHのリソースの割り当てを示す制御信号などである。
 制御部105は、無線リソース制御部103から入力された制御信号に基づき、PDSCHに対するDL PRB pairの割り当て、EPDCCHに対するリソースの割り当て、EPHICHに対するリソースの割り当て、PDSCHに対する変調方式の設定、PDSCHおよびEPDCCHに対する符号化率(EPDCCHのECCE aggregation number)の設定、ECCEの信号を送信するアンテナポートの設定、EPHICHの信号を送信するアンテナポートの設定、PDSCHおよびEPDCCHおよびEPHICHおよび第一の参照信号および第二の参照信号に対するプリコーディング処理の設定などの制御を送信処理部107に対して行なう。制御部105は、PUSCHのリソース割り当て情報の伝達に用いられるEPDCCHが配置されるEPDCCH setからEPHICHのリソースが割り当てられる1つ以上のEPHICH setを判断し、PUSCHに割り当てられたUL PRB pairとDM RSのサイクリックシフトとから1つ以上のEPHICH set内で割り当てられるEPHICHのインデックス(リソース)を判断する。ここで、EPHICHのインデックスを判断するとは、EPHICHに用いる識別子を判断するということも含む。ここで、EPHICHのインデックスを判断するとは、EPHICHが配置されるEPHICH setを判断するということを含む。
 また、制御部105は、無線リソース制御部103から入力された制御信号に基づき、EPDCCHを用いて送信されるDCIを生成し、送信処理部107に出力する。EPDCCHを用いて送信されるDCIは、下りリンクアサインメント、上りリンクグラントなどである。また、制御部105は、EPDCCH setを示す情報、EPDCCH setのリソースマッピングの方法を示す情報、EPHICH setを示す情報(EPHICHが配置されうるDL PRB pairを示す情報)、EPHICHの総数を示す情報、EPDCCH setとEPHICH setとの対応付けを示す情報などを、送信処理部107を介して、端末装置5にPDSCHを用いて送信するように制御を行なう。
 制御部105は、無線リソース制御部103から入力された制御信号に基づき、PUSCHに対するUL PRB pairの割り当て、DM RSのサイクリックシフト値の割り当て、PUCCHに対するリソースの割り当て、PUSCHおよびPUCCHの変調方式の設定、PUSCHの符号化率の設定、PUCCHに対する検出処理、PUCCHに対する符号系列の設定、PRACHに対するリソースの割り当て、SRSに対するリソースの割り当てなどの制御を受信処理部101に対して行なう。また、制御部105は、端末装置5によってPUCCHを用いて送信されたUCIが受信処理部101より入力され、入力されたUCIを無線リソース制御部103に出力する。
 また、制御部105は、受信処理部101より、検出されたプリアンブル系列の到来タイミングを示す情報、受信されたSRSから検出された上りリンクの同期ずれを示す情報が入力され、上りリンクの送信タイミングの調整値(TA: Timing Advance、Timing Adjustment、Timing Alignment)(TA value)を算出する。算出された上りリンクの送信タイミングの調整値を示す情報(TA command)は、送信処理部107を介して端末装置5に通知される。
 制御部105は、受信処理部101より入力されたデータから予め決められた生成多項式を用いて生成した情報と、受信処理部101より入力されたCRC符号とを比較し、データが誤っているか否かを判断し、ACK/NACKを生成する。生成されたACK/NACKは、無線リソース制御部103から指定されたEPHICHを用いて送信処理部107から送信される。
 送信処理部107は、制御部105から入力された制御信号に基づき、EPDCCH、EPHICH、PDSCHを用いて送信する信号を生成して、送信アンテナ111を介して送信する。送信処理部107は、無線リソース制御部103から入力された、EPDCCH setを示す情報、EPDCCH setのリソースマッピングの方法を示す情報、EPHICHが配置されうるDL PRB pairを示す情報、EPHICH(下りリンクのACK/NACK)の総数を示す情報、上位層から入力された情報データ等を、PDSCHを用いて端末装置5に対して送信し、制御部105から入力されたDCIをEPDCCHを用いて端末装置5に対して送信する。また、送信処理部107は、第一の参照信号、第二の参照信号を送信する。なお、説明の簡略化のため、以降、情報データは数種の制御に関する情報を含むものとする。送信処理部107の詳細については、後述する。
 <基地局装置3の送信処理部107の構成>
 以下、基地局装置3の送信処理部107の詳細について説明する。図2は、本発明の実施形態に係る基地局装置3の送信処理部107の構成を示す概略ブロック図である。この図に示すように、送信処理部107は、複数の共用チャネル処理部201-1~201-M(以下、共用チャネル処理部201-1~201-Mを合わせて共用チャネル処理部201と表す)、複数の制御チャネル処理部203-1~203-M(以下、制御チャネル処理部203-1~203-Mを合わせて制御チャネル処理部203と表す)、下りリンク参照信号処理部205、プリコーディング処理部231、多重部207、IFFT(Inverse Fast Fourier Transform; 高速逆フーリエ変換)部209、GI(Guard Interval; ガードインターバル)挿入部211、D/A(Digital/Analog converter; ディジタルアナログ変換)部213、送信RF(Radio Frequency; 無線周波数)部215、および、送信アンテナ111を含んで構成される。なお、各共用チャネル処理部201、各制御チャネル処理部203は、それぞれ、同様の構成および機能を有するので、その一つを代表して説明する。なお、説明の簡略化のため、送信アンテナ111は、複数の送信アンテナをまとめたものとする。
 また、この図に示すように、共用チャネル処理部201は、それぞれ、ターボ符号部219、データ変調部221およびプリコーディング処理部229を備える。また、この図に示すように、制御チャネル処理部203は、畳み込み符号部223、QPSK変調部225およびプリコーディング処理部227を備える。共用チャネル処理部201は、PDSCHの処理を行なう。制御チャネル処理部203は、EPDCCH、EPHICHの処理を行なう。
 共用チャネル処理部201は、端末装置5への情報データをOFDM方式で伝送するためのベースバンド信号処理を行なう。ターボ符号部219は、入力された情報データを、制御部105から入力された符号化率で、データの誤り耐性を高めるためのターボ符号化を行ない、データ変調部221に出力する。データ変調部221は、ターボ符号部219が符号化したデータを、制御部105から入力された変調方式、例えば、QPSK(四位相偏移変調; Quadrature Phase Shift Keying)、16QAM(16値直交振幅変調; 16 Quadrature Amplitude Modulation)、64QAM(64値直交振幅変調; 64 Quadrature Amplitude Modulation)のような変調方式で変調し、変調シンボルの信号系列を生成する。データ変調部221は、生成した信号系列を、プリコーディング処理部229に出力する。プリコーディング処理部229は、データ変調部221から入力された信号に対してプリコーディング処理を行ない、多重部207に出力する。
 制御チャネル処理部203は、制御部105から入力された制御情報(DCI、ACK/NACK)を、OFDM方式で伝送するためのベースバンド信号処理を行なう。畳み込み符号部223は、制御部105から入力された符号化率に基づき、制御情報の誤り耐性を高めるための畳み込み符号化を行なう。ここで、制御情報はビット単位で制御される。なお、EPDCCHで送信されるDCIの符号化率は、設定されたECCE aggregation numberと関連する。また、畳み込み符号部223は、制御部105から入力された符号化率に基づき、畳み込み符号化の処理を行なったビットに対して出力ビットの数を調整するためにレートマッチングも行なう。畳み込み符号部223は、符号化した制御情報をQPSK変調部225に出力する。QPSK変調部225は、畳み込み符号部223が符号化した制御情報を、QPSK変調方式で変調し、変調した変調シンボルの信号系列を、プリコーディング処理部227に出力する。プリコーディング処理部227は、QPSK変調部225から入力された信号に対してプリコーディング処理を行ない、多重部207に出力する。なお、プリコーディング処理部227は、QPSK変調部225から入力された信号に対してプリコーディング処理を行わず、多重部207に出力することができる。なお、下りリンクのACK/NACKに対して畳み込み符号化ではなく、その他の符号化が適用されてもよい。例えば、繰り返し符号化(Repetition coding)、単信符号化(Simplex coding)がACK/NACKに適用されてもよい。そのような場合は、制御チャネル処理部203に畳み込み符号部223とは異なる符号化処理部が実装される。
 下りリンク参照信号処理部205は、端末装置5において既知の信号である下りリンク参照信号(第一の参照信号、第二の参照信号)を生成し、プリコーディング処理部231に出力する。プリコーディング処理部231は、下りリンク参照信号処理部205より入力された第一の参照信号、第二の参照信号に対してプリコーディング処理を行ない、多重部207に出力する。プリコーディング処理部231は、プリコーディング処理部229においてPDSCHに行われる処理と同様の処理を第一の参照信号に対して行ない、プリコーディング処理部227においてEPDCCH、またはEPHICHに行なわれる処理と同様の処理を第二の参照信号に対して行なう。
 多重部207は、下りリンク参照信号処理部205から入力された信号と、共用チャネル処理部201各々から入力された信号と、制御チャネル処理部203各々から入力された信号とを、制御部105からの指示に従って、下りリンクサブフレームに多重する。無線リソース制御部103によって設定されたPDSCHに対するDL PRB pairの割り当て、EPHICHに対するリソースの割り当て、EPDCCHに対するリソースの割り当て、EPDCCHのリソースマッピングの方法に関する制御信号が制御部105に入力され、その制御信号に基づき、制御部105は多重部207の処理を制御する。例えば、多重部207は、それぞれのEPHICHを異なるECCEのリソースに多重する。多重部207は、多重化した信号を、IFFT部209に出力する。
 IFFT部209は、多重部207が多重化した信号を高速逆フーリエ変換し、OFDM方式の変調を行ない、GI挿入部211に出力する。GI挿入部211は、IFFT部209がOFDM方式の変調を行なった信号に、ガードインターバルを付加することで、OFDM方式におけるシンボルからなるベースバンドのディジタル信号を生成する。周知のように、ガードインターバルは、伝送するOFDMシンボルの先頭または末尾の一部を複製することによって生成される。GI挿入部211は、生成したベースバンドのディジタル信号をD/A部213に出力する。D/A部213は、GI挿入部211から入力された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、送信RF部215に出力する。送信RF部215は、D/A部213から入力されたアナログ信号から、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する。次に、送信RF部215は、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)し、余分な周波数成分を除去し、電力増幅し、送信アンテナ111を介して、端末装置5に送信する。
 <基地局装置3の受信処理部101の構成>
 以下、基地局装置3の受信処理部101の詳細について説明する。図3は、本発明の実施形態に係る基地局装置3の受信処理部101の構成を示す概略ブロック図である。この図に示すように、受信処理部101は、受信RF部301、A/D(Analog/Digital converter; アナログディジタル変換)部303、シンボルタイミング検出部309、GI除去部311、FFT部313、サブキャリアデマッピング部315、伝搬路推定部317、PUSCH用の伝搬路等化部319、PUCCH用の伝搬路等化部321、IDFT部323、データ復調部325、ターボ復号部327、物理上りリンク制御チャネル検出部329、プリアンブル検出部331、およびSRS処理部333を含んで構成される。
 受信RF部301は、受信アンテナ109で受信された信号を、適切に増幅し、中間周波数に変換し(ダウンコンバート)、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、直交復調する。受信RF部301は、直交復調したアナログ信号を、A/D部303に出力する。A/D部303は、受信RF部301が直交復調したアナログ信号をディジタル信号に変換し、変換したディジタル信号をシンボルタイミング検出部309およびGI除去部311に出力する。
 シンボルタイミング検出部309は、A/D部303より入力された信号に基づいて、シンボルのタイミングを検出し、検出したシンボル境界のタイミングを示す制御信号を、GI除去部311に出力する。GI除去部311は、シンボルタイミング検出部309からの制御信号に基づいて、A/D部303より入力された信号からガードインターバルに相当する部分を除去し、残りの部分の信号を、FFT部313に出力する。FFT部313は、GI除去部311から入力された信号を高速フーリエ変換し、DFT-Spread-OFDM方式の復調を行ない、サブキャリアデマッピング部315に出力する。なお、FFT部313のポイント数は、後述する端末装置5のIFFT部のポイント数と等しい。
 サブキャリアデマッピング部315は、制御部105から入力された制御信号に基づき、FFT部313が復調した信号を、DM RSと、SRSと、PUSCHの信号と、PUCCHの信号とに分離する。サブキャリアデマッピング部315は、分離したDM RSを伝搬路推定部317に出力し、分離したSRSをSRS処理部333に出力し、分離したPUSCHの信号をPUSCH用の伝搬路等化部319に出力し、分離したPUCCHの信号をPUCCH用の伝搬路等化部321に出力する。
 伝搬路推定部317は、サブキャリアデマッピング部315が分離したDM RSと既知の信号を用いて伝搬路の変動を推定する。伝搬路推定部317は、推定した伝搬路推定値を、PUSCH用の伝搬路等化部319と、PUCCH用の伝搬路等化部321に出力する。PUSCH用の伝搬路等化部319は、サブキャリアデマッピング部315が分離したPUSCHの信号の振幅および位相を、伝搬路推定部317から入力された伝搬路推定値に基づいて等化する。ここで、等化とは、信号が無線通信中に受けた伝搬路の変動を元に戻す処理のことを表す。PUSCH用の伝搬路等化部319は、調整した信号をIDFT部323に出力する。
 IDFT部323は、PUSCH用の伝搬路等化部319から入力された信号を離散逆フーリエ変換し、データ復調部325に出力する。データ復調部325は、IDFT部323が変換したPUSCHの信号の復調を行ない、復調したPUSCHの信号をターボ復号部327に出力する。この復調は、端末装置5のデータ変調部で用いられる変調方式に対応した復調であり、変調方式は制御部105より入力される。ターボ復号部327は、データ復調部325から入力され、復調されたPUSCHの信号から、情報データを復号する。符号化率は、制御部105より入力される。
 PUCCH用の伝搬路等化部321は、サブキャリアデマッピング部315で分離されたPUCCHの信号の振幅および位相を、伝搬路推定部317から入力された伝搬路推定値に基づいて等化する。PUCCH用の伝搬路等化部321は、等化した信号を物理上りリンク制御チャネル検出部329に出力する。
 物理上りリンク制御チャネル検出部329は、PUCCH用の伝搬路等化部321から入力された信号を復調、復号し、UCIを検出する。物理上りリンク制御チャネル検出部329は、周波数領域、および/または時間領域で符号多重された信号を分離する処理を行なう。物理上りリンク制御チャネル検出部329は、送信側で用いられた符号系列を用いて周波数領域、および/または時間領域で符号多重されたPUCCHの信号からACK/NACK、SR、CQIを検出するための処理を行なう。具体的には、物理上りリンク制御チャネル検出部329は、周波数領域での符号系列を用いた検出処理、つまり周波数領域で符号多重された信号を分離する処理として、PUCCHのサブキャリア毎の信号に対して符号系列の各符号を乗算した後、各符号を乗算した信号を合成する。具体的には、物理上りリンク制御チャネル検出部329は、時間領域での符号系列を用いた検出処理、つまり時間領域での符号多重された信号を分離する処理として、PUCCHのSC-FDMAシンボル毎の信号に対して符号系列の各符号を乗算した後、各符号を乗算した信号を合成する。なお、物理上りリンク制御チャネル検出部329は、制御部105からの制御信号に基づき、PUCCHの信号に対する検出処理を設定する。
 SRS処理部333は、サブキャリアデマッピング部315から入力されたSRSを用いて、チャネル品質を測定し、UL PRB(UL PRB pair)のチャネル品質の測定結果を制御部105に出力する。SRS処理部333は、どの上りリンクサブフレーム、どのUL PRB(UL PRB pair)の信号に対して端末装置5のチャネル品質の測定を行なうかが制御部105より指示される。また、SRS処理部333は、サブキャリアデマッピング部315から入力されたSRSを用いて、上りリンクの同期ずれを検出し、上りリンクの同期ずれを示す情報(同期ずれ情報)を制御部105に出力する。なお、SRS処理部333は、時間領域の受信信号から上りリンクの同期ずれを検出する処理を行なうようにしてもよい。具体的な処理は、後述するプリアンブル検出部331で行われる処理と同等の処理を行なうようにしてもよい。
 プリアンブル検出部331は、A/D部303より入力された信号に基づいて、PRACHに相当する受信信号に対して送信されたプリアンブルを検出(受信)する処理を行なう。具体的には、プリアンブル検出部331は、ガードタイム内の様々なタイミングの受信信号に対して、送信される可能性のある、各プリアンブル系列を用いて生成したレプリカの信号との相関処理を行なう。例えば、プリアンブル検出部331は、相関値が予め設定された閾値よりも高かった場合、相関処理に用いられたレプリカの信号の生成に用いられたプリアンブル系列と同一の信号が、端末装置5より送信されたと判断する。そして、プリアンブル検出部331は、最も相関値の高いタイミングをプリアンブル系列の到来タイミングと判断する。そして、プリアンブル検出部331は、検出したプリアンブル系列を示す情報と、到来タイミングを示す情報を少なくとも含むプリアンブル検出情報を生成し、制御部105に出力する。
 制御部105は、基地局装置3が、端末装置5にEPDCCHを用いて送信した制御情報(DCI)、及びPDSCHを用いて送信した制御情報(RRCシグナリング)に基づいて、サブキャリアデマッピング部315、データ復調部325、ターボ復号部327、伝搬路推定部317、および物理上りリンク制御チャネル検出部329の制御を行なう。また、制御部105は、基地局装置3が端末装置5に送信した制御情報に基づき、各端末装置5が送信した(送信した可能性のある)PRACH、PUSCH、PUCCH、SRSがどのリソース(上りリンクサブフレーム、UL PRB(UL PRB pair)、周波数領域の符号系列、時間領域の符号系列)により構成されているかを把握している。
 <端末装置5の全体構成>
 以下、図4、図5、図6を用いて、本実施形態に係る端末装置5の構成について説明する。図4は、本発明の実施形態に係る端末装置5の構成を示す概略ブロック図である。この図に示すように、端末装置5は、受信処理部(第一の受信処理部)401、無線リソース制御部(第一の無線リソース制御部)403、制御部(第一の制御部)405、送信処理部(第一の送信処理部)407を含んで構成される。
 受信処理部401は、基地局装置3から信号を受信し、制御部405の指示に従い、受信信号を復調して、復号する。受信処理部401は、EPHICHの信号を受信し、第二の参照信号を用いてEPHICHの信号を復調し、復調して得られた信号を復号し、復号して得られたACK/NACK情報を制御部405に出力する。また、受信処理部401は、EPHICHに含められるCRC符号を制御部405に出力する。例えば、受信処理部401は、基地局装置3から設定された1つ以上のEPHICH setの中で制御部405から指示されたEPHICH setにおいて対応するACK/NACKを含むEPHICHを検出する処理を行なう。受信処理部401は、自装置宛てのEPDCCHの信号を検出した場合は、EPDCCHの信号を復号して取得したDCIを制御部405に出力する。例えば、受信処理部401は、基地局装置3から指定されたEPDCCH set内のSearch Spaceにおいて自装置宛てのEPDCCHを検出する処理を行なう。例えば、受信処理部401は、基地局装置3から指定されたEPDCCH set内の第二の参照信号を用いて伝搬路の推定を行ない、EPDCCHの信号の復調を行ない、自装置宛ての制御情報を含む信号を検出する処理を行なう。例えば、受信処理部401は、検出処理を行なうEPDCCH candidateを構成するECCE、またはEREGと対応するアンテナポートの第二の参照信号を用いてEPDCCHの信号の復調を行なう。
 また、受信処理部401は、EPDCCHに含まれるDCIを制御部405に出力した後の制御部405の指示に基づき、自装置宛てのPDSCHを復号して得た情報データを、制御部405を介して上位層に出力する。EPDCCHに含まれるDCIの中で下りリンクアサインメントがPDSCHのリソースの割り当てを示す情報を含む。また、受信処理部401は、PDSCHを復号して得た基地局装置3の無線リソース制御部103で生成された制御情報を制御部405に出力し、また制御部405を介して自装置の無線リソース制御部403に出力する。例えば、基地局装置3の無線リソース制御部103で生成された制御情報は、EPDCCH setのDL PRB pairを示す情報、EPDCCH setのリソースマッピングの方法を示す情報、EPHICHが配置されうるDL PRB pairを示す情報、EPHICH(下りリンクのACK/NACK)の総数を示す情報、EPDCCH setとEPHICH setとの対応付けを示す情報を含む。
 また、受信処理部401は、PDSCHに含まれるCRC符号を制御部405に出力する。基地局装置3の説明では省略したが、基地局装置3の送信処理部107は情報データからCRC符号を生成し、情報データとCRC符号をPDSCHで送信する。CRC符号は、PDSCHに含まれるデータが誤っているか、誤っていないかを判断するために使われる。例えば、端末装置5において予め決められた生成多項式を用いてデータから生成された情報と、基地局装置3において生成され、PDSCHで送信されたCRC符号とが同じ場合はデータが誤っていないと判断され、端末装置5において予め決められた生成多項式を用いてデータから生成された情報と、基地局装置3において生成され、PDSCHで送信されたCRC符号とが異なる場合はデータが誤っていると判断される。
 制御部405は、PDSCHを用いて基地局装置3から送信され、受信処理部401より入力されたデータを確認し、データの中で情報データを上位層に出力し、データの中で基地局装置3の無線リソース制御部103で生成された制御情報に基づいて、受信処理部401、送信処理部407を制御する。また、制御部405は、無線リソース制御部403からの指示に基づき、受信処理部401、送信処理部407を制御する。例えば、制御部405は、無線リソース制御部403から指示されたEPDCCH setのDL PRB pair内の信号に対してEPDCCHを検出する処理を行なうように受信処理部401を制御する。例えば、制御部405は、無線リソース制御部403から指示されたEPDCCH setのリソースマッピングの方法を示す情報に基づき、EPDCCH setのECCEのリソースのデマッピングを行なうように受信処理部401を制御する。例えば、制御部405は、無線リソース制御部403から指示されたEPHICHが配置されうるDL PRB pair内の信号に対してEPHICHを検出し、EPHICHに配置された信号を復調、復号する処理を行なうように受信処理部401を制御する。例えば、制御部405は、無線リソース制御部403から指示されたEPHICHの総数を示す情報に基づき、送信されたPUSCHと対応するEPHICHを検出し、ACK/NACK情報を抽出する処理を行なうように受信処理部401を制御してもよい。例えば、制御部405は、無線リソース制御部403から指示されたEPDCCH setとEPHICH setとの対応付けを示す情報に基づき、PUSCHのリソース割り当て情報を含むEPDCCHが受信されたEPDCCH setと対応付けられる1つ以上のEPHICH setにおいてEPHICHを検出するように受信処理部401を制御してもよい。
 また、制御部405は、EPDCCH set内でEPDCCHを検出する処理を実行する領域を受信処理部401に対して制御する。具体的には、制御部405は、それぞれのEPDCCH setに対して、Search spaceを設定するECCE aggregation number、EPDCCH set内でEPDCCHを検出する処理を実行するEPDCCH候補を、それぞれのECCE aggregation number毎に受信処理部401に指示(設定)する。また、制御部405は、EPDCCH、EPHICHの信号の復調に対応するアンテナポートの第二の参照信号を用いるように受信処理部401を制御する。
 制御部405は、EPHICHが配置されうるDL PRB pairを示す情報と、EPHICH setの数と、EPHICH(下りリンクのACK/NACK)の総数を示す情報と、PUSCHに用いられるUL PRB pairを示す情報と、DM RSのサイクリックシフト値を示す情報とに基づき、送信処理部407が送信したPUSCHのトランスポートブロックに対応するACK/NACK情報を含むEPHICHを判断し、受信処理部401を制御する。または、制御部405は、EPHICH setを示す情報と、EPHICH(下りリンクのACK/NACK)の総数を示す情報と、PUSCHに用いられるUL PRB pairを示す情報と、DM RSのサイクリックシフト値を示す情報とに基づき、送信処理部407が送信したPUSCHのトランスポートブロックに対応するACK/NACK情報を含むEPHICHを判断し、受信処理部401を制御してもよい。なお、制御部405は、EPDCCH setとEPHICH setとの対応付けは無線リソース制御部403から指示されており、EPHICH set内の何れのEPHICHに送信処理部407が送信したPUSCHのトランスポートブロックに対応するACK/NACK情報が含まれるかを上述のように判断する。制御部405は、上述のように、PUSCHに用いられるUL PRB pairと、DM RSのサイクリックシフト値と、EPHICH(EPHICH index)と、EPHICH内のACK/NACK(ACK/NACK index)との対応付け規則を予め認識している。
 また、制御部405は、EPDCCHを用いて基地局装置3から送信され、受信処理部401より入力されたDCIに基づいて、受信処理部401、送信処理部407を制御する。具体的には、制御部405は検出された下りリンクアサインメントに主に基づき受信処理部401を制御し、検出された上りリンクグラントに主に基づき送信処理部407を制御する。また、制御部405は下りリンクアサインメントに含まれるPUCCHの送信電力制御コマンドを示す制御情報に基づき送信処理部407を制御する。制御部405は、受信処理部401より入力されたデータから予め決められた生成多項式を用いて生成した情報と、受信処理部401より入力されたCRC符号とを比較し、データが誤っているか否かを判断し、ACK/NACKを生成する。生成されたACK/NACKは、送信処理部407から送信される。また、制御部405は、無線リソース制御部403からの指示に基づき、SR、CQIを生成する。また、制御部405は、基地局装置3から通知された上りリンクの送信タイミングの調整値等に基づいて、送信処理部407の信号の送信タイミングを制御する。
 制御部405は、受信処理部401で復号されたEPHICHに配置されたデータとCRC符号(識別子を用いてスクランブリング処理が行われたCRC符号)を確認して、データに誤りがないかを判断すると共に、送信処理部407が送信したPUSCHのトランスポートブロックに対応するACK/NACK情報を含むEPHICHであるかを判断する。EPHICHには、専用の識別子(RNTI)が用いられ、複数のACK/NACKから生成したCRC符号に対してEPHICH専用の識別子を用いた排他的論理和の処理が行われる。排他的論理和の処理が行われた情報が複数のACK/NACK情報と共に符号化され、変調され、変調された信号がEPHICHに配置される。異なるEPHICHには、異なる識別子が用いられてもよい。少なくとも、同一のEPHICH setに構成される、異なるEPHICHに対しては異なる識別子が用いられてもよい。制御部405は、受信処理部401で復号されたEPHICHに配置されたデータ(複数のACK/NACK)からCRC符号を生成し、生成したCRC符号に対してPUSCHのトランスポートブロックに対応するACK/NACK情報を含むEPHICHに対応する識別子を用いた排他的論理和の処理を行ない、受信処理部401より入力されたCRC符号(送信側で識別子と排他的論理和処理が行われたCRC符号)とを比較し、それらが同じであれば、EPHICHに配置された信号を復号して得られたデータに送信したPUSCHのトランスポートブロックに対応するACK/NACK情報が含まれると判断し、それらが同じでなければ、EPHICHに配置された信号を復号して得られたデータに送信したPUSCHのトランスポートブロックに対応するACK/NACK情報が含まれない、またはEPHICHに配置された信号を復号して得られたデータに誤りがあると判断してもよい。
 制御部405は、EPHICHに配置された信号を復号して得られたデータにPUSCHのトランスポートブロックに対応するACK/NACK情報が含まれると判断した場合は、対応するACK/NACK情報に基づき、PUSCHの再送を制御する。制御部405は、EPHICHに配置された信号を復号して得られたデータにPUSCHのトランスポートブロックに対応するACK/NACK情報が含まれると判断しなかった場合は、PUSCHの再送を制御しない。
 例えば、1つのEPDCCH setと、2つのEPHICH set(EPHICH set 0、EPHICH set 1)と、が端末装置5に構成され、それぞれのEPHICH setに4個のEPHICHが構成されうる場合について説明する。EPHICH set0にEPHICH0、EPHICH1、EPHICH2、EPHICH3が構成されうる。EPHICH set1にEPHICH4、EPHICH5、EPHICH6、EPHICH7が構成されうる。制御部405は、PUSCHに用いられるUL PRB pair indexと、DM RSのサイクリックシフト値と、に基づき、送信処理部407が送信したPUSCHのトランスポートブロックに対応するACK/NACK情報を含むEPHICHがEPHICH3であると判断すると、受信処理部401に対してEPHICH3が配置されうるEPHICH set 0においてEPHICHを検出する処理を行なうように指示する。制御部405は、受信処理部401から入力された、EPHICHに配置された信号を復号して得られたCRC符号と複数のACK/NACKのデータとに対して、EPHICH3に対応する識別子を用いてCRC符号のチェックを行ない、検出したEPHICHがEPHICH3であるかを確認する。制御部405は、PUSCHに用いられるUL PRB pair indexと、DM RSのサイクリックシフト値と、に基づき、送信処理部407が送信したPUSCHのトランスポートブロックに対応するACK/NACK情報を含むEPHICHがEPHICH5であると判断すると、受信処理部401に対してEPHICH5が配置されうるEPHICH set 1においてEPHICHを検出する処理を行なうように指示する。
 無線リソース制御部403は、基地局装置3の無線リソース制御部103で生成され、基地局装置3より通知された制御情報を記憶して保持すると共に、制御部405を介して受信処理部401、送信処理部407の制御を行なう。つまり、無線リソース制御部403は、各種パラメータなどを保持するメモリの機能を備える。例えば、無線リソース制御部403は、EPDCCH setのDL PRB pairに関する情報と、EPDCCH setのリソースマッピングの方法に関する情報と、EPHICHが配置されうるDL PRB pairに関する情報と、EPHICH(下りリンクACK/NACK)の総数に関する情報と、EPDCCH setとEPHICH setとの対応付けを示す情報等とを保持し、各種制御信号を制御部405に出力する。無線リソース制御部403は、基地局装置3より受信したRRCシグナリングに基づき、EPDCCH setとEPHICH setとの対応付けを判断してもよい。無線リソース制御部403は、基地局装置3より受信したRRCシグナリングに基づき、1つのEPDCCH setに対応づけられるEPHICH setの数を判断してもよい。無線リソース制御部403は、PUSCH、PUCCH、SRS、PRACHの送信電力に関連するパラメータを保持し、基地局装置3より通知されたパラメータを用いるように制御信号を制御部405に出力する。
 例えば、制御部405は、無線リソース制御部403より入力された、EPHICHが配置されうるDL PRB pairに関する情報に基づき、EPHICH set内に構成されうるEPHICHの数を判断する。例えば、制御部405は、無線リソース制御部403より入力された、EPHICH setとEPDCCH setとの対応付けを示す情報に基づき、1つのEPDCCH setに対応するEPHICHの総数を判断するとともに、各EPHICHが配置されうるEPHICH setを判断する。そして、制御部405は、UL grantが検出されたEPDCCH setに基づき、そのUL grantに基づき送信したPUSCHに対応するEPHICHが配置されるEPHICH setを判断する。そして、制御部405は、PUSCHに用いられたUL PRB pair indexと、DM RSのサイクリックシフト値とに基づき、送信したPUSCHに対応するEPHICHのインデックスを判断するとともに、そのEPHICHが配置されるEPHICH setを判断する。
 無線リソース制御部403は、PUCCH、PUSCH、SRS、PRACHなどの送信電力に関連するパラメータの値を設定する。無線リソース制御部403において設定された送信電力の値は、制御部405により送信処理部407に対して出力される。なお、PUCCHと同じUL PRB内のリソースより構成されるDM RSは、PUCCHと同じ送信電力制御が行なわれる。なお、PUSCHと同じUL PRBのリソースより構成されるDM RSは、PUSCHと同じ送信電力制御が行なわれる。無線リソース制御部403は、PUSCHに対して、PUSCHに割り当てられるUL PRB pairの数に基づくパラメータ、予め基地局装置3より通知されたセル固有、および端末装置固有のパラメータ、PUSCHに用いられる変調方式に基づくパラメータ、推定されたパスロスの値に基づくパラメータ、基地局装置3より通知された送信電力制御コマンドに基づくパラメータなどの値を設定する。無線リソース制御部403は、PUCCHに対して、PUCCHの信号構成に基づくパラメータ、予め基地局装置3より通知されたセル固有、および端末装置固有のパラメータ、推定されたパスロスの値に基づくパラメータ、通知された送信電力制御コマンドに基づくパラメータなどの値を設定する。
 なお、送信電力に関連するパラメータとして、セル固有、および端末装置固有のパラメータはPDSCHを用いて基地局装置3より通知され、送信電力制御コマンドはEPDCCHを用いて基地局装置3より通知される。PUSCHに対する送信電力制御コマンドは上りリンクグラントに含まれ、PUCCHに対する送信電力制御コマンドは下りリンクアサインメントに含まれる。なお、基地局装置3より通知された、送信電力に関連する各種パラメータは無線リソース制御部403において適宜記憶され、記憶された値が制御部405に入力される。
 送信処理部407は、制御部405の指示に従い、情報データ(トランスポートブロック)、UCIを符号化および変調した信号をPUSCH、PUCCHのリソースを用いて、基地局装置3に送信アンテナ411を介して送信する。また、送信処理部407は、制御部405の指示に従い、PUSCH、PUCCH、SRS、DM RS、PRACHの送信電力を設定する。送信処理部407の詳細については後述する。
 <端末装置5の受信処理部401>
 以下、端末装置5の受信処理部401の詳細について説明する。図5は、本発明の実施形態に係る端末装置5の受信処理部401の構成を示す概略ブロック図である。この図に示すように、受信処理部401は、受信RF部501、A/D部503、シンボルタイミング検出部505、GI除去部507、FFT部509、多重分離部511、伝搬路推定部513、第一の伝搬路補償部515、共用チャネル復号部517、第二の伝搬路補償部519、制御チャネル復号部521、およびデマッピング部533を含んで構成される。また、この図に示すように、共用チャネル復号部517は、データ復調部523、および、ターボ復号部525、を備える。また、この図に示すように、制御チャネル復号部521は、QPSK復調部527、および、ビタビデコーダ部529、を備える。
 受信RF部501は、受信アンテナ409で受信した信号を、適切に増幅し、中間周波数に変換し(ダウンコンバート)、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、直交復調する。受信RF部501は、直交復調したアナログ信号を、A/D部503に出力する。
 A/D部503は、受信RF部501が直交復調したアナログ信号をディジタル信号に変換し、変換したディジタル信号を、シンボルタイミング検出部505と、GI除去部507と、に出力する。シンボルタイミング検出部505は、A/D部503が変換したディジタル信号に基づいて、シンボルのタイミングを検出し、検出したシンボル境界のタイミングを示す制御信号を、GI除去部507に出力する。GI除去部507は、シンボルタイミング検出部505からの制御信号に基づいて、A/D部503の出力したディジタル信号からガードインターバルに相当する部分を除去し、残りの部分の信号を、FFT部509に出力する。FFT部509は、GI除去部507から入力された信号を高速フーリエ変換し、OFDM方式の復調を行ない、多重分離部511に出力する。
 多重分離部511は、制御部405から入力された制御信号に基づき、FFT部509が復調した信号を、EPDCCHの信号と、EPHICHの信号と、PDSCHの信号とに分離する。多重分離部511は、分離したPDSCHの信号を第一の伝搬路補償部515に出力し、また、分離したEPDCCHの信号と分離したEPHICHの信号とを第二の伝搬路補償部519に出力する。例えば、多重分離部511は、自装置に指定されたEPDCCH setのEPDCCHの信号を第二の伝搬路補償部519に出力する。例えば、多重分離部511は、PUSCHで送信されたトランスポートブロックに対する下りリンクのACK/NACK情報を含むEPHICHが配置されるEPHICH setの信号を第二の伝搬路補償部519に出力する。また、多重分離部511は、第一の参照信号と第二の参照信号とが配置される下りリンクリソースエレメントを分離し、第一の参照信号と第二の参照信号とを伝搬路推定部513に出力する。例えば、多重分離部511は、自装置に指定されたEPDCCH setの第二の参照信号を伝搬路推定部513に出力する。例えば、多重分離部511は、EPHICHと同一のDL PRB pair内の第二の参照信号を伝搬路推定部513に出力する。
 伝搬路推定部513は、多重分離部511が分離した参照信号(第一の参照信号と第二の参照信号)と既知の信号とを用いて伝搬路の変動を推定し、伝搬路の変動を補償するように、振幅および位相を調整するための伝搬路補償値を、第一の伝搬路補償部515(第一の参照信号に基づく伝搬路補償値が入力される)と、第二の伝搬路補償部519(第二の参照信号に基づく伝搬路補償値が入力される)に出力する。なお、伝搬路推定部513は、制御部405から指定された1つ以上のアンテナポート毎の第二の参照信号を用いて、EPDCCHの信号とEPHICHの信号との伝搬路推定および伝搬路補償値の生成を行なう。
 第一の伝搬路補償部515は、多重分離部511が分離したPDSCHの信号の振幅および位相を、伝搬路推定部513から入力された伝搬路補償値に従って調整する。第一の伝搬路補償部515は、あるPDSCHの信号に対して伝搬路推定部513で第一の参照信号に基づいて生成された伝搬路補償値に従って調整する。第一の伝搬路補償部515は、伝搬路を調整した信号を共用チャネル復号部517のデータ復調部523に出力する。
 共用チャネル復号部517は、制御部405からの指示に基づき、PDSCHの復調、復号を行ない、情報データを検出する。データ復調部523は、伝搬路補償部515から入力されたPDSCHの信号の復調を行ない、復調したPDSCHの信号をターボ復号部525に出力する。この復調は、基地局装置3のデータ変調部221で用いられる変調方式に対応した復調である。ターボ復号部525は、データ復調部523から入力され、復調されたPDSCHの信号から情報データを復号し、制御部405を介して上位層に出力する。なお、PDSCHを用いて送信された、基地局装置3の無線リソース制御部103で生成された制御情報等も制御部405に出力され、制御部405を介して無線リソース制御部403にも出力される。なお、PDSCHに含まれるCRC符号も制御部405に出力される。
 第二の伝搬路補償部519は、多重分離部511が分離したEPDCCHの信号、EPHICHの信号の振幅および位相を、伝搬路推定部513から入力された伝搬路補償値に従って調整する。第二の伝搬路補償部519は、EPDCCHの信号、EPHICHの信号に対して伝搬路推定部513で第二の参照信号に基づいて生成された伝搬路補償値に従って調整する。第二の伝搬路補償部519は、ECCE、またはEREGの信号を、そのECCE、またはそのEREGと対応するアンテナポートの第二の参照信号に基づいて生成された伝搬路補償値に従って調整する。第二の伝搬路補償部519は、調整した信号をデマッピング部533に出力する。
 デマッピング部533は、第二の伝搬路補償部519より入力された信号に対して、EPDCCHの信号に対してはEPDCCH用のデマッピング、EPHICHの信号に対してはEPHICH用のデマッピングを行なう。更に、デマッピング部533は、第二の伝搬路補償部519より入力されたEPDCCHの信号に対して、Localized mappingに対するデマッピング、またはDistributed mappingに対するデマッピングを行なう。デマッピング部533は、入力された第EPDCCHの信号、EPHICHの信号に対して、制御チャネル復号部521においてECCE単位で処理が行われるように、入力されたEPDCCHの信号、EPHICHの信号をECCE単位の信号に変換する。デマッピング部533は、変換した信号を制御チャネル復号部521のQPSK復調部527に出力する。
 制御チャネル復号部521は、以下のように、第二の伝搬路補償部519から入力された信号を復調、復号し、制御データを検出する。QPSK復調部527は、EPDCCHの信号、EPHICHの信号に対してQPSK復調を行ない、ビタビデコーダ部529に出力する。ビタビデコーダ部529は、QPSK復調部527が復調した信号を復号し、復号したDCIを制御部405に出力する。ここで、この信号はビット単位で表現され、ビタビデコーダ部529は、入力ビットに対してビタビデコーディング処理を行なうビットの数を調整するためにレートデマッチングも行なう。なお、下りリンクのACK/NACKの符号化に畳み込み符号化ではなく、その他の種類の符号化が送信側で適用される場合、下りリンクのACK/NACKに対してビタビデコーディング処理ではなく、異なる復号化処理が行われてもよい。そのような場合は、制御チャネル復号部521は、ビタビデコーダ部529とは異なる復号化部を実装する。
 EPDCCHに対する検出処理について説明する。端末装置5は、複数のECCE aggregation numberを想定して、自装置宛てのDCIを検出する処理を行なう。端末装置5は、想定するECCE aggregation number(符号化率)毎に異なる復号処理をEPDCCHの信号に対して行ない、DCIと一緒にEPDCCHに付加されるCRC符号に誤りが検出されなかったEPDCCHに含まれるDCIを取得する。このような処理をブラインドデコーディングと称す。なお、端末装置5は、基地局装置3から構成されたEPDCCH setの全てのECCEの信号(受信信号)に対してEPDCCHを想定したブラインドデコーディングを行なうのではなく、一部のECCEに対してのみブラインドデコーディングを行なってもよい。ブラインドデコーディングが行なわれる一部のECCE(ECCEs)をSearch spaceと呼称する。また、ECCE aggregation number毎に異なるSearch spaceが定義される。複数のEPDCCH setが構成された端末装置5は、それぞれの構成されたEPDCCH setにSearch spaceが設定(構成、定義)される。
 Search spaceとは、端末装置5がEPDCCH set内でEPDCCHの復号検出を行なう論理的な領域を意味する。Search spaceは、複数のEPDCCH候補から構成される。EPDCCH候補とは、端末装置5がEPDCCHの復号検出を行なう対象である。ECCE aggregation number毎に、異なるEPDCCH候補は異なるECCE(1つのECCE、複数のECCEsを含む)から構成される。
 EPHICHに対する検出処理について説明する。端末装置5は、送信したPUSCHのリソース割り当て情報を含むEPDCCHを検出したEPDCCH setと対応するEPHICH setに対してEPHICHの信号を検出する処理を行なう。端末装置5は、送信したPUSCHに対応するEPHICHが配置されるEPHICH setの信号に対してEPHICHの信号を検出する処理を行なう。端末装置5は、EPHICHが配置されうる複数のDL PRB pairに配置された信号をデマッピングして、EPHICHの信号を抽出する処理を行なう。EPHICHには、EREG、ECCEの構造が用いられる。EPHICHの構成には、図14で説明したEREGが用いられる。本発明のEPHCIHの構成には、図18、図19、図20で説明したECCE,つまりDistributed mappingのECCEが用いられる。1つのEPHICHは、複数のECCEから構成される。1つのEPHICHには、複数のACK/NACK情報から生成された信号が配置されうる。
 端末装置5は、PUSCHで送信したトランスポートブロックに対するACK/NACKを含むEPHICHを判断し、そのEPHICHの信号を抽出し、EPHICHが配置されるDL PRB pair内の第二の参照信号を用いて、抽出したEPHICHの信号の伝搬路補償を行ない、復調と復号を行なう。端末装置5は、EPHICHの信号の復調を、復調を行なうリソースが属するDL PRB pair内の第二の参照信号を用いて行なう。EREGは何れかのアンテナポートと予め対応付けが設定されており、端末装置5はEPHICHの信号の復調を、EPHICHを構成するEREGに基づき判断したアンテナポートの第二の参照信号を用いて行なう。1つのEREGは複数のアンテナポートと対応付けられ、EREG内のそれぞれのREに異なるアンテナポートが交互に対応付けられる。
 端末装置5は、復号して得た複数のACK/NACKの中で、PUSCHで送信したトランスポートブロックに対するACK/NACKを確認し、送信したトランスポートブロックに誤りがあったか、誤りがなかったかを判断する。端末装置5は、復号した、それぞれのEPHICHで送信されたデータ(複数のACK/NACK)に誤りがあるかないかの確認と共に、PUSCHで送信したトランスポートブロックに対するACK/NACKを含むEPHICHと対応するかをチェックしてもよい。PUSCHで送信したトランスポートブロックに対するACK/NACKを含むEPHICHと対応するかのチェックは、EPHICH毎に対応付けられる識別子を用いて行われてもよい。端末装置5は、PUSCHで送信したトランスポートブロックに対するACK/NACKを含むEPHICHであると判断し、そのEPHICHで送信されたデータ(複数のACK/NACK)に誤りがないと確認した場合、復号して得た複数のACK/NACKの中で、PUSCHで送信したトランスポートブロックに対するACK/NACKを確認し、送信したトランスポートブロックに誤りがあったか、誤りがなかったかを判断する。端末装置5は、PUSCHで送信したトランスポートブロックに誤りがあったと判断した場合、送信したトランスポートブロックの再送を行なう。
 1つの下りリンクサブフレームにおいて、構成されるACK/NACKにインデックス付けが行われる。1つのEPHICHに複数のACK/NACKが含まれ、インデックスの小さいEPHICHから順に、インデックスの低い複数のACK/NACKが含まれる。PUSCHで送信されるデータに対するACK/NACKが配置されるEPHICHは、そのPUSCHに用いられる1つ以上のUL PRB pairの中でインデックスの最も小さいUL PRB pairのインデックスと、そのUL PRB pair内に配置されるDM RSのサイクリックシフト値と対応するオフセット値とに基づき対応付けられる。PUSCHで送信されるデータに対するACK/NACKは、対応付けられるEPHICHに配置されうる複数のACK/NACKの中から、そのPUSCHに用いられる1つ以上のUL PRB pairの中でインデックスの最も小さいUL PRB pairのインデックスと、そのUL PRB pair内に配置されるDM RSのサイクリックシフト値と対応するオフセット値とに基づき対応付けられる。端末装置5は、基地局装置3から通知されたEPHICH(ACK/NACK)の総数を示す情報に基づき、下りリンクサブフレームに構成されるEPHICH(ACK/NACK)の数を判断する。
 1つの下りリンクサブフレームにおいて、構成されるACK/NACKにインデックス付けが行われる。1つのEPHICHに複数のACK/NACKが含まれ、ACK/NACKのインデックス付けはEPHICH単位に対して行われてもよい。1つのEPHICH setに複数のEPHICHが構成されることができる。EPHICHのインデックス付けは、1つ以上のEPHICH set単位に対して行われてもよい。具体的には、EPHICHのインデックス付けは、1つのEPDCCH setと対応付けられる1つの以上のEPHICH set毎に行われてもよい。PUSCHで送信されるデータに対するACK/NACKが配置されるEPHICHは、そのPUSCHに用いられる1つ以上のUL PRB pairの中でインデックスの最も小さいUL PRB pairのインデックスと、そのUL PRB pair内に配置されるDM RSのサイクリックシフト値と対応するオフセット値と、に基づき対応付けられる。PUSCHで送信されるデータに対するACK/NACKは、対応付けられるEPHICHに配置されうる複数のACK/NACKの中から、そのPUSCHに用いられる1つ以上のUL PRB pairの中でインデックスの最も小さいUL PRB pairのインデックスと、そのUL PRB pair内に配置されるDM RSのサイクリックシフト値と対応するオフセット値とに基づき対応付けられる。例えば、端末装置5は、基地局装置3から設定されたEPHICH setの数に基づき、下りリンクサブフレームに構成されるEPHICH(ACK/NACK)の数を判断してもよい。例えば、端末装置5は、基地局装置3から通知されたEPHICH(ACK/NACK)の総数を示す情報に基づき、下りリンクサブフレームに構成されるEPHICH(ACK/NACK)の数を判断してもよい。端末装置5は、基地局装置3から通知されたEPHICH set毎のEPHICH(ACK/NACK)の総数を示す情報に基づき、EPHICH set毎に構成されるEPHICH(ACK/NACK)の数を判断してもよい。
 端末装置5は、PUSCHで送信したトランスポートブロックに対するACK/NACKを含むEPHICHを構成しうる複数のECCEに配置される信号の復号を行なう。ここで、EPHICHには、専用の識別子(RNTI)が用いられ、複数のACK/NACKから生成したCRC符号に対してEPHICH専用の識別子を用いた排他的論理和の処理が行われる。排他的論理和の処理が行われた情報が複数のACK/NACK情報と共に符号化され、変調され、変調された信号がEPHICHに配置される。
 例えば、EPHICH setに16個のECCE(ECCE0、ECCE1、ECCE2、ECCE3、ECCE4、ECCE5、ECCE6、ECCE7、ECCE8、ECCE9、ECCE10、ECCE11、ECCE12、ECCE13、ECCE14、ECCE15)が構成され、1つのEPHICHは4つのECCEから構成される。説明の便宜上、複数のECCEからなるEPHICHの候補をEPHICH candidateと称す。それぞれのEPHICHは、ECCE0とECCE1とECCE2とECCE3(EPHICH candidate0)、またはECCE4とECCE5とECCE6とECCE7(EPHICH candidate1)、またはECCE8とECCE9とECCE10とECCE11(EPHICH candidate2)、またはECCE12とECCE13とECCE14とECCE15(EPHICH candidate3)により構成される。端末装置5は、ECCE0とECCE1とECCE2とECCE3に配置される信号と、ECCE4とECCE5とECCE6とECCE7に配置される信号と、ECCE8とECCE9とECCE10とECCE11に配置される信号と、ECCE12とECCE13とECCE14とECCE15に配置される信号とに対して、EPHICHの復号処理を行なう。端末装置5は、復号処理によって得られた、それぞれのデータ系列に対して、CRC符号と、PUSCHで送信したトランスポートブロックに対するACK/NACKを含むEPHICHに対応する識別子とのチェックを行なう。
 なお、それぞれのEPHICHがEPHICH set内の全てのEPHICH candidateに配置される可能性がなく、それぞれのEPHICHがEPHICH set内の制限されたEPHICH candidateに配置される構成でもよい。例えば、4つのEPHICH(EPHICH0、EPHICH1、EPHICH2、EPHICH3)が用いられうる場合について説明する。EPHICH0は、EPHICH candidate0、またはEPHICH candidate1に配置されうる。EPHICH1は、EPHICH candidate1、またはEPHICH candidate2に配置されうる。EPHICH2は、EPHICH candidate2、またはEPHICH candidate3に配置されうる。EPHICH3は、EPHICH candidate3、またはEPHICH candidate0に配置されうる。他の例について説明する。EPHICH0は、EPHICH candidate0、またはEPHICH candidate1、またはEPHICH candidate2に配置されうる。EPHICH1は、EPHICH candidate1、またはEPHICH candidate2、またはEPHICH candidate3に配置されうる。EPHICH2は、EPHICH candidate2、またはEPHICH candidate3、またはEPHICH candidate0に配置されうる。EPHICH3は、EPHICH candidate3、またはEPHICH candidate0、またはEPHICH candidate1に配置されうる。EPHICHの識別子毎に、EPHICHが配置されうるEPHICH candidateが異なることを特徴とする。
 基地局装置3は、複数のACK/NACK情報の送信に用いるEPHICHを決定し、決定したEPHICHを配置する複数のECCEを決定し、決定したEPHICHと対応する識別子を用いたデータ(複数のACK/NACKと、識別子を用いた排他的論理和処理が行われたCRC符号)から生成された信号を決定した複数のECCEに配置して送信する。
 なお、制御部405は、ビタビデコーダ部529より入力されたDCIが誤りなく、自装置宛てのDCIかを判定し、誤りなく、自装置宛てのDCIと判定した場合、DCIに基づいて多重分離部511、データ復調部523、ターボ復号部525、および送信処理部407、を制御する。例えば、制御部405は、DCIが下りリンクアサインメントである場合、受信処理部401にPDSCHの信号を復号するように制御する。なお、EPDCCHにおいてもPDSCHと同様にCRC符号が含まれており、制御部405はCRC符号を用いてEPDCCHのDCIが誤っているか否かを判断する。
 制御部405は、ビタビデコーダ部529より入力されたACK/NACKに誤りがないかを判定し、誤りがないと判定した場合、ACK/NACKに基づいて送信処理部407を制御する。例えば、制御部405は、ACK/NACKがNACKを示す場合、送信されたPUSCHを再送するように送信処理部407を制御する。なお、EPHICHにおいてもCRC符号が含まれており、制御部405はCRC符号を用いてEPHICHに含まれうる複数のACK/NACKに誤りがあるかないかを判断する。
 <端末装置5の送信処理部407>
 図6は、本発明の実施形態に係る端末装置5の送信処理部407の構成を示す概略ブロック図である。この図に示すように、送信処理部407は、ターボ符号部611、データ変調部613、DFT部615、上りリンク参照信号処理部617、物理上りリンク制御チャネル処理部619、サブキャリアマッピング部621、IFFT部623、GI挿入部625、送信電力調整部627、ランダムアクセスチャネル処理部629、D/A部605、送信RF部607、および、送信アンテナ411を含んで構成される。送信処理部407は、情報データ(トランスポートブロック)、UCIに対して符号化、変調を行ない、PUSCH、PUCCHを用いて送信する信号を生成し、PUSCH、PUCCHの送信電力を調整する。送信処理部407は、PRACHを用いて送信する信号を生成し、PRACHの送信電力を調整する。送信処理部407は、DM RS、SRSを生成し、DM RS、SRSの送信電力を調整する。
 ターボ符号部611は、入力された情報データを、制御部405から指示された符号化率で、データの誤り耐性を高めるためのターボ符号化を行ない、データ変調部613に出力する。データ変調部613は、ターボ符号部611が符号化した符号データを、制御部405から指示された変調方式、例えば、QPSK、16QAM、64QAMのような変調方式で変調し、変調シンボルの信号系列を生成する。データ変調部613は、生成した変調シンボルの信号系列を、DFT部615に出力する。DFT部615は、データ変調部613が出力した信号を離散フーリエ変換し、サブキャリアマッピング部621に出力する。
 物理上りリンク制御チャネル処理部619は、制御部405から入力されたUCIを伝送するためのベースバンド信号処理を行なう。物理上りリンク制御チャネル処理部619に入力されるUCIは、ACK/NACK、SR、CQIである。物理上りリンク制御チャネル処理部619は、ベースバンド信号処理を行ない、生成した信号をサブキャリアマッピング部621に出力する。物理上りリンク制御チャネル処理部619は、UCIの情報ビットを符号化して信号を生成する。
 また、物理上りリンク制御チャネル処理部619は、UCIから生成される信号に対して周波数領域の符号多重および/または時間領域の符号多重に関連する信号処理を行なう。例えば、物理上りリンク制御チャネル処理部619は、ACK/NACKから生成される信号に用いるUL PRB pair、周波数領域の符号系列、時間領域の符号系列が制御部405から指示される。物理上りリンク制御チャネル処理部619は、ACK/NACKの情報ビット、またはSRの情報ビット、またはCQIの情報ビットから生成されるPUCCHの信号に対して周波数領域の符号多重を実現するために制御部405から指示された符号系列を乗算する。物理上りリンク制御チャネル処理部619は、ACK/NACKの情報ビット、またはSRの情報ビットから生成されるPUCCHの信号に対して時間領域の符号多重を実現するために制御部405から指示された符号系列を乗算する。
 上りリンク参照信号処理部617は、基地局装置3において既知の信号であるSRS、DM RSを制御部405からの指示に基づき生成し、サブキャリアマッピング部621に出力する。
 サブキャリアマッピング部621は、上りリンク参照信号処理部617から入力された信号と、DFT部615から入力された信号と、物理上りリンク制御チャネル処理部619から入力された信号とを、制御部405からの指示に従ってサブキャリアに配置し、IFFT部623に出力する。
 IFFT部623は、サブキャリアマッピング部621が出力した信号を高速逆フーリエ変換し、GI挿入部625に出力する。ここで、IFFT部623のポイント数はDFT部615のポイント数よりも多く、端末装置5は、DFT部615、サブキャリアマッピング部621、IFFT部623を用いることにより、PUSCHを用いて送信する信号に対してDFT-Spread-OFDM方式の変調を行なう。GI挿入部625は、IFFT部623から入力された信号に、ガードインターバルを付加し、送信電力調整部627に出力する。
 ランダムアクセスチャネル処理部629は、制御部405から指示されたプリアンブル系列を用いて、PRACHで送信する信号を生成し、生成した信号を送信電力調整部627に出力する。
 送信電力調整部627は、GI挿入部625から入力された信号、またはランダムアクセスチャネル処理部629から入力された信号に対して、制御部405からの制御信号に基づき送信電力を調整してD/A部605に出力する。なお、送信電力調整部627では、PUSCH、PUCCH、DM RS、SRS、PRACHの平均送信電力が上りリンクサブフレーム毎に制御される。
 D/A部605は、送信電力調整部627から入力された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、送信RF部607に出力する。送信RF部607は、D/A部605から入力されたアナログ信号から、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する。次に、送信RF部607は、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)し、余分な周波数成分を除去し、電力増幅し、送信アンテナ411を介して、基地局装置3に送信する。
 端末装置5は、トランスポートブロックから生成された信号をPUSCHに配置して送信し(送信処理部407がPUSCHを送信する)、送信したトランスポートブロックに対するACK/NACKを含むEPHICHが送信される(配置される、構成される、設定される)ECCEを、送信したPUSCHに用いられるUL PRBのインデックス(Lowest PRB index)とDM RSのサイクリックシフトから判断し(制御部405が対応するEPHICHを判断する)、そのEPHICHに配置される信号を受信して復調し(受信処理部401がEPHICHに配置される信号を受信して復調する)、送信したトランスポートブロックに対するACK/NACKを抽出し、抽出したACK/NACKに基づき送信したPUSCHの再送制御を行なう(制御部405がACK/NACKを抽出し、PUSCHの再送制御を行なう)。
 基地局装置3は、端末装置5からPUSCHに配置された信号を受信し(受信処理部101がPUSCHを受信する)、端末装置5にリソースを割り当てたPUSCHに割り当てたUL PRBのインデックスとDM RSのサイクリックシフトとに対応するEPHICHに、そのPUSCHで受信したトランスポートブロックに対するACK/NACKから生成した信号を配置するように制御し(無線リソース制御部103がEPHICHを選択し、制御部105がそのEPHICHにACK/NACKから生成した信号を配置するように制御する)、ACK/NACKから生成した信号を配置したEPHICHを送信する(送信処理部107がEPHICHを送信する)。
 端末装置5は、複数のEPDCCH setの構成と、複数のEPHICH setの構成と、構成されたEPDCCH setと構成されたEPHICH setとの対応付けと、を示す情報を基地局装置3から受信し(受信処理部401が関連情報を受信する)、基地局装置3から受信した情報に基づき、複数のEPDCCH setと複数のEPHICH setを構成し(無線リソース制御部403が複数のEPDCCH setと複数のEPHICH setを構成する)、EPDCCH setとEPHICH setの対応付けを設定し(無線リソース制御部403が複数のEPDCCH setと複数のEPHICH setを構成する)、PUSCHのリソース割り当て情報を含むEPDCCHが検出されたEPDCCH setに対応付けられるEPHICH setでEPHICHを受信するように制御し(制御部405が、EPDCCHが検出されたEPDCCH setに対応付けられるEPHICH setでEPHICHを受信するように制御する)、EPHICHの信号を受信する(受信処理部401がEPHICHの信号を受信する)。なお、EPDCCH setの構成とは、EPDCCH setを構成する複数のDL PRB pair、EPDCCH setに適用されるリソースマッピングの方法等を意味する。なお、EPHICH setの構成とは、EPHICH setを構成する複数のDL PRB pair、EPHICH set内に構成されるEPHICH(ACK/NACK)の総数等を意味する。
 端末装置5は、トランスポートブロックから生成された信号をPUSCHに配置して送信し(送信処理部407がPUSCHを送信する)、送信したトランスポートブロックに対するACK/NACKを含むEPHICHが送信される(配置される、構成される、設定される)ECCEを、送信したPUSCHに用いられるUL PRBのインデックス(Lowest PRB index)とDM RSのサイクリックシフトから判断し(制御部405が対応するEPHICHを判断する)、そのEPHICHに配置される信号を受信して復調し(受信処理部401がEPHICHに配置される信号を受信して復調する)、送信したトランスポートブロックに対するACK/NACKを抽出し、抽出したACK/NACKに基づき送信したPUSCHの再送制御を行なう(制御部405がACK/NACKを抽出し、PUSCHの再送制御を行なう)。
 基地局装置3は、複数のEPDCCH setと、複数のEPHICH setと、構成されたEPDCCH setと構成されたEPHICH setとの対応付けと、を設定し(無線リソース制御部103が設定する)、設定した情報(複数のEPDCCH setの構成を示す情報と、複数のEPHICH setの構成を示す情報と、EPDCCH setとEPHICH setとの対応付けを示す情報)を端末装置5に送信し(送信処理部107が関連情報を送信する)、PUSCHのリソース割り当て情報を含むEPDCCHを配置したEPDCCH setに対応付けられるEPHICH setでEPHICHを送信するように制御し(制御部105が、EPDCCHが配置されたEPDCCH setに対応付けられるEPHICH setでEPHICHを送信するように制御する)、EPHICHの信号を送信する(送信処理部107がEPHICHの信号を送信する)。
 基地局装置3は、端末装置5からPUSCHに配置された信号を受信し(受信処理部101がPUSCHを受信する)、端末装置5にリソースを割り当てたPUSCHに割り当てたUL PRBのインデックスとDM RSのサイクリックシフトとに対応するEPHICHに、そのPUSCHで受信したトランスポートブロックに対するACK/NACKから生成した信号を配置するように制御し(無線リソース制御部103がEPHICHを選択し、制御部105がそのEPHICHにACK/NACKから生成した信号を配置するように制御する)、ACK/NACKから生成した信号を配置したEPHICHを送信する(送信処理部107がEPHICHを送信する)。
 端末装置5は、トランスポートブロックから生成された信号をPUSCHに配置して送信し(送信処理部407がPUSCHを送信する)、EPHICH set内に配置される信号を受信して復調し(受信処理部401がEPHICHの信号を復調する)、送信したトランスポートブロックに対するACK/NACKを含むEPHICHを、送信したPUSCHに用いられるUL PRBのインデックス(Lowest PRB index)とDM RSのサイクリックシフトとから判断し(制御部405が対応するEPHICHを判断する)、判断したEPHICHに配置される信号を判断したEPHICHに用いられる識別子を用いて検出し(制御部405が対応するEPHICHの信号を検出する)、検出したEPHICHのデータから送信したトランスポートブロックに対するACK/NACKを抽出し(制御部405が対応するEPHICHのデータから対応するACK/NACKを抽出する)、抽出したACK/NACKに基づき送信したPUSCHの再送制御を行なう(制御部405がPUSCHの再送を制御する)。
 端末装置5は、1つ以上のEPDCCH setの構成を示す情報、1つ以上のEPHICH setの構成(EPHICH setを構成する複数のDL PRB pair等)を示す情報を受信し(受信処理部401が関連情報を受信する)、EPDCCH setと対応付けられる1つ以上のEPHICH setを判断し(無線リソース制御部403がEPDCCH setと対応付けられる1つ以上のEPHICH setを判断する)、1つ以上のEPHICH set内のEPHICHの構成とEPHICHのインデックス付けとを判断し(制御部405が1つ以上のEPHICH set内のEPHICHの構成とEPHICHのインデックス付けとを判断する)、送信したPUSCHに対応するEPHICHが配置されるEPHICH setを判断する(制御部405が送信したPUSCHに対応するEPHICHが配置されるEPHICH setを判断する)。ここで、EPHICHの構成とは、1つ以上のEPHICH set内に構成されるEPHICHの数を含む。
 基地局装置3は、端末装置5からPUSCHに配置された信号を受信し(受信処理部101がPUSCHを受信する)、端末装置5にリソースを割り当てたPUSCHに割り当てたUL PRBのインデックスとDM RSのサイクリックシフトとに対応するEPHICHを用いて、そのPUSCHで受信したトランスポートブロックに対するACK/NACKとそのEPHICHと対応する識別子とから生成した信号とを配置するように制御し(無線リソース制御部103がEPHICHを選択し、制御部105が、選択されたEPHICHに基づき、複数のACK/NACKから生成したCRC符号に対して用いる識別子を選択するように制御する)、EPHICHの信号を配置する複数のECCEを選択し(無線リソース制御部103が送信するEPHICHに用いる複数のECCEを選択する)、ACK/NACKから生成した信号を配置したEPHICHを選択したECCEを用いて送信する(送信処理部107がEPHICHを送信する)。
 基地局装置3は、EPDCCH setと対応付けられる1つ以上のEPHICH setを設定し(無線リソース制御部103がEPDCCH setと対応付けられる1つ以上のEPHICH setを設定する)、1つ以上のEPDCCH setの構成を示す情報、1つ以上のEPHICH setの構成を示す情報を送信し(送信処理部107が1つ以上のEPDCCH setの構成を示す情報、1つ以上のEPHICH setの構成を示す情報を送信する)、受信したPUSCHに対応するEPHICHを配置するEPHICH setを判断し(制御部105が受信されたPUSCHに対応するEPHICHを配置するEPHICH setを判断する)、受信したPUSCHに対応するEPHICHを判断したEPHICH setの信号を用いて送信する(送信処理部107がEPHICH setの信号にEPHICHを配置して送信する)。
 以上のように、本発明の実施形態では、EPHICHは下りリンクシステム帯域全体に配置されるのではなく、制限されたDL PRB pairに配置されるので、セル毎に異なる周波数領域にEPHICHを構成することができ、下りリンクのACK/NACK情報を干渉コーディネーションを用いて送受信することが可能となる。また、本発明の実施形態では、EPHICHは、EPDCCHと同様のEREG、ECCEの構造を適用することにより、同一のDL PRB pair内にEPDCCHとEPHICHを効率よく多重することが可能となる。例えば、同一の複数のDL PRB pair内にEPDCCHとEPHICHが構成される場合、番号の小さいECCEにEPHICHを配置し、番号の大きいECCEにEPDCCHを配置し、同じDL PRB pair内に無駄なリソースを消費することなく、EPHICHとEPDCCHを多重することができる。また、本発明の実施形態では、EPHICHの復調にはCRSが用いられないため、基地局装置3があるセルでCRSを送信することを回避することができ、セル間の干渉緩和、基地局装置3のエネルギー効率の向上が実現できる。また、本発明の実施形態では、下りリンクのACK/NACKは複数のグループに分けられ、それぞれのACK/NACKのグループが異なるEPHICHに配置されるので、基地局装置3は、ある下りリンクサブフレームで送信する複数のACK/NACKを同一のグループにまとめ、構成可能な全てのEPHICHをある下りリンクサブフレームで用いるのではなく、送信するEPHICHを制限することができる。基地局装置3は、端末装置3に割り当てるUL PRB pair、DM RSのサイクリックシフト値を工夫してスケジューリングすることにより、ある下りリンクサブフレームで送信する複数のACK/NACKを同一のグループにまとめることができる。送信されなかったEPHICHが対応するECCEは、EPDCCHの送信に用いることができ、高い周波数利用効率を実現することができる。送信されなかったEPHICHが対応するECCEに割り当てられる送信電力を他のEPHICH、EPDCCHに用いることができ、EPHICH、EPDCCHの高い受信品質を実現することができる。
 以上のように、本発明の実施形態では、同一の送信先のEPDCCH setとEPHICH setを対応付け、異なる送信先に対しては異なるEPDCCH setとEPHICH setの組み合わせを構成することができ、EPDCCHとEPHICHにDPSを効率よくサポートすることができる。例えば、チャネル状況のよい送信先からEPDCCHの信号とEPHICHの信号を端末装置5はダイナミックに受信することができる。例えば、基地局装置3はロードバランスを考慮して、信号を送信する送信先を選択して信号を送信し、通信リソースの余裕のある送信先からEPDCCHの信号とEPHICHの信号を端末装置5はダイナミックに受信することができる。また、本発明の実施形態では、端末装置5は、EPDCCHが検出されたEPDCCH setと対応付けられたEPHICH setに対してのみEPHICHを検出する処理を行なうことができ、複数のEPHICH setに対してEPHICHを検出する処理を行なう場合と比較して、処理負荷を軽減することができる。また、本発明の実施形態では、EPHICHは下りリンクシステム帯域全体に配置されるのではなく、制限されたDL PRB pairに配置されるので、セル毎に異なる周波数領域にEPHICHを構成することができ、下りリンクのACK/NACK情報を干渉コーディネーションを用いて送受信することが可能となる。また、本発明の実施形態では、EPHICHは、EPDCCHと同様のEREG、ECCEの構造を適用することにより、同一のDL PRB pair内にEPDCCHとEPHICHを効率よく多重することが可能となる。例えば、同一の複数のDL PRB pair内にEPDCCHとEPHICHが構成される場合、番号の小さいECCEにEPHICHを配置し、番号の大きいECCEにEPDCCHを配置し、同じDL PRB pair内に無駄なリソースを消費することなく、EPHICHとEPDCCHを多重することができる。また、本発明の実施形態では、EPHICHの復調にはCRSが用いられないため、基地局装置3があるセルでCRSを送信することを回避することができ、セル間の干渉緩和、基地局装置3のエネルギー効率の向上が実現できる。また、本発明の実施形態では、下りリンクのACK/NACKは複数のグループに分けられ、それぞれのACK/NACKのグループが異なるEPHICHに配置されるので、基地局装置3は、ある下りリンクサブフレームで送信する複数のACK/NACKを同一のグループにまとめ、構成可能な全てのEPHICHをある下りリンクサブフレームで用いるのではなく、送信するEPHICHを制限することができる。基地局装置3は、端末装置3に割り当てるUL PRB pair、DM RSのサイクリックシフト値を工夫してスケジューリングすることにより、ある下りリンクサブフレームで送信する複数のACK/NACKを同一のグループにまとめることができる。送信されなかったEPHICHが対応するECCEは、EPDCCHの送信に用いることができ、高い周波数利用効率を実現することができる。送信されなかったEPHICHが対応するECCEに割り当てられる送信電力を他のEPHICH、EPDCCHに用いることができ、EPHICH、EPDCCHの高い受信品質を実現することができる。
 以上のように、本発明の実施形態では、複数のEPHICH setが構成され、下りリンクサブフレームにおいて構成される複数のEPHICHが複数にグループ化され、それぞれのEPHICHグループがそれぞれ異なるEPHICH setに構成されるようにすることにより、高い周波数利用効率を実現することができる。基地局装置3は、端末装置5との通信状況に応じて、送信すべきEPHICHの数が多くない時は、構成される全てのEPHICH setの中で一部のEPHICH setに使用するEPHICHを集約し、EPHICHを配置しないEPHICH setに相当するリソースはEPDCCH、またはPDSCHに用いることにより、リソースを無駄にすることなく、リソースを有効利用することができる。基地局装置3は、送信すべきEPHICHの数が非常に多い時は、構成される全てのEPHICH setを用いてEPHICHを配置して、PUSCHの再送制御を適切に実現することができる。本発明の実施形態では、複数のEPHICH setに構成される複数のEPHICHに暗黙的にインデックス付けが行われ、それぞれのインデックスのEPHICHが配置されるEPHICH setが暗黙的に対応付けられるため、基地局装置3は、EPHICHを送信する都度、端末装置5に対して、何れのEPHICH setでEPHICHを送信するかを通知する必要がなくなり、制御情報のオーバヘッドの増大を回避することができる。
 以上のように、本発明の実施形態では、構成される複数のEPHICHに対して、異なるEPHICHに異なる識別子を対応付け、識別子の情報を含む信号をEPHICHに配置して送受信することにより、異なるEPHICHに対して設定されるEPHICH candidateを共通化することができ、その結果、基地局装置3におけるEPHICHを配置するリソース(1つ以上のECCH)の選択に関する自由度を向上させることができる。例えば、あるEPHICH setとあるEPDCCH setが同じ複数のDL PRB pairから構成される場合、EPDCCHのSerch spaceの制約から、ある端末装置5に対してあるECCEを用いてEPDCCHを構成する必要があった場合、そのECCEとは異なるECCEを用いてEPHICHを配置することが可能となる。
 以上説明した本発明の特徴的な手段は、集積回路に機能を実装し、制御することによっても実現することができる。すなわち、本発明の集積回路は、基地局装置と通信を行なう端末装置に実装される集積回路であって、トランスポートブロックから生成された信号をPUSCHに配置して前記基地局装置に送信する送信処理部と、前記トランスポートブロックに対するACK/NACKを含むEPHICHが送信されるECCEを、前記PUSCHに用いられるUL PRBのインデックスとDM RSのサイクリックシフトに基づき判断する制御部と、前記EPHICHに配置される信号を前記基地局装置から受信して、受信した信号を復調して、復調した信号を復号して、前記トランスポートブロックに対するACK/NACKを抽出する受信処理部と、を有することを特徴とする。
 本発明の集積回路は、複数の端末装置と通信を行なう基地局装置に実装される集積回路であって、前記端末装置からPUSCHに配置された信号を受信する受信処理部と、前記端末装置にリソースが割り当てられたPUSCHに割り当てられたUL PRBのインデックスとDM RSのサイクリックシフトとに対応するEPHICHに、前記PUSCHで受信したトランスポートブロックに対するACK/NACKから生成した信号を配置するように制御する制御部と、前記PUSCHで受信したトランスポートブロックに対するACK/NACKから送信信号を生成し、生成した信号を前記EPHICHに配置して送信する送信処理部と、を有することを特徴とする。
 以上説明した本発明の特徴的な手段は、集積回路に機能を実装し、制御することによっても実現することができる。すなわち、本発明の集積回路は、基地局装置と通信を行なう端末装置に実装される集積回路であって、複数のEPDCCH setの構成と、複数のEPHICH setの構成と、前記EPDCCH setと前記EPHICH setの対応付けと、を示す情報を前記基地局装置から受信する受信処理部と、前記情報に基づき、複数のEPDCCH setと複数のEPHICH setを構成し、前記EPDCCH setと前記EPHICH setの対応付けを設定する無線リソース制御部と、PUSCHのリソース割り当て情報を含むEPDCCHが検出された前記EPDCCH setと対応付けられた前記EPHICH setにおいて、前記PUSCHに対応するEPHICHを受信するように制御する制御部と、を有することを特徴とする。
 本発明の集積回路は、複数の端末装置と通信を行なう基地局装置に実装される集積回路であって、複数のEPDCCH setと、複数のEPHICH setと、前記EPDCCH setと前記EPHICH setとの対応付けと、を前記端末装置に対して設定する無線リソース制御部と、前記無線リソース制御部で設定された、複数のEPDCCH setの構成と、複数のEPHICH setの構成と、前記EPDCCH setと前記EPHICH setとの対応付けと、を示す情報を前記端末装置に送信する送信処理部と、PUSCHのリソース割り当て情報を含むEPDCCHが配置される前記EPDCCH setと対応付けられる前記EPHICH setで前記PUSCHに対応するEPHICHに信号を配置して、前記信号を送信する送信処理部と、有することを特徴とする。
 以上説明した本発明の特徴的な手段は、集積回路に機能を実装し、制御することによっても実現することができる。すなわち、本発明の集積回路は、基地局装置と通信を行なう端末装置に実装される集積回路であって、上述の端末装置5の複数の処理部を構成要素とする。本発明の集積回路は、基地局装置と通信を行なう端末装置に実装される集積回路であって、上述の端末装置5の方法を実行するプロセッサである。本発明の集積回路は、複数の端末装置と通信を行なう基地局装置に実装される集積回路であって、上述の基地局装置3の複数の処理部を構成要素とする。本発明の集積回路は、複数の端末装置と通信を行なう基地局装置に実装される集積回路であって、上述の基地局装置3の方法を実行するプロセッサである。
 また、端末装置5とは、移動する端末に限らず、固定端末に端末装置5の機能を実装することなどにより本発明を実現してもよい。
 なお、本願発明は上述の実施形態に限定されるものではない。実施形態では、通信装置の一例として端末装置を記載したが、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、例えば、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適用出来ることは言うまでもない。
 本発明の実施形態に記載の動作をプログラムで実現してもよい。本発明に関わる端末装置5および基地局装置3で動作するプログラムは、本発明に関わる上記実施形態の機能を実現するように、CPU等を制御するプログラム(コンピュータを機能させるプログラム)である。そして、これら装置で取り扱われる情報は、その処理時に一時的にRAMに蓄積され、その後、各種ROMやHDDに格納され、必要に応じてCPUによって読み出し、修正・書き込みが行なわれる。プログラムを格納する記録媒体としては、半導体媒体(例えば、ROM、不揮発性メモリカード等)、光記録媒体(例えば、DVD、MO、MD、CD、BD等)、磁気記録媒体(例えば、磁気テープ、フレキシブルディスク等)等のいずれであってもよい。また、ロードしたプログラムを実行することにより、上述した実施形態の機能が実現されるだけでなく、そのプログラムの指示に基づき、オペレーティングシステムあるいは他のアプリケーションプログラム等と共同して処理することにより、本発明の機能が実現される場合もある。
 また市場に流通させる場合には、可搬型の記録媒体にプログラムを格納して流通させたり、インターネット等のネットワークを介して接続されたサーバコンピュータに転送することができる。この場合、サーバコンピュータの記憶装置も本発明に含まれる。また、上述した実施形態における端末装置5および基地局装置3の一部、また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。端末装置5および基地局装置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、または全部を集積してチップ化してもよい。また、集積回路化の手法はLSIに限らず専用回路、または汎用プロセッサで実現してもよい。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。端末装置5および基地局装置3の各機能ブロックは、複数の回路により実現してもよい。
 情報及び信号が、種々の異なるあらゆる技術及び方法を用いて示され得る。例えば上記説明を通して参照され得るチップ、シンボル、ビット、信号、情報、コマンド、命令、及びデータは、電圧、電流、電磁波、磁場または磁性粒子、光学場または光粒子、またはこれらの組み合わせによって示され得る。
 本明細書の開示に関連して述べられた種々の例示的な論理ブロック、処理部、及びアルゴリズムステップが、電子的なハードウェア、コンピュータソフトウェア、または両者の組み合わせとして実装され得る。ハードウェアとソフトウェアとのこの同義性を明瞭に示すために、種々の例示的な要素、ブロック、モジュール、回路、及びステップが、概してその機能性に関して述べられてきた。そのような機能性がハードウェアとして実装されるかソフトウェアとして実装されるかは、個々のアプリケーション、及びシステム全体に課された設計の制約に依存する。当業者は、各具体的なアプリケーションにつき種々の方法で、述べられた機能性を実装し得るが、そのような実装の決定は、この開示の範囲から逸脱するものとして解釈されるべきではない。
 本明細書の開示に関連して述べられた種々の例示的な論理ブロック、処理部は、本明細書で述べられた機能を実行するように設計された汎用用途プロセッサ、デジタルシグナルプロセッサ(DSP)、特定用途向け集積回路(ASIC)、フィールドプログラマブルゲートアレイシグナル(FPGA)、またはその他のプログラマブル論理デバイス、ディスクリートゲートまたはトランジスタロジック、ディスクリートハードウェア部品、またはこれらを組み合わせたものによって、実装または実行され得る。汎用用途プロセッサは、マイクロプロセッサであってもよいが、代わりにプロセッサは従来型のプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、またはステートマシンであってもよい。プロセッサはまた、コンピューティングデバイスを組み合わせたものとして実装されてもよい。例えば、DSPとマイクロプロセッサ、複数のマイクロプロセッサ、DSPコアと接続された一つ以上のマイクロプロセッサ、またはその他のそのような構成を組み合わせたものである。
 本明細書の開示に関連して述べられた方法またはアルゴリズムのステップは、ハードウェア、プロセッサによって実行されるソフトウェアモジュール、またはこれら2つを組み合わせたものによって、直接的に具体化され得る。ソフトウェアモジュールは、RAMメモリ、フラッシュメモリ、ROMメモリ、EPROMメモリ、EEPROMメモリ、レジスタ、ハードディスク、リムーバブルディスク、CD-ROM、または本分野で既知のあらゆる形態の記録媒体内に存在し得る。典型的な記録媒体は、プロセッサが情報を記録媒体から読み出すことが出来、また記録媒体に情報を書き込むことが出来るように、プロセッサに結合され得る。別の方法では、記録媒体はプロセッサに一体化されてもよい。プロセッサと記録媒体は、ASIC内にあってもよい。ASICは、端末装置(ユーザ端末)内にあり得る。あるいは、プロセッサ及び記録媒体は、ディスクリート要素として端末装置5内にあってもよい。
 1つまたはそれ以上の典型的なデザインにおいて、述べられた機能は、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、またはこれらを組み合わせたもので実装され得る。もしソフトウェアによって実装されるのであれば、機能は、コンピュータ読み取り可能な媒体上の一つ以上の命令またはコードとして保持され、または伝達され得る。コンピュータ読み取り可能な媒体は、コンピュータプログラムをある場所から別の場所への持ち運びを助ける媒体を含むコミュニケーションメディアやコンピュータ記録メディアの両方を含む。記録媒体は、汎用または特殊用途のコンピュータによってアクセスされることが可能な市販のいずれの媒体であってよい。一例であってこれに限定するものではないものとして、このようなコンピュータ読み取り可能な媒体は、RAM、ROM、EEPROM、CDROMまたはその他の光ディスク媒体、磁気ディスク媒体またはその他の磁気記録媒体、または汎用または特殊用途のコンピュータまたは汎用または特殊用途のプロセッサによりアクセス可能とされ且つ命令またはデータ構造の形で所望のプログラムコード手段を持ち運びまたは保持するために使用可能な媒体を含むことが出来る。また、あらゆる接続が、適切にコンピュータ読み取り可能な媒体と呼ばれる。例えば、もしソフトウェアが同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(DSL)、または赤外、無線、またマイクロ波のような無線技術を用いて、ウェブサイト、サーバ、またはその他の遠隔ソースから送信される場合には、これらの同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、DSL、または赤外、無線、またマイクロ波のような無線技術が、媒体の定義に含まれる。本明細書で使用されるディスク(disk、disc)は、コンパクトディスク(CD)、レーザーディスク(登録商標)、光学ディスク、デジタルバーサタイルディスク(DVD)、フロッピー(登録商標)ディスク、ブルーレイディスク、を含み、ディスク(disk)は、一般的に、磁気的にデータを再生する一方で、ディスク(disc)はレーザによって光学的にデータを再生する。上記のものを組み合わせたものもまた、コンピュータ読み取り可能な媒体に含まれるべきである。
 以上、この発明の実施形態を、図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこの実施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計等も特許請求の範囲に含まれる。
3 基地局装置
4(A~C) RRH
5(A~C) 端末装置
101 受信処理部
103 無線リソース制御部
105 制御部
107 送信処理部
109 受信アンテナ
111 送信アンテナ
201 共用チャネル処理部
203 制御チャネル処理部
205 下りリンク参照信号処理部
207 多重部
209 IFFT部
211 GI挿入部
213 D/A部
215 送信RF部
219 ターボ符号部
221 データ変調部
223 畳み込み符号部
225 QPSK変調部
227 プリコーディング処理部(EPDCCH、EPHICH用)
229 プリコーディング処理部(PDSCH用)
231 プリコーディング処理部(下りリンク参照信号用)
301 受信RF部
303 A/D部
309 シンボルタイミング検出部
311 GI除去部
313 FFT部
315 サブキャリアデマッピング部
317 伝搬路推定部
319 伝搬路等化部(PUSCH用)
321 伝搬路等化部(PUCCH用)
323 IDFT部
325 データ復調部
327 ターボ復号部
329 物理上りリンク制御チャネル検出部
331 プリアンブル検出部
333 SRS処理部
401 受信処理部
403 無線リソース制御部
405 制御部
407 送信処理部
409 受信アンテナ
411 送信アンテナ
501 受信RF部
503 A/D部
505 シンボルタイミング検出部
507 GI除去部
509 FFT部
511 多重分離部
513 伝搬路推定部
515 伝搬路補償部(PDSCH用)
517 共用チャネル復号部
519 伝搬路補償部(EPDCCH、EPHICH用)
521 制御チャネル復号部
523 データ復調部
525 ターボ復号部
527 QPSK復調部
529 ビタビデコーダ部
533 デマッピング部
605 D/A部
607 送信RF部
611 ターボ符号部
613 データ変調部
615 DFT部
617 上りリンク参照信号処理部
619 物理上りリンク制御チャネル処理部
621 サブキャリアマッピング部
623 IFFT部
625 GI挿入部
627 送信電力調整部
629 ランダムアクセスチャネル処理部

Claims (5)

  1.  基地局装置と通信を行なう端末装置であって、
     トランスポートブロックから生成された信号をPUSCHに配置して前記基地局装置に送信する送信処理部と、
     前記トランスポートブロックに対するACK/NACKを含むEPHICHが送信されるECCEを、前記PUSCHに用いられるUL PRBのインデックスとDM RSのサイクリックシフトに基づき判断する制御部と、
     前記EPHICHに配置される信号を前記基地局装置から受信して、受信した信号を復調して、復調した信号を復号して、前記トランスポートブロックに対するACK/NACKを抽出する受信処理部と、を有することを特徴とする端末装置。
  2.  複数の端末装置と通信を行なう基地局装置であって、
     前記端末装置からPUSCHに配置された信号を受信する受信処理部と、
     前記端末装置にリソースが割り当てられたPUSCHに割り当てられたUL PRBのインデックスとDM RSのサイクリックシフトとに対応するEPHICHに、前記PUSCHで受信したトランスポートブロックに対するACK/NACKから生成した信号を配置するように制御する制御部と、
     前記PUSCHで受信したトランスポートブロックに対するACK/NACKから送信信号を生成し、生成した信号を前記EPHICHに配置して送信する送信処理部と、を有することを特徴とする基地局装置。
  3.  基地局装置と通信を行なう端末装置に用いられる通信方法であって、
     トランスポートブロックから生成された信号をPUSCHに配置して前記基地局装置に送信するステップと、
     前記トランスポートブロックに対するACK/NACKを含むEPHICHが送信されるECCEを、前記PUSCHに用いられるUL PRBのインデックスとDM RSのサイクリックシフトに基づき判断するステップと、
     前記EPHICHに配置される信号を前記基地局装置から受信して、受信した信号を復調して、復調した信号を復号して、前記トランスポートブロックに対するACK/NACKを抽出するステップと、を少なくとも含むことを特徴とする通信方法。
  4.  基地局装置と通信を行なう端末装置に実装される集積回路であって、
     トランスポートブロックから生成された信号をPUSCHに配置して前記基地局装置に送信する送信処理部と、
     前記トランスポートブロックに対するACK/NACKを含むEPHICHが送信されるECCEを、前記PUSCHに用いられるUL PRBのインデックスとDM RSのサイクリックシフトに基づき判断する制御部と、
     前記EPHICHに配置される信号を前記基地局装置から受信して、受信した信号を復調して、復調した信号を復号して、前記トランスポートブロックに対するACK/NACKを抽出する受信処理部と、を有することを特徴とする集積回路。
  5.  複数の端末装置および前記複数の端末装置と通信を行なう基地局装置から構成される通信システムであって、
     前記端末装置は、
     トランスポートブロックから生成された信号をPUSCHに配置して前記基地局装置に送信する第一の送信処理部と、
     前記トランスポートブロックに対するACK/NACKを含むEPHICHが送信されるECCEを、前記PUSCHに用いられるUL PRBのインデックスとDM RSのサイクリックシフトに基づき判断する第一の制御部と、
     前記EPHICHに配置される信号を前記基地局装置から受信して、受信した信号を復調して、復調した信号を復号して、前記トランスポートブロックに対するACK/NACKを抽出する第一の受信処理部と、を有し、
     前記基地局装置は、
     前記端末装置からPUSCHに配置された信号を受信する第二の受信処理部と、
     前記第二の受信処理部で受信された前記PUSCHで受信されたトランスポートブロックに対するACK/NACKから送信信号を生成し、生成した信号をEPHICHに配置して送信する第二の送信処理部と、を有することを特徴とする通信システム。
PCT/JP2014/050701 2013-01-21 2014-01-16 端末装置、基地局装置、通信方法、集積回路および通信システム WO2014112561A1 (ja)

Applications Claiming Priority (6)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2013008187A JP2016042610A (ja) 2013-01-21 2013-01-21 端末装置、基地局装置、通信方法、集積回路および通信システム
JP2013-008187 2013-01-21
JP2013-009920 2013-01-23
JP2013009920A JP2016042611A (ja) 2013-01-23 2013-01-23 端末装置、基地局装置、通信方法、集積回路および通信システム
JP2013027593A JP2016042612A (ja) 2013-02-15 2013-02-15 端末装置、基地局装置、通信方法、集積回路および通信システム
JP2013-027593 2013-02-15

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2014112561A1 true WO2014112561A1 (ja) 2014-07-24

Family

ID=51209650

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2014/050701 WO2014112561A1 (ja) 2013-01-21 2014-01-16 端末装置、基地局装置、通信方法、集積回路および通信システム

Country Status (1)

Country Link
WO (1) WO2014112561A1 (ja)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2016017356A1 (ja) * 2014-07-31 2016-02-04 株式会社Nttドコモ ユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法
WO2018003275A1 (ja) * 2016-06-27 2018-01-04 シャープ株式会社 基地局装置、端末装置およびその通信方法
CN110771074A (zh) * 2017-06-15 2020-02-07 夏普株式会社 基站装置、终端装置以及其通信方法

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
"Research In Motion, UK Limited, Other Control Channels for E-PDCCH", RL-121481, 3GPP TSG RAN WG1 MEETING #68BIS, 26 March 2012 (2012-03-26), Retrieved from the Internet <URL:http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG1_RL1/TSGR1_68b/Docs/Rl-121481.zip> *
PANASONIC: "The necessity of enhanced PHICH", RL-122207, 3GPP TSG RAN WG1 MEETING #69, 21 May 2012 (2012-05-21), Retrieved from the Internet <URL:http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG1_RL1/TSGR1_69/Docs/R1-122207.zip> *
ZTE: "Issues for Non-standalone New Carrier Type", RL-124832, 3GPP TSG-RAN WG1 MEETING #71, Retrieved from the Internet <URL:http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG1_RL1/TSGR1_71/Docs/R1-124832.zip> *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2016017356A1 (ja) * 2014-07-31 2016-02-04 株式会社Nttドコモ ユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法
WO2018003275A1 (ja) * 2016-06-27 2018-01-04 シャープ株式会社 基地局装置、端末装置およびその通信方法
CN110771074A (zh) * 2017-06-15 2020-02-07 夏普株式会社 基站装置、终端装置以及其通信方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10602490B2 (en) Communication system
US9609638B2 (en) Mobile station apparatus, base station apparatus, and communication method
JP5832914B2 (ja) 通信システム、移動局装置、基地局装置、通信方法および集積回路
JP5843390B2 (ja) 通信システム、移動局装置、基地局装置、通信方法および集積回路
EP2882121B1 (en) Base station device, mobile station device, communication method, and integrated circuit
WO2013065670A1 (ja) 通信システム、移動局装置、基地局装置、通信方法および集積回路
JP6385348B2 (ja) 端末装置、基地局装置、集積回路、および、通信方法
WO2014112561A1 (ja) 端末装置、基地局装置、通信方法、集積回路および通信システム
JP2014023073A (ja) 通信システム、移動局装置、基地局装置、通信方法および集積回路
JP5957732B2 (ja) 通信システム、移動局装置、基地局装置、通信方法および集積回路
WO2014136689A1 (ja) 端末装置、基地局装置、通信方法、集積回路および通信システム
JP2016042612A (ja) 端末装置、基地局装置、通信方法、集積回路および通信システム
JP2016042610A (ja) 端末装置、基地局装置、通信方法、集積回路および通信システム
JP2013255136A (ja) 通信システム、移動局装置、基地局装置、通信方法および集積回路
JP2013150231A (ja) 通信システム、移動局装置、基地局装置、通信方法および集積回路
JP2013192142A (ja) 通信システム、移動局装置、基地局装置、通信方法および集積回路
JP2013102320A (ja) 通信システム、移動局装置、基地局装置、通信方法および集積回路
JP2016042611A (ja) 端末装置、基地局装置、通信方法、集積回路および通信システム
JP2013192141A (ja) 通信システム、移動局装置、基地局装置、通信方法および集積回路
JP5841439B2 (ja) 移動局装置、基地局装置、通信方法、集積回路および通信システム
JP2013192144A (ja) 通信システム、移動局装置、基地局装置、通信方法および集積回路

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: 14740856

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 14740856

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: JP