WO2014156894A1 - 端末装置、基地局装置、通信方法および集積回路 - Google Patents

端末装置、基地局装置、通信方法および集積回路 Download PDF

Info

Publication number
WO2014156894A1
WO2014156894A1 PCT/JP2014/057570 JP2014057570W WO2014156894A1 WO 2014156894 A1 WO2014156894 A1 WO 2014156894A1 JP 2014057570 W JP2014057570 W JP 2014057570W WO 2014156894 A1 WO2014156894 A1 WO 2014156894A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
uplink
downlink
subframe
setting
downlink configuration
Prior art date
Application number
PCT/JP2014/057570
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
立志 相羽
翔一 鈴木
一成 横枕
公彦 今村
Original Assignee
シャープ株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by シャープ株式会社 filed Critical シャープ株式会社
Priority to JP2015508387A priority Critical patent/JP6409230B2/ja
Priority to CN201480009176.1A priority patent/CN104995979B/zh
Priority to US14/778,660 priority patent/US9655083B2/en
Publication of WO2014156894A1 publication Critical patent/WO2014156894A1/ja

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • H04L5/0055Physical resource allocation for ACK/NACK
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1829Arrangements specially adapted for the receiver end
    • H04L1/1861Physical mapping arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal

Definitions

  • the present invention relates to a terminal device, a base station device, a communication method, and an integrated circuit.
  • LTE Long Term Evolution
  • EUTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • 3GPP Third Generation Partnership Project
  • LTE an orthogonal frequency division multiplexing ( ⁇ OFDM) method is used as a downlink communication method.
  • SC-FDMA Single-Carrier Frequency Frequency Division Multiple Multiple Access
  • UE UserUEEquipment
  • LTE is a cellular communication system in which a plurality of areas covered by a base station apparatus are arranged in a cell shape.
  • a single base station apparatus may manage a plurality of cells.
  • LTE supports Time Division Duplex (TDD).
  • TDD Time Division Duplex
  • LTE employing the TDD scheme is also referred to as TD-LTE or LTE TDD.
  • TDD is a technology that enables full-duplex communication in a single frequency band by time-division multiplexing uplink signals and downlink signals. Further, LTE corresponds to Frequency Division Duplex (FDD).
  • FDD Frequency Division Duplex
  • TD-LTE traffic adaptation technology and interference mitigation technology (DL-UL Interference Management Management and Traffic Management Adaptation) that change the ratio of uplink resources to downlink resources according to uplink traffic and downlink traffic are studied. ing.
  • DL-UL Interference Management Management and Traffic Management Adaptation DL-UL Interference Management Management and Traffic Management Adaptation
  • Non-Patent Document 1 a method using a flexible subframe is proposed as a method of realizing traffic adaptation.
  • the base station apparatus can transmit a downlink signal or receive an uplink signal in a flexible subframe.
  • the terminal apparatus regards the flexible subframe as a downlink subframe unless instructed by the base station apparatus to transmit an uplink signal.
  • the traffic adaptation technique is also referred to as dynamic TDD.
  • Non-Patent Document 1 determines HARQ (Hybrid Automatic Repeat reQuest) timing corresponding to PDSCH (Physical Downlink Shared CHannel) based on newly introduced uplink-downlink configuration (UL-DL configuration), It is described that HARQ timing corresponding to PUSCH (Physical Uplink Shared CHannel) is determined based on an initial uplink-downlink configuration.
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat reQuest
  • Non-Patent Document 2 (a) Introducing uplink-downlink reference configuration (UL / DL Reference Configuration), (b) Some subframes are uplinked by dynamic grant / assignment from the scheduler. It is described that it can be scheduled for either the link or the downlink.
  • the present invention has been made in view of the above points, and an object of the present invention is to enable a terminal device to transmit an uplink signal and perform more efficient communication based on scheduling by a base station device.
  • An object of the present invention is to provide a base station apparatus, a communication method, and an integrated circuit.
  • the present invention has taken the following measures. That is, the terminal device according to the present invention is configured so that the first uplink-downlink setting, the second uplink-downlink setting, and the third uplink-downlink setting in the terminal device communicating with the base station device. And a downlink including information used to schedule a physical downlink shared channel and requesting transmission of a sounding reference signal in a downlink subframe based on the third uplink-downlink setting.
  • a receiving unit that monitors a physical downlink control channel with a control information format, and a transmitting unit that transmits a sounding reference signal based on information requesting transmission of the sounding reference signal. Information requesting transmission of the sounding reference signal in frame n is detected.
  • the sounding reference If the first subframe set by the higher layer and satisfying n + k (k ⁇ 4) is an uplink subframe based on the third uplink-downlink configuration, the sounding reference If the first subframe that transmits a signal and is set by the higher layer and satisfies n + k (k ⁇ 4) is a downlink subframe based on the third uplink-downlink setting, A subframe that drops a sounding reference signal and is set as a downlink subframe in the first uplink-downlink configuration and the second uplink-downlink configuration is the third uplink-downlink.
  • the first uplink-downlink A subframe set as an uplink subframe in the second uplink-downlink setting and an uplink subframe in the third uplink-downlink setting. It is characterized in that it can be used as a downlink subframe.
  • a setting for setting the first uplink-downlink setting, the second uplink-downlink setting, and the third uplink-downlink setting And a downlink control information format used for scheduling a physical downlink shared channel and including information requesting transmission of a sounding reference signal in a downlink subframe based on the third uplink-downlink configuration.
  • a transmitting unit that transmits using a physical downlink control channel, and a receiving unit that receives a sounding reference signal based on information requesting transmission of the sounding reference signal, wherein the receiving unit includes subframe n
  • the receiving unit includes subframe n
  • the sounding reference signal is received, If the first subframe set by the higher layer and satisfying n + k (k ⁇ 4) is a downlink subframe based on the third uplink-downlink configuration, the sounding reference signal is dropped.
  • the subframe set as the downlink subframe in the first uplink-downlink configuration and the second uplink-downlink configuration is the downlink in the third uplink-downlink configuration.
  • a subframe set as an uplink subframe and set as a downlink subframe in the second uplink-downlink configuration is an uplink subframe or a downlink subframe in the third uplink-downlink configuration. It can be used as a feature.
  • the first uplink-downlink setting, the second uplink-downlink setting, and the third uplink-downlink setting are performed.
  • a downlink control information format including information used to schedule a physical downlink shared channel and requesting transmission of a sounding reference signal in a downlink subframe based on the third uplink-downlink configuration.
  • the first subframe that is set by the upper layer and satisfies n + k (k ⁇ 4) when the accompanying physical downlink control channel is monitored and information requesting transmission of the sounding reference signal is detected in subframe n Is an uplink subframe based on the third uplink-downlink configuration.
  • the first subframe that transmits a sounding reference signal and is set by the higher layer and satisfies n + k (k ⁇ 4) is a downlink subframe based on the third uplink-downlink configuration. If it is a frame, the sounding reference signal is dropped, and the subframe set as the downlink subframe in the first uplink-downlink configuration and the second uplink-downlink configuration is the first frame.
  • 3 can be used as a downlink subframe in the uplink-downlink configuration, and is configured as an uplink subframe in the first uplink-downlink configuration, and in the second uplink-downlink configuration.
  • the subframe set as the downlink subframe is the first subframe.
  • Uplink - is characterized in that can be used as an uplink subframe or a downlink subframe in the downlink configuration.
  • the first uplink-downlink setting, the second uplink-downlink setting, and the third uplink-downlink setting are performed.
  • a downlink control information format including information used to schedule a physical downlink shared channel and requesting transmission of a sounding reference signal in a downlink subframe based on the third uplink-downlink configuration.
  • a subframe is an uplink subframe based on the third uplink-downlink configuration;
  • the first subframe that receives the sounding reference signal, is set by the higher layer, and satisfies n + k (k ⁇ 4) is a downlink subframe based on the third uplink-downlink setting.
  • the sounding reference signal is considered to be dropped, and the subframe set as the downlink subframe in the first uplink-downlink configuration and the second uplink-downlink configuration is:
  • the second uplink-downlink can be used as a downlink subframe in the third uplink-downlink configuration, and is configured as an uplink subframe in the first uplink-downlink configuration.
  • the subframe set as the downlink subframe in the settings Third uplink - is characterized in that can be used as an uplink subframe or a downlink subframe in the downlink configuration.
  • a first uplink-downlink setting, a second uplink-downlink setting, and a third uplink-downlink A function for setting a link setting and a downlink subframe based on the third uplink-downlink setting, which is used for scheduling of a physical downlink shared channel and includes information requesting transmission of a sounding reference signal.
  • a function for monitoring a physical downlink control channel with a link control information format, and information set to request transmission of the sounding reference signal in subframe n are detected by an upper layer, and n + k (k ⁇ 4) ) Satisfying the third uplink-downlink configuration.
  • the first subframe that transmits the sounding reference signal and is set by the higher layer and satisfies n + k (k ⁇ 4) is the third uplink-downlink setting. If it is a downlink subframe based on the above, the terminal apparatus is allowed to exhibit the function of dropping the sounding reference signal, and the first uplink-downlink setting and the second uplink-downlink setting.
  • the subframe set as the downlink subframe in FIG. 3 can be used as the downlink subframe in the third uplink-downlink configuration, and the uplink subframe in the first uplink-downlink configuration.
  • the third uplink - is characterized in that can be used as an uplink subframe or a downlink subframe in the downlink configuration.
  • the link control information format is set by an upper layer when a function for transmitting using a physical downlink control channel and information requesting transmission of the sounding reference signal in subframe n are transmitted, and n + k (k The first subframe satisfying ⁇ 4) is in the third uplink-downlink configuration.
  • the first subframe that receives the sounding reference signal and is set by the higher layer and satisfies n + k (k ⁇ 4) is the third uplink-downlink setting.
  • the base station apparatus has a function to consider that the sounding reference signal is dropped, and the first uplink-downlink setting and the second uplink.
  • a subframe configured as a downlink subframe in the downlink configuration can be used as a downlink subframe in the third uplink-downlink configuration, and is uplinked in the first uplink-downlink configuration Set as the link subframe and set the second uplink-downlink setting.
  • There are sub-frames set as the downlink subframe, the third uplink - is characterized in that can be used as an uplink subframe or a downlink subframe in the downlink configuration.
  • the terminal apparatus can transmit an uplink signal and communicate more efficiently.
  • FIG. 6 is a table showing an example of uplink-downlink configuration. It is a figure for demonstrating the 1st setting. It is another figure for demonstrating a 1st setting. It is another figure for demonstrating a 1st setting. It is a figure for demonstrating a 2nd setting. It is a figure which shows the relationship of the sub-frame instruct
  • This embodiment can be applied to a single cell set for a terminal device. Moreover, you may apply in each of the some cell set with respect to a terminal device. Moreover, you may apply in some of the some cells set with respect to the terminal device.
  • a technique in which a terminal device communicates in a plurality of cells is referred to as cell aggregation or carrier aggregation.
  • the cell set with respect to a terminal device is also called a serving cell.
  • the TDD scheme may be applied to each of a plurality of cells.
  • the present embodiment may be applied to a cell to which the TDD scheme is applied.
  • X / Y includes the meaning of “X or Y”. In the present embodiment, “X / Y” includes the meanings of “X and Y”. In the present embodiment, “X / Y” includes the meaning of “X and / or Y”.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a wireless communication system according to the present embodiment.
  • the radio communication system includes terminal apparatuses 1A to 1C and a base station apparatus 3.
  • the terminal devices 1A to 1C are also referred to as the terminal device 1.
  • the present embodiment may be applied to the terminal device 1 for which dynamic TDD (setting related to dynamic TDD (transmission mode)) is set by the base station device 3.
  • uplink physical channels are used in uplink radio communication from the terminal device 1 to the base station device 3.
  • the uplink physical channel is used for transmitting information output from an upper layer.
  • ⁇ PUCCH Physical Uplink Control CHannel
  • PUSCH Physical Uplink Shared CHannel
  • PRACH Physical Random Access CHannel
  • the PUCCH is used for transmitting uplink control information (Uplink Control Information: UCI).
  • the uplink control information includes ACK (an ACKnowledgement) or NACK (aNegative-ACKnowledgement) (ACK / NACK) for downlink data (downlink transport block, Downlink-Shared CHannel: DL-SCH).
  • ACK / NACK for downlink data is also referred to as HARQ-ACK, HARQ feedback, or response information.
  • the uplink control information includes channel state information (Channel State Information: CSI) for the downlink. Further, the uplink control information includes a scheduling request (Scheduling Request: SR) used to request an uplink shared channel (Uplink-Shared CHannel: UL-SCH) resource.
  • CSI Channel State Information
  • SR scheduling request
  • Uplink-Shared CHannel Uplink-Shared CHannel: UL-SCH
  • the PUSCH is used for transmitting uplink data (uplink transport block, UL-SCH).
  • the PUSCH may be used to transmit ACK / NACK and / or channel state information along with uplink data.
  • PUSCH may be used to transmit only channel state information or only ACK / NACK and channel state information.
  • PRACH is used to transmit a random access preamble.
  • the PRACH (or random access procedure) is used mainly for the terminal device 1 to synchronize with the base station device 3 in the time domain.
  • PRACH (or random access procedure) includes initial connection establishment (initial connection establishment) procedure, handover procedure, connection re-establishment (connection re-establishment) procedure, synchronization for uplink transmission (timing adjustment), and scheduling request Also used for transmission.
  • uplink physical signals are used in uplink wireless communication.
  • the uplink physical signal is not used for transmitting information output from the upper layer, but is used by the physical layer.
  • UL RS Uplink Reference Signal
  • DMRS DeModulation Reference Signal
  • SRS Sounding Reference Signal
  • DMRS is related to transmission of PUSCH or PUCCH.
  • DMRS is time-multiplexed with PUSCH or PUCCH.
  • the base station apparatus 3 uses DMRS to perform propagation channel correction for PUSCH or PUCCH.
  • transmitting both PUSCH and DMRS is also simply referred to as transmitting PUSCH.
  • transmitting both PUCCH and DMRS is also simply referred to as transmitting PUCCH.
  • SRS is not related to PUSCH or PUCCH transmission.
  • the base station apparatus 3 uses SRS to measure the uplink channel state.
  • the terminal device 1 transmits the first SRS in the first resource set by the upper layer.
  • the first SRS is also referred to as periodic SRS (periodically transmitted SRS).
  • the terminal device 1 transmits the first SRS in the subframe set by the base station device 3 using the upper layer signal.
  • the base station apparatus 3 sets the subframe used for transmission of 1st SRS by transmitting the information regarding a period and offset using the signal of an upper layer.
  • the terminal device 1 transmits the second SRS in the second resource set by the upper layer.
  • the second SRS is transmitted only once based on an instruction from the base station device 3.
  • the second SRS is also referred to as aperiodic SRS (SRS transmitted aperiodically).
  • the terminal device 1 transmits the second SRS based on information (referred to as an SRS request or SRS request field) indicating whether to request transmission of the SRS included in the DCI format.
  • the terminal device 1 when the terminal device 1 receives a DCI format including an SRS request (also referred to as a positive SRS request) set to 1 in the subframe n, the terminal device 1 satisfies the first n + k (for example, k ⁇ 4). In the subframe, the second SRS is transmitted.
  • subframes also referred to as SRS subframes
  • the terminal device 1 transmits the second SRS in any of the SRS subframes set by the base station device 3.
  • the base station apparatus 3 can transmit the SRS request by including it in the downlink assignment. Further, the base station apparatus 3 can transmit the SRS request by including it in the uplink grant.
  • the following downlink physical channels are used in downlink wireless communication from the base station apparatus 3 to the terminal apparatus 1.
  • the downlink physical channel is used for transmitting information output from an upper layer.
  • PBCH Physical Broadcast CHannel
  • PCFICH Physical Control Format Indicator CHannel
  • PHICH Physical Hybrid automatic repeat request Indicator CHannel
  • PDCCH Physical Downlink Control CHannel
  • EPDCCH Enhanced Physical Downlink Control CHannel
  • PDSCH Physical Downlink Shared CHannel
  • the PBCH is used to broadcast a master information block (Master Information Block: MIB, Broadcast CHannel: BCH) commonly used in the terminal device 1.
  • MIB Master Information Block
  • BCH Broadcast CHannel
  • SFN System Frame Number
  • MIB is system information. For example, the MIB includes information indicating SFN.
  • PCFICH is used for transmitting information indicating a region (for example, the number of OFDM symbols) used for transmission of PDCCH.
  • the PHICH is used to transmit ACK / NACK for uplink data received by the base station apparatus 3.
  • the PHICH is used to transmit a HARQ indicator (HARQ feedback, response information) indicating ACK / NACK for uplink data.
  • HARQ indicator HARQ feedback, response information
  • PHICH is described as a downlink physical channel used for transmitting ACK / NACK for uplink data, but the same is true even if another downlink physical channel having the same function is used (defined). Embodiments are applicable.
  • the terminal apparatus 1 When the terminal apparatus 1 receives the HARQ indicator indicating ACK from the base station apparatus 3, the terminal apparatus 1 does not retransmit the corresponding uplink data. Further, when the terminal apparatus 1 receives a HARQ indicator indicating NACK from the base station apparatus 3, the terminal apparatus 1 retransmits the corresponding uplink data.
  • a single PHICH may be used for transmission of a HARQ indicator for single uplink data.
  • the base station apparatus 3 may transmit each of the HARQ indicators for a plurality of uplink data included in the same PUSCH using a plurality of PHICHs.
  • PDCCH and EPDCCH are used to transmit downlink control information (Downlink Control Information: DCI).
  • DCI Downlink Control Information
  • a plurality of DCI formats are defined for transmission of downlink control information.
  • DCI format 1A used for scheduling one PDSCH (one PDSCH codeword, one downlink transport block transmission) in one cell is defined.
  • DCI format 2 used for scheduling of one PDSCH (up to two PDSCH codewords, transmission of up to two downlink transport blocks) in one cell is defined.
  • the DCI format for the downlink includes downlink control information such as information on PDSCH resource allocation and information on MCS (Modulation and Coding Scheme).
  • the DCI format for the downlink is also referred to as a downlink grant (or downlink assignment).
  • DCI format 0 used for scheduling one PUSCH (one PUSCH codeword, one uplink transport block transmission) in one cell is defined as a DCI format for uplink.
  • DCI format 4 used for scheduling of one PUSCH (up to two PUSCH codewords, transmission of up to two uplink transport blocks) in one cell is defined. The That is, DCI format 4 is used to schedule transmission on PUSCH using a plurality of antenna ports.
  • the DCI format for uplink includes downlink control information such as information on PUSCH resource allocation and information on MCS (Modulation and Coding Scheme).
  • the DCI format for uplink is also referred to as uplink grant (or uplink assignment).
  • the terminal device 1 When the PDSCH resource is scheduled using the downlink assignment, the terminal device 1 receives the downlink data on the scheduled PDSCH. Moreover, when the PUSCH resource is scheduled using the uplink grant, the terminal device 1 transmits uplink data and / or uplink control information using the scheduled PUSCH.
  • the PDSCH is used to transmit downlink data (downlink transport block, DL-SCH).
  • the PDSCH is used for transmitting a random access response grant.
  • the random access response grant is used for PUSCH scheduling in the random access procedure.
  • the random access response grant is instructed to the physical layer by an upper layer (for example, the MAC layer).
  • PDSCH is used to transmit a system information block type 1 message.
  • the system information block type 1 message may include information indicating the configuration of the special subframe (for example, the length of DwPTS, GP, and UpPTS).
  • the system information block type 1 message is cell specific (cell specific) information.
  • PDSCH is used to transmit a system information message.
  • the system information message includes system information blocks other than system information block type 1.
  • the system information message is cell specific (cell specific) information.
  • PDSCH is used to transmit an RRC message.
  • the RRC message is information / signal processed in the radio resource control (Radio Resource Control: RRC) layer.
  • the RRC message may be a message dedicated to a certain terminal device 1 (also referred to as dedicated signaling). That is, the information on the user device specific (user device specific) is transmitted using a dedicated message.
  • PDSCH is used to transmit MAC CE (Control Element).
  • the MAC CE is information / signal processed in a medium access control (MAC) layer.
  • MAC medium access control
  • the RRC message and / or the MAC CE is also referred to as higher layer signaling.
  • a synchronization signal (Synchronization signal: SS) and a downlink reference signal (Downlink Signal: DL RS) are used as the downlink physical signals.
  • the downlink physical signal is not used for transmitting information output from the upper layer, but is used by the physical layer.
  • CRS Cell-specific Reference Signal
  • URS UE-specific Reference Signal
  • DMRS DeModulation Reference Signal
  • NZP CSI-RS Non-Zero Power Chanel State Five types of downlink reference signals are used: Information Reference Signal) and ZP CSI-RS (ZerohanPower Chanel State Information Reference Signal).
  • the downlink physical channel and the downlink physical signal are collectively referred to as a downlink signal.
  • the uplink physical channel and the uplink physical signal are collectively referred to as an uplink signal.
  • the downlink physical channel and the uplink physical channel are collectively referred to as a physical channel.
  • the downlink physical signal and the uplink physical signal are collectively referred to as a physical signal.
  • BCH, UL-SCH and DL-SCH are transport channels.
  • a channel used in the MAC layer is referred to as a transport channel.
  • the unit of the transport channel used in the MAC layer is also referred to as a transport block (Transport Block: TB) or a MAC PDU (Protocol Data Unit).
  • Transport Block Transport Block: TB
  • MAC PDU Network Data Unit
  • HARQ control is performed for each transport block in the MAC layer.
  • the transport block is a unit of data that is delivered (delivered) by the MAC layer to the physical layer. In the physical layer, the transport block is mapped to a code word, and an encoding process or the like is performed for each code word.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of the configuration of a radio frame in this embodiment.
  • each radio frame is 10 ms long.
  • Each radio frame is composed of two half frames.
  • Each half frame is 5 ms long.
  • Each half frame is composed of five subframes.
  • Each subframe is 1 ms long and is defined by two consecutive slots.
  • Each of the slots is 0.5 ms long.
  • the i-th subframe in the radio frame is composed of a (2 ⁇ i) th slot and a (2 ⁇ i + 1) th slot. That is, 10 subframes are used in each 10 ms interval.
  • subframes In the present embodiment, the following three types of subframes are defined. -Downlink subframe (first subframe) -Uplink subframe (second subframe) Special subframe (third subframe)
  • the downlink subframe is a subframe reserved for downlink transmission.
  • the uplink subframe is a subframe reserved for uplink transmission.
  • the special subframe is composed of three fields. The three fields are DwPTS (Downlink Pilot Time Slot), GP (Guard Period), and UpPTS (Uplink Pilot Time Slot).
  • a single radio frame includes at least a downlink subframe, an uplink subframe, and a special subframe.
  • the total length of DwPTS, GP, and UpPTS is 1 ms.
  • DwPTS is a field reserved for downlink transmission.
  • the UpPTS is a field reserved for uplink transmission.
  • GP is a field in which downlink transmission and uplink transmission are not performed.
  • the special subframe may be configured by only DwPTS and GP. Further, the special subframe may be configured only by GP and UpPTS.
  • the base station device 3 may notify (set) the terminal device 1 that the special subframe is configured only by DwPTS and GP. Further, the base station apparatus 3 may notify (set) the terminal apparatus 1 that the special subframe is configured only by GP and UpPTS. The base station apparatus 3 may transmit information indicating the configuration of the special subframe using the system information block type 1 message.
  • downlink-to-uplink-switch-point periodicity of 5 ms and 10 ms is supported in the radio frame.
  • the downlink-uplink switch point period is 5 ms
  • a special subframe is included in both half frames in the radio frame.
  • the downlink-uplink switch point period is 10 ms
  • only the first half frame in the radio frame includes a special subframe.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of a slot configuration according to the present embodiment.
  • the physical signal or physical channel transmitted in each of the slots is represented by a resource grid.
  • the resource grid is defined by a plurality of subcarriers and a plurality of OFDM symbols.
  • the resource grid is defined by a plurality of subcarriers and a plurality of SC-FDMA symbols.
  • the number of subcarriers constituting one slot depends on the cell bandwidth. For example, the number of OFDM symbols or SC-FDMA symbols constituting one slot is seven. Each element in the resource grid is referred to as a resource element. Resource elements are identified using subcarrier numbers and OFDM symbol or SC-FDMA symbol numbers.
  • the resource block is used to express mapping of a physical channel (for example, PDSCH, PUSCH, etc.) to a resource element.
  • a physical channel for example, PDSCH, PUSCH, etc.
  • one physical resource block is defined by 7 consecutive OFDM symbols or SC-FDMA symbols in the time domain and 12 consecutive subcarriers in the frequency domain. That is, one physical resource block is composed of (7 ⁇ 12) resource elements.
  • One physical resource block corresponds to one slot in the time domain and corresponds to 180 kHz in the frequency domain.
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of physical channel and physical signal mapping in the downlink subframe.
  • the base station apparatus 3 can transmit a downlink physical channel and a downlink physical signal in the downlink subframe.
  • PBCH is transmitted only in subframe 0 in the radio frame.
  • the downlink reference signal is mapped to resource elements distributed in the frequency domain and the time domain.
  • the downlink reference signal is not shown in FIG.
  • a plurality of PDCCHs may be frequency and time multiplexed.
  • a plurality of EPDCCHs may be frequency, time, and space multiplexed.
  • a plurality of PDSCHs may be frequency and space multiplexed.
  • the PDCCH and the PDSCH or EPDCCH may be time multiplexed.
  • PDSCH and EPDCCH may be frequency multiplexed.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of physical channel and physical signal mapping in an uplink subframe.
  • the terminal device 1 can transmit an uplink physical channel and an uplink physical signal in the uplink subframe.
  • a plurality of PUCCHs may be frequency, time, and code multiplexed.
  • a plurality of PUSCHs may be frequency and space multiplexed.
  • PUCCH and PUSCH may be frequency-multiplexed.
  • PRACH may be arrange
  • the SRS may be transmitted using the last SC-FDMA symbol in the uplink subframe.
  • the terminal device 1 cannot simultaneously transmit SRS and PUCCH / PUSCH / PRACH using a single SC-FDMA symbol in a single cell.
  • the terminal apparatus 1 transmits PUSCH and / or PUCCH using an SC-FDMA symbol excluding the last SC-FDMA symbol in the uplink subframe in a single uplink subframe of a single cell.
  • the SRS can be transmitted using the last SC-FDMA symbol in the uplink subframe. That is, the terminal device 1 can transmit both SRS and PUSCH / PUCCH in a single uplink subframe of a single cell.
  • DMRS is time-multiplexed with PUCCH or PUSCH.
  • DMRS is not shown in FIG.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of physical channel and physical signal mapping in the special subframe.
  • DwPTS is composed of the first to ninth SC-FDMA symbols in the special subframe.
  • the GP is composed of the 10th to 12th SC-FDMA symbols in the special subframe.
  • the UpPTS is composed of the 13th and 14th SC-FDMA symbols in the special subframe.
  • the base station apparatus 3 may transmit the PCFICH, PHICH, PDCCH, EPDCCH, PDSCH, synchronization signal, and downlink reference signal in the DwPTS of the special subframe. Moreover, the base station apparatus 3 does not need to transmit PBCH in DwPTS of a special subframe.
  • the terminal device 1 may transmit the PRACH and SRS in the UpPTS of the special subframe. Moreover, the terminal device 1 does not need to transmit PUCCH, PUSCH, and DMRS in UpPTS of a special sub-frame.
  • the terminal device 1 may transmit PUCCH and / or PUSCH and / or DMRS in the UpPTS of the special subframe.
  • the terminal device 1 monitors a set of PDCCH candidates (PDCCH candidates) and / or EPDCCH candidates (EPDCCH candidates).
  • the PDCCH includes the EPDCCH.
  • the PDCCH candidate indicates a candidate that the PDCCH may be mapped and transmitted by the base station apparatus 3.
  • a PDCCH candidate is composed of one or a plurality of control channel elements (CCE: Control Channel Element).
  • monitoring means that the terminal device 1 attempts to decode each PDCCH in the set of PDCCH candidates according to all the DCI formats to be monitored.
  • the search space is a set of resources that may be used by the base station apparatus 3 for PDCCH transmission.
  • a common search space CSS: Common Search Space
  • USS user device specific search space
  • CSS is used for transmission of downlink control information to a plurality of terminal devices 1. That is, CSS is defined by resources common to a plurality of terminal devices 1.
  • the USS is used for transmission of downlink control information to a specific terminal apparatus 1. That is, the USS is defined by a resource dedicated to a specific terminal device 1.
  • the terminal device 1 monitors the PDCCH in the CSS and / or USS of the PDCCH region, and detects the PDCCH addressed to itself.
  • RNTI assigned to the terminal device 1 by the base station device 3 is used for transmission of downlink control information (transmission on the PDCCH). Specifically, a CRC (Cyclic Redundancy Check) parity bit is added to the DCI format (which may be downlink control information), and after the CRC parity bit is added, the CRC parity bit is scrambled by the RNTI.
  • CRC Cyclic Redundancy Check
  • the terminal device 1 tries to decode the DCI format to which the CRC parity bit scrambled by the RNTI is added, and detects the DCI format in which the CRC is successful as the DCI format addressed to the own device (also called blind decoding). ) That is, the terminal device 1 tries to decode the PDCCH with the CRC scrambled by the RNTI, and detects the PDCCH in which the CRC is successful as the PDCCH addressed to the own device.
  • RNTI includes C-RNTI (Cell-Radio Network Temporary Identifier).
  • C-RNTI Cell-Radio Network Temporary Identifier
  • C-RNTI is a unique (unique) identifier used for RRC connection and scheduling identification.
  • C-RNTI is used for dynamically scheduled unicast transmissions.
  • Temporary C-RNTI is an identifier used for a random access procedure.
  • the terminal device 1 may decode the DCI format to which the CRC scrambled by the Temporary C-RNTI is added using only the common search space.
  • the random access procedure includes two random access procedures, a contention-based random access procedure (Contention-based Random Access procedure) and a non-contention-based random access procedure (Non-contention-based Random access procedure).
  • the contention-based random access procedure is a random access in which a collision may occur between a plurality of terminal devices 1.
  • the non-contention based random access procedure is a random access in which no collision occurs between a plurality of terminal devices 1.
  • the base station apparatus 3 can assign a random access preamble to the terminal apparatus 1 so that no collision occurs.
  • the random access procedure according to the present embodiment is a contention-based random access procedure.
  • An example of a contention based random access procedure will be described.
  • the terminal device 1 acquires the system information block type 2 (SIB2) transmitted by the base station device 3.
  • SIB2 is a setting (common information) common to all terminal devices 1 (or a plurality of terminal devices 1) in the cell.
  • the common settings include PRACH settings.
  • the terminal device 1 randomly selects a random access preamble number. Also, the terminal device 1 transmits a random access preamble (message 1) of the selected number to the base station device 3 using the PRACH. The base station apparatus 3 estimates uplink transmission timing using a random access preamble.
  • the base station apparatus 3 transmits a random access response (message 2) using PDSCH.
  • the random access response includes a plurality of pieces of information for the random access preamble detected by the base station device 3.
  • the plurality of pieces of information include a random access preamble number, a Temporary C-RNTI, a TA command (Timing Advance Command), and a random access response grant.
  • the terminal device 1 transmits (initial transmission) uplink data (message 3) using PUSCH scheduled using a random access response grant.
  • the uplink data includes an identifier (information indicating Initial UE-Identity or C-RNTI) for identifying the terminal device 1.
  • the base station apparatus 3 If the base station apparatus 3 fails to decode the uplink data, the base station apparatus 3 instructs the retransmission of the uplink data using the DCI format to which the CRC parity bits scrambled by the Temporary C-RNTI are added.
  • the terminal apparatus 1 uses the same uplink for the PUSCH scheduled using the DCI format to which the CRC parity bits scrambled by the Temporary C-RNTI are added. Resend link data.
  • the base station apparatus 3 can instruct retransmission of the uplink data using PHICH (NACK).
  • NACK PHICH
  • the terminal apparatus 1 retransmits the same uplink data using the PUSCH.
  • the base station apparatus can know which terminal apparatus 1 was transmitting the random access preamble and the uplink data by successfully decoding the uplink data and acquiring the uplink data. That is, the base station apparatus 3 cannot know which terminal apparatus 1 is transmitting the random access preamble and the uplink data before successfully decoding the uplink data.
  • the base station apparatus 3 uses the PDSCH to generate a contention resolution identifier (contention resolution identity) (message 4) generated based on the received InitialUE-Identity. Transmit to device 1.
  • the terminal device 1 considers (1) that the contention resolution of the random access preamble has succeeded, and (2) Temporary C- The value of RNTI is set to C-RNTI, (3) Temporary C-RNTI is discarded, and (4) Random access procedure is considered to have been completed correctly.
  • the base station apparatus 3 when the base station apparatus 3 receives the message 3 including the information indicating the C-RNTI, the base station apparatus 3 displays the DCI format (message 4) to which the CRC parity bit scrambled by the received C-RNTI is added as the terminal apparatus 1 Send to.
  • the terminal device 1 decodes the DCI format to which the CRC parity bit scrambled by C-RNTI is added, the terminal device 1 regards (1) that the contention resolution of the random access preamble has succeeded, and (2) Temporary C. -Discard the RNTI and (3) consider the random access procedure completed correctly.
  • the base station device 3 schedules PUSCH using a random access response grant as part of a contention-based random access procedure (as part of contention based random access procedure).
  • the terminal device 1 transmits uplink data (message 3) using PUSCH scheduled using a random access response grant. That is, the terminal device 1 performs transmission on the PUSCH corresponding to the random access response grant as part of the contention-based random access procedure.
  • the base station apparatus 3 schedules the PUSCH using the DCI format to which the CRC scrambled by the Temporary C-RNTI is added as part of the contention-based random access procedure. Further, the base station apparatus 3 schedules / instructs transmission on the PUSCH using PHICH (NACK) as part of the contention-based random access procedure.
  • PHICH PHICH
  • the terminal device 1 transmits (retransmits) the uplink data (message 3) using the PUSCH scheduled using the DCI format to which the CRC scrambled by the Temporary C-RNTI is added. Also, the terminal device 1 transmits (retransmits) uplink data (message 3) using the scheduled PUSCH in response to the reception of PHICH. That is, the terminal device 1 performs transmission on the PUSCH corresponding to retransmission of the same uplink data (transport block) as part of the contention-based random access procedure.
  • FIG. 7 is a schematic block diagram showing the configuration of the terminal device 1 in the present embodiment.
  • the terminal device 1 includes a data control unit 101, a transmission data modulation unit 102, a radio unit 103, a scheduling unit 104, a channel estimation unit 105, a reception data demodulation unit 106, a data extraction unit 107, and an upper layer 108. (Also referred to as an upper layer processing unit) and an antenna 109.
  • the data control unit 101, transmission data modulation unit 102, radio unit 103, scheduling unit 104, higher layer 108, and antenna 109 constitute a transmission unit.
  • the radio unit 103, the scheduling unit 104, the channel estimation unit 105, the reception data demodulation unit 106, the data extraction unit 107, the upper layer 108, and the antenna 109 constitute a reception unit.
  • each part which comprises the terminal device 1 is also called a unit.
  • the data control unit 101 receives a transport channel from the scheduling unit 104. Further, the data control unit 101 maps signals generated in the transport channel and the physical layer to the physical channel based on the scheduling information input from the scheduling unit 104. Each mapped data is output to transmission data modulation section 102.
  • the transmission data modulation unit 102 modulates / encodes transmission data.
  • the transmission data modulation unit 102 performs signal processing such as modulation / coding, input signal serial / parallel conversion, IFFT processing, CP insertion on the data input from the data control unit 101 to generate transmission data.
  • signal processing such as modulation / coding, input signal serial / parallel conversion, IFFT processing, CP insertion on the data input from the data control unit 101 to generate transmission data.
  • the radio unit 103 up-converts transmission data input from the transmission data modulation unit 102 to a radio frequency to generate a radio signal, and transmits the radio signal to the base station apparatus 3 via the antenna 109.
  • Radio section 103 receives the radio signal received from base station apparatus 3 via antenna 109, down-converts it to a baseband signal, and receives the received data to channel estimation section 105 and received data demodulation section 106. Output.
  • the scheduling unit 104 performs mapping between logical channels and transport channels, downlink and uplink scheduling, and the like. Since the scheduling unit 104 controls the processing units of each physical layer in an integrated manner, the scheduling unit 104, the antenna 109, the data control unit 101, the transmission data modulation unit 102, the channel estimation unit 105, the reception data demodulation unit 106, the data There is an interface between the extraction unit 107 and the radio unit 103.
  • the scheduling unit 104 performs reception control and scheduling in the transport channel and the physical channel based on downlink control information received from the base station apparatus 3, scheduling information input from the higher layer 108, and the like. Generate information.
  • the scheduling information used for downlink scheduling is output to the data control unit 101.
  • the scheduling unit 104 performs uplink logic based on downlink control information received from the base station apparatus 3 and scheduling information input from the higher layer 108 in uplink scheduling. Scheduling processing for mapping channels to transport channels and generation of scheduling information used for uplink scheduling are performed. The scheduling information is output to the data control unit 101.
  • the scheduling unit 104 maps the uplink logical channel input from the higher layer 108 to the transport channel, and outputs it to the data control unit 101.
  • the scheduling unit 104 also uses the data control unit 101 to check the channel state information input from the channel estimation unit 105 and the check result of the CRC parity bit (also simply referred to as CRC) input from the data extraction unit 107. Output to.
  • the scheduling unit 104 determines the timing for performing the reception process and the transmission process based on the first setting and / or the second setting and / or the third setting.
  • the channel estimation unit 105 estimates a downlink channel state from a downlink reference signal (for example, DMRS) and demodulates the downlink data, and outputs it to the reception data demodulation unit 106.
  • Received data demodulation section 106 demodulates the received data input from radio section 103 and outputs the demodulated data to data extraction section 107.
  • the data extraction unit 107 confirms whether or not the received data input from the received data demodulation unit 106 is correct and outputs a confirmation result (for example, ACK or NACK) to the scheduling unit 104.
  • the data extraction unit 107 also separates the received data input from the received data demodulation unit 106 into transport channel and physical layer control data, and outputs the data to the scheduling unit 104.
  • the upper layer 108 performs RRC layer processing and MAC layer processing.
  • the upper layer 108 integrates and controls the processing units of the lower layer, so that the upper layer 108, the scheduling unit 104, the antenna 109, the data control unit 101, the transmission data modulation unit 102, the channel estimation unit 105, and the reception data demodulation unit 106, an interface between the data extraction unit 107 and the wireless unit 103 exists.
  • the upper layer 108 manages the first setting, the second setting, and the third setting. That is, the first setting is set based on the first information received from the base station apparatus, the second setting is set based on the second information, and the third setting is set based on the second information. Set.
  • FIG. 8 is a schematic block diagram showing the configuration of the base station apparatus 3 in the present embodiment.
  • the base station includes a data control unit 301, a transmission data modulation unit 302, a radio unit 303, a scheduling unit 304, a channel estimation unit 305, a reception data demodulation unit 306, a data extraction unit 307, and an upper layer 308 ( And an antenna 309).
  • Radio section 303, scheduling section 304, channel estimation section 305, reception data demodulation section 306, data extraction section 307, upper layer 308, and antenna 309 constitute a reception section.
  • the data control unit 301, the transmission data modulation unit 302, the radio unit 303, the scheduling unit 304, the upper layer 308, and the antenna 309 constitute a transmission unit.
  • each part which comprises a base station is also called a unit.
  • the data control unit 301 receives the transport channel from the scheduling unit 304.
  • the data control unit 301 maps signals generated in the transport channel and the physical layer to the physical channel based on scheduling information input from the scheduling unit 304. Each mapped data is output to transmission data modulation section 302.
  • the transmission data modulation unit 302 modulates / encodes transmission data.
  • the transmission data modulation unit 302 modulates / encodes the data input from the data control unit 301 based on the scheduling information from the scheduling unit 304, serial / parallel conversion of the input signal, IFFT (inverse fast Fourier transform). Conversion: Inverse Fase Fourier Transform (CP) processing, CP (Cyclic Prefix) insertion and other signal processing are performed, transmission data is generated, and output to the radio unit 303.
  • CP Inverse Fase Fourier Transform
  • CP Cyclic Prefix
  • the radio unit 303 up-converts the transmission data input from the transmission data modulation unit 302 to a radio frequency to generate a radio signal, and transmits the radio signal to the terminal device 1 via the antenna 309.
  • Radio section 303 receives the radio signal received from terminal apparatus 1 via antenna 309, down-converts it to a baseband signal, and outputs the received data to channel estimation section 105 and received data demodulation section 106. To do.
  • the scheduling unit 304 performs mapping of logical channels and transport channels, downlink and uplink scheduling, and the like. Since the scheduling unit 304 controls the processing units of each physical layer in an integrated manner, the scheduling unit 304, the antenna 309, the radio unit 303, the channel estimation unit 305, the reception data demodulation unit 306, the data control unit 301, the transmission data modulation An interface between the unit 302 and the data extraction unit 307 exists.
  • the scheduling unit 304 performs transmission control and scheduling information on the transport channel and the physical channel based on uplink control information received from the terminal device 1, scheduling information input from the higher layer 308, and the like. Is generated.
  • the scheduling information used for downlink scheduling is output to the data control unit 301.
  • the scheduling unit 304 In the uplink scheduling, the scheduling unit 304 generates scheduling information based on the uplink channel state output from the channel estimation unit 305, the scheduling information input from the higher layer 308, and the like. The scheduling information used for uplink scheduling is output to the data control unit 301.
  • the scheduling unit 304 maps the downlink logical channel input from the higher layer 308 to the transport channel, and outputs it to the data control unit 301.
  • the scheduling unit 304 processes the uplink transport channel and control data input from the data extraction unit 307 as necessary, maps them to the uplink logical channel, and outputs them to the upper layer 308.
  • the scheduling unit 304 generates information used for scheduling a physical channel (for example, PDSCH, PUSCH, etc.) based on the scheduling result. In addition, the scheduling unit 304 determines the timing for performing the transmission process and the reception process based on the first setting and / or the second setting and / or the third setting.
  • a physical channel for example, PDSCH, PUSCH, etc.
  • the channel estimation unit 305 estimates an uplink channel state from an uplink reference signal (for example, DMRS) for demodulation of uplink data, and outputs the estimated channel state to the reception data demodulation unit 306. Further, in order to perform uplink scheduling, an uplink channel state is estimated from an uplink reference signal (for example, SRS), and is output to the scheduling unit 304.
  • an uplink reference signal for example, SRS
  • Received data demodulation section 306 demodulates received data. Based on the uplink channel state estimation result input from the channel estimation unit 305, the reception data demodulation unit 306 performs DFT conversion, subcarrier mapping, IFFT conversion, and the like on the modulation data input from the radio unit 303. Signal processing is performed, demodulation processing is performed, and the data is output to the data extraction unit 307.
  • the data extraction unit 307 confirms the correctness of the reception data input from the reception data demodulation unit 306 and outputs a confirmation result (for example, ACK or NACK) to the scheduling unit 304. Further, the data extraction unit 307 separates the data input from the reception data demodulation unit 306 into a transport channel and physical layer control data, and outputs the separated data to the scheduling unit 304.
  • a confirmation result for example, ACK or NACK
  • the upper layer 308 performs RRC layer processing and MAC layer processing.
  • the upper layer 308 integrates and controls the processing units of the lower layer, so that the upper layer 308, the scheduling unit 304, the antenna 309, the radio unit 303, the channel estimation unit 305, the reception data demodulation unit 306, the data control unit 301, An interface between the transmission data modulation unit 302 and the data extraction unit 307 exists.
  • the upper layer 308 performs management of the first setting, the second setting, and the third setting for each of the terminal devices 1. Further, the upper layer 308 generates first information indicating the first setting, second information indicating the second setting, and third information indicating the third setting.
  • the base station device 3 may determine the first setting and / or the second setting and / or the third setting for the terminal device 1.
  • the base station apparatus 3 may be instructed by the upper node for the first setting and / or the second setting and / or the third setting for the terminal apparatus 1.
  • the upper layer 108 may determine the first setting, the second setting, and the third setting based on the uplink traffic volume and the downlink traffic volume.
  • the first setting, the second setting, and the third setting will be described.
  • the terminal device 1 performs a normal HARQ operation. That is, although the terminal device 1 can support the subframe bundling operation, the operation described below is applied when executing a normal HARQ operation.
  • the terminal device 1 sets the first setting and / or the second setting and / or the third setting.
  • the first setting and / or the second setting and / or the third setting may be defined based on an uplink-downlink configuration (UplinkUp- Downlink configuration).
  • FIG. 9 is a table showing an example of uplink-downlink settings.
  • D indicates a downlink subframe.
  • U indicates an uplink subframe.
  • S indicates a special subframe.
  • subframe 1 in a radio subframe is always defined as a special subframe.
  • subframes 0 and 5 in the radio subframe are always defined as downlink subframes.
  • subframe 2 in the radio subframe is always defined as an uplink subframe.
  • the subframe 6 in the radio frame is defined as a special subframe.
  • the subframe 6 in the radio frame is defined as a downlink subframe.
  • the uplink-downlink setting may be a setting related to a subframe pattern in a radio frame.
  • the uplink-downlink setting may be a setting related to the configuration of subframes in a radio frame. That is, the uplink-downlink setting may be a setting related to the configuration of a radio frame including a downlink subframe, an uplink subframe, and a special subframe.
  • the first setting specifies a correspondence between a subframe n in which PDCCH / EPDCCH / PHICH is arranged and a subframe n + k in which PUSCH corresponding to the PDCCH / EPDCCH / PHICH is arranged (hereinafter referred to as “specification”).
  • Specification a correspondence between a subframe n in which PDCCH / EPDCCH / PHICH is arranged and a subframe n + k in which PUSCH corresponding to the PDCCH / EPDCCH / PHICH is arranged.
  • Do may be used at least to include “select”, “decide”, and "instruct”.
  • the first setting may be used to specify the correspondence between the subframe n in which the PHICH is arranged and the subframe nk in which the PUSCH corresponding to the PHICH is arranged. Further, the first setting may be used to specify the correspondence between the subframe n in which the PUSCH is arranged and the subframe n + k in which the PHICH corresponding to the PUSCH is arranged.
  • the first setting may be used to specify HARQ timing for uplink data. That is, the first setting may be used to specify the transmission timing (or reception timing) of the HARQ indicator (PHICH).
  • PHICH HARQ indicator
  • the first setting may be used to specify a subframe for monitoring an uplink grant (or PDCCH / EPDCCH with an uplink grant).
  • PDCCH / EPDDCH with uplink grant includes the meaning of PDCCH / EPDDCH used for transmission of the uplink grant.
  • the first setting may be used to specify a subframe in which an uplink signal can be transmitted.
  • the terminal apparatus 1 can transmit an uplink signal in a subframe specified based on the first setting.
  • the first setting may be used to specify the transmission timing of the uplink signal.
  • the first setting may be used to specify a subframe in which an uplink signal is transmitted. That is, the first setting may be used to specify a subframe for transmission on PUSCH. The first setting may be used to specify a subframe in which SRS is transmitted.
  • 1st setting may be used in order to specify the sub-frame which can schedule an uplink signal.
  • the first setting may be used to specify a subframe in which an uplink signal can be set.
  • FIG. 10 is a diagram for explaining the first setting.
  • uplink-downlink settings 0 to 6 are described as the first setting.
  • FIG. 10 shows a correspondence between a subframe n in which PDCCH / EPDCCH / PHICH is arranged and a subframe n + k in which PUSCH corresponding to the PDCCH / EPDCCH / PHICH is arranged.
  • the terminal device 1 specifies the value of k based on the table shown in FIG.
  • the subframe n and the subframe n + k are subframes intended for the terminal device 1 (on the terminal device 1 side).
  • the terminal device 1 in which the uplink-downlink settings 1 to 6 are set detects the PDCCH / EPDDCH accompanied by the uplink grant in the subframe n, the terminal device 1 specified based on the table of FIG. In frame n + k, transmission is performed on the PUSCH corresponding to the uplink grant.
  • the transmission on the PUSCH corresponding to the uplink grant includes the meaning of the transmission on the PUSCH scheduled using the uplink grant.
  • performing transmission includes the meaning of adjusting transmission on PUSCH.
  • the terminal device 1 that has set the uplink-downlink settings 1 to 6 detects transmission in PHICH in the subframe n
  • the terminal device 1 in the subframe n + k specified based on the table of FIG. Transmission on PUSCH corresponding to PHICH is performed.
  • the uplink grant transmitted to the terminal device 1 in which the uplink-downlink setting 0 is set includes a 2-bit uplink index (UL index).
  • the terminal device 1 in which the uplink-downlink setting 0 is set detects the PDCCH / EPDDCH accompanied by the uplink grant, and the MSB (Most Significant Bit) of the uplink index included in the uplink grant is set to 1. If it is set, transmission on the PUSCH corresponding to the uplink grant is performed in the subframe n + k specified based on the table of FIG.
  • the terminal device 1 that sets the uplink-downlink setting 0 has the LSB (Least Significant Bit) of the uplink index included in the uplink grant in the subframe n set to 1, In subframe n + 7, transmission is performed on the PUSCH corresponding to the uplink grant.
  • LSB east Significant Bit
  • FIG. 11 is another diagram for explaining the first setting.
  • uplink-downlink settings 0 to 6 are described as the first setting.
  • FIG. 11 shows the correspondence between the subframe n in which PHICH is arranged and the subframe nk in which PUSCH corresponding to the PHICH is arranged.
  • the terminal device 1 specifies the value of k based on the table shown in FIG.
  • the subframe n and the subframe nk are subframes intended for the terminal device 1 (on the terminal device 1 side).
  • HARQ-ACK (which may be a HARQ indicator) received by the PHICH assigned to the terminal device 1 in the subframe n is It relates to transmission on PUSCH in subframe nk identified based on the table of FIG.
  • the HARQ-ACK received at the PHICH assigned to is related to transmission on the PUSCH in subframes nk identified based on the table of FIG.
  • FIG. 12 is another diagram for explaining the first setting.
  • uplink-downlink settings 0 to 6 are described as the first setting.
  • FIG. 12 shows the correspondence between the subframe n in which the PUSCH is arranged and the subframe n + k in which the PHICH corresponding to the PUSCH is arranged.
  • the terminal device 1 specifies the value of k based on the table shown in FIG.
  • the subframe n and the subframe n + k are subframes intended for the terminal device 1 (on the terminal device 1 side).
  • terminal apparatus 1 determines PHICH resources in subframe n + k specified from the table of FIG.
  • the second setting will be described.
  • the second setting may be used to specify the correspondence between the subframe n in which the PDSCH is arranged and the subframe n + k in which the HARQ-ACK corresponding to the PDSCH is transmitted.
  • the second setting may be used to specify HARQ timing for downlink data. That is, the second setting may be used to specify the transmission timing (or reception timing) of HARQ-ACK.
  • the second setting may be used to specify a subframe for monitoring a downlink assignment (which may be a PDCCH / EPDCCH with a downlink assignment).
  • PDCCH / EPDDCH accompanied by downlink assignment includes the meaning of PDCCH / EPDDCH used for transmission of downlink assignment.
  • the second setting may be used to specify a subframe in which a downlink signal is transmitted.
  • the second setting may be used to specify a subframe to be transmitted or received on the PDSCH.
  • the second setting may be used to specify a subframe in which a downlink signal can be transmitted.
  • the terminal apparatus 1 can receive the downlink signal in the subframe specified based on the second setting (assuming that the downlink signal is transmitted). be able to).
  • the second setting may be used to specify the transmission timing of the downlink signal.
  • the second setting determines whether the downlink signal and / or downlink physical channel performs reception processing of the downlink signal and / or downlink physical channel in the scheduled and / or set subframe. It may be used to specify.
  • FIG. 13 is a diagram for explaining the second setting.
  • uplink-downlink settings 0 to 6 are described as the second setting.
  • FIG. 13 shows a correspondence between subframe nk in which PDSCH is arranged and subframe n in which HARQ-ACK corresponding to the PDSCH is transmitted.
  • the terminal device 1 specifies the value of k based on the table shown in FIG.
  • the subframe nk and the subframe n are intended subframes for the terminal device 1 (on the terminal device 1 side).
  • the terminal apparatus 1 detects the transmission on the PDSCH that should transmit the corresponding HARQ-ACK in the subframe nk, the terminal apparatus 1 transmits the HARQ-ACK in the subframe n.
  • the terminal apparatus 1 performs HARQ-ACK transmission for transmission on the PDSCH scheduled using the DCI format to which the CRC parity bits scrambled by C-RNTI are added.
  • the third setting will be described.
  • the terminal device 1 determines the transmission direction (uplink or downlink) based on the first setting, the second setting, and the scheduling information (for example, DCI format, HARQ indicator (PHICH), etc.). If it does, the problem that the terminal device 1 which received / decoded the scheduling information by mistake will transmit an uplink signal arises.
  • the scheduling information for example, DCI format, HARQ indicator (PHICH), etc.
  • the terminal device 1 that erroneously receives / decodes the scheduling information transmits an uplink signal, and the uplink signal is transmitted. There arises a problem that the signal becomes interference with the downlink signal.
  • the third setting may be used to specify the transmission direction (uplink or downlink) in the subframe.
  • the third setting may be used to specify a subframe in which uplink signal transmission is permitted.
  • the third setting may be used to specify a subframe in which uplink signal transmission is permitted in UpPTS.
  • the third setting may be used to specify a subframe in which transmission on the PUSCH is permitted.
  • the third setting may be used to specify a subframe in which SRS transmission is permitted.
  • the third setting may be used to specify a subframe in which downlink signal transmission is permitted.
  • the third setting may be used to specify a subframe in which transmission of a downlink signal is permitted in DwPTS.
  • the third setting may be used to specify a subframe in which transmission (or reception) on the PDSCH is permitted.
  • the third setting may be used to specify a subframe in which transmission of a downlink signal is permitted in GP and UpPTS.
  • the third setting may be used to specify whether or not uplink signal transmission in the flexible subframe is permitted. That is, the third setting may be used to specify a flexible subframe in which uplink signal transmission is permitted.
  • the third setting may be used to specify whether or not transmission of a downlink signal in the flexible subframe is permitted. That is, the third setting may be used to specify a flexible subframe that is permitted to transmit a downlink signal.
  • the flexible subframe will be described later.
  • the third setting may be used to specify whether the transmission direction follows the first setting or the second setting.
  • the third setting may indicate whether a subframe in which an uplink signal can be transmitted is to be identified based on the first setting or the second setting.
  • the terminal device 1 specifies a subframe in which an uplink signal can be transmitted based on the first setting or the second setting specified according to the third setting.
  • the third setting may indicate whether the subframe for monitoring the downlink signal should be specified based on the first setting or the second setting.
  • the terminal device 1 specifies a subframe for monitoring a downlink signal based on the first setting or the second setting specified according to the third setting.
  • the third setting is not used for random access response grants as part of a contention based random access procedure or for transmission on PUSCH corresponding to retransmission of the same transport block. Also good.
  • the third setting is a random access response grant as part of a contention-based random access procedure, or unless it is a transmission on the PUSCH corresponding to retransmission of the same transport block (unless the PUSCH transmission corresponds to a Random Access Response Grant or a retransmission of the same transport block as part of the contention based random access procedure).
  • the third setting may not be used for transmission on the PUSCH scheduled using the DCI format to which the CRC parity bits scrambled by the C-RNTI are added, and the HARQ indicator (PHICH) is used. It may be used for transmission on PUSCH corresponding to retransmission of the same transport block based on.
  • PHICH HARQ indicator
  • the third setting may be used only for transmission (or reception) on the PUSCH corresponding to the HARQ indicator (PHICH) that is not part of the contention-based random access procedure.
  • PHICH HARQ indicator
  • the base station device 3 may transmit the first information indicating the first setting (may be the first information indicating the first parameter) to the terminal device 1. Further, the base station apparatus 3 may transmit the second information indicating the second setting (may be the second information indicating the second parameter) to the terminal apparatus 1. Further, the base station apparatus 3 may transmit the third information indicating the third setting (may be the third information indicating the third parameter) to the terminal apparatus 1.
  • the base station apparatus 3 uses at least the first information as a master information block, a system information block type 1 message, a system information message, an RRC message, a MAC CE, and control information (eg, DCI format) in the physical layer. It may be included and transmitted.
  • the first information is preferably included in the system information block type 1 message.
  • 1st information is common with respect to the some terminal device 1 in a cell.
  • the base station apparatus 3 uses at least the second information as a master information block, a system information block type 1 message, a system information message, an RRC message, a MAC CE, and control information (eg, DCI format) in the physical layer. It may be included and transmitted.
  • the second information is preferably included in a system information block type 1 message, a system information message, or an RRC message.
  • the second information may be common to a plurality of terminal devices 1 in the cell, or may be dedicated to a certain terminal device.
  • the base station apparatus 3 uses at least the third information as a master information block, a system information block type 1 message, a system information message, an RRC message, a MAC CE, and control information (eg, DCI format) in the physical layer. It may be included and transmitted.
  • the third information is preferably included in the master information block, the MAC CE, or the control information (for example, DCI format) in the physical layer.
  • the third information may be common to a plurality of terminal devices 1 in the cell, or may be dedicated to a certain terminal device.
  • the third setting may be third information
  • the third setting may be third information
  • the third setting may be third information
  • the base station apparatus 3 adds a dedicated CRC parity bit (hereinafter also referred to as DTDD-CRC: Dynamic TDD-CRC) to the DCI format (also referred to as DCI format 6) including the third information, and transmits it. Also good.
  • DTDD-CRC Dynamic TDD-CRC
  • the DTDD-CRC is defined (reserved) exclusively for transmission of the third information on the basis of a specification or the like.
  • the base station device 3 can assign the DTDD-CRC to the terminal device 1.
  • the DCI format 6 may include a plurality of pieces of third information addressed to a plurality of terminal devices 1.
  • the base station apparatus 3 may transmit the DCI format 6 by CSS.
  • the base station apparatus 3 may transmit DCI format 6 by USS.
  • the base station apparatus 3 uses information (index) indicating which field (position of the field) of the DCI format 6 is set with the third information addressed to the terminal apparatus 1 as an upper layer signal. (For example, it may be included and transmitted in dedicated signaling).
  • the base station apparatus 3 may transmit the third information included in the downlink assignment. Further, the base station apparatus 3 may transmit the third information included in the uplink grant.
  • the terminal device 1 detects the DCI format 6 to which the CRC parity bit scrambled by DTDD-RNTI is added, and sets the third setting based on the third information.
  • the first setting may be referred to as an uplink reference configuration.
  • the first setting may also be referred to as uplink reference uplink-downlink configuration (uplink reference uplink-downlink configuration).
  • the second setting may be referred to as a downlink reference configuration. Further, the second setting may be referred to as downlink reference uplink-downlink setting (downlink reference uplink-downlink configuration).
  • the terminal device 1 may set the first setting based on the first information. Also, the terminal device 1 may set the first setting as the uplink reference setting based on the first information. Further, the terminal device 1 may set the first setting as the uplink reference uplink-downlink setting based on the first information.
  • the terminal device 1 may set the second setting based on the second information. Further, the terminal device 1 may set the second setting as the downlink reference setting based on the second information. Also, the terminal device 1 may set the second setting as the downlink reference uplink-downlink setting based on the second information.
  • the terminal device 1 may set the third setting based on the third information.
  • the terminal device 1 in which the second setting is set may be referred to as a terminal device 1 in which dynamic TDD is set.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating a relationship between subframes instructed using the first setting, the second setting, and the third setting.
  • D indicates a downlink subframe
  • U indicates an uplink subframe
  • S indicates a special subframe.
  • a subframe indicated as a downlink subframe by the first setting and a downlink subframe indicated by the second setting is designated as a downlink subframe by the third setting. You may be instructed.
  • the subframe indicated as the uplink subframe by the first setting and the uplink subframe indicated by the second setting is the uplink subframe by the third setting. It may be indicated as a frame.
  • the subframe instructed as the uplink subframe by the first setting and the downlink subframe by the second setting is the uplink subframe by the third setting. It may be indicated as a frame or a downlink subframe.
  • a subframe designated as a special subframe by the first setting and designated as a special subframe by the second setting is designated as a special subframe by the third setting. May be.
  • a subframe indicated as a special subframe by the first setting and a downlink subframe indicated by the second setting is a special subframe or a subframe indicated by the third setting. It may be indicated as a downlink subframe.
  • the UpPTS of the subframe instructed as the uplink subframe by the third setting or the subframe instructed as the special subframe by the third setting is also referred to as the first subframe.
  • the DwPTS of the subframe instructed as a downlink subframe by the third setting or the subframe instructed as the special subframe by the third setting is also referred to as a second subframe.
  • the base station apparatus 3 may perform scheduling for uplink signal transmission in the first subframe. Further, the base station apparatus 3 may perform scheduling for downlink signal transmission in the first subframe.
  • the base station apparatus 3 may perform scheduling for transmission of the downlink signal in the second subframe.
  • the terminal apparatus 1 may receive the downlink signal when uplink signal transmission is not scheduled in the first subframe.
  • the terminal device 1 may receive a downlink signal in the second subframe.
  • the terminal device 1 may monitor PDCCH / EPDCCH in the second subframe. Further, when the terminal apparatus 1 detects a downlink assignment in the second subframe, the terminal apparatus 1 may perform reception on the PDSCH corresponding to the downlink assignment in the second subframe.
  • a subframe indicated as an uplink subframe by the first setting and indicated as an uplink subframe by the second setting is also referred to as a fixed uplink subframe.
  • a subframe indicated as a downlink subframe by the first setting and indicated as a downlink subframe by the second setting is also referred to as a fixed downlink subframe (fixed downlink subframe).
  • a subframe that is designated as a special subframe by the first setting and designated as a special subframe by the second setting is also referred to as a fixed special subframe (fixed special subframe).
  • the subframe indicated by the first setting as an uplink subframe and indicated by the second setting as a downlink subframe is also referred to as a first flexible subframe.
  • the subframe indicated as a special subframe by the first setting and indicated as the downlink subframe by the second setting is also referred to as a second flexible subframe.
  • the first flexible subframe and the second flexible subframe are collectively referred to as a flexible subframe.
  • the flexible subframe may be used for uplink signal transmission and / or downlink signal transmission based on the DCI format transmitted by the base station apparatus 3 and the third setting.
  • the base station device 3 performs the same operation corresponding to the operation of the terminal device 1.
  • the terminal device 1 may perform transmission on the PUSCH in a fixed uplink subframe and a subframe in which the PUSCH is scheduled using the uplink grant. Moreover, the terminal device 1 may perform transmission on PUSCH in a subframe corresponding to a HARQ indicator (PHICH) that is a fixed uplink subframe.
  • PHICH HARQ indicator
  • the terminal device 1 may perform transmission on the PUSCH in the fixed uplink subframe regardless of the third setting.
  • the terminal device 1 does not need to receive (monitor) the third setting (which may be the third information) for the fixed uplink subframe.
  • the terminal device 1 may not monitor the DCI format including the third information for the fixed uplink subframe.
  • the terminal device 1 is a fixed uplink subframe, and is allowed to transmit an uplink signal according to the third setting, and in the subframe in which the PUSCH is scheduled using the uplink grant, You may send.
  • the terminal device 1 is a fixed uplink subframe, and is allowed to transmit an uplink signal according to the third setting, and performs transmission on the PUSCH in a subframe corresponding to the HARQ indicator (PHICH). May be.
  • the terminal device 1 may perform transmission on the PUSCH based on the third setting in the fixed uplink subframe.
  • the terminal device 1 is a flexible subframe, and performs transmission on the PUSCH in a subframe in which transmission of an uplink signal is permitted by the third setting and PUSCH is scheduled using an uplink grant. May be.
  • the terminal device 1 is a flexible subframe, and may transmit uplink signals in a subframe corresponding to the HARQ indicator (PHICH) that is permitted to transmit an uplink signal by the third setting. .
  • PHICH HARQ indicator
  • the terminal device 1 may transmit the first SRS if the subframe set for the transmission of the first SRS is a fixed uplink subframe.
  • the terminal device 1 may transmit the first SRS if the subframe set for the transmission of the first SRS is a fixed special subframe.
  • the terminal device 1 One SRS may be transmitted.
  • the terminal device 1 detects a positive SRS request in subframe n, N + k, k ⁇ 4, and ⁇ Set by upper layer (set using upper layer signal) If the first subframe that satisfies this condition is a fixed uplink subframe, the second SRS may be transmitted.
  • the terminal device 1 detects a positive SRS request in subframe n, N + k, k ⁇ 4, and ⁇ Set by upper layer (set using upper layer signal) If the first subframe satisfying this is a fixed special subframe, the second SRS may be transmitted.
  • the terminal device 1 detects a positive SRS request in subframe n, N + k (k ⁇ 4) and ⁇ Set by upper layer (set using upper layer signal) If the first subframe that satisfies this condition is a flexible subframe and transmission of an uplink signal is permitted by the third setting, the second SRS may be transmitted.
  • the terminal device 1 is a flexible subframe and is a subframe in which PUSCH is scheduled using an uplink grant, transmission of an uplink signal is not permitted by the third setting.
  • the transmission on the PUSCH may be dropped.
  • the terminal device 1 is a flexible subframe, and even if it is a subframe corresponding to the HARQ indicator (PHICH), if transmission of an uplink signal is not permitted by the third setting, the terminal device 1 uses PUSCH. You may drop the transmission.
  • HARQ indicator PHICH
  • the terminal device 1 One SRS transmission may be dropped.
  • the terminal device 1 transmits the first SRS in the flexible subframe if the transmission of the uplink signal in the flexible subframe in which the transmission of the first SRS is set is not permitted by the third setting. May be dropped.
  • the terminal device 1 may drop the transmission of the first SRS if the subframe set for the transmission of the first SRS is a fixed downlink subframe.
  • the terminal device 1 detects a positive SRS request in subframe n, N + k (k ⁇ 4) and ⁇ Set by upper layer (set using upper layer signal) If the first subframe that satisfies this condition is a flexible subframe and transmission of an uplink signal is not permitted by the third setting, transmission of the second SRS may be dropped.
  • the terminal apparatus 1 transmits the second SRS in the flexible subframe if the transmission of the uplink signal in the flexible subframe scheduled to transmit the second SRS is not permitted by the third setting. May be dropped.
  • the terminal device 1 detects a positive SRS request in subframe n, N + k (k ⁇ 4) and ⁇ Set by upper layer (set using upper layer signal) If the first subframe satisfying this is a fixed downlink subframe, the transmission of the second SRS may be dropped.
  • the subframe set by the higher layer includes, for example, a subframe (k SRS ) that satisfies the following Equation 1.
  • n f indicates a radio frame number (SFN: System Frame Number).
  • T SRS indicates the period of the SRS subframe (SRS period), and T offset indicates the value of the offset of the SRS subframe, which is set by the base station apparatus 3 using the upper layer signal.
  • k SRS is defined by the table shown in FIG.
  • the terminal device 1 calculates k SRS satisfying Equation 1, and determines an SC-FDMA symbol for transmitting the second SRS based on the calculated k SRS and the table shown in FIG. For example, the terminal device 1 that has calculated “1” as the k SRS that satisfies Equation 1 uses the second symbol of the UpPTS in the subframe index 1 when the length of the UpPTS is 2 symbols, Send SRS.
  • the terminal device 1 transmits the PUSCH regardless of the third setting. You can go.
  • the terminal device 1 performs transmission on the PUSCH corresponding to the random access response grant in the subframe as part of the contention-based random access procedure. Also good.
  • the terminal device 1 performs random transmission as a part of the contention-based random access procedure in the subframe. You may perform transmission by PUSCH corresponding to an access response grant.
  • the terminal device 1 adds a CRC parity bit scrambled by the Temporary C-RNTI as part of the contention-based random access procedure in the subframe.
  • transmission on the PUSCH scheduled using the DCI format may be performed.
  • the Temporary Transmission on PUSCH scheduled using a DCI format to which CRC parity bits scrambled by C-RNTI are added may be performed.
  • the terminal device 1 performs transmission on the PUSCH corresponding to the HARQ indicator (PHICH) as part of the contention-based random access procedure in the subframe regardless of the third setting for a certain subframe. May be.
  • PHICH HARQ indicator
  • the terminal apparatus 1 performs HARQ as part of the contention-based random access procedure in the subframe. You may perform transmission by PUSCH corresponding to an indicator (PHICH).
  • PHICH an indicator
  • the terminal device 1 retransmits the same uplink data (transport block) in the subframe as part of the contention-based random access procedure regardless of the third setting for a certain subframe. You may perform transmission by corresponding PUSCH.
  • the terminal device 1 uses the random access response grant or the PUSCH corresponding to the retransmission of the same transport block, except when performing transmission on the third channel. You may transmit by PUSCH based on a setting.
  • a CRC parity bit scrambled by C-RNTI is added in the certain subframe.
  • transmission on the PUSCH scheduled using the DCI format may be performed.
  • a CRC parity bit scrambled by C-RNTI is added in the certain subframe.
  • the transmission on the PUSCH scheduled using the DCI format may be dropped.
  • the terminal device 1 when the terminal device 1 is permitted to transmit an uplink signal in a certain subframe by the third setting, in the certain subframe, as a part of the non-contention based random access procedure, You may perform transmission by PUSCH corresponding to retransmission of a random access response grant or the same transport block.
  • the terminal device 1 when the terminal device 1 is not permitted to transmit an uplink signal in a certain subframe by the third setting, in the certain subframe, as a part of the non-contention based random access procedure, You may drop the random access response grant or the transmission on the PUSCH corresponding to the retransmission of the same transport block.
  • the terminal apparatus 1 when the terminal apparatus 1 is permitted to transmit an uplink signal in a certain subframe by the third setting, the terminal apparatus 1 is not part of the contention-based random access procedure in the certain subframe. You may perform transmission by PUSCH corresponding to an indicator (PHICH).
  • PHICH an indicator
  • the terminal apparatus 1 when the terminal apparatus 1 is not permitted to transmit an uplink signal in a certain subframe according to the third setting, the terminal apparatus 1 is not part of the contention-based random access procedure in the certain subframe. Transmission on PUSCH corresponding to the indicator (PHICH) may be dropped.
  • PHICH the indicator
  • the third setting may not be used for transmission on the PUSCH scheduled using the DCI format to which the CRC parity bits scrambled by the C-RNTI are added.
  • the HARQ indicator (PHICH) May be used for transmission on PUSCH corresponding to retransmission of the same transport block based on
  • the terminal apparatus 1 uses the PUSCH scheduled using the DCI format to which the CRC parity bit scrambled by C-RNTI is added in the subframe. You may send.
  • the terminal apparatus 1 is not permitted to transmit an uplink signal in a certain subframe by the third setting, the CRC parity bit scrambled by the C-RNTI is added in the subframe. You may perform transmission by PUSCH scheduled using the made DCI format.
  • the third setting it is possible to prevent the terminal device 1 that has received / decoded scheduling information in error from transmitting an uplink signal. That is, transmission of the uplink signal in the subframe designated as the uplink subframe by the third setting is permitted, or the uplink signal in the UpPTS of the subframe designated as the special subframe by the third setting By allowing the transmission, it is possible to transmit an uplink signal with higher reliability. Also, transmission of uplink signals in subframes designated as downlink subframes by the third setting is not permitted, or uplinks in DwPTS and GP of subframes designated as special subframes by the third setting By not allowing signal transmission, it is possible to transmit uplink signals with higher reliability. That is, it is possible to prevent interference caused by the terminal device 1 that erroneously receives / decodes the scheduling information transmitting an uplink signal, and more efficient communication can be performed in the wireless communication system.
  • the terminal device 1 was released in the past with the terminal device 1 in the wireless communication system by performing transmission on the PUSCH as part of the contention-based random access procedure regardless of the third setting. It becomes possible to coexist with a terminal device (for example, a terminal device corresponding to any of LTE-Rel.8 to LTE-Rel.10), and more efficient communication can be performed.
  • a terminal device for example, a terminal device corresponding to any of LTE-Rel.8 to LTE-Rel.10
  • a program that operates in the base station apparatus 3 and the mobile station apparatus 1 related to the present invention is a program (computer functions as a computer) that controls a CPU (Central Processing Unit) so as to realize the functions of the above-described embodiments related to the present invention.
  • Program Information handled by these devices is temporarily stored in RAM (Random Access Memory) during processing, and then stored in various ROMs such as Flash ROM (Read Only Memory) and HDD (Hard Disk Drive). Reading, correction, and writing are performed by the CPU as necessary.
  • a part of the mobile station device 1 and the base station device 3 in the above-described embodiment may be realized by a computer.
  • the program for realizing the control function may be recorded on a computer-readable recording medium, and the program recorded on the recording medium may be read by the computer system and executed.
  • the “computer system” here is a computer system built in the mobile station apparatus 1 or the base station apparatus 3, and includes an OS and hardware such as peripheral devices.
  • the “computer-readable recording medium” refers to a storage device such as a flexible medium, a magneto-optical disk, a portable medium such as a ROM or a CD-ROM, and a hard disk incorporated in a computer system.
  • the “computer-readable recording medium” is a medium that dynamically holds a program for a short time, such as a communication line when transmitting a program via a network such as the Internet or a communication line such as a telephone line,
  • a volatile memory inside a computer system serving as a server or a client may be included and a program that holds a program for a certain period of time.
  • the program may be a program for realizing a part of the functions described above, and may be a program capable of realizing the functions described above in combination with a program already recorded in a computer system.
  • the base station device 3 in the above-described embodiment can be realized as an aggregate (device group) composed of a plurality of devices.
  • Each of the devices constituting the device group may include a part or all of each function or each functional block of the base station device 3 according to the above-described embodiment.
  • the device group only needs to have one function or each function block of the base station device 3.
  • the mobile station apparatus 1 according to the above-described embodiment can also communicate with the base station apparatus as an aggregate.
  • the base station apparatus 3 in the above-described embodiment may be EUTRAN (Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network).
  • the base station device 3 in the above-described embodiment may have a part or all of the functions of the upper node for the eNodeB.
  • a part or all of the terminal device 1 and the base station device 3 in the above-described embodiment may be realized as an LSI that is typically an integrated circuit, or may be realized as a chip set.
  • Each functional block of the terminal device 1 and the base station device 3 may be individually chipped, or a part or all of them may be integrated into a chip.
  • the method of circuit integration is not limited to LSI, and may be realized by a dedicated circuit or a general-purpose processor.
  • an integrated circuit based on the technology can also be used.
  • the terminal device or the communication device is described as an example.
  • the present invention is not limited thereto, and is a stationary type or a non-movable type electronic device installed indoors or outdoors.
  • the present invention can be applied to terminal devices or communication devices such as AV equipment, kitchen equipment, cleaning / washing equipment, air conditioning equipment, office equipment, vending machines, and other daily life equipment.
  • the terminal device is a user device (User Equipment: UE), mobile station (Mobile Station: MS, Mobile Terminal, MT), mobile station device, mobile terminal, subscriber unit, subscriber station, wireless terminal, mobile device.
  • UE User Equipment
  • MS Mobile Station
  • MT Mobile Terminal
  • a mobile or fixed user terminal device such as a node, a device, a remote station, a remote terminal, a wireless communication device, a wireless communication device, a user agent, and an access terminal may be collectively referred to.
  • the base station apparatus may generically refer to any node at the end of the network that communicates with a terminal such as a node B (NodeB), an enhanced node B (eNodeB), a base station, and an access point (Access AP: AP).
  • the apparatus may include RRH (Remote Radio Head, Remote Radio Unit: also called RRU, remote antenna, distributed antenna).
  • Terminal device 3 Base station device 101 Data control unit 102 Transmission data modulation unit 103 Radio unit 104 Scheduling unit 105 Channel estimation unit 106 Reception data demodulation unit 107 Data extraction unit 108 Upper layer 109 Antenna 301 Data control Unit 302 transmission data modulation unit 303 radio unit 304 scheduling unit 305 channel estimation unit 306 reception data demodulation unit 307 data extraction unit 308 upper layer 309 antenna

Abstract

 本発明によれば、基地局装置によるスケジューリングに基づいて、端末装置が上りリンク信号の送信を行い、より効率的に通信することができる基地局装置、端末装置、通信方法および集積回路を提供する。端末装置において、第1の上りリンク-下りリンク設定、第2の上りリンク-下りリンク設定、および、第3の上りリンク-下りリンク設定をセットする設定部と、前記第3の上りリンク-下りリンク設定に基づく下りリンクサブフレームにおいて、物理下りリンク共用チャネルのスケジューリングに用いられ、サウンディング参照信号の送信を要求する情報が含まれる下りリンク制御情報フォーマットを伴う物理下りリンク制御チャネルをモニタする受信部と、前記サウンディング参照信号の送信を要求する情報に基づいて、前記サウンディング参照信号を送信する送信部と、を備える。

Description

端末装置、基地局装置、通信方法および集積回路
 本発明は、端末装置、基地局装置、通信方法および集積回路に関する。
 セルラー移動通信の無線アクセス方式および無線ネットワーク(以下、「Long Term Evolution (LTE)」、または、「Evolved Universal Terrestrial Radio Access: EUTRA」と称する。)が、第三世代パートナーシッププロジェクト(3rd Generation Partnership Project: 3GPP)において検討されている。LTEでは、下りリンクの通信方式として、直交周波数分割多重(Orthogonal Frequency Division Multiplexing: OFDM)方式が用いられる。LTEでは、上りリンクの通信方式として、SC-FDMA(Single-Carrier Frequency Division Multiple Access)方式が用いられる。LTEでは、基地局装置をeNodeB(evolved NodeB)、端末装置をUE(User Equipment)とも称する。LTEは、基地局装置がカバーするエリアをセル状に複数配置するセルラー通信システムである。単一の基地局装置は、複数のセルを管理しても良い。
 LTEは、時分割複信(Time Division Duplex: TDD)に対応している。TDD方式を採用したLTEをTD-LTEまたはLTE TDDとも称する。TDDは、上りリンク信号と下りリンク信号を時分割多重することによって、単一の周波数帯域において、全二重通信(full duplex communication)を可能にする技術である。また、LTEは、周波数分割複信(Frequency Division Duplex: FDD)に対応している。
 TD-LTEにおいて、上りリンクのトラフィックと下りリンクのトラフィックに応じて、上りリンクリソースと下りリンクリソースの比率を変更するトラフィックアダプテーション技術と干渉軽減技術(DL-UL Interference Management and Traffic Adaptation)が検討されている。トラフィックアダプテーション技術を適用した場合、上りリンクリソースと下りリンクリソースの比率を変更しない場合に比べて、無線通信システムにおいて大きなスループットの改善が得られる。
 非特許文献1において、トラフィックアダプテーションを実現する方法として、フレキシブルサブフレーム(flexible subframe)を用いる方法が提示されている。基地局装置は、フレキシブルサブフレームにおいて、下りリンク信号の送信または上りリンク信号の受信を行うことができる。端末装置は、上りリンク信号の送信を基地局装置によって指示されない限り、フレキシブルサブフレームを下りリンクサブフレームとみなす。ここで、トラフィックアダプテーション技術を、ダイナミックTDDとも称する。
 非特許文献1には、新たに導入される上りリンク-下りリンク設定(UL-DL configuration)に基づいて、PDSCH(Physical Downlink Shared CHannel)に対応するHARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)タイミングを決定し、最初の上りリンク-下りリンク設定に基づいて、PUSCH(Physical Uplink Shared CHannel)に対応するHARQタイミングを決定することが記載されている。
 非特許文献2には、(a)上りリンク-下りリンク参照設定(UL/DL Reference Configuration)を導入すること、(b)いくつかのサブフレームは、スケジューラからのダイナミック・グラント/アサインメントによって上りリンク、または下りリンクの何れかのためにスケジュールされ得ることが記載されている。
"On standardization impact of TDD UL-DL adaptation", R1-122016, 3GPP TSG-RAN WG1 Meeting #69, 21st - 25th May 2012. "Signalling support for dynamic TDD", R1-130558, 3GPP TSG-RAN WG1 Meeting #72, 28th January - 1st February 2013.
 しかしながら、上述のような無線通信システムにおいて、端末装置が、上りリンク信号の送信を行う際の具体的な手順について記載されていなかった。例えば、基地局装置によるスケジューリングに基づいて、端末装置が、上りリンク信号の送信を行う際の具体的な手順について記載がなかった。
 本発明は上記の点に鑑みてなされたものであり、その目的は、基地局装置によるスケジューリングに基づいて、端末装置が上りリンク信号の送信を行い、より効率的に通信することができる端末装置、基地局装置、通信方法および集積回路を提供することを目的とする。
 (1)上記の目的を達成するために、本発明は、以下のような手段を講じた。すなわち、本発明における端末装置は、基地局装置と通信する端末装置において、第1の上りリンク-下りリンク設定、第2の上りリンク-下りリンク設定、および、第3の上りリンク-下りリンク設定をセットする設定部と、前記第3の上りリンク-下りリンク設定に基づく下りリンクサブフレームにおいて、物理下りリンク共用チャネルのスケジューリングに用いられ、サウンディング参照信号の送信を要求する情報が含まれる下りリンク制御情報フォーマットを伴う物理下りリンク制御チャネルをモニタする受信部と、前記サウンディング参照信号の送信を要求する情報に基づいて、サウンディング参照信号を送信する送信部と、を備え、前記送信部は、サブフレームnにおいて前記サウンディング参照信号の送信を要求する情報を検出した場合に、上位層によって設定され、且つ、n+k(k≧4)を満たす最初のサブフレームが、前記第3の上りリンク-下りリンク設定に基づく上りリンクサブフレームであるならば、前記サウンディング参照信号を送信し、前記上位層によって設定され、且つ、n+k(k≧4)を満たす最初のサブフレームが、前記第3の上りリンク-下りリンク設定に基づく下りリンクサブフレームであるならば、前記サウンディング参照信号をドロップし、前記第1の上りリンク-下りリンク設定および前記第2の上りリンク-下りリンク設定において下りリンクサブフレームとして設定されたサブフレームは、前記第3の上りリンク-下りリンク設定において下りリンクサブフレームとして使用され得る、且つ、前記第1の上りリンク-下りリンク設定において上りリンクサブフレームとして設定され、前記第2の上りリンク-下りリンク設定において下りリンクサブフレームとして設定されたサブフレームは、前記第3の上りリンク-下りリンク設定において上りリンクサブフレームまたは下りリンクサブフレームとして使用され得ることを特徴としている。
 (2)また、端末装置と通信する基地局装置において、第1の上りリンク-下りリンク設定、第2の上りリンク-下りリンク設定、および、第3の上りリンク-下りリンク設定をセットする設定部と、前記第3の上りリンク-下りリンク設定に基づく下りリンクサブフレームにおいて、物理下りリンク共用チャネルのスケジューリングに用いられ、サウンディング参照信号の送信を要求する情報が含まれる下りリンク制御情報フォーマットを、物理下りリンク制御チャネルを用いて送信する送信部と、前記サウンディング参照信号の送信を要求する情報に基づいて、サウンディング参照信号を受信する受信部と、を備え、前記受信部は、サブフレームnにおいて前記サウンディング参照信号の送信を要求する情報を送信した場合に、上位層によって設定し、且つ、n+k(k≧4)を満たす最初のサブフレームが、前記第3の上りリンク-下りリンク設定に基づく上りリンクサブフレームであるならば、前記サウンディング参照信号を受信し、前記上位層によって設定し、且つ、n+k(k≧4)を満たす最初のサブフレームが、前記第3の上りリンク-下りリンク設定に基づく下りリンクサブフレームであるならば、前記サウンディング参照信号はドロップされるとみなし、前記第1の上りリンク-下りリンク設定および前記第2の上りリンク-下りリンク設定において下りリンクサブフレームとして設定したサブフレームは、前記第3の上りリンク-下りリンク設定において下りリンクサブフレームとして使用され得る、且つ、前記第1の上りリンク-下りリンク設定において上りリンクサブフレームとして設定し、前記第2の上りリンク-下りリンク設定において下りリンクサブフレームとして設定したサブフレームは、前記第3の上りリンク-下りリンク設定において上りリンクサブフレームまたは下りリンクサブフレームとして使用され得ることを特徴としている。
 (3)また、基地局装置と通信する端末装置の通信方法において、第1の上りリンク-下りリンク設定、第2の上りリンク-下りリンク設定、および、第3の上りリンク-下りリンク設定をセットし、前記第3の上りリンク-下りリンク設定に基づく下りリンクサブフレームにおいて、物理下りリンク共用チャネルのスケジューリングに用いられ、サウンディング参照信号の送信を要求する情報が含まれる下りリンク制御情報フォーマットを伴う物理下りリンク制御チャネルをモニタし、サブフレームnにおいて前記サウンディング参照信号の送信を要求する情報を検出した場合に、上位層によって設定され、且つ、n+k(k≧4)を満たす最初のサブフレームが、前記第3の上りリンク-下りリンク設定に基づく上りリンクサブフレームであるならば、サウンディング参照信号を送信し、前記上位層によって設定され、且つ、n+k(k≧4)を満たす最初のサブフレームが、前記第3の上りリンク-下りリンク設定に基づく下りリンクサブフレームであるならば、前記サウンディング参照信号をドロップし、前記第1の上りリンク-下りリンク設定および前記第2の上りリンク-下りリンク設定において下りリンクサブフレームとして設定されたサブフレームは、前記第3の上りリンク-下りリンク設定において下りリンクサブフレームとして使用され得る、且つ、前記第1の上りリンク-下りリンク設定において上りリンクサブフレームとして設定され、前記第2の上りリンク-下りリンク設定において下りリンクサブフレームとして設定されたサブフレームは、前記第3の上りリンク-下りリンク設定において上りリンクサブフレームまたは下りリンクサブフレームとして使用され得ることを特徴としている。
 (4)また、端末装置と通信する基地局装置の通信方法において、第1の上りリンク-下りリンク設定、第2の上りリンク-下りリンク設定、および、第3の上りリンク-下りリンク設定をセットし、前記第3の上りリンク-下りリンク設定に基づく下りリンクサブフレームにおいて、物理下りリンク共用チャネルのスケジューリングに用いられ、サウンディング参照信号の送信を要求する情報が含まれる下りリンク制御情報フォーマットを、物理下りリンク制御チャネルを用いて送信し、サブフレームnにおいて前記サウンディング参照信号の送信を要求する情報を送信した場合に、上位層によって設定し、且つ、n+k(k≧4)を満たす最初のサブフレームが、前記第3の上りリンク-下りリンク設定に基づく上りリンクサブフレームであるならば、サウンディング参照信号を受信し、前記上位層によって設定し、且つ、n+k(k≧4)を満たす最初のサブフレームが、前記第3の上りリンク-下りリンク設定に基づく下りリンクサブフレームであるならば、前記サウンディング参照信号はドロップされるとみなし、前記第1の上りリンク-下りリンク設定および前記第2の上りリンク-下りリンク設定において下りリンクサブフレームとして設定したサブフレームは、前記第3の上りリンク-下りリンク設定において下りリンクサブフレームとして使用され得る、且つ、前記第1の上りリンク-下りリンク設定において上りリンクサブフレームとして設定し、前記第2の上りリンク-下りリンク設定において下りリンクサブフレームとして設定したサブフレームは、前記第3の上りリンク-下りリンク設定において上りリンクサブフレームまたは下りリンクサブフレームとして使用され得ることを特徴としている。
 (5)また、基地局装置と通信する端末装置に搭載される集積回路において、第1の上りリンク-下りリンク設定、第2の上りリンク-下りリンク設定、および、第3の上りリンク-下りリンク設定をセットする機能と、前記第3の上りリンク-下りリンク設定に基づく下りリンクサブフレームにおいて、物理下りリンク共用チャネルのスケジューリングに用いられ、サウンディング参照信号の送信を要求する情報が含まれる下りリンク制御情報フォーマットを伴う物理下りリンク制御チャネルをモニタする機能と、サブフレームnにおいて前記サウンディング参照信号の送信を要求する情報を検出した場合に、上位層によって設定され、且つ、n+k(k≧4)を満たす最初のサブフレームが、前記第3の上りリンク-下りリンク設定に基づく上りリンクサブフレームであるならば、サウンディング参照信号を送信し、前記上位層によって設定され、且つ、n+k(k≧4)を満たす最初のサブフレームが、前記第3の上りリンク-下りリンク設定に基づく下りリンクサブフレームであるならば、前記サウンディング参照信号をドロップする機能と、を前記端末装置に発揮させ、前記第1の上りリンク-下りリンク設定および前記第2の上りリンク-下りリンク設定において下りリンクサブフレームとして設定されたサブフレームは、前記第3の上りリンク-下りリンク設定において下りリンクサブフレームとして使用され得る、且つ、前記第1の上りリンク-下りリンク設定において上りリンクサブフレームとして設定され、前記第2の上りリンク-下りリンク設定において下りリンクサブフレームとして設定されたサブフレームは、前記第3の上りリンク-下りリンク設定において上りリンクサブフレームまたは下りリンクサブフレームとして使用され得ることを特徴としている。
 (6)また、端末装置と通信する基地局装置に搭載される集積回路において、第1の上りリンク-下りリンク設定、第2の上りリンク-下りリンク設定、および、第3の上りリンク-下りリンク設定をセットする機能と、前記第3の上りリンク-下りリンク設定に基づく下りリンクサブフレームにおいて、物理下りリンク共用チャネルのスケジューリングに用いられ、サウンディング参照信号の送信を要求する情報が含まれる下りリンク制御情報フォーマットを、物理下りリンク制御チャネルを用いて送信する機能と、サブフレームnにおいて前記サウンディング参照信号の送信を要求する情報を送信した場合に、上位層によって設定し、且つ、n+k(k≧4)を満たす最初のサブフレームが、前記第3の上りリンク-下りリンク設定に基づく上りリンクサブフレームであるならば、サウンディング参照信号を受信し、前記上位層によって設定し、且つ、n+k(k≧4)を満たす最初のサブフレームが、前記第3の上りリンク-下りリンク設定に基づく下りリンクサブフレームであるならば、前記サウンディング参照信号はドロップされるとみなす機能と、を前記基地局装置に発揮させ、前記第1の上りリンク-下りリンク設定および前記第2の上りリンク-下りリンク設定において下りリンクサブフレームとして設定したサブフレームは、前記第3の上りリンク-下りリンク設定において下りリンクサブフレームとして使用され得る、且つ、前記第1の上りリンク-下りリンク設定において上りリンクサブフレームとして設定し、前記第2の上りリンク-下りリンク設定において下りリンクサブフレームとして設定したサブフレームは、前記第3の上りリンク-下りリンク設定において上りリンクサブフレームまたは下りリンクサブフレームとして使用され得ることを特徴としている。
 本発明によれば、基地局装置によるスケジューリングに基づいて、端末装置が上りリンク信号の送信を行い、より効率的に通信することができる。
本実施形態における無線通信システムの例を示す図である。 本実施形態における無線フレームの構成の例を示す図である。 本実施形態におけるスロットの構成の例を示す図である。 下りリンクサブフレームにおける物理チャネルおよび物理信号のマッピングの例を示す図である。 上りリンクサブフレームにおける物理チャネルおよび物理信号のマッピングの例を示す図である。 スペシャルサブフレームにおける物理チャネルおよび物理信号のマッピングの例を示す図である。 本実施形態における端末装置1の構成を示す概略ブロック図である。 本実施形態における基地局装置3の構成を示す概略ブロック図である。 上りリンク-下りリンク設定の例を示す表である。 第1の設定を説明するための図である。 第1の設定を説明するための別の図である。 第1の設定を説明するための別の図である。 第2の設定を説明するための図である。 第1の設定、第2の設定および第3の設定を用いて指示されるサブフレームの関係を示す図である。 第2のSRSの送信を説明するための図である。
 以下、本発明における第1の実施形態について説明する。
 本実施形態は、端末装置に対して設定される単一のセルにおいて適用可能である。また、端末装置に対して設定される複数のセルのそれぞれにおいて適用されても良い。また、端末装置に対して設定された複数のセルの一部において適用されても良い。ここで、端末装置が、複数のセルにおいて通信する技術を、セルアグリゲーション、または、キャリアアグリゲーションと称する。ここで、端末装置に対して設定されるセルを、サービングセルとも称する。
 本実施形態における無線通信システムでは、少なくとも、TDD(Time Division Duplex)方式が適用(サポート)される。また、セルアグリゲーションが適用(サポート)される場合に、複数のセルのそれぞれにおいてTDD方式が適用されても良い。また、TDD方式が適用されるセルとFDD(Frequency Division Duplex)方式が適用されるセルがアグリゲーションされる場合に、TDD方式が適用されるセルに対して、本実施形態が適用されても良い。
 本実施形態において、“X/Y”は、“XまたはY”の意味を含む。本実施形態において、“X/Y”は、“XおよびY”の意味を含む。本実施形態において、“X/Y”は、“Xおよび/またはY”の意味を含む。
 図1は、本実施形態における無線通信システムの例を示す図である。図1において、無線通信システムは、端末装置1A~1C、および基地局装置3を具備する。以下、端末装置1A~1Cを、端末装置1とも記載する。
 本実施形態は、基地局装置3によってダイナミックTDD(ダイナミックTDDに関連する設定(送信モード))が設定された端末装置1に対して適用されても良い。
 図1において、端末装置1から基地局装置3への上りリンクの無線通信では、少なくとも、以下の上りリンク物理チャネルが用いられる。上りリンク物理チャネルは、上位層から出力された情報を送信するために使用される。
・PUCCH(Physical Uplink Control CHannel)
・PUSCH(Physical Uplink Shared CHannel)
・PRACH(Physical Random Access CHannel)
 PUCCHは、上りリンク制御情報(Uplink Control Information: UCI)を送信するために用いられる。ここで、上りリンク制御情報は、下りリンクデータ(下りリンクトランスポートブロック、Downlink-Shared CHannel: DL-SCH)に対するACK(an ACKnowledgement)またはNACK(a Negative-ACKnowledgement)(ACK/NACK)を含む。下りリンクデータに対するACK/NACKを、HARQ-ACK、HARQフィードバック、または、応答情報とも称する。
 また、上りリンク制御情報は、下りリンクに対するチャネル状態情報(Channel State Information: CSI)を含む。また、上りリンク制御情報は、上りリンク共用チャネル(Uplink-Shared CHannel: UL-SCH)リソースを要求するために用いられるスケジューリング要求(Scheduling Request: SR)を含む。
 PUSCHは、上りリンクデータ(上りリンクトランスポートブロック、UL-SCH)を送信するために用いられる。PUSCHは、上りリンクデータと共に、ACK/NACKおよび/またはチャネル状態情報を送信するために用いられても良い。また、PUSCHは、チャネル状態情報のみ、または、ACK/NACKおよびチャネル状態情報のみを送信するために用いられても良い。
 PRACHは、ランダムアクセスプリアンブルを送信するために用いられる。PRACH(または、ランダムアクセスプロシージャ)は、端末装置1が、基地局装置3と時間領域の同期を取ることを主な目的として用いられる。また、PRACH(または、ランダムアクセスプロシージャ)は、初期コネクション確立(initial connection establishment)プロシージャ、ハンドオーバプロシージャ、コネクション再確立(connection re-establishment)プロシージャ、上りリンク送信に対する同期(タイミング調整)、およびスケジューリング要求の送信のためにも用いられる。
 図1において、上りリンクの無線通信では、以下の上りリンク物理信号が用いられる。上りリンク物理信号は、上位層から出力された情報を送信するために使用されないが、物理層によって使用される。
・上りリンク参照信号(Uplink Reference Signal: UL RS)
 本実施形態において、以下の2つのタイプの上りリンク参照信号が用いられる。
・DMRS(DeModulation Reference Signal)
・SRS(Sounding Reference Signal)
 DMRSは、PUSCHまたはPUCCHの送信に関連する。DMRSは、PUSCHまたはPUCCHと時間多重される。例えば、基地局装置3は、PUSCHまたはPUCCHの伝搬路補正を行うためにDMRSを使用する。以下、PUSCHとDMRSを共に送信することを、単に、PUSCHを送信するとも称する。また、PUCCHとDMRSを共に送信することを、単に、PUCCHを送信するとも称する。
 SRSは、PUSCHまたはPUCCHの送信に関連しない。例えば、基地局装置3は、上りリンクのチャネル状態を測定するためにSRSを使用する。端末装置1は、上位層によって設定された第1のリソースにおいて第1のSRSを送信する。第1のSRSをピリオディックSRS(周期的に送信されるSRS)とも称する。
 端末装置1は、基地局装置3によって上位層の信号を用いて設定されたサブフレームにおいて、第1のSRSを送信する。例えば、基地局装置3は、上位層の信号を用いて、周期およびオフセットに関する情報を送信することによって、第1のSRSの送信に用いられるサブフレームを設定する。
 また、端末装置1は、上位層によって設定された第2のリソースにおいて第2のSRSを送信する。第2のSRSは、基地局装置3による指示に基づいて1回だけ送信される。第2のSRSをアピリオディックSRS(非周期的に送信されるSRS)とも称する。端末装置1は、DCIフォーマットに含まれるSRSの送信を要求するかどうかを示す情報(SRSリクエスト、SRSリクエストフィールドと称す)に基づいて、第2のSRSを送信する。
 例えば、端末装置1は、サブフレームnにおいて、1にセットされたSRSリクエスト(a positive SRS requestとも称する)が含まれるDCIフォーマットを受信した場合に、n+k(例えば、k≧4)を満たす最初のサブフレームにおいて、第2のSRSを送信する。ここで、SRSの送信に利用可能なサブフレーム(SRSサブフレームとも称する)は、基地局装置3によって上位層の信号を用いて設定される。すなわち、端末装置1は、基地局装置3によって設定されたSRSサブフレームのいずれかにおいて、第2のSRSを送信する。
 基地局装置3は、SRSリクエストを、下りリンクアサインメントに含めて送信することができる。また、基地局装置3は、SRSリクエストを、上りリンクグラントに含めて送信することができる。
 図1において、基地局装置3から端末装置1への下りリンクの無線通信では、以下の下りリンク物理チャネルが用いられる。下りリンク物理チャネルは、上位層から出力された情報を送信するために使用される。
・PBCH(Physical Broadcast CHannel)
・PCFICH(Physical Control Format Indicator CHannel)
・PHICH(Physical Hybrid automatic repeat request Indicator CHannel)
・PDCCH(Physical Downlink Control CHannel)
・EPDCCH(Enhanced Physical Downlink Control CHannel)
・PDSCH(Physical Downlink Shared CHannel)
 PBCHは、端末装置1で共通に用いられるマスターインフォメーションブロック(Master Information Block: MIB, Broadcast CHannel: BCH)を報知するために用いられる。例えば、MIBは、40ms間隔で送信される。また、MIBは10ms周期で繰り返し送信される。具体的には、SFN mod 4 = 0を満たす無線フレーム内のサブフレーム0においてMIBの初期送信が行われ、他の全ての無線フレーム内のサブフレーム0においてMIBの再送信(repetition)が行われる。ここで、SFN(System Frame Number)は無線フレームの番号である。MIBはシステム情報である。例えば、MIBは、SFNを示す情報を含む。
 PCFICHは、PDCCHの送信に用いられる領域(例えば、OFDMシンボルの数)を指示する情報を送信するために用いられる。
 PHICHは、基地局装置3が受信した上りリンクデータに対するACK/NACKを送信するために用いられる。PHICHは、上りリンクデータに対するACK/NACKを示すHARQインディケータ(HARQフィードバック、応答情報)を送信するために用いられる。
 以下、上りリンクデータに対するACK/NACKを送信するために用いられる下りリンク物理チャネルとしてPHICHを記載するが、同様の機能を持つ他の下りリンク物理チャネルが使用(定義)されたとしても、同様の実施形態が適用可能である。
 端末装置1は、基地局装置3からACKを示すHARQインディケータを受信した場合は、対応する上りリンクデータの再送を行わない。また、端末装置1は、基地局装置3からNACKを示すHARQインディケータを受信した場合は、対応する上りリンクデータの再送信を行う。ここで、単一のPHICHは、単一の上りリンクデータに対するHARQインディケータの送信に用いられても良い。また、基地局装置3は、同一のPUSCHに含まれる複数の上りリンクデータに対するHARQインディケータのそれぞれを、複数のPHICHを用いて送信しても良い。
 PDCCHおよびEPDCCHは、下りリンク制御情報(Downlink Control Information: DCI)を送信するために用いられる。ここで、下りリンク制御情報の送信に対して、複数のDCIフォーマットが定義される。
 例えば、下りリンクに対するDCIフォーマットとして、1つのセルにおける1つのPDSCH(1つのPDSCHのコードワード、1つの下りリンクトランスポートブロックの送信)のスケジューリングに使用されるDCIフォーマット1Aが定義される。
 また、下りリンクに対するDCIフォーマットとして、1つのセルにおける1つのPDSCH(2つまでのPDSCHのコードワード、2つまでの下りリンクトランスポートブロックの送信)のスケジューリングに使用されるDCIフォーマット2が定義される。
 例えば、下りリンクに対するDCIフォーマットには、PDSCHのリソース割り当てに関する情報、MCS(Modulation and Coding Scheme)に関する情報などの下りリンク制御情報が含まれる。ここで、下りリンクに対するDCIフォーマットを、下りリンクグラント(または、下りリンクアサインメント)とも称する。
 また、例えば、上りリンクに対するDCIフォーマットとして、1つのセルにおける1つのPUSCH(1つのPUSCHのコードワード、1つの上りリンクトランスポートブロックの送信)のスケジューリングに使用されるDCIフォーマット0が定義される。
 また、上りリンクに対するDCIフォーマットとして、1つのセルにおける1つのPUSCH(2つまでのPUSCHのコードワード、2つまでの上りリンクトランスポートブロックの送信)のスケジューリングに使用されるDCIフォーマット4が定義される。すなわち、DCIフォーマット4は、複数のアンテナポートを使用したPUSCHでの送信をスケジューリングするために使用される。
 例えば、上りリンクに対するDCIフォーマットには、PUSCHのリソース割り当てに関する情報、MCS(Modulation and Coding Scheme)に関する情報などの下りリンク制御情報が含まれる。ここで、上りリンクに対するDCIフォーマットを、上りリンクグラント(または、上りリンクアサインメント)とも称する。
 端末装置1は、下りリンクアサインメントを用いてPDSCHのリソースがスケジュールされた場合、スケジュールされたPDSCHで下りリンクデータを受信する。また、端末装置1は、上りリンクグラントを用いてPUSCHのリソースがスケジュールされた場合、スケジュールされたPUSCHで上りリンクデータおよび/または上りリンク制御情報を送信する。
 PDSCHは、下りリンクデータ(下りリンクトランスポートブロック、DL-SCH)を送信するために用いられる。また、PDSCHは、ランダムアクセスレスポンスグラントを送信するために用いられる。ランダムアクセスレスポンスグラントは、ランダムアクセスプロシージャにおいて、PUSCHのスケジューリングに使用される。ここで、ランダムアクセスレスポンスグラントは、上位層(例えば、MAC層)によって物理層へ指示される。
 また、PDSCHは、システムインフォメーションブロックタイプ1メッセージを送信するために用いられる。システムインフォメーションブロックタイプ1メッセージには、スペシャルサブフレームの構成(例えば、DwPTS、GP、およびUpPTSの長さ)を示す情報が含まれても良い。システムインフォメーションブロックタイプ1メッセージは、セルスペシフィック(セル固有)の情報である。
 また、PDSCHは、システムインフォメーションメッセージを送信するために用いられる。システムインフォメーションメッセージは、システムインフォメーションブロックタイプ1以外のシステムインフォメーションブロックを含む。システムインフォメーションメッセージは、セルスペシフィック(セル固有)の情報である。
 また、PDSCHは、RRCメッセージを送信するために用いられる。RRCメッセージは、無線リソース制御(Radio Resource Control: RRC)層において処理される情報/信号である。RRCメッセージは、ある端末装置1に対して専用のメッセージ(dedicated signalingとも称する)であっても良い。すなわち、ユーザー装置スペシフィック(ユーザー装置固有)の情報は、専用のメッセージを使用して送信される。
 また、PDSCHは、MAC CE(Control Element)を送信するために用いられる。MAC CEは、媒体アクセス制御(MAC: Medium Access Control)層において処理される情報/信号である。ここで、RRCメッセージおよび/またはMAC CEを、上位層の信号(higher layer signaling)とも称する。
 図1において、下りリンク物理信号として、同期信号(Synchronization signal: SS)および下りリンク参照信号(Downlink Reference Signal: DL RS)が用いられる。下りリンク物理信号は、上位層から出力された情報を送信するために使用されないが、物理層によって使用される。
 例えば、図1において、CRS(Cell-specific Reference Signal)、PDSCHに関連するURS(UE-specific Reference Signal)、EPDCCHに関連するDMRS(DeModulation Reference Signal)、NZP CSI-RS(Non-Zero Power Chanel State Information Reference Signal)およびZP CSI-RS(Zero Power Chanel State Information Reference Signal)の5つのタイプの下りリンク参照信号が用いられる。
 ここで、下りリンク物理チャネルおよび下りリンク物理信号を総称して、下りリンク信号とも称する。また、上りリンク物理チャネルおよび上りリンク物理信号を総称して、上りリンク信号とも称する。また、下りリンク物理チャネルおよび上りリンク物理チャネルを総称して、物理チャネルとも称する。また、下りリンク物理信号および上りリンク物理信号を総称して、物理信号とも称する。
 また、BCH、UL-SCHおよびDL-SCHは、トランスポートチャネルである。MAC層で用いられるチャネルを、トランスポートチャネルと称する。また、MAC層で用いられるトランスポートチャネルの単位を、トランスポートブロック(Transport Block: TB)、または、MAC PDU(Protocol Data Unit)とも称する。例えば、HARQの制御は、MAC層においてトランスポートブロック毎に行われる。トランスポートブロックは、MAC層が物理層に渡す(deliverする)データの単位である。物理層において、トランスポートブロックはコードワードにマップされ、コードワード毎に符号化処理などが行われる。
 図2は、本実施形態における無線フレーム(radio frame)の構成の例を示す図である。例えば、無線フレームのそれぞれは、10ms長である。また、無線フレームのそれぞれは2つのハーフフレームから構成される。ハーフフレームのそれぞれは、5ms長である。ハーフフレームのそれぞれは、5つのサブフレームから構成される。サブフレームのそれぞれは、1ms長であり、2つの連続するスロットによって定義される。スロットのそれぞれは、0.5ms長である。無線フレーム内のi番目のサブフレームは、(2×i)番目のスロットと(2×i+1)番目のスロットとから構成される。つまり、10ms間隔のそれぞれにおいて、10個のサブフレームが利用される。
 本実施形態において、以下の3つのタイプのサブフレームが定義される。
・下りリンクサブフレーム(第1のサブフレーム)
・上りリンクサブフレーム(第2のサブフレーム)
・スペシャルサブフレーム(第3のサブフレーム)
 下りリンクサブフレームは、下りリンク送信のためにリザーブされるサブフレームである。また、上りリンクサブフレームは、上りリンク送信のためにリザーブされるサブフレームである。また、スペシャルサブフレームは、3つのフィールドから構成される。該3つのフィールドは、DwPTS(Downlink Pilot Time Slot)、GP(Guard Period)、およびUpPTS(Uplink Pilot Time Slot)である。単一の無線フレームは、少なくとも、下りリンクサブフレーム、上りリンクサブフレーム、およびスペシャルサブフレームから構成される。
 DwPTS、GP、およびUpPTSの合計の長さは1msである。DwPTSは、下りリンク送信のためにリザーブされるフィールドである。UpPTSは、上りリンク送信のためにリザーブされるフィールドである。GPは、下りリンク送信および上りリンク送信が行われないフィールドである。スペシャルサブフレームは、DwPTSおよびGPのみによって構成されても良い。また、スペシャルサブフレームは、GPおよびUpPTSのみによって構成されても良い。
 例えば、基地局装置3は、スペシャルサブフレームがDwPTSおよびGPのみによって構成されることを、端末装置1に通知(設定)しても良い。また、基地局装置3は、スペシャルサブフレームが、GPおよびUpPTSのみによって構成されることを、端末装置1に通知(設定)しても良い。基地局装置3は、システムインフォメーションブロックタイプ1メッセージを用いて、スペシャルサブフレームの構成を示す情報を送信しても良い。
 また、無線フレームにおいて、5msと10msの下りリンク-上りリンク・スイッチポイント周期(downlink-to-uplink switch-point periodicity)がサポートされる。下りリンク‐上りリンク・スイッチポイント周期が5msの場合には、無線フレーム内の両方のハーフフレームに、スペシャルサブフレームが含まれる。また、下りリンク‐上りリンク・スイッチポイント周期が10msの場合には、無線フレーム内の最初のハーフフレームのみに、スペシャルサブフレームが含まれる。
 図3は、本実施形態におけるスロットの構成の例を示す図である。スロットのそれぞれにおいて送信される物理信号または物理チャネルは、リソースグリッドによって表現される。下りリンクにおいて、リソースグリッドは、複数のサブキャリアと複数のOFDMシンボルによって定義される。上りリンクにおいて、リソースグリッドは、複数のサブキャリアと複数のSC-FDMAシンボルによって定義される。
 ここで、1つのスロットを構成するサブキャリアの数は、セルの帯域幅に依存する。例えば、1つのスロットを構成するOFDMシンボルまたはSC-FDMAシンボルの数は7である。また、リソースグリッド内のエレメントのそれぞれをリソースエレメントと称する。リソースエレメントは、サブキャリアの番号とOFDMシンボルまたはSC-FDMAシンボルの番号とを用いて識別される。
 リソースブロックは、ある物理チャネル(例えば、PDSCH、PUSCHなど)のリソースエレメントへのマッピングを表現するために用いられる。例えば、1つの物理リソースブロックは、時間領域において7個の連続するOFDMシンボルまたはSC-FDMAシンボルと、周波数領域において12個の連続するサブキャリアとから定義される。すなわち、1つの物理リソースブロックは、(7×12)個のリソースエレメントから構成される。また、1つの物理リソースブロックは、時間領域において1つのスロットに対応し、周波数領域において180kHzに対応する。
 図4は、下りリンクサブフレームにおける物理チャネルおよび物理信号のマッピングの例を示す図である。基地局装置3は、下りリンクサブフレームにおいて、下りリンク物理チャネル、および、下りリンク物理信号を送信することができる。
 例えば、PBCHは、無線フレームにおけるサブフレーム0のみで送信される。また、下りリンク参照信号は、周波数領域および時間領域において分散するリソースエレメントにマップされる。ここで、説明の簡略化のため、図4において下りリンク参照信号は図示しない。
 また、PDCCH領域において、複数のPDCCHが周波数および時間多重されても良い。また、EPDCCH領域において、複数のEPDCCHが周波数、時間、および空間多重されても良い。また、PDSCH領域において、複数のPDSCHが周波数および空間多重されても良い。また、PDCCHと、PDSCHまたはEPDCCHは時間多重されても良い。また、PDSCHとEPDCCHは周波数多重されても良い。
 図5は、上りリンクサブフレームにおける物理チャネルおよび物理信号のマッピングの例を示す図である。端末装置1は、上りリンクサブフレームにおいて、上りリンク物理チャネル、および、上りリンク物理信号を送信することができる。
 例えば、PUCCH領域において、複数のPUCCHが周波数、時間、および符合多重されても良い。また、PUSCH領域において、複数のPUSCHが周波数および空間多重されても良い。また、PUCCHとPUSCHは、周波数多重されても良い。また、PRACHは、単一のサブフレームまたは2つのサブフレームに渡って配置されても良い。また、複数のPRACHは、符号多重されても良い。
 また、SRSは、上りリンクサブフレームにおける最後のSC-FDMAシンボルを用いて送信されても良い。端末装置1は、単一のセルにおいて、単一のSC-FDMAシンボルを用いて、SRSと、PUCCH/PUSCH/PRACHを同時に送信することはできない。
 また、端末装置1は、単一のセルの単一の上りリンクサブフレームにおいて、該上りリンクサブフレーム内の最後のSC-FDMAシンボルを除くSC-FDMAシンボルを用いてPUSCHおよび/またはPUCCHを送信し、該上りリンクサブフレーム内の最後のSC-FDMAシンボルを用いてSRSを送信することができる。すなわち、端末装置1は、単一のセルの単一の上りリンクサブフレームにおいて、SRSとPUSCH/PUCCHの両方を送信することができる。また、DMRSは、PUCCHまたはPUSCHと時間多重される。ここで、説明の簡略化のため、図5においてDMRSは図示しない。
 図6は、スペシャルサブフレームにおける物理チャネルおよび物理信号のマッピングの例を示す図である。図6において、DwPTSは、スペシャルサブフレームにおける1番目から9番目のSC-FDMAシンボルから構成される。また、GPは、スペシャルサブフレームにおける10番目から12番目のSC-FDMAシンボルから構成される。また、UpPTSは、スペシャルサブフレームにおける13番目と14番目のSC-FDMAシンボルから構成される。
 基地局装置3は、スペシャルサブフレームのDwPTSにおいて、PCFICH、PHICH、PDCCH、EPDCCH、PDSCH、同期信号、および、下りリンク参照信号を送信しても良い。また、基地局装置3は、スペシャルサブフレームのDwPTSにおいて、PBCHを送信しなくても良い。
 また、端末装置1は、スペシャルサブフレームのUpPTSにおいて、PRACH、およびSRSを送信しても良い。また、端末装置1は、スペシャルサブフレームのUpPTSにおいて、PUCCH、PUSCH、およびDMRSを送信しなくても良い。
 また、端末装置1は、スペシャルサブフレームがGPおよびUpPTSのみによって構成されている場合には、スペシャルサブフレームのUpPTSにおいて、PUCCHおよび/またはPUSCHおよび/またはDMRSを送信しても良い。
 ここで、端末装置1は、PDCCH候補(PDCCH candidates)および/またはEPDCCH候補(EPDCCH candidates)のセットをモニタする。以下、説明の簡略化のために、PDCCHは、EPDCCHを含む。PDCCH候補とは、基地局装置3によって、PDCCHがマップおよび送信される可能性のある候補を示している。また、PDCCH候補は、1つまたは複数の制御チャネル要素(CCE: Control Channel Element)から構成される。また、モニタとは、モニタされる全てのDCIフォーマットに応じて、PDCCH候補のセット内のPDCCHそれぞれに対して、端末装置1がデコードを試みるということを意味する。
 ここで、端末装置1が、モニタするPDCCH候補のセットは、サーチスペースとも称される。サーチスペースとは、基地局装置3によってPDCCHの送信に用いられる可能性のあるリソースのセットである。PDCCH領域には、コモンサーチスペース(CSS: Common Search Space)とユーザー装置スペシフィックサーチスペース(USS: UE-specific Search Space)が構成(定義、設定)される。
 CSSは、複数の端末装置1に対する下りリンク制御情報の送信に用いられる。すなわち、CSSは、複数の端末装置1に対して共通のリソースによって定義される。また、USSは、ある特定の端末装置1に対する下りリンク制御情報の送信に用いられる。すなわち、USSは、ある特定の端末装置1に対して専用のリソースによって定義される。
 端末装置1は、PDCCH領域のCSSおよび/またはUSSにおいてPDCCHをモニタし、自装置宛てのPDCCHを検出する。
 また、下りリンク制御情報の送信(PDCCHでの送信)には、基地局装置3が端末装置1に割り当てたRNTIが利用される。具体的には、DCIフォーマット(下りリンク制御情報でも良い)にCRC(Cyclic Redundancy Check: 巡回冗長検査)パリティビットが付加され、付加された後に、CRCパリティビットがRNTIによってスクランブルされる。
 端末装置1は、RNTIによってスクランブルされたCRCパリティビットが付加されたDCIフォーマットに対してデコードを試み、CRCが成功したDCIフォーマットを、自装置宛のDCIフォーマットとして検出する(ブラインドデコーディングとも呼称される)。すなわち、端末装置1は、RNTIによってスクランブルされたCRCを伴うPDCCHに対してデコードを試み、CRCが成功したPDCCHを、自装置宛のPDCCHとして検出する。
 ここで、RNTIには、C-RNTI(Cell-Radio Network Temporary Identifier)が含まれる。C-RNTIは、RRC接続およびスケジューリングの識別に対して使用されるユニークな(一意的な)識別子である。C-RNTIは、動的にスケジュールされるユニキャスト送信のために利用される。
 また、RNTIには、Temporary C-RNTIが含まれる。Temporary C-RNTIは、ランダムアクセスプロシージャに対して使用される識別子である。例えば、端末装置1は、Temporary C-RNTIによってスクランブルされたCRCが付加されたDCIフォーマットを、コモンサーチスペースのみでデコードしても良い。
 ランダムアクセスプロシージャには、コンテンションベースのランダムアクセスプロシージャ(Contention based Random Access procedure)とノンコンテンションベースのランダムアクセスプロシージャ(Non-contention based Random Access procedure)の2つのランダムアクセスプロシージャが含まれる。コンテンションベースのランダムアクセスプロシージャは、複数の端末装置1間で衝突が発生する可能性のあるランダムアクセスである。
 また、ノンコンテンションベースのランダムアクセスプロシージャは、複数の端末装置1間で衝突が発生しないランダムアクセスである。例えば、ノンコンテンションベースのランダムアクセスプロシージャにおいて、基地局装置3は、衝突が発生しないように、ランダムアクセスプリアンブルを端末装置1に対して割り当てることができる。
 本実施形態に関わるランダムアクセスプロシージャは、コンテンションベースのランダムアクセスプロシージャである。コンテンションベースのランダムアクセスプロシージャの例を説明する。
 端末装置1は、基地局装置3によって送信されたシステムインフォメーションブロックタイプ2(SIB2)を取得する。SIB2は、セル内における全ての端末装置1(または、複数の端末装置1)に対して共通の設定(共通の情報)である。例えば、該共通の設定には、PRACHの設定が含まれる。
 端末装置1は、ランダムアクセスプリアンブルの番号をランダムに選択する。また、端末装置1は、選択した番号のランダムアクセスプリアンブル(メッセージ1)を、PRACHを用いて基地局装置3に送信する。基地局装置3は、ランダムアクセスプリアンブルを用いて上りリンクの送信タイミングを推定する。
 基地局装置3は、PDSCHを用いてランダムアクセスレスポンス(メッセージ2)を送信する。ランダムアクセスレスポンスには、基地局装置3によって検出されたランダムアクセスプリアンブルに対する複数の情報が含まれる。例えば、該複数の情報には、ランダムアクセスプリアンブルの番号、Temporary C-RNTI、TAコマンド(Timing Advance Command)、および、ランダムアクセスレスポンスグラントが含まれる。
 端末装置1は、ランダムアクセスレスポンスグラントを用いてスケジューリングされたPUSCHで、上りリンクデータ(メッセージ3)を送信(初期送信)する。該上りリンクデータには、端末装置1を識別するための識別子(InitialUE-IdentityまたはC-RNTIを示す情報)が含まれる。
 基地局装置3は、上りリンクデータの復号に失敗した場合、Temporary C-RNTIによってスクランブルされたCRCパリティビットが付加されたDCIフォーマットを用いて、上りリンクデータの再送信を指示する。端末装置1は、該DCIフォーマットによって上りリンクデータの再送信を指示された場合、Temporary C-RNTIによってスクランブルされたCRCパリティビットが付加されたDCIフォーマットを用いてスケジュールされたPUSCHで、同一の上りリンクデータを再送信する。
 また、基地局装置3は、上りリンクデータの復号に失敗した場合、PHICH(NACK)を用いて、上りリンクデータの再送信を指示することができる。端末装置1は、該NACKによって上りリンクデータの再送信を指示された場合、PUSCHで、同一の上りリンクデータを再送信する。
 基地局装置は、上りリンクデータの復号に成功し、上りリンクデータを取得することによって、何れの端末装置1がランダムアクセスプリアンブルおよび上りリンクデータの送信を行っていたかを知ることができる。すなわち、基地局装置3は、上りリンクデータの復号に成功する前は、何れの端末装置1がランダムアクセスプリアンブルおよび上りリンクデータの送信を行っているかを知ることはできない。
 基地局装置3は、InitialUE-Identityを含むメッセージ3を受信した場合、受信したInitialUE-Identityに基づいて生成したコンテンションレゾリューション識別子(contention resolution identity)(メッセージ4)を、PDSCHを用いて端末装置1に送信する。端末装置1は、受信したコンテンションレゾリューション識別子と、送信したInitialUE-Identityがマッチした場合に、(1)ランダムアクセスプリアンブルのコンテンションレゾリューションに成功したとみなし、(2)Temporary C-RNTIの値をC-RNTIにセットし、(3)Temporary C-RNTIを破棄し、(4)ランダムアクセスプロシージャが正しく完了したとみなす。
 また、基地局装置3は、C-RNTIを示す情報を含むメッセージ3を受信した場合、受信したC-RNTIによってスクランブルされたCRCパリティビットが付加されたDCIフォーマット(メッセージ4)を、端末装置1に送信する。端末装置1は、C-RNTIによってスクランブルされたCRCパリティビットが付加されたDCIフォーマットをデコードした場合に、(1)ランダムアクセスプリアンブルのコンテンションレゾリューションに成功したとみなし、(2)Temporary C-RNTIを破棄し、(3)ランダムアクセスプロシージャが正しく完了したとみなす。
 すなわち、基地局装置3は、コンテンションベースのランダムアクセスプロシージャの一環として(as part of contention based random access procedure)、ランダムアクセスレスポンスグラントを用いて、PUSCHをスケジュールする。
 端末装置1は、ランダムアクセスレスポンスグラントを用いてスケジュールされたPUSCHで、上りリンクデータ(メッセージ3)を送信する。すなわち、端末装置1は、コンテンションベースのランダムアクセスプロシージャの一環として、ランダムアクセスレスポンスグラントに対応するPUSCHでの送信を行う。
 また、基地局装置3は、コンテンションベースのランダムアクセスプロシージャの一環として、Temporary C-RNTIによってスクランブルされたCRCが付加されたDCIフォーマットを用いて、PUSCHをスケジュールする。また、基地局装置3は、コンテンションベースのランダムアクセスプロシージャの一環として、PHICH(NACK)を用いて、PUSCHでの送信をスケジュール/指示する。
 端末装置1は、Temporary C-RNTIによってスクランブルされたCRCが付加されたDCIフォーマットを用いてスケジュールされたPUSCHで、上りリンクデータ(メッセージ3)を送信(再送信)する。また、端末装置1は、PHICHの受信に応じて、スケジュールされたPUSCHで、上りリンクデータ(メッセージ3)を送信(再送信)する。すなわち、端末装置1は、コンテンションベースのランダムアクセスプロシージャの一環として、同一の上りリンクデータ(トランスポートブロック)の再送信に対応するPUSCHでの送信を行う。
 図7は、本実施形態における端末装置1の構成を示す概略ブロック図である。端末装置1は、データ制御部101と、送信データ変調部102と、無線部103と、スケジューリング部104と、チャネル推定部105と、受信データ復調部106と、データ抽出部107と、上位層108(上位層処理部とも称する)、アンテナ109と、を含んで構成される。また、データ制御部101、送信データ変調部102、無線部103、スケジューリング部104、上位層108、アンテナ109で送信部を構成する。また、無線部103、スケジューリング部104、チャネル推定部105、受信データ復調部106、データ抽出部107、上位層108、アンテナ109で受信部を構成する。ここで、端末装置1を構成する各部を、ユニットとも呼称する。
 データ制御部101は、スケジューリング部104からトランスポートチャネルを受信する。また、データ制御部101は、トランスポートチャネルと物理層で生成される信号を、スケジューリング部104から入力されるスケジューリング情報に基づいて、物理チャネルにマッピングする。マッピングされた各データは、送信データ変調部102へ出力される。
 送信データ変調部102は、送信データを変調/符号化する。送信データ変調部102は、データ制御部101から入力されたデータに対して、変調/符号化、入力信号の直列/並列変換、IFFT処理、CP挿入などの信号処理を行い、送信データを生成して、無線部103へ出力する。
 無線部103は、送信データ変調部102から入力された送信データを無線周波数にアップコンバートして無線信号を生成し、アンテナ109を介して、基地局装置3に送信する。また、無線部103は、基地局装置3から受信した無線信号を、アンテナ109を介して受信し、ベースバンド信号にダウンコンバートして、受信データを、チャネル推定部105および受信データ復調部106に出力する。
 スケジューリング部104は、論理チャネルとトランスポートチャネルのマッピング、下りリンクおよび上りリンクのスケジューリングなどを行う。スケジューリング部104は、各物理層の処理部を統合して制御するため、スケジューリング部104と、アンテナ109、データ制御部101、送信データ変調部102、チャネル推定部105、受信データ復調部106、データ抽出部107および無線部103との間のインターフェースが存在する。
 また、スケジューリング部104は、下りリンクのスケジューリングでは、基地局装置3から受信した下りリンク制御情報や上位層108から入力されたスケジューリング情報などに基づいて、トランスポートチャネルおよび物理チャネルにおける受信制御やスケジューリング情報の生成を行う。これら下りリンクのスケジューリングに使用されるスケジューリング情報は、データ制御部101へ出力される。
 また、スケジューリング部104は、上りリンクのスケジューリングでは、基地局装置3から受信した下りリンク制御情報や上位層108から入力されたスケジューリング情報などに基づいて、上位層108から入力された上りリンクの論理チャネルをトランスポートチャネルにマッピングするためのスケジューリング処理、および、上りリンクのスケジューリングに使用されるスケジューリング情報の生成を行う。これらスケジューリング情報は、データ制御部101へ出力される。
 また、スケジューリング部104は、上位層108から入力された上りリンクの論理チャネルをトランスポートチャネルにマッピングし、データ制御部101へ出力する。また、スケジューリング部104は、チャネル推定部105から入力されたチャネル状態情報や、データ抽出部107から入力されたCRCパリティビット(単に、CRCとも称される)の確認結果についても、データ制御部101へ出力する。
 また、スケジューリング部104は、第1の設定および/または第2の設定および/または第3の設定に基づいて、受信処理および送信処理を行うタイミングを決定する。
 チャネル推定部105は、下りリンクデータの復調のために、下りリンク参照信号(例えば、DMRS)から下りリンクのチャネル状態を推定し、受信データ復調部106に出力する。また、受信データ復調部106は、無線部103から入力された受信データを復調し、データ抽出部107に出力する。
 データ抽出部107は、受信データ復調部106から入力された受信データに対して、正誤を確認するとともに、確認結果(例えば、ACKまたはNACK)をスケジューリング部104に出力する。また、データ抽出部107は、受信データ復調部106から入力された受信データからトランスポートチャネルと物理層の制御データに分離して、スケジューリング部104に出力する。
 上位層108は、RRC層の処理やMAC層の処理を行う。上位層108は、下位層の処理部を統合して制御するため、上位層108と、スケジューリング部104、アンテナ109、データ制御部101、送信データ変調部102、チャネル推定部105、受信データ復調部106、データ抽出部107および無線部103との間のインターフェースが存在する。
 また、上位層108は、第1の設定、第2の設定および第3の設定を管理する。すなわち、基地局装置から受信した、第1の情報に基づいて第1の設定をセットし、第2の情報に基づいて第2の設定をセットし、第2の情報に基づいて第3の設定をセットする。
 図8は、本実施形態における基地局装置3の構成を示す概略ブロック図である。基地局は、データ制御部301と、送信データ変調部302と、無線部303と、スケジューリング部304と、チャネル推定部305と、受信データ復調部306と、データ抽出部307と、上位層308(上位層処理部とも称する)と、アンテナ309と、を含んで構成される。また、無線部303、スケジューリング部304、チャネル推定部305、受信データ復調部306、データ抽出部307、上位層308およびアンテナ309で受信部を構成する。また、データ制御部301、送信データ変調部302、無線部303、スケジューリング部304、上位層308およびアンテナ309で送信部を構成する。ここで、基地局を構成する各部を、ユニットとも呼称する。
 データ制御部301は、スケジューリング部304からトランスポートチャネルを受信する。データ制御部301は、トランスポートチャネルと物理層で生成される信号を、スケジューリング部304から入力されるスケジューリング情報に基づいて、物理チャネルにマッピングする。マッピングされた各データは、送信データ変調部302へ出力される。
 送信データ変調部302は、送信データを変調/符号化する。送信データ変調部302は、データ制御部301から入力されたデータに対して、スケジューリング部304からのスケジューリング情報などに基づいて、変調/符号化、入力信号の直列/並列変換、IFFT(逆高速フーリエ変換:Inverse Fase Fourier Transform)処理、CP(Cyclic Prefix)挿入などの信号処理を行い、送信データを生成して、無線部303へ出力する。
 無線部303は、送信データ変調部302から入力された送信データを無線周波数にアップコンバートして無線信号を生成し、アンテナ309を介して、端末装置1に送信する。また、無線部303は、端末装置1から受信した無線信号を、アンテナ309を介して受信し、ベースバンド信号にダウンコンバートして、受信データをチャネル推定部105と受信データ復調部106とに出力する。
 スケジューリング部304は、論理チャネルとトランスポートチャネルのマッピング、下りリンクおよび上りリンクのスケジューリングなどを行う。スケジューリング部304は、各物理層の処理部を統合して制御するため、スケジューリング部304と、アンテナ309、無線部303、チャネル推定部305、受信データ復調部306、データ制御部301、送信データ変調部302およびデータ抽出部307との間のインターフェースが存在する。
 また、スケジューリング部304は、下りリンクのスケジューリングでは、端末装置1から受信した上りリンク制御情報や上位層308から入力されたスケジューリング情報などに基づいて、トランスポートチャネルおよび物理チャネルにおける送信制御やスケジューリング情報の生成を行う。これら下りリンクのスケジューリングに使用されるスケジューリング情報は、データ制御部301へ出力される。
 また、スケジューリング部304は、上りリンクのスケジューリングでは、チャネル推定部305が出力する上りリンクのチャネル状態や上位層308から入力されたスケジューリング情報などに基づいて、スケジューリング情報の生成を行う。これら上りリンクのスケジューリングに使用されるスケジューリング情報は、データ制御部301へ出力される。
 また、スケジューリング部304は、上位層308から入力された下りリンクの論理チャネルをトランスポートチャネルにマッピングし、データ制御部301へ出力する。また、スケジューリング部304は、データ抽出部307から入力された上りリンクのトランスポートチャンネルと制御データを、必要に応じて処理した後に、上りリンクの論理チャネルにマッピングし、上位層308へ出力する。
 また、スケジューリング部304は、スケジューリング結果に基づいて、物理チャネル(例えば、PDSCH、PUSCHなど)のスケジューリングに用いられる情報を生成する。また、スケジューリング部304は、第1の設定および/または第2の設定および/または第3の設定に基づいて、送信処理および受信処理を行うタイミングを決定する。
 チャネル推定部305は、上りリンクデータの復調のために、上りリンク参照信号(例えば、DMRS)から上りリンクのチャネル状態を推定し、受信データ復調部306に出力する。また、上りリンクのスケジューリングを行うために、上りリンク参照信号(例えば、SRS)から上りリンクのチャネル状態を推定し、スケジューリング部304に出力する。
 受信データ復調部306は、受信データを復調する。受信データ復調部306は、チャネル推定部305から入力された上りリンクのチャネル状態の推定結果に基づいて、無線部303から入力された変調データに対し、DFT変換、サブキャリアマッピング、IFFT変換などの信号処理を行って、復調処理を施し、データ抽出部307に出力する。
 データ抽出部307は、受信データ復調部306から入力された受信データに対して、正誤を確認するとともに、確認結果(例えば、ACKまたはNACK)をスケジューリング部304に出力する。また、データ抽出部307は、受信データ復調部306から入力されたデータからトランスポートチャネルと物理層の制御データとに分離して、スケジューリング部304に出力する。
 上位層308は、RRC層の処理やMAC層の処理を行う。上位層308は、下位層の処理部を統合して制御するため、上位層308と、スケジューリング部304、アンテナ309、無線部303、チャネル推定部305、受信データ復調部306、データ制御部301、送信データ変調部302およびデータ抽出部307との間のインターフェースが存在する。
 また、上位層308は、第1の設定、第2の設定および第3の設定の管理を、端末装置1のそれぞれに対して行う。また、上位層308は、第1の設定を示す第1の情報、第2の設定を示す第2の情報、第3の設定を示す第3の情報を生成する。
 ここで、基地局装置3は、端末装置1に対する、第1の設定および/または第2の設定および/または第3の設定を決定しても良い。また、基地局装置3は、端末装置1に対する、第1の設定および/または第2の設定および/または第3の設定を、上位ノードから指示されても良い。例えば、上位層108は、上りリンクのトラフィック量および下りリンクのトラフィック量に基づいて、第1の設定、第2の設定および第3の設定を決定しても良い。
 第1の設定、第2の設定および第3の設定について説明する。以下の説明において、端末装置1は、通常のHARQオペレーションを実行することとする。すなわち、端末装置1は、サブフレームバンドリングオペレーションをサポートすることが可能であるが、以下に記載の動作は、通常のHARQオペレーションを実行する場合に適用される。
 端末装置1は、第1の設定および/または第2の設定および/または第3の設定をセットする。例えば、第1の設定および/または第2の設定および/または第3の設定は、上りリンク-下りリンク設定(Uplink - Downlink configuration)に基づいて定義されても良い。
 図9は、上りリンク-下りリンク設定の例を示す表である。図9において、Dは下りリンクサブフレームを示している。また、Uは上りリンクサブフレームを示している。また、Sはスペシャルサブフレームを示している。
 例えば、図9に示すように、無線サブフレームにおけるサブフレーム1は、常に、スペシャルサブフレームとして定義される。また、無線サブフレームにおけるサブフレーム0と5は、常に、下りリンクサブフレームとして定義される。また、無線サブフレームにおけるサブフレーム2は、常に、上りリンクサブフレームとして定義される。
 また、下りリンク-上りリンク・スイッチポイント周期が5msの場合に、無線フレームにおけるサブフレーム6は、スペシャルサブフレームとして定義される。また、下りリンク-上りリンク・スイッチポイント周期が10msの場合に、無線フレームにおけるサブフレーム6は、下りリンクサブフレームとして定義される。
 すなわち、上りリンク-下りリンク設定は、無線フレームにおけるサブフレームのパターンに関する設定であっても良い。上りリンク-下りリンク設定は、無線フレームにおけるサブフレームの構成に関する設定であっても良い。すなわち、上りリンク-下りリンク設定は、下りリンクサブフレーム、上りリンクサブフレームおよびスペシャルサブフレームから成る無線フレームの構成に関する設定であっても良い。
 第1の設定について説明する。例えば、第1の設定は、PDCCH/EPDCCH/PHICHが配置されるサブフレームnと、該PDCCH/EPDCCH/PHICHが対応するPUSCHが配置されるサブフレームn+kとの対応を特定する(以下、“特定する”は、少なくとも、“選択する”、“決定する”、“指示する”の意味を含む)ために用いられても良い。
 また、第1の設定は、PHICHが配置されるサブフレームnと、前記PHICHが対応するPUSCHが配置されるサブフレームn-kとの対応を特定するために用いられても良い。また、第1の設定は、PUSCHが配置されるサブフレームnと、前記PUSCHが対応するPHICHが配置されるサブフレームn+kとの対応を特定するために用いられても良い。
 また、第1の設定は、上りリンクデータに対するHARQタイミングを特定するために用いられても良い。すなわち、第1の設定は、HARQインディケータ(PHICH)の送信タイミング(または、受信タイミング)を特定するために用いられても良い。
 また、第1の設定は、上りリンクグラント(上りリンクグラントを伴うPDCCH/EPDCCHでも良い)をモニタするサブフレームを特定するために用いられても良い。ここで、上りリンクグラントを伴うPDCCH/EPDDCHは、上りリンクグラントの送信に用いられるPDCCH/EPDDCHの意味を含む。
 すなわち、第1の設定は、上りリンク信号の送信が可能なサブフレームを特定するために用いられても良い。端末装置1は、基地局装置3によってスケジュールされた場合には、第1の設定に基づいて特定されるサブフレームにおいて、上りリンク信号を送信することができる。第1の設定は、上りリンク信号の送信タイミングを特定するために用いられても良い。
 また、第1の設定は、上りリンク信号の送信を行うサブフレームを特定するために用いられても良い。すなわち、第1の設定は、PUSCHでの送信を行うサブフレームを特定するために用いられても良い。また、第1の設定は、SRSの送信を行うサブフレームを特定するために用いられても良い。
 第1の設定は、上りリンク信号のスケジュールが可能なサブフレームを特定するために用いられても良い。第1の設定は、上りリンク信号の設定が可能なサブフレームを特定するために用いられても良い。
 図10は、第1の設定を説明するための図である。図10では、第1の設定として、上りリンク-下りリンク設定0から6が記載されている。図10において、PDCCH/EPDCCH/PHICHが配置されるサブフレームnと、前記PDCCH/EPDCCH/PHICHが対応するPUSCHが配置されるサブフレームn+kとの対応が示されている。
 端末装置1は、図10に示される表に基づいてkの値を特定する。ここで、サブフレームnおよびサブフレームn+kは、端末装置1に対して(端末装置1側で)意図されるサブフレームである。
 例えば、上りリンク-下りリンク設定1から6をセットしている端末装置1は、サブフレームnにおいて上りリンクグラントを伴うPDCCH/EPDDCHを検出した場合に、図10の表に基づいて特定されるサブフレームn+kにおいて該上りリンクグラントに対応するPUSCHでの送信を行う。ここで、該上りリンクグラントに対応するPUSCHでの送信は、該上りリンクグラントを用いてスケジュールされたPUSCHでの送信の意味を含む。また、送信を行うとは、PUSCHでの送信を調整(adjust)することの意味を含む。
 また、上りリンク-下りリンク設定1から6をセットしている端末装置1は、サブフレームnにおいてPHICHでの送信を検出した場合に、図10の表に基づいて特定されるサブフレームn+kにおいて該PHICHに対応するPUSCHでの送信を行う。
 ここで、上りリンク-下りリンク設定0が設定された端末装置1に対して送信される上りリンクグラントには、2ビットの上りリンクインデックス(UL index)が含まれる。
 上りリンク-下りリンク設定0をセットしている端末装置1は、上りリンクグラントを伴うPDCCH/EPDDCHを検出し、もし、上りリンクグラントに含まれる上りリンクインデックスのMSB(Most Significant Bit)が1にセットされている場合には、図10の表に基づいて特定されるサブフレームn+kにおいて該上りリンクグラントに対応するPUSCHでの送信を行う。
 また、上りリンク-下りリンク設定0をセットしている端末装置1は、サブフレームn=0または5における第1のリソースセットにおいてPHICHを受信した場合には、図10の表に基づいて特定されるサブフレームn+kにおいて該PHICHに対応するPUSCHでの送信を行う。
 また、上りリンク-下りリンク設定0をセットしている端末装置1は、サブフレームnにおいて上りリンクグラントに含まれる上りリンクインデックスのLSB(Least Significant Bit)が1にセットされている場合には、サブフレームn+7において該上りリンクグラントに対応するPUSCHでの送信を行う。
 また、上りリンク-下りリンク設定0をセットしている端末装置1は、サブフレームn=0または5における第2のリソースセットにおいてPHICHを受信した場合、または、サブフレームn=1または6においてPHICHを受信した場合には、サブフレームn+7において該上りリンクグラントに対応するPUSCHでの送信を行う。
 また、例えば、上りリンク-下りリンク設定0をセットしている端末装置1は、[SFN=m、サブフレーム1]においてPDCCH/EPDCCH/PHICHを検出した場合に、6つ後のサブフレーム[SFN=m、サブフレーム7]においてPUSCHの送信を行う。
 図11は、第1の設定を説明するための別の図である。図11では、第1の設定として、上りリンク-下りリンク設定0から6が記載されている。図11において、PHICHが配置されるサブフレームnと、前記PHICHが対応するPUSCHが配置されるサブフレームn-kとの対応が示されている。
 端末装置1は、図11に示される表に基づいてkの値を特定する。ここで、サブフレームnおよびサブフレームn-kは、端末装置1に対して(端末装置1側で)意図されるサブフレームである。
 例えば、端末装置1が、上りリンク-下りリンク設定0をセットしている場合には、サブフレームnにおいて端末装置1に割り当てられたPHICHで受信されるHARQ-ACK(HARQインディケータでも良い)は、図11の表に基づいて特定されるサブフレームn-kにおけるPUSCHでの送信に関連する。
 また、端末装置1が、上りリンク-下りリンク設定0をセットしている場合には、サブフレームn=0または5における第1のリソースセット、または、サブフレームn=1または6において端末装置1に割り当てられたPHICHで受信されるHARQ-ACKは、図11の表に基づいて特定されるサブフレームn-kにおけるPUSCHでの送信に関連する。
 また、端末装置1が、上りリンク-下りリンク設定0をセットしている場合には、サブフレームn=0または5における第2のリソースセットにおいて端末装置1に割り当てられたPHICHで受信されるHARQ-ACKは、n-6におけるPUSCHでの送信に関連する。
 また、例えば、上りリンク-下りリンク設定1をセットしている端末装置1に対して、[SFN=m、サブフレーム1]においてPHICHで受信したHARQ-ACKは、4つ前のサブフレーム[SFN=m-1、サブフレーム7]におけるPUSCHでの送信に関連する。
 図12は、第1の設定を説明するための別の図である。図12では、第1の設定として、上りリンク-下りリンク設定0から6が記載されている。図12において、PUSCHが配置されるサブフレームnと、前記PUSCHが対応するPHICHが配置されるサブフレームn+kとの対応が示されている。
 端末装置1は、図12に示される表に基づいてkの値を特定する。ここで、サブフレームnおよびサブフレームn+kは、端末装置1に対して(端末装置1側で)意図されるサブフレームである。端末装置1は、サブフレームnにおいてPUSCHでの送信がスケジュールされた場合には、図12の表から特定されるサブフレームn+kにおいてPHICHリソースを決定する。
 例えば、上りリンク-下りリンク設定0をセットしている端末装置1は、[SFN=m、サブフレームn=2]においてPUSCHでの送信がスケジュールされた場合には、[SFN=m、サブフレームn=6]においてPHICHリソースを決定する。
 また、上りリンク-下りリンク設定0をセットしている端末装置1は、[SFN=m、サブフレームn=3]においてPUSCHでの送信がスケジュールされた場合には、[SFN=m+1、サブフレームn=0]における第1のリソースセットの中からPHICHリソースを決定する。
 また、上りリンク-下りリンク設定0をセットしている端末装置1は、[SFN=m、サブフレームn=4]においてPUSCHでの送信がスケジュールされた場合には、[SFN=m+1、サブフレームn=0]における第2のリソースセットの中からPHICHリソースを決定する。
 また、上りリンク-下りリンク設定0をセットしている端末装置1は、[SFN=m、サブフレームn=7]においてPUSCHでの送信がスケジュールされた場合には、[SFN=m+1、サブフレームn=1]においてPHICHリソースを決定する。
 また、上りリンク-下りリンク設定0をセットしている端末装置1は、[SFN=m、サブフレームn=8]においてPUSCHでの送信がスケジュールされた場合には、[SFN=m+1、サブフレームn=5]における第1のリソースセットの中からPHICHリソースを決定する。
 また、上りリンク-下りリンク設定0をセットしている端末装置1は、[SFN=m、サブフレームn=9]においてPUSCH送信がスケジュールされた場合には、[SFN=m+1、サブフレームn=5]における第2のリソースセットの中からPHICHリソースを決定する。
 第2の設定について説明する。例えば、第2の設定は、PDSCHが配置されるサブフレームnと、該PDSCHに対応するHARQ-ACKが送信されるサブフレームn+kとの対応を特定するために用いられても良い。
 また、第2の設定は、下りリンクデータに対するHARQタイミングを特定するために用いられても良い。すなわち、第2の設定は、HARQ-ACKの送信タイミング(または、受信タイミング)を特定するために用いられても良い。
 また、第2の設定は、下りリンクアサインメント(下りリンクアサインメントを伴うPDCCH/EPDCCHでも良い)をモニタするサブフレームを特定するために用いられても良い。ここで、下りリンクアサインメントを伴うPDCCH/EPDDCHは、下りリンクアサインメントの送信に用いられるPDCCH/EPDDCHの意味を含む。
 また、第2の設定は、下りリンク信号が送信されるサブフレームを特定するために用いられても良い。第2の設定は、PDSCHでの送信または受信を行うサブフレームを特定するために用いられても良い。
 また、第2の設定は、下りリンク信号の送信が可能なサブフレームを特定するために用いられても良い。端末装置1は、基地局装置3によってスケジュールされた場合には、第2の設定に基づいて特定されるサブフレームにおいて、下りリンク信号を受信することができる(下りリンク信号が送信されるとみなすことができる)。第2の設定は、下りリンク信号の送信タイミングを特定するために用いられても良い。
 また、第2の設定は、下りリンク信号および/または下りリンク物理チャネルが、スケジュールおよび/または設定されたサブフレームにおいて、該下りリンク信号および/または下りリンク物理チャネルの受信処理を行うかどうかを特定するために用いられても良い。
 図13は、第2の設定を説明するための図である。図13では、第2の設定として、上りリンク-下りリンク設定0から6が記載されている。図13において、PDSCHが配置されるサブフレームn-kと、前記PDSCHが対応するHARQ-ACKが送信されるサブフレームnとの対応が示されている。
 端末装置1は、図13に示される表に基づいてkの値を特定する。ここで、サブフレームn-kおよびサブフレームnは、端末装置1に対して(端末装置1側で)意図されるサブフレームである。端末装置1は、サブフレームn-kにおいて、対応するHARQ-ACKの送信を行うべきPDSCHでの送信を検出した場合には、サブフレームnにおいてHARQ-ACKを送信する。
 例えば、端末装置1は、C-RNTIによってスクランブルされたCRCパリティビットが付加されたDCIフォーマットを用いてスケジュールされたPDSCHでの送信に対するHARQ-ACKの送信を行う。
 例えば、上りリンク-下りリンク設定1をセットしている端末装置1は、サブフレームn=2において、サブフレームn-6および/またはn-7において受信した、PDSCHでの送信に対するHARQ-ACKの送信を行う。
 第3の設定について説明する。ここで、端末装置1が、第1の設定、第2の設定、および、スケジューリング情報(例えば、DCIフォーマット、HARQインディケータ(PHICH)など)に基づいて送信の方向(上り、または、下り)を決定してしまうと、該スケジューリング情報を誤って受信/復号した端末装置1が、上りリンク信号を送信してしまうという問題が生じる。
 例えば、基地局装置3が、他の端末装置1に対する下りリンク信号を送信するサブフレームにおいて、該スケジューリング情報を誤って受信/復号した端末装置1が上りリンク信号を送信してしまい、該上りリンク信号が該下りリンク信号への干渉となってしまうという問題が生じる。
 第3の設定は、サブフレームにおける送信の方向(上り、または、下り)を特定するために用いられても良い。また、第3の設定は、上りリンク信号の送信が許可されるサブフレームを特定するために用いられても良い。また、第3の設定は、UpPTSにおいて上りリンク信号の送信を許可されるサブフレームを特定するために用いられても良い。
 例えば、第3の設定は、PUSCHでの送信が許可されるサブフレームを特定するために用いられても良い。また、第3の設定は、SRSの送信が許可されるサブフレームを特定するために用いられても良い。
 また、第3の設定は、下りリンク信号の送信が許可されるサブフレームを特定するために用いられても良い。また、第3の設定は、DwPTSにおいて下りリンク信号の送信を許可されるサブフレームを特定するために用いられても良い。例えば、第3の設定は、PDSCHでの送信(または、受信)が許可されるサブフレームを特定するために用いられても良い。また、第3の設定は、GPおよびUpPTSにおいて下りリンク信号の送信を許可されるサブフレームを特定するために用いられても良い。
 また、第3の設定は、フレキシブルサブフレームにおける上りリンク信号の送信が許可されているかどうかを特定するために用いられても良い。すなわち、第3の設定は、上りリンク信号の送信が許可されるフレキシブルサブフレームを特定するために用いられても良い。
 また、第3の設定は、フレキシブルサブフレームにおける下りリンク信号の送信が許可されているかどうかを特定するために用いられても良い。すなわち、第3の設定は、下りリンク信号の送信が許可されるフレキシブルサブフレームを特定するために用いられても良い。ここで、フレキシブルサブフレームについては、後述する。
 また、第3の設定は、送信の方向が、第1の設定と第2の設定のどちらに従うのかを特定するために用いられても良い。第3の設定は、第1の設定と第2の設定のどちらに基づいて、上りリンク信号の送信が可能なサブフレームが特定されるべきかを示しても良い。端末装置1は、第3の設定に従って特定した第1の設定または第2の設定に基づいて、上りリンク信号の送信が可能なサブフレームを特定する。
 また、第3の設定は、第1の設定と第2の設定のどちらに基づいて、下りリンク信号をモニタするサブフレームが特定されるべきかを示しても良い。端末装置1は、第3の設定に従って特定した第1の設定または第2の設定に基づいて、下りリンク信号をモニタするサブフレームを特定する。
 また、第3の設定は、コンテンションベースのランダムアクセスプロシージャの一環としての、ランダムアクセスレスポンスグラント、または、同一のトランスポートブロックの再送信に対応するPUSCHでの送信に対しては用いられなくても良い。
 すなわち、第3の設定は、コンテンションベースのランダムアクセスプロシージャの一環としての、ランダムアクセスレスポンスグラント、または、同一のトランスポートブロックの再送信に対応するPUSCHでの送信である場合を除いて(unless the PUSCH transmission corresponds to a Random Access Response Grant or a retransmission of the same transport block as part of the contention based random access procedure)、用いられても良い。
 また、第3の設定は、C-RNTIによってスクランブルされたCRCパリティビットが付加されたDCIフォーマットを用いてスケジュールされたPUSCHでの送信に対して用いられなくても良く、HARQインディケータ(PHICH)に基づく、同一のトランスポートブロックの再送信に対応するPUSCHでの送信に対して用いられても良い。
 また、第3の設定は、コンテンションベースのランダムアクセスプロシージャの一環ではない、HARQインディケータ(PHICH)に対応するPUSCHでの送信(または、受信)のみに対して用いられても良い。
 基地局装置3は、第1の設定を示す第1の情報(第1のパラメータを示す第1の情報でも良い)を、端末装置1へ送信しても良い。また、基地局装置3は、第2の設定を示す第2の情報(第2のパラメータを示す第2の情報でも良い)を、端末装置1へ送信しても良い。また、基地局装置3は、第3の設定を示す第3の情報(第3のパラメータを示す第3の情報でも良い)を、端末装置1へ送信しても良い。
 例えば、基地局装置3は、第1の情報を、マスターインフォメーションブロック、システムインフォメーションブロックタイプ1メッセージ、システムインフォメーションメッセージ、RRCメッセージ、MAC CE、および、物理層における制御情報(例えば、DCIフォーマット)の少なくとも1つに含めて送信しても良い。例えば、第1の情報は、システムインフォメーションブロックタイプ1メッセージに含まれることが好ましい。また、第1の情報は、セル内における複数の端末装置1に対して共通であることが好ましい。
 また、基地局装置3は、第2の情報を、マスターインフォメーションブロック、システムインフォメーションブロックタイプ1メッセージ、システムインフォメーションメッセージ、RRCメッセージ、MAC CE、および、物理層における制御情報(例えば、DCIフォーマット)の少なくとも1つに含めて送信しても良い。例えば、第2の情報は、システムインフォメーションブロックタイプ1メッセージ、または、システムインフォメーションメッセージ、または、RRCメッセージに含まれることが好ましい。また、第2の情報は、セル内における複数の端末装置1に対して共通であっても良いし、ある端末装置に対して専用であっても良い。
 また、基地局装置3は、第3の情報を、マスターインフォメーションブロック、システムインフォメーションブロックタイプ1メッセージ、システムインフォメーションメッセージ、RRCメッセージ、MAC CE、および、物理層における制御情報(例えば、DCIフォーマット)の少なくとも1つに含めて送信しても良い。例えば、第3の情報は、マスターインフォメーションブロック、または、MAC CE、または、物理層における制御情報(例えば、DCIフォーマット)に含まれることが好ましい。また、第3の情報は、セル内における複数の端末装置1に対して共通であっても良いし、ある端末装置に対して専用であっても良い。
 また、第3の設定(第3の情報でも良い)は、少なくとも1ビットの情報を用いて定義されても良い。第3の設定(第3の情報でも良い)は、第3の指示と称されても良い。
 基地局装置3は、第3の情報が含まれるDCIフォーマット(DCIフォーマット6とも称する)に、専用のCRCパリティビット(以下、DTDD-CRC: Dynamic TDD-CRCとも称する)を付加して送信しても良い。ここで、DTDD-CRCは、仕様書などに基づいて、第3の情報の送信に対して専用に定義(予約)される。基地局装置3は、DTDD-CRCを、端末装置1へ割り当てることができる。
 また、DCIフォーマット6には、複数の端末装置1宛ての、複数の第3の情報が含まれても良い。基地局装置3は、DCIフォーマット6を、CSSで送信しても良い。また、基地局装置3は、DCIフォーマット6を、USSで送信しても良い。
 また、基地局装置3は、DCIフォーマット6のいずれのフィールド(フィールドの位置)に、端末装置1宛ての第3の情報がセットされているのかを指示する情報(インデックス)を、上位層の信号(例えば、dedicated signaling)に含めて送信しても良い。
 基地局装置3は、第3の情報を下りリンクアサインメントに含めて送信しても良い。また、基地局装置3は、第3の情報を上りリンクグラントに含めて送信しても良い。端末装置1は、DTDD-RNTIによってスクランブルされたCRCパリティビットが付加されたDCIフォーマット6を検出し、第3の情報に基づいて、第3の設定をセットする。
 ここで、第1の設定は、上りリンク参照設定(uplink reference configuration)と称されても良い。また、第1の設定は、上りリンク参照上りリンク-下りリンク設定(uplink reference uplink - downlink configuration)と称されても良い。
 また、第2の設定は、下りリンク参照設定(downlink reference configuration)と称されても良い。また、第2の設定は、下りリンク参照上りリンク-下りリンク設定(downlink reference uplink - downlink configuration)と称されても良い。
 端末装置1は、第1の情報に基づいて、第1の設定をセットしても良い。また、端末装置1は、第1の情報に基づいて、上りリンク参照設定として、第1の設定をセットしても良い。また、端末装置1は、第1の情報に基づいて、上りリンク参照上りリンク-下りリンク設定として、第1の設定をセットしても良い。
 また、端末装置1は、第2の情報に基づいて、第2の設定をセットしても良い。また、端末装置1は、第2の情報に基づいて、下りリンク参照設定として、第2の設定をセットしても良い。また、端末装置1は、第2の情報に基づいて、下りリンク参照上りリンク-下りリンク設定として、第2の設定をセットしても良い。
 また、端末装置1は、第3の情報に基づいて、第3の設定をセットしても良い。ここで、第2の設定をセットしている端末装置1を、ダイナミックTDDが設定されている端末装置1とも称しても良い。
 図14は、第1の設定、第2の設定および第3の設定を用いて指示されるサブフレームの関係を示す図である。図14において、Dは下りリンクサブフレームを示し、Uは上りリンクサブフレームを示し、Sはスペシャルサブフレームを示す。
 図14(a)に示すように、第1の設定によって下りリンクサブフレームと指示され、第2の設定によって下りリンクサブフレームと指示されたサブフレームは、第3の設定によって下りリンクサブフレームとして指示されても良い。
 また、図14(b)に示すように、第1の設定によって上りリンクサブフレームと指示され、第2の設定によって上りリンクサブフレームと指示されたサブフレームは、第3の設定によって上りリンクサブフレームとして指示されても良い。
 また、図14(c)に示すように、第1の設定によって上りリンクサブフレームと指示され、第2の設定によって下りリンクサブフレームと指示されたサブフレームは、第3の設定によって上りリンクサブフレームまたは下りリンクサブフレームとして指示されても良い。
 また、図14(d)に示すように、第1の設定によってスペシャルサブフレームと指示され、第2の設定によってスペシャルサブフレームと指示されたサブフレームは、第3の設定によってスペシャルサブフレームとして指示されても良い。
 また、図14(e)に示すように、第1の設定によってスペシャルサブフレームと指示され、第2の設定によって下りリンクサブフレームと指示されたサブフレームは、第3の設定によってスペシャルサブフレームまたは下りリンクサブフレームとして指示されても良い。
 ここで、第3の設定によって上りリンクサブフレームとして指示されたサブフレーム、または、第3の設定によってスペシャルサブフレームとして指示されたサブフレームのUpPTSを、第1のサブフレームとも称する。
 また、第3の設定によって下りリンクサブフレームとして指示されたサブフレーム、または、第3の設定によってスペシャルサブフレームとして指示されたサブフレームのDwPTSを、第2のサブフレームとも称する。
 例えば、基地局装置3は、第1のサブフレームにおいて、上りリンク信号の送信に対するスケジューリングを行っても良い。また、基地局装置3は、第1のサブフレームにおいて、下りリンク信号の送信に対するスケジューリングを行っても良い。
 また、基地局装置3は、第2のサブフレームにおいて、下りリンク信号の送信に対するスケジューリングを行っても良い。
 また、端末装置1は、第1のサブフレームにおいて、上りリンク信号の送信がスケジュールされていない場合に、下りリンク信号の受信を行っても良い。
 また、端末装置1は、第2のサブフレームにおいて、下りリンク信号の受信を行っても良い。端末装置1は、第2のサブフレームにおいて、PDCCH/EPDCCHのモニタを行っても良い。また、端末装置1は、第2のサブフレームにおいて、下りリンクアサインメントを検出した場合に、該第2のサブフレームにおいて、該下りリンクアサインメントに対応するPDSCHでの受信を行っても良い。
 ここで、第1の設定によって上りリンクサブフレームとして指示され、第2の設定によって上りリンクサブフレームとして指示されたサブフレームを、フィックスド上りリンクサブフレーム(fixed uplink subframe)とも称する。
 また、第1の設定によって下りリンクサブフレームとして指示され、第2の設定によって下りリンクサブフレームとして指示されたサブフレームを、フィックスド下りリンクサブフレーム(fixed downlink subframe)とも称する。
 また、第1の設定によってスペシャルサブフレームとして指示され、第2の設定によってスペシャルサブフレームとして指示されたサブフレームを、フィックスドスペシャルサブフレーム(fixed special subframe)とも称する。
 また、第1の設定によって上りリンクサブフレームとして指示され、第2の設定によって下りリンクサブフレームとして指示されたサブフレームを、第1のフレキシブルサブフレームとも称する。また、第1の設定によってスペシャルサブフレームとして指示され、第2の設定によって下りリンクサブフレームとして指示されたサブフレームを、第2のフレキシブルサブフレームとも称する。第1のフレキシブルサブフレームと第2のフレキシブルサブフレームを総称して、フレキシブルサブフレームとも称する。
 フレキシブルサブフレームは、基地局装置3によって送信されるDCIフォーマット、および、第3の設定に基づいて、上りリンク信号の送信および/または下りリンク信号の送信に用いられても良い。
 以下、基本的には、端末装置1の動作について記載するが、端末装置1の動作に対応して、基地局装置3が同様の動作を行うことは勿論である。
 端末装置1は、フィックスド上りリンクサブフレームであり、且つ、上りリンクグラントを用いてPUSCHがスケジュールされたサブフレームにおいて、PUSCHでの送信を行っても良い。また、端末装置1は、フィックスド上りリンクサブフレームであり、且つ、HARQインディケータ(PHICH)に対応するサブフレームにおいて、PUSCHでの送信を行っても良い。
 すなわち、端末装置1は、フィックスド上りリンクサブフレームにおいて、第3の設定に関わらずに、PUSCHでの送信を行っても良い。端末装置1は、フィックスド上りリンクサブフレームに対する第3の設定(第3の情報でも良い)を受信(モニタ)しなくても良い。例えば、端末装置1は、フィックスド上りリンクサブフレームに対する、第3の情報が含まれるDCIフォーマットをモニタしなくても良い。
 また、端末装置1は、フィックスド上りリンクサブフレームであり、第3の設定によって上りリンク信号の送信を許可され、且つ、上りリンクグラントを用いてPUSCHがスケジュールされたサブフレームにおいて、PUSCHでの送信を行っても良い。
 また、端末装置1は、フィックスド上りリンクサブフレームであり、第3の設定によって上りリンク信号の送信を許可され、且つ、HARQインディケータ(PHICH)に対応するサブフレームにおいて、PUSCHでの送信を行っても良い。
 すなわち、端末装置1は、フィックスド上りリンクサブフレームにおいて、第3の設定に基づいて、PUSCHでの送信を行っても良い。
 また、端末装置1は、フレキシブルサブフレームであり、第3の設定によって上りリンク信号の送信を許可され、且つ、上りリンクグラントを用いてPUSCHがスケジュールされたサブフレームにおいて、PUSCHでの送信を行っても良い。
 また、端末装置1は、フレキシブルサブフレームであり、第3の設定によって上りリンク信号の送信を許可され、且つ、HARQインディケータ(PHICH)に対応するサブフレームにおいて、PUSCHでの送信を行っても良い。
 また、端末装置1は、第1のSRSの送信に対して設定されたサブフレームが、フィックスド上りリンクサブフレームであるならば、第1のSRSを送信しても良い。
 また、端末装置1は、第1のSRSの送信に対して設定されたサブフレームが、フィックスドスペシャルサブフレームであるならば、第1のSRSを送信しても良い。
 また、端末装置1は、第1のSRSの送信に対して設定されたサブフレームが、フレキシブルサブフレームであり、且つ、第3の設定によって上りリンク信号の送信を許可されているならば、第1のSRSを送信しても良い。
 また、端末装置1は、サブフレームnにおいてa positive SRS requestを検出した場合に、
・n+k、k≧4、且つ、
・上位層によって設定されている(上位層の信号を用いて設定されている)
ことを満たす最初のサブフレームが、フィックスド上りリンクサブフレームであるならば、第2のSRSを送信しても良い。
 また、端末装置1は、サブフレームnにおいてa positive SRS requestを検出した場合に、
・n+k、k≧4、且つ、
・上位層によって設定されている(上位層の信号を用いて設定されている)
ことを満たす最初のサブフレームが、フィックスドスペシャルサブフレームであるならば、第2のSRSを送信しても良い。
 また、端末装置1は、サブフレームnにおいてa positive SRS requestを検出した場合に、
・n+k(k≧4)、且つ、
・上位層によって設定されている(上位層の信号を用いて設定されている)
ことを満たす最初のサブフレームが、フレキシブルサブフレームであり、且つ、第3の設定によって上りリンク信号の送信を許可されているならば、第2のSRSを送信しても良い。
 また、端末装置1は、フレキシブルサブフレームであり、且つ、上りリンクグラントを用いてPUSCHがスケジュールされたサブフレームであっても、第3の設定によって上りリンク信号の送信を許可されていないならば、PUSCHでの送信をドロップしても良い。
 また、端末装置1は、フレキシブルサブフレームであり、且つ、HARQインディケータ(PHICH)に対応するサブフレームであっても、第3の設定によって上りリンク信号の送信を許可されていないならば、PUSCHでの送信をドロップしても良い。
 また、端末装置1は、第1のSRSの送信に対して設定されたサブフレームが、フレキシブルサブフレームであり、且つ、第3の設定によって上りリンク信号の送信が許可されていないならば、第1のSRSの送信をドロップしても良い。
 すなわち、端末装置1は、第1のSRSの送信が設定されたフレキシブルサブフレームにおける上りリンク信号の送信が、第3の設定によって許可されていないならば、フレキシブルサブフレームにおける第1のSRSの送信をドロップしても良い。
 また、端末装置1は、第1のSRSの送信に対して設定されたサブフレームが、フィックスド下りリンクサブフレームであるならば、第1のSRSの送信をドロップしても良い。
 また、端末装置1は、サブフレームnにおいてa positive SRS requestを検出した場合に、
・n+k(k≧4)、且つ、
・上位層によって設定されている(上位層の信号を用いて設定されている)
ことを満たす最初のサブフレームが、フレキシブルサブフレームであり、且つ、第3の設定によって上りリンク信号の送信を許可されていないならば、第2のSRSの送信をドロップしても良い。
 すなわち、端末装置1は、第2のSRSの送信がスケジュールされたフレキシブルサブフレームにおける上りリンク信号の送信が、第3の設定によって許可されていないならば、フレキシブルサブフレームにおける第2のSRSの送信をドロップしても良い。
 また、端末装置1は、サブフレームnにおいてa positive SRS requestを検出した場合に、
・n+k(k≧4)、且つ、
・上位層によって設定されている(上位層の信号を用いて設定されている)
ことを満たす最初のサブフレームが、フィックスド下りリンクサブフレームであるならば、第2のSRSの送信をドロップしても良い。
 ここで、上位層によって設定されている(上位層の信号を用いて設定されている)サブフレームとは、例えば、下記の数1を満たすサブフレーム(kSRS)が含まれる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000001
 数1において、nは無線フレームの番号(SFN: System Frame Number)を示している。また、TSRSは、SRSサブフレームの周期(SRSの周期)を示し、Toffsetは、SRSサブフレームのオフセットの値を示しており、基地局装置3によって上位層の信号を用いて設定される。ここで、kSRSは、図15に示す表によって定義される。
 端末装置1は、数1を満たすkSRSを算出し、算出したkSRSと図15に示す表に基づいて、第2のSRSを送信するSC-FDMAシンボルを決定する。例えば、数1を満たすkSRSとして“1”を算出した端末装置1は、UpPTSの長さが2シンボルの場合には、サブフレームインデックス1におけるUpPTSの2番目のシンボルを用いて、第2のSRSを送信する。
 ここで、端末装置1は、コンテンションベースのランダムアクセスプロシージャの一環として、上りリンクデータ(メッセージ3)の送信をスケジュールされた場合には、第3の設定に関わらずに、PUSCHでの送信を行っても良い。
 例えば、端末装置1は、あるサブフレームに対する第3の設定に関わらずに、該サブフレームにおいて、コンテンションベースのランダムアクセスプロシージャの一環として、ランダムアクセスレスポンスグラントに対応するPUSCHでの送信を行っても良い。
 すなわち、端末装置1は、第3の設定によって、あるサブフレームにおける上りリンク信号の送信を許可されていない場合であっても、該サブフレームにおいて、コンテンションベースのランダムアクセスプロシージャの一環として、ランダムアクセスレスポンスグラントに対応するPUSCHでの送信を行っても良い。
 また、端末装置1は、あるサブフレームに対する第3の設定に関わらずに、該サブフレームにおいて、コンテンションベースのランダムアクセスプロシージャの一環として、Temporary C-RNTIによってスクランブルされたCRCパリティビットが付加されたDCIフォーマットを用いてスケジュールされたPUSCHでの送信を行っても良い。
 すなわち、端末装置1は、第3の設定によって、あるサブフレームにおける上りリンク信号の送信を許可されていない場合であっても、該サブフレームにおいて、コンテンションベースのランダムアクセスプロシージャの一環として、Temporary C-RNTIによってスクランブルされたCRCパリティビットが付加されたDCIフォーマットを用いてスケジュールされたPUSCHでの送信を行っても良い。
 また、端末装置1は、あるサブフレームに対する第3の設定に関わらずに、該サブフレームにおいて、コンテンションベースのランダムアクセスプロシージャの一環として、HARQインディケータ(PHICH)に対応するPUSCHでの送信を行っても良い。
 すなわち、端末装置1は、第3の設定によって、あるサブフレームにおける上りリンク信号の送信を許可されていない場合であっても、該サブフレームにおいて、コンテンションベースのランダムアクセスプロシージャの一環として、HARQインディケータ(PHICH)に対応するPUSCHでの送信を行っても良い。
 すなわち、端末装置1は、あるサブフレームに対する第3の設定に関わらずに、該サブフレームにおいて、コンテンションベースのランダムアクセスプロシージャの一環として、同一の上りリンクデータ(トランスポートブロック)の再送信に対応するPUSCHでの送信を行っても良い。
 すなわち、端末装置1は、コンテンションベースのランダムアクセスプロシージャの一環として、ランダムアクセスレスポンスグラント、または、同一のトランスポートブロックの再送信に対応するPUSCHでの送信を行う場合を除いて、第3の設定に基づいてPUSCHでの送信を行っても良い。
 例えば、端末装置1は、第3の設定によって、あるサブフレームにおける上りリンク信号の送信を許可されている場合には、該あるサブフレームにおいて、C-RNTIによってスクランブルされたCRCパリティビットが付加されたDCIフォーマットを用いてスケジュールされたPUSCHでの送信を行っても良い。
 また、端末装置1は、第3の設定によって、あるサブフレームにおける上りリンク信号の送信を許可されていない場合には、該あるサブフレームにおいて、C-RNTIによってスクランブルされたCRCパリティビットが付加されたDCIフォーマットを用いてスケジュールされたPUSCHでの送信をドロップしても良い。
 また、端末装置1は、第3の設定によって、あるサブフレームにおける上りリンク信号の送信を許可されている場合には、該あるサブフレームにおいて、ノンコンテンションベースのランダムアクセスプロシージャの一環としての、ランダムアクセスレスポンスグラント、または、同一のトランスポートブロックの再送信に対応するPUSCHでの送信を行っても良い。
 また、端末装置1は、第3の設定によって、あるサブフレームにおける上りリンク信号の送信を許可されていない場合には、該あるサブフレームにおいて、ノンコンテンションベースのランダムアクセスプロシージャの一環としての、ランダムアクセスレスポンスグラント、または、同一のトランスポートブロックの再送信に対応するPUSCHでの送信をドロップしても良い。
 また、端末装置1は、第3の設定によって、あるサブフレームにおける上りリンク信号の送信を許可されている場合には、該あるサブフレームにおいて、コンテンションベースのランダムアクセスプロシージャの一環ではない、HARQインディケータ(PHICH)に対応するPUSCHでの送信を行っても良い。
 また、端末装置1は、第3の設定によって、あるサブフレームにおける上りリンク信号の送信を許可されていない場合には、該あるサブフレームにおいて、コンテンションベースのランダムアクセスプロシージャの一環ではない、HARQインディケータ(PHICH)に対応するPUSCHでの送信をドロップしても良い。
 ここで、第3の設定は、C-RNTIによってスクランブルされたCRCパリティビットが付加されたDCIフォーマットを用いてスケジュールされたPUSCHでの送信に対して用いられなくても良く、HARQインディケータ(PHICH)に基づく、同一のトランスポートブロックの再送信に対応するPUSCHでの送信に対して用いられても良い。
 すなわち、端末装置1は、あるサブフレームに対する第3の設定に関わらずに、該サブフレームにおいて、C-RNTIによってスクランブルされたCRCパリティビットが付加されたDCIフォーマットを用いてスケジュールされたPUSCHでの送信を行っても良い。
 すなわち、端末装置1は、第3の設定によって、あるサブフレームにおける上りリンク信号の送信を許可されていない場合であっても、該サブフレームにおいて、C-RNTIによってスクランブルされたCRCパリティビットが付加されたDCIフォーマットを用いてスケジュールしたPUSCHでの送信を行っても良い。
 上述のように、第3の設定を用いることによって、スケジューリング情報を誤って受信/復号した端末装置1が、上りリンク信号を送信してしまうことを防ぐことが出来る。すなわち、第3の設定によって上りリンクサブフレームと指示されたサブフレームにおける上りリンク信号の送信が許可され、または、第3の設定によってスペシャルサブフレームと指示されたサブフレームのUpPTSにおける上りリンク信号の送信が許可されることによって、より信頼性の高い上りリンク信号の送信を行うことができる。また、第3の設定によって下りリンクサブフレームと指示されたサブフレームにおける上りリンク信号の送信が許可されない、または、第3の設定によってスペシャルサブフレームと指示されたサブフレームのDwPTSおよびGPにおける上りリンク信号の送信が許可されないことによって、より信頼性の高い上りリンク信号の送信を行うことができる。すなわち、スケジューリング情報を誤って受信/復号した端末装置1が上りリンク信号を送信してしまうことによって生じる干渉を防ぐことが可能となり、無線通信システムにおいて、より効率的な通信を行うことができる。
 また、端末装置1が、第3の設定に関わらずに、コンテンションベースのランダムアクセスプロシージャの一環としてPUSCHでの送信を行うことによって、無線通信システムにおいて、端末装置1と、過去にリリースされた端末装置(例えば、LTE Rel.8からLTE Rel.10の何れかに対応する端末装置)とを共存させることが可能となり、より効率的な通信を行うことができる。
 すなわち、基地局装置3が、何れの端末装置1と通信を行っているかを知ることができない期間においては、第3の設定を用いないことによって、無線通信システムにおいて、端末装置1と、過去にリリースされた端末装置とを共存させることが可能となり、より効率的な通信を行うことが可能となる。
 本発明に関わる基地局装置3、および移動局装置1で動作するプログラムは、本発明に関わる上記実施形態の機能を実現するように、CPU(Central Processing Unit)等を制御するプログラム(コンピュータを機能させるプログラム)であっても良い。そして、これら装置で取り扱われる情報は、その処理時に一時的にRAM(Random Access Memory)に蓄積され、その後、Flash ROM(Read Only Memory)などの各種ROMやHDD(Hard Disk Drive)に格納され、必要に応じてCPUによって読み出し、修正・書き込みが行われる。
 尚、上述した実施形態における移動局装置1、基地局装置3の一部をコンピュータで実現するようにしても良い。その場合、この制御機能を実現するためのプログラムをコンピュータが読み取り可能な記録媒体に記録して、この記録媒体に記録されたプログラムをコンピュータシステムに読み込ませ、実行することによって実現しても良い。
 尚、ここでいう「コンピュータシステム」とは、移動局装置1、又は基地局装置3に内蔵されたコンピュータシステムであって、OSや周辺機器等のハードウェアを含むものとする。また、「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、フレキシブルディスク、光磁気ディスク、ROM、CD-ROM等の可搬媒体、コンピュータシステムに内蔵されるハードディスク等の記憶装置のことをいう。
 さらに「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、インターネット等のネットワークや電話回線等の通信回線を介してプログラムを送信する場合の通信線のように、短時間、動的にプログラムを保持するもの、その場合のサーバやクライアントとなるコンピュータシステム内部の揮発性メモリのように、一定時間プログラムを保持しているものも含んでも良い。また上記プログラムは、前述した機能の一部を実現するためのものであっても良く、さらに前述した機能をコンピュータシステムにすでに記録されているプログラムとの組み合わせで実現できるものであっても良い。
 また、上述した実施形態における基地局装置3は、複数の装置から構成される集合体(装置グループ)として実現することもできる。装置グループを構成する装置の各々は、上述した実施形態に関わる基地局装置3の各機能または各機能ブロックの一部、または、全部を備えても良い。装置グループとして、基地局装置3の一通りの各機能または各機能ブロックを有していれば良い。また、上述した実施形態に関わる移動局装置1は、集合体としての基地局装置と通信することも可能である。
 また、上述した実施形態における基地局装置3は、EUTRAN(Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network)であっても良い。また、上述した実施形態における基地局装置3は、eNodeBに対する上位ノードの機能の一部または全部を有しても良い。
 また、上述した実施形態における端末装置1、基地局装置3の一部、又は全部を典型的には集積回路であるLSIとして実現しても良いし、チップセットとして実現しても良い。端末装置1、基地局装置3の各機能ブロックは個別にチップ化しても良いし、一部、又は全部を集積してチップ化しても良い。また、集積回路化の手法はLSIに限らず専用回路、又は汎用プロセッサで実現しても良い。また、半導体技術の進歩によりLSIに代替する集積回路化の技術が出現した場合、当該技術による集積回路を用いることも可能である。
 また、上述した実施形態では、端末装置もしくは通信装置を一例として記載したが、本願発明は、これに限定されるものではなく、屋内外に設置される据え置き型、または非可動型の電子機器、例えば、AV機器、キッチン機器、掃除・洗濯機器、空調機器、オフィス機器、自動販売機、その他生活機器などの端末装置もしくは通信装置にも適用出来る。
 また、端末装置は、ユーザー装置(User Equipment: UE)、移動局(Mobile Station: MS, Mobile Terminal, MT)、移動局装置、移動端末、加入者ユニット、加入者局、ワイヤレス端末、移動体デバイス、ノード、デバイス、遠隔局、遠隔端末、ワイヤレス通信デバイス、ワイヤレス通信装置、ユーザエージェント、アクセス端末などの移動型又は固定型のユーザー端機器を総称しても良い。
 また、基地局装置は、ノードB(NodeB)、強化ノードB(eNodeB)、基地局、アクセスポイント(Access Point: AP)などの端末と通信するネットワーク端の任意のノードを総称しても良い。尚、装置は、RRH(Remote Radio Head、Remote Radio Unit: RRU、リモートアンテナ、分散アンテナとも称す)を含んでも良い。
 以上、この発明の実施形態に関して図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこの実施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計変更等も含まれる。また、本発明は、請求項に示した範囲で種々の変更が可能であり、異なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み合わせて得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。また、上記各実施形態に記載された要素であり、同様の効果を奏する要素同士を置換した構成も含まれる。
1(1A、1B、1C) 端末装置
3 基地局装置
101 データ制御部
102 送信データ変調部
103 無線部
104 スケジューリング部
105 チャネル推定部
106 受信データ復調部
107 データ抽出部
108 上位層
109 アンテナ
301 データ制御部
302 送信データ変調部
303 無線部
304 スケジューリング部
305 チャネル推定部
306 受信データ復調部
307 データ抽出部
308 上位層
309 アンテナ

Claims (10)

  1.  基地局装置と通信する端末装置において、
     第1の上りリンク-下りリンク設定、第2の上りリンク-下りリンク設定、および、第3の上りリンク-下りリンク設定をセットする設定部と、
     前記第3の上りリンク-下りリンク設定に基づく下りリンクサブフレームにおいて、物理下りリンク共用チャネルのスケジューリングに用いられ、サウンディング参照信号の送信を要求する情報が含まれる下りリンク制御情報フォーマットを伴う物理下りリンク制御チャネルをモニタする受信部と、
     前記サウンディング参照信号の送信を要求する情報に基づいて、サウンディング参照信号を送信する送信部と、を備え、
     前記送信部は、
     サブフレームnにおいて前記サウンディング参照信号の送信を要求する情報を検出した場合に、上位層によって設定され、且つ、n+k(k≧4)を満たす最初のサブフレームが、前記第3の上りリンク-下りリンク設定に基づく上りリンクサブフレームであるならば、前記サウンディング参照信号を送信し、前記上位層によって設定され、且つ、n+k(k≧4)を満たす最初のサブフレームが、前記第3の上りリンク-下りリンク設定に基づく下りリンクサブフレームであるならば、前記サウンディング参照信号をドロップし、
     前記第1の上りリンク-下りリンク設定および前記第2の上りリンク-下りリンク設定において下りリンクサブフレームとして設定されたサブフレームは、前記第3の上りリンク-下りリンク設定において下りリンクサブフレームとして使用され得る、且つ、
     前記第1の上りリンク-下りリンク設定において上りリンクサブフレームとして設定され、前記第2の上りリンク-下りリンク設定において下りリンクサブフレームとして設定されたサブフレームは、前記第3の上りリンク-下りリンク設定において上りリンクサブフレームまたは下りリンクサブフレームとして使用され得る
     ことを特徴とする端末装置。
  2.  前記送信部は、
     物理上りリンク共用チャネルのスケジューリングに用いられる下りリンク制御情報フォーマットを伴う物理下りリンク制御チャネルの前記サブフレームnにおける検出に基づいて、対応する前記物理上りリンク共用チャネルでの送信をサブフレームn+kで行い、
     前記kは、前記第1の上りリンク-下りリンク設定に基づいて与えられる
     ことを特徴とする請求項1に記載の端末装置。
  3.  前記第1の上りリンク-下りリンク設定、前記第2の上りリンク-下りリンク設定、および、前記第3の上りリンク-下りリンク設定は、無線フレームにおける下りリンクサブフレーム、上りリンクサブフレーム、および、スペシャルサブフレームによって定義される
     ことを特徴とする請求項1または請求項2に記載の端末装置。
  4.  端末装置と通信する基地局装置において、
     第1の上りリンク-下りリンク設定、第2の上りリンク-下りリンク設定、および、第3の上りリンク-下りリンク設定をセットする設定部と、
     前記第3の上りリンク-下りリンク設定に基づく下りリンクサブフレームにおいて、物理下りリンク共用チャネルのスケジューリングに用いられ、サウンディング参照信号の送信を要求する情報が含まれる下りリンク制御情報フォーマットを、物理下りリンク制御チャネルを用いて送信する送信部と、
     前記サウンディング参照信号の送信を要求する情報に基づいて、サウンディング参照信号を受信する受信部と、を備え、
     前記受信部は、
     サブフレームnにおいて前記サウンディング参照信号の送信を要求する情報を送信した場合に、上位層によって設定し、且つ、n+k(k≧4)を満たす最初のサブフレームが、前記第3の上りリンク-下りリンク設定に基づく上りリンクサブフレームであるならば、前記サウンディング参照信号を受信し、前記上位層によって設定し、且つ、n+k(k≧4)を満たす最初のサブフレームが、前記第3の上りリンク-下りリンク設定に基づく下りリンクサブフレームであるならば、前記サウンディング参照信号はドロップされるとみなし、
     前記第1の上りリンク-下りリンク設定および前記第2の上りリンク-下りリンク設定において下りリンクサブフレームとして設定したサブフレームは、前記第3の上りリンク-下りリンク設定において下りリンクサブフレームとして使用され得る、且つ、
     前記第1の上りリンク-下りリンク設定において上りリンクサブフレームとして設定し、前記第2の上りリンク-下りリンク設定において下りリンクサブフレームとして設定したサブフレームは、前記第3の上りリンク-下りリンク設定において上りリンクサブフレームまたは下りリンクサブフレームとして使用され得る
     ことを特徴とする基地局装置。
  5.  前記受信部は、
     物理上りリンク共用チャネルのスケジューリングに用いられる下りリンク制御情報フォーマットの物理下りリンク制御チャネルを用いた前記サブフレームnにおける送信に基づいて、対応する前記物理上りリンク共用チャネルでの受信をサブフレームn+kで行い、
     前記kは、前記第1の上りリンク-下りリンク設定に基づいて与えられる
     ことを特徴とする請求項4に記載の基地局装置。
  6.  前記第1の上りリンク-下りリンク設定、前記第2の上りリンク-下りリンク設定、および、前記第3の上りリンク-下りリンク設定は、無線フレームにおける下りリンクサブフレーム、上りリンクサブフレーム、および、スペシャルサブフレームによって定義される
     ことを特徴とする請求項4または請求項5に記載の端末装置。
  7.  基地局装置と通信する端末装置の通信方法において、
     第1の上りリンク-下りリンク設定、第2の上りリンク-下りリンク設定、および、第3の上りリンク-下りリンク設定をセットし、
     前記第3の上りリンク-下りリンク設定に基づく下りリンクサブフレームにおいて、物理下りリンク共用チャネルのスケジューリングに用いられ、サウンディング参照信号の送信を要求する情報が含まれる下りリンク制御情報フォーマットを伴う物理下りリンク制御チャネルをモニタし、
     サブフレームnにおいて前記サウンディング参照信号の送信を要求する情報を検出した場合に、上位層によって設定され、且つ、n+k(k≧4)を満たす最初のサブフレームが、前記第3の上りリンク-下りリンク設定に基づく上りリンクサブフレームであるならば、サウンディング参照信号を送信し、前記上位層によって設定され、且つ、n+k(k≧4)を満たす最初のサブフレームが、前記第3の上りリンク-下りリンク設定に基づく下りリンクサブフレームであるならば、前記サウンディング参照信号をドロップし、
     前記第1の上りリンク-下りリンク設定および前記第2の上りリンク-下りリンク設定において下りリンクサブフレームとして設定されたサブフレームは、前記第3の上りリンク-下りリンク設定において下りリンクサブフレームとして使用され得る、且つ、
     前記第1の上りリンク-下りリンク設定において上りリンクサブフレームとして設定され、前記第2の上りリンク-下りリンク設定において下りリンクサブフレームとして設定されたサブフレームは、前記第3の上りリンク-下りリンク設定において上りリンクサブフレームまたは下りリンクサブフレームとして使用され得る
     ことを特徴とする通信方法。
  8.  端末装置と通信する基地局装置の通信方法において、
     第1の上りリンク-下りリンク設定、第2の上りリンク-下りリンク設定、および、第3の上りリンク-下りリンク設定をセットし、
     前記第3の上りリンク-下りリンク設定に基づく下りリンクサブフレームにおいて、物理下りリンク共用チャネルのスケジューリングに用いられ、サウンディング参照信号の送信を要求する情報が含まれる下りリンク制御情報フォーマットを、物理下りリンク制御チャネルを用いて送信し、
     サブフレームnにおいて前記サウンディング参照信号の送信を要求する情報を送信した場合に、上位層によって設定し、且つ、n+k(k≧4)を満たす最初のサブフレームが、前記第3の上りリンク-下りリンク設定に基づく上りリンクサブフレームであるならば、サウンディング参照信号を受信し、前記上位層によって設定し、且つ、n+k(k≧4)を満たす最初のサブフレームが、前記第3の上りリンク-下りリンク設定に基づく下りリンクサブフレームであるならば、前記サウンディング参照信号はドロップされるとみなし、
     前記第1の上りリンク-下りリンク設定および前記第2の上りリンク-下りリンク設定において下りリンクサブフレームとして設定したサブフレームは、前記第3の上りリンク-下りリンク設定において下りリンクサブフレームとして使用され得る、且つ、
     前記第1の上りリンク-下りリンク設定において上りリンクサブフレームとして設定し、前記第2の上りリンク-下りリンク設定において下りリンクサブフレームとして設定したサブフレームは、前記第3の上りリンク-下りリンク設定において上りリンクサブフレームまたは下りリンクサブフレームとして使用され得る
     ことを特徴とする通信方法。
  9.  基地局装置と通信する端末装置に搭載される集積回路において、
     第1の上りリンク-下りリンク設定、第2の上りリンク-下りリンク設定、および、第3の上りリンク-下りリンク設定をセットする機能と、
     前記第3の上りリンク-下りリンク設定に基づく下りリンクサブフレームにおいて、物理下りリンク共用チャネルのスケジューリングに用いられ、サウンディング参照信号の送信を要求する情報が含まれる下りリンク制御情報フォーマットを伴う物理下りリンク制御チャネルをモニタする機能と、
     サブフレームnにおいて前記サウンディング参照信号の送信を要求する情報を検出した場合に、上位層によって設定され、且つ、n+k(k≧4)を満たす最初のサブフレームが、前記第3の上りリンク-下りリンク設定に基づく上りリンクサブフレームであるならば、サウンディング参照信号を送信し、前記上位層によって設定され、且つ、n+k(k≧4)を満たす最初のサブフレームが、前記第3の上りリンク-下りリンク設定に基づく下りリンクサブフレームであるならば、前記サウンディング参照信号をドロップする機能と、を前記端末装置に発揮させ、
     前記第1の上りリンク-下りリンク設定および前記第2の上りリンク-下りリンク設定において下りリンクサブフレームとして設定されたサブフレームは、前記第3の上りリンク-下りリンク設定において下りリンクサブフレームとして使用され得る、且つ、
     前記第1の上りリンク-下りリンク設定において上りリンクサブフレームとして設定され、前記第2の上りリンク-下りリンク設定において下りリンクサブフレームとして設定されたサブフレームは、前記第3の上りリンク-下りリンク設定において上りリンクサブフレームまたは下りリンクサブフレームとして使用され得る
     ことを特徴とする集積回路。
  10.  端末装置と通信する基地局装置に搭載される集積回路において、
     第1の上りリンク-下りリンク設定、第2の上りリンク-下りリンク設定、および、第3の上りリンク-下りリンク設定をセットする機能と、
     前記第3の上りリンク-下りリンク設定に基づく下りリンクサブフレームにおいて、物理下りリンク共用チャネルのスケジューリングに用いられ、サウンディング参照信号の送信を要求する情報が含まれる下りリンク制御情報フォーマットを、物理下りリンク制御チャネルを用いて送信する機能と、
     サブフレームnにおいて前記サウンディング参照信号の送信を要求する情報を送信した場合に、上位層によって設定し、且つ、n+k(k≧4)を満たす最初のサブフレームが、前記第3の上りリンク-下りリンク設定に基づく上りリンクサブフレームであるならば、サウンディング参照信号を受信し、前記上位層によって設定し、且つ、n+k(k≧4)を満たす最初のサブフレームが、前記第3の上りリンク-下りリンク設定に基づく下りリンクサブフレームであるならば、前記サウンディング参照信号はドロップされるとみなす機能と、を前記基地局装置に発揮させ、
     前記第1の上りリンク-下りリンク設定および前記第2の上りリンク-下りリンク設定において下りリンクサブフレームとして設定したサブフレームは、前記第3の上りリンク-下りリンク設定において下りリンクサブフレームとして使用され得る、且つ、
     前記第1の上りリンク-下りリンク設定において上りリンクサブフレームとして設定し、前記第2の上りリンク-下りリンク設定において下りリンクサブフレームとして設定したサブフレームは、前記第3の上りリンク-下りリンク設定において上りリンクサブフレームまたは下りリンクサブフレームとして使用され得る
     ことを特徴とする集積回路。
PCT/JP2014/057570 2013-03-27 2014-03-19 端末装置、基地局装置、通信方法および集積回路 WO2014156894A1 (ja)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2015508387A JP6409230B2 (ja) 2013-03-27 2014-03-19 端末装置、基地局装置、および通信方法
CN201480009176.1A CN104995979B (zh) 2013-03-27 2014-03-19 终端装置、基站装置、通信方法以及集成电路
US14/778,660 US9655083B2 (en) 2013-03-27 2014-03-19 Terminal device, base station device, communication method, and integrated circuit

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2013-065646 2013-03-27
JP2013065646 2013-03-27

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2014156894A1 true WO2014156894A1 (ja) 2014-10-02

Family

ID=51623873

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2014/057570 WO2014156894A1 (ja) 2013-03-27 2014-03-19 端末装置、基地局装置、通信方法および集積回路

Country Status (4)

Country Link
US (1) US9655083B2 (ja)
JP (1) JP6409230B2 (ja)
CN (1) CN104995979B (ja)
WO (1) WO2014156894A1 (ja)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111107656A (zh) * 2016-01-08 2020-05-05 华为技术有限公司 调度方法、数据传输方法及装置

Families Citing this family (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103338050B (zh) * 2013-05-30 2015-11-25 华为技术有限公司 射频收发装置、终端及方法
CN105101437B (zh) * 2014-05-09 2019-02-12 电信科学技术研究院 一种d2d通信方法及设备
WO2017069432A1 (ko) * 2015-10-18 2017-04-27 엘지전자 주식회사 Tdd 기반의 무선 통신 시스템에서 무선 프레임을 사용하여 통신을 수행하는 방법 및 장치
CN111740812B (zh) * 2016-04-01 2022-09-20 中兴通讯股份有限公司 探测参考信号发送方法
CN107819557B (zh) * 2016-09-13 2020-11-27 中国移动通信有限公司研究院 传输处理方法、网络侧设备及移动通信终端
US11140716B2 (en) * 2016-10-10 2021-10-05 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Network node and methods for determining success of a random access procedure
WO2018084126A1 (ja) * 2016-11-02 2018-05-11 株式会社Nttドコモ ユーザ装置及び基地局
EP3565296A4 (en) * 2016-12-28 2020-08-19 Sharp Kabushiki Kaisha TERMINAL DEVICE, BASE STATION DEVICE AND COMMUNICATION PROCESS
CN109525361B (zh) * 2017-09-20 2020-11-06 中国移动通信有限公司研究院 控制信息的传输方法、接收方法、基站及终端
WO2019140671A1 (en) * 2018-01-20 2019-07-25 Qualcomm Incorporated Reference resource indication techniques in wireless communications
CN111818657B (zh) * 2019-07-04 2022-06-03 维沃移动通信有限公司 上行发送丢弃方法、上行发送丢弃配置方法及相关设备
WO2021181128A1 (en) * 2020-03-13 2021-09-16 Orope France Sarl Apparatus and method of communication of same
CN111736560B (zh) * 2020-07-06 2021-05-07 河南工学院 实时传输智能工厂的自动化设备故障数据的方法及系统

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2012529778A (ja) * 2010-01-08 2012-11-22 シャープ株式会社 サウンディング参照信号の送信に対する移動体通信方法およびシステム、および基地局、ユーザ機器、およびこれらに搭載される集積回路

Family Cites Families (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101505485B (zh) * 2008-02-05 2014-11-05 三星电子株式会社 Lte tdd系统中发送srs的方法和装置
CN101765125B (zh) * 2008-12-24 2012-08-15 电信科学技术研究院 一种在多输入多输出系统中发送上行探测信号的方法
WO2010077116A2 (ko) * 2009-01-02 2010-07-08 엘지전자 주식회사 광대역 지원을 위한 다중 캐리어 결합 상황에서의 효과적인 제어정보 전송 방법
SG184358A1 (en) * 2010-04-02 2012-11-29 Interdigital Patent Holdings Uplink sounding reference signals configuration and transmission
JP5718597B2 (ja) * 2010-08-06 2015-05-13 京セラ株式会社 無線基地局、無線端末および無線通信方法
US20120170497A1 (en) * 2011-01-04 2012-07-05 HT mMobile Inc. Method for reporting srs in discontinuous reception and wireless communication system thereof
JP6073073B2 (ja) * 2012-05-10 2017-02-01 シャープ株式会社 端末装置、基地局装置および通信方法
US9258741B2 (en) * 2012-08-03 2016-02-09 Blackberry Limited Carrier aggregation acknowledgement bits
CN109088713B (zh) * 2012-11-02 2021-05-18 华为技术有限公司 一种信息传输方法、用户设备及基站
US9306721B2 (en) * 2013-03-15 2016-04-05 Google Technology Holdings LLC Method and apparatus for device-to-device communication

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2012529778A (ja) * 2010-01-08 2012-11-22 シャープ株式会社 サウンディング参照信号の送信に対する移動体通信方法およびシステム、および基地局、ユーザ機器、およびこれらに搭載される集積回路

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
LG ELECTRONICS: "Remaining RAN1 issues on multiple TA", 3GPP TSG RAN WG1 #70BIS R1-124314, 3GPP *
TEXAS INSTRUMENTS: "Finalizing Resource Allocation for Aperiodic SRS", 3GPP TSG-RAN WG1#63 R1-105900, 19 November 2010 (2010-11-19), Retrieved from the Internet <URL:http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG1_RL1/TSGR1_63/Docs/R1-105900.zip> *
ZTE ET AL.: "Correction to simultaneous transmission of SRS and PUCCH format 2/2a/2b", 3GPP TSG-RAN WG1#65 R1-111893, 13 May 2011 (2011-05-13), Retrieved from the Internet <URL:http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG1_RL1/TSGR1_65/Docs/R1-111893.zip> *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111107656A (zh) * 2016-01-08 2020-05-05 华为技术有限公司 调度方法、数据传输方法及装置
CN111107656B (zh) * 2016-01-08 2022-05-06 华为技术有限公司 调度方法、数据传输方法及装置
US11330616B2 (en) 2016-01-08 2022-05-10 Huawei Technologies Co., Ltd. Scheduling method, data transmission method, and apparatus

Also Published As

Publication number Publication date
US20160057743A1 (en) 2016-02-25
JPWO2014156894A1 (ja) 2017-02-16
US9655083B2 (en) 2017-05-16
CN104995979A (zh) 2015-10-21
JP6409230B2 (ja) 2018-10-24
CN104995979B (zh) 2018-09-04

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6340649B2 (ja) 端末装置、基地局装置、および通信方法
JP6409230B2 (ja) 端末装置、基地局装置、および通信方法
US11044625B2 (en) Terminal device, base station device, integrated circuit, and radio communication method
JP6163554B2 (ja) 端末装置、基地局装置、および通信方法
US9813196B2 (en) Terminal device, base station apparatus, integrated circuit, and communication method
US9699780B2 (en) Base station device, mobile station device, wireless communication method, integrated circuit, and wireless communication system
EP3076733B1 (en) Terminal device, base-station device, integrated circuit, and communication method
US10039089B2 (en) Terminal device, base station apparatus, integrated circuit, and communication method
JP2020010075A (ja) 端末装置、基地局装置、通信方法、および、集積回路
JP6417599B2 (ja) 端末装置、無線通信方法、および集積回路
JP6452048B2 (ja) 端末装置、基地局装置、通信方法、および、集積回路
WO2015107851A1 (ja) 端末装置、基地局装置、集積回路、および、通信方法
US10051609B2 (en) Base station apparatus, terminal apparatus, and wireless communication method
WO2016121863A1 (ja) 端末装置、基地局装置、集積回路、および、通信方法
WO2018193777A1 (ja) 端末装置、基地局装置、通信方法、および、集積回路
JP6332643B2 (ja) 端末装置、集積回路、および通信方法

Legal Events

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

Ref document number: 14774057

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2015508387

Country of ref document: JP

Kind code of ref document: A

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 14778660

Country of ref document: US

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 14774057

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1