WO2014162914A1 - 端末装置、集積回路および無線通信方法 - Google Patents

端末装置、集積回路および無線通信方法 Download PDF

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WO2014162914A1
WO2014162914A1 PCT/JP2014/058120 JP2014058120W WO2014162914A1 WO 2014162914 A1 WO2014162914 A1 WO 2014162914A1 JP 2014058120 W JP2014058120 W JP 2014058120W WO 2014162914 A1 WO2014162914 A1 WO 2014162914A1
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WO
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uplink
subframe
downlink
setting
configuration
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PCT/JP2014/058120
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English (en)
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翔一 鈴木
智造 野上
立志 相羽
一成 横枕
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シャープ株式会社
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    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • H04L5/0057Physical resource allocation for CQI
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
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    • 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
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    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
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    • H04W28/18Negotiating wireless communication parameters
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    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver

Definitions

  • the present invention relates to a terminal device integrated circuit and a wireless communication method.
  • 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 User Equipment
  • LTE is a cellular communication system in which a plurality of areas covered by a base station apparatus are arranged in a cell shape. A single base station apparatus may manage a plurality of cells.
  • 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.
  • traffic adaptation technology and interference mitigation technology that changes the ratio of uplink resources and downlink resources according to uplink traffic and downlink traffic to TD-LTE Application is under consideration.
  • Non-Patent Document 1 a method using a flexible subframe is presented as a method for realizing traffic adaptation.
  • the base station apparatus can receive an uplink signal or transmit a downlink signal in a flexible subframe.
  • the mobile station apparatus regards the flexible subframe as a downlink subframe unless the base station apparatus is instructed to transmit an uplink signal in the flexible subframe.
  • This traffic adaptation technique is also referred to as dynamic TDD.
  • Non-Patent Document 1 HARQ (Hybrid Automatic Repeat Repeat) timing for PDSCH (Physical Downlink Shared Channel) is determined based on a newly introduced uplink-downlink configuration (uplink-downlink configuration), and the first UL- It is described that HARQ timing for PUSCH (Physical Uplink Shared CHannel) is determined based on DL configuration.
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • uplink-downlink configuration uplink-downlink configuration
  • HARQ timing for PUSCH Physical Uplink Shared CHannel
  • Non-Patent Document 2 (a) UL / DL Reference Configuration is introduced. (B) Some subframes are either uplink or downlink depending on dynamic grant / assignment from the scheduler. It is described that it can be scheduled.
  • LTE Release 10 a carrier aggregation technology in which a plurality of cells are set is introduced for a mobile station apparatus.
  • the present invention has been made in view of the above points, and an object thereof is an integrated circuit capable of efficiently transmitting and receiving uplink signals and downlink signals in a wireless communication system to which dynamic TDD is applied. And providing a wireless communication method.
  • a terminal apparatus is a terminal apparatus that communicates with a base station apparatus, and shows a setting unit that sets resources used for calculation of a channel quality indicator, and an uplink-downlink setting.
  • a receiver that monitors a physical downlink control channel with information; and interference measurement for calculating a channel quality indicator based on the resource excluding at least the resource in an uplink subframe based on the uplink-downlink configuration.
  • a measuring unit to perform.
  • said terminal device is provided with the transmission part which transmits the said channel quality parameter
  • the setting unit Based on the detection of the subframe n + k, the setting unit adjusts the transmission on the physical uplink shared channel corresponding to the physical downlink control channel with the uplink grant to the second uplink-downlink.
  • the link setting is set, and the k is given based on the second uplink-downlink setting.
  • the measurement unit when the valid uplink-downlink configuration is not set, performs the measurement in the uplink subframe based on the second uplink-downlink configuration. Based on the resources excluding at least resources, interference measurement for calculating a channel quality indicator is performed.
  • the UL-DL configuration and the second UL-DL configuration are performed by a subframe including a downlink subframe, an uplink subframe, and a DwPTS in the frame. Defined.
  • An integrated circuit is an integrated circuit mounted on a terminal device that communicates with a base station device, and has a function of setting resources used for calculation of a channel quality indicator, A function of monitoring a physical downlink control channel with information indicating an uplink-downlink configuration, and a channel quality indicator based on the resource excluding at least the resource in an uplink subframe based on the uplink-downlink configuration.
  • the terminal device is allowed to exhibit the function of performing interference measurement for calculation.
  • the integrated circuit is configured to set the uplink grant based on the function of setting the second uplink-downlink configuration and the detection of the physical downlink control channel with the uplink grant in subframe n.
  • the k is given based on the second uplink-downlink setting.
  • the integrated circuit when the valid uplink-downlink configuration is not set, the integrated circuit excludes at least the resource in the uplink subframe based on the second uplink-downlink configuration. Based on the resource, the terminal device is caused to exhibit a function of performing interference measurement for calculating a channel quality index.
  • the UL-DL setting and the second UL-DL setting are performed by a subframe including a downlink subframe, an uplink subframe, and a DwPTS in a frame. Defined.
  • a radio communication method is a radio communication method used for a terminal apparatus communicating with a base station apparatus, sets resources used for calculation of a channel quality indicator, and For monitoring a physical downlink control channel with information indicating a link-downlink configuration and calculating a channel quality indicator based on the resource excluding at least the resource in an uplink subframe based on the uplink-downlink configuration Interference measurement is performed.
  • the above wireless communication method sets the second uplink-downlink setting, and sets the uplink grant based on the detection of the physical downlink control channel with the uplink grant in the subframe n.
  • the transmission on the physical uplink shared channel corresponding to the associated physical downlink control channel is adjusted to the subframe n + k, and the channel quality indicator is transmitted via the physical uplink shared channel, where k is the second Is provided based on the uplink-downlink setting.
  • the UL-DL configuration and the second UL-DL configuration include a downlink subframe, an uplink subframe, and a subframe including DwPTS in a frame. Defined by
  • FIG. 5 is a table showing an example of uplink-downlink settings in the present embodiment. It is a flowchart which shows the setting method of the 1st uplink reference UL-DL setting in this embodiment, and a 1st downlink reference UL-DL setting. It is a flowchart which shows the setting method of the 2nd uplink reference UL-DL setting in this embodiment.
  • the first downlink reference UL-DL configuration for the primary cell and the pair formed by the first downlink reference UL-DL configuration for the secondary cell and the second downlink reference for the secondary cell in this embodiment It is a figure which shows the response
  • the subframe indicated by the first uplink reference UL-DL setting, the subframe indicated by the first downlink reference UL-DL setting, and the subframe indicated by the transmission direction UL-DL setting It is a figure which shows the relationship. It is a figure which shows the relationship between the 1st uplink reference UL-DL setting in this embodiment, a 1st downlink reference UL-DL setting, and a transmission direction UL-DL setting.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a correspondence between a subframe nk in which a PDSCH is arranged in this embodiment and a subframe n in which a HARQ-ACK corresponding to the PDSCH is transmitted. It is a figure which shows an example of the collision with the uplink signal / channel and downlink signal / channel in this embodiment.
  • a plurality of cells are set in the mobile station apparatus.
  • a technique in which a mobile station apparatus communicates via a plurality of cells is referred to as cell aggregation or carrier aggregation.
  • the present invention may be applied to each of a plurality of cells set for the mobile station apparatus. Further, the present invention may be applied to some of the plurality of set cells.
  • a cell set in the mobile station apparatus is also referred to as a serving cell.
  • the set serving cells include one primary cell and one or more secondary cells.
  • the primary cell is a serving cell in which an initial connection establishment (initial connection establishment) procedure has been performed, a serving cell that has started a connection reestablishment (connection re-establishment) procedure, or a cell designated as a primary cell in a handover procedure.
  • the secondary cell may be set at the time when the RRC connection is established or afterwards.
  • the TDD (Time Division Duplex) method is applied to the wireless communication system of the present embodiment.
  • the TDD scheme may be applied to all or some of the plurality of cells.
  • the mobile station apparatus cannot simultaneously perform uplink transmission and downlink reception in a plurality of cells to which TDD is applied.
  • the mobile station apparatus does not transmit and receive simultaneously in one primary cell in a certain band or in one primary cell and one or more secondary cells in different bands.
  • the mobile station apparatus can simultaneously perform uplink transmission and downlink reception in a plurality of cells to which TDD is applied.
  • the mobile station apparatus can transmit and receive simultaneously in a plurality of serving cells in a plurality of different bands.
  • the mobile station apparatus transmits information indicating a combination of bands for which carrier aggregation is supported by the mobile station apparatus, to the base station apparatus.
  • the mobile station apparatus transmits information indicating whether or not simultaneous transmission and reception in the plurality of serving cells in a plurality of different bands are supported for each combination of bands to the base station apparatus.
  • the present invention can be applied to a cell to which TDD 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 conceptual diagram of the wireless communication system of the present embodiment.
  • the radio communication system includes mobile station apparatuses 1 A to 1 C and a base station apparatus 3.
  • the mobile station apparatuses 1A to 1C are referred to as the mobile station apparatus 1.
  • the following uplink physical channels are used in uplink radio communication from the mobile station apparatus 1 to the base station apparatus 3.
  • the uplink physical channel is used for transmitting information output from an upper layer.
  • ⁇ PUCCH Physical Uplink Control CHannel
  • PUSCH Physical Uplink Shared CHannel
  • PRACH Physical Random Access CHannel
  • Uplink Control Information is a physical channel used for transmitting uplink control information (Uplink Control Information: UCI).
  • Uplink control information includes downlink channel state information (Channel Information: CSI), scheduling request (Scheduling Request: SR) indicating a request for PUSCH resources, downlink data (Transport Block, Downlink-Shared CHannel: DL-SCH ACK (ACKnowledgement) / NACK (Negative-ACKnowledgement).
  • ACK / NACK is also referred to as HARQ-ACK, HARQ feedback, or response information.
  • PUSCH is a physical channel used for transmitting uplink data (Uplink-Shared CHannel: UL-SCH).
  • the PUSCH may also be used to transmit HARQ-ACK and / or channel state information along with uplink data. Also, the PUSCH may be used to transmit only channel state information or only HARQ-ACK and channel state information.
  • PRACH is a physical channel used to transmit a random access preamble.
  • the main purpose of the PRACH is that the mobile station device 1 synchronizes with the base station device 3 in the time domain.
  • PRACH is also used to indicate initial connection establishment (initial connection establishment) procedure, handover procedure, connection reestablishment (connection re-establishment) procedure, synchronization for uplink transmission (timing adjustment), and PUSCH resource requirements. Used.
  • uplink physical signals are used in uplink wireless communication.
  • the uplink physical signal is not used for transmitting information output from the upper layer, but is used by the physical layer.
  • UL RS Uplink Reference Signal
  • DMRS DeModulation Reference Signal
  • SRS Sounding Reference Signal
  • DMRS 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 simply referred to as transmitting PUSCH.
  • transmitting both PUCCH and DMRS is simply referred to as transmitting PUCCH.
  • the base station apparatus 3 uses SRS to measure the uplink channel state.
  • the mobile station device 1 transmits the first SRS in the first resource set by the upper layer. Furthermore, when the mobile station apparatus 1 receives information indicating that transmission of SRS is requested via the PDCCH, the mobile station apparatus 1 transmits the second SRS only once in the second resource set by the higher layer.
  • the first SRS is also referred to as a periodic SRS.
  • the second SRS is also referred to as an aperiodic SRS.
  • the following downlink physical channels are used in downlink radio communication from the base station apparatus 3 to the mobile station apparatus 1.
  • the downlink physical channel is used for transmitting information output from an upper layer.
  • PBCH Physical Broadcast CHannel
  • PCFICH Physical Control Format Indicator CHannel
  • PHICH Physical Hybrid automatic repeat request Indicator CHannel
  • PDCCH Physical Downlink Control CHannel
  • EPDCCH Enhanced Physical Downlink Control CHannel
  • PDSCH Physical Downlink Shared CHannel
  • PMCH Physical Multicast CHannel
  • the PBCH is used to broadcast a master information block (Master Information Block: MIB, Broadcast CHannel: BCH) commonly used in the mobile station apparatus 1.
  • 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 (OFDM symbol) used for transmission of PDCCH.
  • the PHICH is used to transmit an HARQ indicator (HARQ feedback, response information) indicating ACK (ACKnowledgement) or NACK (Negative ACKnowledgement) for uplink data (Uplink Shared CHannel: UL-SCH) received by the base station apparatus 3. It is done. For example, when the mobile station apparatus 1 receives a HARQ indicator indicating ACK, the corresponding uplink data is not retransmitted. For example, when the mobile station apparatus 1 receives a HARQ indicator indicating NACK, the corresponding uplink data is retransmitted.
  • a single PHICH transmits a HARQ indicator for a single uplink data.
  • the base station apparatus 3 transmits each of the HARQ indicators for a plurality of uplink data included in the same PUSCH using a plurality of PHICHs.
  • the PDCCH and EPDCCH are used to transmit downlink control information (Downlink Control Information: DCI).
  • DCI Downlink Control Information
  • the downlink control information is also referred to as a DCI format.
  • the downlink control information includes a downlink grant (downlink grant) and an uplink grant (uplink grant).
  • the downlink grant is also referred to as downlink assignment (downlink allocation) or downlink assignment (downlink allocation).
  • the downlink grant is used for scheduling a single PDSCH within a single cell.
  • the downlink grant is used for scheduling the PDSCH in the same subframe as the subframe in which the downlink grant is transmitted.
  • the uplink grant is used for scheduling a single PUSCH within a single cell.
  • the uplink grant is used for scheduling a single PUSCH in a subframe that is four or more after the subframe in which the uplink grant is transmitted.
  • CRC Cyclic Redundancy Check
  • CRC parity bits are scrambled by C-RNTI (Cell-Radio Network Temporary Identifier) or SPS C-RNTI (Semi-Persistent Scheduling Cell-Radio Network Temporary Identifier).
  • C-RNTI and SPS C-RNTI are identifiers for identifying a mobile station apparatus in a cell.
  • the C-RNTI is used to control PDSCH or PUSCH in a single subframe.
  • the SPS C-RNTI is used to periodically allocate PDSCH or PUSCH resources.
  • PDSCH is used to transmit downlink data (Downlink Shared CHannel: DL-SCH).
  • PMCH is used to transmit multicast data (Multicast CHannel: MCH).
  • the following downlink physical signals are used in downlink wireless communication.
  • the downlink physical signal is not used for transmitting information output from the upper layer, but is used by the physical layer.
  • SS Synchronization Signal
  • DL RS Downlink Reference Signal
  • the synchronization signal is used by the mobile station apparatus 1 to synchronize the downlink frequency domain and time domain.
  • the synchronization signal is arranged in subframes 0, 1, 5, and 6 in the radio frame.
  • the synchronization signal is arranged in subframes 0 and 5 in the radio frame.
  • the downlink reference signal is used by the mobile station device 1 to correct the propagation path of the downlink physical channel.
  • the downlink reference signal is used for the mobile station apparatus 1 to calculate downlink channel state information.
  • the following five types of downlink reference signals are used.
  • -CRS Cell-specific Reference Signal
  • URS UE-specific Reference Signal
  • PDSCH PDSCH
  • DMRS DeModulation Reference Signal
  • EPDCCH Non-Zero Power Chanel State Information Reference Signal
  • ZP CSI-RS Zero Power Chanel State Information Reference Signal
  • MBSFN RS Multimedia Broadcast and Multicast Service over Single Frequency Network Reference signal
  • PRS Positioning Reference Signal
  • CRS is transmitted in all subframes.
  • CRS is used to demodulate PBCH / PDCCH / PHICH / PCFICH / PDSCH.
  • the CRS may be used for the mobile station apparatus 1 to calculate downlink channel state information.
  • PBCH / PDCCH / PHICH / PCFICH is transmitted through an antenna port used for CRS transmission.
  • URS related to PDSCH is transmitted in a subframe and a band used for transmission of PDSCH related to URS.
  • URS is used to demodulate the PDSCH with which the URS is associated.
  • the PDSCH is transmitted through an antenna port used for CRS or URS transmission.
  • the DCI format 1A is used for scheduling of PDSCH transmitted through an antenna port used for CRS transmission.
  • the DCI format 2D is used for scheduling of the PDSCH transmitted through the antenna port used for URS transmission.
  • DMRS related to EPDCCH is transmitted in subframes and bands used for transmission of EPDCCH related to DMRS.
  • DMRS is used to demodulate the EPDCCH with which DMRS is associated.
  • the EPDCCH is transmitted through an antenna port used for DMRS transmission.
  • NZP CSI-RS is transmitted in the set subframe.
  • the resource for transmitting the NZP CSI-RS is set by the base station apparatus.
  • the NZP CSI-RS is used by the mobile station apparatus 1 to calculate downlink channel state information.
  • ZP CSI-RS resources are set by the base station.
  • the base station apparatus transmits ZP CSI-RS with zero output. That is, the base station apparatus does not transmit the ZP CSI-RS.
  • the base station apparatus does not transmit PDSCH and EPDCCH in the resource set by ZP CSI-RS.
  • the mobile station apparatus 1 can measure interference in a resource corresponding to NZP CSI-RS in a certain cell.
  • the MBSFN RS is transmitted in the entire band of the subframe used for PMCH transmission.
  • the MBSFN RS is used for PMCH demodulation.
  • PMCH is transmitted through an antenna port used for transmission of MBSFN RS.
  • PRS is used by a mobile station device to measure the geographical position of the device itself.
  • 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, MCH, UL-SCH and DL-SCH are transport channels.
  • a channel used in a medium access control (Medium Access Control: MAC) layer is referred to as a transport channel.
  • the unit of the transport channel used in the MAC layer is also called a transport block (Transport Block: TB) or a MAC PDU (Protocol Data Unit).
  • HARQ HybridbrAutomatic Repeat reQuest
  • the transport block is a unit of data that the MAC layer delivers to the physical layer. In the physical layer, the transport block is mapped to a code word, and an encoding process is performed for each code word.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a schematic configuration of a radio frame according to the present embodiment.
  • Each radio frame is 10 ms long.
  • the horizontal axis is a time axis.
  • Each radio frame is composed of two half frames.
  • Each half frame is 5 ms long.
  • Each half frame is composed of 5 subframes.
  • Each subframe is 1 ms long and is defined by two consecutive slots.
  • 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 can be used in each 10 ms interval.
  • subframes In this 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). The total length of DwPTS, GP, and UpPTS is 1 ms.
  • DwPTS is a field reserved for downlink transmission.
  • UpPTS is a field reserved for uplink transmission.
  • GP is a field in which downlink transmission and uplink transmission are not performed. Note that the special subframe may be composed of only DwPTS and GP, or may be composed of only GP and UpPTS.
  • a single radio frame is composed of at least a downlink subframe, an uplink subframe, and a special subframe.
  • the wireless communication system of this embodiment supports 5 ms and 10 ms downlink-uplink-switch-point-periodicity.
  • 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
  • the special subframe is included only in the first half frame in the radio frame.
  • FIG. 3 is a diagram showing the configuration of the slot according to the present embodiment.
  • the physical signal or physical channel transmitted in each of the slots is represented by a resource grid.
  • the horizontal axis is a time axis
  • the vertical axis is a frequency axis.
  • the resource grid is defined by a plurality of subcarriers and a plurality of OFDM symbols.
  • the resource grid is defined by a plurality of subcarriers and a plurality of SC-FDMA symbols.
  • the number of subcarriers constituting one slot depends on the cell bandwidth.
  • the number of OFDM symbols or SC-FDMA symbols constituting one slot is seven.
  • Each element in the resource grid is referred to as a resource element.
  • the resource element is identified using a subcarrier number and an OFDM symbol or SC-FDMA symbol number.
  • the resource block is used to express mapping of a certain physical channel (such as PDSCH or PUSCH) to a resource element.
  • resource blocks virtual resource blocks and physical resource blocks are defined.
  • a physical channel is first mapped to a virtual resource block. Thereafter, the virtual resource block is mapped to the physical resource block.
  • One physical resource block is defined by 7 consecutive OFDM symbols or SC-FDMA symbols in the time domain and 12 consecutive subcarriers in the frequency domain. Therefore, one physical resource block is composed of (7 ⁇ 12) resource elements.
  • One physical resource block corresponds to one slot in the time domain and corresponds to 180 kHz in the frequency domain. Physical resource blocks are numbered from 0 in the frequency domain.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of the arrangement of physical channels and physical signals in the downlink subframe of the present embodiment.
  • the horizontal axis is a time axis
  • the vertical axis is a frequency axis.
  • the base station apparatus 3 may transmit a downlink physical channel (PBCH, PCFICH, PHICH, PDCCH, EPDCCH, PDSCH) and a downlink physical signal (synchronization signal, downlink reference signal) in the downlink subframe.
  • PBCH is transmitted only in subframe 0 in the radio frame.
  • the downlink reference signal is arranged in resource elements distributed in the frequency domain and the time domain. For simplicity of explanation, the downlink reference signal is not shown in FIG.
  • a plurality of PDCCHs 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 PDSCH or EPDCCH may be time multiplexed.
  • PDSCH and EPDCCH may be frequency multiplexed.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of the arrangement of physical channels and physical signals in the uplink subframe according to the present embodiment.
  • the horizontal axis is the time axis
  • the vertical axis is the frequency axis.
  • the mobile station apparatus 1 may transmit an uplink physical channel (PUCCH, PUSCH, PRACH) and an uplink physical signal (DMRS, SRS) in the uplink subframe.
  • PUCCH region a plurality of PUCCHs are frequency, time, and code multiplexed.
  • a plurality of PUSCHs may be frequency and spatially multiplexed.
  • PUCCH and PUSCH may be frequency multiplexed.
  • the PRACH may be arranged over a single subframe or two subframes. A plurality of PRACHs may be code-multiplexed.
  • SRS is transmitted using the last SC-FDMA symbol in the uplink subframe. That is, the SRS is arranged in the last SC-FDMA symbol in the uplink subframe.
  • the mobile station apparatus 1 cannot simultaneously transmit SRS and PUCCH / PUSCH / PRACH in a single SC-FDMA symbol of a single cell.
  • the mobile station apparatus 1 transmits PUSCH and / or PUCCH using an SC-FDMA symbol excluding the last SC-FDMA symbol in the uplink subframe.
  • the SRS can be transmitted using the last SC-FDMA symbol in the uplink subframe.
  • the mobile station apparatus 1 can transmit both SRS and PUSCH / PUCCH.
  • DMRS is time-multiplexed with PUCCH or PUSCH.
  • DMRS is not shown in FIG.
  • FIG. 6 is a diagram showing an example of the arrangement of physical channels and physical signals in the special subframe of the present embodiment.
  • the horizontal axis is the time axis
  • the vertical axis is the frequency axis.
  • DwPTS is composed of the first to ninth SC-FDMA symbols in the special subframe
  • GP is composed of the tenth to twelfth SC-FDMA symbols in the special subframe
  • UpPTS is the special subframe. It consists of the 13th and 14th SC-FDMA symbols in the frame.
  • 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.
  • Base station apparatus 3 does not transmit PBCH in DwPTS of the special subframe.
  • the mobile station apparatus 1 may transmit PRACH and SRS in the UpPTS of the special subframe. That is, the mobile station apparatus 1 does not transmit PUCCH, PUSCH, and DMRS in the UpPTS of the special subframe.
  • FIG. 7 is a schematic block diagram showing the configuration of the mobile station apparatus 1 of the present embodiment.
  • the mobile station apparatus 1 includes an upper layer processing unit 101, a control unit 103, a receiving unit 105, a transmitting unit 107, and a transmission / reception antenna 109.
  • the upper layer processing unit 101 includes a radio resource control unit 1011, a subframe setting unit 1013, a scheduling information interpretation unit 1015, and a DRX (Discontinuous Reception, intermittent reception) control unit 1017.
  • the reception unit 105 includes a decoding unit 1051, a demodulation unit 1053, a demultiplexing unit 1055, a radio reception unit 1057, and a channel measurement unit 1059.
  • the transmission unit 107 includes an encoding unit 1071, a modulation unit 1073, a multiplexing unit 1075, a radio transmission unit 1077, and an uplink reference signal generation unit 1079.
  • the upper layer processing unit 101 outputs uplink data (transport block) generated by a user operation or the like to the transmission unit 107.
  • the upper layer processing unit 101 includes a medium access control (MAC: Medium Access Control) layer, a packet data integration protocol (Packet Data Convergence Protocol: PDCP) layer, a radio link control (Radio Link Control: RLC) layer, and radio resource control. Process the (Radio Resource Control: RRC) layer.
  • MAC Medium Access Control
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • RRC Radio Resource Control
  • the radio resource control unit 1011 included in the upper layer processing unit 101 manages various setting information of the own device. Also, the radio resource control unit 1011 generates information arranged in each uplink channel and outputs the information to the transmission unit 107.
  • the subframe setting unit 1013 included in the higher layer processing unit 101 includes a first uplink reference UL-DL configuration (Uplink reference configuration), a first downlink reference UL-DL configuration (Downlink reference configuration), and a second uplink reference UL configuration. It manages link reference UL-DL settings, second downlink reference UL-DL settings, and transmission direction UL-DL settings (transmission (direction configuration).
  • the subframe setting unit 1013 performs the first uplink reference UL-DL setting, the first downlink reference UL-DL setting, the second uplink reference UL-DL setting, and the second downlink reference UL-DL setting. And the transmission direction UL-DL setting is set.
  • the scheduling information interpretation unit 1015 included in the upper layer processing unit 101 interprets the DCI format (scheduling information) received via the reception unit 105, and based on the interpretation result of the DCI format, the reception unit 105 and the transmission unit Control information is generated in order to perform the control of 107 and output to the control unit 103.
  • the scheduling information interpretation unit 1015 further includes a first uplink reference UL-DL setting, a first downlink reference UL-DL setting, a second uplink reference UL-DL setting, and a second downlink reference UL-
  • the timing for performing the transmission process and the reception process is determined based on the DL setting and / or the transmission direction UL-DL setting.
  • the DRX control unit 1017 performs the first uplink reference UL-DL setting and / or the first downlink reference UL-DL setting and / or the second uplink reference UL-DL setting, and / or The PDCCH subframe is specified (selected, determined) based on the second downlink reference UL-DL configuration and / or the transmission direction UL-DL configuration.
  • the DRX control unit 1017 performs DRX processing based on the PDCCH subframe.
  • the DRX controller 1017 manages a timer related to DRX based on the PDCCH subframe.
  • the DRX control unit 1017 instructs the reception unit 105 to monitor PDCCH / EPDCCH in the subframe.
  • the control unit 103 generates a control signal for controlling the receiving unit 105 and the transmitting unit 107 based on the control information from the higher layer processing unit 101. Control unit 103 outputs the generated control signal to receiving unit 105 and transmitting unit 107 to control receiving unit 105 and transmitting unit 107.
  • the receiving unit 105 separates, demodulates, and decodes the received signal received from the base station apparatus 3 via the transmission / reception antenna 109 according to the control signal input from the control unit 103, and sends the decoded information to the upper layer processing unit 101. Output.
  • the radio reception unit 1057 converts the downlink signal received via the transmission / reception antenna 109 into an intermediate frequency (down-conversion: down covert), removes unnecessary frequency components, and maintains the signal level appropriately. Then, the amplification level is controlled, quadrature demodulation is performed based on the in-phase component and the quadrature component of the received signal, and the quadrature demodulated analog signal is converted into a digital signal.
  • the radio reception unit 1057 removes a portion corresponding to a guard interval (Guard Interval: GI) from the converted digital signal, performs a fast Fourier transform (FFT Fourier Transform: ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ FFT) on the signal from which the guard interval has been removed, and outputs a frequency. Extract the region signal.
  • GI Guard Interval
  • the demultiplexing unit 1055 separates the extracted signals into PHICH, PDCCH, EPDCCH, PDSCH, and downlink reference signals. Further, demultiplexing section 1055 compensates the propagation path of PHICH, PDCCH, EPDCCH, and PDSCH from the estimated propagation path value input from channel measurement section 1059. Also, the demultiplexing unit 1055 outputs the demultiplexed downlink reference signal to the channel measurement unit 1059.
  • the demodulating unit 1053 multiplies the PHICH by a corresponding code and synthesizes the signal, demodulates the synthesized signal using a BPSK (Binary Phase Shift Shift Keying) modulation method, and outputs the demodulated signal to the decoding unit 1051.
  • Decoding section 1051 decodes the PHICH addressed to the own apparatus, and outputs the decoded HARQ indicator to higher layer processing section 101.
  • Demodulation section 1053 performs QPSK modulation demodulation on PDCCH and / or EPDCCH, and outputs the result to decoding section 1051.
  • Decoding section 1051 attempts to decode PDCCH and / or EPDCCH, and outputs the decoded downlink control information and the RNTI corresponding to the downlink control information to higher layer processing section 101 when the decoding is successful.
  • the demodulation unit 1053 demodulates the modulation scheme notified by the downlink grant such as QPSK (Quadrature Shift Keying), 16QAM (Quadrature Amplitude Modulation), 64QAM, and the like to the decoding unit 1051.
  • Decoding section 1051 performs decoding based on the information regarding the coding rate notified by the downlink control information, and outputs the decoded downlink data (transport block) to higher layer processing section 101.
  • the channel measurement unit 1059 measures the downlink path loss and channel state from the downlink reference signal input from the demultiplexing unit 1055, and outputs the measured path loss and channel state to the upper layer processing unit 101. Also, channel measurement section 1059 calculates an estimated value of the downlink propagation path from the downlink reference signal, and outputs it to demultiplexing section 1055.
  • the transmission unit 107 generates an uplink reference signal according to the control signal input from the control unit 103, encodes and modulates the uplink data (transport block) input from the higher layer processing unit 101, PUCCH, The PUSCH and the generated uplink reference signal are multiplexed and transmitted to the base station apparatus 3 via the transmission / reception antenna 109.
  • the encoding unit 1071 performs encoding such as convolutional encoding and block encoding on the uplink control information input from the higher layer processing unit 101.
  • the encoding unit 1071 performs turbo encoding based on information used for PUSCH scheduling.
  • the modulation unit 1073 modulates the coded bits input from the coding unit 1071 using a modulation method notified by downlink control information such as BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, or a modulation method predetermined for each channel.
  • Modulation section 1073 determines the number of spatially multiplexed data sequences based on information used for PUSCH scheduling, and uses MIMO SM (Multiple Input Multiple Output Spatial Multiplexing) to transmit a plurality of data transmitted on the same PUSCH. Are mapped to a plurality of sequences, and precoding is performed on the sequences.
  • MIMO SM Multiple Input Multiple Output Spatial Multiplexing
  • the uplink reference signal generation unit 1079 is a physical cell identifier for identifying the base station apparatus 3 (referred to as Physical Cell Identity: PCI, Cell ID, etc.), a bandwidth for arranging the uplink reference signal, and an uplink grant A sequence determined by a predetermined rule (formula) is generated based on the notified cyclic shift, the value of a parameter for generating the DMRS sequence, and the like.
  • the multiplexing unit 1075 rearranges the PUSCH modulation symbols in parallel according to the control signal input from the control unit 103, and then performs a discrete Fourier transform (Discrete-Fourier-Transform: DFT).
  • multiplexing section 1075 multiplexes the PUCCH and PUSCH signals and the generated uplink reference signal for each transmission antenna port. That is, multiplexing section 1075 arranges the PUCCH and PUSCH signals and the generated uplink reference signal in the resource element for each transmission antenna port.
  • the radio transmission unit 1077 performs inverse fast Fourier transform (IFFT) on the multiplexed signal, performs SC-FDMA modulation, and adds a guard interval to the SC-FDMA-modulated SC-FDMA symbol.
  • IFFT inverse fast Fourier transform
  • Generating a baseband digital signal converting the baseband digital signal to an analog signal, generating an in-phase component and a quadrature component of an intermediate frequency from the analog signal, removing an extra frequency component for the intermediate frequency band,
  • the intermediate frequency signal is converted to a high frequency signal (up-conversion: up convert), an extra frequency component is removed, the power is amplified, and output to the transmission / reception antenna 109 for transmission.
  • FIG. 8 is a schematic block diagram showing the configuration of the base station apparatus 3 of the present embodiment.
  • the base station apparatus 3 includes an upper layer processing unit 301, a control unit 303, a reception unit 305, a transmission unit 307, and a transmission / reception antenna 309.
  • the upper layer processing unit 301 includes a radio resource control unit 3011, a subframe setting unit 3013, a scheduling unit 3015, and a DRX control unit 3017.
  • the reception unit 305 includes a decoding unit 3051, a demodulation unit 3053, a demultiplexing unit 3055, a wireless reception unit 3057, and a channel measurement unit 3059.
  • the transmission unit 307 includes an encoding unit 3071, a modulation unit 3073, a multiplexing unit 3075, a radio transmission unit 3077, and a downlink reference signal generation unit 3079.
  • the upper layer processing unit 301 includes a medium access control (MAC: Medium Access Control) layer, a packet data integration protocol (Packet Data Convergence Protocol: PDCP) layer, a radio link control (Radio Link Control: RLC) layer, a radio resource control (Radio). Resource (Control: RRC) layer processing. Further, upper layer processing section 301 generates control information for controlling receiving section 305 and transmitting section 307 and outputs the control information to control section 303.
  • MAC Medium Access Control
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • Radio Radio Resource
  • the radio resource control unit 3011 included in the higher layer processing unit 301 generates downlink data (transport block), system information, RRC message, MAC CE (Control Element), etc. arranged in the downlink PDSCH, or higher level. Obtained from the node and output to the transmission unit 307. Further, the radio resource control unit 3011 manages various setting information of each mobile station apparatus 1.
  • the subframe setting unit 3013 included in the higher layer processing unit 301 includes a first uplink reference UL-DL setting, a first downlink reference UL-DL setting, a second uplink reference UL-DL setting, and a second uplink reference UL-DL setting,
  • the downlink reference UL-DL setting and the transmission direction UL-DL setting are managed for each mobile station apparatus 1.
  • the subframe setting unit 3013 performs the first uplink reference UL-DL setting, the first downlink reference UL-DL setting, the second uplink reference UL-DL setting, The second downlink reference UL-DL setting and the transmission direction UL-DL setting are set.
  • the subframe setting unit 3013 includes first information indicating a first uplink reference UL-DL setting, second information indicating a first downlink reference UL-DL setting, and a first information indicating a transmission direction UL-DL setting. 3 information is generated.
  • the subframe setting unit 3013 transmits the first information, the second information, and the third information to the mobile station device 1 via the transmission unit 307.
  • the base station apparatus 3 sets the first uplink reference UL-DL setting, the first downlink reference UL-DL setting, the second uplink reference UL-DL setting, and the second downlink for the mobile station apparatus 1.
  • a reference UL-DL configuration and / or a transmission direction UL-DL configuration may be determined.
  • the base station apparatus 3 sets the first uplink reference UL-DL setting, the first downlink reference UL-DL setting, the second uplink reference UL-DL setting, the second uplink setting for the mobile station apparatus 1.
  • the downlink reference UL-DL setting and / or the transmission direction UL-DL setting may be instructed from an upper node.
  • the subframe setting unit 3013 sets the first uplink reference UL-DL setting, the first downlink reference UL-DL setting, and the second uplink based on the uplink traffic volume and the downlink traffic volume.
  • a link reference UL-DL configuration, a second downlink reference UL-DL configuration, and / or a transmission direction UL-DL configuration may be determined.
  • the scheduling unit 3015 included in the higher layer processing unit 301 is configured to allocate a physical channel (PDSCH and PUSCH) based on a channel estimation value, a channel quality, and the like, which are input from the channel measurement unit 3059, and a physical channel (PDSCH). And the PUSCH) coding rate, modulation scheme, transmission power, and the like.
  • the scheduling unit 3015 determines whether to schedule a downlink physical channel and / or downlink physical signal or schedule an uplink physical channel and / or uplink physical signal in a flexible subframe. Based on the scheduling result, scheduling section 3015 generates control information (for example, DCI format) for controlling receiving section 305 and transmitting section 307 and outputs the control information to control section 303.
  • control information for example, DCI format
  • the scheduling unit 3015 generates information used for scheduling of physical channels (PDSCH and PUSCH) based on the scheduling result.
  • the scheduling unit 3015 further includes a first uplink reference UL-DL setting, a first downlink reference UL-DL setting, a second uplink reference UL-DL setting, and a second downlink reference UL-DL setting. And / or the timing for performing the transmission process and the reception process is determined based on the transmission direction UL-DL setting.
  • the DRX control unit 3017 included in the higher layer processing unit 301 performs the first uplink reference UL-DL setting and / or the first downlink reference UL-DL setting and / or the second uplink reference UL.
  • -PDCCH subframes are identified (selected, determined) based on DL configuration and / or second downlink reference UL-DL configuration and / or transmission direction UL-DL configuration, etc.
  • DRX control unit 3017 manages a timer related to DRX based on the PDCCH subframe.
  • the DRX control unit 3017 determines whether the mobile station apparatus 1 is monitoring PDCCH / EPDCCH in the subframe.
  • the DRX control unit 3017 notifies the scheduling unit 3015 of the determined result.
  • the control unit 303 generates a control signal for controlling the reception unit 305 and the transmission unit 307 based on the control information from the higher layer processing unit 301.
  • the control unit 303 outputs the generated control signal to the reception unit 305 and the transmission unit 307 and controls the reception unit 305 and the transmission unit 307.
  • the receiving unit 305 separates, demodulates and decodes the received signal received from the mobile station apparatus 1 via the transmission / reception antenna 309 according to the control signal input from the control unit 303, and outputs the decoded information to the higher layer processing unit 301.
  • the radio reception unit 3057 converts an uplink signal received via the transmission / reception antenna 309 into an intermediate frequency (down-conversion: down covert), removes unnecessary frequency components, and appropriately maintains the signal level. In this way, the amplification level is controlled, and based on the in-phase and quadrature components of the received signal, quadrature demodulation is performed, and the quadrature demodulated analog signal is converted into a digital signal.
  • the wireless receiver 3057 removes a portion corresponding to a guard interval (Guard Interval: GI) from the converted digital signal.
  • the radio reception unit 3057 performs fast Fourier transform (FFT Fourier Transform: ⁇ FFT) on the signal from which the guard interval is removed, extracts a frequency domain signal, and outputs the signal to the demultiplexing unit 3055.
  • FFT Fourier Transform ⁇ FFT
  • the demultiplexing unit 1055 demultiplexes the signal input from the radio receiving unit 3057 into signals such as PUCCH, PUSCH, and uplink reference signal. This separation is performed based on radio resource allocation information included in the uplink grant that is determined in advance by the radio resource control unit 3011 by the base station device 3 and notified to each mobile station device 1.
  • demultiplexing section 3055 compensates for the propagation paths of PUCCH and PUSCH from the propagation path estimation value input from channel measurement section 3059. Further, the demultiplexing unit 3055 outputs the separated uplink reference signal to the channel measurement unit 3059.
  • the demodulator 3053 performs inverse discrete Fourier transform (Inverse Discrete Fourier Transform: IDFT) on the PUSCH, acquires modulation symbols, and performs BPSK (Binary Shift Keying), QPSK, 16QAM, and PUCCH and PUSCH modulation symbols respectively.
  • IDFT inverse discrete Fourier transform
  • the received signal is demodulated using a predetermined modulation scheme such as 64QAM, or a modulation scheme that the own device has previously notified to each mobile station device 1 using an uplink grant.
  • Demodulation section 3053 is the same by using MIMO SM based on the number of spatially multiplexed sequences notified in advance to each mobile station apparatus 1 using an uplink grant and information indicating precoding performed on these sequences.
  • the modulation symbols of a plurality of uplink data transmitted on the PUSCH are separated.
  • the decoding unit 3051 encodes the demodulated PUCCH and PUSCH encoded bits in a predetermined encoding method in advance or the mobile station apparatus 1 previously notified to the mobile station apparatus 1 using an uplink grant. Decoding is performed at a rate, and the decoded uplink data and uplink control information are output to the upper layer processing section 101. When PUSCH is retransmitted, decoding section 3051 performs decoding using the encoded bits held in the HARQ buffer input from higher layer processing section 301 and the demodulated encoded bits.
  • Channel measurement section 309 measures an estimated channel value, channel quality, and the like from the uplink reference signal input from demultiplexing section 3055 and outputs the result to demultiplexing section 3055 and higher layer processing section 301.
  • the transmission unit 307 generates a downlink reference signal according to the control signal input from the control unit 303, encodes and modulates the HARQ indicator, downlink control information, and downlink data input from the higher layer processing unit 301. Then, the PHICH, PDCCH, EPDCCH, PDSCH, and downlink reference signal are multiplexed, and the signal is transmitted to the mobile station apparatus 1 via the transmission / reception antenna 309.
  • the encoding unit 3071 is a predetermined encoding method such as block encoding, convolutional encoding, turbo encoding, and the like for the HARQ indicator, downlink control information, and downlink data input from the higher layer processing unit 301 Or is encoded using the encoding method determined by the radio resource control unit 3011.
  • the modulation unit 3073 modulates the coded bits input from the coding unit 3071 with a modulation scheme determined in advance by the radio resource control unit 3011 such as BPSK, QPSK, 16QAM, and 64QAM.
  • the downlink reference signal generation unit 3079 uses, as a downlink reference signal, a sequence known by the mobile station apparatus 1 that is obtained by a predetermined rule based on a physical cell identifier (PCI) for identifying the base station apparatus 3 or the like. Generate.
  • the multiplexing unit 3075 multiplexes the modulated modulation symbol of each channel and the generated downlink reference signal. That is, multiplexing section 3075 arranges the modulated modulation symbol of each channel and the generated downlink reference signal in the resource element.
  • the wireless transmission unit 3077 performs inverse fast Fourier transform (Inverse Fast Fourier Transform: IFFT) on the multiplexed modulation symbols, etc., performs modulation in the OFDM scheme, adds a guard interval to the OFDM symbol that has been OFDM-modulated, and baseband
  • IFFT inverse Fast Fourier Transform
  • the baseband digital signal is converted to an analog signal, the in-phase and quadrature components of the intermediate frequency are generated from the analog signal, the extra frequency components for the intermediate frequency band are removed, and the intermediate-frequency signal is generated. Is converted to a high-frequency signal (up-conversion: up convert), an extra frequency component is removed, power is amplified, and output to the transmission / reception antenna 309 for transmission.
  • the first uplink reference UL-DL configuration uplinkupreference uplink-downlink configuration
  • the first downlink reference UL-DL configuration downlink reference uplink-downlink configuration
  • the second uplink reference UL-DL configuration Second downlink reference UL-DL configuration and transmission direction UL-DL configuration (transmissiontransdirection uplink-downlink configuration) will be described.
  • First uplink reference UL-DL configuration First uplink reference UL-DL configuration, first downlink reference UL-DL configuration, second uplink reference UL-DL configuration, second downlink reference UL-DL configuration, and transmission direction UL-
  • the DL configuration is defined by an uplink-downlink configuration (uplink-downlink configuration, UL-DL configuration).
  • the uplink-downlink setting is a setting related to a subframe pattern in a radio frame.
  • the uplink-downlink setting indicates whether each of the subframes in the radio frame is a downlink subframe, an uplink subframe, or a special subframe. That is, the first uplink reference UL-DL setting, the second uplink reference UL-DL setting, the first downlink reference UL-DL setting, the second downlink reference UL-DL setting, and the transmission direction
  • the UL-DL setting is defined by a pattern of a downlink subframe, an uplink subframe, and a special subframe in a radio frame.
  • the patterns of the downlink subframe, the uplink subframe, and the special subframe are any of the subframe # 0 to # 9, which is a downlink subframe, an uplink subframe, and a special subframe.
  • it is expressed by an arbitrary combination having a length of 10 of D, U, and S (representing a downlink subframe, an uplink subframe, and a special subframe, respectively). More preferably, the top (that is, subframe # 0) is D and the second (that is, subframe # 1) is S.
  • FIG. 9 is a table showing an example of uplink-downlink settings in the present embodiment.
  • D indicates a downlink subframe
  • U indicates an uplink subframe
  • S indicates a special subframe.
  • subframe 1 in the radio frame is always a special subframe.
  • subframes 0 and 5 are always reserved for downlink transmission, and subframe 1 is always reserved for uplink transmission.
  • the subframe 6 in the radio frame is a special subframe
  • the radio frame The inner subframe 6 is a downlink subframe
  • the first uplink reference UL-DL setting is also referred to as a first parameter, a first setting, or a serving cell uplink-downlink setting.
  • the first downlink reference UL-DL setting is also referred to as a second parameter or a second setting.
  • the second uplink reference UL-DL setting is also referred to as a third parameter or a third setting.
  • the second downlink reference UL-DL setting is also referred to as a fourth parameter or a fourth setting.
  • the transmission direction UL-DL setting is also referred to as a fifth parameter or a fifth setting.
  • Setting the uplink-downlink setting i as the first or second uplink reference UL-DL setting is referred to as setting the first or second uplink reference UL-DL setting i.
  • Setting the uplink-downlink setting i as the first or second downlink reference UL-DL setting is referred to as setting the first or second downlink reference UL-DL setting i.
  • Setting the uplink-downlink setting i as the transmission direction UL-DL setting is referred to as setting the transmission direction UL-DL setting i.
  • the base station apparatus 3 sets the first uplink reference UL-DL setting, the first downlink UL-DL setting, and the transmission direction UL-DL setting.
  • the base station apparatus 3 includes first information (TDD-Config) indicating a first uplink reference UL-DL configuration, second information indicating a first downlink reference UL-DL configuration, and a transmission direction UL.
  • -3rd information indicating DL setting is at least one of MIB, system information block type 1 message, system information message, RRC message, MAC CE (Control Element), and physical layer control information (eg, DCI format) You may send it in one.
  • the base station apparatus 3 sends the first information, the second information, and the third information to the MIB, the system information block type 1 message, the system information message, the RRC message, the MAC CE ( Control Element) and physical layer control information (for example, DCI format).
  • the first uplink reference UL-DL setting, the second uplink reference UL-DL setting, the first downlink reference UL-DL setting, and the second downlink reference UL- DL settings and transmission direction UL-DL settings may be defined.
  • the base station device 3 transmits the first information, the second information, and the third information for each serving cell to the mobile station device 1 in which a plurality of serving cells are set.
  • 1st common use, 2nd information, and 3rd information may be defined with respect to each of the serving cells.
  • the base station apparatus 3 has first information for the primary cell, second information for the primary cell, You may transmit the 3rd information with respect to a primary cell, the 1st information with respect to a secondary cell, the 2nd information with respect to a secondary cell, and the 3rd information with respect to a secondary cell.
  • the mobile station apparatus 1 in which a plurality of serving cells are set has the first uplink reference UL-DL configuration for each of the serving cells.
  • the first downlink reference UL-DL setting and the transmission direction DL-UL setting may be set.
  • the mobile station apparatus 1 in which two serving cells composed of one primary cell and one secondary cell are set includes the first uplink reference UL-DL setting for the primary cell, and the first downlink reference UL for the primary cell.
  • DL setting, transmission direction DL-UL setting for primary cell, first uplink reference UL-DL setting for secondary cell, first downlink reference UL-DL setting for secondary cell, transmission direction DL-UL for secondary cell Settings may be set.
  • the first information for the primary cell is preferably included in the system information block type 1 message or the RRC message.
  • the first information for the secondary cell is preferably included in the RRC message.
  • the second information for the primary cell is preferably included in a system information block type 1 message, a system information message, or an RRC message.
  • the second information for the secondary cell is preferably included in the RRC message.
  • the third information is preferably included in MIB, MAC CE, or physical layer control information (eg, DCI format).
  • the first information is common to a plurality of mobile station apparatuses 1 in the cell.
  • the second information may be common to the plurality of mobile station apparatuses 1 in the cell, or may be dedicated to the mobile station apparatus 1.
  • the third information may be common to the plurality of mobile station apparatuses 1 in the cell, or may be dedicated to the mobile station apparatus 1.
  • the second information may be transmitted together with the first information.
  • the mobile station apparatus 1 that has not set the first downlink reference UL-DL configuration based on the second information may not receive the third information.
  • the period for changing the transmission direction UL-DL setting is shorter than the period for changing the downlink reference UL-DL setting.
  • the frequency of changing the transmission direction UL-DL setting is preferably less than the frequency of changing the downlink reference UL-DL setting.
  • the cycle for changing the downlink reference UL-DL configuration is preferably shorter than the cycle for changing the uplink reference UL-DL configuration.
  • the frequency of changing the downlink reference UL-DL configuration is preferably less than the frequency of changing the uplink reference UL-DL configuration.
  • the system information block type 1 message includes information indicating the configuration of special subframes (lengths of DwPTS, GP, and UpPTS).
  • the system information block type 1 message is cell-specific information.
  • System information message is transmitted via PDSCH.
  • the system information message is cell-specific information.
  • the system information message includes a system information block X other than the system information block type 1.
  • the RRC message is transmitted via PDSCH.
  • the RRC message is information / signal processed in the RRC layer.
  • the RRC message may be common to a plurality of mobile station apparatuses 1 in the cell, or may be dedicated to a specific mobile station apparatus 1.
  • the MAC CE is transmitted via PDSCH.
  • the MAC CE is information / signal processed in the MAC layer.
  • the mobile station device 1 When the mobile station device 1 receives the RRC message including the first information and / or the second information and / or the third information via the PDSCH, the mobile station device 1 sends an RRC Connection Reconfiguration Complete message corresponding to the RRC message.
  • the mobile station apparatus 1 When the mobile station apparatus 1 receives the MIB including the first information and / or the second information and / or the third information in the subframe nk via the PBCH, the mobile station apparatus 1 receives the first information in the subframe n. It is preferable to set (enable) the uplink reference UL-DL setting / the first downlink reference UL-DL setting and / or the transmission direction UL-DL setting. For example, k is 4 or 8. For example, k is determined based on the table of FIG. 21 and the current first or second downlink reference UL-DL configuration. The description of FIG. 21 will be described later.
  • the mobile station apparatus 1 When the mobile station apparatus 1 receives the MAC CE including the first information and / or the second information and / or the third information in the subframe nk via the PDSCH, the mobile station apparatus 1 receives the first information in the subframe n.
  • the uplink reference UL-DL configuration and / or the first downlink reference UL-DL configuration and / or the transmission direction UL-DL configuration are set (validated).
  • k is 4 or 8.
  • the subframe n + k is a subframe in which HARQ-ACK (ACK) for the PDSCH used for transmission of the MAC CE is transmitted.
  • k is determined based on the table of FIG. 21 and the current first or second downlink reference UL-DL configuration.
  • the mobile station apparatus 1 transmits physical layer control information (for example, DCI format) including the first information and / or the second information and / or the third information in the subframe nk to the downlink physical channel ( For example, when received via PDCCH / EPDCCH), the first uplink reference UL-DL setting and / or the first downlink reference UL-DL setting and / or the transmission direction UL-DL setting are set in subframe n. It is preferable to set (enable). For example, k is 4 or 8.
  • subframe n + k is a subframe for transmitting HARQ-ACK (ACK) for a downlink physical channel (for example, PDCCH / EPDCCH) used for transmission of control information (for example, DCI format) of the physical layer.
  • ACK HARQ-ACK
  • a downlink physical channel for example, PDCCH / EPDCCH
  • control information for example, DCI format
  • k is determined based on the table of FIG. 21 and the current first or second downlink reference UL-DL configuration.
  • the mobile station apparatus 1 that has received the first information for a certain serving cell, has not received the second information for the certain serving cell, and the first information for the certain serving cell is transmitted, and the second information for the certain serving cell is transmitted.
  • the base station apparatus 3 that has not transmitted the information may set the first downlink reference UL-DL configuration for the certain serving cell based on the first information for the certain serving cell.
  • the mobile station apparatus 1 may ignore the third information for the serving cell in which the first downlink reference UL-DL setting is set based on the first information.
  • FIG. 10 is a flowchart showing a setting method of the first uplink reference UL-DL setting and the first downlink reference UL-DL setting in the present embodiment.
  • the mobile station apparatus 1 executes the setting method in FIG. 10 for each of the plurality of serving cells.
  • the mobile station apparatus 1 sets the first uplink reference UL-DL configuration for a certain serving cell based on the first information (S1000).
  • the mobile station device 1 determines whether or not the second information for the certain serving cell is received (S1002).
  • the mobile station apparatus 1 sets the first downlink reference UL-DL setting for the certain serving cell based on the second information for the certain serving cell. Is set (S1006).
  • the mobile station apparatus 1 uses the first downlink for the certain serving cell based on the first information for the certain serving cell.
  • the reference UL-DL setting is set (S1004).
  • a serving cell in which the first uplink reference UL-DL configuration and the first downlink reference UL-DL configuration are set based on the first information is also referred to as a serving cell in which dynamic TDD is not configured.
  • a serving cell in which the first downlink reference UL-DL setting is set based on the second information is also referred to as a serving cell in which dynamic TDD is set.
  • the mobile station apparatus 1 When the mobile station apparatus 1 reconfigures the first downlink reference UL-DL configuration for the serving cell in which the transmission direction UL-DL configuration is set, the mobile station device 1 clears the transmission direction UL-DL configuration for the serving cell. / You may discard.
  • the mobile station apparatus 1 uses the reconfigured first downlink reference UL-DL configuration for the serving cell in which the transmission direction UL-DL configuration is set as the previous first downlink reference UL-DL configuration.
  • the transmission direction UL-DL setting for the serving cell may not be cleared / discarded. That is, when the first downlink reference UL-DL setting for the serving cell for which the transmission direction UL-DL setting is set is changed, the mobile station apparatus 1 clears the transmission direction UL-DL setting for the serving cell ( Clear / discard.
  • the base station apparatus 3 When the base station apparatus 3 instructs the mobile station apparatus 1 to reset / change the first downlink reference UL-DL setting for the serving cell in which the transmission direction UL-DL setting is set, the base station apparatus 3 transmits the transmission direction to the serving cell. It may be considered that the UL-DL setting is cleared / discarded by the mobile station apparatus 1.
  • the mobile station apparatus 1 reconfigures the first uplink reference UL-DL setting for the serving cell in which the first downlink reference UL-DL setting and the transmission direction UL-DL setting are set.
  • the first downlink reference UL-DL setting and the transmission direction UL-DL setting may be cleared / discarded.
  • the base station apparatus 3 reconfigures / changes the first uplink reference UL-DL setting for the serving cell in which the first downlink reference UL-DL setting and the transmission direction UL-DL setting are set.
  • the mobile station apparatus 1 may consider that the first downlink reference UL-DL setting and the transmission direction UL-DL setting for the serving cell are cleared / discarded. .
  • the mobile station apparatus 1 receives the second information, determines a subframe in which an uplink signal can be transmitted based on the second information, and then monitors whether the third information is received. When the third information is received, a subframe capable of transmitting an uplink signal is determined based on the third information.
  • the base station apparatus 3 transmits the third information to the mobile station apparatus 1 using PDCCH / EPDCCH.
  • the third information controls the operation of dynamic TDD within the coverage of the base station device 3 (cell).
  • the third information is transmitted / received in CSS (Common Search Space) or USS (UE-specific Search Space).
  • CSS is an area where a plurality of mobile station apparatuses 1 commonly monitor PDCCH / EPDCCH.
  • the USS is an area defined based on at least C-RNTI.
  • C-RNTI is an identifier uniquely assigned to the mobile station apparatus 1.
  • the subframe which the mobile station apparatus 1 monitors PDCCH / EPDCCH containing 3rd information may be restrict
  • the base station device 3 may control a subframe in which the mobile station device 1 monitors the PDCCH / EPDCCH including the third information.
  • PDCCH / EPDCCH including the third information may be arranged at intervals of 10 subframes.
  • the mobile station apparatus 1 monitors the third information at 10 subframe intervals.
  • the subframe in which the PDCCH / EPDCCH including the third information can be arranged may be determined in advance.
  • the third information may be arranged only in subframe 0 of the radio frame.
  • the base station apparatus 3 transmits the third information only when it is determined necessary. For example, the base station device 3 transmits the third information when determining to change the transmission direction UL-DL setting. For example, the base station apparatus 3 transmits the third information when it is determined that the third information needs to be notified to the mobile station apparatus 1 that has started the dynamic TDD operation.
  • the mobile station apparatus 1 that has started the dynamic TDD operation monitors the PDCCH / EPDCCH including the third information in a subframe in which the PDCCH / EPDCCH including the third information can be arranged.
  • the mobile station apparatus 1 attempts to decode the received signal and determines whether or not a PDCCH / EPDCCH including the third information is detected. When detecting the PDCCH / EPDCCH including the third information, the mobile station apparatus 1 determines a subframe in which an uplink signal can be transmitted based on the detected third information. When the mobile station apparatus 1 does not detect the PDCCH / EPDCCH including the third information, the mobile station apparatus 1 may maintain the determination so far regarding a subframe in which an uplink signal can be transmitted.
  • the mobile station apparatus 1 and the base station apparatus 3 Set link reference UL-DL settings.
  • a plurality of serving cells are set for the mobile station apparatus 1, and the mobile station apparatus 1 and the base station apparatus 3 are the second except for the case where the first uplink reference UL-DL settings for at least two serving cells are different.
  • the uplink reference UL-DL setting may not be set.
  • the first uplink reference UL-DL configuration for at least two serving cells is different, the first uplink reference UL-DL configuration for all serving cells is the same.
  • the mobile station apparatus 1 and the base station apparatus 3 do not have to set the second uplink reference UL-DL setting.
  • FIG. 11 is a flowchart showing a setting method of the second uplink reference UL-DL setting in the present embodiment.
  • one primary cell and one secondary cell are set for the mobile station apparatus 1.
  • the mobile station apparatus 1 executes the setting method in FIG. 11 for each of the primary cell and the secondary cell.
  • the mobile station apparatus 1 determines whether or not the first uplink reference UL-DL setting for the primary cell is different from the first uplink reference UL-DL setting for the secondary cell (S1100). If the first uplink reference UL-DL setting for the primary cell and the first uplink reference UL-DL setting for the secondary cell are the same, the mobile station apparatus 1 sets the second uplink reference UL-DL setting. Without setting, the setting process of the second uplink reference UL-DL setting is terminated.
  • the mobile station device 1 When the first uplink reference UL-DL setting for the primary cell and the first uplink reference UL-DL setting for the secondary cell are different, the mobile station device 1 is the primary cell or the secondary cell. And / or in another serving cell, it is determined whether the PDCCH / EPDCCH with CIF (Carrier Indicator ⁇ ⁇ Field) corresponding to the serving cell is set to be monitored (S1102).
  • CIF Carrier Indicator ⁇ ⁇ Field
  • the serving cell is a secondary cell and the mobile station apparatus 1 is configured to monitor the PDCCH / EPDCCH with CIF corresponding to the serving cell (secondary cell) in another serving cell (primary cell)
  • the other serving cell Based on the first uplink reference UL-DL configuration for the (primary cell) and the pair formed by the first uplink reference UL-DL configuration for the serving cell (secondary cell), the first for the serving cell (secondary cell) 2 uplink reference UL-DL settings are set (S1104).
  • the mobile station apparatus 1 sets the second uplink reference UL-DL setting for the serving cell (secondary cell) based on the table of FIG.
  • FIG. 12 shows a pair formed by the first uplink reference UL-DL configuration for another serving cell (primary cell) and the first uplink reference UL-DL configuration for the serving cell (secondary cell) in this embodiment.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating the correspondence of the second uplink reference UL-DL configuration to the secondary cell.
  • the primary cell UL-DL configuration refers to the first uplink reference UL-DL configuration for other serving cells (primary cells).
  • the secondary cell UL-DL configuration refers to the first uplink reference UL-DL configuration for the serving cell (secondary cell).
  • the first uplink reference UL-DL setting 0 is set for another serving cell (primary cell), and the first uplink reference UL-DL setting 2 is set for the serving cell (secondary cell). If so, the second uplink reference UL-DL setting 1 is set for the secondary cell.
  • the serving cell is a primary cell, or the serving cell is a secondary cell, and the mobile station apparatus 1 is set to monitor the PDCCH / EPDCCH with the CIF corresponding to the serving cell (secondary cell) in another serving cell (primary cell) If not, the first uplink reference UL-DL configuration for the serving cell is set to the second uplink reference UL-DL configuration for the serving cell (S1106).
  • the base station apparatus 3 sets the second uplink reference UL-DL setting based on the setting method of FIG.
  • Monitoring PDCCH / EPDCCH with CIF means trying to decode PDCCH or EPDCCH according to the DCI format including CIF.
  • CIF is a field to which a carrier indicator is mapped. The value of the carrier indicator indicates the serving cell corresponding to the DCI format to which the carrier indicator relates.
  • the mobile station apparatus 1 configured to monitor the PDCCH / EPDCCH with CIF corresponding to the serving cell monitors the PDCCH / EPDCCH with CIF in the other serving cell.
  • the mobile station apparatus 1 configured to monitor the PDCCH / EPDCCH with the CIF corresponding to the serving cell receives the third information for the serving cell in the other serving cell via the PDCCH / EPDCCH. It is preferable to receive.
  • the mobile station apparatus 1 that corresponds to the serving cell and is not set to monitor the PDCCH / EPDCCH with CIF monitors the PDCCH / EPDCCH with CIF or without CIF in the serving cell.
  • the mobile station apparatus 1 that is not set to monitor the PDCCH / EPDCCH with the CIF corresponding to the serving cell receives third information for the serving cell via the PDCCH / EPDCCH in the serving cell. It is preferable.
  • the PDCCH / EPDCCH for the primary cell is transmitted in the primary cell. It is preferable that the 3rd information with respect to a primary cell is transmitted via PDCCH / EPDCCH of a primary cell.
  • the base station apparatus 3 transmits to the mobile station apparatus 1 a parameter (cif-Presence-r10) indicating whether CIF is included in the DCI format transmitted in the primary cell.
  • the base station device 3 transmits a parameter (CrossCarrierSchedulingConfig-r10) related to cross carrier scheduling to the mobile station device 1 for each of the secondary cells.
  • a parameter (CrossCarrierSchedulingConfig-r10) related to cross carrier scheduling to the mobile station device 1 for each of the secondary cells.
  • the parameter (CrossCarrierSchedulingConfig-r10) includes a parameter (schedulingCellInfo-r10) indicating whether the PDCCH / EPDCCH corresponding to the associated secondary cell is transmitted in the secondary cell or another serving cell.
  • the parameter (schedulingCellInfo-r10) indicates that the PDCCH / EPDCCH corresponding to the related secondary cell is transmitted in the secondary cell
  • the parameter (schedulingCellInfo-r10) is the DCI format transmitted in the secondary cell. Includes a parameter (cif-Presence-r10) indicating whether or not CIF is included.
  • the parameter (schedulingCellInfo-r10) indicates that the PDCCH / EPDCCH corresponding to the associated secondary cell is transmitted in another serving cell
  • the parameter (schedulingCellInfo-r10) is assigned to the downlink link to the associated secondary cell. Includes a parameter (schedulingCellId) indicating which serving cell is transmitted.
  • the mobile station apparatus 1 and the base station apparatus 3 Set link reference UL-DL settings.
  • a plurality of serving cells are set for the mobile station apparatus 1, and the mobile station apparatus 1 and the base station apparatus 3 are the second except for the case where the first downlink reference UL-DL settings for at least two serving cells are different.
  • the downlink reference UL-DL setting may not be set.
  • the first downlink reference UL-DL configuration for at least two serving cells is different, the first downlink reference UL-DL configuration for all serving cells is the same.
  • the mobile station apparatus 1 and the base station apparatus 3 do not have to set the second downlink reference UL-DL setting.
  • FIG. 13 is a flowchart showing a setting method of the second downlink reference UL-DL setting in the present embodiment.
  • one primary cell and one secondary cell are set for the mobile station apparatus 1.
  • the mobile station apparatus 1 executes the setting method in FIG. 13 for each of the primary cell and the secondary cell.
  • the mobile station apparatus 1 determines whether or not the first downlink reference UL-DL setting for the primary cell is different from the first downlink reference UL-DL setting for the secondary cell (S1300). If the first downlink reference UL-DL setting for the primary cell and the first downlink reference UL-DL setting for the secondary cell are the same, the mobile station apparatus 1 sets the second downlink reference UL-DL setting. Without completing the setting process of the second downlink reference UL-DL setting.
  • the mobile station device 1 When the first downlink reference UL-DL setting for the primary cell and the first downlink reference UL-DL setting for the secondary cell are different, the mobile station device 1 is either the primary cell or the secondary cell. Is determined (S1302).
  • the serving cell When the serving cell is a secondary cell, it is formed by the first downlink reference UL-DL setting for another serving cell (primary cell) and the first downlink reference UL-DL setting for the serving cell (secondary cell). Based on the pair, the second uplink reference UL-DL configuration for the serving cell (secondary cell) is set (S1304).
  • the mobile station apparatus 1 sets the second downlink reference UL-DL setting for the serving cell (secondary cell) based on the table of FIG.
  • FIG. 14 illustrates a pair formed by the first downlink reference UL-DL configuration for the primary cell and the first downlink reference UL-DL configuration for the secondary cell, and the second for the secondary cell in the present embodiment. It is a figure which shows a response
  • the primary cell UL-DL configuration refers to the first downlink reference UL-DL configuration for the primary cell.
  • the secondary cell UL-DL configuration refers to the first downlink reference UL-DL configuration for the secondary cell.
  • the pair formed by the first downlink reference UL-DL configuration for the primary cell and the first downlink reference UL-DL configuration for the secondary cell belongs to the set 1 of FIG. 14, the pair for the secondary cell Two downlink reference UL-DL configurations are defined in Set 1.
  • the mobile station apparatus 1 is not set to monitor the PDCCH / EPDCCH with the CIF corresponding to the secondary cell, the first downlink reference UL-DL setting for the primary cell, and the secondary cell If the pair formed by the first downlink reference UL-DL configuration belongs to the set 2 of FIG. 14, the second downlink reference UL-DL configuration for the secondary cell is defined in the set 2.
  • the mobile station apparatus 1 is not set to monitor the PDCCH / EPDCCH with the CIF corresponding to the secondary cell, the first downlink reference UL-DL setting for the primary cell, and the secondary cell
  • the pair formed by the first downlink reference UL-DL configuration belongs to the set 3 in FIG. 14, the second downlink reference UL-DL configuration for the secondary cell is defined in the set 3.
  • the mobile station apparatus 1 is set to monitor the PDCCH / EPDCCH with CIF corresponding to the secondary cell, the first downlink reference UL-DL setting for the primary cell, and the first for the secondary cell
  • the second downlink reference UL-DL configuration for the secondary cell is defined in the set 4.
  • the mobile station apparatus 1 is set to monitor the PDCCH / EPDCCH with CIF corresponding to the secondary cell, the first downlink reference UL-DL setting for the primary cell, and the first for the secondary cell If a pair formed by one downlink reference UL-DL configuration belongs to set 5 in FIG. 14, the second downlink reference UL-DL configuration for the secondary cell is defined in set 5.
  • the secondary cell To set the second downlink reference UL-DL setting 1.
  • the first downlink reference UL-DL setting for the serving cell is set to the second downlink reference UL-DL setting for the serving cell (primary cell) (S1306).
  • the base station apparatus 3 also sets the second downlink reference UL-DL setting based on the setting method of FIG.
  • the first uplink reference UL-DL configuration is used at least for specifying a subframe in which the uplink transmission is possible or impossible in the serving cell.
  • the mobile station apparatus 1 does not perform uplink transmission in a subframe indicated as a downlink subframe by the first uplink reference UL-DL setting.
  • the mobile station apparatus 1 does not perform uplink transmission in DwPTS and GP of the subframe indicated as the special subframe by the first uplink reference UL-DL setting.
  • the first downlink reference UL-DL configuration is used at least for specifying a subframe in which the downlink transmission is possible or impossible in the serving cell.
  • the mobile station apparatus 1 does not perform downlink transmission in the subframe indicated as the uplink subframe by the first downlink reference UL-DL setting.
  • the mobile station apparatus 1 does not perform downlink transmission in the UpPTS and GP of the subframe instructed as the special subframe by the first downlink reference UL-DL setting.
  • the mobile station apparatus 1 that has set the first downlink reference UL-DL setting based on the first information performs the first uplink reference UL-DL setting or the first downlink reference UL-DL setting.
  • Measurement using a downlink signal may be performed in DwPTS of the instructed downlink subframe or special subframe.
  • the base station apparatus 3 uses a subframe indicated as a downlink subframe by the first uplink reference UL-DL setting as a special subframe or an uplink subframe, or the first If the subframe indicated as the special subframe by the uplink reference UL-DL setting of the uplink is used as the uplink subframe, the movement in which the first downlink reference UL-DL setting is set based on the first information There is a problem that the station apparatus 1 cannot appropriately perform measurement using a downlink signal.
  • the base station apparatus 3 determines the downlink reference UL-DL setting from the setting set (set setting) limited based on the first uplink reference UL-DL setting. That is, the first downlink reference UL-DL configuration is an element in the configuration set that is limited based on the first uplink reference UL-DL configuration.
  • the configuration set limited based on the first uplink reference UL-DL configuration includes an uplink-downlink configuration that satisfies the following conditions (a) to (c).
  • FIG. 15 is a diagram illustrating a relationship between a subframe indicated by the first uplink reference UL-DL setting and a subframe indicated by the first downlink reference UL-DL setting in the present embodiment. In FIG. 15, D indicates a downlink subframe, U indicates an uplink subframe, and S indicates a special subframe.
  • the DwPTS of the subframe instructed as the downlink subframe by the first uplink reference UL-DL setting and the special subframe are not used for uplink transmission. Therefore, the mobile station apparatus 1 that has set the first downlink reference UL-DL setting based on the first information can appropriately perform the measurement using the downlink signal.
  • the mobile station apparatus 1 that has set the first downlink reference UL-DL setting based on the second information also uses the downlink subframe or special indicated by the first uplink reference UL-DL setting. You may perform the measurement (for example, measurement regarding channel state information) using the downlink signal in DwPTS of a subframe.
  • the subframe indicated by the first uplink reference UL-DL setting as an uplink subframe and indicated by the first downlink reference UL-DL setting as the downlink subframe is also referred to as a first flexible subframe.
  • the first flexible subframe is a subframe reserved for uplink and downlink transmission.
  • the subframe indicated as a special subframe by the first uplink reference UL-DL setting and indicated as the downlink subframe by the first downlink reference UL-DL setting is also referred to as a second flexible subframe.
  • the second flexible subframe is a subframe reserved for downlink transmission.
  • the second flexible subframe is a subframe reserved for downlink transmission in DwPTS and uplink transmission in UpPTS.
  • Direction of transmission (uplink / downlink) based on first uplink reference UL-DL configuration, first downlink reference UL-DL configuration, scheduling information (DCI format and / or HARQ-ACK) by mobile station apparatus 1
  • the base station apparatus 3 erroneously receives / decodes scheduling information (DCI format and / or HARQ-ACK) in a subframe in which a downlink signal is transmitted to another mobile station apparatus 1.
  • the mobile station apparatus 1 that has been transmitted transmits an uplink signal, and the uplink signal causes interference with the downlink signal.
  • the mobile station apparatus 1 and the base station apparatus 3 of the present invention set the transmission direction UL-DL setting related to the transmission direction (uplink / downlink) in the subframe.
  • the transmission direction UL-DL setting is used to determine the transmission direction in the subframe.
  • the mobile station apparatus 1 controls transmission in the first flexible subframe and the second flexible subframe based on the scheduling information (DCI format and / or HARQ-ACK) and the transmission direction UL-DL setting.
  • the scheduling information DCI format and / or HARQ-ACK
  • the base station device 3 transmits the third information indicating the transmission direction UL-DL setting to the mobile station device 1.
  • the third information is information indicating a subframe in which uplink transmission is possible.
  • the third information is information indicating a subframe in which downlink transmission is possible.
  • the third information is information indicating a subframe in which uplink transmission in UpPTS and downlink transmission in DwPTS are possible.
  • the transmission direction UL-DL setting is indicated as an uplink subframe by the first uplink reference UL-DL setting, and the subframe indicated by the first downlink reference UL-DL setting as the downlink subframe. And / or the direction of transmission in a subframe indicated as a special subframe by the first uplink reference UL-DL configuration and indicated as a downlink subframe by the first downlink reference UL-DL configuration. Used to identify. That is, the transmission direction UL-DL setting specifies the transmission direction in subframes indicated as different subframes in the first uplink reference UL-DL setting and the first downlink reference UL-DL setting. Used to do.
  • FIG. 16 shows the subframe indicated by the first uplink reference UL-DL setting, the subframe indicated by the first downlink reference UL-DL setting, and the transmission direction UL-DL setting in this embodiment. It is a figure which shows the relationship of the sub-frame performed.
  • D indicates a downlink subframe
  • U indicates an uplink subframe
  • S indicates a special subframe.
  • the base station apparatus 3 sets the transmission direction UL-DL setting from the setting set (set setting) limited based on the first uplink reference UL-DL setting and the first downlink reference UL-DL setting. decide. That is, the transmission direction UL-DL configuration is an element in a configuration set that is limited based on the first uplink reference UL-DL configuration and the first downlink reference UL-DL configuration.
  • the configuration set limited based on the first uplink reference UL-DL configuration and the first downlink reference UL-DL configuration is an uplink-downlink configuration that satisfies the following conditions (d) to (h): Including.
  • the base station apparatus 3 may perform downlink transmission scheduling in a subframe instructed as a downlink subframe by the transmission direction UL-DL setting.
  • the mobile station apparatus 1 may perform downlink signal reception processing in a subframe instructed as a downlink subframe by the transmission direction UL-DL setting.
  • the mobile station apparatus 1 may monitor PDCCH / EPDCCH in a subframe indicated as a downlink subframe by the transmission direction UL-DL setting.
  • the mobile station apparatus 1 may perform the PDSCH reception process in the subframe indicated as the downlink subframe by the transmission direction UL-DL setting based on the detection of the downlink grant via the PDCCH / EPDCCH.
  • the mobile station apparatus 1 uses the uplink signal (PUSCH / SRS) transmission processing is not performed.
  • the base station apparatus 3 may perform uplink transmission scheduling in a subframe indicated as an uplink subframe by the transmission direction UL-DL setting.
  • the base station apparatus 3 may perform downlink transmission scheduling in a subframe instructed as an uplink subframe by the transmission direction UL-DL setting. In the subframe indicated as the uplink subframe by the transmission direction UL-DL setting, scheduling of downlink transmission by the base station apparatus 3 may be prohibited.
  • the mobile station apparatus 1 may perform uplink signal transmission processing in a subframe instructed as an uplink subframe by the transmission direction UL-DL setting.
  • the mobile station apparatus 1 You may perform the transmission process of a link signal (PUSCH / DMRS / SRS).
  • the mobile station apparatus 1 may perform downlink signal reception processing in a subframe that is instructed as an uplink subframe by the transmission direction UL-DL setting and that is not scheduled for uplink transmission. In the subframe indicated as the uplink subframe by the transmission direction UL-DL setting, the mobile station apparatus 1 may prohibit the reception process of the downlink signal.
  • the base station apparatus 3 may perform downlink transmission scheduling in the DwPTS of the subframe instructed as a special subframe by the transmission direction UL-DL setting.
  • the mobile station apparatus 1 may perform downlink signal reception processing in the DwPTS of the subframe instructed as a special subframe by the transmission direction UL-DL setting.
  • the mobile station apparatus 1 may monitor PDCCH / EPDCCH in DwPTS of a subframe indicated as a special subframe by the transmission direction UL-DL setting.
  • the mobile station apparatus 1 may perform the PDSCH reception process in the DwPTS of the subframe indicated as the special subframe by the transmission direction UL-DL setting based on the detection of the downlink grant via the PDCCH / EPDCCH.
  • the mobile station apparatus 1 does not perform PUSCH transmission processing in a subframe when transmission or PUSCH transmission in a subframe instructed as a special subframe by the transmission direction UL-DL setting is scheduled or set.
  • the mobile station apparatus 1 When the SRS transmission in the UpPTS of the subframe instructed as the special subframe by the transmission direction UL-DL setting is scheduled or set, the mobile station apparatus 1 performs the SRS transmission process in the UpPTS of the subframe. May be.
  • FIG. 17 is a diagram illustrating a relationship among the first uplink reference UL-DL setting, the first downlink reference UL-DL setting, and the transmission direction UL-DL setting in the present embodiment.
  • the first downlink reference UL-DL configuration when the first uplink reference UL-DL configuration is 0, the first downlink reference UL-DL configuration is the set ⁇ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ⁇ . One of them.
  • the first downlink reference UL-DL setting when the first uplink reference UL-DL setting is 1, the first downlink reference UL-DL setting is one of the sets ⁇ 1, 2, 4, 5 ⁇ . .
  • the transmission direction UL-DL setting is set ⁇ 0, 1, 6 ⁇ .
  • the value of the first downlink reference UL-DL setting may be the same as the value of the first uplink reference UL-DL setting.
  • the mobile station apparatus 1 that has not received the second information sets the same value as the value of the first uplink reference UL-DL setting as the first downlink reference UL-DL setting. It is preferable that the value of the first downlink reference UL-DL setting indicated by the information is not the same as the value of the first uplink reference UL-DL setting indicated by the first information.
  • the transmission direction UL-DL setting may not be defined.
  • the value of the first uplink reference UL-DL setting and the value of the first downlink reference UL-DL setting are the same, the value of the first uplink reference UL-DL setting and the first downlink The same value as the value of the reference UL-DL setting may be set in the transmission direction UL-DL setting.
  • the uplink-downlink configuration of the first uplink reference UL-DL configuration and the configuration set limited based on the first uplink reference UL-DL configuration and the first downlink reference UL-DL configuration and A configuration set (set configuration) configured from the uplink-downlink configuration of the first downlink reference UL-DL configuration may be used.
  • the first uplink reference UL-DL setting is 0 and the first downlink reference UL-DL setting is 1
  • the setting set limited based on the UL-DL setting is ⁇ 0, 1 ⁇ .
  • the third information is preferably 1 bit.
  • the third information is information indicating the transmission direction UL-DL setting from the setting set (set setting) configured from the first uplink reference UL-DL setting and the first downlink reference UL-DL setting. But you can.
  • a subframe n in which PDCCH / EPDCCH / PHICH is arranged and a PUSCH corresponding to the PDCCH / EPDCCH / PHICH are arranged Used to specify (select, determine) the correspondence with subframe n + k.
  • the first uplink reference UL-DL configuration for the primary cell and the first uplink reference UL for the secondary cell When one primary cell is configured, or one primary cell and one secondary cell are configured, the first uplink reference UL-DL configuration for the primary cell and the first uplink reference UL for the secondary cell -When the DL configuration is the same, in each of the two serving cells, the corresponding first uplink reference UL-DL configuration corresponds to the subframe in which the PDCCH / EPDCCH / PHICH is arranged and the PDCCH / EPDCCH / PHICH This is used to determine the correspondence with the subframe in which the PUSCH is arranged.
  • each of the two serving cells The corresponding second uplink reference UL-DL configuration determines the correspondence between the subframe in which the PDCCH / EPDCCH / PHICH is arranged and the subframe in which the PUSCH to which the PDCCH / EPDCCH / PHICH is arranged Used for.
  • FIG. 18 is a diagram illustrating 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 in the present embodiment.
  • the mobile station apparatus 1 specifies (selects and determines) the value of k according to the table of FIG.
  • the first uplink reference UL-DL setting for the primary cell and the first for the secondary cell when one primary cell is set, or one primary cell and one secondary cell are set, the first uplink reference UL-DL setting for the primary cell and the first for the secondary cell.
  • the uplink-downlink configuration refers to the first uplink reference UL-DL configuration.
  • the link-downlink configuration refers to the second uplink reference UL-DL configuration.
  • the first uplink reference UL-DL configuration and the second uplink reference UL-DL configuration are simply referred to as uplink-downlink configuration.
  • the mobile station apparatus 1 detects PDCCH / EPDCCH with an uplink grant for the mobile station apparatus 1 corresponding to the serving cell in which the uplink-downlink settings 1 to 6 are set in the subframe n.
  • PUSCH transmission corresponding to the uplink grant is performed in subframe n + k specified (selected and determined) based on the table of FIG.
  • the mobile station apparatus 1 corresponds to the serving cell in which the uplink-downlink settings 1 to 6 are set in the subframe n, and when detecting PHICH with NACK for the mobile station apparatus 1, The PUSCH transmission is performed in the subframe n + k specified (selected and determined) based on the 18 tables.
  • the uplink grant for the mobile station apparatus 1 includes a 2-bit uplink index (UL index).
  • the MSB (Most ⁇ Significant ⁇ ⁇ Bit) of the uplink index included in the uplink grant corresponding to the serving cell in which the uplink-downlink setting 0 is set is set to 1.
  • PUSCH transmission corresponding to the uplink grant is adjusted in subframe n + k specified (selected and determined) based on the table of FIG.
  • the PUSCH transmission corresponding to the PHICH is adjusted in the subframe n + k specified (selected, determined) based on the table of FIG.
  • the LSB Least Significant Bit
  • PUSCH transmission corresponding to the uplink grant is adjusted in subframe n + 7.
  • the first uplink reference UL-DL setting and the second uplink reference UL-DL setting correspond to the correspondence between the subframe n in which PHICH is arranged and the subframe nk in which PUSCH corresponding to the PHICH is arranged. Is used to specify (select, determine).
  • the first uplink reference UL-DL configuration for the primary cell and the first uplink reference UL for the secondary cell When the DL configuration is the same, in each of the two serving cells, the corresponding first uplink reference UL-DL configuration is the subframe n in which the PHICH is arranged and the subframe in which the PUSCH to which the PHICH is arranged Used to specify (select, determine) the correspondence with nk.
  • each of the two serving cells specifies (selects and determines) the correspondence between the subframe n in which the PHICH is arranged and the subframe nk in which the PUSCH to which the PHICH is arranged is arranged Used to do.
  • FIG. 19 is a diagram illustrating a 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 in the present embodiment.
  • the mobile station apparatus 1 specifies (selects and determines) the value of k according to the table of FIG.
  • the first uplink reference UL-DL setting for the primary cell and the first for the secondary cell when one primary cell is set, or one primary cell and one secondary cell are set, the first uplink reference UL-DL setting for the primary cell and the first for the secondary cell.
  • the uplink-downlink configuration refers to the first uplink reference UL-DL configuration.
  • the link-downlink configuration refers to the second uplink reference UL-DL configuration.
  • the first uplink reference UL-DL configuration and the second uplink reference UL-DL configuration are simply referred to as uplink-downlink configuration.
  • the HARQ indicator (HARQ-ACK) received via the PHICH corresponding to the serving cell in subframe n is shown in the table of FIG. Related to transmission of PUSCH in subframe nk identified based on it.
  • the received HARQ indicator (HARQ-ACK) relates to the transmission of PUSCH in subframe nk specified based on the table of FIG.
  • the HARQ indicator (HARQ-ACK) received via the PHICH corresponding to the serving cell ) Relates to transmission of PUSCH in subframe n-6.
  • HARQ-ACK HARQ indicator
  • the first uplink reference UL-DL configuration and the second uplink reference UL-DL configuration 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 Used for (selection, determination).
  • the first uplink reference UL-DL configuration for the primary cell and the first uplink reference UL for the secondary cell When the DL configuration is the same, in each of the two serving cells, the corresponding first uplink reference UL-DL configuration is the subframe n in which the PUSCH is arranged and the subframe in which the PHICH corresponding to the PUSCH is arranged Used to specify (select, determine) the correspondence with n + k.
  • each of the two serving cells specifies (selects and determines) the correspondence between the subframe n in which the PUSCH is arranged and the subframe n + k in which the PHICH is arranged in the PUSCH Used for.
  • FIG. 20 is a diagram illustrating the correspondence between the subframe n in which the PUSCH is arranged in this embodiment and the subframe n + k in which the PHICH corresponding to the PUSCH is arranged.
  • the mobile station apparatus 1 specifies (selects and determines) the value of k according to the table of FIG.
  • the first uplink reference UL-DL setting for the primary cell and the first for the secondary cell when one primary cell is set, or one primary cell and one secondary cell are set, the first uplink reference UL-DL setting for the primary cell and the first for the secondary cell.
  • the uplink-downlink configuration refers to the first uplink reference UL-DL configuration.
  • the link-downlink configuration refers to the second uplink reference UL-DL configuration.
  • the first uplink reference UL-DL configuration and the second uplink reference UL-DL configuration are simply referred to as uplink-downlink configuration.
  • the mobile station apparatus 1 determines the PHICH resource in the subframe n + k specified from the table of FIG.
  • the first downlink reference UL-DL setting and the second downlink reference UL-DL setting correspond to 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. Is used to specify (select, determine).
  • the first downlink reference UL-DL setting for the primary cell and the first downlink reference UL for the secondary cell When the DL configuration is the same, in each of the two serving cells, the corresponding first downlink reference UL-DL configuration is transmitted as the subframe n in which the PDSCH is arranged and the HARQ-ACK corresponding to the PDSCH. Used to specify (select, determine) the correspondence with subframe n + k.
  • the corresponding second downlink reference UL-DL configuration specifies (selects and determines) 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 Used to do.
  • FIG. 21 is a diagram illustrating the correspondence between the subframe nk in which the PDSCH is arranged in this embodiment and the subframe n in which the HARQ-ACK corresponding to the PDSCH is transmitted.
  • the mobile station apparatus 1 specifies (selects and determines) the value of k according to the table of FIG.
  • the first downlink reference UL-DL setting for the primary cell and the first for the secondary cell are set.
  • the uplink-downlink configuration refers to the first downlink reference UL-DL configuration.
  • the link-downlink configuration refers to the second downlink reference UL-DL configuration.
  • the first downlink reference UL-DL configuration and the second downlink reference UL-DL configuration are simply referred to as uplink-downlink configuration.
  • the mobile station apparatus 1 detects the PDSCH transmission to which the corresponding HARQ-ACK should be transmitted in the serving cell subframe nk (k is specified by the table of FIG. 21). In such a case, HARQ-ACK is transmitted in subframe n.
  • the mobile station apparatus 1 does not make a HARQ-ACK response to the PDSCH transmission used for transmission of system information.
  • the mobile station apparatus 1 makes a HARQ-ACK response to the PDSCH transmission scheduled by the DCI format with the CRC scrambled by C-RNTI.
  • the mobile station apparatus 1 has the first uplink reference UL-DL setting set, and the first downlink reference UL-DL setting and the transmission direction UL-DL setting are not set when the first downlink reference UL-DL setting is not set.
  • the transmission direction (uplink / downlink) may be specified (selected, determined) on the basis of the uplink reference UL-DL setting.
  • the mobile station apparatus 1 has the first uplink reference UL-DL setting and the first downlink reference UL-DL setting set, and the transmission direction UL-DL setting is not set when the transmission direction UL-DL setting is not set.
  • the transmission direction (uplink / downlink) may be specified (selected, determined) based on the downlink reference UL-DL setting.
  • the first downlink reference UL-DL setting may not be defined for a serving cell that has not received the second information.
  • the mobile station apparatus 1 and the base station apparatus 3 perform the processing performed based on the above-described first downlink reference UL-DL setting as the first uplink reference UL-DL setting (serving cell UL-DL Based on the setting).
  • a serving cell that has not received the second information is a serving cell for which dynamic TDD is not set.
  • the second information for the primary cell is not received, the second information for the secondary cell is received, and the first uplink for the primary cell
  • the reference UL-DL configuration serving cell UL-DL configuration
  • the first downlink reference UL-DL configuration for the secondary cell are different and the serving cell is the secondary cell
  • the first uplink for the other serving cell (primary cell) Based on the link reference UL-DL configuration and the pair formed by the first downlink reference UL-DL configuration for the serving cell (secondary cell)
  • the second downlink reference UL-DL configuration for the serving cell (secondary cell) Set May be.
  • the second information for the primary cell is not received, the second information for the secondary cell is received, and the first uplink for the primary cell
  • the reference UL-DL configuration serving cell UL-DL configuration
  • the first downlink reference UL-DL configuration for the secondary cell are different
  • the corresponding second downlink reference UL-DL configuration in each of the two serving cells May be used to specify (select, determine) 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.
  • one primary cell and one secondary cell are set, the second information for the primary cell is not received, the second information for the secondary cell is received, and the first uplink for the primary cell
  • the reference UL-DL configuration (serving cell UL-DL configuration) and the first downlink reference UL-DL configuration for the secondary cell are the same
  • the corresponding first uplink reference UL-DL configuration (serving cell UL) in the primary cell -DL setting) is used to identify (select, determine) the correspondence between subframe n in which PDSCH is arranged and subframe n + k in which HARQ-ACK corresponding to the PDSCH is transmitted
  • Corresponding first downlink reference UL-DL Constant is a particular correspondence between the subframe n + k where HARQ-ACK is transmitted corresponding to the PDSCH subframe n which PDSCH is placed (selected, decision) may be used to.
  • one primary cell and one secondary cell are set, the second information for the primary cell is not received, the second information for the secondary cell is received, and the first uplink for the primary cell
  • the reference UL-DL configuration serving cell UL-DL configuration
  • the first downlink reference UL-DL configuration for the secondary cell are different, the primary cell UL-DL configuration in FIG. 12 and FIG. Reference is made to 1 uplink reference UL-DL configuration.
  • PUSCH, PUCCH, and PRACH are used as uplink physical channels.
  • UL RS is used as an uplink physical signal.
  • two types of UL RS, DMRS and SRS, are used.
  • PBCH Physical channels
  • PCFICH PCFICH
  • PHICH PDCCH
  • EPDCCH EPDCCH
  • PDSCH Downlink Physical channels
  • PMCH Physical channels
  • SS and DL RS are used as downlink physical signals.
  • PSS Primary SS
  • SSS Secondary SS
  • CSI-RS is classified into normal CSI-RS, NZP CSI-RS, and ZP CSI-RS.
  • the NZP CSI-RS is normally used for signal measurement (channel measurement) when calculating a channel quality indicator (CQI) included in the CSI.
  • the ZP CSI-RS (within the CSI-IM resource) included in the interference measurement (CSI-Interference Measurement) resource for channel state information is normally used for interference measurement when calculating CQI. .
  • the CQI index corresponds to a combination of the PDSCH modulation scheme and the transport block size.
  • the mobile station apparatus 1 reports to the base station apparatus 3 the CQI index corresponding to the combination in which the transport block error rate does not exceed a predetermined value (for example, 0.1).
  • FIG. 22 shows an example of a collision between an uplink signal / channel and a downlink signal / channel.
  • the base station apparatus 3 sets, for the mobile station apparatus 1, downlink signal / channel reception, monitoring, or measurement in the subframe t.
  • the set mobile station apparatus 1 normally receives, monitors, or measures the downlink signal / channel in the subframe t.
  • the setting and implementation of reception or monitoring or measurement of the downlink signal / channel is based on the first downlink reference UL-DL setting.
  • the base station apparatus 3 instructs or sets the mobile station apparatus 1 to transmit an uplink signal / channel in the subframe t.
  • the instructed or set mobile station apparatus 1 normally transmits an uplink signal / channel in subframe t.
  • the instruction or setting of uplink signal / channel transmission and its implementation are based on the first uplink reference UL-DL setting.
  • the first downlink reference UL-DL setting and the first uplink reference UL-DL setting are set, and the first downlink reference UL-DL setting and the first uplink reference UL-DL setting are set.
  • the first flexible subframe which is a downlink subframe in the first downlink reference UL-DL setting, and the first uplink reference UL-DL setting. Then, a collision between the downlink signal / channel and the uplink signal / channel occurs in subframe t, which is an uplink subframe).
  • the uplink signal / channel and the downlink signal / channel the above-described physical signal or physical channel can be arbitrarily applied.
  • A1 CSI-IM resource setting and ZP CSI-RS resource setting, and correspondingly received ZP CSI-RS in the CSI-IM resource.
  • A2) CSI-RS setting (or NZP CSI-RS resource setting) and CSI-RS (or NZP CSI-RS resource setting) received correspondingly.
  • A3) Setting of downlink semi-persistent scheduling (SPS) via dedicated RRC signaling (RRC message) and PDSCH received correspondingly.
  • SPS downlink semi-persistent scheduling
  • RRC message dedicated RRC signaling
  • PDSCH received correspondingly.
  • ISS Inter-subframe scheduling
  • PMCH setting by a multicast control channel (MCCH: Multicast Control Channel) and PMCH received correspondingly.
  • EPDCCH subframe pattern setting and EPDCCH and PDCCH monitored in the subframe specified by the EPDCCH subframe pattern setting are EPDCCH subframe pattern setting and EPDCCH and PDCCH monitored in subframes other than the subframe specified by the EPDCCH subframe pattern setting.
  • PRS setting and PRS received correspondingly.
  • PHICH in which scheduling of PUSCH by uplink grant or scheduling of PUSCH by uplink SPS and HARQ-ACK corresponding to the PUSCH transmission is received.
  • PBCH and SS that are periodically transmitted from the base station apparatus 3 and can be periodically received by the mobile station apparatus 1 may collide. Therefore, it is included in this embodiment.
  • the downlink signal / channel reception process is not performed (dropping). / Skip) to avoid collision.
  • the following processes (B1) to (B10) drop process / skip process
  • (B1) Interference for calculating CQI based on ZP CSI-RS in CSI-IM excluding at least resources in subframes where uplink signals are scheduled / configured among configured CSI-IM resources Measure.
  • (B2) Among the configured CSI-RS (or NZP CSI-RS) resources, in the CSI-RS (or NZP CSI-RS) resources excluding at least resources in the subframe in which the uplink signal is scheduled / configured Based on CSI-RS (or NZP CSI-RS), channel measurement for CQI calculation is performed.
  • a subframe that does not receive a downlink grant is a subframe that is specified in the SPS setting, is not a measurement gap, and is not a subframe for which uplink transmission for TDD is requested
  • the MAC layer instructs the physical layer to receive the transport block in the subframe (transport block in the downlink shared channel). That is, even if the subframe is a subframe that does not receive a downlink grant and is a subframe that is specified in the SPS setting, and is a subframe for which uplink transmission for TDD is requested, the MAC layer is physically The layer is not instructed to receive the transport block in the subframe (transport block in the downlink shared channel).
  • (B4) A subframe that does not receive a downlink grant, and is a subframe for which downlink transmission is designated by ISS scheduling, and is not a measurement gap, and is a subframe for which uplink transmission for TDD is requested.
  • the MAC layer instructs the physical layer to receive a transport block in that subframe (transport block in the downlink shared channel).
  • the MAC layer does not instruct the physical layer to receive the transport block in the subframe (transport block in the downlink shared channel).
  • B5 It is assumed that MCH may occur in subframes excluding at least subframes in which uplink signals are scheduled / configured among a set of subframes defined by PMCH configuration.
  • B6 During the active period of DRX (Discontinuous Reception), uplink transmission for TDD (or half-duplex FDD) is not performed in the PDCCH subframe (subframe with PDCCH or EPDCCH), but for the measurement gap. If it is not the requested subframe, the EPDCCH is monitored in that subframe. That is, even if it is a PDCCH subframe, if it is a subframe for which uplink transmission for TDD is requested, EPDCCH and PDCCH are not monitored in that subframe.
  • TSCH is configured for the PUSCH scheduled from the serving cell.
  • a corresponding PHICH resource is determined in a subframe after a value acquired by using the first uplink reference UL-DL configuration as the UL-DL configuration.
  • PBCH and SS periodically transmitted from the base station apparatus 3 and periodically received by the mobile station apparatus 1 also have uplink signals. By not performing the reception process in the scheduled / set subframe, the same effect as in the above example can be obtained.
  • the MAC layer instructs the physical layer to receive the transport block (transport block in the downlink shared channel) in the subframe. Instead, the reception / decoding of the transport block in the subframe is dropped in the physical layer, and information indicating that the transport block reception / decoding in the subframe has failed is distributed from the physical layer to the MAC layer. You may make it do.
  • the MAC layer may generate a NACK for the transport block based on the information.
  • uplink signal examples include the following (C1) to (C8).
  • (C4) Non-collision based PRACH transmission in a random access procedure initiated by a PDCCH order.
  • the mobile station apparatus 1 can avoid collision by not performing downlink signal / channel reception processing, and can perform transmission processing of these uplink signals / channels as usual.
  • the base station apparatus 3 can continue communication by assuming that the mobile station apparatus 1 does not perform downlink signal / channel reception processing and performs uplink signal / channel transmission processing as usual. .
  • the case where the reception process of the downlink signal / channel is not performed when the subframe for the downlink signal / channel reception process is the same as the subframe for the uplink signal / channel has been described.
  • the uplink signal / channel transmission processing is not performed (dropping). (Skip) to avoid collisions.
  • Specific examples of the uplink signal / channel transmission instruction / setting for which transmission processing is not performed and the combination of the uplink signal / channel include the same examples as in (C1) to (C8) above. Specific examples include the processes (Drop process / Skip process) such as the following (D1) to (D8) for each of the above (C1) to (C8).
  • D1 In TDD, one serving cell is set in the mobile station apparatus 1, and a first downlink reference UL-DL setting and a first uplink reference UL-DL setting are set in the serving cell, In addition, if the first downlink reference UL-DL setting and the first uplink reference UL-DL setting are not the same, and if the subframe is not configured for downlink signal transmission, the PUSCH assignment is performed. The corresponding PUSCH transmission is adjusted for detection of PDCCH / EPDCCH or PHICH having downlink control information to indicate.
  • D2 In TDD, when the CSI request field in PDCCH / EPDCCH is set to trigger aperiodic CSI reporting and is not a subframe in which downlink signal transmission is set, Link control information is mapped to PUSCH. That is, in the case of a subframe in which downlink signal transmission is set, uplink control information is not mapped to PUSCH.
  • D3 In TDD, one serving cell is set in the mobile station apparatus 1, and a first downlink reference UL-DL setting and a first uplink reference UL-DL setting are set in the serving cell,
  • the PDSCH transmission or the downlink In response to detection of PDCCH / EPDCCH instructing SPS release (release of downlink SPS), HARQ-ACK is transmitted in the subframe.
  • the terminal in response to detection of PDCCH / EPDCCH instructing PDSCH transmission or downlink SPS release (downlink SPS release), HARQ ⁇ Do not send ACK.
  • D4 the next effective subframe including the PRACH resource permitted by the PRACH setting is determined in consideration of the occurrence of the measurement gap and the presence / absence of the downlink signal transmission setting. That is, in the case of a subframe in which downlink signal transmission is set, the subframe is not determined as an effective subframe.
  • D5 When downlink signal transmission is set in a certain subframe, the terminal must not transmit SRS in that subframe.
  • the SRS in UpPTS may be transmitted even if downlink signal transmission in DwPTS is set.
  • D6 In the periodic CSI report, when the CSI report collides with downlink signal transmission in a certain subframe, the terminal drops the CSI report.
  • D7 When downlink signal transmission is set in a certain subframe, the terminal must not transmit SRS in that subframe. However, if the subframe is a special subframe, the SRS in UpPTS may be transmitted even if downlink signal transmission in DwPTS is set.
  • D8 When downlink signal transmission is set in a certain subframe, the mobile station apparatus 1 must not transmit a PUSCH corresponding to the uplink SPS in that subframe. That is, when the uplink grant of the SPS of the uplink is supported, the HARQ process based on the uplink grant is not performed when the downlink transmission for TDD is set (the uplink grant is changed to the HARQ). Not delivered to the process).
  • specific examples of the downlink transmission include physical signals / channels similar to the above (A1) to (A10).
  • reception setting / monitoring setting of a downlink signal / channel is not required, PBCH and SS that are periodically transmitted from the base station apparatus 3 and can be periodically received by the mobile station apparatus 1 may collide. Therefore, it is included in a specific example of downlink transmission.
  • the mobile station apparatus 1 can avoid collision by not performing uplink signal / channel transmission processing, and can perform reception processing of these downlink signals / channels as usual.
  • the base station apparatus 3 can continue communication by assuming that the mobile station apparatus 1 does not perform uplink signal / channel transmission processing and performs downlink signal / channel reception processing as usual. .
  • the first downlink reference UL-DL setting and the first uplink reference UL-DL setting are set, and the first downlink reference UL-DL setting and the first uplink reference UL-DL setting are set.
  • the mobile station apparatus 1 does not perform downlink signal / channel reception processing when a collision between the uplink signal / channel and the downlink signal / channel occurs in the flexible subframe. Further, the case where the mobile station apparatus 1 does not perform uplink signal / channel transmission processing has been described.
  • the subframe in which an uplink signal is scheduled / configured among the configured CSI-IM resources Interference measurement for CQI calculation is performed based on the ZP CSI-RS in the CSI-IM resource excluding at least the CSI-IM resource in FIG. That is, it is possible to drop the reception process of the ZP CSI-RS in the CSI-IM resource.
  • the SRS transmission is dropped. Can do.
  • the mobile station apparatus 1 can drop the ZP CSI-RS reception process in the CSI-IM resource.
  • the mobile station apparatus 1 can drop the PUSCH transmission.
  • the base station apparatus 3 can receive the PUSCH when it is the message 3 and can not receive the PUSCH when it is not the message 3.
  • important information such as the message 3 may be appropriately scheduled by the scheduler in the base station apparatus 3 so as not to be dropped.
  • RRC signaling RRC message
  • the PUSCH transmission can be performed and the reception processing of the ZP CSI-RS in the CSI-IM resource can be dropped.
  • the NZP CSI-RS and the ZP CSI-RS may be transmitted in the slot of the subframe indicated as the downlink subframe by the first downlink reference UL-DL setting.
  • the base station apparatus 3 may transmit information indicating the validity or invalidity of CSI-RS in the special subframe to the mobile station apparatus 1.
  • the NZP CSI-RS and the ZP CSI-RS are subframes designated as special subframes by the first downlink reference UL-DL setting. May be considered to be transmitted in the DwPTS.
  • the mobile station apparatus 1 considers that NZP CSI-RS and ZP CSI-RS are not transmitted in the subframe indicated as the uplink subframe by the first downlink reference UL-DL setting.
  • the mobile station apparatus 1 considers that NZP CSI-RS and ZP CSI-RS are not transmitted in the GP and UpPTS of the subframe instructed as the special subframe by the first downlink reference UL-DL setting. .
  • the mobile station apparatus 1 is instructed as a special subframe by the first downlink reference UL-DL setting when instructed to be invalid by information indicating validity or invalidity of CSI-RS in the special subframe. It is assumed that NZP CSI-RS and ZP CSI-RS are not transmitted in DwPTS of the subframe.
  • the mobile station apparatus 1 does not transmit NZP CSI-RS and ZP CSI-RS in a subframe where transmission of NZP CSI-RS and ZP CSI-RS collides with transmission of SS, PBCH, or SIB1. It is considered.
  • the mobile station apparatus 1 assumes that NZP CSI-RS and ZP CSI-RS are not transmitted in the subframe in which transmission of the paging message is set.
  • the mobile station apparatus 1 when the mobile station apparatus 1 is instructed to be invalid by information indicating validity or invalidity of CSI-RS in the special subframe, the mobile station apparatus 1 is instructed to be a special subframe by the first downlink reference UL-DL setting. It is assumed that the ZP CSI-RS is not transmitted in the CSI-IM resource set in DwPTS of the subframe.
  • the mobile station apparatus 1 when the mobile station apparatus 1 is instructed to be valid by information indicating validity or invalidity of CSI-RS in the special subframe, the mobile station apparatus 1 is instructed to be a special subframe by the first downlink reference UL-DL setting. It is assumed that the ZP CSI-RS is transmitted in the CSI-IM resource set in DwPTS of the subframe.
  • the mobile station apparatus 1 sets a resource (for example, CSI-IM resource) used for calculation of a channel quality indicator, and an uplink signal indicates a schedule and / or Alternatively, an uplink signal is transmitted to the base station apparatus 3 in the set subframe, and among the resources, the downlink signal in the resource excluding at least the resource in the subframe in which the uplink signal is scheduled and / or set ( For example, based on ZP CSI-RS, a measurement for calculating a channel quality index is performed.
  • CSI-IM resource for example, CSI-IM resource used for calculation of a channel quality indicator
  • the mobile station apparatus 1 sets information used for calculating the channel quality indicator and indicates the subframe transmission direction (transmission direction UL-DL).
  • (Third information) is received from the base station apparatus 3 and, among the resources, downlink signals included in resources excluding at least the resources in the subframe in which the transmission direction is indicated by the information Based on this, a measurement for calculating a channel quality index is performed. This eliminates the need for the base station apparatus 3 to perform scheduling and setting in consideration of collision between uplink signals / channels and downlink signals / channels.
  • the mobile station apparatus 1 sets a resource used for calculating a channel quality indicator, and receives information instructing whether the resource is valid or invalid in a special subframe. If the information does not indicate that the resource is valid in the special subframe, the channel quality indicator is based on the downlink signal included in the resource except for the resource in the special subframe. Perform measurements for calculation.
  • the mobile station apparatus 1 sets a resource used for calculation of a channel quality indicator, and an uplink signal is scheduled or transmitted in a subframe in which the resource is set. When set, the transmission of the uplink signal in the subframe is dropped.
  • the mobile station apparatus 1 sets a resource used for calculation of the channel quality indicator, and includes the random access message 3 in the subframe in which the resource is set.
  • the physical uplink shared channel used for transmission of the link shared channel is scheduled, transmission is performed via the physical uplink shared channel in the subframe, and the random access message 3 is included in the subframe in which the resource is set. If a physical uplink shared channel used for transmission of no uplink shared channel is scheduled, transmission via the physical uplink shared channel in the subframe is dropped.
  • the mobile station apparatus 1 uses the subframe in which the physical uplink shared channel used for transmission of the uplink shared channel including the random access message 3 is scheduled. Measurement for calculating a channel quality indicator is performed based on downlink signals included in resources excluding at least the resources in FIG.
  • the base station device 3 sets a resource used for calculating the channel quality indicator for the mobile station device 1, and in the subframe in which the resource is set
  • the physical uplink shared channel used for transmission of the uplink shared channel including the random access message 3 is scheduled, and the uplink including the random access message 3 is transmitted via the physical uplink shared channel in the subframe in which the resource is set.
  • the base station apparatus 3 receives an uplink shared channel including other than the random access message 3 via the physical uplink shared channel in the subframe in which the resource is set. Do not process.
  • the base station device 3 sets a resource used for calculation of a channel quality indicator for the mobile station device 1, and sets a subframe in which the resource is set. In the excluded subframe, the physical uplink shared channel used for transmission of the uplink shared channel including the random access message 3 is scheduled.
  • the radio resource control unit 3011 in the base station device 3 and the radio resource control unit 1011 in the mobile station device 1 can determine whether to perform the processing based on the same reference. Based on the prediction or determination, the scheduling information interpretation unit 1015 / scheduling unit 3015 schedules transmission / reception processing of the downlink signal / channel or uplink signal / channel. Based on the scheduling of the transmission / reception processing, control unit 103/303 controls which transmission / reception processing is performed in transmission unit 107/305 and reception unit 105/307, and which transmission / reception processing is not performed.
  • the periodic SRS transmission setting and the like may be performed by the radio resource control unit 1011 in the mobile station apparatus 1 under the instruction of the radio resource control unit 3011 in the base station apparatus.
  • the CQI or CSI calculation such as interference measurement and channel measurement, or the PRS measurement may be performed by the channel measurement unit 1059 in the mobile station apparatus 1.
  • the first downlink reference UL-DL setting and the first uplink reference UL-DL setting are performed by the mobile station apparatus under the instruction of the subframe setting unit 3013 in the base station apparatus 3. 1 may be performed in the subframe setting 1013 in FIG.
  • transmission and reception (including monitoring) of downlink signals / channels may be performed by the transmission unit 307 in the base station device 3 and the reception unit 105 in the mobile station device 1, respectively. Also, transmission and reception of uplink signals / channels may be performed by transmission section 107 in mobile station apparatus 1 and reception section 305 in base station apparatus 3, respectively.
  • a program that operates in the base station apparatus 3 and the mobile station apparatus 1 related to the present invention is a program (computer functions as a computer) that controls a CPU (Central Processing Unit) so as to realize the functions of the above-described embodiments related to the present invention.
  • Program Information handled by these devices is temporarily stored in RAM (Random Access Memory) during processing, and then stored in various ROMs such as Flash ROM (Read Only Memory) and HDD (Hard Disk Drive). Reading, correction, and writing are performed by the CPU as necessary.
  • the program for realizing the control function may be recorded on a computer-readable recording medium, and the program recorded on the recording medium may be read by the computer system and executed.
  • the “computer system” here is a computer system built in the mobile station apparatus 1 or the base station apparatus 3, and includes an OS and hardware such as peripheral devices.
  • the “computer-readable recording medium” refers to a storage device such as a flexible medium, a magneto-optical disk, a portable medium such as a ROM or a CD-ROM, and a hard disk incorporated in a computer system.
  • the “computer-readable recording medium” is a medium that dynamically holds a program for a short time, such as a communication line when transmitting a program via a network such as the Internet or a communication line such as a telephone line,
  • a volatile memory inside a computer system that serves as a server or a client may be included 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 mobile station device 1 and the base station device 3 in the above-described embodiment may be realized as an LSI that is typically an integrated circuit, or may be realized as a chip set.
  • Each functional block of the mobile station device 1 and the base station device 3 may be individually chipped, or a part or all of them may be integrated into a chip.
  • the method of circuit integration is not limited to LSI, and may be realized by a dedicated circuit or a general-purpose processor.
  • an integrated circuit based on the technology can also be used.
  • the mobile station device is described as an example of the terminal device or the communication device.
  • the present invention is not limited to this, and is a stationary type or a non-movable type installed indoors and outdoors. It can also 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.

Abstract

 端末装置であって、チャネル品質指標の算出のために用いられるリソースをセットする設定部と、上りリンク-下りリンク設定を示す情報をともなう物理下りリンク制御チャネルをモニタする受信部と、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におけるリソースを少なくとも除くリソースに基づいてチャネル品質指標の算出のための干渉測定を行う測定部と、物理上りリンク共用チャネルを介してチャネル品質指標を送信する送信部と、を備え、送信部は、サブフレームnにおける上りリンクグラントをともなう物理下りリンク制御チャネルの検出に基づいて、上りリンクグラントをともなう物理下りリンク制御チャネルが対応する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に調整し、設定部は、第2の上りリンク-下りリンク設定をセットし、kは、第2の上りリンク-下りリンク設定に基づいて与えられる。

Description

端末装置、集積回路および無線通信方法
 本発明は、端末装置集積回路および無線通信方法に関する。
 セルラー移動通信の無線アクセス方式および無線ネットワーク(以下、「Long Term Evolution (LTE)」、または、「Evolved Universal Terrestrial Radio Access : EUTRA」と称する。)が、第三世代パートナーシッププロジェクト(3rd Generation Partnership Project: 3GPP)において検討されている。LTEでは、下りリンクの通信方式として、直交周波数分割多重(Orthogonal Frequency Division Multiplexing: OFDM)方式が用いられる。LTEでは、上りリンクの通信方式として、SC-FDMA(Single-Carrier Frequency Division Multiple Access)方式が用いられる。LTEでは、基地局装置をeNodeB(evolved NodeB)、移動局装置をUE(User Equipment)とも称する。LTEは、基地局装置がカバーするエリアをセル状に複数配置するセルラー通信システムである。単一の基地局装置は複数のセルを管理してもよい。
 LTEは、時分割複信(Time Division Duplex: TDD)に対応している。TDD方式を採用したLTEをTD-LTEまたはLTE TDDとも称する。TDDは、上りリンク信号と下りリンク信号を時分割多重することによって、単一の周波数帯域において全二重通信(full duplex communication)を可能にする技術である。
 3GPPにおいて、上りリンクのトラフィックと下りリンクのトラフィックに応じて、上りリンクリソースと下りリンクリソースの比率を変更するトラフィックアダプテーション技術と干渉軽減技術(DL-UL Interference Management and Traffic Adaptation)をTD-LTEに適用することが検討されている。
 非特許文献1において、フレキシブルサブフレーム(flexible subframe)を用いる方法が、トラフィックアダプテーションを実現する方法として提示されている。基地局装置は、フレキシブルサブフレームにおいて、上りリンク信号の受信または下りリンク信号の送信を行なうことができる。非特許文献1において、移動局装置は、基地局装置によって、フレキシブルサブフレームにおいて上りリンク信号の送信を指示されない限り、該フレキシブルサブフレームを下りリンクサブフレームとみなす。該トラフィックアダプテーション技術をダイナミックTDDとも称する。
 非特許文献1には、新たに導入する上りリンク-下りリンク設定(uplink-downlink configuration)に基づいてPDSCH(Physical Downlink Shared CHannel)に対するHARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)タイミングを決定し、最初のUL-DL configurationに基づいてPUSCH(Physical Uplink Shared CHannel)に対する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)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。
 LTEリリース10において、移動局装置に対して、複数のセルが設定されるキャリアアグリゲーション技術が導入された。
"On standardization impact of TDD UL-DL adaptation", R1-122016, Ericsson, ST-Ericsson, 3GPP TSG-RAN WG1 Meeting #69, Prague, Czech Republic, 21st - 25th May 2012. "Signalling support for dynamic TDD", R1-130558, Ericsson, ST-Ericsson, 3GPP TSG-RAN WG1 Meeting #72, St Julian’s, Malta, 28th January - 1st February 2013.
 上りリンクリソースと下りリンクリソースの比率を変更しない場合に比べて、トラフィックアダプテーション技術を適用した場合には、大きなスループットの改善が得られる。しかしながら、ダイナミックTDDが適用される無線通信システムにおいて、上りリンク信号と下りリンク信号とが衝突する可能性については十分検討されていない。
 本発明は上記の点に鑑みてなされたものであり、その目的は、ダイナミックTDDが適用される無線通信システムにおいて、効率的に上りリンク信号と下りリンク信号との送受信を行なうことができる集積回路および無線通信方法を提供することである。
 (1)上記の目的を達成するために、本発明は、以下のような手段を講じた。すなわち、本発明の一様態による端末装置は、基地局装置と通信する端末装置であって、チャネル品質指標の算出のために用いられるリソースをセットする設定部と、上りリンク-下りリンク設定を示す情報をともな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における前記リソースを少なくとも除く前記リソースに基づいてチャネル品質指標の算出のための干渉測定を行なう測定部と、を備える。
 (2)また、上記の端末装置は、物理上りリンク共用チャネルを介して前記チャネル品質指標を送信する送信部を備え、前記送信部は、サブフレームnにおける上りリンクグラントをともなう物理下りリンク制御チャネルの検出に基づいて、前記上りリンクグラントをともなう物理下りリンク制御チャネルが対応する前記物理上りリンク共用チャネルでの送信を前記サブフレームn+kに調整し、前記設定部は、第2の上りリンク-下りリンク設定をセットし、前記kは、前記第2の上りリンク-下りリンク設定に基づいて与えられる。
 (3)また、上記の端末装置において、前記測定部は、有効な前記上りリンク-下りリンク設定がセットされていない場合、前記第2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における前記リソースを少なくとも除く前記リソースに基づいて、チャネル品質指標の算出のための干渉測定を行なう。
 (4)また、上記の端末装置において、前記UL-DL設定、および、前記第2のUL-DL設定は、フレーム内における下りリンクサブフレーム、上りリンクサブフレーム、および、DwPTSを含むサブフレームによって定義される。
 (5)また、本発明の一様態による集積回路は、基地局装置と通信する端末装置に実装される集積回路であって、チャネル品質指標の算出のために用いられるリソースをセットする機能と、上りリンク-下りリンク設定を示す情報をともなう物理下りリンク制御チャネルをモニタする機能と、前記上りリンク-下りリンク設定に基づく上りリンクサブフレームにおける前記リソースを少なくとも除く前記リソースに基づいてチャネル品質指標の算出のための干渉測定を行なう機能と、を前記端末装置に発揮させる。
 (6)また、上記の集積回路は、第2の上りリンク-下りリンク設定をセットする機能と、サブフレームnにおける上りリンクグラントをともなう物理下りリンク制御チャネルの検出に基づいて、前記上りリンクグラントをともなう物理下りリンク制御チャネルが対応する物理上りリンク共用チャネルでの送信を前記サブフレームn+kに調整する機能と、前記物理上りリンク共用チャネルを介して前記チャネル品質指標を送信する機能と、を前記端末装置に発揮させ、前記kは、前記第2の上りリンク-下りリンク設定に基づいて与えられる。
 (7)また、上記の集積回路は、有効な前記上りリンク-下りリンク設定がセットされていない場合、前記第2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における前記リソースを少なくとも除く前記リソースに基づいて、チャネル品質指標の算出のための干渉測定を行なう機能を、前記端末装置に発揮させる。
 (8)また、上記の集積回路において、前記UL-DL設定、および、前記第2のUL-DL設定は、フレーム内における下りリンクサブフレーム、上りリンクサブフレーム、および、DwPTSを含むサブフレームによって定義される。
 (9)また、本発明の一様態による無線通信方法は、基地局装置と通信する端末装置に用いられる無線通信方法であって、チャネル品質指標の算出のために用いられるリソースをセットし、上りリンク-下りリンク設定を示す情報をともなう物理下りリンク制御チャネルをモニタし、前記上りリンク-下りリンク設定に基づく上りリンクサブフレームにおける前記リソースを少なくとも除く前記リソースに基づいてチャネル品質指標の算出のための干渉測定を行なう。
 (10)また、上記の無線通信方法は、第2の上りリンク-下りリンク設定をセットし、サブフレームnにおける上りリンクグラントをともなう物理下りリンク制御チャネルの検出に基づいて、前記上りリンクグラントをともなう物理下りリンク制御チャネルが対応する物理上りリンク共用チャネルでの送信を前記サブフレームn+kに調整し、前記物理上りリンク共用チャネルを介して前記チャネル品質指標を送信し、前記kは、前記第2の上りリンク-下りリンク設定に基づいて与えられる。
 (11)また、上記の無線通信方法は、有効な前記上りリンク-下りリンク設定がセットされていない場合、前記第2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における前記リソースを少なくとも除く前記リソースに基づいて、チャネル品質指標の算出のための干渉測定を行なう。
 (12)また、上記の無線通信方法において、前記UL-DL設定、および、前記第2のUL-DL設定は、フレーム内における下りリンクサブフレーム、上りリンクサブフレーム、および、DwPTSを含むサブフレームによって定義される。
 この発明によれば、ダイナミックTDDが適用される無線通信システムにおいて、効率的に上りリンク信号と下りリンク信号との送受信を行なうことができる。
本実施形態の無線通信システムの概念図である。 本実施形態の無線フレームの概略構成を示す図である。 本実施形態のスロットの構成を示す図である。 本実施形態の下りリンクサブフレームにおける物理チャネルおよび物理信号の配置の一例を示す図である。 本実施形態の上りリンクサブフレームにおける物理チャネルおよび物理信号の配置の一例を示す図である。 本実施形態のスペシャルサブフレームにおける物理チャネルおよび物理信号の配置の一例を示す図である。 本実施形態の移動局装置1の構成を示す概略ブロック図である。 本実施形態の基地局装置3の構成を示す概略ブロック図である。 本実施形態における上りリンク-下りリンク設定の一例を示す表である。 本実施形態における第1の上りリンク参照UL-DL設定および第1の下りリンク参照UL-DL設定のセッティング方法を示すフロー図である。 本実施形態における第2の上りリンク参照UL-DL設定のセッティング方法を示すフロー図である。 本実施形態における他のサービングセル(プライマリーセル)に対する第1の上りリンク参照UL-DL設定、および、サービングセル(セカンダリーセル)に対する第1の上りリンク参照UL-DL設定によって形成されるペア、および、セカンダリーセルに対する第2の上りリンク参照UL-DL設定の対応を示す図である。 本実施形態における第2の下りリンク参照UL-DL設定のセッティング方法を示すフロー図である。 本実施形態におけるプライマリーセルに対する第1の下りリンク参照UL-DL設定、および、セカンダリーセルに対する第1の下りリンク参照UL-DL設定によって形成されるペア、および、セカンダリーセルに対する第2の下りリンク参照UL-DL設定の対応を示す図である。 本実施形態における第1の上りリンク参照UL-DL設定によって指示されるサブフレームと第1の下りリンク参照UL-DL設定によって指示されるサブフレームの関係を示す図である。 本実施形態における第1の上りリンク参照UL-DL設定によって指示されるサブフレームと第1の下りリンク参照UL-DL設定によって指示されるサブフレームと送信方向UL-DL設定によって指示されるサブフレームの関係を示す図である。 本実施形態における第1の上りリンク参照UL-DL設定と第1の下りリンク参照UL-DL設定と送信方向UL-DL設定の関係を示す図である。 本実施形態における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との対応を示す図である。 本実施形態における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との対応を示す図である。 本実施形態における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との対応を示す図である。移動局装置1は、図20の表に従ってkの値を特定(選択、決定)する。 本実施形態における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との対応を示す図である。 本実施形態における上りリンク信号/チャネルと、下りリンク信号/チャネルとの衝突の一例を示す図である。
 以下、本発明の実施形態について説明する。
 本実施形態では、移動局装置は、複数のセルが設定される。移動局装置が複数のセルを介し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。移動局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、本発明が適用されてもよい。また、設定された複数のセルの一部において、本発明が適用されてもよい。移動局装置に設定されるセルを、サービングセルとも称する。
 設定された複数のサービングセルは、1つのプライマリーセルと1つまたは複数のセカンダリーセルを含む。プライマリーセルは、初期コネクション構築(initial connection establishment)プロシージャが行なわれたサービングセル、コネクション再構築(connection re-establishment)プロシージャを開始したサービングセル、または、ハンドオーバプロシージャにおいてプライマリーセルと指示されたセルである。RRCコネクションが構築された時点、または、後に、セカンダリーセルは設定されてもよい。
 本実施形態の無線通信システムは、TDD(Time Division Duplex)方式が適用される。セルアグリゲーションの場合には、複数のセルの全て、または、一部においてTDD方式が適用されてもよい。
 TDDが適用される複数のセルがアグリゲートされる場合には、半二重(half-duplex)TDD方式または全二重(full-duplex)TDD方式が適用される。
 半二重TDD方式では、移動局装置は、TDDが適用される複数のセルにおいて、上りリンクの送信と下りリンクの受信を同時に行なうことはできない。半二重TDDの場合、移動局装置は、あるバンドにおける1つのプライマリーセル、または、異なる複数のバンドにおける1つのプライマリーセルおよび1つまたは複数のセカンダリーセルにおいて同時に送信および受信しない。
 全二重TDD方式では、移動局装置は、TDDが適用される複数のセルにおいて、上りリンクの送信と下りリンクの受信を同時に行なうことができる。全二重TDDの場合、移動局装置は、異なる複数のバンドにおける複数のサービングセルにおいて同時に送信および受信ができる。
 移動局装置は、移動局装置によってキャリアアグリゲーションがサポートされているバンドの組合せを示す情報を、基地局装置に送信する。移動局装置は、バンドの組合せのそれぞれに対して、異なる複数のバンドにおける前記複数のサービングセルにおける同時送信および受信をサポートしているかどうかを指示する情報を、基地局装置に送信する。
 TDDが適用されるセルとFDD(Frequency Division Duplex)が適用されるセルとがアグリゲーションされる場合に、TDDが適用されるセルに対して本発明を適用することができる。
 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、本実施形態の無線通信システムの概念図である。図1において、無線通信システムは、移動局装置1A~1C、および基地局装置3を具備する。以下、移動局装置1A~1Cを移動局装置1という。
 本実施形態の物理チャネルおよび物理信号について説明する。
 図1において、移動局装置1から基地局装置3への上りリンクの無線通信では、以下の上りリンク物理チャネルが用いられる。上りリンク物理チャネルは、上位層から出力された情報を送信するために使用される。
・PUCCH(Physical Uplink Control CHannel)
・PUSCH(Physical Uplink Shared CHannel)
・PRACH(Physical Random Access CHannel)
 PUCCHは、上りリンク制御情報(Uplink Control Information: UCI)を送信するために用いられる物理チャネルである。上りリンク制御情報は、下りリンクのチャネル状態情報(Channel State Information: CSI)、PUSCHリソースの要求を示すスケジューリング要求(Scheduling Request: SR)、下りリンクデータ(Transport Block, Downlink-Shared CHannel: DL-SCH)に対するACK(ACKnowledgement)/NACK(Negative-ACKnowledgement)を含む。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。
 PUSCHは、上りリンクデータ(Uplink-Shared CHannel: UL-SCH)を送信するために用いられる物理チャネルである。また、PUSCHは、上りリンクデータと共にHARQ-ACKおよび/またはチャネル状態情報を送信するために用いられてもよい。また、PUSCHはチャネル状態情報のみ、または、HARQ-ACKおよびチャネル状態情報のみを送信するために用いられてもよい。
 PRACHは、ランダムアクセスプリアンブルを送信するために用いられる物理チャネルである。PRACHは、移動局装置1が基地局装置3と時間領域の同期をとることを主な目的とする。その他に、PRACHは、初期コネクション構築(initial connection establishment)プロシージャ、ハンドオーバプロシージャ、コネクション再構築(connection re-establishment)プロシージャ、上りリンク送信に対する同期(タイミング調整)、およびPUSCHリソースの要求を示すためにも用いられる。
 図1において、上りリンクの無線通信では、以下の上りリンク物理信号が用いられる。上りリンク物理信号は、上位層から出力された情報を送信するために使用されないが、物理層によって使用される。
・上りリンク参照信号(Uplink Reference Signal: UL RS)
 本実施形態において、以下の2つのタイプの上りリンク参照信号が用いられる。
・DMRS(DeModulation Reference Signal)
・SRS(Sounding Reference Signal)
 DMRSは、PUSCHまたはPUCCHの送信に関連する。DMRSは、PUSCHまたはPUCCHと時間多重される。基地局装置3は、PUSCHまたはPUCCHの伝搬路補正を行なうためにDMRSを使用する。以下、PUSCHとDMRSを共に送信することを、単にPUSCHを送信すると称する。以下、PUCCHとDMRSを共に送信することを、単にPUCCHを送信すると称する。
 SRSは、PUSCHまたはPUCCHの送信に関連しない。基地局装置3は、上りリンクのチャネル状態を測定するためにSRSを使用する。移動局装置1は、上位層によって設定された第1のリソースにおいて第1のSRSを送信する。さらに、移動局装置1は、PDCCHを介してSRSの送信を要求することを示す情報を受信した場合に、上位層によって設定された第2のリソースにおいて第2のSRSを1回のみ送信する。第1のSRSをピリオディックSRSとも称する。第2のSRSをアピリオディックSRSとも称する。
 図1において、基地局装置3から移動局装置1への下りリンクの無線通信では、以下の下りリンク物理チャネルが用いられる。下りリンク物理チャネルは、上位層から出力された情報を送信するために使用される。
・PBCH(Physical Broadcast CHannel)
・PCFICH(Physical Control Format Indicator CHannel)
・PHICH(Physical Hybrid automatic repeat request Indicator CHannel)
・PDCCH(Physical Downlink Control CHannel)
・EPDCCH(Enhanced Physical Downlink Control CHannel)
・PDSCH(Physical Downlink Shared CHannel)
・PMCH(Physical Multicast CHannel)
 PBCHは、移動局装置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。MIBは、40ms間隔で送信され、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におけるサブフレーム0においてMIBの初期送信が行なわれ、他の全ての無線フレームにおけるサブフレーム0においてMIBの再送信(repetition)が行なわれる。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(OFDMシンボル)を指示する情報を送信するために用いられる。
 PHICHは、基地局装置3が受信した上りリンクデータ(Uplink Shared CHannel: UL-SCH)に対するACK(ACKnowledgement)またはNACK(Negative ACKnowledgement)を示すHARQインディケータ(HARQフィードバック、応答情報)を送信するために用いられる。例えば、移動局装置1がACKを示すHARQインディケータを受信した場合は、対応する上りリンクデータを再送しない。例えば、移動局装置1がNACKを示すHARQインディケータを受信した場合は、対応する上りリンクデータを再送する。単一のPHICHは、単一の上りリンクデータに対するHARQインディケータを送信する。基地局装置3は、同一のPUSCHに含まれる複数の上りリンクデータに対するHARQインディケータのそれぞれを複数のPHICHを用いて送信する。
 PDCCHおよびEPDCCHは、下りリンク制御情報(Downlink Control Information: DCI)を送信するために用いられる。下りリンク制御情報を、DCIフォーマットとも称する。下りリンク制御情報は、下りリンクグラント(downlink grant)および上りリンクグラント(uplink grant)を含む。下りリンクグラントは、下りリンクアサインメント(downlink assignment)または下りリンク割り当て(downlink allocation)とも称する。
 下りリンクグラントは、単一のセル内の単一のPDSCHのスケジューリングに用いられる。下りリンクグラントは、該下りリンクグラントが送信されたサブフレームと同じサブフレーム内のPDSCHのスケジューリングに用いられる。上りリンクグラントは、単一のセル内の単一のPUSCHのスケジューリングに用いられる。上りリンクグラントは、該上りリンクグラントが送信されたサブフレームより4つ以上後のサブフレーム内の単一のPUSCHのスケジューリングに用いられる。
 DCIフォーマットには、CRC(Cyclic Redundancy Check)パリティビットが付加される。CRCパリティビットは、C-RNTI(Cell-Radio Network Temporary Identifier)、または、SPS C-RNTI(Semi Persistent Scheduling Cell-Radio Network Temporary Identifier)でスクランブルされる。C-RNTIおよびSPS C-RNTIは、セル内において移動局装置を識別するための識別子である。
 C-RNTIは、単一のサブフレームにおけるPDSCHまたはPUSCHを制御するために用いられる。SPS C-RNTIは、PDSCHまたはPUSCHのリソースを周期的に割り当てるために用いられる。
 PDSCHは、下りリンクデータ(Downlink Shared CHannel: DL-SCH)を送信するために用いられる。
 PMCHは、マルチキャストデータ(Multicast CHannel: MCH)を送信するために用いられる。
 図1において、下りリンクの無線通信では、以下の下りリンク物理信号が用いられる。下りリンク物理信号は、上位層から出力された情報を送信するために使用されないが、物理層によって使用される。
・同期信号(Synchronization Signal: SS)
・下りリンク参照信号(Downlink Reference Signal: DL RS)
 同期信号は、移動局装置1が下りリンクの周波数領域および時間領域の同期をとるために用いられる。TDD方式において、同期信号は無線フレーム内のサブフレーム0、1、5、6に配置される。FDD方式において、同期信号は無線フレーム内のサブフレーム0と5に配置される。
 下りリンク参照信号は、移動局装置1が下りリンク物理チャネルの伝搬路補正を行なうために用いられる。下りリンク参照信号は、移動局装置1が下りリンクのチャネル状態情報を算出するために用いられる。
 本実施形態において、以下の5つのタイプの下りリンク参照信号が用いられる。
・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)
・ZP CSI-RS(Zero Power Chanel State Information Reference Signal)
・MBSFN RS(Multimedia Broadcast and Multicast Service over Single Frequency Network Reference signal)
・PRS(Positioning Reference Signal)
 CRSは、全てのサブフレームで送信される。CRSは、PBCH/PDCCH/PHICH/PCFICH/PDSCHの復調を行なうために用いられる。CRSは、移動局装置1が下りリンクのチャネル状態情報を算出するために用いられてもよい。PBCH/PDCCH/PHICH/PCFICHは、CRSの送信に用いられるアンテナポートで送信される。
 PDSCHに関連するURSは、URSが関連するPDSCHの送信に用いられるサブフレームおよび帯域で送信される。URSは、URSが関連するPDSCHの復調を行なうために用いられる。
 PDSCHは、CRSまたはURSの送信に用いられるアンテナポートで送信される。DCIフォーマット1Aは、CRSの送信に用いられるアンテナポートで送信されるPDSCHのスケジューリングに用いられる。DCIフォーマット2Dは、URSの送信に用いられるアンテナポートで送信されるPDSCHのスケジューリングに用いられる。
 EPDCCHに関連するDMRSは、DMRSが関連するEPDCCHの送信に用いられるサブフレームおよび帯域で送信される。DMRSは、DMRSが関連するEPDCCHの復調を行なうために用いられる。EPDCCHは、DMRSの送信に用いられるアンテナポートで送信される。
 NZP CSI-RSは、設定されたサブフレームで送信される。NZP CSI-RSが送信されるリソースは、基地局装置が設定する。NZP CSI-RSは、移動局装置1が下りリンクのチャネル状態情報を算出するために用いられる。
 ZP CSI-RSのリソースは、基地局装置が設定する。基地局装置は、ZP CSI-RSをゼロ出力で送信する。つまり、基地局装置は、ZP CSI-RSを送信しない。基地局装置は、ZP CSI-RSの設定したリソースにおいて、PDSCHおよびEPDCCHを送信しない。例えば、あるセルにおいてNZP CSI-RSが対応するリソースにおいて、移動局装置1は、干渉を測定することができる。
 MBSFN RSは、PMCHの送信に用いられるサブフレームの全帯域で送信される。MBSFN RSは、PMCHの復調を行なうために用いられる。PMCHは、MBSFN RSの送信用いられるアンテナポートで送信される。
 PRSは、移動局装置が、自装置の地理的な位置を測定するために用いられる。
 下りリンク物理チャネルおよび下りリンク物理信号を総称して、下りリンク信号と称する。上りリンク物理チャネルおよび上りリンク物理信号を総称して、上りリンク信号と称する。下りリンク物理チャネルおよび上りリンク物理チャネルを総称して、物理チャネルと称する。下りリンク物理信号および上りリンク物理信号を総称して、物理信号と称する。
 BCH、MCH、UL-SCHおよびDL-SCHは、トランスポートチャネルである。媒体アクセス制御(Medium Access Control: MAC)層で用いられるチャネルをトランスポートチャネルと称する。MAC層で用いられるトランスポートチャネルの単位を、トランスポートブロック(Transport Block: TB)またはMAC PDU(Protocol Data Unit)とも称する。MAC層においてトランスポートブロック毎にHARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)の制御が行なわれる。トランスポートブロックは、MAC層が物理層に渡す(deliver)データの単位である。物理層において、トランスポートブロックはコードワードにマップされ、コードワード毎に符号化処理が行なわれる。
 以下、本実施形態の無線フレーム(radio frame)の構成について説明する。
 図2は、本実施形態の無線フレームの概略構成を示す図である。無線フレームのそれぞれは、10ms長である。図2において、横軸は時間軸である。また、無線フレームのそれぞれは2つのハーフフレームから構成される。ハーフフレームのそれぞれは、5ms長である。ハーフフレームのそれぞれは、5のサブフレームから構成される。サブフレームのそれぞれは、1ms長であり、2つの連続するスロットによって定義される。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できる。
 本実施形態では、以下の3つのタイプのサブフレームを定義する。
・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。上りリンクサブフレームは上りリンク送信のためにリザーブされるサブフレームである。スペシャルサブフレームは3つのフィールドから構成される。該3つのフィールドは、DwPTS(Downlink Pilot Time Slot)、GP(Guard Period)、およびUpPTS(Uplink Pilot Time Slot)である。DwPTS、GP、およびUpPTSの合計の長さは1msである。DwPTSは下りリンク送信のためにリザーブされるフィールドである。UpPTSは上りリンク送信のためにリザーブされるフィールドである。GPは下りリンク送信および上りリンク送信が行なわれないフィールドである。尚、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よいし、GPおよびUpPTSのみによって構成されてもよい。
 単一の無線フレームは、少なくとも下りリンクサブフレーム、上りリンクサブフレーム、およびスペシャルサブフレームから構成される。
 本実施形態の無線通信システムは、5msと10msの下りリンク-上りリンク・スイッチポイント周期(downlink-to-uplink switch-point periodicity)をサポートする。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。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。
 以下、本実施形態のスロットの構成について説明する。
 図3は、本実施形態のスロットの構成を示す図である。スロットのそれぞれにおいて送信される物理信号または物理チャネルは、リソースグリッドによって表現される。図3において、横軸は時間軸であり、縦軸は周波数軸である。下りリンクにおいて、リソースグリッドは複数のサブキャリアと複数のOFDMシンボルによって定義される。上りリンクにおいて、リソースグリッドは複数のサブキャリアと複数のSC-FDMAシンボルによって定義される。1つのスロットを構成するサブキャリアの数は、セルの帯域幅に依存する。1つのスロットを構成するOFDMシンボルまたはSC-FDMAシンボルの数は7である。リソースグリッド内のエレメントのそれぞれをリソースエレメントと称する。リソースエレメントは、サブキャリアの番号とOFDMシンボルまたはSC-FDMAシンボルの番号とを用いて識別する。
 リソースブロックは、ある物理チャネル(PDSCHまたはPUSCHなど)のリソースエレメントへのマッピングを表現するために用いられる。リソースブロックは、仮想リソースブロックと物理リソースブロックが定義される。ある物理チャネルは、まず仮想リソースブロックにマップされる。その後、仮想リソースブロックは、物理リソースブロックにマップされる。1つの物理リソースブロックは、時間領域において7個の連続するOFDMシンボルまたはSC-FDMAシンボルと周波数領域において12個の連続するサブキャリアとから定義される。ゆえに、1つの物理リソースブロックは(7×12)個のリソースエレメントから構成される。また、1つの物理リソースブロックは、時間領域において1つのスロットに対応し、周波数領域において180kHzに対応する。物理リソースブロックは周波数領域において0から番号が付けられる。
 以下、サブフレームのそれぞれにおいて送信される物理チャネルおよび物理信号について説明する。
 図4は、本実施形態の下りリンクサブフレームにおける物理チャネルおよび物理信号の配置の一例を示す図である。図4において、横軸は時間軸であり、縦軸は周波数軸である。基地局装置3は、下りリンクサブフレームにおいて、下りリンク物理チャネル(PBCH、PCFICH、PHICH、PDCCH、EPDCCH、PDSCH)、および下りリンク物理信号(同期信号、下りリンク参照信号)を送信してもよい。尚、PBCHは無線フレーム内のサブフレーム0のみで送信される。尚、下りリンク参照信号は周波数領域および時間領域において分散するリソースエレメントに配置される。説明の簡略化のため図4において下りリンク参照信号は図示しない。
 PDCCH領域において、複数のPDCCHが周波数および時間多重されてもよい。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よい。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よい。PDCCHとPDSCHまたはEPDCCHは時間多重されてもよい。PDSCHとEPDCCHは周波数多重されてもよい。
 図5は、本実施形態の上りリンクサブフレームにおける物理チャネルおよび物理信号の配置の一例を示す図である。図5において、横軸は時間軸であり、縦軸は周波数軸である。移動局装置1は、上りリンクサブフレームにおいて、上りリンク物理チャネル(PUCCH、PUSCH、PRACH)、および上りリンク物理信号(DMRS、SRS)を送信してもよい。PUCCH領域において、複数のPUCCHが周波数、時間、および符合多重される。PUSCH領域において、複数のPUSCHが周波数および空間多重されてもよい。PUCCHとPUSCHは周波数多重されてもよい。PRACHは単一のサブフレームまたは2つのサブフレームにわたって配置されてもよい。また、複数のPRACHが符号多重されてもよい。
 SRSは上りリンクサブフレーム内の最後のSC-FDMAシンボルを用いて送信される。つまり、SRSは上りリンクサブフレーム内の最後のSC-FDMAシンボルに配置される。移動局装置1は、単一のセルの単一のSC-FDMAシンボルにおいて、SRSとPUCCH/PUSCH/PRACHを同時に送信することはできない。移動局装置1は、単一のセルの単一の上りリンクサブフレームにおいて、該上りリンクサブフレーム内の最後のSC-FDMAシンボルを除くSC-FDMAシンボルを用いてPUSCHおよび/またはPUCCHを送信し、該上りリンクサブフレーム内の最後のSC-FDMAシンボルを用いてSRSを送信することができる。つまり、単一のセルの単一の上りリンクサブフレームにおいて、移動局装置1は、SRSとPUSCH/PUCCHの両方を送信することができる。尚、DMRSはPUCCHまたはPUSCHと時間多重される。説明の簡略化のため図5においてDMRSは図示しない。
 図6は、本実施形態のスペシャルサブフレームにおける物理チャネルおよび物理信号の配置の一例を示す図である。図6において、横軸は時間軸であり、縦軸は周波数軸である。図6において、DwPTSはスペシャルサブフレーム内の1番目から9番目のSC-FDMAシンボルから構成され、GPはスペシャルサブフレーム内の10番目から12番目のSC-FDMAシンボルから構成され、UpPTSはスペシャルサブフレーム内の13番目と14番目のSC-FDMAシンボルから構成される。
 基地局装置3は、スペシャルサブフレームのDwPTSにおいて、PCFICH、PHICH、PDCCH、EPDCCH、PDSCH、同期信号、および、下りリンク参照信号を送信しもてよい。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を送信しない。移動局装置1は、スペシャルサブフレームのUpPTSにおいて、PRACH、およびSRSを送信してもよい。つまり、移動局装置1は、スペシャルサブフレームのUpPTSにおいて、PUCCH、PUSCH、およびDMRSを送信しない。
 図7は、本実施形態の移動局装置1の構成を示す概略ブロック図である。図示するように、移動局装置1は、上位層処理部101、制御部103、受信部105、送信部107と送受信アンテナ109を含んで構成される。また、上位層処理部101は、無線リソース制御部1011、サブフレーム設定部1013、スケジューリング情報解釈部1015、および、DRX(Discontinuous Reception、間欠受信)制御部1017を含んで構成される。また、受信部105は、復号化部1051、復調部1053、多重分離部1055、無線受信部1057とチャネル測定部1059を含んで構成される。また、送信部107は、符号化部1071、変調部1073、多重部1075、無線送信部1077と上りリンク参照信号生成部1079を含んで構成される。
 上位層処理部101は、ユーザの操作等により生成された上りリンクデータ(トランスポートブロック)を、送信部107に出力する。また、上位層処理部101は、媒体アクセス制御(MAC: Medium Access Control)層、パケットデータ統合プロトコル(Packet Data Convergence Protocol: PDCP)層、無線リンク制御(Radio Link Control: RLC)層、無線リソース制御(Radio Resource Control: RRC)層の処理を行なう。
 上位層処理部101が備える無線リソース制御部1011は、自装置の各種設定情報の管理をする。また、無線リソース制御部1011は、上りリンクの各チャネルに配置される情報を生成し、送信部107に出力する。
 上位層処理部101が備えるサブフレーム設定部1013は、第1の上りリンク参照UL-DL設定(Uplink reference configuration)、第1の下りリンク参照UL-DL設定(Downlink reference configuration)、第2の上りリンク参照UL-DL設定、第2の下りリンク参照UL-DL設定、および、送信方向UL-DL設定(transmission direction configuration)の管理をする。
 サブフレーム設定部1013は、第1の上りリンク参照UL-DL設定、第1の下りリンク参照UL-DL設定、第2の上りリンク参照UL-DL設定、第2の下りリンク参照UL-DL設定、および、送信方向UL-DL設定をセットする。
 上位層処理部101が備えるスケジューリング情報解釈部1015は、受信部105を介して受信したDCIフォーマット(スケジューリング情報)の解釈をし、前記DCIフォーマットを解釈した結果に基づき、受信部105、および送信部107の制御を行なうために制御情報を生成し、制御部103に出力する。
 スケジューリング情報解釈部1015は、さらに、第1の上りリンク参照UL-DL設定、第1の下りリンク参照UL-DL設定、第2の上りリンク参照UL-DL設定、第2の下りリンク参照UL-DL設定、および/または、送信方向UL-DL設定に基づいて、送信処理および受信処理を行なうタイミングを決定する。
 DRX制御部1017は、第1の上りリンク参照UL-DL設定、および/または、第1の下りリンク参照UL-DL設定、および/または、第2の上りリンク参照UL-DL設定、および/または、第2の下りリンク参照UL-DL設定、および/または、送信方向UL-DL設定などに基づいてPDCCHサブフレームを特定(選択、決定)する。
 DRX制御部1017は、前記PDCCHサブフレームに基づいてDRXの処理を行なう。DRX制御部1017は、前記PDCCHサブフレームに基づいてDRXに関連するタイマーを管理する。
 DRX制御部1017は、サブフレームにおけるPDCCH/EPDCCHのモニタを受信部105に指示する。
 制御部103は、上位層処理部101からの制御情報に基づいて、受信部105、および送信部107の制御を行なう制御信号を生成する。制御部103は、生成した制御信号を受信部105、および送信部107に出力して受信部105、および送信部107の制御を行なう。
 受信部105は、制御部103から入力された制御信号に従って、送受信アンテナ109を介して基地局装置3から受信した受信信号を、分離、復調、復号し、復号した情報を上位層処理部101に出力する。
 無線受信部1057は、送受信アンテナ109を介して受信した下りリンクの信号を、中間周波数に変換し(ダウンコンバート: down covert)、不要な周波数成分を除去し、信号レベルが適切に維持されるように増幅レベルを制御し、受信した信号の同相成分および直交成分に基づいて、直交復調し、直交復調されたアナログ信号をディジタル信号に変換する。無線受信部1057は、変換したディジタル信号からガードインターバル(Guard Interval: GI)に相当する部分を除去し、ガードインターバルを除去した信号に対して高速フーリエ変換(Fast Fourier Transform: FFT)を行ない、周波数領域の信号を抽出する。
 多重分離部1055は、抽出した信号をPHICH、PDCCH、EPDCCH、PDSCH、および下りリンク参照信号に、それぞれ分離する。また、多重分離部1055は、チャネル測定部1059から入力された伝搬路の推定値から、PHICH、PDCCH、EPDCCH、およびPDSCHの伝搬路の補償を行なう。また、多重分離部1055は、分離した下りリンク参照信号をチャネル測定部1059に出力する。
 復調部1053は、PHICHに対して対応する符号を乗算して合成し、合成した信号に対してBPSK(Binary Phase Shift Keying)変調方式の復調を行ない、復号化部1051へ出力する。復号化部1051は、自装置宛てのPHICHを復号し、復号したHARQインディケータを上位層処理部101に出力する。復調部1053は、PDCCHおよび/またはEPDCCHに対して、QPSK変調方式の復調を行ない、復号化部1051へ出力する。復号化部1051は、PDCCHおよび/またはEPDCCHの復号を試み、復号に成功した場合、復号した下りリンク制御情報と下りリンク制御情報が対応するRNTIとを上位層処理部101に出力する。
 復調部1053は、PDSCHに対して、QPSK(Quadrature Phase Shift Keying)、16QAM(Quadrature Amplitude Modulation)、64QAM等の下りリンクグラントで通知された変調方式の復調を行ない、復号化部1051へ出力する。復号化部1051は、下りリンク制御情報で通知された符号化率に関する情報に基づいて復号を行ない、復号した下りリンクデータ(トランスポートブロック)を上位層処理部101へ出力する。
 チャネル測定部1059は、多重分離部1055から入力された下りリンク参照信号から下りリンクのパスロスやチャネルの状態を測定し、測定したパスロスやチャネルの状態を上位層処理部101へ出力する。また、チャネル測定部1059は、下りリンク参照信号から下りリンクの伝搬路の推定値を算出し、多重分離部1055へ出力する。
 送信部107は、制御部103から入力された制御信号に従って、上りリンク参照信号を生成し、上位層処理部101から入力された上りリンクデータ(トランスポートブロック)を符号化および変調し、PUCCH、PUSCH、および生成した上りリンク参照信号を多重し、送受信アンテナ109を介して基地局装置3に送信する。
 符号化部1071は、上位層処理部101から入力された上りリンク制御情報を畳込み符号化、ブロック符号化等の符号化を行なう。また、符号化部1071は、PUSCHのスケジューリングに用いられる情報に基づきターボ符号化を行なう。
 変調部1073は、符号化部1071から入力された符号化ビットをBPSK、QPSK、16QAM、64QAM等の下りリンク制御情報で通知された変調方式または、チャネル毎に予め定められた変調方式で変調する。変調部1073は、PUSCHのスケジューリングに用いられる情報に基づき、空間多重されるデータの系列の数を決定し、MIMO SM(Multiple Input Multiple Output Spatial Multiplexing)を用いることにより同一のPUSCHで送信される複数の上りリンクデータを、複数の系列にマッピングし、この系列に対してプレコーディング(precoding)を行なう。
 上りリンク参照信号生成部1079は、基地局装置3を識別するための物理セル識別子(Physical Cell Identity: PCI、Cell IDなどと称する。)、上りリンク参照信号を配置する帯域幅、上りリンクグラントで通知されたサイクリックシフト、DMRSシーケンスの生成に対するパラメータの値などを基に、予め定められた規則(式)で求まる系列を生成する。多重部1075は、制御部103から入力された制御信号に従って、PUSCHの変調シンボルを並列に並び替えてから離散フーリエ変換(Discrete Fourier Transform: DFT)する。また、多重部1075は、PUCCHとPUSCHの信号と生成した上りリンク参照信号を送信アンテナポート毎に多重する。つまり、多重部1075は、PUCCHとPUSCHの信号と生成した上りリンク参照信号を送信アンテナポート毎にリソースエレメントに配置する。
 無線送信部1077は、多重された信号を逆高速フーリエ変換(Inverse Fast Fourier Transform: IFFT)して、SC-FDMA方式の変調を行ない、SC-FDMA変調されたSC-FDMAシンボルにガードインターバルを付加し、ベースバンドのディジタル信号を生成し、ベースバンドのディジタル信号をアナログ信号に変換し、アナログ信号から中間周波数の同相成分および直交成分を生成し、中間周波数帯域に対する余分な周波数成分を除去し、中間周波数の信号を高周波数の信号に変換(アップコンバート: up convert)し、余分な周波数成分を除去し、電力増幅し、送受信アンテナ109に出力して送信する。
 図8は、本実施形態の基地局装置3の構成を示す概略ブロック図である。図示するように、基地局装置3は、上位層処理部301、制御部303、受信部305、送信部307、および、送受信アンテナ309、を含んで構成される。また、上位層処理部301は、無線リソース制御部3011、サブフレーム設定部3013、スケジューリング部3015、および、DRX制御部3017を含んで構成される。また、受信部305は、復号化部3051、復調部3053、多重分離部3055、無線受信部3057とチャネル測定部3059を含んで構成される。また、送信部307は、符号化部3071、変調部3073、多重部3075、無線送信部3077と下りリンク参照信号生成部3079を含んで構成される。
 上位層処理部301は、媒体アクセス制御(MAC: Medium Access Control)層、パケットデータ統合プロトコル(Packet Data Convergence Protocol: PDCP)層、無線リンク制御(Radio Link Control: RLC)層、無線リソース制御(Radio Resource Control: RRC)層の処理を行なう。また、上位層処理部301は、受信部305、および送信部307の制御を行なうために制御情報を生成し、制御部303に出力する。
 上位層処理部301が備える無線リソース制御部3011は、下りリンクのPDSCHに配置される下りリンクデータ(トランスポートブロック)、システムインフォメーション、RRCメッセージ、MAC CE(Control Element)などを生成し、又は上位ノードから取得し、送信部307に出力する。また、無線リソース制御部3011は、移動局装置1各々の各種設定情報の管理をする。
 上位層処理部301が備えるサブフレーム設定部3013は、第1の上りリンク参照UL-DL設定、第1の下りリンク参照UL-DL設定、第2の上りリンク参照UL-DL設定、第2の下りリンク参照UL-DL設定、および、送信方向UL-DL設定の管理を、移動局装置1のそれぞれに対して行なう。
 サブフレーム設定部3013は、移動局装置1のそれぞれに対して、第1の上りリンク参照UL-DL設定、第1の下りリンク参照UL-DL設定、第2の上りリンク参照UL-DL設定、第2の下りリンク参照UL-DL設定、および、送信方向UL-DL設定をセットする。
 サブフレーム設定部3013は、第1の上りリンク参照UL-DL設定を示す第1の情報、第1の下りリンク参照UL-DL設定を示す第2の情報、送信方向UL-DL設定を示す第3の情報を生成する。サブフレーム設定部3013は、送信部307を介して、第1の情報、第2の情報、および、第3の情報を、移動局装置1に送信する。
 基地局装置3は、移動局装置1に対する、第1の上りリンク参照UL-DL設定、第1の下りリンク参照UL-DL設定、第2の上りリンク参照UL-DL設定、第2の下りリンク参照UL-DL設定、および/または、送信方向UL-DL設定を決定してもよい。また、基地局装置3は、移動局装置1に対する、第1の上りリンク参照UL-DL設定、第1の下りリンク参照UL-DL設定、第2の上りリンク参照UL-DL設定、第2の下りリンク参照UL-DL設定、および/または、送信方向UL-DL設定を上位ノードから指示されてもよい。
 例えば、サブフレーム設定部3013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の上りリンク参照UL-DL設定、第1の下りリンク参照UL-DL設定、第2の上りリンク参照UL-DL設定、第2の下りリンク参照UL-DL設定、および/または、送信方向UL-DL設定を決定してもよい。
 上位層処理部301が備えるスケジューリング部3015は、チャネル測定部3059から入力された伝搬路の推定値やチャネルの品質などから、物理チャネル(PDSCHおよびPUSCH)を割り当てる周波数およびサブフレーム、物理チャネル(PDSCHおよびPUSCH)の符号化率および変調方式および送信電力などを決定する。スケジューリング部3015は、フレキシブルサブフレームにおいて下りリンク物理チャネルおよび/または下りリンク物理信号をスケジュールするか、上りリンク物理チャネルおよび/または上りリンク物理信号をスケジュールするかを決定する。スケジューリング部3015は、スケジューリング結果に基づき、受信部305、および送信部307の制御を行なうために制御情報(例えば、DCIフォーマット)を生成し、制御部303に出力する。
 スケジューリング部3015は、スケジューリング結果に基づき、物理チャネル(PDSCHおよびPUSCH)のスケジューリングに用いられる情報を生成する。スケジューリング部3015は、さらに、第1の上りリンク参照UL-DL設定、第1の下りリンク参照UL-DL設定、第2の上りリンク参照UL-DL設定、第2の下りリンク参照UL-DL設定、および/または、送信方向UL-DL設定に基づいて、送信処理および受信処理を行なうタイミングを決定する。
 上位層処理部301が備えるDRX制御部3017は、第1の上りリンク参照UL-DL設定、および/または、第1の下りリンク参照UL-DL設定、および/または、第2の上りリンク参照UL-DL設定、および/または、第2の下りリンク参照UL-DL設定、および/または、送信方向UL-DL設定などに基づいてPDCCHサブフレームを特定(選択、決定)する。
 DRX制御部3017は、前記PDCCHサブフレームに基づいてDRXに関連するタイマーを管理する。DRX制御部3017は、サブフレームにおいて移動局装置1がPDCCH/EPDCCHをモニタしているかを判断する。DRX制御部3017は、該判断した結果をスケジューリング部3015に通知する。
 制御部303は、上位層処理部301からの制御情報に基づいて、受信部305、および送信部307の制御を行なう制御信号を生成する。制御部303は、生成した制御信号を受信部305、および送信部307に出力して受信部305、および送信部307の制御を行なう。
 受信部305は、制御部303から入力された制御信号に従って、送受信アンテナ309を介して移動局装置1から受信した受信信号を分離、復調、復号し、復号した情報を上位層処理部301に出力する。無線受信部3057は、送受信アンテナ309を介して受信された上りリンクの信号を、中間周波数に変換し(ダウンコンバート: down covert)、不要な周波数成分を除去し、信号レベルが適切に維持されるように増幅レベルを制御し、受信された信号の同相成分および直交成分に基づいて、直交復調し、直交復調されたアナログ信号をディジタル信号に変換する。
 無線受信部3057は、変換したディジタル信号からガードインターバル(Guard Interval: GI)に相当する部分を除去する。無線受信部3057は、ガードインターバルを除去した信号に対して高速フーリエ変換(Fast Fourier Transform: FFT)を行ない、周波数領域の信号を抽出し多重分離部3055に出力する。
 多重分離部1055は、無線受信部3057から入力された信号をPUCCH、PUSCH、上りリンク参照信号などの信号に分離する。尚、この分離は、予め基地局装置3が無線リソース制御部3011で決定し、各移動局装置1に通知した上りリンクグラントに含まれる無線リソースの割り当て情報に基づいて行なわれる。また、多重分離部3055は、チャネル測定部3059から入力された伝搬路の推定値から、PUCCHとPUSCHの伝搬路の補償を行なう。また、多重分離部3055は、分離した上りリンク参照信号をチャネル測定部3059に出力する。
 復調部3053は、PUSCHを逆離散フーリエ変換(Inverse Discrete Fourier Transform: IDFT)し、変調シンボルを取得し、PUCCHとPUSCHの変調シンボルそれぞれに対して、BPSK(Binary Phase Shift Keying)、QPSK、16QAM、64QAM等の予め定められた、または自装置が移動局装置1各々に上りリンクグラントで予め通知した変調方式を用いて受信信号の復調を行なう。復調部3053は、移動局装置1各々に上りリンクグラントで予め通知した空間多重される系列の数と、この系列に対して行なうプリコーディングを指示する情報に基づいて、MIMO SMを用いることにより同一のPUSCHで送信された複数の上りリンクデータの変調シンボルを分離する。
 復号化部3051は、復調されたPUCCHとPUSCHの符号化ビットを、予め定められた符号化方式の、予め定められた、又は自装置が移動局装置1に上りリンクグラントで予め通知した符号化率で復号を行ない、復号した上りリンクデータと、上りリンク制御情報を上位層処理部101へ出力する。PUSCHが再送信の場合は、復号化部3051は、上位層処理部301から入力されるHARQバッファに保持している符号化ビットと、復調された符号化ビットを用いて復号を行なう。チャネル測定部309は、多重分離部3055から入力された上りリンク参照信号から伝搬路の推定値、チャネルの品質などを測定し、多重分離部3055および上位層処理部301に出力する。
 送信部307は、制御部303から入力された制御信号に従って、下りリンク参照信号を生成し、上位層処理部301から入力されたHARQインディケータ、下りリンク制御情報、下りリンクデータを符号化、および変調し、PHICH、PDCCH、EPDCCH、PDSCH、および下りリンク参照信号を多重して、送受信アンテナ309を介して移動局装置1に信号を送信する。
 符号化部3071は、上位層処理部301から入力されたHARQインディケータ、下りリンク制御情報、および下りリンクデータを、ブロック符号化、畳込み符号化、ターボ符号化等の予め定められた符号化方式を用いて符号化を行なう、または無線リソース制御部3011が決定した符号化方式を用いて符号化を行なう。変調部3073は、符号化部3071から入力された符号化ビットをBPSK、QPSK、16QAM、64QAM等の予め定められた、または無線リソース制御部3011が決定した変調方式で変調する。
 下りリンク参照信号生成部3079は、基地局装置3を識別するための物理セル識別子(PCI)などを基に予め定められた規則で求まる、移動局装置1が既知の系列を下りリンク参照信号として生成する。多重部3075は、変調された各チャネルの変調シンボルと生成された下りリンク参照信号を多重する。つまり、多重部3075は、変調された各チャネルの変調シンボルと生成された下りリンク参照信号をリソースエレメントに配置する。
 無線送信部3077は、多重された変調シンボルなどを逆高速フーリエ変換(Inverse Fast Fourier Transform: IFFT)して、OFDM方式の変調を行ない、OFDM変調されたOFDMシンボルにガードインターバルを付加し、ベースバンドのディジタル信号を生成し、ベースバンドのディジタル信号をアナログ信号に変換し、アナログ信号から中間周波数の同相成分および直交成分を生成し、中間周波数帯域に対する余分な周波数成分を除去し、中間周波数の信号を高周波数の信号に変換(アップコンバート: up convert)し、余分な周波数成分を除去し、電力増幅し、送受信アンテナ309に出力して送信する。
 以下、第1の上りリンク参照UL-DL設定(uplink reference uplink-downlink configuration)、第1の下りリンク参照UL-DL設定(downlink reference uplink-downlink configuration)、第2の上りリンク参照UL-DL設定、第2の下りリンク参照UL-DL設定、および、送信方向UL-DL設定(transmission direction uplink-downlink configuration)について説明する。
 第1の上りリンク参照UL-DL設定、第1の下りリンク参照UL-DL設定、第2の上りリンク参照UL-DL設定、第2の下りリンク参照UL-DL設定、および、送信方向UL-DL設定は、上りリンク-下りリンク設定(uplink-downlink configuration, UL-DL configuration)によって定義される。
 上りリンク-下りリンク設定は、無線フレーム内におけるサブフレームのパターンに関する設定である。上りリンク-下りリンク設定は、無線フレーム内におけるサブフレームのそれぞれが、下りリンクサブフレーム、上りリンクサブフレーム、および、スペシャルサブフレームの何れであるかを示す。つまり、第1の上りリンク参照UL-DL設定、第2の上りリンク参照UL-DL設定、第1の下りリンク参照UL-DL設定、第2の下りリンク参照UL-DL設定、および、送信方向UL-DL設定は、無線フレーム内における下りリンクサブフレーム、上りリンクサブフレーム、および、スペシャルサブフレームのパターンによって定義される。
 下りリンクサブフレーム、上りリンクサブフレーム、および、スペシャルサブフレームのパターンとは、サブフレーム#0から#9のそれぞれが、下りリンクサブフレーム、上りリンクサブフレーム、および、スペシャルサブフレームのいずれであるかを示すものであり、好ましくは、DとUとS(それぞれ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を示す)の長さ10となる任意の組み合わせで表現される。より好ましくは、先頭(つまりサブフレーム#0)がDで、2番目(つまりサブフレーム#1)がSである。
 図9は、本実施形態における上りリンク-下りリンク設定の一例を示す表である。図9において、Dは下りリンクサブフレームを示し、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9において、無線フレーム内のサブフレーム1は、常にスペシャルサブフレームである。図9において、サブフレーム0と5は常に下りリンク送信のためにリザーブされ、サブフレーム1は常に上りリンク送信のためにリザーブされる。
 図9において、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、無線フレーム内のサブフレーム6はスペシャルサブフレームであり、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、無線フレーム内のサブフレーム6は下りリンクサブフレームである。
 第1の上りリンク参照UL-DL設定を第1のパラメータ、第1の設定、または、サービングセル上りリンク-下りリンク設定とも称する。第1の下りリンク参照UL-DL設定を第2のパラメータ、または、第2の設定とも称する。第2の上りリンク参照UL-DL設定を第3のパラメータ、または、第3の設定とも称する。第2の下りリンク参照UL-DL設定を第4のパラメータ、または、第4の設定とも称する。送信方向UL-DL設定を第5のパラメータまたは第5の設定とも称する。
 第1または第2の上りリンク参照UL-DL設定として上りリンク-下りリンク設定iがセットされることを、第1または第2の上りリンク参照UL-DL設定iがセットされると称する。第1または第2の下りリンク参照UL-DL設定として上りリンク-下りリンク設定iがセットされることを、第1または第2の下りリンク参照UL-DL設定iがセットされると称する。送信方向UL-DL設定として上りリンク-下りリンク設定iがセットされることを、送信方向UL-DL設定iがセットされると称する。
 以下、第1の上りリンク参照UL-DL設定、第1の下りリンク参照UL-DL設定、および、送信方向UL-DL設定にセッティング方法ついて説明する。
 基地局装置3は、第1の上りリンク参照UL-DL設定、第1の下りリンクUL-DL設定、および、送信方向UL-DL設定をセットする。基地局装置3は、第1の上りリンク参照UL-DL設定を示す第1の情報(TDD-Config)、第1の下りリンク参照UL-DL設定を示す第2の情報、および、送信方向UL-DL設定を示す第3の情報を、MIB、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(Control Element)、および、物理層の制御情報(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よい。また、基地局装置3は、状況に応じて、第1の情報、第2の情報、および、第3の情報を、MIB、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(Control Element)、および、物理層の制御情報(例えば、DCIフォーマット)の何れかに含めてもよい。
 複数のサービングセルのそれぞれに対して、第1の上りリンク参照UL-DL設定、第2の上りリンク参照UL-DL設定、第1の下りリンク参照UL-DL設定、第2の下りリンク参照UL-DL設定、および、送信方向UL-DL設定が定義されてもよい。
 基地局装置3は、サービングセルのそれぞれに対する、第1の情報、第2の情報、および、第3の情報を、複数のサービングセルが設定された移動局装置1に送信する。尚、サービングセルのそれぞれに対して、第1の常用、第2の情報、および、第3の情報が定義されてもよい。
 基地局装置3は、1つのプライマリーセルおよび1つのセカンダリーセルから構成される2つのサービングセルが設定された移動局装置1に対して、プライマリーセルに対する第1の情報、プライマリーセルに対する第2の情報、プライマリーセルに対する第3の情報、セカンダリーセルに対する第1の情報、セカンダリーセルに対する第2の情報、および、セカンダリーセルに対する第3の情報を送信してもよい。
 複数のサービングセルが設定された移動局装置1は、サービングセルのそれぞれに対して、第1の情報、第2の情報、および、第3の情報に基づいて、第1の上りリンク参照UL-DL設定、第1の下りリンク参照UL-DL設定、および、送信方向DL-UL設定をセットしてもよい。
 1つのプライマリーセルおよび1つのセカンダリーセルから構成される2つのサービングセルが設定された移動局装置1は、プライマリーセルに対する第1の上りリンク参照UL-DL設定、プライマリーセルに対する第1の下りリンク参照UL-DL設定、プライマリーセルに対する送信方向DL-UL設定、セカンダリーセルに対する第1の上りリンク参照UL-DL設定、セカンダリーセルに対する第1の下りリンク参照UL-DL設定、セカンダリーセルに対する送信方向DL-UL設定をセットしてもよい。
 プライマリーセルに対する第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、または、RRCメッセージに含まれることが好ましい。セカンダリーセルに対する第1の情報は、RRCメッセージに含まれることが好ましい。プライマリーセルに対する第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、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。セカンダリーセルに対する第2の情報は、RRCメッセージに含まれることが好ましい。第3の情報は、MIB、MAC CEまたは物理層の制御情報(例えば、DCIフォーマット)に含まれることが好ましい。
 第1の情報は、セル内の複数の移動局装置1に対して共通であることが好ましい。第2の情報は、セル内の複数の移動局装置1に対して共通であってもよいし、移動局装置1に対して専用であってもよい。第3の情報は、セル内の複数の移動局装置1に対して共通であってもよいし、移動局装置1に対して専用であってもよい。
 第2の情報は、第1の情報とともに送信されてもよい。第2の情報に基づいて第1の下りリンク参照UL-DL設定をセットしていない移動局装置1は、第3の情報を受信しなくてもよい。
 送信方向UL-DL設定を変更する周期は、下りリンク参照UL-DL設定を変更する周期よりも短いほうが好ましい。送信方向UL-DL設定を変更する頻度は、下りリンク参照UL-DL設定を変更する頻度よりも少ないほうが好ましい。下りリンク参照UL-DL設定を変更する周期は、上りリンク参照UL-DL設定を変更する周期よりも短いほうが好ましい。下りリンク参照UL-DL設定を変更する頻度は、上りリンク参照UL-DL設定を変更する頻度よりも少ないほうが好ましい。
 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、SFN mod 2 = 0を満たす無線フレームのサブフレーム5においてPDSCHを介して伝送される。システムインフォメーションブロックタイプ1メッセージは、スペシャルサブフレームの構成(DwPTS、GP、およびUpPTSの長さ)を示す情報を含む。システムインフォメーションブロックタイプ1メッセージは、セル固有の情報である。
 システムインフォメーションメッセージは、PDSCHを介して伝送される。システムインフォメーションメッセージは、セル固有の情報である。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Xを含む。
 RRCメッセージはPDSCHを介して伝送される。RRCメッセージは、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、セル内の複数の移動局装置1に対して共通であってもよいし、特定の移動局装置1に対して専用であってもよい。
 MAC CEはPDSCHを介して送信される。MAC CEは、MAC層において処理される情報/信号である。
 移動局装置1は、第1の情報および/または第2の情報および/または第3の情報を含むRRCメッセージを、PDSCHを介して受信した場合、該RRCメッセージに対応するRRC Connection Reconfiguration Completeメッセージを送信するサブフレーム(タイミング)において第1の上りリンク参照UL-DL設定および/または第1の下りリンク参照UL-DL設定および/または送信方向UL-DL設定をセットする(有効にする)ことが好ましい。
 移動局装置1は、サブフレームn-kにおいて第1の情報および/または第2の情報および/または第3の情報を含むMIBを、PBCHを介して受信した場合、サブフレームnにおいて第1の上りリンク参照UL-DL設定/第1の下りリンク参照UL-DL設定および/または送信方向UL-DL設定をセットする(有効にする)ことが好ましい。例えば、kは4または8である。例えば、kは図21の表および現在の第1または第2の下りリンク参照UL-DL設定に基づいて決定される。図21の説明は後述する。
 移動局装置1は、サブフレームn-kにおいて第1の情報および/または第2の情報および/または第3の情報を含むMAC CEを、PDSCHを介して受信した場合、サブフレームnにおいて第1の上りリンク参照UL-DL設定および/または第1の下りリンク参照UL-DL設定および/または送信方向UL-DL設定をセットする(有効にする)ことが好ましい。例えば、kは4または8である。例えば、サブフレームn+kは、該MAC CEの送信に用いられたPDSCHに対するHARQ-ACK(ACK)を送信するサブフレームである。例えば、kは図21の表および、現在の第1または第2の下りリンク参照UL-DL設定に基づいて決定される。
 移動局装置1は、サブフレームn-kにおいて第1の情報および/または第2の情報および/または第3の情報を含む物理層の制御情報(例えば、DCIフォーマット)を、下りリンク物理チャネル(例えば、PDCCH/EPDCCH)を介して受信した場合、サブフレームnにおいて第1の上りリンク参照UL-DL設定および/または第1の下りリンク参照UL-DL設定および/または送信方向UL-DL設定をセットする(有効にする)ことが好ましい。例えば、kは4または8である。例えば、サブフレームn+kは、該物理層の制御情報(例えば、DCIフォーマット)の送信に用いられた下りリンク物理チャネル(例えば、PDCCH/EPDCCH)に対するHARQ-ACK(ACK)を送信するサブフレームである。例えば、kは図21の表および現在の第1または第2の下りリンク参照UL-DL設定に基づいて決定される。
 尚、あるサービングセルに対する第1の情報を受信し、該あるサービングセルに対する第2の情報を受信していない移動局装置1、および、あるサービングセルに対する第1の情報を送信し、該あるサービングセルに対する第2の情報を送信していない基地局装置3は、該あるサービングセルに対して、該あるサービングセルに対する第1の情報に基づいて第1の下りリンク参照UL-DL設定をセットしてもよい。移動局装置1は、第1の情報に基づいて第1の下りリンク参照UL-DL設定をセットしているサービングセルに対する第3の情報を無視してもよい。
 図10は、本実施形態における第1の上りリンク参照UL-DL設定および第1の下りリンク参照UL-DL設定のセッティング方法を示すフロー図である。移動局装置1は、複数のサービングセルのそれぞれに対して、図10におけるセッティング方法を実行する。
 移動局装置1は、あるサービングセルに対して、第1の情報に基づいて第1の上りリンク参照UL-DL設定をセットする(S1000)。移動局装置1は、該あるサービングセルに対する第2の情報を受信しているかどうかを判断する(S1002)。移動局装置1は、該あるサービングセルに対する第2の情報を受信している場合は、該あるサービングセルに対して、該あるサービングセルに対する第2の情報に基づいて第1の下りリンク参照UL-DL設定をセットする(S1006)。移動局装置1は、該あるサービングセルに対する第2の情報を受信していない場合は(else/otherwise)、該あるサービングセルに対して、該あるサービングセルに対する第1の情報に基づいて第1の下りリンク参照UL-DL設定をセットする(S1004)。
 第1の情報に基づいて第1の上りリンク参照UL-DL設定および第1の下りリンク参照UL-DL設定がセットされているサービングセルを、ダイナミックTDDが設定されていないサービングセルとも称する。第2の情報に基づいて第1の下りリンク参照UL-DL設定がセットされているサービングセルを、ダイナミックTDDが設定されているサービングセルとも称する。
 移動局装置1は、送信方向UL-DL設定がセットされているサービングセルに対する第1の下りリンク参照UL-DL設定を再設定した場合に、該サービングセルに対する送信方向UL-DL設定をクリア(clear)/破棄(discard)してもよい。
 尚、移動局装置1は、送信方向UL-DL設定がセットされているサービングセルに対して、再設定した第1の下りリンク参照UL-DL設定が前の第1の下りリンク参照UL-DL設定と同じ場合に、該サービングセルに対する送信方向UL-DL設定をクリア(clear)/破棄(discard)しなくてもよい。つまり、移動局装置1は、送信方向UL-DL設定がセットされているサービングセルに対する第1の下りリンク参照UL-DL設定が変更された場合に、該サービングセルに対する送信方向UL-DL設定をクリア(clear)/破棄(discard)してもよい。
 基地局装置3は、送信方向UL-DL設定がセットされているサービングセルに対する第1の下りリンク参照UL-DL設定の再設定/変更を移動局装置1に指示した場合に、該サービングセルに対する送信方向UL-DL設定が移動局装置1によってクリア(clear)/破棄(discard)されるとみなしてもよい。
 尚、移動局装置1は、第1の下りリンク参照UL-DL設定、および、送信方向UL-DL設定がセットされているサービングセルに対する第1の上りリンク参照UL-DL設定を再設定した場合に、第1の下りリンク参照UL-DL設定および送信方向UL-DL設定をクリア(clear)/破棄(discard)してもよい。
 基地局装置3は、第1の下りリンク参照UL-DL設定、および、送信方向UL-DL設定がセットされているサービングセルに対する第1の上りリンク参照UL-DL設定の再設定/変更を移動局装置1に指示した場合に、該サービングセルに対する第1の下りリンク参照UL-DL設定および送信方向UL-DL設定が移動局装置1によってクリア(clear)/破棄(discard)されるとみなしてもよい。
 移動局装置1は、第2の情報を受信し、第2の情報に基づき上りリンクの信号の送信が可能なサブフレームを判断し、次に第3の情報が受信されるか監視し、第3の情報を受信した場合に、第3の情報に基づき上りリンクの信号の送信が可能なサブフレームを判断する。
 例えば、基地局装置3は、PDCCH/EPDCCHを用いて、第3の情報を移動局装置1に送信する。第3の情報は、基地局装置3(セル)のカバレッジ内のダイナミックTDDの動作の制御を行なう。第3の情報は、CSS(Common Search Space)、または、USS(UE-specific Search Space)において送受信される。
 CSSは、複数の移動局装置1が共通してPDCCH/EPDCCHの監視を行なう領域である。USSは、少なくともC-RNTIに基づいて定義される領域である。C-RNTIは、移動局装置1に固有に割り当てられる識別子である。
 第3の情報の送受信に用いられるPDCCH/EPDCCHにはC-RNTIではなく、共通の識別子が用いられることが好ましい。また、移動局装置1が第3の情報を含むPDCCH/EPDCCHをモニタするサブフレームは制限されてもよい。基地局装置3は、移動局装置1が第3の情報を含むPDCCH/EPDCCHをモニタするサブフレームを制御してもよい。
 例えば、10サブフレーム間隔で、第3の情報を含むPDCCH/EPDCCHが配置され得る。例えば、移動局装置1は、10サブフレーム間隔で、第3の情報をモニタする。第3の情報を含むPDCCH/EPDCCHが配置され得るサブフレームは予め決められてもよい。例えば、第3の情報は無線フレームのサブフレーム0のみに配置されてもよい。
 基地局装置3は、必要と判断した場合にのみ、第3の情報を送信する。例えば、基地局装置3は、送信方向UL-DL設定を変更すると判断した場合に第3の情報を送信する。例えば、基地局装置3は、ダイナミックTDDの動作を開始した移動局装置1に対して、第3の情報を通知する必要があると判断した場合に第3の情報を送信する。
 ダイナミックTDDの動作を開始した移動局装置1は、第3の情報を含むPDCCH/EPDCCHが配置され得るサブフレームで、第3の情報を含むPDCCH/EPDCCHのモニタを行なう。
 移動局装置1は、受信した信号に対して復号を試み、第3の情報を含むPDCCH/EPDCCHが検出されたか否かを判断する。移動局装置1は、第3の情報を含むPDCCH/EPDCCHを検出した場合、検出した第3の情報に基づき、上りリンクの信号の送信が可能なサブフレームを判断する。移動局装置1は、第3の情報を含むPDCCH/EPDCCHを検出しなかった場合、上りリンクの信号の送信が可能なサブフレームに関してこれまでの判断を維持してもよい。
 以下、第2の上りリンク参照UL-DL設定のセッティング方法について説明する。
 移動局装置1に対して複数のサービングセルが設定されており、少なくとも2つのサービングセルに対する第1の上りリンク参照UL-DL設定が異なる場合に、移動局装置1および基地局装置3は第2の上りリンク参照UL-DL設定をセットする。
 移動局装置1に対して複数のサービングセルが設定されており、少なくとも2つのサービングセルに対する第1の上りリンク参照UL-DL設定が異なる場合以外は、移動局装置1および基地局装置3は第2の上りリンク参照UL-DL設定をセットしなくてもよい。
 少なくとも2つのサービングセルに対する第1の上りリンク参照UL-DL設定が異なる場合以外は、全てのサービングセルに対する第1の上りリンク参照UL-DL設定が同じ場合である。移動局装置1に対して1つのサービングセルが設定されている場合は、移動局装置1および基地局装置3は第2の上りリンク参照UL-DL設定をセットしなくてもよい。
 図11は、本実施形態における第2の上りリンク参照UL-DL設定のセッティング方法を示すフロー図である。図11において、移動局装置1に対して、1つのプライマリーセルと1つのセカンダリーセルが設定されている。移動局装置1は、プライマリーセルおよびセカンダリーセルのそれぞれに対して、図11におけるセッティング方法を実行する。
 移動局装置1は、プライマリーセルに対する第1の上りリンク参照UL-DL設定およびセカンダリーセルに対する第1の上りリンク参照UL-DL設定が異なるかどうかを判断する(S1100)。移動局装置1は、プライマリーセルに対する第1の上りリンク参照UL-DL設定およびセカンダリーセルに対する第1の上りリンク参照UL-DL設定が同じ場合は、第2の上りリンク参照UL-DL設定をセットせずに、第2の上りリンク参照UL-DL設定のセッティング処理を終了する。
 移動局装置1は、プライマリーセルに対する第1の上りリンク参照UL-DL設定およびセカンダリーセルに対する第1の上りリンク参照UL-DL設定が異なる場合は、サービングセルがプライマリーセルであるか、セカンダリーセルであるか、および/または、他のサービングセルにおいて、サービングセルに対応しCIF(Carrier Indicator Field)をともなうPDCCH/EPDCCHをモニタするように設定されているかを判断する(S1102)。
 サービングセルがセカンダリーセルであり、移動局装置1が他のサービングセル(プライマリーセル)において、サービングセル(セカンダリーセル)に対応しCIFをともなうPDCCH/EPDCCHをモニタするように設定されている場合は、他のサービングセル(プライマリーセル)に対する第1の上りリンク参照UL-DL設定、および、サービングセル(セカンダリーセル)に対する第1の上りリンク参照UL-DL設定によって形成されるペアに基づいて、サービングセル(セカンダリーセル)に対する第2の上りリンク参照UL-DL設定をセットする(S1104)。
 S1104において、移動局装置1は、図12の表に基づいて、サービングセル(セカンダリーセル)に対する第2の上りリンク参照UL-DL設定をセットする。図12は、本実施形態における他のサービングセル(プライマリーセル)に対する第1の上りリンク参照UL-DL設定、および、サービングセル(セカンダリーセル)に対する第1の上りリンク参照UL-DL設定によって形成されるペア、および、セカンダリーセルに対する第2の上りリンク参照UL-DL設定の対応を示す図である。
 図12において、プライマリーセルUL-DL設定は、他のサービングセル(プライマリーセル)に対する第1の上りリンク参照UL-DL設定を参照する。図12において、セカンダリーセルUL-DL設定は、サービングセル(セカンダリーセル)に対する第1の上りリンク参照UL-DL設定を参照する。
 例えば、他のサービングセル(プライマリーセル)に対して第1の上りリンク参照UL-DL設定0をセットし、サービングセル(セカンダリーセル)に対して第1の上りリンク参照UL-DL設定2をセットしている場合は、セカンダリーセルに対して第2の上りリンク参照UL-DL設定1をセットする。
 サービングセルがプライマリーセルである、または、サービングセルがセカンダリーセルであり、移動局装置1が他のサービングセル(プライマリーセル)において、サービングセル(セカンダリーセル)に対応しCIFをともなうPDCCH/EPDCCHをモニタするように設定されていない場合は、サービングセルに対する第1の上りリンク参照UL-DL設定を、サービングセルに対する第2の上りリンク参照UL-DL設定にセットする(S1106)。
 基地局装置3は、図11のセッティング方法に基づいて、第2の上りリンク参照UL-DL設定をセットする。
 CIFをともなうPDCCH/EPDCCHをモニタすることは、CIFを含むDCIフォーマットに応じてPDCCHまたはEPDCCHのデコードを試みることを意味する。CIFは、キャリアインディケータがマップされるフィールドである。キャリアインディケータの値は、該キャリアインディケータが関連するDCIフォーマットが対応するサービングセルを示す。
 他のサービングセルにおいて、サービングセルに対応しCIFをともなうPDCCH/EPDCCHをモニタするように設定されている移動局装置1は、該他のサービングセルにおいてCIFをともなうPDCCH/EPDCCHをモニタする。
 他のサービングセルにおいて、サービングセルに対応しCIFをともなうPDCCH/EPDCCHをモニタするように設定されている移動局装置1は、該他のサービングセルにおいて、該サービングセルに対する第3の情報をPDCCH/EPDCCHを介して受信することが好ましい。
 他のサービングセルにおいて、サービングセルに対応しCIFをともなうPDCCH/EPDCCHをモニタするように設定されていない移動局装置1は、該サービングセルにおいてCIFをともなう、または、CIFをともなわないPDCCH/EPDCCHをモニタする。
 他のサービングセルにおいて、サービングセルに対応しCIFをともなうPDCCH/EPDCCHをモニタするように設定されていない移動局装置1は、該サービングセルにおいて、該サービングセルに対する第3の情報をPDCCH/EPDCCHを介して受信することが好ましい。
 プライマリーセルに対するPDCCH/EPDCCHは、プライマリーセルにおいて送信される。プライマリーセルに対する第3の情報は、プライマリーセルのPDCCH/EPDCCHを介して送信されることが好ましい。
 基地局装置3は、プライマリーセルにおいて送信されるDCIフォーマットにCIFが含まれるかどうかを示すパラメータ(cif-Presence-r10)を、移動局装置1に送信する。
 基地局装置3は、セカンダリーセルのそれぞれに対して、クロスキャリアスケジューリングに関連するパラメータ(CrossCarrierSchedulingConfig-r10)を、移動局装置1に送信する。
 パラメータ(CrossCarrierSchedulingConfig-r10)は、関連するセカンダリーセルに対応するPDCCH/EPDCCHが、該セカンダリーセルで送信されるか、他のサービングセルで送信されるかを示すパラメータ(schedulingCellInfo-r10)を含む。
 パラメータ(schedulingCellInfo-r10)が、関連するセカンダリーセルに対応するPDCCH/EPDCCHが該セカンダリーセルで送信されることを示している場合、パラメータ(schedulingCellInfo-r10)は、該セカンダリーセルにおいて送信されるDCIフォーマットにCIFが含まれるかどうかを示すパラメータ(cif-Presence-r10)を含む。
 パラメータ(schedulingCellInfo-r10)が、関連するセカンダリーセルに対応するPDCCH/EPDCCHが他のサービングセルで送信されることを示している場合、パラメータ(schedulingCellInfo-r10)は、関連する前記セカンダリーセルに対する下りリンク割り当てが何れのサービングセルで送られるかを示すパラメータ(schedulingCellId)を含む。
 以下、第2の下りリンク参照UL-DL設定のセッティング方法について説明する。
 移動局装置1に対して複数のサービングセルが設定されており、少なくとも2つのサービングセルに対する第1の下りリンク参照UL-DL設定が異なる場合に、移動局装置1および基地局装置3は第2の下りリンク参照UL-DL設定をセットする。移動局装置1に対して複数のサービングセルが設定されており、少なくとも2つのサービングセルに対する第1の下りリンク参照UL-DL設定が異なる場合以外は、移動局装置1および基地局装置3は第2の下りリンク参照UL-DL設定をセットしなくてもよい。
 少なくとも2つのサービングセルに対する第1の下りリンク参照UL-DL設定が異なる場合以外は、全てのサービングセルに対する第1の下りリンク参照UL-DL設定が同じ場合である。移動局装置1に対して1つのサービングセルが設定されている場合は、移動局装置1および基地局装置3は第2の下りリンク参照UL-DL設定をセットしなくてもよい。
 図13は、本実施形態における第2の下りリンク参照UL-DL設定のセッティング方法を示すフロー図である。図13において、移動局装置1に対して、1つのプライマリーセルと1つのセカンダリーセルが設定されている。移動局装置1は、プライマリーセルおよびセカンダリーセルのそれぞれに対して、図13におけるセッティング方法を実行する。
 移動局装置1は、プライマリーセルに対する第1の下りリンク参照UL-DL設定およびセカンダリーセルに対する第1の下りリンク参照UL-DL設定が異なるかどうかを判断する(S1300)。移動局装置1は、プライマリーセルに対する第1の下りリンク参照UL-DL設定およびセカンダリーセルに対する第1の下りリンク参照UL-DL設定が同じ場合は、第2の下りリンク参照UL-DL設定をセットせずに、第2の下りリンク参照UL-DL設定のセッティング処理を終了する。
 移動局装置1は、プライマリーセルに対する第1の下りリンク参照UL-DL設定およびセカンダリーセルに対する第1の下りリンク参照UL-DL設定が異なる場合は、サービングセルがプライマリーセルであるか、セカンダリーセルであるかを判断する(S1302)。
 サービングセルがセカンダリーセルである場合は、他のサービングセル(プライマリーセル)に対する第1の下りリンク参照UL-DL設定、および、サービングセル(セカンダリーセル)に対する第1の下りリンク参照UL-DL設定によって形成されるペアに基づいて、サービングセル(セカンダリーセル)に対する第2の上りリンク参照UL-DL設定をセットする(S1304)。
 S1304において、移動局装置1は、図14の表に基づいて、サービングセル(セカンダリーセル)に対する第2の下りリンク参照UL-DL設定をセットする。図14は、本実施形態におけるプライマリーセルに対する第1の下りリンク参照UL-DL設定、および、セカンダリーセルに対する第1の下りリンク参照UL-DL設定によって形成されるペア、および、セカンダリーセルに対する第2の下りリンク参照UL-DL設定の対応を示す図である。
 図14において、プライマリーセルUL-DL設定は、プライマリーセルに対する第1の下りリンク参照UL-DL設定を参照する。図14において、セカンダリーセルUL-DL設定は、セカンダリーセルに対する第1の下りリンク参照UL-DL設定を参照する。
 プライマリーセルに対する第1の下りリンク参照UL-DL設定、および、セカンダリーセルに対する第1の下りリンク参照UL-DL設定によって形成されるペアが、図14のセット1に属する場合は、セカンダリーセルに対する第2の下りリンク参照UL-DL設定はセット1において定義されている。
 移動局装置1がプライマリーセルにおいて、セカンダリーセルに対応しCIFをともなうPDCCH/EPDCCHをモニタするように設定されておらず、プライマリーセルに対する第1の下りリンク参照UL-DL設定、および、セカンダリーセルに対する第1の下りリンク参照UL-DL設定によって形成されるペアが、図14のセット2に属する場合は、セカンダリーセルに対する第2の下りリンク参照UL-DL設定はセット2において定義されている。
 移動局装置1がプライマリーセルにおいて、セカンダリーセルに対応しCIFをともなうPDCCH/EPDCCHをモニタするように設定されておらず、プライマリーセルに対する第1の下りリンク参照UL-DL設定、および、セカンダリーセルに対する第1の下りリンク参照UL-DL設定によって形成されるペアが、図14のセット3に属する場合は、セカンダリーセルに対する第2の下りリンク参照UL-DL設定はセット3において定義されている。
 移動局装置1がプライマリーセルにおいて、セカンダリーセルに対応しCIFをともなうPDCCH/EPDCCHをモニタするように設定されており、プライマリーセルに対する第1の下りリンク参照UL-DL設定、および、セカンダリーセルに対する第1の下りリンク参照UL-DL設定によって形成されるペアが、図14のセット4に属する場合は、セカンダリーセルに対する第2の下りリンク参照UL-DL設定はセット4において定義されている。
 移動局装置1がプライマリーセルにおいて、セカンダリーセルに対応しCIFをともなうPDCCH/EPDCCHをモニタするように設定されており、プライマリーセルに対する第1の下りリンク参照UL-DL設定、および、セカンダリーセルに対する第1の下りリンク参照UL-DL設定によって形成されるペアが、図14のセット5に属する場合は、セカンダリーセルに対する第2の下りリンク参照UL-DL設定はセット5において定義されている。
 例えば、プライマリーセルに対して第1の下りリンク参照UL-DL設定1をセットし、セカンダリーセルに対して第1の下りリンク参照UL-DL設定0をセットしている場合は、セカンダリーセルに対して第2の下りリンク参照UL-DL設定1をセットする。
 サービングセルがプライマリーセルである場合は、サービングセル(プライマリーセル)に対する第1の下りリンク参照UL-DL設定を、サービングセル(プライマリーセル)に対する第2の下りリンク参照UL-DL設定にセットする(S1306)。
 尚、基地局装置3も、図13のセッティング方法に基づいて、第2の下りリンク参照UL-DL設定をセットする。
 以下、第1の上りリンク参照UL-DL設定について説明する。
 第1の上りリンク参照UL-DL設定は、サービングセルにおいて、上りリンクの送信が可能または不可能なサブフレームを特定するために少なくとも用いられる。
 移動局装置1は、第1の上りリンク参照UL-DL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において上りリンクの送信を行なわない。移動局装置1は、第1の上りリンク参照UL-DL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およびGPにおいて上りリンクの送信を行なわない。
 以下、第1の下りリンク参照UL-DL設定について説明する。
 第1の下りリンク参照UL-DL設定は、サービングセルにおいて、下りリンクの送信が可能または不可能なサブフレームを特定するために少なくとも用いられる。
 移動局装置1は、第1の下りリンク参照UL-DL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において下りリンクの送信を行なわない。移動局装置1は、第1の下りリンク参照UL-DL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およびGPにおいて下りリンクの送信を行なわない。
 第1の情報に基づいて第1の下りリンク参照UL-DL設定をセットしている移動局装置1は、第1の上りリンク参照UL-DL設定または第1の下りリンク参照UL-DL設定によって指示された下りリンクサブフレームまたはスペシャルサブフレームのDwPTSにおいて下りリンクの信号を用いた測定(例えば、チャネル状態情報に関する測定)を行なってもよい。
 従って、ダイナミックTDDにおいて、基地局装置3が、第1の上りリンク参照UL-DL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をスペシャルサブフレームまたは上りリンクサブフレームとして使用する、または、第1の上りリンク参照UL-DL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を上りリンクサブフレームとして使用すると、第1の情報に基づいて第1の下りリンク参照UL-DL設定をセットしている移動局装置1が下りリンクの信号を用いた測定を適切に行なうことができなくなるという問題がある。
 ゆえに、基地局装置3は、第1の上りリンク参照UL-DL設定に基づいて限定される設定セット(セットの設定)の中から下りリンク参照UL-DL設定を決定する。つまり、第1の下りリンク参照UL-DL設定は、第1の上りリンク参照UL-DL設定に基づいて限定される設定セットにおける要素である。第1の上りリンク参照UL-DL設定に基づいて限定される設定セットは、以下の条件(a)から(c)を満たす上りリンク-下りリンク設定を含む。図15は、本実施形態における第1の上りリンク参照UL-DL設定によって指示されるサブフレームと第1の下りリンク参照UL-DL設定によって指示されるサブフレームの関係を示す図である。図15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。
・条件(a):第1の上りリンク参照UL-DL設定によって下りリンクサブフレームとして指示されるサブフレームを下りリンクサブフレームとして指示している
・条件(b):第1の上りリンク参照UL-DL設定によって上りリンクサブフレームとして指示されるサブフレームを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している
・条件(c):第1の上りリンク参照UL-DL設定によってスペシャルサブフレームとして指示されるサブフレームを下りリンクサブフレームまたはスペシャルサブフレームとして指示している
 これにより、ダイナミックTDDにおいて、第1の上りリンク参照UL-DL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、および、スペシャルサブフレームのDwPTSが上りリンクの送信のために利用されることはなくなるため、第1の情報に基づいて第1の下りリンク参照UL-DL設定をセットしている移動局装置1が下りリンクの信号を用いた測定を適切に行なうことができるようになる。
 尚、第2の情報に基づいて第1の下りリンク参照UL-DL設定をセットしている移動局装置1も、第1の上りリンク参照UL-DL設定によって指示された下りリンクサブフレームまたはスペシャルサブフレームのDwPTSにおいて下りリンクの信号を用いた測定(例えば、チャネル状態情報に関する測定)を行なってもよい。
 第1の上りリンク参照UL-DL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1の下りリンク参照UL-DL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。第1のフレキシブルサブフレームは、上りリンクおよび下りリンクの送信のためにリザーブされるサブフレームである。
 第1の上りリンク参照UL-DL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1の下りリンク参照UL-DL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2のフレキシブルサブフレームは、下りリンクの送信のためにリザーブされるサブフレームである。第2のフレキシブルサブフレームは、DwPTSにおける下りリンクの送信およびUpPTSにおける上りリンクの送信のためにリザーブされるサブフレームである。
 以下、送信方向UL-DL設定について詳細に説明する。
 移動局装置1が第1の上りリンク参照UL-DL設定、第1の下りリンク参照UL-DL設定、スケジューリング情報(DCIフォーマットおよび/またはHARQ-ACK)に基づいて送信の方向(上り/下り)を決定してしまうと、基地局装置3が他の移動局装置1に対する下りリンクの信号を送信するサブフレームにおいて、スケジューリング情報(DCIフォーマットおよび/またはHARQ-ACK)を誤って受信/復号してしまった移動局装置1が上りリンクの信号を送信し、該上りリンクの信号が該下りリンクの信号への干渉となってしまうという問題がある。
 そこで、本発明の移動局装置1および基地局装置3は、サブフレームにおける送信の方向(上り/下り)に関する送信方向UL-DL設定をセットする。送信方向UL-DL設定は、サブフレームにおける送信の方向を決定するために用いられる。
 移動局装置1は、スケジューリング情報(DCIフォーマットおよび/またはHARQ-ACK)、および、送信方向UL-DL設定に基づいて、第1のフレキシブルサブフレームおよび第2のフレキシブルサブフレームにおける送信を制御する。
 基地局装置3は、送信方向UL-DL設定を示す第3の情報を、移動局装置1に送信する。第3の情報は上りリンク送信が可能なサブフレームを指示する情報である。第3の情報は下りリンク送信が可能なサブフレームを指示する情報である。第3の情報はUpPTSにおける上りリンク送信およびDwPTSにおける下りリンク送信が可能なサブフレームを指示する情報である。
 例えば、送信方向UL-DL設定は、第1の上りリンク参照UL-DL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1の下りリンク参照UL-DL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、および/または、第1の上りリンク参照UL-DL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1の下りリンク参照UL-DL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における、送信の方向を特定するために用いられる。つまり、送信方向UL-DL設定は、第1の上りリンク参照UL-DL設定と第1の下りリンク参照UL-DL設定とで異なるサブフレームとして指示されているサブフレームにおける、送信の方向を特定するために用いられる。
 図16は、本実施形態における第1の上りリンク参照UL-DL設定によって指示されるサブフレームと第1の下りリンク参照UL-DL設定によって指示されるサブフレームと送信方向UL-DL設定によって指示されるサブフレームの関係を示す図である。図16において、Dは下りリンクサブフレームを示し、Uは上りリンクサブフレームを示し、Sはスペシャルサブフレームを示す。
 基地局装置3は、第1の上りリンク参照UL-DL設定および第1の下りリンク参照UL-DL設定に基づいて限定される設定セット(セットの設定)の中から送信方向UL-DL設定を決定する。つまり、送信方向UL-DL設定は、第1の上りリンク参照UL-DL設定および第1の下りリンク参照UL-DL設定に基づいて限定される設定セットにおける要素である。第1の上りリンク参照UL-DL設定および第1の下りリンク参照UL-DL設定に基づいて限定される設定セットは、以下の条件(d)から(h)を満たす上りリンク-下りリンク設定を含む。
・条件(d):第1の上りリンク参照UL-DL設定および第1の下りリンク参照UL-DL設定によって下りリンクサブフレームとして指示されるサブフレームを下りリンクサブフレームとして指示している
・条件(e):第1の上りリンク参照UL-DL設定および第1の下りリンク参照UL-DL設定によって上りリンクサブフレームとして指示されるサブフレームを上りリンクサブフレームとして指示している
・条件(f):第1の上りリンク参照UL-DL設定によって上りリンクサブフレームとして指示されるが、第1の下りリンク参照UL-DL設定によって下りリンクサブフレームとして指示されるサブフレームを、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している
・条件(g):第1の上りリンク参照UL-DL設定および第1の下りリンク参照UL-DL設定によってスペシャルサブフレームとして指示されるサブフレームをスペシャルサブフレームとして指示している
・条件(h):第1の上りリンク参照UL-DL設定によってスペシャルサブフレームとして指示されるが、第1の下りリンク参照UL-DL設定によって下りリンクサブフレームとして指示されるサブフレームを、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している
 基地局装置3は、送信方向UL-DL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において、下りリンクの送信のスケジューリングを行なってもよい。
 移動局装置1は、送信方向UL-DL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において、下りリンク信号の受信処理を行なってもよい。移動局装置1は、送信方向UL-DL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において、PDCCH/EPDCCHのモニタを行なってもよい。移動局装置1は、PDCCH/EPDCCHを介した下りリンクグラントの検出に基づいて、送信方向UL-DL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においてPDSCHの受信処理を行なってもよい。
 移動局装置1は、送信方向UL-DL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における上りリンク信号(PUSCH/SRS)の送信がスケジュールまたは設定された場合に、該サブフレームにおいて上りリンク信号(PUSCH/SRS)の送信処理を行なわない。
 基地局装置3は、送信方向UL-DL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において、上りリンクの送信のスケジューリングを行なってもよい。
 基地局装置3は、送信方向UL-DL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において、下りリンクの送信のスケジューリングを行なってもよい。送信方向UL-DL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において、基地局装置3による下りリンクの送信のスケジューリングを禁止してもよい。
 移動局装置1は、送信方向UL-DL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において、上りリンク信号の送信処理を行なってもよい。移動局装置1は、送信方向UL-DL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における上りリンク信号(PUSCH/DMRS/SRS)の送信がスケジュールまたは設定された場合に、該サブフレームにおいて上りリンク信号(PUSCH/DMRS/SRS)の送信処理を行なってもよい。
 移動局装置1は、送信方向UL-DL設定によって上りリンクサブフレームとして指示され、上りリンクの送信がスケジュールされていないサブフレームにおいて、下りリンク信号の受信処理を行なってもよい。送信方向UL-DL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において、移動局装置1による下りリンク信号の受信処理を禁止してもよい。
 基地局装置3は、送信方向UL-DL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において、下りリンクの送信のスケジューリングを行なってもよい。
 移動局装置1は、送信方向UL-DL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において、下りリンク信号の受信処理を行なってもよい。移動局装置1は、送信方向UL-DL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において、PDCCH/EPDCCHのモニタを行なってもよい。移動局装置1は、PDCCH/EPDCCHを介した下りリンクグラントの検出に基づいて、送信方向UL-DL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においてPDSCHの受信処理を行なってもよい。
 移動局装置1は、送信方向UL-DL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におけるPUSCHの送信がスケジュールまたは設定された場合に、該サブフレームにおいてPUSCHの送信処理を行なわない。
 移動局装置1は、送信方向UL-DL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におけるSRSの送信が、スケジュールまたは設定された場合に、該サブフレームのUpPTSにおいてSRSの送信処理を行なってもよい。
 図17は、本実施形態における第1の上りリンク参照UL-DL設定と第1の下りリンク参照UL-DL設定と送信方向UL-DL設定の関係を示す図である。
 例えば、図17において、第1の上りリンク参照UL-DL設定が0である場合、第1の下りリンク参照UL-DL設定はセット{0、1、2、3、4、5、6}のうちの1つである。例えば、図17において、第1の上りリンク参照UL-DL設定が1である場合、第1の下りリンク参照UL-DL設定はセット{1、2、4、5}のうちの1つである。
 例えば、図17において、第1の上りリンク参照UL-DL設定が0であり、第1の下りリンク参照UL-DL設定が1である場合、送信方向UL-DL設定はセット{0、1、6}のうちの1つである。
 尚、第1の下りリンク参照UL-DL設定の値は、第1の上りリンク参照UL-DL設定の値と同じでもよい。しかし、第2の情報を受信していない移動局装置1は、第1の上りリンク参照UL-DL設定の値と同じ値を第1の下りリンク参照UL-DL設定としてセットするため、第2の情報が示す第1の下りリンク参照UL-DL設定の値は、第1の情報が示す第1の上りリンク参照UL-DL設定の値と同じではないほうが好ましい。
 第1の上りリンク参照UL-DL設定の値と第1の下りリンク参照UL-DL設定の値が同じ場合は、送信方向UL-DL設定は定義されなくてもよい。または、第1の上りリンク参照UL-DL設定の値と第1の下りリンク参照UL-DL設定の値が同じ場合は、第1の上りリンク参照UL-DL設定の値および第1の下りリンク参照UL-DL設定の値と同じ値が、送信方向UL-DL設定にセットされてもよい。
 尚、第1の上りリンク参照UL-DL設定および第1の下りリンク参照UL-DL設定に基づいて限定される設定セットとして、第1の上りリンク参照UL-DL設定の上りリンクー下りリンク設定および第1の下りリンク参照UL-DL設定の上りリンクー下りリンク設定から構成される設定セット(セットの設定)を用いてもよい。
 例えば、第1の上りリンク参照UL-DL設定が0であり、第1の下りリンク参照UL-DL設定が1である場合、第1の上りリンク参照UL-DL設定および第1の下りリンク参照UL-DL設定に基づいて限定される設定セットは{0、1}である。この場合には、第3の情報は1ビットであることが好ましい。
 第3の情報は、第1の上りリンク参照UL-DL設定および第1の下りリンク参照UL-DL設定から構成される設定セット(セットの設定)の中から送信方向UL-DL設定を示す情報でもよい。
 以下、第1の上りリンク参照UL-DL設定、および、第2の上りリンク参照UL-DL設定について詳細に説明する。
 第1の上りリンク参照UL-DL設定および第2の上りリンク参照UL-DL設定は、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との対応を特定(選択、決定)するために用いられる。
 1つのプライマリーセルが設定されている場合、または、1つのプライマリーセルおよび1つのセカンダリーセルが設定され、プライマリーセルに対する第1の上りリンク参照UL-DL設定およびセカンダリーセルに対する第1の上りリンク参照UL-DL設定が同じ場合は、2つのサービングセルのそれぞれにおいて、対応する第1の上りリンク参照UL-DL設定が、PDCCH/EPDCCH/PHICHが配置されるサブフレームと前記PDCCH/EPDCCH/PHICHが対応するPUSCHが配置されるサブフレームとの対応を決定するために用いられる。
 1つのプライマリーセルおよび1つのセカンダリーセルが設定され、プライマリーセルに対する第1の上りリンク参照UL-DL設定およびセカンダリーセルに対する第1の上りリンク参照UL-DL設定が異なる場合は、2つのサービングセルのそれぞれにおいて、対応する第2の上りリンク参照UL-DL設定が、PDCCH/EPDCCH/PHICHが配置されるサブフレームと前記PDCCH/EPDCCH/PHICHが対応するPUSCHが配置されるサブフレームとの対応を決定するために用いられる。
 図18は、本実施形態における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との対応を示す図である。移動局装置1は、図18の表に従ってkの値を特定(選択、決定)する。
 図18において、1つのプライマリーセルが設定されている場合、または、1つのプライマリーセルおよび1つのセカンダリーセルが設定され、プライマリーセルに対する第1の上りリンク参照UL-DL設定およびセカンダリーセルに対する第1の上りリンク参照UL-DL設定が同じ場合は、上りリンク-下りリンク設定は第1の上りリンク参照UL-DL設定を参照する。
 図18において、1つのプライマリーセルおよび1つのセカンダリーセルが設定され、プライマリーセルに対する第1の上りリンク参照UL-DL設定およびセカンダリーセルに対する第1の上りリンク参照UL-DL設定が異なる場合は、上りリンク-下りリンク設定は第2の上りリンク参照UL-DL設定を参照する。
 以下、図18の説明において、第1の上りリンク参照UL-DL設定および第2の上りリンク参照UL-DL設定を、単に上りリンク-下りリンク設定と称する。
 移動局装置1は、サブフレームnにおいて、上りリンク-下りリンク設定1から6がセットされているサービングセルに対応し、移動局装置1を対象とする上りリンクグラントをともなうPDCCH/EPDCCHの検出をした場合に、図18の表に基づいて特定(選択、決定)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応じたPUSCH送信を行なう。
 移動局装置1は、サブフレームnにおいて、上りリンク-下りリンク設定1から6がセットされているサービングセルに対応し、移動局装置1を対象とするNACKをともなうPHICHの検出をした場合に、図18の表に基づいて特定(選択、決定)されるサブフレームn+kにおいてPUSCH送信を行なう。
 上りリンク-下りリンク設定0が設定されたサービングセルに対応し、移動局装置1を対象とす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1から6が設定されたサービングセルに対応し、移動局装置1を対象とする上りリンクグラントには、上りリンクインデックス(UL index)は含まれない。
 移動局装置1は、サブフレームnにおいて、上りリンク-下りリンク設定0がセットされているサービングセルに対応する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18の表に基づいて特定(選択、決定)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応じたPUSCH送信を調整する。
 移動局装置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、上りリンク-下りリンク設定0がセットされているサービングセルに対応するNACKをともなうPHICHを受信した場合には、図18の表に基づいて特定(選択、決定)されるサブフレームn+kにおいて該PHICHに応じたPUSCH送信を調整する。
 移動局装置1は、サブフレームnにおいて、上りリンク-下りリンク設定0がセットされているサービングセルに対応する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応じたPUSCH送信を調整する。
 移動局装置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、上りリンク-下りリンク設定0がセットされているサービングセルに対応するNACKをともなう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応じたPUSCH送信を調整する。
 移動局装置1は、サブフレームn=1または6において、上りリンク-下りリンク設定0がセットされているサービングセルに対応するNACKをともなう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応じたPUSCH送信を調整する。
 例えば、移動局装置1は、[SFN=m、サブフレーム1]において、上りリンク-下りリンク設定0がセットされているサービングセルに対応する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の送信を調整する。
 第1の上りリンク参照UL-DL設定および第2の上りリンク参照UL-DL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(選択、決定)するために用いられる。
 1つのプライマリーセルが設定されている場合、または、1つのプライマリーセルおよび1つのセカンダリーセルが設定され、プライマリーセルに対する第1の上りリンク参照UL-DL設定およびセカンダリーセルに対する第1の上りリンク参照UL-DL設定が同じ場合は、2つのサービングセルのそれぞれにおいて、対応する第1の上りリンク参照UL-DL設定が、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(選択、決定)するために用いられる。
 1つのプライマリーセルおよび1つのセカンダリーセルが設定され、プライマリーセルに対する第1の上りリンク参照UL-DL設定およびセカンダリーセルに対する第1の上りリンク参照UL-DL設定が異なる場合は、2つのサービングセルのそれぞれにおいて、対応する第2の上りリンク参照UL-DL設定が、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(選択、決定)するために用いられる。
 図19は、本実施形態における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との対応を示す図である。移動局装置1は、図19の表に従ってkの値を特定(選択、決定)する。
 図19において、1つのプライマリーセルが設定されている場合、または、1つのプライマリーセルおよび1つのセカンダリーセルが設定され、プライマリーセルに対する第1の上りリンク参照UL-DL設定およびセカンダリーセルに対する第1の上りリンク参照UL-DL設定が同じ場合は、上りリンク-下りリンク設定は第1の上りリンク参照UL-DL設定を参照する。
 図19において、1つのプライマリーセルおよび1つのセカンダリーセルが設定され、プライマリーセルに対する第1の上りリンク参照UL-DL設定およびセカンダリーセルに対する第1の上りリンク参照UL-DL設定が異なる場合は、上りリンク-下りリンク設定は第2の上りリンク参照UL-DL設定を参照する。
 以下、図19の説明において、第1の上りリンク参照UL-DL設定および第2の上りリンク参照UL-DL設定を、単に上りリンク-下りリンク設定と称する。
 上りリンク-下りリンク設定1から6がセットされているサービングセルに対して、サブフレームnにおいて、該サービングセルに対応するPHICHを介して受信されるHARQインディケータ(HARQ-ACK)は、図19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の送信に関連する。
 上りリンク-下りリンク設定0がセットされているサービングセルに対して、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、該サービングセルに対応するPHICHを介して受信されるHARQインディケータ(HARQ-ACK)は、図19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の送信に関連する。
 上りリンク-下りリンク設定0がセットされているサービングセルに対して、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、該サービングセルに対応するPHICHを介して受信されるHARQインディケータ(HARQ-ACK)は、サブフレームn-6におけるPUSCHの送信に関連する。
 例えば、上りリンク-下りリンク設定1がセットされているサービングセルに対して、[SFN=m、サブフレーム1]においてPHICHを介して受信されたHARQインディケータ(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送信に関連している。
 第1の上りリンク参照UL-DL設定および第2の上りリンク参照UL-DL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(選択、決定)するために用いられる。
 1つのプライマリーセルが設定されている場合、または、1つのプライマリーセルおよび1つのセカンダリーセルが設定され、プライマリーセルに対する第1の上りリンク参照UL-DL設定およびセカンダリーセルに対する第1の上りリンク参照UL-DL設定が同じ場合は、2つのサービングセルのそれぞれにおいて、対応する第1の上りリンク参照UL-DL設定が、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(選択、決定)するために用いられる。
 1つのプライマリーセルおよび1つのセカンダリーセルが設定され、プライマリーセルに対する第1の上りリンク参照UL-DL設定およびセカンダリーセルに対する第1の上りリンク参照UL-DL設定が異なる場合は、2つのサービングセルのそれぞれにおいて、対応する第2の上りリンク参照UL-DL設定が、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(選択、決定)するために用いられる。
 図20は、本実施形態における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との対応を示す図である。移動局装置1は、図20の表に従ってkの値を特定(選択、決定)する。
 図20において、1つのプライマリーセルが設定されている場合、または、1つのプライマリーセルおよび1つのセカンダリーセルが設定され、プライマリーセルに対する第1の上りリンク参照UL-DL設定およびセカンダリーセルに対する第1の上りリンク参照UL-DL設定が同じ場合は、上りリンク-下りリンク設定は第1の上りリンク参照UL-DL設定を参照する。
 図20において、1つのプライマリーセルおよび1つのセカンダリーセルが設定され、プライマリーセルに対する第1の上りリンク参照UL-DL設定およびセカンダリーセルに対する第1の上りリンク参照UL-DL設定が異なる場合は、上りリンク-下りリンク設定は第2の上りリンク参照UL-DL設定を参照する。
 以下、図20の説明において、第1の上りリンク参照UL-DL設定および第2の上りリンク参照UL-DL設定を、単に上りリンク-下りリンク設定と称する。
 移動局装置1は、サブフレームnにおいてPUSCH送信がスケジュールされた場合には、図20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がセットされているサービングセルに対して、[SFN=m、サブフレームn=2]においてPUSCH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リソースが決定される。
 例えば、上りリンク-下りリンク設定0がセットされているサービングセルに対して、[SFN=m、サブフレームn=3]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=0]における第1のリソースセットの中からPHICHリソースが決定される。
 例えば、上りリンク-下りリンク設定0がセットされているサービングセルに対して、[SFN=m、サブフレームn=4]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=0]における第2のリソースセットの中からPHICHリソースが決定される。
 例えば、上りリンク-下りリンク設定0がセットされているサービングセルに対して、[SFN=m、サブフレームn=7]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=1]においてPHICHリソースが決定される。
 例えば、上りリンク-下りリンク設定0がセットされているサービングセルに対して、[SFN=m、サブフレームn=8]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1のリソースセットの中からPHICHリソースが決定される。
 例えば、上りリンク-下りリンク設定0がセットされているサービングセルに対して、[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リソースが決定される。
 以下、第1の下りリンク参照UL-DL設定、および、第2の下りリンク参照UL-DL設定について詳細に説明する。
 第1の下りリンク参照UL-DL設定および第2の下りリンク参照UL-DL設定は、PDSCHが配置されるサブフレームnと前記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(選択、決定)するために用いられる。
 1つのプライマリーセルが設定されている場合、または、1つのプライマリーセルおよび1つのセカンダリーセルが設定され、プライマリーセルに対する第1の下りリンク参照UL-DL設定およびセカンダリーセルに対する第1の下りリンク参照UL-DL設定が同じ場合は、2つのサービングセルのそれぞれにおいて、対応する第1の下りリンク参照UL-DL設定が、PDSCHが配置されるサブフレームnと前記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(選択、決定)するために用いられる。
 1つのプライマリーセルおよび1つのセカンダリーセルが設定され、プライマリーセルに対する第1の下りリンク参照UL-DL設定およびセカンダリーセルに対する第1の下りリンク参照UL-DL設定が異なる場合は、2つのサービングセルのそれぞれにおいて、対応する第2の下りリンク参照UL-DL設定が、PDSCHが配置されるサブフレームnと前記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(選択、決定)するために用いられる。
 図21は、本実施形態における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との対応を示す図である。移動局装置1は、図21の表に従ってkの値を特定(選択、決定)する。
 図21において、1つのプライマリーセルが設定されている場合、または、1つのプライマリーセルおよび1つのセカンダリーセルが設定され、プライマリーセルに対する第1の下りリンク参照UL-DL設定およびセカンダリーセルに対する第1の下りリンク参照UL-DL設定が同じ場合は、上りリンク-下りリンク設定は第1の下りリンク参照UL-DL設定を参照する。
 図21において、1つのプライマリーセルおよび1つのセカンダリーセルが設定され、プライマリーセルに対する第1の下りリンク参照UL-DL設定およびセカンダリーセルに対する第1の下りリンク参照UL-DL設定が異なる場合は、上りリンク-下りリンク設定は第2の下りリンク参照UL-DL設定を参照する。
 以下、図21の説明において、第1の下りリンク参照UL-DL設定および第2の下りリンク参照UL-DL設定を、単に上りリンク-下りリンク設定と称する。
 移動局装置1は、サービングセルのサブフレームn-k(kは図21の表によって特定される)において、移動局装置1を対象としており、対応するHARQ-ACKの送信を行なうべきPDSCH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、移動局装置1は、システムインフォメーションの送信に用いられるPDSCH送信に対するHARQ-ACKの応答を行なわない。例えば、移動局装置1は、C-RNTIでスクランブルされたCRCをともなうDCIフォーマットによってスケジュールされたPDSCH送信に対するHARQ-ACKの応答を行なう。
 例えば、移動局装置1は、サブフレームn=2において、上りリンク-下りリンク設定1がセットされているサービングセルにおけるサブフレームn-6および/またはn-7において受信したPDSCHに対するHARQ-ACKの送信を行なう。
 尚、移動局装置1は、第1の上りリンク参照UL-DL設定がセットされており、第1の下りリンク参照UL-DL設定および送信方向UL-DL設定がセットされていない場合、第1の上りリンク参照UL-DL設定に基づいて送信の方向(上り/下り)を特定(選択、決定)してもよい。
 尚、移動局装置1は、第1の上りリンク参照UL-DL設定および第1の下りリンク参照UL-DL設定がセットされており、送信方向UL-DL設定がセットされていない場合、第1の下りリンク参照UL-DL設定に基づいて送信の方向(上り/下り)を特定(選択、決定)してもよい。
 尚、第2の情報を受信していないサービングセルに対して、第1の下りリンク参照UL-DL設定が定義されなくてもよい。この場合は、移動局装置1および基地局装置3は、上述した第1の下りリンク参照UL-DL設定に基づいて行なわれる処理を、第1の上りリンク参照UL-DL設定(サービングセルUL-DL設定)に基づいて行なってもよい。第2の情報を受信していないサービングセルは、ダイナミックTDDが設定されていないサービングセルである。
 例えば、1つのプライマリーセルおよび1つのセカンダリーセルが設定され、プライマリーセルに対する第2の情報を受信しておらず、セカンダリーセルに対する第2の情報を受信しており、プライマリーセルに対する第1の上りリンク参照UL-DL設定(サービングセルUL-DL設定)およびセカンダリーセルに対する第1の下りリンク参照UL-DL設定が異なり、サービングセルがセカンダリーセルである場合は、他のサービングセル(プライマリーセル)に対する第1の上りリンク参照UL-DL設定、および、サービングセル(セカンダリーセル)に対する第1の下りリンク参照UL-DL設定によって形成されるペアに基づいて、サービングセル(セカンダリーセル)に対する第2の下りリンク参照UL-DL設定をセットしてもよい。
 例えば、1つのプライマリーセルおよび1つのセカンダリーセルが設定され、プライマリーセルに対する第2の情報を受信しておらず、セカンダリーセルに対する第2の情報を受信しており、プライマリーセルに対する第1の上りリンク参照UL-DL設定(サービングセルUL-DL設定)およびセカンダリーセルに対する第1の下りリンク参照UL-DL設定が異なる場合は、2つのサービングセルのそれぞれにおいて、対応する第2の下りリンク参照UL-DL設定が、PDSCHが配置されるサブフレームnと前記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(選択、決定)するために用いられてもよい。
 例えば、1つのプライマリーセルおよび1つのセカンダリーセルが設定され、プライマリーセルに対する第2の情報を受信しておらず、セカンダリーセルに対する第2の情報を受信しており、プライマリーセルに対する第1の上りリンク参照UL-DL設定(サービングセルUL-DL設定)およびセカンダリーセルに対する第1の下りリンク参照UL-DL設定が同じ場合は、プライマリーセルにおいて、対応する第1の上りリンク参照UL-DL設定(サービングセルUL-DL設定)が、PDSCHが配置されるサブフレームnと前記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(選択、決定)するために用いられ、セカンダリーセルにおいて、対応する第1の下りリンク参照UL-DL設定が、PDSCHが配置されるサブフレームnと前記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(選択、決定)するために用いられてもよい。
 例えば、1つのプライマリーセルおよび1つのセカンダリーセルが設定され、プライマリーセルに対する第2の情報を受信しておらず、セカンダリーセルに対する第2の情報を受信しており、プライマリーセルに対する第1の上りリンク参照UL-DL設定(サービングセルUL-DL設定)およびセカンダリーセルに対する第1の下りリンク参照UL-DL設定が異なる場合は、図12および図14において、プライマリーセルUL-DL設定は、プライマリーセルに対する第1の上りリンク参照UL-DL設定を参照する。
 以下、上りリンク信号/チャネルと、下りリンク信号/チャネルとの衝突の回避について説明する。
 前述したが、上りリンクの物理チャネルとしては、PUSCHと、PUCCHと、PRACHとが用いられる。また、上りリンクの物理信号としては、UL RSとが用いられる。ここで、UL RSはDMRSとSRSの2種類が用いられる。
 一方、下りリンクの物理チャネルとしては、PBCHと、PCFICHと、PHICHと、PDCCHと、EPDCCHと、PDSCHと、PMCHとが用いられる。また、下りリンクの物理信号としては、SSとDL RSとが用いられる。ここで、SSはPSS(Primary SS)とSSS(Secondary SS)の2種類が用いられる。
 また、DLRSはCRSと、PDSCHに関連するURSと、EPDCCHに関連するDMRSと、CSI-RSと、MBSFN RS)、PRSとの6種類が用いられる。さらに、CSI-RSは、通常のCSI-RSとNZP CSI-RSとZP CSI-RSとに分類される。NZP CSI-RSは、通常、CSIに含まれるチャネル品質指標(CQI:Channel Quality Indicator)を計算する際の信号測定(チャネル測定)に用いられる。一方、チャネル状態情報用の干渉測定(CSI-IM:CSI-Interference Measurement)リソースに含まれる(CSI-IMリソース内の)ZP CSI-RSは、通常、CQIを計算する際の干渉測定に用いられる。
 尚、CQIのインデクスは、PDSCHの変調方式およびトランスポートブロックサイズの組み合わせに対応している。移動局装置1は、トランスポートブロックの誤り率が所定値(例えば0.1)を超えないような組み合わせに対応するCQIのインデクスを、基地局装置3に報告する。
 図22は、上りリンク信号/チャネルと、下りリンク信号/チャネルとの衝突の一例を示している。基地局装置3は、移動局装置1に対して、サブフレームtにおける下りリンク信号/チャネルの受信あるいはモニタリングあるいは測定を設定する。設定された移動局装置1は、通常、サブフレームtにおいて下りリンク信号/チャネルを受信あるいはモニタリングあるいは測定する。このとき、下りリンク信号/チャネルの受信あるいはモニタリングあるいは測定の設定およびその実施は、第1の下りリンク参照UL-DL設定に基づく。
 一方、基地局装置3は、移動局装置1に対して、サブフレームtにおける上りリンク信号/チャネルの送信を指示あるいは設定する。指示あるいは設定された移動局装置1は、通常、サブフレームtにおいて上りリンク信号/チャネルを送信する。このとき、上りリンク信号/チャネルの送信の指示あるいは設定およびその実施は、第1の上りリンク参照UL-DL設定に基づく。
 しかしながら、TDDシステムでは通常、1つのセルの1つのサブフレームにおいて、下りリンク信号/チャネルの受信あるいはモニタリングあるいは測定と上りリンク信号/チャネルの送信とを同時に行なうことはできない。すなわち、第1の下りリンク参照UL-DL設定と第1の上りリンク参照UL-DL設定と設定され、かつ、第1の下りリンク参照UL-DL設定と第1の上りリンク参照UL-DL設定とが異なる設定(同じではない設定)であることにより、第1のフレキシブルサブフレーム(第1の下りリンク参照UL-DL設定では下りリンクサブフレームであり、第1の上りリンク参照UL-DL設定では上りリンクサブフレームであるサブフレーム)であるサブフレームtにおいて下りリンク信号/チャネルと上りリンク信号/チャネルとの衝突が発生する。
 ここで、上りリンク信号/チャネル、および下りリンク信号/チャネルとしては、上述の物理信号あるいは物理チャネルを任意に当てはめることができる。
 下りリンク信号/チャネルの受信設定/モニタリング設定と、下りリンク信号/チャネルの組み合わせの具体例としては、下記(A1)から(A10)の事例などが挙げられる。
  (A1)CSI-IMリソースの設定およびZP CSI-RSリソースの設定と、それに対応して受信されるCSI-IMリソース内のZP CSI-RS。
  (A2)CSI-RSの設定(あるいはNZP CSI-RSリソースの設定)と、それに対応して受信されるCSI-RS(あるいはNZP CSI-RSリソースの設定)。
  (A3)専用RRCシグナリング(RRCメッセージ)を介した下りリンク準持続的スケジューリング(SPS:semi persistent Scheduling)の設定と、それに対応して受信されるPDSCH。
  (A4)PDCCHあるいはEPDCCHを介した下りリンクグラントによるサブフレーム間スケジューリング(ISS:Inter-Subframe Scheduling)と、それに対応して受信されるPDSCH。
  (A5)マルチキャスト制御チャネル(MCCH:Multicast Control CHannel)によるPMCHの設定と、それに対応して受信されるPMCH。
  (A6)EPDCCHサブフレームパターン設定と、それで指定されたサブフレームにおいてモニタリングされるEPDCCHおよびPDCCH。
  (A7)EPDCCHサブフレームパターン設定と、それで指定されたサブフレーム以外のサブフレームにおいてモニタリングされるPDCCH。
  (A8)CRSの受信/モニタリングを行なわない(あるいは、行なう)サブフレームパターンの設定と、それで指定されたサブフレーム以外のサブフレーム(あるいは、それで指定されたサブフレーム)において受信されるCRS。
  (A9)PRSに関する設定と、それに対応して受信されるPRS。
  (A10)上りリンクグラントによるPUSCHのスケジューリングあるいは上りリンクSPSによりPUSCHのスケジューリングと、そのPUSCH送信に対応するHARQ-ACKが受信されるPHICH。
 尚、下りリンク信号/チャネルの受信設定/モニタリング設定は必要ないが、基地局装置3から定期的に送信され、移動局装置1において定期的に受信され得るPBCHやSSも、衝突する可能性があるため、本実施形態に含まれる。
 移動局装置1において、これらの受信処理を行なうサブフレームが、上りリンクの信号/チャネルの送信処理を行なうサブフレームと同じになった場合、これら下りリンク信号/チャネルの受信処理を行なわない(ドロップ/スキップする)ことで、衝突を回避することができる。具体例としては、上記(A1)から(A10)のそれぞれに対して、下記(B1)から(B10)のなどの処理(ドロップ処理/スキップ処理)が挙げられる。
  (B1)設定されたCSI-IMリソースのうち、上りリンクの信号がスケジュール/設定されたサブフレームにおけるリソースを少なくとも除くCSI-IM中のZP CSI-RSに基づいて、CQIの算出のための干渉測定を行なう。
  (B2)設定されたCSI-RS(あるいはNZP CSI-RS)リソースのうち、上りリンクの信号がスケジュール/設定されたサブフレームにおけるリソースを少なくとも除くCSI-RS(あるいはNZP CSI-RS)リソース中のCSI-RS(あるいはNZP CSI-RS)に基づいて、CQIの算出のためのチャネル測定を行なう。
  (B3)下りリンクグラントを受信しないサブフレームであって、SPSの設定で指定されたサブフレームであって、メジャメントギャップではなく、かつTDDのための上りリンク送信が要求されたサブフレームで無い場合に、MAC層は物理層に対して、そのサブフレームにおけるトランスポートブロック(下りリンク共用チャネルにおけるトランスポートブロック)の受信を指示する。つまり、下りリンクグラントを受信しないサブフレームであって、SPSの設定で指定されたサブフレームであっても、TDDのための上りリンク送信が要求されたサブフレームである場合に、MAC層は物理層に対して、そのサブフレームにおけるトランスポートブロック(下りリンク共用チャネルにおけるトランスポートブロック)の受信を指示しない。
  (B4)下りリンクグラントを受信しないサブフレームであって、ISSによるスケジューリングで下りリンク送信が指定されたサブフレームであって、メジャメントギャップではなく、かつTDDのための上りリンク送信が要求されたサブフレームで無い場合に、MAC層は物理層に対して、そのサブフレームにおけるトランスポートブロック(下りリンク共用チャネルにおけるトランスポートブロック)の受信を指示する。つまり、下りリンクグラントを受信しないサブフレームであって、ISSによるスケジューリングで下りリンク送信が指定されたサブフレームであっても、TDDのための上りリンク送信が要求されたサブフレームである場合に、MAC層は物理層に対して、そのサブフレームにおけるトランスポートブロック(下りリンク共用チャネルにおけるトランスポートブロック)の受信を指示しない。
  (B5)PMCHの設定によって規定されたサブフレームのセットのうち、上りリンクの信号がスケジュール/設定されたサブフレームを少なくとも除くサブフレームにおいて、MCHが発生するかもしれないと想定する。
  (B6)DRX(Discontinuous Reception; 間欠受信)のアクティブ期間中、PDCCHサブフレーム(PDCCHあるいはEPDCCHがあるサブフレーム)において、メジャメントギャップではなく、かつTDD(あるいはハーフデュプレックスFDD)のための上りリンク送信が要求されたサブフレームで無い場合に、そのサブフレームでEPDCCHをモニタリングする。つまり、PDCCHサブフレームであっても、TDDのための上りリンク送信が要求されたサブフレームである場合には、そのサブフレームでEPDCCHおよびPDCCHをモニタリングしない。
  (B7)DRX(Discontinuous Reception; 間欠受信)のアクティブ期間中、PDCCHサブフレームにおいて、メジャメントギャップではなく、かつTDD(あるいはハーフデュプレックスFDD)のための上りリンク送信が要求されたサブフレームで無い場合に、そのサブフレームでPDCCHをモニタリングする。つまり、PDCCHサブフレームであっても、TDDのための上りリンク送信が要求されたサブフレームである場合には、そのサブフレームでPDCCHをモニタリングしない。
  (B8)CRSの受信/モニタリングを行なわない(あるいは、行なう)サブフレームパターンの設定により指定されたサブフレーム以外のサブフレーム(あるいは、それで指定されたサブフレーム)におけるCRSのうち、上りリンクの信号がスケジュール/設定されたサブフレームにおけるCRS以外のCRSのみに基づいて、CQIの算出のための測定(チャネル測定、あるいは干渉測定)を行なう。
  (B9)PRS設定により指定されたサブフレームにおけるPRSのうち、上りリンクの信号がスケジュール/設定されたサブフレーム以外のサブフレームにおけるPRSに基づいて、ポジショニング(地理的な位置)のための測定を行なう。
  (B10)TDDにおいて、UEが1つのサービングセルが設定されており、そのサービングセルにおける第1の上りリンク参照UL-DL設定が設定されている場合は、そのサービングセルからスケジュールされたPUSCHに対し、TDDのUL-DL設定として第1の上りリンク参照UL-DL設定を用いることで取得された値だけ後のサブフレームにおいて、対応するPHICHリソースを決定する。
 尚、下りリンク信号/チャネルの受信設定/モニタリング設定は必要ないが、基地局装置3から定期的に送信され、移動局装置1において定期的に受信され得るPBCHやSSも、上りリンクの信号がスケジュール/設定されたサブフレームで受信処理を行なわないことで、上記の例と同等の効果を奏する。
 尚、TDDのための上りリンク送信が要求されたサブフレームである場合に、MAC層は物理層に対して、そのサブフレームにおけるトランスポートブロック(下りリンク共用チャネルにおけるトランスポートブロック)の受信を指示しないことに代えて、物理層においてそのサブフレームにおけるトランスポートブロックの受信/復号をドロップし、そのサブフレームにおけるトランスポートブロックの受信/復号に失敗したことを示す情報を物理層からMAC層に配信するようにしてもよい。MAC層は、該情報に基づいて、該トランスポートブロックに対するNACKを生成してもよい。
 ここで、上記の上りリンクの信号の具体例としては、下記(C1)から(C8)などが挙げられる。
  (C1)PUSCHのアサインメントを示す下りリンク制御情報(上りリンクグラント)あるいはHARQ-ACKを有するPDCCH/EPDCCHあるいはPHICHの検出に対応するPUSCH送信。
  (C2)CSIのフィードバックを指示する下りリンク制御情報を有するPDCCH/EPDCCH検出に対応するPUSCH送信。
  (C3)PDSCHあるいはSPSのリリースを指示するPDCCHの受信に対するHARQ-ACKを含むPUCCH送信あるいはPUSCH送信。
  (C4)PDCCHオーダによって起動されるランダムアクセスプロシージャにおける非衝突ベースのPRACH送信。
  (C5)SRSの送信を指示する下りリンク制御情報を有するPDCCH/EPDCCH検出に対応するSRS送信。
  (C6)周期的なCSIのフィードバックの設定によるCSIを含むPUCCH送信あるいはPUSCH送信。
  (C7)周期的なSRSの送信の設定によるSRS送信。
  (C8)上りリンクのSPSのPUSCH送信の設定によるPUSCH送信。
 移動局装置1は、下りリンクの信号/チャネルの受信処理を行なわないことで、衝突を回避することができ、これらの上りリンクの信号/チャネルの送信処理を通常どおりに行なうことができる。一方、基地局装置3は、移動局装置1が下りリンクの信号/チャネルの受信処理を行なわず、上りリンクの信号/チャネルの送信処理を通常どおりに行なうものとして、通信を継続することができる。
 以上、移動局装置1において、下りリンク信号/チャネルの受信処理を行なうサブフレームが、上りリンクの信号/チャネルを行なうサブフレームと同じになった場合、これらの受信処理を行なわない場合について説明した。一方、逆に、下りリンク信号/チャネルの受信処理を行なうサブフレームが、上りリンクの信号/チャネルを行なうサブフレームと同じになった場合、上りリンクの信号/チャネルの送信処理を行なわない(ドロップ/スキップする)ことで、衝突を回避することもできる。
 送信処理を行なわない上りリンク信号/チャネルの送信指示/設定と、上りリンク信号/チャネルの組み合わせの具体例としては、上記(C1)から(C8)と同様の例などが挙げられる。具体例としては、上記(C1)から(C8)のそれぞれに対して、下記(D1)から(D8)のなどの処理(ドロップ処理/スキップ処理)が挙げられる。
  (D1)TDDにおいて、移動局装置1は1つのサービングセルが設定されており、そのサービングセルにおける、第1の下りリンク参照UL-DL設定と第1の上りリンク参照UL-DL設定とが設定され、かつ、第1の下りリンク参照UL-DL設定と第1の上りリンク参照UL-DL設定とが同じではなく、さらに下りリンクの信号送信が設定されたサブフレームでない場合に、PUSCHのアサインメントを示す下りリンク制御情報を有するPDCCH/EPDCCHあるいはPHICHの検出に対して、対応するPUSCH送信を調整する。つまり、下りリンクの信号送信が設定されたサブフレームである場合に、PUSCHのアサインメントを示す下りリンク制御情報を有するPDCCH/EPDCCHあるいはPHICHの検出に対して、対応するPUSCH送信を調整しない。
  (D2)TDDにおいて、PDCCH/EPDCCHにおけるCSIリクエストフィールドが、非周期的なCSI報告をトリガするように設定されている場合で、かつ下りリンクの信号送信が設定されたサブフレームでない場合に、上りリンク制御情報をPUSCHにマッピングする。つまり、下りリンクの信号送信が設定されたサブフレームである場合に、上りリンク制御情報をPUSCHにマッピングしない。
  (D3)TDDにおいて、移動局装置1は1つのサービングセルが設定されており、そのサービングセルにおける、第1の下りリンク参照UL-DL設定と第1の上りリンク参照UL-DL設定とが設定され、かつ、第1の下りリンク参照UL-DL設定と第1の上りリンク参照UL-DL設定とが同じではなく、さらに下りリンクの信号送信が設定されたサブフレームでない場合に、PDSCH送信あるいは下りリンクSPSリリース(下りリンクSPSの解除)を指示するPDCCH/EPDCCHの検出に対して、該サブフレームでHARQ-ACKを送信する。つまり、下りリンクの信号送信が設定されたサブフレームである場合に、PDSCH送信あるいは下りリンクSPSリリース(下りリンクSPSの解除)を指示するPDCCH/EPDCCHの検出に対して、該サブフレームでHARQ-ACKを送信しない。
  (D4)ランダムアクセスプロシージャの中で、メジャメントギャップの生起および下りリンクの信号送信の設定の有無を考慮して、PRACH設定によって許可されたPRACHのリソースを含む次の有効なサブフレームを決定する。つまり、下りリンクの信号送信が設定されたサブフレームである場合に、そのサブフレームを有効なサブフレームとして決定しない。
  (D5)あるサブフレームにおいて下りリンクの信号送信が設定されている場合、そのサブフレームにおいて端末はSRSを送信してはいけない。ただし、そのサブフレームがスペシャルサブフレームである場合には、DwPTSにおける下りリンクの信号送信が設定されていたとしても、UpPTSにおけるSRSを送信してもよい。
  (D6)周期的CSI報告において、あるサブフレームにおいてCSI報告と下りリンクの信号送信が衝突した場合、端末はCSI報告をドロップする。
  (D7)あるサブフレームにおいて下りリンクの信号送信が設定されている場合、そのサブフレームにおいて端末はSRSを送信してはいけない。ただし、そのサブフレームがスペシャルサブフレームである場合には、DwPTSにおける下りリンクの信号送信が設定されていたとしても、UpPTSにおけるSRSを送信してもよい。
  (D8)あるサブフレームにおいて下りリンクの信号送信が設定されている場合、そのサブフレームにおいて移動局装置1は上りリンクのSPSに対応するPUSCHを送信してはいけない。つまり、上りリンクのSPSの上りリンクグラントに対応する場合、TDDのための下りリンク送信が設定されたサブフレームである場合に、上りリンクグラントに基づいたHARQ処理を行なわない(上りリンクグラントをHARQプロセスに配信しない)。
 ここで、上記の下りリンク送信の具体例としては、前述の(A1)から(A10)と同様の物理信号/チャネルなどが挙げられる。尚、下りリンク信号/チャネルの受信設定/モニタリング設定は必要ないが、基地局装置3から定期的に送信され、移動局装置1において定期的に受信され得るPBCHやSSも、衝突する可能性があるため、下りリンク送信の具体例に含まれる。
 移動局装置1は、上りリンクの信号/チャネルの送信処理を行なわないことで、衝突を回避することができ、これらの下りリンクの信号/チャネルの受信処理を通常どおりに行なうことができる。一方、基地局装置3は、移動局装置1が上りリンクの信号/チャネルの送信処理を行なわず、下りリンクの信号/チャネルの受信処理を通常どおりに行なうものとして、通信を継続することができる。
 以上、第1の下りリンク参照UL-DL設定と第1の上りリンク参照UL-DL設定とが設定され、かつ第1の下りリンク参照UL-DL設定と第1の上りリンク参照UL-DL設定とが異なる設定であることにより、フレキシブルサブフレームにおいて上りリンク信号/チャネルと下りリンク信号/チャネルとの衝突が発生した場合、移動局装置1が下りリンク信号/チャネルの受信処理を行なわないケース、および移動局装置1が上りリンク信号/チャネルの送信処理を行なわないケースについて説明した。
 しかしながら、下りリンクであるかあるいは上りリンクであるかに従って、ドロップ(スキップ)処理を行なう場合だけでなく、どのような上りリンク信号/チャネルとどのような下りリンク信号/チャネルとが衝突するかによって、いずれをドロップするかを個別に決めておくこともできる。
 例えば、CSI-IMリソースと、PDCCHまたはEPDCCHに対応するPUSCH送信とが同じサブフレームで生じた場合には、設定されたCSI-IMリソースのうち、上りリンクの信号がスケジュール/設定されたサブフレームにおけるCSI-IMリソースを少なくとも除くCSI-IMリソース中のZP CSI-RSに基づいて、CQIの算出のための干渉測定を行なう。つまり、CSI-IMリソース中のZP CSI-RSの受信処理をドロップすることができる。一方、PDCCHあるいはEPDCCHを介した下りリンクグラントに対応して受信されるPDSCHと周期的なSRSの送信の設定によるSRS送信とが同じサブフレームで生じた場合には、SRSの送信をドロップすることができる。
 あるいは、同じ上りリンク信号/チャネルと下りリンク信号/チャネルとの衝突であっても、送信されるコンテンツにより、いずれをドロップするかを個別に決めておくこともできる。例えば、CSI-IMリソースと、PDCCHまたはEPDCCHに対応するPUSCH送信とが同じサブフレームで生じた場合で、PUSCHで送信されるコンテンツがメッセージ3(衝突ベースのランダムアクセスプロシージャにおいて、ランダムアクセスレスポンスに含まれる上りリンクグラントに対応する上りリンクメッセージ)である場合は、移動局装置1はCSI-IMリソース中のZP CSI-RSの受信処理をドロップすることができる。一方、PUSCHで送信されるコンテンツがメッセージ3ではない場合は、移動局装置1はPUSCH送信をドロップすることができる。逆に,基地局装置3は、メッセージ3である場合はPUSCHを受信し、メッセージ3ではない場合はPUSCHを受信しないようにすることができる。あるいは、メッセージ3のような重要な情報は、基地局装置3におけるスケジューラにより、ドロップされないように適切にスケジューリングされるようにしてもよい。
 あるいは、移動局装置1がPDCCH/EPDCCHの検出に応じて受信/送信するような動的なスケジューリングであるか、あるいは静的、またはRRCシグナリング(RRCメッセージ)で設定されるような準静的なスケジューリングであるかによって、いずれをドロップするかを個別に決めておくこともできる。例えば、専用RRCシグナリングで設定されるCSI-IMリソースと、PUSCHのアサインメントを示す下りリンク制御情報を有するPDCCH/EPDCCHあるいはPHICHの検出に対応するPUSCH送信とが衝突する場合、動的にスケジューリングされたPUSCH送信を行ない、CSI-IMリソース中のZP CSI-RSの受信処理をドロップすることができる。
 尚、ここでは、組み合わせ例としてそれぞれ1つを挙げたが、上記(A1)から(A10)と上記(C1)から(C8)の任意の組み合わせにより衝突に対して、上述の衝突回避方法を適用することができる。その際、ドロップ処理としては、上記(B1)から(B10)と上記(D1)から(D8)の処理を用いることができる。
 尚、NZP CSI-RS、および、ZP CSI-RSは、第1の下りリンク参照UL-DL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のスロットにおいて送信されてもよい。
 尚、基地局装置3は、スペシャルサブフレームにおけるCSI-RSの有効または無効を示す情報を移動局装置1に送信してもよい。移動局装置1は、該情報が有効を示している場合に、NZP CSI-RS、および、ZP CSI-RSが、第1の下りリンク参照UL-DL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において送信されるとみなしてもよい。
 尚、移動局装置1は、第1の下りリンク参照UL-DL設定によって上りリンクリンクサブフレームと指示されたサブフレームにおいて、NZP CSI-RS、および、ZP CSI-RSは送信されないとみなす。
 尚、移動局装置1は、第1の下りリンク参照UL-DL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GPおよびUpPTSにおいて、NZP CSI-RS、および、ZP CSI-RSは送信されないとみなす。
 尚、移動局装置1は、スペシャルサブフレームにおけるCSI-RSの有効または無効を示す情報によって無効を指示されている場合には、第1の下りリンク参照UL-DL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において、NZP CSI-RS、および、ZP CSI-RSは送信されないとみなす。
 尚、移動局装置1は、NZP CSI-RSおよびZP CSI-RSの送信がSS、PBCH、または、SIB1の送信と衝突するサブフレームにおいて、NZP CSI-RS、および、ZP CSI-RSは送信されないとみなす。
 尚、移動局装置1は、ページングメッセージの送信が設定されたサブフレームにおいて、NZP CSI-RS、および、ZP CSI-RSは送信されないとみなす。
 つまり、移動局装置1は、スペシャルサブフレームにおけるCSI-RSの有効または無効を示す情報によって無効を指示されている場合には、第1の下りリンク参照UL-DL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にセットされたCSI-IMリソースおいてZP CSI-RSは送信されないとみなす。
 つまり、移動局装置1は、スペシャルサブフレームにおけるCSI-RSの有効または無効を示す情報によって有効を指示されている場合には、第1の下りリンク参照UL-DL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にセットされたCSI-IMリソースおいてZP CSI-RSは送信されるとみなす。
 以下、この発明の実施形態の例を記載する。
 (I)本実施形態の第1の例において、移動局装置1は、チャネル品質指標の算出のために用いられるリソース(例えば、CSI-IMリソース)をセットし、上りリンクの信号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上りリンクの信号を基地局装置3に送信し、リソースのうち、上りリンクの信号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けるリソースを少なくとも除くリソース中の下りリンク信号(例えば、ZP CSI-RS)に基づいて、チャネル品質指標の算出のための測定を行なう。
 (II)本実施形態の第2の例において、移動局装置1は、チャネル品質指標の算出のために用いられるリソースをセットし、サブフレームの送信方向(送信方向UL-DL)を指示する情報(第3の情報)を基地局装置3から受信し、該リソースのうち、該情報によって送信方向が上りリンクであると指示されたサブフレームにおける該リソースを少なくとも除くリソースに含まれる下りリンク信号に基づいて、チャネル品質指標の算出のための測定を行なう。これにより、基地局装置3において、上りリンクの信号/チャネルと下りリンクの信号/チャネルの衝突を考慮したスケジュールおよび設定を行なう必要がない。
 (III)本実施形態の第3の例において、移動局装置1は、チャネル品質指標の算出のために用いられるリソースをセットし、スペシャルサブフレームにおける該リソースの有効または無効を指示する情報を受信し、該情報によってスペシャルサブフレームにおける該リソースの有効を指示されていないならば、該リソースのうち、スペシャルサブフレームにおける該リソースを少なくとも除くリソースに含まれる下りリンク信号に基づいて、チャネル品質指標の算出のための測定を行なう。
 (IV)本実施形態の第4の例において、移動局装置1は、チャネル品質指標の算出のために用いられるリソースをセットし、該リソースがセットされたサブフレームにおいて上りリンクの信号がスケジュールまたは設定された場合、該サブフレームにおける上りリンクの信号の送信をドロップする。
 (V)本実施形態の第5の例において、移動局装置1は、チャネル品質指標の算出のために用いられるリソースをセットし、該リソースがセットされたサブフレームにおいてランダムアクセスメッセージ3を含む上りリンク共用チャネルの送信に用いられる物理上りリンク共用チャネルがスケジュールされた場合、該サブフレームにおける物理上りリンク共用チャネルを介した送信を行ない、該リソースがセットされたサブフレームにおいてランダムアクセスメッセージ3を含まない上りリンク共用チャネルの送信に用いられる物理上りリンク共用チャネルがスケジュールされた場合、該サブフレームにおける物理上りリンク共用チャネルを介した送信をドロップする。
 (VI)本実施形態の第5の例において、移動局装置1は、該リソースのうち、ランダムアクセスメッセージ3を含む上りリンク共用チャネルの送信に用いられる物理上りリンク共用チャネルがスケジュールされたサブフレームにおける該リソースを少なくとも除くリソースに含まれる下りリンク信号に基づいて、チャネル品質指標の算出のための測定を行なう。
 (VII)本実施形態の第5の例において、基地局装置3は、移動局装置1に対してチャネル品質指標の算出のために用いられるリソースをセットし、該リソースがセットされたサブフレームにおいて、ランダムアクセスメッセージ3を含む上りリンク共用チャネルの送信に用いられる物理上りリンク共用チャネルをスケジュールし、該リソースがセットされたサブフレームにおいて、物理上りリンク共用チャネルを介してランダムアクセスメッセージ3を含む上りリンク共用チャネルを受信する。
 (VIII)本実施形態の第5の例において、基地局装置3は、該リソースがセットされたサブフレームにおいて、物理上りリンク共用チャネルを介したランダムアクセスメッセージ3以外を含む上りリンク共用チャネルの受信処理をしない。
 (IX)本実施形態の第6の例において、基地局装置3は、移動局装置1に対してチャネル品質指標の算出のために用いられるリソースをセットし、該リソースがセットされたサブフレームを除いたサブフレームにおいて、ランダムアクセスメッセージ3を含む上りリンク共用チャネルの送信に用いられる物理上りリンク共用チャネルをスケジュールする。
 尚、上記の処理のうち、1つのサービングセルにおける上りリンクの信号/チャネルと下りリンク信号/チャネルとの衝突の予測(検出)、および衝突を回避するために、いずれの処理を停止し、いずれの処理を行なうかの判断は、基地局装置3における無線リソース制御部3011と、移動局装置1における無線リソース制御部1011とが、それぞれ同じ基準で行なうことができる。その予測あるいは判断に基づいて、スケジューリング情報解釈部1015/スケジューリング部3015が下りリンク信号/チャネルあるいは上りリンク信号/チャネルの送受信処理のスケジューリングを行なう。その送受信処理のスケジューリングに基づいて、制御部103/303は、送信部107/305と受信部105/307とにおいて、いずれの送受信処理を行ない、いずれの送受信処理を行なわないかを制御する。
 また、上記の処理のうち、CSI-IMリソースの設定と、ZP CSI-RSリソースの設定と、CSI-RSの設定と、NZP CSI-RSリソースの設定と、下りリンクSPSの設定と、PMCHの設定と、EPDCCHサブフレームパターン設定と、CRSの受信/モニタリングを行なわない(あるいは、行なう)サブフレームパターンの設定と、PRS設定と、上りリンクSPSの設定と、周期的なCSIのフィードバックの設定と、周期的なSRSの送信の設定などは、基地局装置における無線リソース制御部3011の指示のもと、移動局装置1における無線リソース制御部1011で行なわれてもよい。
 また、上記の処理のうち、干渉測定やチャネル測定など、CQIあるいはCSIの算出、あるいはPRSの測定は、移動局装置1におけるチャネル測定部1059で行なわれてもよい。
 また、上記の処理のうち、第1の下りリンク参照UL-DL設定と第1の上りリンク参照UL-DL設定は、基地局装置3におけるサブフレーム設定部3013の指示のもと、移動局装置1におけるサブフレーム設定1013で行なわれてもよい。
 また、上記の処理のうち、下りリンク信号/チャネルの送信および受信(モニタリングを含む)は、それぞれ基地局装置3における送信部307および移動局装置1における受信部105で行なわれてもよい。また、上りリンク信号/チャネルの送信および受信は、それぞれ移動局装置1における送信部107および基地局装置3における受信部305で行なわれてもよい。
 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)であってもよい。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・書き込みが行なわれる。
 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よい。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よい。
 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よい。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よく、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よい。
 また、上述した実施形態における基地局装置3は、複数の装置から構成される集合体(装置グループ)として実現することもできる。装置グループを構成する装置の各々は、上述した実施形態に関わる基地局装置3の各機能または各機能ブロックの一部、または、全部を備えてもよい。装置グループとして、基地局装置3の一通りの各機能または各機能ブロックを有していればよい。また、上述した実施形態に関わる移動局装置1は、集合体としての基地局装置と通信することも可能である。
 また、上述した実施形態における基地局装置3は、EUTRAN(Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network)であってもよい。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よい。
 また、上述した実施形態における移動局装置1、基地局装置3の一部、又は全部を典型的には集積回路であるLSIとして実現してもよいし、チップセットとして実現してもよい。移動局装置1、基地局装置3の各機能ブロックは個別にチップ化してもよいし、一部、又は全部を集積してチップ化してもよい。また、集積回路化の手法はLSIに限らず専用回路、又は汎用プロセッサで実現してもよい。また、半導体技術の進歩によりLSIに代替する集積回路化の技術が出現した場合、当該技術による集積回路を用いることも可能である。
 また、上述した実施形態では、端末装置もしくは通信装置の一例として移動局装置を記載したが、本願発明は、これに限定されるものではなく、屋内外に設置される据え置き型、または非可動型の電子機器、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。
 以上、この発明の実施形態に関して図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこの実施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計変更等も含まれる。また、本発明は、請求項に示した範囲で種々の変更が可能であり、異なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み合わせて得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。また、上記各実施形態に記載された要素であり、同様の効果を奏する要素同士を置換した構成も含まれる。
1(1A、1B、1C) 移動局装置
3 基地局装置
101 上位層処理部
103 制御部
105 受信部
107 送信部
301 上位層処理部
303 制御部
305 受信部
307 送信部
1011 無線リソース制御部
1013 サブフレーム設定部
1015 スケジューリング情報解釈部
1017 DRX制御部
3011 無線リソース制御部
3013 サブフレーム設定部
3015 スケジューリング部
3017 DRX制御部

Claims (15)

  1.  基地局装置と通信する端末装置であって、
     チャネル品質指標の算出のために用いられるリソースをセットする設定部と、
     上りリンク-下りリンク設定を示す情報をともな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における前記リソースを少なくとも除く前記リソースに基づいてチャネル品質指標の算出のための干渉測定を行う測定部と、を備える
     ことを特徴とする端末装置。
  2.  物理上りリンク共用チャネルを介して前記チャネル品質指標を送信する送信部を備え、
     前記送信部は、サブフレームnにおける上りリンクグラントをともなう物理下りリンク制御チャネルの検出に基づいて、前記上りリンクグラントをともなう物理下りリンク制御チャネルが対応する前記物理上りリンク共用チャネルでの送信を前記サブフレームn+kに調整し、
     前記設定部は、第2の上りリンク-下りリンク設定をセットし、
     前記kは、前記第2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.  前記測定部は、有効な前記上りリンク-下りリンク設定がセットされていない場合、前記第2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における前記リソースを少なくとも除く前記リソースに基づいて、チャネル品質指標の算出のための干渉測定を行う
     ことを特徴とする請求項2に記載の端末装置。
  4.  前記UL-DL設定は、フレーム内における下りリンクサブフレーム、上りリンクサブフレーム、および、DwPTSを含む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に記載の端末装置。
  5.  前記UL-DL設定、および、前記第2のUL-DL設定は、フレーム内における下りリンクサブフレーム、上りリンクサブフレーム、および、DwPTSを含む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2または3に記載の端末装置。
  6.  基地局装置と通信する端末装置に実装される集積回路であって、
     チャネル品質指標の算出のために用いられるリソースをセットする機能と、
     上りリンク-下りリンク設定を示す情報をともなう物理下りリンク制御チャネルをモニタする機能と、
     前記上りリンク-下りリンク設定に基づく上りリンクサブフレームにおける前記リソースを少なくとも除く前記リソースに基づいてチャネル品質指標の算出のための干渉測定を行う機能と、を前記端末装置に発揮させる
     ことを特徴とする集積回路。
  7.  第2の上りリンク-下りリンク設定をセットする機能と、
     サブフレームnにおける上りリンクグラントをともなう物理下りリンク制御チャネルの検出に基づいて、前記上りリンクグラントをともなう物理下りリンク制御チャネルが対応する物理上りリンク共用チャネルでの送信を前記サブフレームn+kに調整する機能と、
     前記物理上りリンク共用チャネルを介して前記チャネル品質指標を送信する機能と、を前記端末装置に発揮させ、
     前記kは、前記第2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6に記載の集積回路。
  8.  有効な前記上りリンク-下りリンク設定がセットされていない場合、前記第2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における前記リソースを少なくとも除く前記リソースに基づいて、チャネル品質指標の算出のための干渉測定を行う機能を、前記端末装置に発揮させる
     ことを特徴とする請求項7に記載の集積回路。
  9.  前記UL-DL設定は、フレーム内における下りリンクサブフレーム、上りリンクサブフレーム、および、DwPTSを含む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6に記載の集積回路。
  10.  前記UL-DL設定、および、前記第2のUL-DL設定は、フレーム内における下りリンクサブフレーム、上りリンクサブフレーム、および、DwPTSを含む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7または8に記載の集積回路。
  11.  基地局装置と通信する端末装置に用いられる無線通信方法であって、
     チャネル品質指標の算出のために用いられるリソースをセットし、
     上りリンク-下りリンク設定を示す情報をともなう物理下りリンク制御チャネルをモニタし、
     前記上りリンク-下りリンク設定に基づく上りリンクサブフレームにおける前記リソースを少なくとも除く前記リソースに基づいてチャネル品質指標の算出のための干渉測定を行う
     ことを特徴とする無線通信方法。
  12.  第2の上りリンク-下りリンク設定をセットし、
     サブフレームnにおける上りリンクグラントをともなう物理下りリンク制御チャネルの検出に基づいて、前記上りリンクグラントをともなう物理下りリンク制御チャネルが対応する物理上りリンク共用チャネルでの送信を前記サブフレームn+kに調整し、
     前記物理上りリンク共用チャネルを介して前記チャネル品質指標を送信し、
     前記kは、前記第2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11に記載の無線通信方法。
  13.  有効な前記上りリンク-下りリンク設定がセットされていない場合、前記第2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における前記リソースを少なくとも除く前記リソースに基づいて、チャネル品質指標の算出のための干渉測定を行う
     ことを特徴とする請求項12に記載の無線通信方法。
  14.  前記UL-DL設定は、フレーム内における下りリンクサブフレーム、上りリンクサブフレーム、および、DwPTSを含む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11に記載の無線通信方法。
  15.  前記UL-DL設定、および、前記第2のUL-DL設定は、フレーム内における下りリンクサブフレーム、上りリンクサブフレーム、および、DwPTSを含む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12または13に記載の無線通信方法。
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