WO2014141965A1 - 端末装置、基地局装置、通信システム、通信方法および集積回路 - Google Patents

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

Info

Publication number
WO2014141965A1
WO2014141965A1 PCT/JP2014/055615 JP2014055615W WO2014141965A1 WO 2014141965 A1 WO2014141965 A1 WO 2014141965A1 JP 2014055615 W JP2014055615 W JP 2014055615W WO 2014141965 A1 WO2014141965 A1 WO 2014141965A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
cell
cell group
terminal device
base station
control channel
Prior art date
Application number
PCT/JP2014/055615
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
克成 上村
恭之 加藤
Original Assignee
シャープ株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by シャープ株式会社 filed Critical シャープ株式会社
Priority to EP14764560.0A priority Critical patent/EP2975899B1/en
Priority to JP2015505419A priority patent/JP6484857B2/ja
Priority to US14/775,894 priority patent/US9820278B2/en
Publication of WO2014141965A1 publication Critical patent/WO2014141965A1/ja

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0453Resources in frequency domain, e.g. a carrier in FDMA
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/24Cell structures
    • H04W16/32Hierarchical cell structures
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W48/00Access restriction; Network selection; Access point selection
    • H04W48/18Selecting a network or a communication service
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access, e.g. scheduled or random access
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/10Connection setup
    • H04W76/15Setup of multiple wireless link connections
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access, e.g. scheduled or random access
    • H04W74/08Non-scheduled or contention based access, e.g. random access, ALOHA, CSMA [Carrier Sense Multiple Access]
    • H04W74/0833Non-scheduled or contention based access, e.g. random access, ALOHA, CSMA [Carrier Sense Multiple Access] using a random access procedure
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W84/00Network topologies
    • H04W84/02Hierarchically pre-organised networks, e.g. paging networks, cellular networks, WLAN [Wireless Local Area Network] or WLL [Wireless Local Loop]
    • H04W84/04Large scale networks; Deep hierarchical networks
    • H04W84/042Public Land Mobile systems, e.g. cellular systems
    • H04W84/045Public Land Mobile systems, e.g. cellular systems using private Base Stations, e.g. femto Base Stations, home Node B

Definitions

  • Embodiments described herein relate generally to a terminal device, a base station device, a communication system, a communication method, and an integrated circuit technology that realize an efficient uplink control information transmission procedure in a plurality of cells.
  • This application claims priority based on Japanese Patent Application No. 2013-051400 filed in Japan on March 14, 2013, the contents of which are incorporated herein by reference.
  • 3GPP 3rd Generation Partnership Project
  • 3GPP which is a standardization project, has evolved to realize high-speed communication by adopting OFDM (Orthogonal Frequency Frequency Division) Multiplexing (OFDM) communication method and flexible scheduling in predetermined frequency and time units called resource blocks.
  • OFDM Orthogonal Frequency Frequency Division
  • EUTRA Universal Terrestrial Radio Access
  • 3GPP is studying Advanced EUTRA, which realizes faster data transmission and has upward compatibility with EUTRA.
  • EUTRA the base station apparatus is a communication system based on a network having almost the same cell configuration (cell size).
  • base station apparatuses (cells) having different configurations are mixed in the same area.
  • Communication systems based on existing networks heterogeneous wireless networks, heterogeneous networks are being studied.
  • Non-patent Document 1 In a communication system in which cells (small cells, small cells) having smaller cell radii than conventional ones are arranged as in a heterogeneous network, the conventional base station apparatus having a large cell radius (macro cell) and a small cell is simultaneously used. A function of connecting (Dual Connectivity (dual connectivity, dual connectivity)) has been studied (Non-patent Document 1).
  • a terminal device attempts to realize Dual Connectivity between a cell (macro cell) having a large cell radius (cell size) and a cell (small cell (or pico cell)) having a small cell radius, between the macro cell and the small cell. If the terminal device provides small cell feedback information via a macro cell due to the low-speed backbone line (Backhaul), scheduling efficiency in the small cell may be reduced due to delay.
  • Non-Patent Document 2 when connecting simultaneously with a base station apparatus of a plurality of cells, by assigning a physical uplink control channel to a plurality of uplinks, between the terminal apparatus and the base station apparatus, It is proposed to exchange multiple uplink control information.
  • Non-Patent Document 2 a method of assigning physical uplink control channels to a plurality of uplinks is performed by a terminal device when a backbone line (Backhaul) between a macro cell and a small cell is low speed. Since the feedback information can be provided directly to the small cell, it is possible to solve the problem that scheduling in the small cell is delayed.
  • Backhaul backbone line
  • an object of an embodiment of the present invention is to provide a terminal device, a base station device, a communication system, a communication method, and an integrated circuit that realize an efficient uplink control information transmission procedure in a plurality of cells.
  • the purpose is to provide.
  • the terminal device in the embodiment of the present invention is a terminal device connected to a plurality of base station devices, and includes a first cell group including a plurality of cells as one primary cell and a second cell not including a primary cell.
  • uplink control channel setting information used for radio resource requests respectively corresponding to the first cell group and the second cell group from the base station apparatus, and When making a radio resource request, an uplink control channel is transmitted to the cells of the first cell group, and when making a radio resource request for the second cell group, to the cells of the second cell group Communication in which a terminal device and a plurality of base station devices are connected using a plurality of cells, comprising means for transmitting an uplink control channel A terminal device in a system.
  • the terminal apparatus changes a radio resource request in the first cell group or the second cell group to a pending state based on an uplink buffer for each cell group, and the cell in the pending state
  • a means for transmitting the uplink control channel corresponding to the group may be provided.
  • the terminal apparatus individually sets a maximum number of times of transmission of the uplink control channel for the first cell group and the second cell group, and the second cell group Means for releasing the uplink control channel setting information of the second cell group when the number of transmissions of the uplink control channel to the cell reaches the maximum number of transmissions.
  • the terminal apparatus can improve the efficiency of the uplink control information transmission procedure by selecting an appropriate radio resource request transmission processing method for the base station apparatus.
  • the base station apparatus in embodiment of this invention is a base station apparatus connected with a terminal device, Comprising: With respect to a terminal device, a 1st cell group including one primary cell for several cells, and a primary cell Transmitting information to be grouped to a second cell group not included, transmitting uplink control channel setting information used for radio resource requests respectively corresponding to the first cell group and the second cell group, and a terminal device , When the radio resource request for the first cell group is made, the uplink control channel for the cell of the first cell group is transmitted, and when the radio resource request for the second cell group is made, the second cell A terminal device using a plurality of cells, comprising means for transmitting an uplink control channel for the cells of the group.
  • the base station apparatus notifies the terminal apparatus of uplink control channel setting information used for a radio resource request, which is set for one cell in the primary cell and the second cell group. Means may be provided.
  • the base station apparatus can improve the throughput for the terminal apparatus by providing the terminal apparatus with appropriate scheduling using a plurality of cells.
  • the communication system is a communication system in which a terminal device and a plurality of base station devices are connected, and the base station device includes a plurality of cells and a first cell including one primary cell.
  • Uplink control channel setting information used for radio resource requests corresponding to the first cell group and the second cell group by transmitting information to be grouped into a group and a second cell group not including a primary cell
  • the terminal apparatus receives uplink control channel setting information used for radio resource requests respectively corresponding to the first cell group and the second cell group, and makes a radio resource request for the first cell group.
  • an uplink control channel is transmitted to the cells of the first cell group, and nothing is transmitted to the second cell group.
  • it is a communication system comprising means for transmitting the uplink control channel for the cell of the second cell group, a.
  • the terminal device of the communication system can improve the efficiency of the transmission procedure of the uplink control information by selecting an appropriate radio resource request transmission processing method for the base station device.
  • the base station apparatus can improve the throughput for the terminal apparatus by providing appropriate scheduling using a plurality of cells to the terminal apparatus.
  • a communication method is a communication method for a terminal device connected to a plurality of base station devices, and includes a first cell group including a plurality of cells and a primary cell.
  • an uplink control channel is transmitted to the cells of the first cell group
  • the second A plurality of cells comprising at least a step of transmitting an uplink control channel to cells of a cell group of It is a communication method of a terminal device in a communication system terminal equipment and a plurality of base station devices are connected Te.
  • the communication method of the terminal apparatus can improve the efficiency of the uplink control information transmission procedure by selecting an appropriate radio resource request transmission processing method for the base station apparatus.
  • a communication method is a communication method of a base station device connected to a terminal device, wherein the terminal device includes a first cell group including one primary cell, a plurality of cells, and a primary cell Transmitting information to be grouped into a second cell group not including cells, and transmitting uplink control channel setting information used for radio resource requests respectively corresponding to the first cell group and the second cell group And in the terminal device, when a radio resource request for the first cell group is made, an uplink control channel for the cell of the first cell group is transmitted, and a radio resource request for the second cell group is made. A step of transmitting an uplink control channel for the cells of the second cell group.
  • Comprising at least the door is a communication method of a base station apparatus in a communication system in which a terminal apparatus using a plurality of cells and a plurality of base station devices are connected.
  • the communication method of the base station apparatus can improve the throughput for the terminal apparatus by providing the terminal apparatus with appropriate scheduling using a plurality of cells.
  • An integrated circuit is an integrated circuit mounted on a terminal device connected to a plurality of base station devices, and includes a first cell group including a single primary cell, a plurality of cells, and a primary cell A function of grouping into a second cell group not including cells, and uplink control channel setting information used for radio resource requests respectively corresponding to the first cell group and the second cell group from the base station apparatus.
  • a reception function and a radio resource request for the first cell group transmitting an uplink control channel to the cells of the first cell group and performing a radio resource request for the second cell group And a function of transmitting an uplink control channel to the cells of the second cell group.
  • An integrated circuit of a terminal device in a communication system to be connected with the terminal device and a plurality of base station apparatuses using.
  • the integrated circuit of the terminal device can make the uplink control information transmission procedure more efficient by selecting an appropriate radio resource request transmission processing method for the base station device.
  • An integrated circuit is an integrated circuit of a base station device connected to a terminal device, and the terminal device includes a first cell group including one primary cell, a plurality of cells, and a primary cell A function for transmitting information to be grouped into a second cell group not including a cell, and uplink control channel setting information used for radio resource requests respectively corresponding to the first cell group and the second cell group
  • the radio resource request for the first cell group is made in the terminal device, the uplink control channel for the cell of the first cell group is transmitted, and the radio resource request for the second cell group is made.
  • a function of transmitting an uplink control channel for a cell of the second cell group in a case Comprising a communication function, which is an integrated circuit of a base station apparatus in a communication system to be connected with the terminal device and a plurality of base stations using a plurality of cells.
  • the integrated circuit of the base station apparatus can improve the throughput for the terminal apparatus by providing the terminal apparatus with appropriate scheduling using a plurality of cells.
  • each embodiment is disclosed in terms of a technology related to a terminal device, a base station device, a communication system, a communication method, and an integrated circuit that realizes an efficient uplink control information transmission procedure in a plurality of cells.
  • a communication method applicable to each embodiment is not limited to a communication method that is upwardly compatible with EUTRA, such as EUTRA or Advanced EUTRA.
  • CDMA code division multiple access
  • TDMA time division multiple access
  • FDMA frequency division multiple access
  • OFDMA orthogonal FDMA
  • SC-FDMA single carrier FDMA
  • the terminal device and the base station device aggregate (aggregate) frequencies (component carriers or frequency bands) of a plurality of different frequency bands (frequency bands) by carrier aggregation into one frequency (frequency band).
  • Component carriers include uplink component carriers corresponding to the uplink and downlink component carriers corresponding to the downlink.
  • a frequency and a frequency band may be used synonymously.
  • a terminal device capable of carrier aggregation regards these as a frequency bandwidth of 100 MHz and performs transmission / reception.
  • the component carriers to be aggregated may be continuous frequencies, or may be frequencies at which all or part of them are discontinuous.
  • the usable frequency band is 800 MHz band, 2 GHz band, and 3.5 GHz band
  • one component carrier is transmitted in the 800 MHz band
  • another component carrier is transmitted in the 2 GHz band
  • another component carrier is transmitted in the 3.5 GHz band. It may be.
  • the frequency bandwidth of each component carrier may be a frequency bandwidth (for example, 5 MHz or 10 MHz) narrower than the receivable frequency bandwidth (for example, 20 MHz) of the terminal device, and the aggregated frequency bandwidth may be different from each other. .
  • the frequency bandwidth is preferably equal to one of the frequency bandwidths of the conventional cell in consideration of backward compatibility, but may be a different frequency bandwidth.
  • the component carrier (carrier type) which is not backward compatible may be sufficient.
  • the number of uplink component carriers assigned (set or added) to the terminal device by the base station device is preferably equal to or less than the number of downlink component carriers.
  • a cell composed of an uplink component carrier in which an uplink control channel is set for a radio resource request and a downlink component carrier that is cell-specifically connected to the uplink component carrier is a primary cell (PCell: Primary cell). ). Moreover, the cell comprised from component carriers other than a primary cell is called a secondary cell (SCell: Secondary cell).
  • the terminal device performs reception of a paging message in the primary cell, detection of update of broadcast information, initial access procedure, setting of security information, and the like, but may not perform these in the secondary cell.
  • the primary cell is not subject to activation and deactivation control (that is, it is always considered to be activated), but the secondary cell is in a state of activation and deactivation. These state changes are explicitly specified from the base station apparatus, and the state is changed based on a timer set in the terminal apparatus for each component carrier.
  • the primary cell and the secondary cell are collectively referred to as a serving cell.
  • the embodiments of the present invention it is possible to provide a technology related to a terminal device, a base station device, a communication system, a communication method, and an integrated circuit that improves throughput by efficiently performing a transmission procedure of uplink control information. I can do it.
  • a channel means a medium used for signal transmission
  • a physical channel means a physical medium used for signal transmission.
  • a physical channel can be used synonymously with a signal.
  • the physical channel may be added in the future in EUTRA and Advanced EUTRA, or the structure and format of the physical channel may be changed or added. It does not affect.
  • Radio frames In EUTRA and Advanced EUTRA, scheduling of physical channels or physical signals is managed using radio frames.
  • One radio frame is 10 ms, and one radio frame is composed of 10 subframes. Further, one subframe is composed of two slots (that is, one subframe is 1 ms, and one slot is 0.5 ms).
  • resource blocks are used as a minimum scheduling unit in which physical channels are allocated.
  • a resource block is defined by a constant frequency region composed of a set of a plurality of subcarriers (for example, 12 subcarriers) and a region composed of a constant transmission time interval (1 slot) on the frequency axis.
  • the synchronization signal (Synchronization Signals) is composed of three types of primary synchronization signals and secondary synchronization signals composed of 31 types of codes arranged alternately in the frequency domain. 504 kinds of cell identifiers (physical cell ID (Physical Cell Identity; PCI)) for identifying the base station apparatus and frame timing for radio synchronization are shown by the combination.
  • the terminal device specifies the physical cell ID of the synchronization signal received by the cell search.
  • the physical broadcast information channel (PBCH: Physical Broadcast Channel) is transmitted for the purpose of notifying (setting) control parameters (broadcast information (system information); System information) commonly used by terminal devices in the cell.
  • the broadcast information that is not notified in the physical broadcast information channel is notified to the terminal device in the cell of the radio resource in which the broadcast information is transmitted in the physical downlink control channel, and the physical downlink shared channel in the notified radio resource.
  • a layer 3 message (system information) for notifying broadcast information is transmitted.
  • a cell global identifier (CGI; Cell Global Identifier) indicating a cell-specific identifier, a tracking area identifier (TAI; Tracking Area Identifier) for managing a standby area by paging, random access setting information (such as a transmission timing timer), Common radio resource setting information, neighboring cell information, uplink access restriction information, etc. in the cell are notified.
  • CGI Cell Global Identifier
  • TAI Tracking Area Identifier
  • Downlink reference signals are classified into multiple types according to their use.
  • cell-specific reference signals are pilot signals transmitted at a predetermined power for each cell, and are downlink reference signals that are periodically repeated in the frequency domain and the time domain based on a predetermined rule. It is.
  • the terminal device measures the reception quality for each cell by receiving the cell-specific RS.
  • the terminal apparatus also uses the downlink cell-specific RS as a reference signal for demodulating the physical downlink control channel or the physical downlink shared channel transmitted simultaneously with the cell-specific RS.
  • a sequence used for the cell-specific RS a sequence that can be identified for each cell is used.
  • the downlink reference signal is also used for estimation of downlink propagation path fluctuation.
  • a downlink reference signal used for estimation of propagation path fluctuation is referred to as a channel state information reference signal (CSI-RS).
  • the downlink reference signal individually set for the terminal device is called UE specific reference signals (URS) or Dedicated RS (DRS), and demodulates the physical downlink control channel or the physical downlink shared channel. This is referred to for the channel propagation compensation process.
  • the physical downlink control channel (PDCCH; Physical Downlink Control Channel) is transmitted from the top of each subframe using several OFDM symbols (for example, 1 to 4 OFDM symbols).
  • An enhanced physical downlink control channel (EPDCCH; “Enhanced” Physical “Downlink” Control ”Channel) is a physical downlink control channel arranged in an OFDM symbol in which the physical downlink shared channel PDSCH is arranged.
  • the PDCCH or EPDCCH is used for the purpose of notifying the terminal device of radio resource allocation information according to the scheduling of the base station device and information for instructing an adjustment amount of increase / decrease of transmission power.
  • a physical downlink control channel (PDCCH) it means both physical channels of PDCCH and EPDCCH unless otherwise specified.
  • the terminal apparatus Before transmitting / receiving layer 3 messages (paging, handover command, etc.) that are downlink data and downlink control data, the terminal apparatus monitors (monitors) the physical downlink control channel addressed to itself and By receiving the physical downlink control channel, it is necessary to acquire radio resource allocation information called an uplink grant during transmission and a downlink grant (downlink assignment) during reception from the physical downlink control channel.
  • the physical downlink control channel may be configured to be transmitted in the area of the resource block that is assigned individually (dedicated) from the base station apparatus to the terminal apparatus, in addition to being transmitted by the OFDM symbol described above. Is possible.
  • a physical uplink control channel is a reception acknowledgment (ACK / NACK; Acknowledgement / Negative Acknowledgement) or downlink propagation path (channel state) information of data transmitted on the physical downlink shared channel. (CSI; Channel State Information), and uplink radio resource allocation request (radio resource request, scheduling request (SR)).
  • ACK / NACK reception acknowledgment
  • CSI Channel State Information
  • SR uplink radio resource allocation request
  • CSI includes CQI (Channel Quality Indicator), PMI (Precoding Matrix Indicator), PTI (Precoding Type Indicator), and RI (Rank Indicator).
  • CQI Channel Quality Indicator
  • PMI Precoding Matrix Indicator
  • PTI Precoding Type Indicator
  • RI Rank Indicator
  • the physical downlink shared channel (PDSCH: Physical Downlink Shared Channel) is also used to notify the terminal device of not only downlink data but also broadcast information (system information) not notified by the paging or physical broadcast information channel as a layer 3 message. Is done.
  • the radio resource allocation information of the physical downlink shared channel is indicated by the physical downlink control channel.
  • the physical downlink shared channel is transmitted after being arranged in an OFDM symbol other than the OFDM symbol through which the physical downlink control channel is transmitted. That is, the physical downlink shared channel and the physical downlink control channel are time division multiplexed within one subframe.
  • the physical uplink shared channel mainly transmits uplink data and uplink control data, and can also include control data such as downlink reception quality and ACK / NACK.
  • uplink control information is also used to notify the base station apparatus from the terminal apparatus as a layer 3 message.
  • the radio resource allocation information of the physical uplink shared channel is indicated by the physical downlink control channel.
  • the uplink reference signal (uplink reference signal; Uplink Reference Signal, uplink pilot signal, also called uplink pilot channel) is transmitted from the base station apparatus to the physical uplink control channel PUCCH and / or the physical uplink shared channel PUSCH.
  • Demodulation reference signal (DMRS; Demodulation Reference Signal) used for demodulation and a sounding reference signal (SRS; Sounding Reference Signal) used mainly by the base station apparatus to estimate the uplink channel state It is.
  • the sounding reference signal includes a periodic sounding reference signal (Periodic SRS) transmitted periodically and an aperiodic sounding reference signal (Aperiodic SRS) transmitted when instructed by the base station apparatus. .
  • the Physical Random Access Channel (PRACH; “Physical Random Access Channel”) is a channel used to notify (set) a preamble sequence and has a guard time.
  • the preamble sequence is configured to notify information to the base station apparatus by a plurality of sequences. For example, when 64 types of sequences are prepared, 6-bit information can be indicated to the base station apparatus.
  • the physical random access channel is used as an access means for the terminal device to the base station device.
  • the terminal apparatus transmits transmission timing adjustment information (timing advance (for timing uplink ()) required for an uplink radio resource request when the physical uplink control channel is not set, or for matching the uplink transmission timing with the reception timing window of the base station apparatus.
  • the physical random access channel is used for requesting the base station apparatus (also called Timing Advance; TA). Also, the base station apparatus can request the terminal apparatus to start a random access procedure using the physical downlink control channel.
  • the terminal apparatus transmits a preamble sequence using the radio resource for the physical random access channel set by the base station apparatus.
  • the terminal device that has received the transmission timing adjustment information sets a transmission timing timer (TA timer) that measures the effective time of the transmission timing adjustment information that is commonly set by the broadcast information (or set individually by the layer 3 message).
  • TA timer transmission timing timer
  • the transmission timing timer is valid (during timing)
  • the uplink timing of the cell (cell group) is set as the transmission timing adjustment state, and outside the validity period (stopped)
  • the transmission timing is not adjusted (transmission timing is not adjusted).
  • Manage state When the transmission timing timer is valid (during timing), the uplink timing of the cell (cell group) is set as the transmission timing adjustment state, and outside the validity period (stopped), the transmission timing is not adjusted (transmission timing is not adjusted).
  • the layer 3 message is a message handled in the protocol of the control plane (CP (Control-plane, C-Plane)) exchanged between the terminal device and the RRC (Radio Resource Control) layer of the base station device, and RRC signaling or RRC Can be used interchangeably with message.
  • CP Control-plane, C-Plane
  • RRC Radio Resource Control
  • a protocol for handling user data with respect to the control plane is referred to as a user plane (UP (User-plane, U-Plane)). Since other physical channels are not related to each embodiment of the present invention, detailed description thereof is omitted.
  • the communicable range (communication area) of each frequency controlled by the base station apparatus is regarded as a cell.
  • the communication area covered by the base station apparatus may have a different width and a different shape for each frequency.
  • the area to cover may differ for every frequency.
  • a wireless network in which cells having different types of base station apparatuses and different cell radii are mixed at the same frequency to form one communication system is referred to as a heterogeneous network.
  • the terminal device operates by regarding the inside of the cell as a communication area.
  • a terminal device moves from one cell to another cell, it moves to another appropriate cell by a cell reselection procedure during non-wireless connection (during non-communication) and by a handover procedure during wireless connection (during communication).
  • An appropriate cell is a cell that is generally determined that access by a terminal device is not prohibited based on information specified by a base station device, and the downlink reception quality satisfies a predetermined condition. Indicates the cell to be used.
  • carrier aggregation is communication by a plurality of cells using a plurality of component carriers (frequency bands), and is also referred to as cell aggregation.
  • the terminal device may be wirelessly connected to the base station device via a relay station device (or repeater) for each frequency. That is, the base station apparatus of each embodiment of the present invention can be replaced with a relay station apparatus.
  • the base station apparatus manages a cell, which is an area in which the terminal apparatus can communicate with the base station apparatus, for each frequency.
  • One base station apparatus may manage a plurality of cells.
  • the cells are classified into a plurality of types according to the size (cell size) of the area communicable with the terminal device. For example, the cell is classified into a macro cell and a small cell. Furthermore, the small cell is classified into a femto cell, a pico cell, and a nano cell according to the size of the area of the cell.
  • a serving cell serving cell
  • a cell that is not used for other communication is called a neighbor cell.
  • Dual connectivity The basic structure (architecture) of Dual connectivity will be described with reference to FIGS. 9 and 10.
  • 9 and 10 show that the terminal device 1 is simultaneously connected to a plurality of base station devices 2 (indicated by the base station device 2-1 and the base station device 2-2 in the figure).
  • the base station device 2-1 is a base station device constituting a macro cell
  • the base station device 2-2 is a base station device constituting a small cell.
  • Dual connectivity that the terminal device 1 connects simultaneously using the cell which belongs to the some base station apparatus 2.
  • the cells of each base station device 2 to which the terminal device 1 is connected may be operated at the same frequency or may be operated at different frequencies.
  • carrier aggregation is different from Dual connectivity in that a single base station apparatus 2 manages a plurality of cells and the frequency of each cell is different.
  • carrier aggregation is a technology for connecting one terminal device 1 and one base station device 2 via a plurality of cells
  • Dual connectivity is a technology that connects one terminal device 1 and a plurality of terminals. This is a technology for connecting the base station apparatus 2 via a plurality of cells.
  • the base station apparatus 2-1 or the base station apparatus 2-2 is connected to the MME 300 and the SGW 400 via a backbone line.
  • the MME 300 is a higher-level control station device corresponding to MME (Mobility Management Entity), and plays a role of setting mobility of the terminal device 1 and authentication control (security control) and a route of user data to the base station device 2.
  • MME Mobility Management Entity
  • the SGW 400 is a higher-level control station apparatus corresponding to Serving Gateway (S-GW), and has a role of transmitting user data according to a user data path to the terminal apparatus 1 set by the MME 300.
  • S-GW Serving Gateway
  • the connection path between the base station apparatus 2-1 or the base station apparatus 2-2 and the SGW 400 is referred to as an SGW interface N10.
  • the connection path between the base station device 2-1 or the base station device 2-2 and the MME 300 is referred to as an MME interface N20.
  • the connection path between the base station apparatus 2-1 and the base station apparatus 2-2 is referred to as a base station interface N30.
  • the SGW interface N10 is also referred to as an S1-U interface in EUTRA.
  • the MME interface N20 is also referred to as an S1-MME interface in EUTRA.
  • the base station interface N30 is also referred to as an X2 interface in EUTRA.
  • the architecture shown in Fig. 9 can be used as an architecture that realizes dual connectivity.
  • the base station apparatus 2-1 and the MME 300 are connected by an MME interface N20.
  • the base station apparatus 2-1 and the SGW 400 are connected by an SGW interface N10.
  • the base station apparatus 2-1 provides a communication path with the MME 300 and / or the SGW 400 to the base station apparatus 2-2 via the base station interface N30.
  • the base station apparatus 2-2 is connected to the MME 300 and / or the SGW 400 via the base station apparatus 2-1.
  • FIG. 10 a configuration as shown in FIG. 10 can be taken.
  • the base station apparatus 2-1 and the MME 300 are connected by an MME interface N20.
  • the base station apparatus 2-1 and the SGW 400 are connected by an SGW interface N10.
  • the base station device 2-1 provides a communication path with the MME 300 to the base station device 2-2 via the base station interface N30.
  • the base station apparatus 2-2 is connected to the MME 300 via the base station apparatus 2-1.
  • the base station apparatus 2-2 is connected to the SGW 400 via the SGW interface N10.
  • the base station device 2-2 and the MME 300 may be directly connected by the MME interface N20.
  • FIG. 1 is a block diagram showing an example of a terminal device 1 according to the first embodiment of the present invention.
  • the terminal apparatus 1 includes a reception unit 101, a demodulation unit 102, a decoding unit 103, a measurement processing unit 104, a control unit 105, an uplink buffer control unit 106, an encoding unit 107, a modulation unit 108, a transmission unit 109, and uplink radio resources.
  • the request control unit 110, the random access control unit 111, and the upper layer unit 112 are configured.
  • the upper layer unit 112 is a block that realizes a specific function of an RRC (Radio Resource Control) layer that performs radio resource control as an upper layer of the terminal device 1.
  • RRC Radio Resource Control
  • the uplink buffer control unit 106, the uplink radio resource request control unit 110, and the random access control unit 111 are blocks that realize specific functions of a MAC (Medium Access Control) layer that manages the data link layer.
  • the “unit” in the figure is an element that realizes the function and each procedure of the terminal device 1 that is also expressed by terms such as section, circuit, component device, device, and unit.
  • the terminal device 1 is configured to receive a plurality of frequencies (frequency bands, frequency bandwidths) or simultaneous reception of cells by carrier aggregation and / or dual connectivity (receiving unit 101, demodulating unit 102). , Decoding section 103) and a plurality of transmission system blocks (coding section 107, modulation section 108, transmission section 109) to support simultaneous transmission of a plurality of frequencies (frequency bands, frequency bandwidths) or cells. There may be.
  • the terminal device control information is input from the upper layer unit 112 to the control unit 105.
  • the terminal device control information is information necessary for wireless communication control of the terminal device 1 configured by the reception control information and the transmission control information.
  • the wireless connection resource setting and the cell-specific notification individually transmitted from the base station device 2 It is set by information or system parameters, and the upper layer unit 112 inputs it to the control unit 105 as necessary.
  • the control unit 105 appropriately inputs reception control information, which is control information related to reception, to the reception unit 101, the demodulation unit 102, and the decoding unit 103.
  • the reception control information includes information such as DRX control information, reception timing for each channel, multiplexing method, and radio resource arrangement information in addition to reception frequency band information. Further, the control unit 105 inputs measurement setting information necessary for control related to cell measurement to the measurement processing unit 104.
  • the measurement setting information is information including measurement event information for determining a measurement event as to whether or not the measurement results of the serving cell and the peripheral cell measured by the terminal device 1 satisfy a designated measurement event. Moreover, the measurement setting information is information including neighboring cell information for determining whether or not the measurement result of the neighboring cell measured by the terminal device 1 satisfies the selection criteria regarding cell selection.
  • the received signal is received by the receiving unit 101.
  • the receiving unit 101 receives a signal in the frequency band specified by the reception control information.
  • the received signal is input to the demodulation unit 102.
  • Demodulation section 102 demodulates the received signal, inputs a signal to decoding section 103 to correctly decode downlink data and downlink control data, and inputs each decoded data to higher layer section 112. .
  • Each data is also input to the measurement processing unit 104.
  • the measurement processing unit 104 measures the reception quality (SIR, SINR, RSRP, RSRQ, RSSI, path loss, etc.) of the downlink reference signal of the detected neighboring cell (component carrier), and generates a necessary measurement result.
  • RSRP is a value indicating the magnitude of the received power of the downlink reference signal
  • RSRQ is a value indicating the quality of the downlink reference signal.
  • the measurement processing unit 104 uses the measurement result as cell quality information for determining success or failure of the measurement event based on the set measurement event information. Further, the measurement processing unit 104 uses the measurement result as quality information for selection criteria for cell selection or cell reselection based on the set neighboring cell information.
  • the signal used for the measurement is not limited to the downlink reference signal, and another signal may be measured as long as it is a signal used for measuring the quality of the cell such as CSI-RS.
  • terminal device control information which is a control parameter for controlling each block
  • transmission control information which is control information regarding transmission
  • the transmission control information includes information such as DTX control information, coding information, modulation information, transmission frequency band information, transmission timing for each channel, multiplexing method, and radio resource allocation information as uplink scheduling information of the transmission signal. ing.
  • Random access setting information is input from the upper layer unit 112 to the random access control unit 111.
  • the random access setting information includes preamble information, radio resource information for transmission of a physical random access channel (power adjustment parameter, maximum preamble retransmission count, etc.), and the like.
  • the upper layer unit 112 may set a plurality of random access setting information respectively corresponding to a plurality of cells in the random access control unit 111. Further, the upper layer section 112 manages transmission timing adjustment information and a transmission timing timer used for adjustment of uplink transmission timing, and states of uplink transmission timing (transmission timing) for each cell (or for each cell group and each TA group). (Adjustment state or transmission timing non-adjustment state).
  • the transmission timing adjustment information and the transmission timing timer are included in the transmission control information.
  • the upper layer section 112 transmits transmission timing adjustment information corresponding to the uplink transmission timing of each of a plurality of cells (or cell groups, TA groups). to manage.
  • the generated transmission data (uplink data and uplink control data) is input from the upper layer unit 112 to the uplink buffer control unit 106 at an arbitrary timing. At this time, the uplink buffer control unit 106 calculates the amount of input transmission data (uplink buffer amount). Further, the uplink buffer control unit 106 has a function of determining whether input transmission data is data belonging to the control plane or data belonging to the user plane.
  • resource request setting information is set by the upper layer unit 112.
  • the resource request setting information is a part of the uplink control channel setting information.
  • the resource request setting information includes at least maximum transmission counter setting information and radio resource request prohibition timer information.
  • the upper layer unit 112 may set a plurality of resource request setting information respectively corresponding to a plurality of cells in the uplink radio resource request control unit 110. Further, when the transmission data is input to the uplink buffer control unit 106, the uplink buffer control unit 106 notifies the uplink radio resource request control unit 110 of the generation of the transmission data, thereby transmitting to the uplink buffer. Signals that data exists.
  • the uplink radio resource request control unit 110 determines whether radio resources necessary for transmitting the input transmission data are allocated.
  • the uplink radio resource request control unit 110 receives one of the physical uplink shared channel PUSCH, the radio resource request by the physical uplink control channel (SR-PUCCH), or the physical random access channel based on the radio resource allocation. Select and request control processing for transmitting the selected channel to the encoding unit 107 and / or the random access control unit 111.
  • the encoding unit 107 allocates radio resources that have been allocated in accordance with an instruction from the uplink radio resource request control unit 110.
  • the transmission data corresponding to is acquired from the uplink buffer control unit 106, encoded, and output to the modulation unit 108.
  • the encoding unit 107 performs SR- in accordance with an instruction from the uplink radio resource request control unit 110. Control data necessary for transmission of PUCCH is encoded and output to modulation section 108.
  • the encoding unit 107 performs random access procedure for the random access control unit 111. Instruct the start. At this time, the encoding unit 107 generates a preamble sequence transmitted through the physical random access channel based on the random access data information input from the random access control unit 111. The encoding unit 107 appropriately encodes each data according to the transmission control information and outputs the data to the modulation unit 108.
  • SR-PUCCH radio resource request
  • the random access control unit 111 When a plurality of physical random access channel settings (random access setting information) are assigned, the random access control unit 111 enables a radio resource request (RACH-SR) based on a random access procedure only in the primary cell. To control. That is, the random access procedure in the secondary cell is controlled to be performed only when the start is instructed from the base station apparatus 2.
  • RACH-SR radio resource request
  • the modulation unit 108 appropriately performs modulation processing based on the channel structure for transmitting the output from the coding unit 107.
  • the transmission unit 109 maps the output of the modulation unit 108 to the frequency domain, converts the frequency domain signal into a time domain signal, and performs power amplification on a carrier wave of a predetermined frequency.
  • the transmission unit 109 also adjusts the uplink transmission timing according to the transmission timing adjustment information for each cell (also for each cell group and each TA group) input from the higher layer unit 112.
  • the physical uplink shared channel in which the uplink control data is arranged can include, for example, a layer 3 message (radio resource control message; RRC message) in addition to the user data.
  • FIG. 1 other constituent elements of the terminal device 1 are omitted, but it is obvious that the constituent elements include a plurality of blocks having other functions necessary to operate as the terminal device 1.
  • FIG. 2 is a block diagram showing an example of the base station apparatus 2 according to the first embodiment of the present invention.
  • the base station apparatus includes a reception unit 201, a demodulation unit 202, a decoding unit 203, a control unit 204, a coding unit 205, a modulation unit 206, a transmission unit 207, an upper layer unit 208, and a network signal transmission / reception unit 209.
  • the base station apparatus 2 includes a reception system block (reception unit 201, demodulation unit 202, decoding unit 203) and a transmission system block (encoding unit) in order to support a plurality of frequencies (frequency bands and frequency bandwidths). 205, a modulation unit 206, and a transmission unit 207) may be provided.
  • the “unit” in the figure is an element that realizes the functions and procedures of the base station apparatus 2 that are also expressed by terms such as section, circuit, component device, device, and unit.
  • the upper layer unit 208 is a block that realizes a specific function of an RRC (Radio Resource Control) layer that performs radio resource control as an upper layer of the base station apparatus 2.
  • RRC Radio Resource Control
  • the higher layer unit 208 inputs the downlink data and the downlink control data to the encoding unit 205.
  • the encoding unit 205 encodes the input data and inputs it to the modulation unit 206.
  • Modulation section 206 modulates the encoded signal.
  • the signal output from the modulation unit 206 is input to the transmission unit 207.
  • Transmitter 207 maps the input signal to the frequency domain, then converts the frequency domain signal to a time domain signal, transmits the amplified signal on a carrier having a predetermined frequency, and transmits the signal.
  • the physical downlink shared channel in which downlink control data is arranged typically constitutes a layer 3 message (RRC message).
  • the receiving unit 201 converts the signal received from the terminal device 1 into a baseband digital signal.
  • the receiving unit 201 receives signals at different timings for each cell (also for each cell group and each TA group).
  • the digital signal converted by the reception unit 201 is input to the demodulation unit 202 and demodulated.
  • the signal demodulated by the demodulation unit 202 is then input to the decoding unit 203 and decoded, and the correctly decoded uplink control data and uplink data are output to the upper layer unit 208.
  • Base station apparatus control information necessary for control of each block is information necessary for radio communication control of the base station apparatus 2 configured by reception control information and transmission control information, and is a higher-level network apparatus (MME (MME300)). And the gateway device (SGW 400), OAM, etc.) and system parameters, and the upper layer unit 208 inputs the control unit 204 as necessary.
  • the control unit 204 transmits base station apparatus control information related to transmission to each block of the encoding unit 205, modulation unit 206, and transmission unit 207 as transmission control information, and base station apparatus control information related to reception to the reception control information.
  • base station apparatus control information related to transmission to each block of the encoding unit 205, modulation unit 206, and transmission unit 207 as transmission control information, and base station apparatus control information related to reception to the reception control information.
  • the RRC of the base station device 2 exists as a part of the higher layer unit 208.
  • the network signal transmission / reception unit 209 transmits (transfers) or receives a control message or user data between the base station devices 2 or between the upper network devices (for example, the MME 300 and the SGW 400) and the base station device 2.
  • the other constituent elements of the base station apparatus 2 are omitted, but it is obvious that the constituent elements include a plurality of blocks having other functions necessary to operate as the base station apparatus 2.
  • the terminal device 1 is configured to be able to transmit a physical uplink control channel using a plurality of cells during communication with a plurality of base station devices 2 using Dual connectivity.
  • Dual connectivity may be realized by the connection method illustrated in FIG. 9 or 10, or may be realized by other connection methods.
  • FIG. 3 shows an example of setting contents related to transmission / reception control set in the terminal device 1 in the first embodiment of the present invention.
  • the first downlink (DL_CELL1) and the first uplink (UL_CELL1) correspond to the first cell used for the connection of Dual ⁇ ⁇ ⁇ connectivity (macrocell C1 in FIG. 3), and Dual connectivity.
  • the second downlink (DL_CELL2) and the second uplink (UL_CELL2) correspond to the second cell used for the connection (referred to as the small cell C2 in FIG. 3).
  • the number of cells is not limited to that in FIG. 3, and may be configured such that a plurality of other cells are used for dual connectivity in addition to the first cell and the second cell.
  • the terminal device 1 is notified of a plurality of cell group setting information (cell group setting # 1, cell group setting # 2) as one of the wireless connection resource settings.
  • Each cell group setting information includes one or more cells, and the base station apparatus 2 specifies a cell belonging to each group by a cell index. Cells that are not designated as cells belonging to a group may implicitly constitute one group. In this example, it is divided into a group including a macro cell and a group including a small cell. However, it is not necessary for the terminal device 1 to determine the cell type. That is, the terminal device 1 performs cell grouping according to the cell group setting information notified from the base station device 2 without determining whether it is a macro cell or a small cell.
  • the base station apparatus 2 notifies the terminal apparatus 1 of transmission timing timer setting information (transmission timing timer setting # 1, transmission timing timer setting # 2) for each cell group. That is, the base station apparatus 2 notifies the terminal apparatus 1 of one piece of setting information for each group instead of for each cell.
  • uplink control channel setting information uplink control channel setting # 1, uplink control channel setting # 2
  • random access channel setting information random access channel setting information (randomly) for each cell of each cell group.
  • the terminal device 1 is notified of the access channel setting # 1, random access channel setting # 2). That is, the base station apparatus 2 does not notify the terminal apparatus 1 of these settings for each cell, but notifies the terminal apparatus 1 as setting information for one cell in the group.
  • the terminal device 1 sets the notified setting information for the specified cell.
  • the uplink control channel setting information includes resource request setting information.
  • the resource request setting information includes at least maximum transmission counter setting information and radio resource request prohibition timer information.
  • the maximum transmission counter setting information defines the number of radio resource request transmissions (SR-PUCCH maximum number of transmissions) using an uplink control channel that can be transmitted by a terminal cell in a certain cell. This is a value indicating the upper limit value of the counter that is incremented each time the terminal apparatus 1 makes a radio resource request using the uplink control channel.
  • the radio resource request prohibition timer information is information for setting a radio resource request prohibition timer (SR Prohibit Timer), and the radio resource request prohibition timer is used by the terminal apparatus 1 to the base station apparatus 2 using the uplink control channel. On the other hand, it is a timer that starts timing when a radio resource request is transmitted. The terminal device 1 does not transmit the SR-PUCCH when the radio resource request prohibition timer is counting.
  • SR Prohibit Timer radio resource request prohibition timer
  • FIG. 1 is not intended to be notified, and it is obvious that the terminal device 1 is appropriately notified even if these setting information is not shown.
  • uplink transmission control of terminal apparatus 1 is managed by a transmission timing timer (TAT1) set by transmission timing timer setting # 1. Is done.
  • TAT1 transmission timing timer
  • TAT2 transmission timing timer
  • the uplink transmission control of the terminal device 1 is performed by the transmission timing timer (TAT2) set by the transmission timing timer setting # 2. Managed.
  • the terminal device 1 for which the uplink control channel setting # 2 is set sets the uplink control channel setting # 2 for the uplink of the small cell C2. Based on this, it is possible to transmit a radio resource request (SR-PUCCH) by the physical uplink control channel.
  • SR-PUCCH radio resource request
  • FIG. 4 is a flowchart illustrating an example of a transmission method selection process related to a radio resource request of the terminal device 1 according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is implemented in the MAC layer (that is, each block realizing the function of the MAC layer).
  • the terminal device 1 manages two states, a Pending state and a Non-Pending state, as the state transition (SR state) of the radio resource request.
  • the SR state of the terminal device 1 is managed in the MAC layer.
  • the terminal device 1 determines (determines or determines) whether the SR state of the terminal device 1 is the Pending state.
  • the terminal device 1 repeats the process of Step S100 until the Pending state is reached.
  • the terminal device 1 determines (determines or determines) whether SR-PUCCH is valid in the second cell (step S101).
  • the second cell is a cell of a group that does not include the primary cell among the cell groups instructed from the base station apparatus 2.
  • a cell of a group including the primary cell is referred to as a primary cell group
  • a group of cells not including the primary cell is referred to as a secondary cell group. That is, a 2nd cell is a secondary cell and is a cell which belongs to a secondary cell group.
  • the terminal device 1 determines whether the SR-PUCCH is set in the second cell based on whether the uplink control channel setting information is set in any one of the second cells or in the specific second cell. Determine if it is valid.
  • the specific second cell is, for example, a cell designated by the base station apparatus 2, a cell with the best downlink reception quality, a cell with the lowest uplink transmission power, or A cell that serves as a reference for uplink transmission timing (timing reference cell), a cell for which a random access setting has been notified, or a cell having the smallest cell index in the secondary cell group.
  • the terminal device 1 determines whether the SR-PUCCH is valid for the second cell in the inactivated state and / or the second cell belonging to the cell group for which the transmission timing timer is not timed. It is not necessary to consider as. Further, the second cell that is counting the radio resource request prohibition timer may not be considered as a cell for determining whether the SR-PUCCH is valid.
  • the terminal device 1 determines the uplink of the second cell based on the uplink control channel setting information set in the second cell. SR-PUCCH transmission processing is selected for (step S103). On the other hand, when the SR-PUCCH is not valid in the second cell (No in step S101), the terminal device 1 determines (determines and determines) whether the SR-PUCCH is valid in the first cell (step S101). S102). That is, the SR-PUCCH of the second cell has priority over the SR-PUCCH of the first cell.
  • the first cell is a primary cell.
  • the terminal device 1 determines whether SR-PUCCH is valid in the first cell based on whether uplink control channel setting information is set in the first cell.
  • the terminal device 1 determines the uplink of the first cell based on the uplink control channel setting information set in the first cell.
  • SR-PUCCH transmission processing is selected for (step S104).
  • the terminal device 1 determines the uplink of the first cell based on the random access channel setting information set in the first cell. It is selected to perform random access transmission processing for the link (step S105).
  • terminal apparatus 1 when SR-PUCCH is valid in the second cell of a plurality of cell groups (ie, secondary cell groups), terminal apparatus 1 performs SR-PUCCH transmission processing based on one of the following methods: Determine (determine, determine) the cell group. For example, (a) a cell group including a second cell having the smallest cell index, (b) a cell group including a second cell having the largest cell index, (c) a cell group having the highest priority, (d) The cell group is determined based on the cell group having the smallest cell group index and (e) the cell group having the largest cell group index, and SR-PUCCH transmission processing is performed in the second cell of the determined cell group.
  • the priority information indicating the priority of the cell group in (c) is notified from the base station apparatus 2.
  • the terminal device 1 may not consider the first cell belonging to the cell group for which the transmission timing timer is not counted as a cell for determining whether the SR-PUCCH is valid. Further, the first cell that is counting the radio resource request prohibition timer may not be considered as a cell for determining whether the SR-PUCCH is valid.
  • the terminal device 1 may perform the processing of step S101 and step S102 simultaneously. That is, when the terminal device 1 is capable of transmitting SR-PUCCH to both the first cell and the second cell, in other words, the terminal device 1 is uplinked to both the first cell and the second cell.
  • the terminal device 1 is configured to give priority to transmitting the SR-PUCCH based on the uplink control channel setting information set in the second cell. May be.
  • FIG. 5 is a flowchart showing an example of processing related to the transmission processing of the radio resource request of the terminal device 1 in the first embodiment of the present invention.
  • the process in FIG. 5 is a process corresponding to the SR-PUCCH transmission process in the second cell in FIG. That is, it can be implemented in the terminal device 1 that has determined (determined or determined) that the SR-PUCCH of the second cell is valid.
  • the conditions for determination (determination, determination) for the terminal device 1 to select the SR-PUCCH of the second cell may be according to FIG. 4 or may be based on other conditions.
  • step S1001 the terminal device 1 determines (determines or determines) whether the number of SR-PUCCH transmissions in the second cell has reached the maximum number of SR-PUCCH transmissions. If the SR-PUCCH maximum transmission count has been reached (Yes in step S1001), SR-PUCCH maximum transmission processing (step S1002) is performed. On the other hand, when the SR-PUCCH transmission count has not reached the SR-PUCCH maximum transmission count (No in step S1001), the terminal device 1 increments the SR-PUCCH transmission count and sets the SR state to the Pending state. The SR-PUCCH is transmitted to the uplink of the second cell based on the uplink control channel setting # 2 (step S1003).
  • the SR-PUCCH maximum transmission count two different values may be used for the first cell and the second cell, or a common value may be used individually for the first cell and the second cell. One value may be shared between the first cell and the second cell. Also, as the SR-PUCCH maximum transmission count value, two different values may be used in the first cell and the second cell, or one value is shared between the first cell and the second cell. May be used.
  • the terminal device 1 (1) releases the uplink control channel setting information of the second cell, (2) the second of the uplink control channel setting information in the uplink control channel setting information One of the processes of releasing only those related to the SR-PUCCH of the cell is performed.
  • the terminal device 1 includes the uplink control channel setting information related to the SR-PUCCH of the second cell, the uplink control channel setting information related to reporting to the ACK / NACK of the second cell, And uplink control channel setting information related to CSI reporting of two cells.
  • the terminal device 1 releases the uplink control channel setting information related to the SR-PUCCH of the second cell, while the uplink control channel setting information related to reporting to the ACK / NACK of the second cell; Uplink control channel setting information related to CSI reporting of the second cell is maintained.
  • the terminal device 1 may release the uplink reference setting information of the second cell. Moreover, the terminal device 1 may change the second cell to an inactivated state. Also, the uplink transmission buffer (uplink buffer) corresponding to the second cell (cell group) may be cleared (flushed). The release of the uplink control channel setting information is preferably performed at the RRC layer.
  • FIG. 6 is a flowchart showing an example of processing related to the transmission timing timer of the terminal device 1 in the first embodiment of the present invention.
  • the process in FIG. 6 is a process used as one of determinations as to whether or not the SR-PUCCH is valid in the second cell in FIG. That is, it can be implemented in the terminal device 1 that considers the transmission timing timer of the second cell depending on whether the SR-PUCCH of the second cell is valid.
  • step S2001 the terminal device 1 determines (determines or determines) whether or not the transmission timing timer (TAT2) of the second cell has expired. In other words, the terminal device 1 determines whether or not the uplink state corresponding to the cell group to which the second cell belongs (cell group 2) has become a transmission timing non-adjusted state in Step S2001 (determination, decide.
  • TAT2 transmission timing timer
  • step S2002 When the transmission timing timer of the second cell has expired (Yes in step S2001), the terminal device 1 performs a transmission timing timer expiration process (step S2002). On the other hand, when the transmission timing timer of the second cell has not expired (No in step S2001), the terminal device 1 continues to count the transmission timing timer of the second cell and ends the process.
  • the value of the transmission timing timer two different values may be used in the first cell and the second cell, or a common value is used individually in the first cell and the second cell. May be.
  • the terminal device 1 (1) releases the uplink control channel setting information of the second cell. (2) Among the uplink control channel setting information, the terminal device 1 One of the processes of releasing only those related to SR-PUCCH is performed.
  • the terminal device 1 includes the uplink control channel setting information related to the SR-PUCCH of the second cell, the uplink control channel setting information related to reporting to the ACK / NACK of the second cell, And uplink control channel setting information related to CSI reporting of two cells.
  • the terminal device 1 releases the uplink control channel setting information related to the SR-PUCCH of the second cell, while the uplink control channel setting information related to reporting to the ACK / NACK of the second cell; Uplink control channel setting information related to CSI reporting of the second cell is maintained.
  • the terminal device 1 may release the uplink reference setting information of the second cell. Moreover, the terminal device 1 may change the second cell to an inactivated state. Also, the uplink transmission buffer (uplink buffer) corresponding to the second cell (cell group) may be cleared (flushed). The release of the uplink control channel setting information is preferably performed at the RRC layer.
  • the terminal device 1 may perform the process (1) or (2) based on whether or not a radio resource request is possible in the second cell. That is, when the uplink control channel setting information is notified to the second cell, the terminal device 1 performs the process (1) or (2), and the uplink control channel for the second cell. When the setting information is not notified, the terminal device 1 clears the uplink transmission buffer corresponding to the second cell (cell group) and releases the uplink reference setting information when the transmission timing timer expires. It may be configured to do.
  • the terminal device 1 may perform the process (1) or (2) based on whether or not the second cell is a type of cell that can make a radio resource request. That is, when the uplink control channel setting information is notified and the second cell is a cell connected with Dual connectivity, or when the second cell is a small cell, The apparatus 1 may be configured to perform the process (1) or (2).
  • the terminal device 1 can transmit a physical uplink control channel corresponding to a plurality of cells or cell groups, and can appropriately request a radio resource to the base station device 2. it can. That is, the terminal device 1 includes a physical uplink control channel corresponding to a certain first cell group, a physical random access channel corresponding to a certain first cell group, and a physical uplink corresponding to a certain second cell group. It is possible to perform a communication method for appropriately selecting a radio resource request using any one of the control channels based on the setting information of the terminal device 1.
  • the terminal device 1 can perform an efficient uplink control information transmission procedure based on the setting information notified to the own device. Further, the base station apparatus 2 of the present embodiment notifies the terminal apparatus 1 to the physical uplink to a plurality of cells by notifying the uplink control information appropriate for selecting the uplink control information transmission procedure. It is possible to correspond to a network in which a link control channel is set.
  • the terminal apparatus 1 can select and transmit an appropriate radio resource request transmission processing method based on the cell and uplink control information set from the base station apparatus 2. Therefore, the transmission procedure is made efficient.
  • the base station apparatus 2 provides appropriate scheduling using a plurality of cells to the terminal apparatus 1 in order to receive a radio resource request transmitted based on an efficient transmission procedure in the terminal apparatus 1. Can do. Therefore, the throughput for the terminal device 1 can be improved.
  • the terminal device 1 and the base station device 2 in the second embodiment may have the same configuration as that of the first embodiment except that a part of the transmission method selection process regarding the radio resource request is different, the description thereof is omitted.
  • FIG. 7 is a flowchart illustrating an example of a transmission method selection process related to a radio resource request of the terminal device 1 according to the second embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is implemented in the MAC layer (that is, each block realizing the function of the MAC layer).
  • the meanings of the first cell and the second cell are the same as those in FIG.
  • step S200 the terminal device 1 determines (determines or determines) whether the SR state of the terminal device 1 is the Pending state.
  • the terminal device 1 repeats the process in step S200 until the terminal device 1 enters the Pending state.
  • the terminal device 1 determines (determination or determination) whether the transmission data of the uplink buffer whose SR state has been changed to the Pending state belongs to the user plane. (Step S201).
  • step S201 when the untransmitted transmission data included in the uplink transmission buffer (uplink buffer) belongs to the control plane (No in step S201), the terminal device 1 performs the process of step S203.
  • the terminal device 1 when the untransmitted transmission data included in the uplink buffer belongs to the user plane (Yes in step S201), the terminal device 1 performs the process of step S202.
  • the terminal apparatus 1 may determine whether the transmission data of the uplink buffer belongs to the control plane or the user plane based on the type of logical channel notified from the base station apparatus 2 or the upper layer. Good. For example, the terminal device 1 may determine that the uplink buffer transmission data belongs to the control plane when the uplink transmission data relates to the logical control channel (DCCH, CCCH). Further, for example, the terminal device 1 may determine that the transmission data of the uplink buffer belongs to the user plane when the uplink transmission data relates to the logical traffic channel (DTCH).
  • DCCH logical control channel
  • CCCH logical control channel
  • DTCH logical traffic channel
  • the terminal device 1 may determine that the uplink buffer transmission data belongs to the control plane. Further, when the uplink transmission data relates to both the logical control channel and the logical traffic channel, the terminal device 1 may determine that the uplink buffer transmission data belongs to the user plane.
  • the terminal apparatus 1 determines whether the transmission data of the uplink buffer belongs to the control plane or the user plane based on the type of radio bearer notified from the base station apparatus 2 or the upper layer. May be. For example, the terminal device 1 may determine that the transmission data of the uplink buffer belongs to the control plane when the uplink transmission data relates to the signaling radio bearer (SRB). Further, for example, when the uplink transmission data relates to the data radio bearer (DRB), the terminal device 1 may determine that the transmission data of the uplink buffer belongs to the user plane.
  • SRB signaling radio bearer
  • DRB data radio bearer
  • the terminal device 1 may determine that the uplink buffer transmission data belongs to the control plane. Further, when the uplink transmission data relates to both the signaling radio bearer and the data radio bearer, the terminal device 1 may determine that the uplink buffer transmission data belongs to the user plane.
  • the terminal device 1 determines whether the transmission data of the uplink buffer belongs to the control plane or the user plane, and the QoS (Quality of Service), QCI (QCI) notified from the base station device 2 or the higher layer. The determination may be made based on any one of QoS class identifiers, logical channel priorities, or a combination thereof.
  • QoS Quality of Service
  • QCI QCI
  • the terminal device 1 determines (determines or determines) whether SR-PUCCH is valid in the second cell. Specifically, the terminal device 1 determines whether the SR-PUCCH is set in the second cell based on whether the uplink control channel setting information is set in any one of the second cells or in the specific second cell. Determine if it is valid.
  • the specific second cell is, for example, a cell designated by the base station apparatus 2, a cell with the best downlink reception quality, a cell with the lowest uplink transmission power, or A cell that serves as a reference for uplink transmission timing (timing reference cell), a cell for which a random access setting has been notified, or a cell having the smallest cell index in the secondary cell group.
  • the terminal device 1 determines whether the SR-PUCCH is valid for the second cell in the inactivated state and / or the second cell belonging to the cell group for which the transmission timing timer is not timed. It is not necessary to consider as. Further, the second cell that is counting the radio resource request prohibition timer may not be considered as a cell for determining whether the SR-PUCCH is valid.
  • the terminal device 1 determines the uplink of the second cell based on the uplink control channel setting information set in the second cell. SR-PUCCH transmission processing is selected for (step S204). On the other hand, when the SR-PUCCH is not valid in the second cell (No in step S202), the terminal device 1 determines (determines and determines) whether the SR-PUCCH is valid in the first cell (step S202). S203). That is, the SR-PUCCH of the second cell has priority over the SR-PUCCH of the first cell.
  • the terminal device 1 determines whether SR-PUCCH is valid in the first cell based on whether uplink control channel setting information is set in the first cell.
  • the terminal device 1 determines the uplink of the first cell based on the uplink control channel setting information set in the first cell.
  • SR-PUCCH transmission processing is selected for (step S205).
  • the terminal device 1 determines the uplink of the first cell based on the random access channel setting information set in the first cell. It is selected to perform random access transmission processing for the link (step S206).
  • terminal apparatus 1 when SR-PUCCH is valid in the second cell of a plurality of cell groups (ie, secondary cell groups), terminal apparatus 1 performs SR-PUCCH transmission processing based on one of the following methods: Determine (determine, determine) the cell group. For example, (a) a cell group including a second cell having the smallest cell index, (b) a cell group including a second cell having the largest cell index, (c) a cell group having the highest priority, (d) The cell group is determined based on the cell group having the smallest cell group index and (e) the cell group having the largest cell group index, and SR-PUCCH transmission processing is performed in the second cell of the determined cell group.
  • the priority information indicating the priority of the cell group in (c) is notified from the base station apparatus 2.
  • the terminal device 1 may not consider the first cell belonging to the cell group for which the transmission timing timer is not counted as a cell for determining whether the SR-PUCCH is valid. Further, the first cell that is counting the radio resource request prohibition timer may not be considered as a cell for determining whether the SR-PUCCH is valid.
  • the terminal device 1 may perform the processing of step S202 and step S203 simultaneously. That is, when the terminal device 1 is capable of transmitting SR-PUCCH to both the first cell and the second cell, in other words, the terminal device 1 is uplinked to both the first cell and the second cell.
  • the terminal device 1 is configured to give priority to transmitting the SR-PUCCH based on the uplink control channel setting information set in the second cell. May be.
  • terminal device 1 may be configured to perform the process of step S201 before the process of step S204.
  • the terminal device 1 can transmit a physical uplink control channel corresponding to a plurality of cells or cell groups, and can appropriately request a radio resource to the base station device 2. it can. That is, the terminal device 1 includes a physical uplink control channel corresponding to a certain first cell group, a physical random access channel corresponding to a certain first cell group, and a physical uplink corresponding to a certain second cell group. It is possible to perform a communication method for appropriately selecting a radio resource request using any one of the control channels based on the setting information of the terminal device 1 and the content of transmission data of the uplink buffer.
  • the terminal device 1 can perform an efficient uplink control information transmission procedure based on the setting information notified to itself and the content of the transmission data in the uplink buffer. Further, the base station apparatus 2 of the present embodiment notifies the terminal apparatus 1 to the physical uplink to a plurality of cells by notifying the uplink control information appropriate for selecting the uplink control information transmission procedure. It is possible to correspond to a network in which a link control channel is set.
  • the terminal device 1 makes an appropriate radio resource request based on the cell set from the base station device 2, the uplink control information, and the content of the transmission data of the uplink buffer. Since the transmission processing method can be selected and transmitted, the transmission procedure is made efficient.
  • the base station apparatus 2 provides appropriate scheduling using a plurality of cells to the terminal apparatus 1 in order to receive a radio resource request transmitted based on an efficient transmission procedure in the terminal apparatus 1. Can do. Therefore, the throughput for the terminal device 1 can be improved.
  • the terminal device 1 and the base station device 2 in the third embodiment may have the same configuration as that of the first embodiment except that a part of the transmission method selection process regarding the radio resource request is different, the description thereof is omitted.
  • FIG. 8 is a flowchart showing an example of a transmission method selection process related to a radio resource request of the terminal device 1 according to the third embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is implemented in the MAC layer (that is, each block realizing the function of the MAC layer).
  • the meanings of the first cell and the second cell are the same as those in FIG.
  • step S301 of FIG. 8 since each process of FIG. 8 performed by the terminal device 1 is the same as that of FIG. 7 described in the second embodiment except for step S301, only step S301 of FIG. 8 will be described below. However, for other processing omitted in FIG. 8, the terminal device 1 operates based on the corresponding description in FIG.
  • the terminal device 1 performs the process of step S301 when the SR state is the Pending state (Yes in step S300).
  • step S301 the terminal device 1 performs different processing depending on whether the Pending state determined (determined or determined) in step S300 is the first cell or the second cell. That is, the terminal device 1 operates to perform the process of step S302 when the SR state of the second cell is determined (determined, determined) in step S301.
  • the terminal device 1 when it is determined (determined or determined) that the SR state of the first cell is the Pending state in step S301, the terminal device 1 operates to perform the process of step S303.
  • the terminal device 1 of the third embodiment has a function of managing the SR state in each of the first cell and the second cell. That is, the terminal device 1 has a function of managing a plurality of SR states corresponding to the number of cell groups set from the base station device 2. This function is preferably realized in the MAC layer of the terminal device 1.
  • the terminal device 1 determines whether the SR-PUCCH is valid in the second cell (step S302) and whether the SR-PUCCH is valid in the first cell (step S303).
  • One of SR-PUCCH transmission processing (step S304) in the first cell, SR-PUCCH transmission processing (step S305) in the first cell, and random access transmission processing (step S306) in the first cell is performed.
  • the terminal device 1 uses the second cell corresponding to the cell group in which the SR state becomes Pending. SR-PUCCH transmission processing is performed.
  • the terminal device 1 can transmit a physical uplink control channel corresponding to a plurality of cells or cell groups, and can appropriately request a radio resource to the base station device 2. it can. That is, the terminal device 1 includes a physical uplink control channel corresponding to a certain first cell group, a physical random access channel corresponding to a certain first cell group, and a physical uplink corresponding to a certain second cell group.
  • a communication method for appropriately selecting a radio resource request using one of the control channels based on the setting information of the terminal device 1 and a cell (cell group) corresponding to an uplink buffer that requires the radio resource request is performed. be able to.
  • the terminal device 1 performs an efficient uplink control information transmission procedure based on the setting information notified to the own device and the cell (cell group) corresponding to the uplink buffer that requires a radio resource request. It becomes possible to carry out. Further, the base station apparatus 2 of the present embodiment notifies the terminal apparatus 1 to the physical uplink to a plurality of cells by notifying the uplink control information appropriate for selecting the uplink control information transmission procedure. It is possible to correspond to a network in which a link control channel is set.
  • the terminal device 1 includes a cell set from the base station device 2, uplink control information, and a cell (cell group) corresponding to an uplink buffer that requires a radio resource request. Therefore, it is possible to select and transmit an appropriate radio resource request transmission processing method, thereby improving the efficiency of the transmission procedure.
  • the base station apparatus 2 provides appropriate scheduling using a plurality of cells to the terminal apparatus 1 in order to receive a radio resource request transmitted based on an efficient transmission procedure in the terminal apparatus 1. Can do. Therefore, the throughput for the terminal device 1 can be improved.
  • this uplink transmission scheme can be applied to both communication systems of the FDD (frequency division duplex) scheme and the TDD (time division duplex) scheme.
  • path loss or other measurement values SIR, SINR, RSRP, RSRQ, RSSI, BLER
  • SIR, SINR, RSRP, RSRQ, RSSI, BLER path loss or other measurement values
  • the terminal device 1 is not limited to a mobile terminal, and the embodiment of the present invention may be realized by implementing the function of the terminal device 1 in a fixed terminal.
  • the terminal device is also referred to as a user terminal, a mobile station device, a communication terminal, a mobile device, a terminal, a UE (User Equipment), and an MS (Mobile Station).
  • the base station apparatus is also referred to as a radio base station apparatus, a base station, a radio base station, a fixed station, an NB (Node-B), an eNB (evolved Node-B), a BTS (Base Transceiver Station), or a BS (Base Station).
  • the terminal device is also referred to as a user terminal, a mobile station device, a communication terminal, a mobile device, a terminal, a UE (User Equipment), and an MS (Mobile Station).
  • the base station apparatus is also referred to as a radio base station apparatus, a base station, a radio base
  • the base station apparatus 2 defined by 3GPP is referred to as a Node B (NodeB), and the base station apparatus 2 in EUTRA and Advanced EUTRA is referred to as an eNodeB (eNodeB).
  • the terminal device 1 in EUTRA and Advanced EUTRA defined by 3GPP is referred to as UE (User Equipment).
  • terminal device 1 and the base station device 2 of the embodiment have been described using functional block diagrams, but the functions of each part of the terminal device 1 and the base station device 2 or some of these functions are described.
  • the method or algorithm steps for implementing may be directly embodied by hardware, software modules executed by a processor, or a combination of the two. 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.
  • One or more instructions or codes are recorded on a computer-readable recording medium, and one or more instructions or codes recorded on the recording medium are read into a computer system and executed, thereby executing the terminal device 1 or the base.
  • the station device 2 may be controlled.
  • the “computer system” includes an OS and hardware such as peripheral devices.
  • a program that operates in the terminal device 1 and the base station device 2 according to each embodiment of the present invention is a program that controls a CPU or the like (a computer is installed) so as to realize the functions of the above-described embodiments according to each embodiment of the present invention.
  • Program to function 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.
  • By executing the program not only the functions of the above-described embodiment are realized, but also by processing in cooperation with an operating system or other application programs based on the instructions of the program, The functions of the embodiments may be realized.
  • the “computer-readable recording medium” refers to a semiconductor medium (eg, RAM, nonvolatile memory card, etc.), an optical recording medium (eg, DVD, MO, MD, CD, BD, etc.), a magnetic recording medium (eg, , A magnetic tape, a flexible disk, etc.) and a storage device such as a disk unit built in a computer system.
  • the “computer-readable recording medium” means that a program is dynamically held for a short time, like a communication line when a program is transmitted via a network such as the Internet or a communication line such as a telephone line. In this case, it is intended to include those that hold a program for a certain period of time, such as a volatile memory inside a computer system serving as a server or a client in that case.
  • the program may be for realizing a part of the above-described functions, and further, may be realized by combining the above-described functions with a program already recorded in a computer system. good.
  • each functional block or various features of the terminal device 1 and the base station device 2 used in each of the above embodiments is a general-purpose processor, a digital signal processor designed to execute the functions described in this specification.
  • DSP digital signal processor
  • ASIC application specific or general purpose 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 general-purpose processor or each circuit described above may be configured by a digital circuit or an analog circuit.
  • 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.
  • the present invention is not limited to portable mobile phones, personal computers, tablet computers, or movable devices, but also stationary or non-movable electronic devices installed indoors and outdoors, such as AV devices, kitchens, etc.
  • Various devices equipped with communication functions such as equipment, cleaning / washing equipment, air conditioning equipment, office equipment, vending machines, other daily life equipment and measuring equipment, in-vehicle equipment, wearable equipment and healthcare equipment that can be worn Etc.
  • Terminal device 2 2-1, 2-2 Base station device 101, 201 Receiving unit 102, 202 Demodulating unit 103, 203 Decoding unit 104 Measurement processing unit 105, 204 Control unit 106 Uplink buffer control unit 107, 205 Encoding unit 108, 206 Modulator 109, 207 Transmitter 110 Uplink radio resource request controller 111 Random access controller 112, 208 Upper layer 209 Network signal transceiver 300 MME 400 SGW

Abstract

 複数のセルにおける効率的な上りリンク制御情報の送信手順を実現する端末装置、基地局装置、通信システム、通信方法および集積回路に関する技術を提供する。端末装置は、複数のセルを1つのプライマリセルグループと1つ以上のセカンダリセルグループにグループ化し、無線リソース要求を行う際に、プライマリセルグループのセルに対する無線リソース要求と、セカンダリセルグループのセルに対する無線リソース要求のいずれか一方を実施する。

Description

端末装置、基地局装置、通信システム、通信方法および集積回路
 本発明の実施形態は、複数のセルにおける効率的な上りリンク制御情報の送信手順を実現する端末装置、基地局装置、通信システム、通信方法および集積回路の技術に関する。
 本願は、2013年3月14日に、日本に出願された特願2013-051400号に基づき優先権を主張し、その内容をここに援用する。
 標準化プロジェクトである3GPP(3rd Generation Partnership Project)において、OFDM(Orthogonal Frequency-Division Multiplexing)通信方式やリソースブロックと呼ばれる所定の周波数・時間単位の柔軟なスケジューリングの採用によって、高速な通信を実現させたEvolved Universal Terrestrial Radio Access(以降EUTRAと称する)の標準化が行なわれた。
 また、3GPPでは、より高速なデータ伝送を実現し、EUTRAに対して上位互換性を持つAdvanced EUTRAの検討を行っている。EUTRAでは、基地局装置がほぼ同一のセル構成(セルサイズ)から成るネットワークを前提とした通信システムであったが、Advanced EUTRAでは、異なる構成の基地局装置(セル)が同じエリアに混在しているネットワーク(異種無線ネットワーク、ヘテロジニアスネットワーク(Heterogeneous Network))を前提とした通信システムの検討が行われている。
 ヘテロジニアスネットワークのように、従来よりもセル半径の小さいセル(小セル、スモールセル)が配置される通信システムにおいて、従来のセル半径の大きいセル(マクロセル)とスモールセルとの基地局装置に同時に接続する機能(Dual Connectivity(デュアルコネクティビティ、双対接続性))が検討されている(非特許文献1)。
 例えば、端末装置がセル半径(セルサイズ)の大きいセル(マクロセル)とセル半径の小さいセル(スモールセル(または、ピコセル))との間でDual Connectivityを実現しようとするとき、マクロセルとスモールセル間のバックボーン回線(Backhaul(バックホール))が低速なことにより、端末装置がマクロセル経由でスモールセルのフィードバック情報を提供すると、遅延によってスモールセルにおけるスケジューリングの効率が低下する可能性がある。
 また、非特許文献2では、複数のセルの基地局装置と同時に接続する際に、複数の上りリンクに対して物理上りリンク制御チャネルを割り当てることで、端末装置と基地局装置との間で、複数の上りリンク制御情報をやり取りすることを提案している。
R2-130444,NTT DOCOMO, INC.,3GPP TSG RAN2#81,St. Julian’s, Malta, January 28th - February 1st, 2013.http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG2_RL2/TSGR2_81/Docs/ RP-130380, Nokia Corporation,3GPP TSG RAN#60,Oranjestad, Aruba, June 11th-14th, 2013.http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/TSG_RAN/TSGR_59/Docs/
 非特許文献2のように、複数の上りリンクに対して物理上りリンク制御チャネルを割り当てる方法は、マクロセルとスモールセル間のバックボーン回線(Backhaul(バックホール))が低速である場合に、端末装置からスモールセルに対して直接フィードバック情報を提供することができるため、スモールセルにおけるスケジューリングが遅延するという問題を解消することが可能となる。
 しかしながら、複数の上りリンクに対して物理上りリンク制御チャネルを割り当てる際に、上りリンクの送信タイミング管理との関係について、また、どのセルで物理上りリンク制御チャネルを送信するとスケジューリングが効率的となるかという検討については今までなされていない。特に、端末装置が、複数のセルで物理上りリンク制御チャネルを使用可能な状態であるとき、どの情報に基づいて物理上りリンク制御チャネルを送信するかについての検討がされておらず、送信手順が非効率になるという問題があった。
 上記の課題を鑑みて、本発明の実施形態の目的は、複数のセルにおける効率的な上りリンク制御情報の送信手順を実現する端末装置、基地局装置、通信システム、通信方法および集積回路に関する技術を提供することを目的とする。
 上記の目的を達成するために以下のような手段を講じた。すなわち、本発明の実施形態における端末装置は、複数の基地局装置と接続する端末装置であって、複数のセルを1つのプライマリセルを含む第1のセルグループと、プライマリセルを含まない第2のセルグループとにグループ化し、基地局装置から、第1のセルグループと第2のセルグループにそれぞれ対応する無線リソース要求に用いられる上りリンク制御チャネル設定情報を受信し、第1のセルグループに対する無線リソース要求を行う場合は、第1のセルグループのセルに対して上りリンク制御チャネルを送信し、第2のセルグループに対する無線リソース要求を行う場合は、第2のセルグループのセルに対して上りリンク制御チャネルを送信する手段を備える、複数のセルを用いて端末装置と複数の基地局装置とが接続される通信システムにおける端末装置である。
 また、本発明の実施形態における端末装置は、セルグループ毎の上りリンクバッファに基づいて、第1のセルグループまたは第2のセルグループにおける無線リソース要求をペンディング状態に変更し、前記ペンディング状態のセルグループに対応する前記上りリンク制御チャネルを送信する手段を備えてもよい。
 また、本発明の実施形態における端末装置は、前記第1のセルグループと前記第2のセルグループに対して前記上りリンク制御チャネルの最大送信回数をそれぞれ個別に設定し、前記第2のセルグループのセルに対する前記上りリンク制御チャネルの送信回数が最大送信回数に達した場合に、前記第2のセルグループの前記上りリンク制御チャネル設定情報をリリースする手段を備えてもよい。
 このように、端末装置は、基地局装置に対して適切な無線リソース要求の送信処理方法を選択することによって、上りリンク制御情報の送信手順を効率化することができる。
 また、本発明の実施形態における基地局装置は、端末装置と接続する基地局装置であって、端末装置に対し、複数のセルを1つのプライマリセルを含む第1のセルグループと、プライマリセルを含まない第2のセルグループとにグループ化する情報を送信し、第1のセルグループと第2のセルグループにそれぞれ対応する無線リソース要求に用いられる上りリンク制御チャネル設定情報を送信し、端末装置において、第1のセルグループに対する無線リソース要求が行なわれる場合に第1のセルグループのセルに対する上りリンク制御チャネルを送信させ、第2のセルグループに対する無線リソース要求が行なわれる場合に第2のセルグループのセルに対する上りリンク制御チャネルを送信させる手段を備える、複数のセルを用いて端末装置と複数の基地局装置とが接続される通信システムにおける基地局装置である。
 また、本発明の実施形態における基地局装置は、プライマリセルと第2のセルグループにおける1つのセルに対して設定される、無線リソース要求に用いられる上りリンク制御チャネル設定情報を端末装置に通知する手段を備えてもよい。
 このように、基地局装置は、端末装置に対して複数のセルを用いた適切なスケジューリングを提供することによって、端末装置に対するスループットを向上することができる。
 また、本発明の実施形態における通信システムは、端末装置と複数の基地局装置とが接続される通信システムであって、基地局装置は、複数のセルを1つのプライマリセルを含む第1のセルグループと、プライマリセルを含まない第2のセルグループとにグループ化する情報を送信し、第1のセルグループと第2のセルグループにそれぞれ対応する無線リソース要求に用いられる上りリンク制御チャネル設定情報を送信し、端末装置は、第1のセルグループと第2のセルグループにそれぞれ対応する無線リソース要求に用いられる上りリンク制御チャネル設定情報を受信し、第1のセルグループに対する無線リソース要求を行う場合は、第1のセルグループのセルに対して上りリンク制御チャネルを送信し、第2のセルグループに対する無線リソース要求を行う場合は、第2のセルグループのセルに対して上りリンク制御チャネルを送信する手段と、を備える通信システムである。
 このように、通信システムの端末装置は、基地局装置に対して適切な無線リソース要求の送信処理方法を選択することによって、上りリンク制御情報の送信手順を効率化することができ、通信システムの基地局装置は、端末装置に対して複数のセルを用いた適切なスケジューリングを提供することによって、端末装置に対するスループットを向上することができる。
 また、本発明の実施形態における通信方法は、複数の基地局装置と接続する端末装置の通信方法であって、複数のセルを1つのプライマリセルを含む第1のセルグループと、プライマリセルを含まない第2のセルグループとにグループ化するステップと、基地局装置から、第1のセルグループと第2のセルグループにそれぞれ対応する無線リソース要求に用いられる上りリンク制御チャネル設定情報を受信するステップと、第1のセルグループに対する無線リソース要求を行う場合は、第1のセルグループのセルに対して上りリンク制御チャネルを送信し、第2のセルグループに対する無線リソース要求を行う場合は、第2のセルグループのセルに対して上りリンク制御チャネルを送信するステップとを少なくとも備える、複数のセルを用いて端末装置と複数の基地局装置とが接続される通信システムにおける端末装置の通信方法である。
 このように、端末装置の通信方法は、基地局装置に対して適切な無線リソース要求の送信処理方法を選択することによって、上りリンク制御情報の送信手順を効率化することができる。
 また、本発明の実施形態における通信方法は、端末装置と接続する基地局装置の通信方法であって、端末装置に対し、複数のセルを1つのプライマリセルを含む第1のセルグループと、プライマリセルを含まない第2のセルグループとにグループ化する情報を送信するステップと、第1のセルグループと第2のセルグループにそれぞれ対応する無線リソース要求に用いられる上りリンク制御チャネル設定情報を送信するステップと、端末装置において、第1のセルグループに対する無線リソース要求が行なわれる場合に第1のセルグループのセルに対する上りリンク制御チャネルを送信させ、第2のセルグループに対する無線リソース要求が行なわれる場合に第2のセルグループのセルに対する上りリンク制御チャネルを送信させるステップとを少なくとも備える、複数のセルを用いて端末装置と複数の基地局装置とが接続される通信システムにおける基地局装置の通信方法である。
 このように、基地局装置の通信方法は、端末装置に対して複数のセルを用いた適切なスケジューリングを提供することによって、端末装置に対するスループットを向上することができる。
 また、本発明の実施形態における集積回路は、複数の基地局装置と接続する端末装置に実装される集積回路であって、複数のセルを1つのプライマリセルを含む第1のセルグループと、プライマリセルを含まない第2のセルグループとにグループ化する機能と、基地局装置から、第1のセルグループと第2のセルグループにそれぞれ対応する無線リソース要求に用いられる上りリンク制御チャネル設定情報を受信する機能と、第1のセルグループに対する無線リソース要求を行う場合は、第1のセルグループのセルに対して上りリンク制御チャネルを送信し、第2のセルグループに対する無線リソース要求を行う場合は、第2のセルグループのセルに対して上りリンク制御チャネルを送信する機能と、を含む一連の機能を備える、複数のセルを用いて端末装置と複数の基地局装置とが接続される通信システムにおける端末装置の集積回路である。
 このように、端末装置の集積回路は、基地局装置に対して適切な無線リソース要求の送信処理方法を選択することによって、上りリンク制御情報の送信手順を効率化することができる。
 また、本発明の実施形態における集積回路は、端末装置と接続する基地局装置の集積回路であって、端末装置に対し、複数のセルを1つのプライマリセルを含む第1のセルグループと、プライマリセルを含まない第2のセルグループとにグループ化する情報を送信する機能と、第1のセルグループと第2のセルグループにそれぞれ対応する無線リソース要求に用いられる上りリンク制御チャネル設定情報を送信する機能と、端末装置において、第1のセルグループに対する無線リソース要求が行なわれる場合に第1のセルグループのセルに対する上りリンク制御チャネルを送信させ、第2のセルグループに対する無線リソース要求が行なわれる場合に第2のセルグループのセルに対する上りリンク制御チャネルを送信させる機能と、を含む一連の機能を備える、複数のセルを用いて端末装置と複数の基地局装置とが接続される通信システムにおける基地局装置の集積回路である。
 このように、基地局装置の集積回路は、端末装置に対して複数のセルを用いた適切なスケジューリングを提供することによって、端末装置に対するスループットを向上することができる。
 本明細書では、複数のセルにおける効率的な上りリンク制御情報の送信手順を実現する端末装置、基地局装置、通信システム、通信方法および集積回路に関する技術という点において各実施形態を開示するが、各実施形態に対して適用可能な通信方式は、EUTRAまたはAdvanced EUTRAのようにEUTRAと上位互換性のある通信方式に限定されるものではない。
 例えば、本明細書で述べられる技術は、符号分割多重アクセス(CDMA)、時分割多重アクセス(TDMA)、周波数分割多重アクセス(FDMA)、直交FDMA(OFDMA)、シングルキャリアFDMA(SC-FDMA)、およびその他のアクセス方式等を用いた、種々の通信システムにおいて使用され得る。また、本明細書において、システムとネットワークは同義的に使用され得る。
 また、端末装置と基地局装置は、キャリア・アグリゲーションによって複数の異なる周波数バンド(周波数帯)の周波数(コンポーネントキャリア、または周波数帯域)を集約(アグリゲート、aggregate)して一つの周波数(周波数帯域)のように扱う技術を適用してもよい。コンポーネントキャリアには、上りリンクに対応する上りリンクコンポーネントキャリアと、下りリンクに対応する下りリンクコンポーネントキャリアとがある。本明細書において、周波数と周波数帯域は同義的に使用され得る。
 例えば、キャリア・アグリゲーションによって周波数帯域幅が20MHzのコンポーネントキャリアを5つ集約した場合、キャリア・アグリゲーションを可能な能力を持つ端末装置はこれらを100MHzの周波数帯域幅とみなして送受信を行う。なお、集約するコンポーネントキャリアは連続した周波数であっても、全てまたは一部が不連続となる周波数であってもよい。例えば、使用可能な周波数バンドが800MHz帯、2GHz帯、3.5GHz帯である場合、あるコンポーネントキャリアが800MHz帯、別のコンポーネントキャリアが2GHz帯、さらに別のコンポーネントキャリアが3.5GHz帯で送信されていてもよい。
 また、同一周波数帯の連続または不連続の複数のコンポーネントキャリアを集約することも可能である。各コンポーネントキャリアの周波数帯域幅は端末装置の受信可能周波数帯域幅(例えば20MHz)よりも狭い周波数帯域幅(例えば5MHzや10MHz)であっても良く、集約する周波数帯域幅が各々異なっていても良い。周波数帯域幅は、後方互換性を考慮して従来のセルの周波数帯域幅のいずれかと等しいことが望ましいが、異なる周波数帯域幅でも構わない。また、後方互換性のないコンポーネントキャリア(キャリアタイプ)であってもよい。なお、基地局装置が端末装置に割り当てる(設定する、追加する)上りリンクコンポーネントキャリアの数は、下りリンクコンポーネントキャリアの数と同じか少ないことが望ましい。
 無線リソース要求のための上りリンク制御チャネルの設定が行われる上りリンクコンポーネントキャリアと、当該上りリンクコンポーネントキャリアとセル固有接続される下りリンクコンポーネントキャリアから構成されるセルは、プライマリセル(PCell:Primary cell)と称される。また、プライマリセル以外のコンポーネントキャリアから構成されるセルは、セカンダリセル(SCell:Secondary cell)と称される。端末装置は、プライマリセルでページングメッセージの受信、報知情報の更新の検出、初期アクセス手順、セキュリティ情報の設定などを行う一方、セカンダリセルではこれらを行わないでもよい。
 プライマリセルは活性化(Activation)および不活性化(Deactivation)の制御の対象外であるが(つまり必ず活性化しているとみなされる)、セカンダリセルは活性化および不活性化という状態(state)を持ち、これらの状態の変更は、基地局装置から明示的に指定されるほか、コンポーネントキャリア毎に端末装置に設定されるタイマーに基づいて状態が変更される。プライマリセルとセカンダリセルとを合わせてサービングセル(在圏セル)と称する。
 本発明の実施形態によれば、上りリンク制御情報の送信手順を効率的に行うことによって、スループットを向上させる端末装置、基地局装置、通信システム、通信方法および集積回路に関する技術を提供することが出来る。
本発明の実施形態に係る端末装置の概略構成の一例を示すブロック図である。 本発明の実施形態に係る基地局装置の概略構成の一例を示すブロック図である。 本発明の実施形態に係る端末装置に設定される送受信制御に関する設定内容の一例を示した図である。 本発明の第1の実施形態における、端末装置の無線リソース要求に関する送信方法選択処理の一例を示したフローチャート図である。 本発明の第1の実施形態における、端末装置の無線リソース要求の送信回数に関する処理の一例を示したフローチャート図である。 発明の第1の実施形態における、端末装置の送信タイミングタイマーに関する処理の一例を示したフローチャート図である。 本発明の第2の実施形態における、端末装置の無線リソース要求に関する送信方法選択処理の一例を示したフローチャート図である。 本発明の第3の実施形態における、端末装置の無線リソース要求に関する送信方法選択処理の一例を示したフローチャート図である。 本発明の実施形態に係るDual connectivityのアーキテクチャーの一例を示す図である。 本発明の実施形態に係るDual connectivityのアーキテクチャーの別の一例を示す図である。
 本発明の各実施形態に関わる技術について以下に簡単に説明する。
 [物理チャネル/物理シグナル]
 EUTRAおよびAdvanced EUTRAで使用される主な物理チャネル、および物理シグナルについて説明を行なう。チャネルとは信号の送信に用いられる媒体を意味し、物理チャネルとは信号の送信に用いられる物理的な媒体を意味する。本発明において、物理チャネルは、信号と同義的に使用され得る。物理チャネルは、EUTRA、およびAdvanced EUTRAにおいて、今後追加、または、その構造やフォーマット形式が変更または追加される可能性があるが、変更または追加された場合でも本発明の各実施形態の説明には影響しない。
 EUTRAおよびAdvanced EUTRAでは、物理チャネルまたは物理シグナルのスケジューリングについて無線フレームを用いて管理している。1無線フレームは10msであり、1無線フレームは10サブフレームで構成される。さらに、1サブフレームは2スロットで構成される(すなわち、1サブフレームは1ms、1スロットは0.5msである)。また、物理チャネルが配置されるスケジューリングの最小単位としてリソースブロックを用いて管理している。リソースブロックとは、周波数軸を複数サブキャリア(例えば12サブキャリア)の集合で構成される一定の周波数領域と、一定の送信時間間隔(1スロット)で構成される領域で定義される。
 同期シグナル(Synchronization Signals)は、3種類のプライマリ同期シグナルと、周波数領域で互い違いに配置される31種類の符号から構成されるセカンダリ同期シグナルとで構成され、プライマリ同期シグナルとセカンダリ同期シグナルの信号の組み合わせによって、基地局装置を識別する504通りのセル識別子(物理セルID(Physical Cell Identity; PCI))と、無線同期のためのフレームタイミングが示される。端末装置は、セルサーチによって受信した同期シグナルの物理セルIDを特定する。
 物理報知情報チャネル(PBCH; Physical Broadcast Channel)は、セル内の端末装置で共通に用いられる制御パラメータ(報知情報(システム情報);System information)を通知(設定)する目的で送信される。物理報知情報チャネルで通知されない報知情報は、物理下りリンク制御チャネルで報知情報が送信される無線リソースがセル内の端末装置に対して通知され、通知された無線リソースにおいて、物理下りリンク共用チャネルによって報知情報を通知するレイヤ3メッセージ(システムインフォメーション)が送信される。
 報知情報として、セル個別の識別子を示すセルグローバル識別子(CGI; Cell Global Identifier)、ページングによる待ち受けエリアを管理するトラッキングエリア識別子(TAI; Tracking Area Identifier)、ランダムアクセス設定情報(送信タイミングタイマーなど)、当該セルにおける共通無線リソース設定情報、周辺セル情報、上りリンクアクセス制限情報などが通知される。
 下りリンクリファレンスシグナルは、その用途によって複数のタイプに分類される。例えば、セル固有RS(Cell-specific reference signals)は、セル毎に所定の電力で送信されるパイロットシグナルであり、所定の規則に基づいて周波数領域および時間領域で周期的に繰り返される下りリンクリファレンスシグナルである。端末装置は、セル固有RSを受信することでセル毎の受信品質を測定する。また、端末装置は、セル固有RSと同時に送信される物理下りリンク制御チャネル、または物理下りリンク共用チャネルの復調のための参照用の信号としても下りセル固有RSを使用する。セル固有RSに使用される系列は、セル毎に識別可能な系列が用いられる。
 また、下りリンクリファレンスシグナルは下りリンクの伝搬路変動の推定にも用いられる。伝搬路変動の推定に用いられる下りリンクリファレンスシグナルのことをチャネル状態情報リファレンスシグナル(Channel State Information Reference Signals;CSI-RS)と称する。また、端末装置に対して個別に設定される下りリンクリファレンスシグナルは、UE specific Reference Signals(URS)またはDedicated RS(DRS)と称され、物理下りリンク制御チャネル、または物理下りリンク共用チャネルを復調するときのチャネルの伝搬路補償処理のために参照される。
 物理下りリンク制御チャネル(PDCCH; Physical Downlink Control Channel)は、各サブフレームの先頭からいくつかのOFDMシンボル(例えば1~4OFDMシンボル)で送信される。拡張物理下りリンク制御チャネル(EPDCCH; Enhanced Physical Downlink Control Channel)は、物理下りリンク共用チャネルPDSCHが配置されるOFDMシンボルに配置される物理下りリンク制御チャネルである。PDCCHまたはEPDCCHは、端末装置に対して基地局装置のスケジューリングに従った無線リソース割り当て情報や、送信電力の増減の調整量を指示する情報を通知する目的で使用される。以降、単に物理下りリンク制御チャネル(PDCCH)と記載した場合、特に明記がなければ、PDCCHとEPDCCHの両方の物理チャネルを意味する。
 端末装置は、下りリンクデータや下りリンク制御データであるレイヤ3メッセージ(ページング、ハンドオーバーコマンドなど)を送受信する前に自装置宛の物理下りリンク制御チャネルを監視(モニタ)し、自装置宛の物理下りリンク制御チャネルを受信することで、送信時には上りリンクグラント、受信時には下りリンクグラント(下りリンクアサインメント)と呼ばれる無線リソース割り当て情報を物理下りリンク制御チャネルから取得する必要がある。なお、物理下りリンク制御チャネルは、上述したOFDMシンボルで送信される以外に、基地局装置から端末装置に対して個別(dedicated)に割り当てられるリソースブロックの領域で送信されるように構成することも可能である。
 物理上りリンク制御チャネル(PUCCH; Physical Uplink Control Channel)は、物理下りリンク共用チャネルで送信されたデータの受信確認応答(ACK/NACK;Acknowledgement/Negative Acknowledgement)や下りリンクの伝搬路(チャネル状態)情報(CSI;Channel State Information)、上りリンクの無線リソース割り当て要求(無線リソース要求、スケジューリングリクエスト(SR;Scheduling Request))を行なうために使用される。
 CSIは、CQI(Channel Quality Indicator)、PMI(Precoding Matrix Indicator)、PTI(Precoding Type Indicator)、RI(Rank Indicator)を含む。各Indicatorは、Indicationと表記される場合もあるが、その用途と意味は同じである。
 物理下りリンク共用チャネル(PDSCH; Physical Downlink Shared Channel)は、下りリンクデータの他、ページングや物理報知情報チャネルで通知されない報知情報(システムインフォメーション)をレイヤ3メッセージとして端末装置に通知するためにも使用される。物理下りリンク共用チャネルの無線リソース割り当て情報は、物理下りリンク制御チャネルで示される。物理下りリンク共用チャネルは物理下りリンク制御チャネルが送信されるOFDMシンボル以外のOFDMシンボルに配置されて送信される。すなわち、物理下りリンク共用チャネルと物理下りリンク制御チャネルは1サブフレーム内で時分割多重されている。
 物理上りリンク共用チャネル(PUSCH; Physical Uplink Shared Channel)は、主に上りリンクデータと上りリンク制御データを送信し、下りリンクの受信品質やACK/NACKなどの制御データを含めることも可能である。また、上りリンクデータの他、上りリンク制御情報をレイヤ3メッセージとして端末装置から基地局装置に通知するためにも使用される。また、下りリンクと同様に物理上りリンク共用チャネルの無線リソース割り当て情報は、物理下りリンク制御チャネルで示される。
 上りリンクリファレンスシグナル(上りリンク参照信号;Uplink Reference Signal、上りリンクパイロット信号、上りリンクパイロットチャネルとも呼称する)は、基地局装置が、物理上りリンク制御チャネルPUCCHおよび/または物理上りリンク共用チャネルPUSCHを復調するために使用する復調参照信号(DMRS;Demodulation Reference Signal)と、基地局装置が、主に、上りリンクのチャネル状態を推定するために使用するサウンディング参照信号(SRS;Sounding Reference Signal)が含まれる。また、サウンディング参照信号には、周期的に送信される周期的サウンディング参照信号(Periodic SRS)と、基地局装置から指示されたときに送信される非周期的サウンディング参照信号(Aperiodic SRS)とがある。
 物理ランダムアクセスチャネル(PRACH; Physical Random Access Channel)は、プリアンブル系列を通知(設定)するために使用されるチャネルであり、ガードタイムを有する。プリアンブル系列は、複数のシーケンスによって基地局装置へ情報を通知するように構成される。例えば、64種類のシーケンスが用意されている場合、6ビットの情報を基地局装置へ示すことができる。物理ランダムアクセスチャネルは、端末装置の基地局装置へのアクセス手段として用いられる。
 端末装置は、物理上りリンク制御チャネル未設定時の上りリンクの無線リソース要求のため、または、上りリンク送信タイミングを基地局装置の受信タイミングウィンドウに合わせるために必要な送信タイミング調整情報(タイミングアドバンス(Timing Advance;TA)とも呼ばれる)を基地局装置に要求するためなどに物理ランダムアクセスチャネルを用いる。また、基地局装置は、端末装置に対して物理下りリンク制御チャネルを用いてランダムアクセス手順の開始を要求することもできる。
 具体的には、端末装置は、基地局装置より設定された物理ランダムアクセスチャネル用の無線リソースを用いてプリアンブル系列を送信する。送信タイミング調整情報を受信した端末装置は、報知情報によって共通的に設定される(またはレイヤ3メッセージで個別に設定される)送信タイミング調整情報の有効時間を計時する送信タイミングタイマー(TA timer)を設定し、送信タイミングタイマーの有効時間中(計時中)は送信タイミング調整状態、有効期間外(停止中)は送信タイミング非調整状態(送信タイミング未調整状態)としてセル(セルグループ)の上りリンクの状態を管理する。
 レイヤ3メッセージは、端末装置と基地局装置のRRC(無線リソース制御)層でやり取りされる制御平面(CP(Control-plane、C-Plane))のプロトコルで取り扱われるメッセージであり、RRCシグナリングまたはRRCメッセージと同義的に使用され得る。なお、制御平面に対し、ユーザデータを取り扱うプロトコルのことをユーザ平面(UP(User-plane、U-Plane))と称する。なお、それ以外の物理チャネルは、本発明の各実施形態に関わらないため詳細な説明は省略する。
 [無線ネットワーク]
 基地局装置によって制御される各周波数の通信可能範囲(通信エリア)はセルとしてみなされる。このとき、基地局装置がカバーする通信エリアは周波数毎にそれぞれ異なる広さ、異なる形状であっても良い。また、カバーするエリアが周波数毎に異なっていてもよい。基地局装置の種別やセル半径の大きさが異なるセルが、同一の周波数に混在して一つの通信システムを形成している無線ネットワークのことを、ヘテロジニアスネットワークと称する。
 端末装置は、セルの中を通信エリアとみなして動作する。端末装置が、あるセルから別のセルへ移動するときは、非無線接続時(非通信中)はセル再選択手順、無線接続時(通信中)はハンドオーバー手順によって別の適切なセルへ移動する。適切なセルとは、一般的に端末装置のアクセスが基地局装置から指定される情報に基づいて禁止されていないと判断したセルであって、かつ、下りリンクの受信品質が所定の条件を満足するセルのことを示す。
 なお、キャリア・アグリゲーションは、複数のコンポーネントキャリア(周波数帯域)を用いた複数のセルによる通信であり、セル・アグリゲーションとも称される。なお、端末装置は、周波数毎にリレー局装置(またはリピーター)を介して基地局装置と無線接続されても良い。すなわち、本発明の各実施形態の基地局装置は、リレー局装置に置き換えることが出来る。
 基地局装置は端末装置が該基地局装置で通信可能なエリアであるセルを周波数毎に管理する。1つの基地局装置が複数のセルを管理していてもよい。セルは、端末装置と通信可能なエリアの大きさ(セルサイズ)に応じて複数の種別に分類される。例えば、セルは、マクロセルとスモールセルに分類される。さらに、スモールセルは、そのセルのエリアの大きさに応じて、フェムトセル、ピコセル、ナノセルに分類される。また、端末装置がある基地局装置と通信可能であるとき、その基地局装置のセルのうち、端末装置との通信に使用されるように設定されているセルは在圏セル(Serving cell)であり、その他の通信に使用されないセルは周辺セル(Neighboring cell)と称される。
 [Dual connectivity]
 図9および図10を用いてDual connectivityの基本構造(アーキテクチャー)について説明する。図9および図10は、端末装置1が、複数の基地局装置2(図中では基地局装置2-1、基地局装置2-2で示す)と同時に接続していることを示している。基地局装置2-1はマクロセルを構成する基地局装置であり、基地局装置2-2はスモールセルを構成する基地局装置であるとする。このように、端末装置1が、複数の基地局装置2に属するセルを用いて同時に接続することをDual connectivityと称する。端末装置1が接続する各基地局装置2のセルは、同じ周波数で運用されていてもよいし、異なる周波数で運用されていてもよい。
 なお、キャリア・アグリゲーションは、複数のセルを一つの基地局装置2が管理し、各セルの周波数が異なるという点がDual connectivityと異なる。換言すると、キャリア・アグリゲーションは、一つの端末装置1と一つの基地局装置2とを、複数のセルを介して接続させる技術であるのに対し、Dual connectivityは、一つの端末装置1と複数の基地局装置2とを、複数のセルを介して接続させる技術である。
 図9および図10において、において、基地局装置2-1または基地局装置2-2は、MME300とSGW400とバックボーン回線で接続されている。MME300は、MME(Mobility Management Entity)に対応する上位の制御局装置であり、端末装置1の移動性管理や認証制御(セキュリティ制御)および基地局装置2に対するユーザデータの経路を設定する役割などを持つ。SGW400は、Serving Gateway(S-GW)に対応する上位の制御局装置であり、MME300によって設定された端末装置1へのユーザデータの経路に従ってユーザデータを伝送する役割などを持つ。
 また、図9および図10において、基地局装置2-1または基地局装置2-2とSGW400の接続経路は、SGWインターフェースN10と称される。また、基地局装置2-1または基地局装置2-2とMME300の接続経路は、MMEインターフェースN20と称される。また、基地局装置2-1と基地局装置2-2の接続経路は、基地局インターフェースN30と称される。SGWインターフェースN10は、EUTRAにおいてS1-Uインターフェースとも称される。また、MMEインターフェースN20は、EUTRAにおいてS1-MMEインターフェースとも称される。また、基地局インターフェースN30は、EUTRAにおいてX2インターフェースとも称される。
 Dual connectivityを実現するアーキテクチャーとして、図9のような構成をとることができる。図9において、基地局装置2-1とMME300は、MMEインターフェースN20によって接続されている。また、基地局装置2-1とSGW400は、SGWインターフェースN10によって接続されている。また、基地局装置2-1は、基地局インターフェースN30を介して、基地局装置2-2へMME300、および/またはSGW400との通信経路を提供する。換言すると、基地局装置2-2は、基地局装置2-1を経由してMME300、および/またはSGW400と接続されている。
 また、Dual connectivityを実現する別のアーキテクチャーとして、図10のような構成をとることができる。図10において、基地局装置2-1とMME300は、MMEインターフェースN20によって接続されている。また、基地局装置2-1とSGW400は、SGWインターフェースN10によって接続されている。基地局装置2-1は、基地局インターフェースN30を介して、基地局装置2-2へMME300との通信経路を提供する。換言すると、基地局装置2-2は、基地局装置2-1を経由してMME300と接続されている。また、基地局装置2-2は、SGWインターフェースN10を介してSGW400と接続されている。
 なお、基地局装置2-2とMME300が、MMEインターフェースN20によって直接接続されるような構成であってもよい。
 以上の事項を考慮しつつ、以下、添付図面を参照しながら本発明の適切な実施形態について詳細に説明する。なお、本発明の実施形態の説明において、本発明の実施形態に関連した公知の機能や構成についての具体的な説明が、本発明の実施形態の要旨を不明瞭にすると判断される場合には、その詳細な説明を省略する。
 <第1の実施形態>
 本発明の第1の実施形態について以下に説明する。
 図1は、本発明の第1の実施形態による端末装置1の一例を示すブロック図である。本端末装置1は、受信部101、復調部102、復号部103、測定処理部104、制御部105、上りリンクバッファ制御部106、符号部107、変調部108、送信部109、上りリンク無線リソース要求制御部110、ランダムアクセス制御部111、上位レイヤ部112から構成される。上位レイヤ部112は、端末装置1の上位レイヤとして無線リソース制御を執り行うRRC(Radio Resource Control)層の特定の機能を実現するブロックである。
 また、上りリンクバッファ制御部106、上りリンク無線リソース要求制御部110、ランダムアクセス制御部111は、データリンク層を管理するMAC(Medium Access Control)層の特定の機能を実現するブロックである。図中の「部」とは、セクション、回路、構成装置、デバイス、ユニットなど用語によっても表現される、端末装置1の機能および各手順を実現する要素である。
 なお、端末装置1は、キャリア・アグリゲーション、および/またはDual connectivityによる複数の周波数(周波数帯、周波数帯域幅)またはセルの同時受信をサポートするために受信系のブロック(受信部101、復調部102、復号部103)、および複数の周波数(周波数帯、周波数帯域幅)またはセルの同時送信をサポートするために送信系のブロック(符号部107、変調部108、送信部109)を複数備える構成であってもよい。
 受信に関し、上位レイヤ部112より制御部105へ端末装置制御情報が入力される。端末装置制御情報は、受信制御情報と送信制御情報によって構成される端末装置1の無線通信制御に必要な情報であり、基地局装置2から個別に送信される無線接続リソース設定、セル固有の報知情報、またはシステムパラメータにより設定され、上位レイヤ部112が必要に応じて制御部105へ入力する。制御部105は、受信に関する制御情報である受信制御情報を、受信部101、復調部102、復号部103へ適切に入力する。
 受信制御情報は、受信周波数帯域の情報の他に、DRX制御情報、各チャネルに関する受信タイミング、多重方法、無線リソース配置情報などの情報が含まれている。また、制御部105は、セルの測定に関する制御に必要となる測定設定情報を測定処理部104に入力する。測定設定情報は、端末装置1で測定した在圏セルおよび周辺セルの測定結果が、指定された測定イベントを満たしたかどうかの測定イベント判定のための測定イベント情報を含む情報である。また、測定設定情報は、端末装置1で測定した周辺セルの測定結果が、セル選択に関する選択基準を満たすか否かを判定するための周辺セル情報を含む情報である。
 受信信号は、受信部101において受信される。受信部101は、受信制御情報で指定された周波数帯域で信号を受信する。受信された信号は、復調部102へと入力される。復調部102は、受信信号の復調を行い、復号部103へと信号を入力して下りリンクデータと下りリンク制御データとを正しく復号し、復号された各データを上位レイヤ部112へと入力する。各データは測定処理部104にも入力される。
 また、測定処理部104は、検出した周辺セル(コンポーネントキャリア)の下りリンクリファレンスシグナルの受信品質(SIR、SINR、RSRP、RSRQ、RSSI、パスロスなど)を測定し、必要な測定結果を生成する。RSRPは下りリンクリファレンスシグナルの受信電力の大きさを示す値であり、RSRQは、下りリンクリファレンスシグナルの品質を示す値である。
 測定処理部104は、測定結果を、設定された測定イベント情報に基づく測定イベントの成否を判定するセルの品質情報として用いる。また、測定処理部104は、測定結果を、設定された周辺セル情報に基づくセル選択またはセル再選択の選択基準のための品質情報として用いる。なお、測定に用いる信号は下りリンクリファレンスシグナルに限定されず、CSI-RS等のセルの品質を測るために用いられる信号であれば別の信号を測定しても良い。
 また、送信に関し、上位レイヤ部112より制御部105へ各ブロックを制御するための制御パラメータである端末装置制御情報が入力され、送信に関する制御情報である送信制御情報が、上りリンクバッファ制御部106、符号部107、変調部108、送信部109へ適切に入力される。送信制御情報は、送信信号の上りリンクスケジューリング情報として、DTX制御情報、符号化情報、変調情報、送信周波数帯域の情報、各チャネルに関する送信タイミング、多重方法、無線リソース配置情報などの情報が含まれている。
 上位レイヤ部112からランダムアクセス制御部111にランダムアクセス設定情報が入力される。ランダムアクセス設定情報には、プリアンブル情報や物理ランダムアクセスチャネル送信用の無線リソース情報(電力調整パラメータや、最大プリアンブル再送回数など)などが含まれる。上位レイヤ部112は、複数のセルにそれぞれ対応した複数のランダムアクセス設定情報をランダムアクセス制御部111に設定してもよい。また、上位レイヤ部112は、上りリンク送信タイミングの調整に用いる送信タイミング調整情報と送信タイミングタイマーを管理し、セル毎(またはセルグループ毎、TAグループ毎)に上りリンク送信タイミングの状態(送信タイミング調整状態または送信タイミング非調整状態)を管理する。送信タイミング調整情報と送信タイミングタイマーは、送信制御情報に含まれる。
 なお、複数の上りリンク送信タイミングの状態を管理する必要がある場合、上位レイヤ部112は、複数のそれぞれのセル(またはセルグループ、TAグループ)の上りリンク送信タイミングに対応する送信タイミング調整情報を管理する。
 生起した送信データ(上りリンクデータと上りリンク制御データ)は、上位レイヤ部112より任意のタイミングで上りリンクバッファ制御部106に入力される。このとき、上りリンクバッファ制御部106は、入力された送信データの量(上りリンクバッファ量)を計算する。また、上りリンクバッファ制御部106は、入力された送信データが制御平面に属するデータなのか、ユーザ平面に属するデータなのかを判別する機能を有する。
 上りリンク無線リソース要求制御部110には、上位レイヤ部112よりリソース要求設定情報が設定される。なお、リソース要求設定情報は、上りリンク制御チャネル設定情報の一部である。リソース要求設定情報には、少なくとも最大送信カウンタ設定情報と無線リソース要求禁止タイマー情報とが含まれている。上位レイヤ部112は、複数のセルにそれぞれ対応した複数のリソース要求設定情報を上りリンク無線リソース要求制御部110に設定してもよい。また、上りリンクバッファ制御部106は、上りリンクバッファ制御部106に送信データが入力されたときに、送信データの発生を上りリンク無線リソース要求制御部110へ通知することによって、上りリンクバッファに送信データが存在することを知らせる。
 上りリンク無線リソース要求制御部110は、入力された送信データの送信に必要な無線リソースが割り当てられているかを判断する。上りリンク無線リソース要求制御部110は、無線リソース割り当てに基づいて、物理上りリンク共用チャネルPUSCH、物理上りリンク制御チャネルによる無線リソース要求(SR-PUCCH)、または物理ランダムアクセスチャネルのいずれか一つを選択し、選択したチャネルを送信するための制御処理を符号部107および/またはランダムアクセス制御部111に対して要求する。
 すなわち、すでに無線リソースが割り当てられており、送信データを物理上りリンク共用チャネルPUSCHで送信可能な状態であるとき、符号部107は、上りリンク無線リソース要求制御部110の指示に従って割り当て済みの無線リソースに対応する送信データを上りリンクバッファ制御部106から取得して符号化し、変調部108に出力する。または、無線リソースが割り当てられていないときで、物理上りリンク制御チャネルによる無線リソース要求(SR-PUCCH)が可能であるとき、符号部107は、上りリンク無線リソース要求制御部110の指示に従ってSR-PUCCHの送信に必要な制御データを符号化し、変調部108に出力する。
 なお、複数の物理上りリンク制御チャネルによる無線リソース要求(SR-PUCCH)が可能であるとき、上りリンク無線リソース要求制御部110が、どのSR-PUCCHの送信を優先的に制御するかについては後述する。
 または、無線リソースが割り当てられていないときで、物理上りリンク制御チャネルによる無線リソース要求(SR-PUCCH)が不可能であるとき、符号部107は、ランダムアクセス制御部111に対してランダムアクセス手順の開始を指示する。このとき、符号部107は、ランダムアクセス制御部111から入力されるランダムアクセスデータ情報に基づき物理ランダムアクセスチャネルで送信されるプリアンブル系列を生成する。また、符号部107は送信制御情報に従い、各データを適切に符号化し、変調部108に出力する。
 なお、複数の物理ランダムアクセスチャネルの設定(ランダムアクセス設定情報)が割り当てられている場合、ランダムアクセス制御部111は、ランダムアクセス手順による無線リソース要求(RACH-SR)はプライマリセルにおいてのみ可能とするように制御する。すなわち、セカンダリセルにおけるランダムアクセス手順は、基地局装置2から開始が指示されたときのみ実施されるように制御される。
 変調部108は、符号部107からの出力を送信するチャネル構造に基づいて適切に変調処理を行う。送信部109は、変調部108の出力を周波数領域にマッピングすると共に、周波数領域の信号を時間領域の信号へ変換し、既定の周波数の搬送波にのせて電力増幅を行う。送信部109は、また、上位レイヤ部112より入力されたセル毎(またセルグループ毎、TAグループ毎)の送信タイミング調整情報に従って上りリンク送信タイミングを調整する。上りリンク制御データが配置される物理上りリンク共用チャネルは、ユーザデータの他に、例えばレイヤ3メッセージ(無線リソース制御メッセージ;RRCメッセージ)を含めることも可能である。
 図1において、その他の端末装置1の構成要素は省略してあるが、端末装置1として動作するために必要なその他の機能を有する複数のブロックを構成要素として持つことは明らかである。
 図2は、本発明の第1の実施形態による基地局装置2の一例を示すブロック図である。本基地局装置は、受信部201、復調部202、復号部203、制御部204、符号部205、変調部206、送信部207、上位レイヤ部208、ネットワーク信号送受信部209から構成される。
 なお、基地局装置2は、複数の周波数(周波数帯、周波数帯域幅)をサポートするために受信系のブロック(受信部201、復調部202、復号部203)、および送信系のブロック(符号部205、変調部206、送信部207)を複数備えてもよい。図中の「部」とは、セクション、回路、構成装置、デバイス、ユニットなどの用語によっても表現される、基地局装置2の機能および各手順を実現する要素である。
 上位レイヤ部208は、基地局装置2の上位レイヤとして無線リソース制御を執り行うRRC(Radio Resource Control)層の特定の機能を実現するブロックである。
 上位レイヤ部208は、下りリンクデータと下りリンク制御データを符号部205へ入力する。符号部205は、入力されたデータを符号化し、変調部206へ入力する。変調部206は、符号化した信号の変調を行なう。また、変調部206から出力される信号は送信部207に入力される。送信部207は、入力された信号を周波数領域にマッピングした後、周波数領域の信号を時間領域の信号へ変換し、既定の周波数の搬送波にのせて電力増幅を行い送信する。下りリンク制御データが配置される物理下りリンク共用チャネルは、典型的にはレイヤ3メッセージ(RRCメッセージ)を構成する。
 また、受信部201は、端末装置1から受信した信号をベースバンドのデジタル信号に変換する。端末装置1に対して異なる複数の送信タイミングのセルを設定している場合、受信部201はセル毎(またセルグループ毎、TAグループ毎)に異なるタイミングで信号を受信する。受信部201で変換されたデジタル信号は、復調部202へ入力されて復調される。復調部202で復調された信号は続いて復号部203へ入力されて復号され、正しく復号された上りリンク制御データや上りリンクデータを上位レイヤ部208へと出力する。
 これら各ブロックの制御に必要な基地局装置制御情報は、受信制御情報と送信制御情報によって構成される基地局装置2の無線通信制御に必要な情報であり、上位のネットワーク装置(MME(MME300)やゲートウェイ装置(SGW400)、OAMなど)やシステムパラメータにより設定され、上位レイヤ部208が必要に応じて制御部204へ入力する。
 制御部204は、送信に関連する基地局装置制御情報を、送信制御情報として符号部205、変調部206、送信部207の各ブロックに、受信に関連する基地局装置制御情報を、受信制御情報として受信部201、復調部202、復号部203の各ブロックに適切に入力する。基地局装置2のRRCは、上位レイヤ部208の一部として存在する。
 一方、ネットワーク信号送受信部209は、基地局装置2間あるいは上位のネットワーク装置(例えば、MME300、SGW400)と基地局装置2との間の制御メッセージ、またはユーザデータの送信(転送)または受信を行なう。図2において、その他の基地局装置2の構成要素は省略してあるが、基地局装置2として動作するために必要なその他の機能を有する複数のブロックを構成要素として持つことは明らかである。
 本発明の第1の実施形態に関する物理上りリンク制御チャネルの管理方法について説明する。端末装置1は、複数の基地局装置2とDual connectivityによる通信中において、複数のセルで物理上りリンク制御チャネルを送信可能なように構成されている。Dual connectivityは、図9または図10で例示した接続方法によって実現されてもよいし、その他の接続方法によって実現されてもよい。
 図3は本発明の第1の実施形態における端末装置1に設定される送受信制御に関する設定内容の一例を示したものである。図において、Dual connectivityの接続に使用する第1のセル(図3ではマクロセルC1としている)として、第1の下りリンク(DL_CELL1)と第1の上りリンク(UL_CELL1)が対応しており、Dual connectivityの接続に使用する第2のセル(図3ではスモールセルC2としている)として、第2の下りリンク(DL_CELL2)と第2の上りリンク(UL_CELL2)が対応している。なお、セルの数は図3に限定されず、第1のセルと第2のセルに加え、その他複数のセルをDual connectivityの接続に使用するような構成であってもよい。
 まず、端末装置1は、無線接続リソース設定の一つとして、複数のセルグループ設定情報(セルグループ設定#1、セルグループ設定#2)が通知される。各セルグループ設定情報には、1つ以上のセルが含まれ、基地局装置2は、各グループに属するセルをセルインデックスで指定する。グループに属するセルとして指定されないセルが、暗黙的に1つのグループを構成するようにしてもよい。本例では、マクロセルを含むグループとスモールセルを含むグループとに分けられている。ただし、端末装置1がセルの種別を判別する必要はない。すなわち、端末装置1は、マクロセルかスモールセルかの判別はせずに、基地局装置2から通知されたセルグループ設定情報に従ってセルのグループ化を行う。
 また、基地局装置2から、各セルグループに対して送信タイミングタイマー設定情報(送信タイミングタイマー設定#1、送信タイミングタイマー設定#2)が端末装置1に通知される。すなわち、基地局装置2は、これらの設定情報をセル毎ではなく、グループ毎に1つの設定情報を端末装置1に通知する。
 また、基地局装置2から、各セルグループのそれぞれ一つのセルに対し、上りリンク制御チャネル設定情報(上りリンク制御チャネル設定#1、上りリンク制御チャネル設定#2)、ランダムアクセスチャネル設定情報(ランダムアクセスチャネル設定#1、ランダムアクセスチャネル設定#2)が端末装置1に通知される。すなわち、基地局装置2は、これらの設定をセル毎に端末装置1に通知するのではなく、グループのある一つのセルに対する設定情報として端末装置1に通知する。また、端末装置1は、これらの通知された設定情報を指定されたセルに対して設定する。
 上りリンク制御チャネル設定情報は、リソース要求設定情報を含む。また、リソース要求設定情報は、最大送信カウンタ設定情報と、無線リソース要求禁止タイマー情報が少なくとも含まれる。最大送信カウンタ設定情報とは、端末装置1が、あるセルで送信可能な上りリンク制御チャネルによる無線リソース要求の送信回数(SR-PUCCH最大送信回数)を定めたものであり、換言すると、あるセルで端末装置1が上りリンク制御チャネルによる無線リソース要求を行うたびにインクリメントされるカウンタの上限値を示す値である。
 無線リソース要求禁止タイマー情報とは、無線リソース要求禁止タイマー(SR Prohibit Timer)を設定する情報であり、無線リソース要求禁止タイマーとは、端末装置1が上りリンク制御チャネルを用いて基地局装置2に対して無線リソース要求を送信したときに計時が開始されるタイマーである。端末装置1は、無線リソース要求禁止タイマーが計時中のときはSR-PUCCHの送信を行わない。
 なお、セル毎に個別に通知される他の設定、例えば下りリンク制御チャネル設定情報、上りリンクリファレンスシグナル設定情報などは図3から省略しているが、図3は、これらの設定情報が端末装置1に通知されないことを意図したものではなく、これらの設定情報が図示されなくても端末装置1に対して適切に通知されていることは明らかである。
 ここで、セルグループ設定#1(セルグループ1と称する)に属するマクロセルC1において、端末装置1の上りリンクの送信制御は、送信タイミングタイマー設定#1によって設定される送信タイミングタイマー(TAT1)によって管理される。同様に、セルグループ設定#2(セルグループ2と称する)に属するスモールセルC2において、端末装置1の上りリンクの送信制御は、送信タイミングタイマー設定#2によって設定される送信タイミングタイマー(TAT2)によって管理される。
 すなわち、上りリンク制御チャネル設定#2が設定されている端末装置1は、送信タイミングタイマー(TAT2)が計時されているとき、スモールセルC2の上りリンクに対して、上りリンク制御チャネル設定#2に基づいて物理上りリンク制御チャネルによる無線リソース要求(SR-PUCCH)を送信することが可能である。
 図4は、本発明の第1の実施形態における端末装置1の無線リソース要求に関する送信方法選択処理の一例を示したフローチャート図である。図4は、MAC層(すなわちMAC層の機能を実現する各ブロック)で実施される。
 端末装置1は、無線リソース要求の状態遷移(SR状態)として、Pending状態とNon-Pending状態の2状態を管理している。端末装置1のSR状態は、MAC層で管理されている。端末装置1において送信データが存在するとき(生起されたとき)、端末装置1のSR状態はPending状態へと変更される。端末装置1は、ステップS100で、端末装置1のSR状態がPending状態か否かについて判断(判定、決定)する。
 SR状態がNon-Pending状態であるとき(ステップS100でNo)、端末装置1は、Pending状態となるまでステップS100の処理を繰り返す。SR状態がPending状態であるとき(ステップS100でYes)、端末装置1は、第2のセルでSR-PUCCHが有効かどうかの判断(判定、決定)を行う(ステップS101)。
 第2のセルとは、基地局装置2から指示されたセルグループのうち、プライマリセルを含まないグループのセルである。基地局装置2から指示されたセルグループのうち、プライマリセルを含むグループのセルをプライマリセルグループと称し、プライマリセルを含まないセルのグループをセカンダリセルグループと称する。すなわち、第2のセルとは、セカンダリセルであって、セカンダリセルグループに属するセルである。
 具体的には、端末装置1は、第2のセルのいずれか、または特定の第2のセルで上りリンク制御チャネル設定情報が設定されているかどうかに基づいて第2のセルでSR-PUCCHが有効かどうかを判断する。特定の第2のセルとは、例えば、基地局装置2から指定されたセル、または、下りリンクの受信品質が最も良好なセル、または、上りリンクの送信電力が最も低く設定されるセル、または、上りリンクの送信タイミングの基準となるセル(タイミングリファレンスセル)、または、ランダムアクセス設定が通知されているセル、または、セカンダリセルグループのうちセルインデックスが最小となるセル、などである。
 端末装置1は、不活性化状態の第2のセル、および/または、送信タイミングタイマーの計時がされていないセルグループに属する第2のセルを、SR-PUCCHが有効であるかを判断するセルとして考慮しなくてもよい。さらに、無線リソース要求禁止タイマーを計時中の第2のセルをSR-PUCCHが有効であるかを判断するセルとして考慮しなくてもよい。
 端末装置1は、第2のセルでSR-PUCCHが有効であるとき(ステップS101でYes)、第2のセルに設定された上りリンク制御チャネル設定情報に基づいて、第2のセルの上りリンクに対するSR-PUCCHの送信処理を選択する(ステップS103)。一方、端末装置1は、第2のセルでSR-PUCCHが有効ではないとき(ステップS101でNo)、第1のセルでSR-PUCCHが有効かどうかの判断(判定、決定)を行う(ステップS102)。すなわち、第2のセルのSR-PUCCHは、第1のセルのSR-PUCCHよりも優先される。第1のセルとは、プライマリセルである。
 具体的には、端末装置1は、第1のセルで上りリンク制御チャネル設定情報が設定されているかどうかに基づいて第1のセルでSR-PUCCHが有効かどうかを判断する。端末装置1は、第1のセルでSR-PUCCHが有効であるとき(ステップS102でYes)、第1のセルに設定された上りリンク制御チャネル設定情報に基づいて、第1のセルの上りリンクに対するSR-PUCCHの送信処理を選択する(ステップS104)。一方、端末装置1は、第1のセルでSR-PUCCHが有効ではないとき(ステップS102でNo)、第1のセルに設定されたランダムアクセスチャネル設定情報に基づいて、第1のセルの上りリンクに対してランダムアクセス送信処理を行うことを選択する(ステップS105)。
 また、端末装置1は、複数のセルグループ(すなわち、セカンダリセルグループ)の第2のセルでSR-PUCCHが有効である場合、以下のいずれかの方法に基づいてSR-PUCCHの送信処理を行うセルグループを判断(判定、決定)する。例えば、(a)最もセルインデックスが小さい第2のセルを含むセルグループ、(b)最もセルインデックスが大きい第2のセルを含むセルグループ、(c)最も優先度が高いセルグループ、(d)セルグループのインデックスが最も小さいセルグループ、(e)セルグループのインデックスが最も大きいセルグループ、に基づいてセルグループを判断し、判断したセルグループの第2のセルでSR-PUCCH送信処理を行う。(c)のセルグループの優先度を示す優先度情報は、基地局装置2から通知される。
 端末装置1は、送信タイミングタイマーの計時がされていないセルグループに属する第1のセルを、SR-PUCCHが有効であるかを判断するセルとして考慮しなくてもよい。さらに、無線リソース要求禁止タイマーを計時中の第1のセルをSR-PUCCHが有効であるかを判断するセルとして考慮しなくてもよい。
 なお、端末装置1は、ステップS101とステップS102の処理を同時に行ってもよい。すなわち、端末装置1は、第1のセルと第2のセルの両方に対してSR-PUCCHの送信が可能であるとき、換言すると、第1のセルと第2のセルの両方に対して上りリンク制御チャネル設定情報が通知されているとき、端末装置1は、第2のセルに設定された上りリンク制御チャネル設定情報に基づいてSR-PUCCHの送信を行うことを優先するように構成されていてもよい。
 図5は、本発明の第1の実施形態における、端末装置1の無線リソース要求の送信処理に関する処理の一例を示したフローチャート図である。
 図5の処理は、図4における第2のセルにおけるSR-PUCCH送信処理に対応する処理である。すなわち、第2のセルのSR-PUCCHが有効であると判断(判定、決定)した端末装置1において実施されうる。端末装置1が第2のセルのSR-PUCCHを選択するための判断(判定、決定)の条件は図4に従ってもよいし、その他の条件に基づいてもよい。
 端末装置1は、ステップS1001で、第2のセルにおけるSR-PUCCHの送信回数が、SR-PUCCH最大送信回数に達しているかどうかについて判断(判定、決定)を行い、SR-PUCCHの送信回数がSR-PUCCH最大送信回数に達していた場合(ステップS1001でYes)、SR-PUCCH最大送信時処理(ステップS1002)を行う。一方、端末装置1は、SR-PUCCHの送信回数がSR-PUCCH最大送信回数に達していなかった場合(ステップS1001でNo)、SR-PUCCHの送信回数をインクリメントし、また、SR状態をPending状態のまま維持し、上りリンク制御チャネル設定#2に基づいて、第2のセルの上りリンクに対してSR-PUCCHを送信する(ステップS1003)。
 ここで、SR-PUCCH最大送信回数は、第1のセルと第2のセルで異なる2つの値が使用されてもよいし、第1のセルと第2のセルで共通の値が個別に使用されてもよいし、第1のセルと第2のセルで1つの値が共有して使用されてもよい。また、SR-PUCCH最大送信回数の値は、第1のセルと第2のセルで異なる2つの値が使用されてもよいし、第1のセルと第2のセルで1つの値が共有して使用されてもよい。
 ステップS1002におけるSR-PUCCH最大送信時処理として、端末装置1は、(1)第2のセルの上りリンク制御チャネル設定情報をリリースする、(2)上りリンク制御チャネル設定情報のうち、第2のセルのSR-PUCCHに関するもののみをリリースする、のいずれかの処理を行う。
 すなわち、(1)の場合、端末装置1は、第2のセルのSR-PUCCHに関する上りリンク制御チャネル設定情報と、第2のセルのACK/NACKに報告に関する上りリンク制御チャネル設定情報と、第2のセルのCSIの報告に関する上りリンク制御チャネル設定情報と、をリリースする。(2)の場合、端末装置1は、第2のセルのSR-PUCCHに関する上りリンク制御チャネル設定情報をリリースする一方、第2のセルのACK/NACKに報告に関する上りリンク制御チャネル設定情報と、第2のセルのCSIの報告に関する上りリンク制御チャネル設定情報は維持する。
 なお、どちらの場合であっても、SR状態はPending状態のまま維持する。ステップS1002において、端末装置1は、第2のセルの上りリンクリファレンス設定情報をリリースしてもよい。また、端末装置1は、第2のセルを不活性化の状態に変更してもよい。また、第2のセル(セルグループ)に対応する上りリンクの送信バッファ(上りリンクバッファ)のクリア(掃出し(flush))を行ってもよい。上りリンク制御チャネル設定情報のリリースは、RRC層で実施されることが望ましい。
 図6は、本発明の第1の実施形態における、端末装置1の送信タイミングタイマーに関する処理の一例を示したフローチャート図である。
 図6の処理は、図4における第2のセルにおけるSR-PUCCHの有効か否かの判断の一つとして用いられる処理である。すなわち、第2のセルのSR-PUCCHが有効か否かに第2のセルの送信タイミングタイマーを考慮する端末装置1において実施されうる。
 端末装置1は、ステップS2001において、第2のセルの送信タイミングタイマー(TAT2)が満了したかどうかを判断(判定、決定)する。換言すれば、端末装置1は、ステップS2001において、第2のセルが属するセルグループ(セルグループ2)に対応する上りリンクの状態が、送信タイミング非調整状態となったか否かを判断(判定、決定)する。
 端末装置1は、第2のセルの送信タイミングタイマーが満了していた場合(ステップS2001でYes)、送信タイミングタイマー満了処理(ステップS2002)を行う。一方、端末装置1は、第2のセルの送信タイミングタイマーが満了していない場合(ステップS2001でNo)、第2のセルの送信タイミングタイマーの計時を継続し、処理を終了する。ここで、送信タイミングタイマーの値は、第1のセルと第2のセルで異なる2つの値が使用されてもよいし、第1のセルと第2のセルで共通の値が個別に使用されてもよい。
 ステップS2002における送信タイミングタイマー満了処理として、端末装置1は、(1)第2のセルの上りリンク制御チャネル設定情報をリリースする、(2)上りリンク制御チャネル設定情報のうち、第2のセルのSR-PUCCHに関するもののみをリリースする、のいずれかの処理を行う。
 すなわち、(1)の場合、端末装置1は、第2のセルのSR-PUCCHに関する上りリンク制御チャネル設定情報と、第2のセルのACK/NACKに報告に関する上りリンク制御チャネル設定情報と、第2のセルのCSIの報告に関する上りリンク制御チャネル設定情報と、をリリースする。(2)の場合、端末装置1は、第2のセルのSR-PUCCHに関する上りリンク制御チャネル設定情報をリリースする一方、第2のセルのACK/NACKに報告に関する上りリンク制御チャネル設定情報と、第2のセルのCSIの報告に関する上りリンク制御チャネル設定情報は維持する。
 なお、どちらの場合であっても、SR状態はPending状態のまま維持する。ステップS2002において、端末装置1は、第2のセルの上りリンクリファレンス設定情報をリリースしてもよい。また、端末装置1は、第2のセルを不活性化の状態に変更してもよい。また、第2のセル(セルグループ)に対応する上りリンクの送信バッファ(上りリンクバッファ)のクリア(掃出し(flush))を行ってもよい。上りリンク制御チャネル設定情報のリリースは、RRC層で実施されることが望ましい。
 端末装置1は、第2のセルで無線リソース要求が可能であるかどうかに基づいて(1)または(2)の処理を行ってもよい。すなわち、第2のセルに対して上りリンク制御チャネル設定情報が通知されているとき、端末装置1は、(1)または(2)の処理を行い、第2のセルに対して上りリンク制御チャネル設定情報が通知されていないとき、端末装置1は、送信タイミングタイマーが満了した際に、第2のセル(セルグループ)に対応する上りリンクの送信バッファのクリアと上りリンクリファレンス設定情報のリリースを行うように構成されていてもよい。
 または、端末装置1は、第2のセルで無線リソース要求が可能なセルの種別であるかどうかに基づいて(1)または(2)の処理を行ってもよい。すなわち、上りリンク制御チャネル設定情報が通知されているときであって、第2のセルがDual connectivityで接続されているセルである場合、または、第2のセルがスモールセルである場合に、端末装置1は、(1)または(2)の処理を行うように構成されていてもよい。
 このように構成することよって、端末装置1は、複数のセル、またはセルグループに対応した物理上りリンク制御チャネルを送信することができ、基地局装置2への無線リソース要求を適切に行うことができる。すなわち、端末装置1は、ある第1のセルグループに対応する物理上りリンク制御チャネルと、ある第1のセルグループに対応する物理ランダムアクセスチャネルと、ある第2のセルグループに対応する物理上りリンク制御チャネルと、のいずれかを用いた無線リソース要求を、端末装置1の設定情報に基づいて適切に選択する通信方法を行うことができる。
 本実施形態の端末装置1は、自装置に通知された設定情報に基づいて、効率的な上りリンク制御情報の送信手順を実施することが可能となる。また、本実施形態の基地局装置2は、上りリンク制御情報の送信手順を選択するために適切な上りリンクの制御情報を通知することによって、端末装置1を、複数のセルに対して物理上りリンク制御チャネルが設定されたネットワークに対応させることが可能となる。
 第1の実施形態によれば、端末装置1は、基地局装置2から設定されたセルおよび上りリンクの制御情報に基づいて、適切な無線リソース要求の送信処理方法を選択して送信することできるため、送信手順が効率化される。また、基地局装置2は、端末装置1における効率的な送信手順に基づいて送信された無線リソース要求を受信するため、端末装置1に対して複数のセルを用いた適切なスケジューリングを提供することができる。そのため、端末装置1に対するスループットを向上することができる。
 <第2の実施形態>
 本発明の第2の実施形態について以下に説明する。
 第2の実施形態は、PendingされるSR状態の送信データの内容に応じてSR-PUCCHの有効を判断するセルを切り替える送信制御について説明する。第2の実施形態における端末装置1と基地局装置2は、無線リソース要求に関する送信方法選択処理の一部が異なる以外は第1の実施の形態と同じ構成でよいため、説明を省略する。
 図7は、本発明の第2の実施形態における端末装置1の無線リソース要求に関する送信方法選択処理の一例を示したフローチャート図である。図7は、MAC層(すなわちMAC層の機能を実現する各ブロック)で実施される。第1のセルと第2のセルの意味は図4と同じである。
 端末装置1は、ステップS200で、端末装置1のSR状態がPending状態か否かについて判断(判定、決定)する。SR状態がNon-Pending状態であるとき(ステップS200でNo)は、端末装置1は、Pending状態となるまでステップS200の処理を繰り返す。SR状態がPending状態であるとき(ステップS200でYes)は、端末装置1は、SR状態をPending状態へ変更した上りリンクバッファの送信データがユーザ平面に属するものかどうかを判断(判定、決定)する(ステップS201)。
 具体的には、端末装置1は、上りリンクの送信バッファ(上りリンクバッファ)に含まれる未送信の送信データが制御平面に属する場合(ステップS201でNo)は、ステップS203の処理を実施する。一方、端末装置1は、上りリンクバッファに含まれる未送信の送信データがユーザ平面に属する場合(ステップS201でYes)は、ステップS202の処理を実施する。
 上りリンクバッファの送信データが制御平面とユーザ平面のどちらに属する送信データであるかについて、端末装置1は、基地局装置2または上位レイヤから通知される論理チャネルの種別に基づいて判断してもよい。例えば、端末装置1は、上りリンクの送信データが論理制御チャネル(DCCH、CCCH)に関するときに、上りリンクバッファの送信データが制御平面に属すると判断してもよい。また、例えば、端末装置1は、上りリンクの送信データが論理トラフィックチャネル(DTCH)に関するときに、上りリンクバッファの送信データがユーザ平面に属すると判断してもよい。
 また、端末装置1は、上りリンクの送信データが論理制御チャネルと論理トラフィックチャネルの両方に関するときは、上りリンクバッファの送信データが制御平面に属すると判断してもよい。また、端末装置1は、上りリンクの送信データが論理制御チャネルと論理トラフィックチャネルの両方に関するときは、上りリンクバッファの送信データがユーザ平面に属すると判断してもよい。
 または、上りリンクバッファの送信データが制御平面とユーザ平面のどちらに属する送信データであるかについて、端末装置1は、基地局装置2または上位レイヤから通知される無線ベアラの種別に基づいて判断してもよい。例えば、端末装置1は、上りリンクの送信データがシグナリング無線ベアラ(SRB)に関するときに、上りリンクバッファの送信データが制御平面に属すると判断してもよい。また、例えば、端末装置1は、上りリンクの送信データがデータ無線ベアラ(DRB)に関するときに、上りリンクバッファの送信データがユーザ平面に属すると判断してもよい。
 また、端末装置1は、上りリンクの送信データがシグナリング無線ベアラとデータ無線ベアラの両方に関するときは、上りリンクバッファの送信データが制御平面に属すると判断してもよい。また、端末装置1は、上りリンクの送信データがシグナリング無線ベアラとデータ無線ベアラの両方に関するときは、上りリンクバッファの送信データがユーザ平面に属すると判断してもよい。
 または、上りリンクバッファの送信データが制御平面とユーザ平面のどちらに属する送信データであるかについて、端末装置1は、基地局装置2または上位レイヤから通知されるQoS(Quality of Service)、QCI(QoS Class Identifier)、論理チャネルの優先度のいずれか、またはこれらの組み合わせに基づいて判断してもよい。
 端末装置1は、ステップS202において、第2のセルでSR-PUCCHが有効かどうかの判断(判定、決定)を行う。具体的には、端末装置1は、第2のセルのいずれか、または特定の第2のセルで上りリンク制御チャネル設定情報が設定されているかどうかに基づいて第2のセルでSR-PUCCHが有効かどうかを判断する。特定の第2のセルとは、例えば、基地局装置2から指定されたセル、または、下りリンクの受信品質が最も良好なセル、または、上りリンクの送信電力が最も低く設定されるセル、または、上りリンクの送信タイミングの基準となるセル(タイミングリファレンスセル)、または、ランダムアクセス設定が通知されているセル、または、セカンダリセルグループのうちセルインデックスが最小となるセル、などである。
 端末装置1は、不活性化状態の第2のセル、および/または、送信タイミングタイマーの計時がされていないセルグループに属する第2のセルを、SR-PUCCHが有効であるかを判断するセルとして考慮しなくてもよい。さらに、無線リソース要求禁止タイマーを計時中の第2のセルをSR-PUCCHが有効であるかを判断するセルとして考慮しなくてもよい。
 端末装置1は、第2のセルでSR-PUCCHが有効であるとき(ステップS202でYes)、第2のセルに設定された上りリンク制御チャネル設定情報に基づいて、第2のセルの上りリンクに対するSR-PUCCHの送信処理を選択する(ステップS204)。一方、端末装置1は、第2のセルでSR-PUCCHが有効ではないとき(ステップS202でNo)、第1のセルでSR-PUCCHが有効かどうかの判断(判定、決定)を行う(ステップS203)。すなわち、第2のセルのSR-PUCCHは、第1のセルのSR-PUCCHよりも優先される。
 具体的には、端末装置1は、第1のセルで上りリンク制御チャネル設定情報が設定されているかどうかに基づいて第1のセルでSR-PUCCHが有効かどうかを判断する。端末装置1は、第1のセルでSR-PUCCHが有効であるとき(ステップS203でYes)、第1のセルに設定された上りリンク制御チャネル設定情報に基づいて、第1のセルの上りリンクに対するSR-PUCCHの送信処理を選択する(ステップS205)。一方、端末装置1は、第1のセルでSR-PUCCHが有効ではないとき(ステップS203でNo)、第1のセルに設定されたランダムアクセスチャネル設定情報に基づいて、第1のセルの上りリンクに対してランダムアクセス送信処理を行うことを選択する(ステップS206)。
 また、端末装置1は、複数のセルグループ(すなわち、セカンダリセルグループ)の第2のセルでSR-PUCCHが有効である場合、以下のいずれかの方法に基づいてSR-PUCCHの送信処理を行うセルグループを判断(判定、決定)する。例えば、(a)最もセルインデックスが小さい第2のセルを含むセルグループ、(b)最もセルインデックスが大きい第2のセルを含むセルグループ、(c)最も優先度が高いセルグループ、(d)セルグループのインデックスが最も小さいセルグループ、(e)セルグループのインデックスが最も大きいセルグループ、に基づいてセルグループを判断し、判断したセルグループの第2のセルでSR-PUCCH送信処理を行う。(c)のセルグループの優先度を示す優先度情報は、基地局装置2から通知される。
 端末装置1は、送信タイミングタイマーの計時がされていないセルグループに属する第1のセルを、SR-PUCCHが有効であるかを判断するセルとして考慮しなくてもよい。さらに、無線リソース要求禁止タイマーを計時中の第1のセルをSR-PUCCHが有効であるかを判断するセルとして考慮しなくてもよい。
 なお、端末装置1は、ステップS202とステップS203の処理を同時に行ってもよい。すなわち、端末装置1は、第1のセルと第2のセルの両方に対してSR-PUCCHの送信が可能であるとき、換言すると、第1のセルと第2のセルの両方に対して上りリンク制御チャネル設定情報が通知されているとき、端末装置1は、第2のセルに設定された上りリンク制御チャネル設定情報に基づいてSR-PUCCHの送信を行うことを優先するように構成されていてもよい。
 また、端末装置1は、ステップS201の処理をステップS204の処理の前に行うように構成されてもよい。
 このように構成することよって、端末装置1は、複数のセル、またはセルグループに対応した物理上りリンク制御チャネルを送信することができ、基地局装置2への無線リソース要求を適切に行うことができる。すなわち、端末装置1は、ある第1のセルグループに対応する物理上りリンク制御チャネルと、ある第1のセルグループに対応する物理ランダムアクセスチャネルと、ある第2のセルグループに対応する物理上りリンク制御チャネルと、のいずれかを用いた無線リソース要求を、端末装置1の設定情報と上りリンクバッファの送信データの内容に基づいて適切に選択する通信方法を行うことができる。
 本実施形態の端末装置1は、自装置に通知された設定情報と上りリンクバッファの送信データの内容に基づいて、効率的な上りリンク制御情報の送信手順を実施することが可能となる。また、本実施形態の基地局装置2は、上りリンク制御情報の送信手順を選択するために適切な上りリンクの制御情報を通知することによって、端末装置1を、複数のセルに対して物理上りリンク制御チャネルが設定されたネットワークに対応させることが可能となる。
 第2の実施形態によれば、端末装置1は、基地局装置2から設定されたセルと、上りリンクの制御情報と、上りリンクバッファの送信データの内容とに基づいて、適切な無線リソース要求の送信処理方法を選択して送信することできるため、送信手順が効率化される。また、基地局装置2は、端末装置1における効率的な送信手順に基づいて送信された無線リソース要求を受信するため、端末装置1に対して複数のセルを用いた適切なスケジューリングを提供することができる。そのため、端末装置1に対するスループットを向上することができる。
 <第3の実施形態>
 本発明の第3の実施形態について以下に説明する。
 第3の実施形態は、Pending状態となっているセルに応じてSR-PUCCHの有効を判断するセルを切り替える送信制御について説明する。第3の実施形態における端末装置1と基地局装置2は、無線リソース要求に関する送信方法選択処理の一部が異なる以外は第1の実施の形態と同じ構成でよいため、説明を省略する。
 図8は、本発明の第3の実施形態における端末装置1の無線リソース要求に関する送信方法選択処理の一例を示したフローチャート図である。図8は、MAC層(すなわちMAC層の機能を実現する各ブロック)で実施される。第1のセルと第2のセルの意味は図4と同じである。
 ここで、端末装置1が行う図8の各処理として、ステップS301以外の処理は第2の実施形態で説明した図7と同じであるため、以下では図8のステップS301の説明のみを行う。ただし、図8で記載を省略したその他の処理については、対応する図7の説明に基づいて端末装置1は動作するものとする。
 端末装置1は、SR状態がPending状態であるとき(ステップS300でYes)に、ステップS301の処理を行う。ステップS301において、端末装置1は、ステップS300で判断(判定、決定)されたPending状態が、第1のセルと第2のセルのどちらのものかによって、異なる処理を行う。すなわち、端末装置1は、ステップS301において第2セルのSR状態がPending状態と判断(判定、決定)されたとき、ステップS302の処理を行うように動作する。一方、端末装置1は、ステップS301において第1セルのSR状態がPending状態であると判断(判定、決定)されたとき、ステップS303の処理を行うように動作する。
 ステップS301の動作をサポートするため、第3の実施形態の端末装置1は、第1のセルと第2のセルとで、SR状態をそれぞれ管理する機能を持つ。すなわち、端末装置1は、基地局装置2から設定されるセルグループ数に対応した複数のSR状態をそれぞれ管理する機能を持つ。この機能は端末装置1のMAC層で実現されることが望ましい。
 端末装置1は、ステップS301以降、SR-PUCCHが第2のセルで有効かどうか(ステップS302)、および、SR-PUCCHが第1のセルで有効かどうか(ステップS303)に応じて、第2のセルにおけるSR-PUCCH送信処理(ステップS304)、第1のセルにおけるSR-PUCCH送信処理(ステップS305)、第1のセルにおけるランダムアクセス送信処理(ステップS306)のいずれかを実施する。
 また、端末装置1は、複数のセルグループ(すなわち、セカンダリセルグループ)の第2のセルでSR-PUCCHが有効である場合、SR状態がPendingとなったセルグループに対応する第2のセルでSR-PUCCHの送信処理を行う。
 このように構成することよって、端末装置1は、複数のセル、またはセルグループに対応した物理上りリンク制御チャネルを送信することができ、基地局装置2への無線リソース要求を適切に行うことができる。すなわち、端末装置1は、ある第1のセルグループに対応する物理上りリンク制御チャネルと、ある第1のセルグループに対応する物理ランダムアクセスチャネルと、ある第2のセルグループに対応する物理上りリンク制御チャネルと、のいずれかを用いた無線リソース要求を、端末装置1の設定情報と無線リソース要求が必要な上りリンクバッファに対応するセル(セルグループ)に基づいて適切に選択する通信方法を行うことができる。
 本実施形態の端末装置1は、自装置に通知された設定情報と無線リソース要求が必要な上りリンクバッファに対応するセル(セルグループ)に基づいて、効率的な上りリンク制御情報の送信手順を実施することが可能となる。また、本実施形態の基地局装置2は、上りリンク制御情報の送信手順を選択するために適切な上りリンクの制御情報を通知することによって、端末装置1を、複数のセルに対して物理上りリンク制御チャネルが設定されたネットワークに対応させることが可能となる。
 第3の実施形態によれば、端末装置1は、基地局装置2から設定されたセルと、上りリンクの制御情報と、無線リソース要求が必要な上りリンクバッファに対応するセル(セルグループ)とに基づいて、適切な無線リソース要求の送信処理方法を選択して送信することできるため、送信手順が効率化される。また、基地局装置2は、端末装置1における効率的な送信手順に基づいて送信された無線リソース要求を受信するため、端末装置1に対して複数のセルを用いた適切なスケジューリングを提供することができる。そのため、端末装置1に対するスループットを向上することができる。
 なお、以上説明した実施形態は単なる例示に過ぎず、様々な変形例、置換例を用いて実現することができる。例えば、本上りリンク送信方式は、FDD(周波数分割復信)方式とTDD(時分割復信)方式のどちらの通信システムに対しても適用可能である。また、下りリンクの測定値は、パスロスや、それ以外の測定値(SIR、SINR、RSRP、RSRQ、RSSI、BLER)を代わり用いても良いし、これらの測定値の複数を組み合わせて使用することも可能である。また、実施形態で示される各パラメータの名称は、説明の便宜上呼称しているものであって、実際に適用されるパラメータ名称と本発明の実施形態のパラメータ名称とが異なっていても、本発明の実施形態において主張する発明の趣旨に影響するものではない。
 また、端末装置1とは、移動する端末に限らず、固定端末に端末装置1の機能を実装することなどにより本発明の実施形態を実現しても良い。端末装置は、ユーザ端末、移動局装置、通信端末、移動機、端末、UE(User Equipment)、MS(Mobile Station)とも称される。基地局装置は、無線基地局装置、基地局、無線基地局、固定局、NB(Node-B)、eNB(evolved Node-B)、BTS(Base Transceiver Station)、BS(Base Station)とも称される。
 なお、3GPPが規定する基地局装置2はノードB(NodeB)と称され、EUTRAおよびAdvanced EUTRAにおける基地局装置2はイーノードB(eNodeB)と称される。なお、3GPPが規定するEUTRAおよびAdvanced EUTRAにおける端末装置1はUE(User Equipment)と称される。
 また、説明の便宜上、実施形態の端末装置1および基地局装置2を機能的なブロック図を用いて説明したが、端末装置1および基地局装置2の各部の機能またはこれらの機能の一部を実現するための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。もしソフトウェアによって実装されるのであれば、その機能は、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。
 そして、一つ以上の命令またはコードをコンピュータ読み取り可能な記録媒体に記録し、この記録媒体に記録された一つ以上の命令またはコードをコンピュータシステムに読み込ませ、実行することにより端末装置1や基地局装置2の制御を行なっても良い。なお、ここでいう「コンピュータシステム」とは、OSや周辺機器等のハードウェアを含むものとする。
 本発明の各実施形態に記載の動作をプログラムで実現してもよい。本発明の各実施形態に関わる端末装置1および基地局装置2で動作するプログラムは、本発明の各実施形態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。また、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、本発明の各実施形態の機能が実現される場合もある。
 また、「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、半導体媒体(例えば、RAM、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)等の可搬媒体、コンピュータシステムに内蔵されるディスクユニット等の記憶装置のことをいう。さらに、「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、インターネット等のネットワークや電話回線等の通信回線を介してプログラムを送信する場合の通信線のように、短時間の間、動的にプログラムを保持するもの、その場合のサーバやクライアントとなるコンピュータシステム内部の揮発性メモリのように、一定時間プログラムを保持しているものも含むものとする。
 また、上記プログラムは、前述した機能の一部を実現するためのものであっても良く、さらに、前述した機能をコンピュータシステムに既に記録されているプログラムとの組み合わせで実現できるものであっても良い。
 また、上記各実施形態に用いた端末装置1および基地局装置2の各機能ブロック、または諸特徴は、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)、特定用途向けあるいは一般用途向けの集積回路(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良いが、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良い。汎用用途プロセッサ、または上述した各回路は、デジタル回路で構成されていてもよいし、アナログ回路で構成されていてもよい。
 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良い。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。
 以上、この発明の実施形態について特定の具体例に基づいて詳述してきたが、本発明の各実施形態の趣旨ならびに特許請求の範囲は、これら特定の具体例に限定されないことは明らかである。すなわち、本明細書の記載は例示説明を目的としたものであり、本発明の各実施形態に対して何ら制限を加えるものではない。
 本発明は、可搬型の携帯電話、パーソナル・コンピュータ、タブレット型コンピュータ、あるいは可動型の装置のみならず、屋内外に設置される据え置き型、または非可動型の電子機器、たとえば、AV機器、キッチン機器、掃除・洗濯機器、空調機器、オフィス機器、自動販売機、その他生活機器や測定機器、車載装置、さらに身に着けることが可能なウェアラブル機器やヘルスケア機器などの通信機能を搭載した各種装置などに適用できる。
 1  端末装置
 2、2-1、2-2  基地局装置
 101、201  受信部
 102、202  復調部
 103、203  復号部
 104  測定処理部
 105、204  制御部
 106  上りリンクバッファ制御部
 107、205  符号部
 108、206  変調部
 109、207  送信部
 110  上りリンク無線リソース要求制御部
 111  ランダムアクセス制御部
 112、208  上位レイヤ部
 209  ネットワーク信号送受信部
 300  MME
 400  SGW

Claims (10)

  1.  複数のセルを用いて端末装置と複数の基地局装置とが接続される通信システムにおける端末装置であって、
     前記複数のセルを1つのプライマリセルを含む第1のセルグループと、前記プライマリセルを含まない第2のセルグループとにグループ化し、
     前記基地局装置から、前記第1のセルグループと前記第2のセルグループにそれぞれ対応する無線リソース要求に用いられる上りリンク制御チャネル設定情報を受信し、前記第1のセルグループに対する前記無線リソース要求を行う場合は、前記第1のセルグループのセルに対して前記上りリンク制御チャネルを送信し、前記第2のセルグループに対する前記無線リソース要求を行う場合は、前記第2のセルグループのセルに対して前記上りリンク制御チャネルを送信する端末装置。
  2.  セルグループ毎の上りリンクバッファに基づいて、前記第1のセルグループまたは前記第2のセルグループにおける前記無線リソース要求をペンディング状態に変更し、前記ペンディング状態のセルグループに対応する前記上りリンク制御チャネルを送信する請求項1に記載の端末装置。
  3.  前記第1のセルグループと前記第2のセルグループに対して前記上りリンク制御チャネルの最大送信回数をそれぞれ個別に設定し、前記第2のセルグループのセルに対する前記上りリンク制御チャネルの送信回数が最大送信回数に達した場合に、前記第2のセルグループの前記上りリンク制御チャネル設定情報をリリースする請求項1に記載の端末装置。
  4.  複数のセルを用いて端末装置と複数の基地局装置とが接続される通信システムにおける基地局装置であって、
     前記端末装置に対し、前記複数のセルを1つのプライマリセルを含む第1のセルグループと、前記プライマリセルを含まない第2のセルグループとにグループ化する情報を送信し、
     前記第1のセルグループと前記第2のセルグループにそれぞれ対応する無線リソース要求に用いられる上りリンク制御チャネル設定情報を送信し、前記端末装置において、前記第1のセルグループに対する前記無線リソース要求が行なわれる場合に前記第1のセルグループのセルに対する前記上りリンク制御チャネルを送信させ、前記第2のセルグループに対する前記無線リソース要求が行なわれる場合に前記第2のセルグループのセルに対する前記上りリンク制御チャネルを送信させる基地局装置。
  5.  前記プライマリセルと前記第2のセルグループにおける1つのセルに対して設定される、前記無線リソース要求に用いられる前記上りリンク制御チャネル設定情報を前記端末装置に通知する請求項4に記載の基地局装置。
  6.  複数のセルを用いて端末装置と複数の基地局装置とが接続される通信システムであって、
     前記基地局装置は、
     前記端末装置に対し、前記複数のセルを1つのプライマリセルを含む第1のセルグループと、前記プライマリセルを含まない第2のセルグループとにグループ化する情報を送信し、前記第1のセルグループと前記第2のセルグループにそれぞれ対応する無線リソース要求に用いられる上りリンク制御チャネル設定情報を送信し、
     前記端末装置は、
     前記第1のセルグループと前記第2のセルグループにそれぞれ対応する前記無線リソース要求に用いられる上りリンク制御チャネル設定情報を受信し、前記第1のセルグループに対する前記無線リソース要求を行う場合は、前記第1のセルグループのセルに対して前記上りリンク制御チャネルを送信し、前記第2のセルグループに対する前記無線リソース要求を行う場合は、前記第2のセルグループのセルに対して前記上りリンク制御チャネルを送信する通信システム。
  7.  複数のセルを用いて端末装置と複数の基地局装置とが接続される通信システムにおける端末装置の通信方法であって、
     前記複数のセルを1つのプライマリセルを含む第1のセルグループと、前記プライマリセルを含まない第2のセルグループとにグループ化するステップと、
     前記基地局装置から、前記第1のセルグループと前記第2のセルグループにそれぞれ対応する無線リソース要求に用いられる上りリンク制御チャネル設定情報を受信するステップと、前記第1のセルグループに対する前記無線リソース要求を行う場合は、前記第1のセルグループのセルに対して前記上りリンク制御チャネルを送信し、前記第2のセルグループに対する前記無線リソース要求を行う場合は、前記第2のセルグループのセルに対して前記上りリンク制御チャネルを送信するステップと
     を少なくとも含む通信方法。
  8.  複数のセルを用いて端末装置と複数の基地局装置とが接続される通信システムにおける基地局装置の通信方法であって、
     前記端末装置に対し、前記複数のセルを1つのプライマリセルを含む第1のセルグループと、前記プライマリセルを含まない第2のセルグループとにグループ化する情報を送信するステップと、
     前記第1のセルグループと前記第2のセルグループにそれぞれ対応する無線リソース要求に用いられる上りリンク制御チャネル設定情報を送信するステップと、
     前記端末装置において、前記第1のセルグループに対する前記無線リソース要求が行なわれる場合に前記第1のセルグループのセルに対する前記上りリンク制御チャネルを送信させ、前記第2のセルグループに対する前記無線リソース要求が行なわれる場合に前記第2のセルグループのセルに対する前記上りリンク制御チャネルを送信させるステップと
     を少なくとも含む通信方法。
  9.  複数のセルを用いて端末装置と複数の基地局装置とが接続される通信システムにおける端末装置に実装される集積回路であって、
     前記複数のセルを1つのプライマリセルを含む第1のセルグループと、前記プライマリセルを含まない第2のセルグループとにグループ化する機能と、
     前記基地局装置から、前記第1のセルグループと前記第2のセルグループにそれぞれ対応する無線リソース要求に用いられる上りリンク制御チャネル設定情報を受信する機能と、
     前記第1のセルグループに対する前記無線リソース要求を行う場合は、前記第1のセルグループのセルに対して前記上りリンク制御チャネルを送信し、前記第2のセルグループに対する前記無線リソース要求を行う場合は、前記第2のセルグループのセルに対して前記上りリンク制御チャネルを送信する機能と、
     を含む一連の機能を前記端末装置に発揮させる集積回路。
  10.  複数のセルを用いて端末装置と複数の基地局装置とが接続される通信システムにおける基地局装置の集積回路であって、
     前記端末装置に対し、前記複数のセルを1つのプライマリセルを含む第1のセルグループと、前記プライマリセルを含まない第2のセルグループとにグループ化する情報を送信する機能と、
     前記第1のセルグループと前記第2のセルグループにそれぞれ対応する無線リソース要求に用いられる上りリンク制御チャネル設定情報を送信する機能と、
     前記端末装置において、前記第1のセルグループに対する前記無線リソース要求が行なわれる場合に前記第1のセルグループのセルに対する前記上りリンク制御チャネルを送信させ、前記第2のセルグループに対する前記無線リソース要求が行なわれる場合に前記第2のセルグループのセルに対する前記上りリンク制御チャネルを送信させる機能と、
     を含む一連の機能を前記基地局装置に発揮させる集積回路。
PCT/JP2014/055615 2013-03-14 2014-03-05 端末装置、基地局装置、通信システム、通信方法および集積回路 WO2014141965A1 (ja)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP14764560.0A EP2975899B1 (en) 2013-03-14 2014-03-05 Terminal apparatus, base station apparatus, communication system, communication method and integrated circuit
JP2015505419A JP6484857B2 (ja) 2013-03-14 2014-03-05 端末装置、基地局装置、および通信方法
US14/775,894 US9820278B2 (en) 2013-03-14 2014-03-05 Terminal apparatus, base station apparatus, communication system, communication method and integrated circuit

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2013-051400 2013-03-14
JP2013051400 2013-03-14

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2014141965A1 true WO2014141965A1 (ja) 2014-09-18

Family

ID=51536631

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2014/055615 WO2014141965A1 (ja) 2013-03-14 2014-03-05 端末装置、基地局装置、通信システム、通信方法および集積回路

Country Status (4)

Country Link
US (1) US9820278B2 (ja)
EP (1) EP2975899B1 (ja)
JP (1) JP6484857B2 (ja)
WO (1) WO2014141965A1 (ja)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2016116021A1 (zh) * 2015-01-19 2016-07-28 夏普株式会社 用于增强载波聚合的方法和设备
WO2016157808A1 (en) * 2015-03-27 2016-10-06 Sharp Kabushiki Kaisha Systems and methods for a physical uplink control channel on a secondary cell
KR20170109618A (ko) * 2015-01-30 2017-09-29 후아웨이 테크놀러지 컴퍼니 리미티드 통신 방법, 네트워크 디바이스, 사용자 장비, 및 통신 시스템
JP2018509028A (ja) * 2015-01-13 2018-03-29 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド 上りリンク信号を送信する方法及び使用者器機、並びに上りリンク信号を受信する方法及び基地局
EP3297382B1 (en) * 2015-05-15 2021-01-20 Samsung Electronics Co., Ltd. Methods and devices for transmitting or receiving scheduling request in mobile communication system

Families Citing this family (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106538014A (zh) * 2014-07-15 2017-03-22 株式会社Ntt都科摩 用户装置、移动通信系统、以及去激活化定时器控制方法
WO2016108674A1 (ko) * 2014-12-31 2016-07-07 엘지전자 주식회사 상향링크 신호 전송 방법 및 사용자기기와, 상향링크 신호 수신 방법 및 기지국
US10334634B2 (en) * 2015-01-28 2019-06-25 Sharp Kabushiki Kaisha Terminal device, integrated circuit, and communication method
CN108023697B (zh) 2016-11-03 2024-01-09 华为技术有限公司 一种资源指示方法、相关设备及系统
CN111278150B (zh) * 2017-08-02 2021-10-22 Oppo广东移动通信有限公司 上行传输的方法和终端设备
WO2019028726A1 (zh) 2017-08-10 2019-02-14 北京小米移动软件有限公司 调整信息传输的方法、基站及用户设备
WO2020167169A1 (en) * 2019-02-13 2020-08-20 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) User equipment and method in a wireless communications network

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2012108046A1 (ja) * 2011-02-10 2012-08-16 富士通株式会社 無線通信システム、受信装置、送信装置および無線通信方法
JP2013051400A (ja) 2011-08-29 2013-03-14 General Electric Co <Ge> クレーザデバイス、撮像システムおよび撮像方法

Family Cites Families (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101686557B (zh) * 2008-09-22 2014-04-02 华为技术有限公司 一种多小区调度信息发送方法、装置及用户设备
KR101158279B1 (ko) * 2008-12-11 2012-06-19 한국전자통신연구원 캐리어 집적 기반 이동 통신 시스템의 단말 장치 및 그것의버퍼 상태 보고 방법
EP2230875B1 (en) * 2009-03-16 2012-10-03 HTC Corporation Method and apparatus of handling uplink information under carrier aggregation in a wireless communication system
EP2502456B1 (en) * 2009-11-19 2020-08-12 InterDigital Patent Holdings, Inc. Component carrier activation/deactivation in multi-carrier systems
JP5425679B2 (ja) 2010-03-24 2014-02-26 シャープ株式会社 移動局装置、基地局装置、通信システム、通信方法、集積回路および移動局装置の制御プログラム
KR101852814B1 (ko) * 2010-06-18 2018-04-27 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 단말이 잔여전력 정보를 송신하는 방법 및 이를 위한 장치
WO2012106848A1 (zh) * 2011-02-12 2012-08-16 富士通株式会社 分配多小区协作发送/接收的上行信道资源的方法和设备
JP2013042261A (ja) * 2011-08-12 2013-02-28 Sharp Corp 移動局装置、基地局装置、通信システム、通信方法および集積回路
US8976764B2 (en) * 2011-11-04 2015-03-10 Blackberry Limited Accommodating semi-persistent scheduling in heterogeneous networks with restricted subframe patterns
US8885509B2 (en) * 2011-11-04 2014-11-11 Blackberry Limited Paging in heterogeneous networks using restricted subframe patterns
GB2497734B (en) * 2011-12-16 2014-11-26 Broadcom Corp Method and apparatus for mapping to an uplink resource
EP3937551A3 (en) * 2012-01-25 2022-02-09 Comcast Cable Communications, LLC Random access channel in multicarrier wireless communications with timing advance groups
WO2014031989A1 (en) * 2012-08-23 2014-02-27 Interdigital Patent Holdings, Inc. Operating with multiple schedulers in a wireless system
JP5744809B2 (ja) * 2012-09-05 2015-07-08 株式会社Nttドコモ 移動通信方法、無線基地局及び移動局
EP3598809B1 (en) * 2013-01-03 2021-03-03 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting uplink signals in wireless communication system
US9635683B2 (en) * 2013-01-11 2017-04-25 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting uplink control signals in wireless communication system

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2012108046A1 (ja) * 2011-02-10 2012-08-16 富士通株式会社 無線通信システム、受信装置、送信装置および無線通信方法
JP2013051400A (ja) 2011-08-29 2013-03-14 General Electric Co <Ge> クレーザデバイス、撮像システムおよび撮像方法

Non-Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
CATT: "Analysis on Multi-stream Option", 3GPP TSG-RAN WG2#81BIS R2-130977, 28 January 2013 (2013-01-28), XP050699190, Retrieved from the Internet <URL:http://www.3gpp.org/ftp/ tsg_ran/WG2_RL2/TSGR2_81bis/Docs/R2-130977.zip> [retrieved on 20140401] *
NTT DOCOMO: "Deployment scenarios and interference mitigation schemes for eIMTA", 3GPP TSG-RAN WG1#72 R1-130755, 28 January 2013 (2013-01-28), XP050663985, Retrieved from the Internet <URL:http://www.3gpp.org ftp/tsg_ran/WG1_RL1/TSGR1_72/Docs/R1-130755. zip> [retrieved on 20140401] *
R2-130444, Retrieved from the Internet <URL:http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG2_RL2/TSGR2_81/Docs>
RP-130380, 11 June 2013 (2013-06-11), Retrieved from the Internet <URL:http//www3gpporg/ftp/tsgran/TSGRAN/TSGR59/Docs>
See also references of EP2975899A4

Cited By (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2018509028A (ja) * 2015-01-13 2018-03-29 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド 上りリンク信号を送信する方法及び使用者器機、並びに上りリンク信号を受信する方法及び基地局
US10355844B2 (en) 2015-01-13 2019-07-16 Lg Electronics Inc. Method and user equipment for sending uplink signal, and method and base station for receiving uplink signal
WO2016116021A1 (zh) * 2015-01-19 2016-07-28 夏普株式会社 用于增强载波聚合的方法和设备
KR20190132575A (ko) * 2015-01-30 2019-11-27 후아웨이 테크놀러지 컴퍼니 리미티드 통신 방법, 네트워크 디바이스, 사용자 장비, 및 통신 시스템
EP3244675A4 (en) * 2015-01-30 2018-01-24 Huawei Technologies Co., Ltd. Communication method, network device, user equipment, and communication system
KR20170109618A (ko) * 2015-01-30 2017-09-29 후아웨이 테크놀러지 컴퍼니 리미티드 통신 방법, 네트워크 디바이스, 사용자 장비, 및 통신 시스템
KR102049815B1 (ko) 2015-01-30 2019-11-29 후아웨이 테크놀러지 컴퍼니 리미티드 통신 방법, 네트워크 디바이스, 사용자 장비, 및 통신 시스템
US10499374B2 (en) 2015-01-30 2019-12-03 Huawei Technologies Co., Ltd. Communication method, network device, user equipment, and communications system
CN111148245A (zh) * 2015-01-30 2020-05-12 华为技术有限公司 通信方法、网络设备、用户设备和通信系统
KR102162161B1 (ko) 2015-01-30 2020-10-06 후아웨이 테크놀러지 컴퍼니 리미티드 통신 방법, 네트워크 디바이스, 사용자 장비, 및 통신 시스템
US11490367B2 (en) 2015-01-30 2022-11-01 Huawei Technologies Co., Ltd. Communication method, network device, user equipment, and communications system
CN111148245B (zh) * 2015-01-30 2023-11-10 华为技术有限公司 通信方法、网络设备、用户设备和通信系统
WO2016157808A1 (en) * 2015-03-27 2016-10-06 Sharp Kabushiki Kaisha Systems and methods for a physical uplink control channel on a secondary cell
EP3297382B1 (en) * 2015-05-15 2021-01-20 Samsung Electronics Co., Ltd. Methods and devices for transmitting or receiving scheduling request in mobile communication system
US11470632B2 (en) 2015-05-15 2022-10-11 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and device for transmitting or receiving scheduling request in mobile communication system

Also Published As

Publication number Publication date
JP6484857B2 (ja) 2019-03-20
US9820278B2 (en) 2017-11-14
JPWO2014141965A1 (ja) 2017-02-16
EP2975899A4 (en) 2016-10-19
EP2975899A1 (en) 2016-01-20
EP2975899B1 (en) 2019-02-13
US20160029387A1 (en) 2016-01-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6484857B2 (ja) 端末装置、基地局装置、および通信方法
US10321465B2 (en) Mobile communication system and mobile communication method
JP6409231B2 (ja) 端末装置、基地局装置、通信システム、制御方法および集積回路
JP6504509B2 (ja) 端末装置及び通信方法
JP6385344B2 (ja) 端末装置、基地局装置、通信システム、制御方法および集積回路
EP3116259B1 (en) Terminal device, base station device, communication system, control method, and integrated circuit
JP5425679B2 (ja) 移動局装置、基地局装置、通信システム、通信方法、集積回路および移動局装置の制御プログラム
WO2014003105A1 (ja) 端末装置、基地局装置、通信システム、セル選択方法および集積回路
JP6050021B2 (ja) 端末装置、基地局装置、通信システム、通信方法および集積回路
WO2015098837A1 (ja) 端末装置、基地局装置、通信システム、通知方法および集積回路
CN106664647B (zh) 终端装置、基站装置、通信系统、通信方法以及集成电路
JPWO2015137208A1 (ja) 端末装置、基地局装置、通信システム、リソース管理方法および集積回路
JP2012070134A (ja) 通信システム、移動局装置、基地局装置、ランダムアクセス送信方法および集積回路
JP2014236366A (ja) 端末装置、基地局装置、通信システム、通信方法および集積回路
WO2014050492A1 (ja) 端末装置、基地局装置、通信システム、上りリンク送信制御方法および集積回路
JP2012209649A (ja) 通信システム、基地局装置、移動局装置、無線リソース割り当て方法および集積回路
JP2014204216A (ja) 端末装置、基地局装置、通信システム、通信方法および集積回路
JP2014023017A (ja) 移動局装置、基地局装置、通信システム、通信方法および集積回路
JP2014220667A (ja) 端末装置、基地局装置、通信システム、通信方法および集積回路
JP6532154B2 (ja) 移動局装置
JP2012209650A (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
WO2013168697A1 (ja) 移動局装置、基地局装置、通信システム、無線リソース要求方法および集積回路
WO2013161789A1 (ja) 端末装置、基地局装置、通信システム、無線リソース要求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: 14764560

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2015505419

Country of ref document: JP

Kind code of ref document: A

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 14775894

Country of ref document: US

Ref document number: 2014764560

Country of ref document: EP