WO2015002237A1 - 端末装置、基地局装置、集積回路、および通信方法 - Google Patents

端末装置、基地局装置、集積回路、および通信方法 Download PDF

Info

Publication number
WO2015002237A1
WO2015002237A1 PCT/JP2014/067666 JP2014067666W WO2015002237A1 WO 2015002237 A1 WO2015002237 A1 WO 2015002237A1 JP 2014067666 W JP2014067666 W JP 2014067666W WO 2015002237 A1 WO2015002237 A1 WO 2015002237A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
information
channel state
triggered
subframe
state information
Prior art date
Application number
PCT/JP2014/067666
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
一成 横枕
立志 相羽
翔一 鈴木
高橋 宏樹
渉 大内
Original Assignee
シャープ株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by シャープ株式会社 filed Critical シャープ株式会社
Priority to JP2015525260A priority Critical patent/JP6388584B2/ja
Priority to US14/421,186 priority patent/US9860880B2/en
Priority to EP14819673.6A priority patent/EP3018933B1/en
Publication of WO2015002237A1 publication Critical patent/WO2015002237A1/ja
Priority to US15/857,685 priority patent/US10542527B2/en
Priority to US16/727,274 priority patent/US11076391B2/en

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/21Control channels or signalling for resource management in the uplink direction of a wireless link, i.e. towards the network
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/1607Details of the supervisory signal
    • H04L1/1664Details of the supervisory signal the supervisory signal being transmitted together with payload signals; piggybacking
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1867Arrangements specially adapted for the transmitter end
    • H04L1/1893Physical mapping arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1867Arrangements specially adapted for the transmitter end
    • H04L1/1896ARQ related signaling
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • H04L5/0057Physical resource allocation for CQI
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/10Scheduling measurement reports ; Arrangements for measurement reports
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0446Resources in time domain, e.g. slots or frames
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT
    • H04L5/001Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT the frequencies being arranged in component carriers
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0058Allocation criteria
    • H04L5/0073Allocation arrangements that take into account other cell interferences
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/14Two-way operation using the same type of signal, i.e. duplex
    • H04L5/1469Two-way operation using the same type of signal, i.e. duplex using time-sharing
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/08Access point devices

Definitions

  • the present invention relates to a terminal device, a base station device, an integrated circuit, and a communication method.
  • This application claims priority on July 5, 2013 based on Japanese Patent Application No. 2013-141554 for which it applied to Japan, and uses the content here.
  • LTE Long Term Evolution
  • EUTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • 3GPP Third Generation Partnership Project
  • a base station apparatus is also called eNodeB (evolvedvolveNodeB)
  • UE UserUEEquipment
  • LTE is a cellular communication system in which a plurality of areas covered by a base station apparatus are arranged in a cell shape. A single base station apparatus may manage a plurality of cells.
  • LTE is compatible with 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.
  • the traffic adaptation technique is a technique for changing the ratio of uplink resources to downlink resources in accordance with uplink traffic and downlink traffic. This traffic adaptation technique is also referred to as dynamic TDD.
  • 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 terminal 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.
  • Non-Patent Document 1 the HARQ (Hybrid Automatic Repeat Repeat) timing for PDSCH (Physical Downlink Shared Channel) is determined based on the newly introduced uplink-downlink configuration, and the first UL- It is described that the HARQ timing for PUSCH (Physical Uplink Shared Channel) is determined based on DL configuration.
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • 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.
  • Section 7.2 of Non-Patent Document 3 describes the procedure of a terminal device for reporting channel state information (CSI: Channel State Information).
  • the base station apparatus allocates downlink resources to the terminal apparatus based on channel state information reported from a plurality of terminal apparatuses.
  • the channel state information includes a channel quality indicator (CQI: channel Quality Indicator).
  • the present invention has been made in view of the above points, and an object of the present invention is to provide a terminal device, a base station device, an integrated circuit, and a wireless communication system in which channel state information is used.
  • a wireless communication method is provided.
  • the terminal apparatus is a terminal apparatus that communicates with a base station apparatus and is used for scheduling a physical uplink shared channel, and reports channel state information using the physical uplink shared channel.
  • Downlink control information including first information used for triggering, an upper layer signal including second information used to indicate two subframe sets, and the first information
  • the channel state information report is triggered by the first value of the field of, indicate which of the two subframe sets the channel state information report is triggered for The channel state information reporting is triggered by a second value of the first information field.
  • a receiving unit configured to receive the upper layer signal including the third information
  • the terminal device uses the third information according to the first value of the first information field for each of one or more CSI processes. Used to indicate whether a report for the CSI process corresponding to the indicated subframe set is triggered, and uses the third information according to the second value of the first information field. Used to indicate whether a report for a CSI process corresponding to the indicated subframe set is triggered, and according to the third value of the first information field, The upper level containing fourth information used to indicate whether a report for a CSI process corresponding to the subframe set indicated using information is triggered A receiving unit that receives the signal.
  • each of the one or more CSI processes And the channel state information for the combination of the subframe set indicated using the third information, using the physical uplink shared channel, and reporting the second information in the first information field.
  • the channel state information for a combination of each of one or more CSI processes and the subframe set indicated using the third information Reporting using the physical uplink shared channel, and according to the third value of the first information field
  • the channel state information for the combination of each of one or more CSI processes and the subframe set indicated using the third information is changed to the physical state.
  • a transmission unit that reports using an uplink shared channel is provided.
  • the terminal device of the one or more CSI processes when the reporting of the channel state information is triggered by the first value of the field of the first information, the terminal device of the one or more CSI processes The channel state information for the combination of each and the subframe set indicated using the third information is reported using the physical uplink shared channel, and the second information in the field of the first information.
  • the channel state information for a combination of each of the one or more CSI processes and the subframe set indicated using the third information when the channel state information report is triggered by the value of And using the physical uplink shared channel, and the third value of the first information field
  • a transmission unit that reports using the physical uplink shared channel is provided.
  • a base station apparatus is a base station apparatus that communicates with a terminal apparatus, and is used for scheduling of a physical uplink shared channel, and channel state information using the physical uplink shared channel
  • Downlink control information including first information used for triggering the reporting of the second layer, an upper layer signal including second information used to indicate two subframe sets, and the first If the channel state information report is triggered by the first value of the information field, the channel state information report for which of the two subframe sets is triggered.
  • the second value of the first information field triggers the reporting of the channel state information Is used to indicate which of the two subframe sets is to be reported for the channel state information, and a third of the fields of the first information Is used to indicate which of the two subframe sets the report of the channel state information is triggered when the channel state information report is triggered by the value of A transmission unit configured to transmit the upper layer signal including the third information;
  • the base station apparatus uses the third information according to the first value of the field of the first information for each of one or a plurality of CSI processes. Used to indicate whether a report for the CSI process corresponding to the indicated subframe set is triggered, and uses the third information according to the second value of the first information field. Used to indicate whether a report for a CSI process corresponding to the indicated subframe set is triggered, and depending on the third value of the first information field, the third information The upper layer containing the fourth information used to indicate whether a report for the CSI process corresponding to the subframe set indicated using is triggered. A transmitting unit that transmits the issue.
  • the base station apparatus instructs each of one or a plurality of CSI processes and the third information according to the first value of the first information field.
  • a report using the physical uplink shared channel of the channel state information for the combination with the subframe set is triggered, and the second value of the first information field of one or more CSI processes
  • a report using the physical uplink shared channel of the channel state information for the combination of each and the subframe set indicated using the third information is triggered, and the third of the field of the first information Depending on the value of the subframe indicated by each of one or more CSI processes and the third information. It reported using the physical uplink shared channel of the channel state information for a combination of the Musetto is triggered.
  • the base station apparatus instructs each of the one or more CSI processes and the third information according to the first value of the first information field.
  • a report using the physical uplink shared channel of the channel state information for the combination with the subframe set is triggered, and the one or more CSIs according to the second value of the first information field
  • a report using the physical uplink shared channel of the channel state information for a combination of each of the processes and the subframe set indicated using the third information is triggered, and the field of the first information field
  • a third value is indicated using each of the one or more CSI processes and the third information.
  • Serial using said physical uplink shared channel of the channel state information for a combination of the subframe set report is triggered.
  • the integrated circuit according to the ninth aspect of the present invention is used for scheduling of the physical uplink shared channel and is used for triggering a report of channel state information using the physical uplink shared channel.
  • the channel state according to the downlink control information including the upper layer signal including the second information used for indicating the two subframe sets, and the first value of the first information field.
  • reporting information When reporting information is triggered, it is used to indicate which of the two subframe sets the reporting of the channel state information is triggered, and the first information
  • the two subframe sets Is used to indicate to which subframe set the reporting of the channel state information is triggered, and the third value of the first information field indicates the reporting of the channel state information.
  • the upper layer including third information used to indicate which of the two subframe sets, when reporting the channel state information is triggered, when triggered
  • the terminal device has a function of receiving the signal.
  • the integrated circuit according to the tenth aspect of the present invention uses the third information according to the first value of the first information field for each of one or more CSI processes. Used to indicate whether a report for the CSI process corresponding to the indicated subframe set is triggered, and uses the third information according to the second value of the first information field. Used to indicate whether a report for a CSI process corresponding to the indicated subframe set is triggered, and according to the third value of the first information field, The fourth information is used to indicate whether a report for a CSI process corresponding to the subframe set indicated using the information is triggered is included.
  • the integrated circuit according to the eleventh aspect of the present invention may be configured so that each of the one or more CSI processes when the reporting of the channel state information is triggered by the first value of the first information field. And the channel state information for the combination of the subframe set indicated using the third information, using the physical uplink shared channel, and reporting the second information in the first information field.
  • the reporting of the channel state information is triggered by a value
  • the channel state information for a combination of each of one or more CSI processes and the subframe set indicated using the third information Reporting using the physical uplink shared channel and according to the third value of the first information field.
  • the channel state information for the combination of each of one or more CSI processes and the subframe set indicated using the third information when the reporting of the channel state information is triggered, A terminal device is caused to perform a function of reporting using a physical uplink shared channel.
  • the integrated circuit according to the twelfth aspect of the present invention may be configured so that the reporting of the channel state information is triggered by the first value of the first information field.
  • the channel state information for the combination of each and the subframe set indicated using the third information is reported using the physical uplink shared channel, and the second information in the field of the first information.
  • the channel state information for the combination of each of the one or more CSI processes and the subframe set indicated using the third information is The terminal device is allowed to perform a function of reporting using the physical uplink shared channel.
  • An integrated circuit is an integrated circuit mounted on a base station device that communicates with a terminal device, and is used for scheduling a physical uplink shared channel.
  • Upper layer signal including downlink control information including first information used for triggering report of used channel state information and second information used for indicating two subframe sets
  • the channel state information report is triggered by the first value of the first information field
  • the channel state information report for any of the two subframe sets Used to indicate whether to be triggered and the channel according to a second value of the first information field Used to indicate which of the two subframe sets the channel state information report is to be triggered when state information reporting is triggered
  • the subframe set for which the channel state information report is triggered The base station apparatus is caused to exhibit a function of transmitting the higher layer signal including the third information used for instructing.
  • the integrated circuit according to the fourteenth aspect of the present invention uses the third information according to the first value of the first information field for each of one or more CSI processes. Used to indicate whether a report for the CSI process corresponding to the indicated subframe set is triggered, and using the third information according to the second value of the first information field Used to indicate whether a report for the CSI process corresponding to the indicated subframe set is triggered, and the third value of the first information field by the third value
  • the first value in the first information field indicates the one or more CSI processes using each of the third information and the third information.
  • a report using the physical uplink shared channel of the channel state information for a combination with a subframe set is triggered, and the second value of the field of the first information each of one or more CSI processes
  • a report using the physical uplink shared channel of the channel state information for a combination of the subframe set indicated by using the third information is triggered, and the third information in the field of the first information is triggered.
  • the sub-flow indicated by each of one or more CSI processes and the third information is indicated. It reported using the physical uplink shared channel of the channel state information for a combination of the Musetto is triggered.
  • an instruction is given by using each of the one or more CSI processes and the third information according to the first value in the first information field.
  • a report using the physical uplink shared channel of the channel state information for the combination with the subframe set is triggered, and the one or more CSI processes depending on the second value of the field of the first information
  • a report using the physical uplink shared channel of the channel state information for a combination of each of the subframe set indicated using the third information with the physical uplink shared channel is triggered, and the first of the first information field
  • a value of 3 indicates using each of the one or more CSI processes and the third information.
  • the reported using the physical uplink shared channel of the channel state information for a combination of the sub-frame set is triggered.
  • a communication method is a communication method used for a terminal device that communicates with a base station device, and is used for scheduling a physical uplink shared channel, and uses the physical uplink shared channel.
  • Downlink control information including first information used to trigger reporting of the channel state information that has been received, and a higher layer signal including second information used to indicate two subframe sets;
  • the channel state information report is triggered by the first value of the first information field, the channel state information report for any of the two subframe sets is triggered. Used to indicate whether the channel state is determined by a second value of the first information field.
  • the communication method uses the third information according to the first value of the first information field for each of one or more CSI processes. Used to indicate whether a report for the CSI process corresponding to the indicated subframe set is triggered, and uses the third information according to the second value of the first information field. Used to indicate whether a report for a CSI process corresponding to the indicated subframe set is triggered, and according to the third value of the first information field, The fourth information is used to indicate whether a report for a CSI process corresponding to the subframe set indicated using the information is triggered is included.
  • a receiving means for receiving a signal position layer Used to indicate whether a report for the CSI process corresponding to the indicated subframe set is triggered.
  • each of the one or more CSI processes In the communication method according to the nineteenth aspect of the present invention, in the case where the report of the channel state information is triggered by the first value of the field of the first information, each of the one or more CSI processes And the channel state information for the combination of the subframe set indicated using the third information, using the physical uplink shared channel, and reporting the second information in the first information field.
  • the reporting of the channel state information is triggered by a value
  • the channel state information for a combination of each of one or more CSI processes and the subframe set indicated using the third information Reporting using the physical uplink shared channel and according to the third value of the first information field.
  • the channel state information for the combination of each of one or more CSI processes and the subframe set indicated using the third information when the reporting of the channel state information is triggered, Transmission means for reporting using a physical uplink shared channel is provided.
  • the reporting of the channel state information is triggered by the first value of the field of the first information.
  • the channel state information for the combination of each and the subframe set indicated using the third information is reported using the physical uplink shared channel, and the second information in the field of the first information.
  • the channel state information for a combination of each of the one or more CSI processes and the subframe set indicated using the third information when the channel state information report is triggered by the value of And using the physical uplink shared channel, and the third field of the first information field If the value triggers the reporting of the channel state information, the channel state information for the combination of each of the one or more CSI processes and the subframe set indicated using the third information is And transmitting means for reporting using the physical uplink shared channel.
  • a communication method is a communication method used for a base station device that communicates with a terminal device, and is used for scheduling a physical uplink shared channel, and uses the physical uplink shared channel.
  • Downlink control information including first information used to trigger reporting of the channel state information that has been received, and a higher layer signal including second information used to indicate two subframe sets;
  • the channel state information report is triggered by the first value of the first information field, the channel state information report for any of the two subframe sets is triggered. Used to indicate whether the channel state is determined by a second value of the first information field.
  • the upper layer signal including the third information used for transmitting is transmitted.
  • the communication method uses the third information according to the first value of the first information field for each of one or more CSI processes. Used to indicate whether a report for the CSI process corresponding to the indicated subframe set is triggered, and using the third information according to the second value of the first information field Used to indicate whether a report for the CSI process corresponding to the indicated subframe set is triggered, and the third value of the first information field by the third value.
  • the first value in the first information field indicates the one or more CSI processes using the third information and the third information.
  • a report using the physical uplink shared channel of the channel state information for a combination with a subframe set is triggered, and the second value of the field of the first information each of one or more CSI processes
  • a report using the physical uplink shared channel of the channel state information for a combination of the subframe set indicated by using the third information is triggered, and the third information in the field of the first information is triggered.
  • the sub-flow indicated by each of one or more CSI processes and the third information is indicated. It reported using the physical uplink shared channel of the channel state information for a combination of the Musetto is triggered.
  • the communication method according to the twenty-fourth aspect of the present invention is instructed by using each of the one or more CSI processes and the third information according to the first value of the first information field.
  • a report using the physical uplink shared channel of the channel state information for the combination with the subframe set is triggered, and the one or more CSI processes depending on the second value of the field of the first information
  • a report using the physical uplink shared channel of the channel state information for a combination of each of the subframe set indicated using the third information with the physical uplink shared channel is triggered, and the first of the first information field
  • a value of 3 indicates using each of the one or more CSI processes and the third information.
  • the reported using the physical uplink shared channel of the channel state information for a combination of the sub-frame set is triggered.
  • a terminal device and a base station device can efficiently communicate.
  • 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 table
  • a plurality of cells are set in the terminal device.
  • a technique in which a terminal device 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 a terminal device. Further, the present invention may be applied to some of the plurality of set cells.
  • a cell set in the terminal device is also referred to as a serving cell.
  • the set plurality of 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.
  • a Time Division Duplex (TDD) method is applied.
  • the TDD scheme may be applied to all of a plurality of cells.
  • cells to which the TDD scheme is applied and cells to which a frequency duplex (FDD) scheme is applied may be aggregated.
  • FDD frequency duplex
  • the present invention can be applied to cells to which TDD is applied.
  • the terminal device 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.
  • uplink transmission and downlink reception can be performed simultaneously in a plurality of cells to which TDD is applied.
  • the terminal device can transmit and receive simultaneously in a plurality of serving cells in a plurality of different bands.
  • the terminal apparatus transmits information indicating a combination of bands for which carrier aggregation is supported by the terminal apparatus, to the base station apparatus.
  • the terminal apparatus transmits, to each of the band combinations, information indicating whether or not simultaneous transmission and reception in the plurality of serving cells in a plurality of different bands are supported to the base station apparatus.
  • 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 terminal apparatuses 1A to 1C and a base station apparatus 3.
  • the terminal devices 1A to 1C are referred to as the terminal device 1.
  • the following uplink physical channels are used in uplink wireless communication from the terminal device 1 to the base station device 3.
  • the uplink physical channel is used for transmitting information output from an upper layer.
  • -PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • PRACH Physical Random Access Channel
  • the PUCCH is a physical channel used for transmitting uplink control information (UCI: Uplink Control Information).
  • Uplink control information includes downlink channel state information (CSI: Channel State Information), scheduling request (SR: Scheduling Request) indicating a request for PUSCH resources, downlink data (TB: Transport block, DL-SCH: Downlink- It includes an acknowledgment (ACK: acknowledgement) / negative response (NACK: Negative ACK) for Shared Channel.
  • ACK / NACK is also referred to as HARQ-ACK, HARQ feedback, or response information.
  • PUSCH is a physical channel used for transmitting uplink data (UL-SCH: Uplink-Shared Channel).
  • 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 terminal 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 terminal device 1 transmits the first SRS in the first resource set by the upper layer. Furthermore, when the terminal device 1 receives information indicating that the transmission of the SRS is requested via the PDCCH, the terminal device 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 or a type 0 triggered SRS.
  • the second SRS is also referred to as an aperiodic SRS or a type 1 triggered SRS. Transmission of aperiodic SRS is scheduled by information indicating that transmission of SRS is requested.
  • the following downlink physical channels are used in downlink wireless communication from the base station apparatus 3 to the terminal apparatus 1.
  • the downlink physical channel is used for transmitting information output from an upper layer.
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • PCFICH Physical Control Format Indicator Channel
  • PHICH Physical Hybrid automatic repeat request Indicator Channel
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • EPDCCH Enhanced Physical Downlink Control Channel
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • PMCH Physical Multicast Channel
  • the PBCH is used to broadcast a master information block (MIB: Master Information Block, BCH: Broadcast Channel) that is commonly used in the terminal device 1.
  • the system frame number (SFN) is a radio frame number.
  • MIB is system information. For example, the MIB includes information indicating SFN.
  • PCFICH is used for transmitting information indicating a region (number of OFDM symbols) used for transmission of PDCCH.
  • PHICH is used to transmit a HARQ indicator (HARQ feedback, response information) indicating ACK or NACK for the UL-SCH received by the base station apparatus 3.
  • HARQ indicator HARQ feedback, response information
  • the terminal device 1 receives a HARQ indicator indicating ACK
  • the corresponding uplink data is not retransmitted.
  • the terminal 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 for transmitting downlink control information (DCI: Downlink Control Information).
  • 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 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 terminal device 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 (DL-SCH: Downlink Shared Channel).
  • DL-SCH Downlink Shared Channel
  • PMCH is used to transmit multicast data (MCH: Multicast Channel).
  • 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 for the terminal device 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 for the terminal device 1 to correct the propagation path of the downlink physical channel.
  • the downlink reference signal is used for the terminal device 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 the entire bandwidth of the subframe.
  • CRS is used to demodulate PBCH / PDCCH / PHICH / PCFICH / PDSCH.
  • the CRS may be used for the terminal device 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 terminal device 1 to calculate downlink channel state information.
  • the terminal device 1 performs signal measurement (channel measurement) using NZP CSI-RS.
  • ZP CSI-RS resources are set by the base station device 3.
  • the base station apparatus 3 transmits ZP CSI-RS with zero output. That is, the base station apparatus 3 does not transmit ZP CSI-RS.
  • the base station apparatus 3 does not transmit PDSCH and EPDCCH in the resource set by ZP CSI-RS.
  • the terminal device 1 can measure interference in a resource supported by 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 terminal device to measure the geographical location 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 (MAC) layer is referred to as a transport channel.
  • a transport channel unit used in the MAC layer is also referred to as a 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.
  • 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 configured only by DwPTS and GP, or may be configured only by 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
  • a 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.
  • normal CP normal Cyclic Prefix
  • An extended CP extendedexCyclic Prefix
  • 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 according to 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 terminal device 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 terminal device 1 cannot simultaneously transmit SRS and PUCCH / PUSCH / PRACH in a single SC-FDMA symbol of a single cell.
  • the terminal apparatus 1 transmits PUSCH and / or PUCCH using an SC-FDMA symbol excluding the last SC-FDMA symbol in the uplink subframe,
  • the SRS can be transmitted using the last SC-FDMA symbol in the uplink subframe. That is, the terminal device 1 can transmit both SRS and PUSCH / PUCCH in a single uplink subframe of a single cell.
  • DMRS is time-multiplexed with PUCCH or PUSCH. For simplicity of explanation, 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 tenth SC-FDMA symbols in the special subframe
  • GP is composed of the eleventh and 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 terminal device 1 may transmit PRACH and SRS in the UpPTS of the special subframe. That is, the terminal device 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 terminal device 1 of the present embodiment.
  • the terminal device 1 includes an upper layer processing unit 101, a control unit 103, a receiving unit 105, a transmitting unit 107, and a transmission / reception antenna 109.
  • the higher layer processing unit 101 includes a radio resource control unit 1011, a subframe setting unit 1013, a scheduling information interpretation unit 1015, and a channel state information (CSI) report 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. Further, the upper layer processing unit 101 includes a MAC layer, a packet data integration protocol (PDCP: Packet Data Convergence Protocol) layer, a radio link control (RLC: Radio Link Control) layer, and a radio resource control (RRC: Radio Resource Control) layer. Perform processing.
  • 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. Also, the subframe setting unit 1013 sets at least two subframe sets.
  • 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 CSI report control unit 1017 specifies a CSI reference resource.
  • the CSI report control unit 1017 instructs the channel measurement unit 1059 to derive the CQI related to the CSI reference resource.
  • the CSI report control unit 1017 instructs the transmission unit 107 to transmit CQI.
  • the CSI report control unit 1017 sets a setting used when the channel measurement unit 1059 calculates CQI.
  • 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 a downlink signal received via the transmission / reception antenna 109 into a baseband signal by orthogonal demodulation (down-conversion: down-conversion), removes unnecessary frequency components, and has an appropriate signal level.
  • the amplification level is controlled so as to be maintained at, and 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 performs fast Fourier transform (FFT: Fast Fourier Transform) on a signal obtained by removing a cyclic prefix (CP: Cyclic prefix, also referred to as Guard Interval (GI)) guard interval from the converted digital signal. To extract a frequency domain signal.
  • FFT Fast Fourier transform
  • 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.
  • Demodulation section 1053 multiplies PHICH by a corresponding code and synthesizes, demodulates the synthesized signal using a binary phase modulation (BPSK: Binary Phase Shift Shift Keying) modulation method, and outputs the result to decoding section 1051 To do.
  • 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 quadrature phase modulation (QPSK: Quaternary PSK), 16-value quadrature amplitude modulation (QAM: Quadrature Amplitude Modulation), 64QAM, etc. And output to the decoding unit 1051.
  • the decoding unit 1051 performs decoding based on the information regarding the coding rate notified by the downlink control information, and outputs the decoded downlink data (TB) to the higher layer processing unit 101.
  • the channel measurement unit 1059 measures the downlink path loss and channel state from the downlink reference signal input from the demultiplexing unit 1055, and outputs the measured path loss and channel state error 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 channel measurement unit 1059 performs channel measurement and / or interference measurement in order to calculate CQI.
  • 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 (TB) input from the higher layer processing unit 101, and performs PUCCH, PUSCH, Then, the generated uplink reference signal is 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. .
  • Modulator 1073 determines the number of spatially multiplexed data sequences based on information used for PUSCH scheduling, and uses MIMO (Multiple-Input Multiple-Output) spatial multiplexing (SM: Spatial Multiplexing) for the same.
  • MIMO Multiple-Input Multiple-Output
  • SM Spatial Multiplexing
  • the uplink reference signal generation unit 1079 is a physical cell identifier (referred to as PCI: Physical ⁇ Cell Identity, Cell ID, etc.) for identifying the base station device 3, a bandwidth for arranging the uplink reference signal, and an uplink grant.
  • PCI Physical ⁇ Cell Identity, Cell ID, etc.
  • a sequence determined by a predetermined rule 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 discrete Fourier transform (DFT: Discrete Fourier Transform).
  • DFT discrete Fourier transform
  • 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.
  • Radio transmitting section 1077 performs inverse fast Fourier transform (IFFT) on the multiplexed signal to generate an SC-FDMA symbol, adds a CP to the generated SC-FDMA symbol, and performs baseband transmission.
  • IFFT inverse fast Fourier transform
  • Generate digital signal convert baseband digital signal to analog signal, generate in-phase and quadrature components of intermediate frequency from analog signal, remove excess frequency components for intermediate frequency band, convert intermediate frequency signal
  • the signal is converted into a high-frequency signal (up-conversion: Up-conversion), 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 higher layer processing unit 301 includes a radio resource control unit 3011, a subframe setting unit 3013, a scheduling unit 3015, and a CSI report 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 performs processing of the MAC layer, the PDCP layer, the RLC layer, and the RRC layer. 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.
  • 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.
  • the radio resource control unit 3011 manages various setting information of each terminal device 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 terminal device 1.
  • the subframe setting unit 3013 sets the first uplink reference UL-DL setting, the first downlink reference UL-DL setting, the second uplink reference UL-DL setting, 2 downlink reference UL-DL settings and transmission direction UL-DL settings 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 terminal device 1 via the transmission unit 307.
  • the base station apparatus 3 sets, for the terminal apparatus 1, 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.
  • the UL-DL configuration and / or the 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 downlink setting for the terminal apparatus 1.
  • the link 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 subframe setting unit 3013 manages at least two subframe sets.
  • the subframe setting unit 3013 may set at least two subframe sets for each of the terminal devices 1.
  • the subframe setting unit 3013 may set at least two subframe sets for each of the serving cells.
  • the subframe setting unit 3013 may set at least two subframe sets for each of the CSI processes.
  • the subframe setting unit 3013 transmits information indicating at least two subframe sets to the terminal device 1 via the transmission unit 307.
  • the scheduling unit 3015 included in the upper layer processing unit 301 uses the received channel state information and the channel allocation information, the channel estimation value, the channel quality, the channel quality, and the like to assign physical channels (PDSCH and PUSCH).
  • the coding rate and modulation scheme and transmission power of the frame and physical channels (PDSCH and PUSCH) are determined.
  • 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 CSI report control unit 3017 provided in the higher layer processing unit 301 controls the CSI report of the terminal device 1.
  • the CSI report control unit 3017 transmits information indicating various settings assumed by the terminal device 1 to derive the CQI in the CSI reference resource to the terminal device 1 via the transmission unit 307.
  • 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 terminal device 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 a baseband signal by down-conversion, removes unnecessary frequency components, and amplifies the signal level so that the signal level is appropriately maintained. The level is controlled, quadrature demodulation is performed based on the in-phase component and the quadrature component of the received signal, and the analog signal that has been demodulated is converted into a digital signal.
  • the wireless receiving unit 3057 removes a portion corresponding to CP from the converted digital signal.
  • the radio reception unit 3057 performs fast Fourier transform (FFT) on the signal from which the guard interval is removed, extracts a frequency domain signal, and outputs the signal to the demultiplexing unit 3055.
  • FFT fast Fourier transform
  • the demultiplexing unit 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 base station apparatus 3 using the radio resource control unit 3011 and notified to each terminal apparatus 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 (IDFT: InversePUDiscrete Fourier Transform) on the PUSCH, acquires modulation symbols, and predetermined modulation symbols such as BPSK, QPSK, 16QAM, and 64QAM are obtained for each of the PUCCH and PUSCH modulation symbols.
  • IDFT InversePUDiscrete Fourier Transform
  • the received apparatus demodulates the received signal using a modulation scheme that is notified in advance to each terminal apparatus 1 by using an uplink grant.
  • the demodulator 3053 uses the MIMO SM based on the number of spatially multiplexed sequences notified in advance to each terminal device 1 using an uplink grant and information indicating precoding performed on the sequences. A plurality of uplink data modulation symbols transmitted on the PUSCH are separated.
  • the decoding unit 3051 encodes the demodulated PUCCH and PUSCH encoding bits in a predetermined encoding scheme, or a coding rate at which the device itself notifies the terminal device 1 in advance with an uplink grant. And the decoded uplink data and the uplink control information are output to the upper layer processing unit 101.
  • 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 terminal device 1 via the transmission / reception antenna 309.
  • the encoding unit 3071 uses a predetermined encoding method such as block encoding, convolutional encoding, and turbo encoding for the HARQ indicator, downlink control information, and downlink data input from the higher layer processing unit 301.
  • the encoding is performed 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 generates a known sequence as a downlink reference signal, which is obtained by a predetermined rule based on a physical cell identifier (PCI) for identifying the base station apparatus 3 and the like. To do.
  • 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 (IFFT) on the multiplexed modulation symbols and the like, performs OFDM modulation, adds a guard interval to the OFDM symbol modulated with OFDM, and generates a baseband digital signal Then, the baseband digital signal is converted into an analog signal, an extra frequency component is removed by a low-pass filter, the signal is up-converted to a carrier frequency, power is amplified, and output to the transmission / reception antenna 309 for transmission.
  • IFFT inverse fast Fourier transform
  • 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 the 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.
  • 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 subframes # 0 to # 9 that are 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 2 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 reference 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, depending on the situation. And it may be included in any of physical layer control information (for example, DCI format).
  • 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 apparatus 3 transmits the first information, the second information, and the third information for each of the serving cells to the terminal apparatus 1 in which a plurality of serving cells are set.
  • the first information, the second information, and the third information may be defined for each serving cell.
  • the base station device 3 provides the terminal device 1 with two serving cells configured of one primary cell and one secondary cell, the first information for the primary cell, the second information for the primary cell, the primary The third information for the cell, the first information for the secondary cell, the second information for the secondary cell, and the third information for the secondary cell may be transmitted.
  • the terminal device 1 in which a plurality of serving cells are set has the first uplink reference UL-DL configuration,
  • the first downlink reference UL-DL setting and the transmission direction DL-UL setting may be set.
  • the terminal device 1 in which two serving cells configured of one primary cell and one secondary cell are set, the first uplink reference UL-DL setting for the primary cell, 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 setting for secondary cell 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 physical layer control information (eg, DCI format).
  • the first information is common to a plurality of terminal devices 1 in the cell.
  • the second information may be common to the plurality of terminal devices 1 in the cell, or may be dedicated to the terminal device 1.
  • the third information may be common to the plurality of terminal devices 1 in the cell, or may be dedicated to the terminal device 1.
  • 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 terminal devices 1 in the cell, or may be dedicated to a specific terminal device 1.
  • the MAC CE is transmitted via PDSCH.
  • the MAC CE is information / signal processed in the MAC layer.
  • the terminal 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, , PDCCH / EPDCCH), the first uplink reference UL-DL setting and / or the first downlink reference UL-DL setting and / or transmission direction UL-DL setting is set in subframe n. It is preferable to (activate).
  • 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.
  • k is determined based on the table of FIG. 21 and the current first or second downlink reference UL-DL configuration.
  • the terminal device 1 When receiving the physical layer control information (eg, DCI format) including the third information in the radio frame nk via the downlink physical channel (eg, PDCCH / EPDCCH), the terminal device 1 It is preferable to set (enable) the transmission direction UL-DL setting at n. For example, k is 1.
  • the third information received in the radio frame nk may be valid only for the radio frame n.
  • 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 terminal device 1 executes the setting method in FIG. 10 for each of a plurality of serving cells.
  • the terminal device 1 sets the first uplink reference UL-DL configuration for a certain serving cell based on the first information (S1000).
  • the terminal device 1 determines whether the second information for the certain serving cell is received (S1002).
  • the terminal device 1 sets the first downlink reference UL-DL setting for the certain serving cell based on the second information for the certain serving cell.
  • Set (S1006) When the terminal device 1 has not received the second information for the certain serving cell (else / otherwise), the terminal device 1 refers to the first downlink for the certain serving cell based on the first information for the certain serving cell.
  • the 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 terminal device 1 receives the second information, and determines a subframe in which an uplink signal can be transmitted based on the second information. Next, the terminal device 1 monitors the third information. When the terminal device 1 receives the third information, the terminal device 1 determines a subframe in which an uplink signal can be transmitted based on the third information.
  • the base station device 3 transmits the third information to the terminal device 1 using PDCCH / EPDCCH.
  • the third information controls the operation of dynamic TDD within the coverage of the base station apparatus 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 terminal devices 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 terminal device 1.
  • C-RNTI may be used for transmission in the DCI format including the third information (information indicating the transmission direction for the subframe).
  • An RNTI different from C-RNTI and SPS C-RNTI may be used for transmission in the DCI format including the third information (information indicating the transmission direction for the subframe).
  • the RNTI is referred to as X-RNTI. That is, the CRC parity bit added to the DCI format including the information of the third information is scrambled with C-RNTI or X-RNTI.
  • the subframe in which the terminal device 1 monitors the PDCCH / EPDCCH including the third information may be limited.
  • the base station device 3 may control a subframe in which the terminal device 1 monitors the PDCCH / EPDCCH including the third information.
  • the base station apparatus 3 may transmit to the terminal apparatus 1 information indicating a subframe in which the terminal apparatus 1 monitors the PDCCH / EPDCCH including the third information.
  • PDCCH / EPDCCH including the third information can be arranged at intervals of 10 subframes.
  • the terminal device 1 monitors the third information at intervals of 10 subframes.
  • 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 subframes 0 and 5 of the radio frame.
  • the terminal 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 terminal device 1 tries to decode the received signal, and determines whether or not the PDCCH / EPDCCH including the third information is detected.
  • the terminal apparatus 1 detects the PDCCH / EPDCCH including the third information
  • the terminal apparatus 1 determines a subframe in which an uplink signal can be transmitted based on the detected third information.
  • the terminal apparatus 1 may maintain the determination so far regarding a subframe in which an uplink signal can be transmitted.
  • the terminal device 1 and the base station device 3 are configured to perform the second uplink reference. Set the UL-DL settings.
  • the terminal apparatus 1 and the base station apparatus 3 have the second uplink except when a plurality of serving cells are configured for the terminal apparatus 1 and the first uplink reference UL-DL settings for at least two serving cells are different. It is not necessary to set the reference UL-DL setting.
  • 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 terminal device 1 and the base station device 3 do not need to set the second uplink reference UL-DL setting.
  • 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 terminal device 1 and the base station device 3 do not need 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 terminal device 1.
  • the terminal device 1 executes the setting method in FIG. 11 for each of the primary cell and the secondary cell.
  • the terminal device 1 determines whether or not 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 (S1100). 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 the same, the terminal device 1 sets the second uplink reference UL-DL setting. And the setting process of the second uplink reference UL-DL setting is terminated.
  • the terminal device 1 determines whether the serving cell is a primary cell or a 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 terminal apparatus 1 When the serving cell is a secondary cell and the terminal apparatus 1 is configured to monitor the PDCCH / EPDCCH with CIF corresponding to the serving cell (secondary cell) in the other serving cell (primary cell), the other serving cell ( The second for the serving cell (secondary cell) based on the pair formed by the first uplink reference UL-DL configuration for the primary cell) and the first uplink reference UL-DL configuration for the serving cell (secondary cell).
  • the uplink reference UL-DL setting is set (S1104).
  • the terminal device 1 sets the second uplink reference UL-DL configuration 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 terminal device 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 terminal device 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 terminal apparatus 1 configured to monitor the PDCCH / EPDCCH corresponding to the serving cell and having the CIF receives the third information for the serving cell via the PDCCH / EPDCCH in the other serving cell. It is preferable to do.
  • the terminal device 1 that is not set to monitor the PDCCH / EPDCCH with the CIF corresponding to the serving cell monitors the PDCCH / EPDCCH with or without the CIF in the serving cell.
  • the terminal device 1 corresponding to the serving cell and not configured to monitor the PDCCH / EPDCCH with the CIF receives third information for the serving cell via the PDCCH / EPDCCH in the serving cell. Is preferred.
  • 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 terminal 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 terminal device 1 for each of the secondary cells.
  • a parameter (CrossCarrierSchedulingConfig-r10) related to cross carrier scheduling to the terminal 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 terminal apparatus 1 and the base station apparatus 3 When a plurality of serving cells are set for the terminal apparatus 1 and the first downlink reference UL-DL settings for at least two serving cells are different, the terminal apparatus 1 and the base station apparatus 3 have the second downlink reference. Set the UL-DL settings.
  • the terminal device 1 and the base station device 3 are connected to the second downlink except when a plurality of serving cells are set for the terminal device 1 and the first downlink reference UL-DL setting for at least two serving cells is different. It is not necessary to set the reference UL-DL setting.
  • 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 terminal device 1 and the base station device 3 do not need 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 terminal device 1.
  • the terminal device 1 executes the setting method in FIG. 13 for each of the primary cell and the secondary cell.
  • the terminal device 1 determines whether or not 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 (S1300). 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 the same, the terminal device 1 sets the second downlink reference UL-DL setting. And the setting process of the second downlink reference UL-DL setting is terminated.
  • the terminal device 1 determines whether the serving cell is a primary cell or a 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 terminal device 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 terminal device 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 first for the secondary cell
  • the second downlink reference UL-DL configuration for the secondary cell is defined in set 2.
  • the terminal device 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 first for the secondary cell If a pair formed by one downlink reference UL-DL configuration belongs to set 3 in FIG. 14, the second downlink reference UL-DL configuration for the secondary cell is defined in set 3.
  • the terminal device 1 is 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 first for the secondary cell
  • the pair formed by the downlink reference UL-DL configuration belongs to the set 4 in FIG. 14, the second downlink reference UL-DL configuration for the secondary cell is defined in the set 4.
  • the terminal device 1 is set to monitor the PDCCH / EPDCCH corresponding to the secondary cell and accompanied by the CIF, the first downlink reference UL-DL setting for the primary cell, and the first for the secondary cell If the pair formed by the downlink reference UL-DL configuration belongs to the set 5 in FIG. 14, the second downlink reference UL-DL configuration for the secondary cell is defined in the 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 terminal device 1 does not perform uplink transmission in a subframe indicated as a downlink subframe by the first uplink reference UL-DL setting.
  • the terminal device 1 does not perform uplink transmission in the 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 terminal device 1 does not perform downlink transmission in the subframe instructed as the uplink subframe by the first downlink reference UL-DL setting.
  • the terminal device 1 does not perform downlink transmission in the UpPTS and GP of the subframe indicated as a special subframe by the first downlink reference UL-DL setting.
  • the terminal device 1 that has set the first downlink reference UL-DL setting based on the first information indicates the first uplink reference UL-DL setting or the first downlink reference UL-DL setting.
  • Measurement using a downlink signal may be performed in the DwPTS of the downlink subframe or special subframe.
  • the base station apparatus 3 determines the downlink reference UL-DL setting from a 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 terminal 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 terminal apparatus 1 that has set the first downlink reference UL-DL setting based on the second information also has the downlink subframe or special sub 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 frame.
  • 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.
  • the transmission direction UL-DL setting will be described in detail below.
  • the terminal device 1 and the base station device 3 set the transmission direction UL-DL setting related to the transmission direction (up / down) in the subframe.
  • the transmission direction UL-DL setting is used to determine the transmission direction in the subframe.
  • the terminal device 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 terminal 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 terminal device 1 may perform downlink signal reception processing in a subframe instructed as a downlink subframe by the transmission direction UL-DL setting.
  • the terminal device 1 may monitor the PDCCH / EPDCCH in a subframe indicated as a downlink subframe by the transmission direction UL-DL setting.
  • the terminal device 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 terminal device 1 When the transmission of the uplink signal (PUSCH / SRS) in the subframe indicated as the downlink subframe by the transmission direction UL-DL setting is scheduled or set, the terminal device 1 transmits 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 terminal device 1 may perform uplink signal transmission processing in a subframe instructed as an uplink subframe by the transmission direction UL-DL setting.
  • an uplink signal PUSCH / DMRS / SRS
  • the terminal device 1 performs uplink in the subframe. You may perform the transmission process of a signal (PUSCH / DMRS / SRS).
  • the terminal 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 downlink signal reception processing by the terminal apparatus 1 may be prohibited.
  • 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 terminal device 1 may perform downlink signal reception processing in DwPTS of a subframe instructed as a special subframe by the transmission direction UL-DL setting.
  • the terminal device 1 may monitor PDCCH / EPDCCH in DwPTS of a subframe instructed as a special subframe by the transmission direction UL-DL setting.
  • the terminal device 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 terminal device 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 terminal device 1 When the SRS transmission in the UpPTS of the subframe instructed as a special subframe by the transmission direction UL-DL setting is scheduled or set, the terminal device 1 performs the SRS transmission process in the UpPTS of the subframe. Also good.
  • CRS, PDCCH, PHICH, and / or PCFICH may not be transmitted in the first flexible subframe indicated as the downlink subframe by the transmission direction UL-DL setting.
  • EPDCCH and PDSCH are transmitted in the first flexible subframe used as a downlink subframe.
  • the base station apparatus 3 controls whether CRS, PDCCH, PHICH, and / or PCFICH is transmitted in the first flexible subframe indicated as the downlink subframe by the transmission direction UL-DL setting. Also good. In this case, the base station device 3 determines whether CRS, PDCCH, PHICH, and / or PCFICH is transmitted in the first flexible subframe indicated as the downlink subframe by the transmission direction UL-DL setting. The CRS parameter shown is transmitted to the terminal device 1, and the terminal device 1 sets the CRS parameter.
  • the CRS may not be transmitted in the GP and UpPTS fields of the second flexible subframe indicated as the downlink subframe by the transmission direction UL-DL setting.
  • the base station apparatus 3 may control whether or not CRS is transmitted in the second flexible subframe indicated as the downlink subframe by the transmission direction UL-DL setting. In this case, based on the above CRS parameter, the terminal device 1 transmits a CRS in the GP and UpPTS fields of the second flexible subframe indicated as the downlink subframe by the transmission direction UL-DL setting. You may decide whether.
  • 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 terminal 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.
  • the value of the first downlink reference UL-DL setting indicated by the information is preferably 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 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 terminal device 1 specifies (selects or 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.
  • FIG. PUSCH transmission is performed in subframe n + k specified (selected and determined) based on the table.
  • the uplink grant for the terminal device 1 includes a 2-bit uplink index (UL index).
  • PUSCH transmission according to the uplink grant is adjusted in subframe n + k specified (selected and determined) based on the table of FIG.
  • the terminal device 1 When the terminal device 1 has the LSB (Least 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 in the subframe n, set to 1. In the subframe n + 7, the PUSCH transmission corresponding to the uplink grant is adjusted.
  • LSB Large Significant Bit
  • 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 terminal device 1 specifies (selects or 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.
  • 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 terminal device 1 specifies (selects or 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 terminal device 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 terminal device 1 specifies (selects or 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 terminal device 1 When the terminal device 1 detects the PDSCH transmission that is intended for the terminal device 1 and should transmit the corresponding HARQ-ACK in the subframe nk (k is specified by the table of FIG. 21) of the serving cell. In the subframe n, HARQ-ACK is transmitted.
  • the terminal device 1 does not perform a HARQ-ACK response to PDSCH transmission used for transmission of system information.
  • the terminal apparatus 1 makes a HARQ-ACK response to the PDSCH transmission scheduled by the DCI format with the CRC scrambled by the C-RNTI.
  • the terminal apparatus 1 transmits HARQ-ACK for the PDSCH received in subframes n-6 and / or n-7 in the serving cell in which uplink-downlink setting 1 is set. Do.
  • the first downlink reference UL-DL setting may not be defined for a serving cell that has not received the second information.
  • the terminal apparatus 1 and the base station apparatus 3 perform the processing performed based on the first downlink reference UL-DL setting described above, as the first uplink reference UL-DL setting (serving cell UL-DL 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.
  • CSI includes a channel quality indicator (CQI), RI (Rank Indicator), and PMI (Precoding Matrix Indicator).
  • CQI expresses a combination of a modulation scheme and a coding rate for a single transport block transmitted on the PDSCH.
  • the coding rate can be derived from the PDSCH resource amount and the transport block size.
  • FIG. 22 is a table showing a modulation scheme and a coding rate corresponding to the CQI index in the present embodiment.
  • the terminal device 1 is transmitted in a group of downlink physical resource blocks called CSI reference resources (CSI reference resource), and a single PDSCH that is a combination of a modulation scheme corresponding to a CQI index and a transport block size
  • CSI reference resources CSI reference resource
  • the highest CQI index is derived from 1 to 15 in the table of FIG. 22 that satisfies the condition that the transport block may be received with a transport block error probability not exceeding 0.1.
  • the terminal device 1 derives the CQI index 0.
  • the interference state is different for each subframe. Therefore, in the present embodiment, at least two subframe sets are defined, and the terminal apparatus 1 reports channel state information for each of the at least two subframe sets to the base station apparatus 3. Note that the subframe set is preferably configured based on the interference state of the subframe.
  • FIG. 23 is a diagram illustrating an example of a configuration of a subframe set in the present embodiment.
  • D represents a downlink subframe
  • U represents an uplink subframe
  • S represents a special subframe
  • a represents a subframe belonging to the first subframe set
  • b represents a second subframe.
  • F indicates a subframe belonging to the subframe set
  • F indicates a first flexible subframe.
  • downlink transmission is performed in subframes ⁇ 0, 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9 ⁇ of the serving cell.
  • downlink transmission is performed in subframes ⁇ 0, 1, 5, 6, 9 ⁇ of adjacent cells
  • uplink transmission is performed in subframes ⁇ 3, 4, 8 ⁇ of adjacent cells. It is. Therefore, in the serving cell, the interference state is different between the subframes ⁇ 0, 1, 5, 6, 9 ⁇ and the subframes ⁇ 3, 4, 8 ⁇ . Therefore, in FIG. 23, the first subframe set is composed of subframes ⁇ 0, 1, 5, 6, 9 ⁇ , and the second subframe set is composed of subframes ⁇ 3, 4, 8 ⁇ . .
  • the base station apparatus 3 may transmit information indicating the subframe set to the terminal apparatus 1, and the terminal apparatus 1 may set the subframe set based on the information.
  • the subframe set may be implicitly configured based on the first flexible subframe.
  • the first subframe set is composed of a first flexible subframe
  • the second subframe set is a subframe indicated as a downlink subframe or a special subframe by the first uplink reference UL-DL configuration. It may be composed of a frame.
  • the terminal device 1 may be set with a plurality of CSI processes. At least two subframe sets may be configured for a single CSI process. Further, at least two CSI processes may be set for the terminal device 1, and one subframe set may be set for each of the at least two CSI processes.
  • the terminal device 1 may derive CSI for each of a plurality of CSI processes and / or a plurality of subframe sets and report the CSI.
  • a special subframe including DwPTS having a length equal to or shorter than 7680 / (15000 ⁇ 2048) seconds may not belong to any subframe set.
  • CSI reports are periodic or aperiodic.
  • the CSI reported to periodic is referred to as periodic CSI.
  • the CSI reported to aperiodic is referred to as aperiodic CSI.
  • the terminal device 1 is set semi-statically by an upper layer (RRC layer) so that CSI is fed back cyclically via the PUCCH. That is, the terminal device 1 sets a subframe for reporting periodic CSI by an upper layer (RRC layer).
  • the terminal device 1 may be set to report periodic CSI for each CSI process and / or for each subframe set.
  • Aperiodic CSI is transmitted by PUSCH.
  • the terminal device 1 detects the uplink grant in the subframe n for the serving cell c, and when the CSI request field included in the uplink grant is set to trigger a CSI report, the subframe n + k in the serving cell c Aperiodic CSI is reported using the PUSCH scheduled by the uplink grant.
  • information (CSI request) indicating whether to instruct the terminal device 1 to report aperiodic CSI is mapped. Further, the information indicates a CSI process and / or a subframe set, and the terminal apparatus 1 indicates an aperiodic CSI for each of the CSI process and / or the subframe set indicated by the information. You may report it.
  • the terminal device 1 derives the wideband CQI and the subband CQI.
  • wideband CQI corresponds to all downlink physical resource blocks
  • subband CQI corresponds to some downlink physical resource blocks.
  • the CSI reference resource will be described below.
  • the CSI reference resource is defined by a group of downlink physical resource blocks corresponding to the band to which the derived CQI value relates.
  • a CSI reference resource is defined by one subframe.
  • the CSI reference resource is defined by subframe n-nCQIref.
  • nCQIref is the smallest value greater than or equal to m such that subframe n-nCQIref corresponds to a valid subframe.
  • m is 4 or 5.
  • the CSI reference resource is a valid subframe that received the corresponding CSI request.
  • FIG. 24 shows an example of a subframe set.
  • at least two subframe sets are configured from an upper layer.
  • subframe ⁇ 0, 1, 5, 6 ⁇ is subframe set 0, and ⁇ 3, 4, 7, 8, 9 ⁇ is subframe set 1.
  • the number of subframe sets and the included subframe number can be arbitrarily set by upper layer information.
  • FIG. 25 shows an example of CSI corresponding to the bits included in the CSI request field.
  • Bit “00” indicates that CSI reporting is not requested, and “01”, “10”, and “11” are set to perform CSI reporting corresponding to the first / second subframe sets, respectively.
  • the aperiodic CSI report corresponding to the first subframe set is “10”. If the corresponding aperiodic CSI report is “11”, it means that the aperiodic CSI report for both the first and second subframe sets is triggered.
  • FIG. 26 shows an example of the setting in the upper layer corresponding to the bit value of the CSI request field and the subframe set.
  • the first subframe set is set as subframe set # 0
  • the second subframe set is set as subframe set # 1.
  • the base station apparatus 3 notifies the terminal apparatus 1 of the correspondence between the value of the CSI request field and the subframe set using higher layer information (for example, the RRC layer).
  • the terminal device 1 performs CSI reporting for one or a plurality of corresponding subframe sets triggered based on the value of the CSI request field notified by control information (for example, DCI).
  • control information for example, DCI
  • the terminal device 1 determines whether the value of the CSI request field set by the upper layer and the subframe set and the value of the CSI request field included in the control information (for example, DCI) are 1 or CSI reporting is performed for a plurality of subframe sets.
  • the control information for example, DCI
  • the CSI report of the set of subframe sets may be triggered by the value of the CSI request field.
  • the value of the CSI request field may be defined as shown in FIG.
  • the first set of subframe sets includes only subframe set # 0
  • the second set of subframe sets includes only subframe set # 1.
  • the third set of subframe sets includes both subframe sets # 0 and # 1.
  • the setting example in the upper layer described above may be a setting example in the upper layer when a single CSI process is set.
  • FIG. 28 shows an example of combinations that can be set. In this example, it is assumed that the number of CSI processes is 2, and the number of subframe sets for one CSI process is 2. As shown in the figure, when the condition that CSI reporting of a plurality of subframe sets can be triggered is included, there are a total of six combinations, and the upper layer has arbitrary three, for example, three of them. Set.
  • the CSI report of subframe set # 0 of CSI process ID # 1 is set to be triggered.
  • the CSI process ID # 1 is set to trigger the CSI report of the subframe sets # 0 and # 1.
  • the value of the CSI request field is “11”, it is set to trigger CSI reporting of subframe sets # 0 and # 1 of CSI process ID # 2. This is merely an example, and an arbitrary plurality may be set.
  • FIG. 29 shows a definition of a CSI request field of control information (for example, DCI) transmitted by PDCCH / EPDCCH when a plurality of CSI processes in one aspect of the present invention are set.
  • the CSI report when the value of the CSI request field is '00', the CSI report is set not to trigger, and when it is '01', the first set of subframe sets of the first CSI process is set.
  • each of the first, second, and third CSI processes may include one or a plurality of CSI processes
  • each of the first, second, and third subframes may include a plurality of subframe sets.
  • FIG. 30 shows an example of combinations that can be set.
  • the number of CSI processes is two, and the number of subframe sets for one CSI process is two.
  • three combinations that trigger the CSI report are set from a total of 15 combinations.
  • the value of the CSI request field is “01”, it is set to trigger CSI reporting of all subframe sets of all CSI processes.
  • the CSI report is set to trigger the CSI report of the subframe set # 1-1 of the CSI process ID # 1 and the subframe set # 1-2 of the CSI process ID # 2. Is done.
  • the CSI process ID # 1 subframe set # 0-1 and subframe set # 1-1 are set to trigger CSI reporting.
  • subframe set # 0-1 and subframe set # 0-2 may be the same or may be set individually.
  • the subframe set # 1-1 and the subframe set # 1-2 may be the same or may be set individually.
  • FIG. 31 is a setting example of the value of the CSI request field when a plurality of cells (for example, carrier aggregation) are set.
  • the value of the CSI request field is “01”
  • the CSI report for the primary cell is triggered or the CSI report for the secondary cell is triggered.
  • the CSI request field of the specific value is included as to whether the CSI report is for the primary cell or the secondary cell. It is assumed that it is defined to be determined depending on which serving cell the PUSCH is scheduled by the uplink grant.
  • '01' is subframe set # 0-2, # 1 of CSI process ID # 1 for the secondary cell This means that 1-2 CSI reporting has been triggered.
  • '01' is subframe set # 0-2, # 1 of CSI process ID # 1 for the primary cell This means that 1-2 CSI reporting has been triggered.
  • Triggers for CSI reporting are set in ‘10’ and ‘11’ as in FIG. 31 as before.
  • the CSI of the subframe set # 1-2 of the CSI process ID # 1 for the primary cell and the subframe set # 1-2 of the CSI process ID # 1 for the secondary cell Set to trigger reporting.
  • a cell in which PUSCH is scheduled by an uplink grant including the CSI request field having the specific value can be applied as a serving cell.
  • FIG. 32 shows the relationship of the CSI report trigger to the value of the CSI request field in the case of FIG.
  • the value of the CSI request field configured in the upper layer is defined in the physical layer as illustrated in FIG. 32.
  • the serving cell c in FIG. 32 is a serving cell in which PUSCH is scheduled by an uplink grant including a CSI request field set to trigger a CSI report.
  • the present invention shows an example of a 2-bit CSI request field
  • the number of bits is not limited, and a combination according to the number of bits may be defined.
  • '00' and '01' in the 2-bit CSI request field may correspond to '0' and '1' in the 1-bit CSI request field.
  • the uplink grant transmitted by CSS preferably includes a 1-bit CSI request field.
  • the uplink grant transmitted in the USS may include a CSI request field of 1 bit or more. That is, the setting example described above may be applied only when the terminal device 1 detects an uplink grant transmitted in the USS.
  • the present invention includes the following conditions. For example, the sum of the number of triggered CSI (Nu) triggered for a serving cell and the number of newly triggered CSI (Ny) for the serving cell is simultaneously measured by the terminal device 1 for the serving cell. If the number of possible CSIs (Nx) is exceeded, the terminal device 1 will respond to the newly triggered CSI max (Nx-Nu, 0) low index CSI processes and CSI corresponding to the low index subframe set. The CSI corresponding to the CSI reference resource for all newly triggered CSI processes and subframe sets may not be updated.
  • the terminal device 1 determines which CSI process and CSI reference resource for which subframe set is to be updated. .
  • the CSI corresponding to the low index subframe set of the CSI process of a certain index is prioritized over the CSI corresponding to the low index subframe set of the CSI process of the same index.
  • the number (Nx) of CSI that can be simultaneously measured for a serving cell in the terminal apparatus 1 is 3, and corresponds to subframe set # 0-1 and subframe set # 1-1 for the serving cell. If two CSIs are triggered but not reported, and two CSI reports corresponding to subframe set # 0-2 and subframe set # 1-2 for the serving cell are newly triggered, the terminal device 1 Updates (updates) the CSI corresponding to the CSI reference resource for the subframe set # 0-2, and does not update (update) the CSI corresponding to the CSI reference resource for the subframe set # 1-2.
  • the terminal device 1 may transmit information indicating the number (Nx) of CSI that can be simultaneously measured in one serving cell to the base station device 3. Further, the number (Nx) of CSI that can be simultaneously measured in one serving cell may be defined in advance.
  • FIG. 33 shows an example in which one subframe set is configured for one CSI process. Only one subframe set may be set for one CSI process.
  • the terminal device 1 and the base station device 3 of the present invention have the following characteristics.
  • a terminal device 1 is a terminal device 3 that communicates with a base station device 3, and is used for scheduling of a physical uplink shared channel.
  • Channel state information using the physical uplink shared channel A downlink control information format including request information used to indicate whether or not to request transmission from the terminal device, and a first used for setting at least two subframe sets for one CSI process.
  • the second information used to set the correspondence between the upper layer signal including the information of the above-mentioned information and the value in which the two subframe sets for the one CSI process and the request information field are set.
  • a reception unit that receives the higher layer signal included therein, and transmits the channel state information using the request information.
  • a transmission unit that reports the channel state information corresponding to each of the one or more subframe sets to which the value of the request information corresponds using the physical uplink shared channel, .
  • the channel state information corresponding to the subframe set includes a channel quality indicator derived based on interference measured using a resource corresponding to the subframe set.
  • the terminal device 1 of the present embodiment is a terminal device 1 that communicates with the base station device 3, and is used for scheduling of the physical uplink shared channel, and is a channel using the physical uplink shared channel.
  • the higher layer signal including the second information to be received, and the channel state using the request information
  • the base station apparatus 3 is used for scheduling of the physical uplink shared channel, and whether to request the terminal apparatus to transmit channel state information using the physical uplink shared channel.
  • a downlink control information format including request information used to indicate the upper layer signal including first information used to set at least two subframe sets for one CSI process;
  • the upper layer signal including second information used to set a correspondence between the two subframe sets for the one CSI process and a value in which a field of the request information is set;
  • the base station apparatus 3 of the present embodiment requests the transmission of the channel state information using the request information (not “00”), the value of the request information corresponds.
  • a receiving unit that receives the channel state information corresponding to each of the one or more subframe sets using the physical uplink shared channel.
  • the base station apparatus 3 of the present embodiment is used for scheduling of the physical uplink shared channel and instructs whether to request the terminal apparatus to transmit channel state information using the physical uplink shared channel.
  • a lower layer control information format including a downlink control information format including request information used for the purpose, a first CSI process and a first information used to set a subframe set corresponding to the one CSI process.
  • the upper layer signal including second information used to set a correspondence between a signal, a subframe set corresponding to the one CSI process, and a value in which a field of the request information is set; And a transmission unit for transmitting.
  • the base station apparatus 3 further includes, when requested to transmit the channel state information using the request information, each of the subframe sets to which the value of the request information corresponds. And a reception unit that receives the channel state information corresponding to the information using the physical uplink shared channel.
  • the radio communication method of the present embodiment is a radio communication method used for the terminal device 1 that communicates with the base station device 3, and is used for scheduling of the physical uplink shared channel.
  • a downlink control information format including request information used for instructing whether to request the terminal apparatus to transmit channel state information using a CDMA, and at least two subframe sets for one CSI process Used to set the correspondence between the upper layer signal including the first information used for the first CSI process and the values set in the two subframe sets and the request information field for the one CSI process.
  • the channel state information corresponding to each of the one or more subframe sets corresponding to the value of the request information is transmitted to the physical uplink shared channel. And transmitting means for use and reporting.
  • the channel state information corresponding to the subframe set is a channel quality indicator derived based on interference measured using a resource corresponding to the subframe set. including.
  • the radio communication method of the present embodiment is a radio communication method used for the terminal device 1 that communicates with the base station device 3, and is used for scheduling of the physical uplink shared channel, and the physical uplink shared channel
  • a downlink control information format including request information used for instructing whether to request the terminal apparatus to transmit channel state information using a subframe, one CSI process, and a sub corresponding to the one CSI process.
  • An integrated circuit is an integrated circuit mounted on a terminal device that communicates with a base station device, and is used for scheduling a physical uplink shared channel, and uses the physical uplink shared channel. Used to set a downlink control information format including request information used to indicate whether to request the terminal apparatus to transmit channel state information and at least two subframe sets for one CSI process Used to set the correspondence between the upper layer signal including the first information to be processed and the value in which the two subframe sets for the one CSI process and the field of the request information are set.
  • a function of receiving the higher layer signal including the information of 2 and the channel using the request information When transmission of state information is requested, the channel state information corresponding to each of the one or more subframe sets corresponding to the value of the request information is transmitted using the physical uplink shared channel.
  • a terminal device is caused to exhibit a series of functions including a reporting function.
  • the channel state information corresponding to the subframe set is further derived from a channel quality indicator derived based on interference measured using a resource corresponding to the subframe set. including.
  • the integrated circuit of the present embodiment is an integrated circuit mounted on the terminal device 1 that communicates with the base station device 3, and is used for scheduling of the physical uplink shared channel.
  • a downlink control information format including request information used to instruct whether or not to request the terminal apparatus to transmit the used channel state information, one CSI process, and a subframe corresponding to the one CSI process Sets a correspondence between an upper layer signal including the first information used for setting a set, a subframe set corresponding to the one CSI process, and a value in which the field of the request information is set
  • a terminal device is caused to exhibit a series of functions including.
  • a program that operates in the base station device 3 and the terminal device 1 related to the present invention is a program that controls a CPU (Central Processing Unit) or the like (a computer is functioned) 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 terminal device 1 or the base station device 3 and includes hardware such as an OS and peripheral devices.
  • the “computer-readable recording medium” refers to a storage device such as a flexible medium, a magneto-optical disk, a portable medium such as a ROM or a CD-ROM, and a hard disk incorporated in a computer system.
  • the “computer-readable recording medium” is a medium that dynamically holds a program for a short time, such as a communication line when transmitting a program via a network such as the Internet or a communication line such as a telephone line,
  • a volatile memory inside a computer system serving as a server or a client may be included and a program that holds a program for a certain period of time.
  • the program may be a program for realizing a part of the functions described above, and may be a program capable of realizing the functions described above in combination with a program already recorded in a computer system.
  • the base station device 3 in the above-described embodiment can be realized as an aggregate (device group) composed of a plurality of devices.
  • Each of the devices constituting the device group may include a part or all of each function or each functional block of the base station device 3 according to the above-described embodiment.
  • the device group only needs to have one function or each function block of the base station device 3.
  • the terminal device 1 according to the above-described embodiment can also communicate with the base station device as an aggregate.
  • the base station apparatus 3 in the above-described embodiment may be EUTRAN (Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network).
  • the base station device 3 in the above-described embodiment may have a part or all of the functions of the upper node for the eNodeB.
  • a part or all of the terminal device 1 and the base station device 3 in the above-described embodiment may be realized as an LSI that is typically an integrated circuit, or may be realized as a chip set.
  • Each functional block of the terminal device 1 and the base station device 3 may be individually chipped, or a part or all of them may be integrated into a chip.
  • the method of circuit integration is not limited to LSI, and may be realized by a dedicated circuit or a general-purpose processor.
  • an integrated circuit based on the technology can also be used.
  • the terminal device is described as an example of the terminal device or the communication device.
  • the present invention can also be applied to terminal devices or communication devices such as electronic devices such as AV devices, kitchen devices, cleaning / washing devices, air conditioning devices, office devices, vending machines, and other daily life devices.
  • Terminal apparatus 1 (1A, 1B, 1C) Terminal apparatus 3 Base station apparatus 101 Upper layer processing section 103 Control section 105 Reception section 107 Transmission section 301 Upper layer processing section 303 Control section 305 Reception section 307 Transmission section 1011 Radio resource control section 1013 Subframe Setting unit 1015 Scheduling information interpretation unit 1017 CSI report control unit 3011 Radio resource control unit 3013 Subframe setting unit 3015 Scheduling unit 3017 CSI report control unit

Abstract

 端末装置は、物理上りリンク共用チャネルのスケジューリングに用いられ、前記物理上りリンク共用チャネルを用いたチャネル状態情報の報告をトリガーするために用いられる第1の情報が含まれる下りリンク制御情報と、2つのサブフレームセットを指示するために用いられる第2の情報が含まれる上位層の信号と、前記第1の情報のフィールドの第1の値によって前記チャネル状態情報の報告がトリガーされる場合に、前記2つのサブフレームセットのうち、いずれのサブフレームセットに対する前記チャネル状態情報の報告がトリガーされるかを指示するために用いられ、前記第1の情報のフィールドの第2の値によって前記チャネル状態情報の報告がトリガーされる場合に、前記2つのサブフレームセットのうち、いずれのサブフレームセットに対する前記チャネル状態情報の報告がトリガーされるかを指示するために用いられ、および、前記第1の情報のフィールドの第3の値によって前記チャネル状態情報の報告がトリガーされる場合に、前記2つのサブフレームセットのうち、いずれのサブフレームセットに対する前記チャネル状態情報の報告がトリガーされるかを指示するために用いられる、第3の情報が含まれる前記上位層の信号を受信する受信部を備える。

Description

端末装置、基地局装置、集積回路、および通信方法
 本発明は、端末装置、基地局装置、集積回路、および通信方法に関する。
 本願は、2013年7月5日に、日本に出願された特願2013-141554号に基づき優先権を主張し、その内容をここに援用する。
 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、LTE(Long Term Evolution)」、または、EUTRA(Evolved Universal Terrestrial Radio Access)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、基地局装置をeNodeB(evolved NodeB)、端末装置をUE(User Equipment)とも称する。LTEは、基地局装置がカバーするエリアをセル状に複数配置するセルラー通信システムである。単一の基地局装置は複数のセルを管理してもよい。
 LTEは、時分割複信(TDD:Time Division Duplex)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、トラフィックアダプテーション技術と干渉軽減技術(IMTA:Interference Management and Traffic Adaptation)をTD-LTEに適用することが検討されている。トラフィックアダプテーション技術は、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技術である。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、端末装置は、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。
 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。
 非特許文献3のセクション7.2には、チャネル状態情報(CSI:Channel State Information)の報告のための端末装置の手順が記載されている。基地局装置は、複数の端末装置から報告されたチャネル状態情報に基づいて、端末装置に下りリンクのリソースを割り当てる。チャネル状態情報は、チャネル品質指標(CQI:channel Quality Indicator)を含む。
"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. "3GPP TS36.213 v11.2.0 (2013-02)", February, 2013.
 しかしながら、上記の無線通信システムにおいて、チャネル状態情報に関する技術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、チャネル状態情報が用いられる無線通信システムにおいて、効率的に通信することができる端末装置、基地局装置、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、本発明の第1態様の端末装置は、基地局装置と通信する端末装置であって、物理上りリンク共用チャネルのスケジューリングに用いられ、前記物理上りリンク共用チャネルを用いたチャネル状態情報の報告をトリガーするために用いられる第1の情報が含まれる下りリンク制御情報と、2つのサブフレームセットを指示するために用いられる第2の情報が含まれる上位層の信号と、前記第1の情報のフィールドの第1の値によって前記チャネル状態情報の報告がトリガーされる場合に、前記2つのサブフレームセットのうち、いずれのサブフレームセットに対する前記チャネル状態情報の報告がトリガーされるかを指示するために用いられ、前記第1の情報のフィールドの第2の値によって前記チャネル状態情報の報告がトリガーされる場合に、前記2つのサブフレームセットのうち、いずれのサブフレームセットに対する前記チャネル状態情報の報告がトリガーされるかを指示するために用いられ、および、前記第1の情報のフィールドの第3の値によって前記チャネル状態情報の報告がトリガーされる場合に、前記2つのサブフレームセットのうち、いずれのサブフレームセットに対する前記チャネル状態情報の報告がトリガーされるかを指示するために用いられる、第3の情報が含まれる前記上位層の信号を受信する受信部を備える。
 (2)本発明の第2態様の端末装置は、1つまたは複数のCSIプロセスのそれぞれに対して、前記第1の情報のフィールドの前記第1の値によって、前記第3の情報を用いて指示されたサブフレームセットに対応するCSIプロセスのための報告がトリガーされるかを指示するために用いられ、前記第1の情報のフィールドの前記第2の値によって、前記第3の情報を用いて指示されたサブフレームセットに対応するCSIプロセスのための報告がトリガーされるかを指示するために用いられ、および、前記第1の情報のフィールドの前記第3の値によって、前記第3の情報を用いて指示されたサブフレームセットに対応するCSIプロセスのための報告がトリガーされるかを指示するために用いられる、第4の情報が含まれる前記上位層の信号を受信する受信部を備える。
 (3)本発明の第3態様の端末装置は、前記第1の情報のフィールドの前記第1の値によって前記チャネル状態情報の報告がトリガーされる場合に、1つまたは複数のCSIプロセスのそれぞれと前記第3の情報を用いて指示された前記サブフレームセットとの組み合わせに対する前記チャネル状態情報を、前記物理上りリンク共用チャネルを用いて報告し、前記第1の情報のフィールドの前記第2の値によって前記チャネル状態情報の報告がトリガーされる場合に、1つまたは複数のCSIプロセスのそれぞれと前記第3の情報を用いて指示された前記サブフレームセットとの組み合わせに対する前記チャネル状態情報を、前記物理上りリンク共用チャネルを用いて報告し、および、前記第1の情報のフィールドの前記第3の値によって前記チャネル状態情報の報告がトリガーされる場合に、1つまたは複数のCSIプロセスのそれぞれと前記第3の情報を用いて指示された前記サブフレームセットとの組み合わせに対する前記チャネル状態情報を、前記物理上りリンク共用チャネルを用いて報告する送信部を備える。
 (4)本発明の第4態様の端末装置は、前記第1の情報のフィールドの前記第1の値によって前記チャネル状態情報の報告がトリガーされる場合に、前記1つまたは複数のCSIプロセスのそれぞれと前記第3の情報を用いて指示された前記サブフレームセットとの組み合わせに対する前記チャネル状態情報を、前記物理上りリンク共用チャネルを用いて報告し、前記第1の情報のフィールドの前記第2の値によって前記チャネル状態情報の報告がトリガーされる場合に、前記1つまたは複数のCSIプロセスのそれぞれと前記第3の情報を用いて指示された前記サブフレームセットとの組み合わせに対する前記チャネル状態情報を、前記物理上りリンク共用チャネルを用いて報告し、および、前記第1の情報のフィールドの前記第3の値によって前記チャネル状態情報の報告がトリガーされる場合に、前記1つまたは複数のCSIプロセスのそれぞれと前記第3の情報を用いて指示された前記サブフレームセットとの組み合わせに対する前記チャネル状態情報を、前記物理上りリンク共用チャネルを用いて報告する送信部を備える。
 (5)本発明の第5態様の基地局装置は、端末装置と通信する基地局装置であって、物理上りリンク共用チャネルのスケジューリングに用いられ、前記物理上りリンク共用チャネルを用いたチャネル状態情報の報告をトリガーするために用いられる第1の情報が含まれる下りリンク制御情報と、2つのサブフレームセットを指示するために用いられる第2の情報が含まれる上位層の信号と、前記第1の情報のフィールドの第1の値によって前記チャネル状態情報の報告がトリガーされる場合に、前記2つのサブフレームセットのうち、いずれのサブフレームセットに対する前記チャネル状態情報の報告がトリガーされるかを指示するために用いられ、前記第1の情報のフィールドの第2の値によって前記チャネル状態情報の報告がトリガーされる場合に、前記2つのサブフレームセットのうち、いずれのサブフレームセットに対する前記チャネル状態情報の報告がトリガーされるかを指示するために用いられ、および、前記第1の情報のフィールドの第3の値によって前記チャネル状態情報の報告がトリガーされる場合に、前記2つのサブフレームセットのうち、いずれのサブフレームセットに対する前記チャネル状態情報の報告がトリガーされるかを指示するために用いられる、第3の情報が含まれる前記上位層の信号を送信する送信部を備える。
 (6)本発明の第6態様の基地局装置は、1つまたは複数のCSIプロセスのそれぞれに対して、前記第1の情報のフィールドの前記第1の値によって、前記第3の情報を用いて指示したサブフレームセットに対応するCSIプロセスのための報告がトリガーされるかを指示するために用いられ、前記第1の情報のフィールドの前記第2の値によって、前記第3の情報を用いて指示したサブフレームセットに対応するCSIプロセスのための報告がトリガーされるかを指示するために用いられ、および、前記第1の情報のフィールドの前記第3の値によって、前記第3の情報を用いて指示したサブフレームセットに対応するCSIプロセスのための報告がトリガーされるかを指示するために用いられる、第4の情報が含まれる前記上位層の信号を送信する送信部を備える。
 (7)本発明の第7態様の基地局装置は、前記第1の情報のフィールドの前記第1の値によって、1つまたは複数のCSIプロセスのそれぞれと前記第3の情報を用いて指示した前記サブフレームセットとの組み合わせに対する前記チャネル状態情報の前記物理上りリンク共用チャネルを用いた報告がトリガーされ、前記第1の情報のフィールドの前記第2の値によって、1つまたは複数のCSIプロセスのそれぞれと前記第3の情報を用いて指示した前記サブフレームセットとの組み合わせに対する前記チャネル状態情報の前記物理上りリンク共用チャネルを用いた報告がトリガーされ、前記第1の情報のフィールドの前記第3の値によって、1つまたは複数のCSIプロセスのそれぞれと前記第3の情報を用いて指示した前記サブフレームセットとの組み合わせに対する前記チャネル状態情報の前記物理上りリンク共用チャネルを用いた報告がトリガーされる。
 (8)本発明の第8態様の基地局装置は、前記第1の情報のフィールドの前記第1の値によって、前記1つまたは複数のCSIプロセスのそれぞれと前記第3の情報を用いて指示した前記サブフレームセットとの組み合わせに対する前記チャネル状態情報の前記物理上りリンク共用チャネルを用いた報告がトリガーされ、前記第1の情報のフィールドの前記第2の値によって、前記1つまたは複数のCSIプロセスのそれぞれと前記第3の情報を用いて指示した前記サブフレームセットとの組み合わせに対する前記チャネル状態情報の前記物理上りリンク共用チャネルを用いた報告がトリガーされ、前記第1の情報のフィールドの前記第3の値によって、前記1つまたは複数のCSIプロセスのそれぞれと前記第3の情報を用いて指示した前記サブフレームセットとの組み合わせに対する前記チャネル状態情報の前記物理上りリンク共用チャネルを用いた報告がトリガーされる。
 (9)本発明の第9態様の集積回路は、物理上りリンク共用チャネルのスケジューリングに用いられ、前記物理上りリンク共用チャネルを用いたチャネル状態情報の報告をトリガーするために用いられる第1の情報が含まれる下りリンク制御情報と、2つのサブフレームセットを指示するために用いられる第2の情報が含まれる上位層の信号と、前記第1の情報のフィールドの第1の値によって前記チャネル状態情報の報告がトリガーされる場合に、前記2つのサブフレームセットのうち、いずれのサブフレームセットに対する前記チャネル状態情報の報告がトリガーされるかを指示するために用いられ、前記第1の情報のフィールドの第2の値によって前記チャネル状態情報の報告がトリガーされる場合に、前記2つのサブフレームセットのうち、いずれのサブフレームセットに対する前記チャネル状態情報の報告がトリガーされるかを指示するために用いられ、および、前記第1の情報のフィールドの第3の値によって前記チャネル状態情報の報告がトリガーされる場合に、前記2つのサブフレームセットのうち、いずれのサブフレームセットに対する前記チャネル状態情報の報告がトリガーされるかを指示するために用いられる、第3の情報が含まれる前記上位層の信号を受信する機能を端末装置に発揮させる。
 (10)本発明の第10態様の集積回路は、1つまたは複数のCSIプロセスのそれぞれに対して、前記第1の情報のフィールドの前記第1の値によって、前記第3の情報を用いて指示されたサブフレームセットに対応するCSIプロセスのための報告がトリガーされるかを指示するために用いられ、前記第1の情報のフィールドの前記第2の値によって、前記第3の情報を用いて指示されたサブフレームセットに対応するCSIプロセスのための報告がトリガーされるかを指示するために用いられ、および、前記第1の情報のフィールドの前記第3の値によって、前記第3の情報を用いて指示されたサブフレームセットに対応するCSIプロセスのための報告がトリガーされるかを指示するために用いられる、第4の情報が含まれる前記上位層の信号を受信する機能を端末装置に発揮させる。
 (11)本発明の第11態様の集積回路は、前記第1の情報のフィールドの前記第1の値によって前記チャネル状態情報の報告がトリガーされる場合に、1つまたは複数のCSIプロセスのそれぞれと前記第3の情報を用いて指示された前記サブフレームセットとの組み合わせに対する前記チャネル状態情報を、前記物理上りリンク共用チャネルを用いて報告し、前記第1の情報のフィールドの前記第2の値によって前記チャネル状態情報の報告がトリガーされる場合に、1つまたは複数のCSIプロセスのそれぞれと前記第3の情報を用いて指示された前記サブフレームセットとの組み合わせに対する前記チャネル状態情報を、前記物理上りリンク共用チャネルを用いて報告し、および、前記第1の情報のフィールドの前記第3の値によって前記チャネル状態情報の報告がトリガーされる場合に、1つまたは複数のCSIプロセスのそれぞれと前記第3の情報を用いて指示された前記サブフレームセットとの組み合わせに対する前記チャネル状態情報を、前記物理上りリンク共用チャネルを用いて報告する機能を端末装置に発揮させる。
 (12)本発明の第12態様の集積回路は、前記第1の情報のフィールドの前記第1の値によって前記チャネル状態情報の報告がトリガーされる場合に、前記1つまたは複数のCSIプロセスのそれぞれと前記第3の情報を用いて指示された前記サブフレームセットとの組み合わせに対する前記チャネル状態情報を、前記物理上りリンク共用チャネルを用いて報告し、前記第1の情報のフィールドの前記第2の値によって前記チャネル状態情報の報告がトリガーされる場合に、前記1つまたは複数のCSIプロセスのそれぞれと前記第3の情報を用いて指示された前記サブフレームセットとの組み合わせに対する前記チャネル状態情報を、前記物理上りリンク共用チャネルを用いて報告し、および、前記第1の情報のフィールドの前記第3の値によって前記チャネル状態情報の報告がトリガーされる場合に、前記1つまたは複数のCSIプロセスのそれぞれと前記第3の情報を用いて指示された前記サブフレームセットとの組み合わせに対する前記チャネル状態情報を、前記物理上りリンク共用チャネルを用いて報告する機能を端末装置に発揮させる。
 (13)本発明の第13態様の集積回路は、端末装置と通信する基地局装置に実装される集積回路であって、物理上りリンク共用チャネルのスケジューリングに用いられ、前記物理上りリンク共用チャネルを用いたチャネル状態情報の報告をトリガーするために用いられる第1の情報が含まれる下りリンク制御情報と、2つのサブフレームセットを指示するために用いられる第2の情報が含まれる上位層の信号と、 前記第1の情報のフィールドの第1の値によって前記チャネル状態情報の報告がトリガーされる場合に、前記2つのサブフレームセットのうち、いずれのサブフレームセットに対する前記チャネル状態情報の報告がトリガーされるかを指示するために用いられ、前記第1の情報のフィールドの第2の値によって前記チャネル状態情報の報告がトリガーされる場合に、前記2つのサブフレームセットのうち、いずれのサブフレームセットに対する前記チャネル状態情報の報告がトリガーされるかを指示するために用いられ、および、前記第1の情報のフィールドの第3の値によって前記チャネル状態情報の報告がトリガーされる場合に、前記2つのサブフレームセットのうち、いずれのサブフレームセットに対する前記チャネル状態情報の報告がトリガーされるかを指示するために用いられる、第3の情報が含まれる前記上位層の信号を送信する機能を基地局装置に発揮させる。
 (14)本発明の第14態様の集積回路は、1つまたは複数のCSIプロセスのそれぞれに対して、前記第1の情報のフィールドの前記第1の値によって、前記第3の情報を用いて指示したサブフレームセットに対応するCSIプロセスのための報告がトリガーされるかを指示するために用いられ、前記第1の情報のフィールドの前記第2の値によって、前記第3の情報を用いて指示したサブフレームセットに対応するCSIプロセスのための報告がトリガーされるかを指示するために用いられ、および、前記第1の情報のフィールドの前記第3の値によって、前記第3の情報を用いて指示したサブフレームセットに対応するCSIプロセスのための報告がトリガーされるかを指示するために用いられる、第4の情報が含まれる前記上位層の信号を送信する機能を基地局装置に発揮させる。
 (15)本発明の第15態様の集積回路は、前記第1の情報のフィールドの前記第1の値によって、1つまたは複数のCSIプロセスのそれぞれと前記第3の情報を用いて指示した前記サブフレームセットとの組み合わせに対する前記チャネル状態情報の前記物理上りリンク共用チャネルを用いた報告がトリガーされ、前記第1の情報のフィールドの前記第2の値によって、1つまたは複数のCSIプロセスのそれぞれと前記第3の情報を用いて指示した前記サブフレームセットとの組み合わせに対する前記チャネル状態情報の前記物理上りリンク共用チャネルを用いた報告がトリガーされ、前記第1の情報のフィールドの前記第3の値によって、1つまたは複数のCSIプロセスのそれぞれと前記第3の情報を用いて指示した前記サブフレームセットとの組み合わせに対する前記チャネル状態情報の前記物理上りリンク共用チャネルを用いた報告がトリガーされる。
 (16)本発明の第16態様の集積回路は、前記第1の情報のフィールドの前記第1の値によって、前記1つまたは複数のCSIプロセスのそれぞれと前記第3の情報を用いて指示した前記サブフレームセットとの組み合わせに対する前記チャネル状態情報の前記物理上りリンク共用チャネルを用いた報告がトリガーされ、前記第1の情報のフィールドの前記第2の値によって、前記1つまたは複数のCSIプロセスのそれぞれと前記第3の情報を用いて指示した前記サブフレームセットとの組み合わせに対する前記チャネル状態情報の前記物理上りリンク共用チャネルを用いた報告がトリガーされ、前記第1の情報のフィールドの前記第3の値によって、前記1つまたは複数のCSIプロセスのそれぞれと前記第3の情報を用いて指示した前記サブフレームセットとの組み合わせに対する前記チャネル状態情報の前記物理上りリンク共用チャネルを用いた報告がトリガーされる。
 (17)本発明の第17態様の通信方法は、基地局装置と通信する端末装置に用いられる通信方法であって、物理上りリンク共用チャネルのスケジューリングに用いられ、前記物理上りリンク共用チャネルを用いたチャネル状態情報の報告をトリガーするために用いられる第1の情報が含まれる下りリンク制御情報と、2つのサブフレームセットを指示するために用いられる第2の情報が含まれる上位層の信号と、前記第1の情報のフィールドの第1の値によって前記チャネル状態情報の報告がトリガーされる場合に、前記2つのサブフレームセットのうち、いずれのサブフレームセットに対する前記チャネル状態情報の報告がトリガーされるかを指示するために用いられ、前記第1の情報のフィールドの第2の値によって前記チャネル状態情報の報告がトリガーされる場合に、前記2つのサブフレームセットのうち、いずれのサブフレームセットに対する前記チャネル状態情報の報告がトリガーされるかを指示するために用いられ、および、前記第1の情報のフィールドの第3の値によって前記チャネル状態情報の報告がトリガーされる場合に、前記2つのサブフレームセットのうち、いずれのサブフレームセットに対する前記チャネル状態情報の報告がトリガーされるかを指示するために用いられる、第3の情報が含まれる前記上位層の信号を受信する受信手段を備える。
 (18)本発明の第18態様の通信方法は、1つまたは複数のCSIプロセスのそれぞれに対して、前記第1の情報のフィールドの前記第1の値によって、前記第3の情報を用いて指示されたサブフレームセットに対応するCSIプロセスのための報告がトリガーされるかを指示するために用いられ、前記第1の情報のフィールドの前記第2の値によって、前記第3の情報を用いて指示されたサブフレームセットに対応するCSIプロセスのための報告がトリガーされるかを指示するために用いられ、および、前記第1の情報のフィールドの前記第3の値によって、前記第3の情報を用いて指示されたサブフレームセットに対応するCSIプロセスのための報告がトリガーされるかを指示するために用いられる、第4の情報が含まれる前記上位層の信号を受信する受信手段を備える。
 (19)本発明の第19態様の通信方法は、前記第1の情報のフィールドの前記第1の値によって前記チャネル状態情報の報告がトリガーされる場合に、1つまたは複数のCSIプロセスのそれぞれと前記第3の情報を用いて指示された前記サブフレームセットとの組み合わせに対する前記チャネル状態情報を、前記物理上りリンク共用チャネルを用いて報告し、前記第1の情報のフィールドの前記第2の値によって前記チャネル状態情報の報告がトリガーされる場合に、1つまたは複数のCSIプロセスのそれぞれと前記第3の情報を用いて指示された前記サブフレームセットとの組み合わせに対する前記チャネル状態情報を、前記物理上りリンク共用チャネルを用いて報告し、および、前記第1の情報のフィールドの前記第3の値によって前記チャネル状態情報の報告がトリガーされる場合に、1つまたは複数のCSIプロセスのそれぞれと前記第3の情報を用いて指示された前記サブフレームセットとの組み合わせに対する前記チャネル状態情報を、前記物理上りリンク共用チャネルを用いて報告する送信手段を備える。
 (20)本発明の第20態様の通信方法は、前記第1の情報のフィールドの前記第1の値によって前記チャネル状態情報の報告がトリガーされる場合に、前記1つまたは複数のCSIプロセスのそれぞれと前記第3の情報を用いて指示された前記サブフレームセットとの組み合わせに対する前記チャネル状態情報を、前記物理上りリンク共用チャネルを用いて報告し、前記第1の情報のフィールドの前記第2の値によって前記チャネル状態情報の報告がトリガーされる場合に、前記1つまたは複数のCSIプロセスのそれぞれと前記第3の情報を用いて指示された前記サブフレームセットとの組み合わせに対する前記チャネル状態情報を、前記物理上りリンク共用チャネルを用いて報告し、および、前記第1の情報のフィールドの前記第3の値によって前記チャネル状態情報の報告がトリガーされる場合に、前記1つまたは複数のCSIプロセスのそれぞれと前記第3の情報を用いて指示された前記サブフレームセットとの組み合わせに対する前記チャネル状態情報を、前記物理上りリンク共用チャネルを用いて報告する送信手段を備える。
 (21)本発明の第21態様の通信方法は、端末装置と通信する基地局装置に用いられる通信方法であって、物理上りリンク共用チャネルのスケジューリングに用いられ、前記物理上りリンク共用チャネルを用いたチャネル状態情報の報告をトリガーするために用いられる第1の情報が含まれる下りリンク制御情報と、2つのサブフレームセットを指示するために用いられる第2の情報が含まれる上位層の信号と、前記第1の情報のフィールドの第1の値によって前記チャネル状態情報の報告がトリガーされる場合に、前記2つのサブフレームセットのうち、いずれのサブフレームセットに対する前記チャネル状態情報の報告がトリガーされるかを指示するために用いられ、前記第1の情報のフィールドの第2の値によって前記チャネル状態情報の報告がトリガーされる場合に、前記2つのサブフレームセットのうち、いずれのサブフレームセットに対する前記チャネル状態情報の報告がトリガーされるかを指示するために用いられ、および、前記第1の情報のフィールドの第3の値によって前記チャネル状態情報の報告がトリガーされる場合に、前記2つのサブフレームセットのうち、いずれのサブフレームセットに対する前記チャネル状態情報の報告がトリガーされるかを指示するために用いられる、第3の情報が含まれる前記上位層の信号を送信する。
 (22)本発明の第22態様の通信方法は、1つまたは複数のCSIプロセスのそれぞれに対して、前記第1の情報のフィールドの前記第1の値によって、前記第3の情報を用いて指示したサブフレームセットに対応するCSIプロセスのための報告がトリガーされるかを指示するために用いられ、前記第1の情報のフィールドの前記第2の値によって、前記第3の情報を用いて指示したサブフレームセットに対応するCSIプロセスのための報告がトリガーされるかを指示するために用いられ、および、前記第1の情報のフィールドの前記第3の値によって、前記第3の情報を用いて指示したサブフレームセットに対応するCSIプロセスのための報告がトリガーされるかを指示するために用いられる、第4の情報が含まれる前記上位層の信号を送信する送信手段を備える。
 (23)本発明の第23態様の通信方法は、前記第1の情報のフィールドの前記第1の値によって、1つまたは複数のCSIプロセスのそれぞれと前記第3の情報を用いて指示した前記サブフレームセットとの組み合わせに対する前記チャネル状態情報の前記物理上りリンク共用チャネルを用いた報告がトリガーされ、前記第1の情報のフィールドの前記第2の値によって、1つまたは複数のCSIプロセスのそれぞれと前記第3の情報を用いて指示した前記サブフレームセットとの組み合わせに対する前記チャネル状態情報の前記物理上りリンク共用チャネルを用いた報告がトリガーされ、前記第1の情報のフィールドの前記第3の値によって、1つまたは複数のCSIプロセスのそれぞれと前記第3の情報を用いて指示した前記サブフレームセットとの組み合わせに対する前記チャネル状態情報の前記物理上りリンク共用チャネルを用いた報告がトリガーされる。
 (24)本発明の第24態様の通信方法は、前記第1の情報のフィールドの前記第1の値によって、前記1つまたは複数のCSIプロセスのそれぞれと前記第3の情報を用いて指示した前記サブフレームセットとの組み合わせに対する前記チャネル状態情報の前記物理上りリンク共用チャネルを用いた報告がトリガーされ、前記第1の情報のフィールドの前記第2の値によって、前記1つまたは複数のCSIプロセスのそれぞれと前記第3の情報を用いて指示した前記サブフレームセットとの組み合わせに対する前記チャネル状態情報の前記物理上りリンク共用チャネルを用いた報告がトリガーされ、前記第1の情報のフィールドの前記第3の値によって、前記1つまたは複数のCSIプロセスのそれぞれと前記第3の情報を用いて指示した前記サブフレームセットとの組み合わせに対する前記チャネル状態情報の前記物理上りリンク共用チャネルを用いた報告がトリガーされる。
 この発明の一態様によれば、チャネル状態情報が用いられる無線通信システムにおいて、端末装置と基地局装置とが効率的に通信することができる。
本実施形態の無線通信システムの概念図である。 本実施形態の無線フレームの概略構成を示す図である。 本実施形態のスロットの構成を示す図である。 本実施形態の下りリンクサブフレームにおける物理チャネルおよび物理信号の配置の一例を示す図である。 本実施形態の上りリンクサブフレームにおける物理チャネルおよび物理信号の配置の一例を示す図である。 本実施形態の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。 本実施形態の端末装置1の構成を示す概略ブロック図である。 本実施形態の基地局装置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。端末装置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CQIインデックスに対応する変調方式と符号化率を示す表である。 本実施形態におけるサブフレームセットの構成の一例を示す図である。 本実施形態におけるサブフレームセット一例を示す図である。 本実施形態におけるCSIリクエストフィールドの値の一例である。 本実施形態におけるCSIリクエストフィールドの値とCSI報告のためのサブフレームセットの一例である。 本実施形態におけるCSIリクエストフィールドの値の一例である。 本実施形態におけるCSIリクエストフィールドの値とCSI報告のためのCSIプロセス/サブフレームセットの一例である。 本実施形態におけるCSIリクエストフィールドの値の一例である。 本実施形態におけるCSIリクエストフィールドの値とCSI報告のためのCSIプロセス/サブフレームセットの一例である。 本実施形態におけるCSIリクエストフィールドの値とCSI報告のためのCSIプロセス/サブフレームセットの一例である。 本実施形態におけるCSIリクエストフィールドの値の一例である。 本実施形態におけるCSIリクエストフィールドの値とCSI報告のためのCSIプロセス/サブフレームセットの一例である。
 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、端末装置は、複数のセルが設定される。端末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。端末装置に対して設定される複数のセルのそれぞれにおいて、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。端末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とを含む。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、セカンダリーセルが設定されてもよい。
 本実施形態の無線通信システムは、時分割複信(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、複数のセルの全てに対してTDD方式が適用されてもよい。また、セルアグリゲーションの場合には、TDD方式が適用されるセルと周波数複信(FDD:Frequency Division Duplex)方式が適用されるセルが集約されてもよい。TDDが適用されるセルとFDDが適用されるセルとが集約される場合に、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。
 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の場合、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、端末装置は、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の場合、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、端末装置は、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。
 端末装置は、端末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。端末装置は、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。
 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、端末装置1A~1C、および基地局装置3を具備する。以下、端末装置1A~1Cを端末装置1という。
 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、端末装置1から基地局装置3への上りリンクの無線通信では、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(UCI:Uplink Control Information)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(CSI:Channel State Information)、PUSCHリソースの要求を示すスケジューリング要求(SR:Scheduling Request)、下りリンクデータ(TB:Transport block, DL-SCH:Downlink - Shared Channel)に対する肯定応答(ACK:acknowledgement)/否定応答(NACK:Negative ACK)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(UL-SCH:Uplink-Shared Channel)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、端末装置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(UL RS:Uplink Reference Signal)
 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。端末装置1は、上位層によって設定された第1のリソースにおいて第1のSRSを送信する。さらに、端末装置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またはタイプ0トリガードSRSとも称する。第2のSRSをアピリオディックSRSまたはタイプ1トリガードSRSとも称する。アピリオディックSRSの送信は、SRSの送信を要求することを示す情報によってスケジュールされる。
 図1において、基地局装置3から端末装置1への下りリンクの無線通信では、以下の下りリンク物理チャネルが用いられる。下りリンク物理チャネルは、上位層から出力された情報を送信するために使用される。
・PBCH(Physical Broadcast Channel)
・PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel)
・PHICH(Physical Hybrid automatic repeat request Indicator Channel)
・PDCCH(Physical Downlink Control Channel)
・EPDCCH(Enhanced Physical Downlink Control Channel)
・PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)
・PMCH(Physical Multicast Channel)
 PBCHは、端末装置1で共通に用いられるマスターインフォメーションブロック(MIB:Master Information Block、BCH:Broadcast Channel)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。システムフレーム番号(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シンボル数)を指示する情報を送信するために用いられる。
 PHICHは、基地局装置3が受信したUL-SCHに対するACKまたはNACKを示すHARQインディケータ(HARQフィードバック、応答情報)を送信するために用いられる。例えば、端末装置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、端末装置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(DCI:Downlink Control Information)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、巡回冗長チェック(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、セル内において端末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(DL-SCH:Downlink Shared Channel)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(MCH:Multicast Channel)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(SS:Synchronization signal)
・下りリンク参照信号(DL RS:Downlink Reference Signal)
 同期信号は、端末装置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、端末装置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、端末装置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、サブフレームの全帯域で送信される。CRSは、PBCH/PDCCH/PHICH/PCFICH/PDSCHの復調を行なうために用いられる。CRSは、端末装置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、端末装置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。端末装置1は、NZP CSI-RSを用いて信号測定(チャネル測定)を行なう。
 ZP CSI-RSのリソースは、基地局装置3が設定する。基地局装置3は、ZP CSI-RSをゼロ出力で送信する。つまり、基地局装置3は、ZP CSI-RSを送信しない。基地局装置3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、端末装置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、端末装置が、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(MAC:Medium Access Control)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(TB:Transport Block)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。なお、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。本実施形態では、OFDMシンボルに対してノーマルCP(normal Cyclic Prefix)が適用される。なお、OFDMシンボルに対して拡張CP(extended Cyclic Prefix)が適用されてもよい。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。なお、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。なお、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。端末装置1は、上りリンクサブフレームにおいて、上りリンク物理チャネル(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。端末装置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。端末装置1は、単一のセルの単一の上りリンクサブフレームにおいて、該上りリンクサブフレーム内の最後のSC-FDMAシンボルを除くSC-FDMAシンボルを用いてPUSCHおよび/またはPUCCHを送信し、該上りリンクサブフレーム内の最後のSC-FDMAシンボルを用いてSRSを送信することができる。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、端末装置1は、SRSとPUSCH/PUCCHの両方を送信することができる。なお、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10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11番目と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てもよい。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。端末装置1は、スペシャルサブフレームのUpPTSにおいて、PRACH、およびSRSを送信してもよい。つまり、端末装置1は、スペシャルサブフレームのUpPTSにおいて、PUCCH、PUSCH、およびDMRSを送信しない。
 図7は、本実施形態の端末装置1の構成を示す概略ブロック図である。図示するように、端末装置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、チャネル状態情報(CSI)報告制御部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、MAC層、パケットデータ統合プロトコル(PDCP:Packet Data Convergence Protocol)層、無線リンク制御(RLC:Radio Link Control)層、無線リソース制御(RRC:Radio Resource Control)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。また、サブフレーム設定部1013は、少なくとも2つのサブフレームセットをセットする。
 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うタイミングを決定する。
 CSI報告制御部1017は、CSI参照リソースを特定する。CSI報告制御部1017は、チャネル測定部1059に、CSI参照リソースに関連するCQIを導き出すよう指示する。CSI報告制御部1017は、送信部107に、CQIを送信するよう指示をする。CSI報告制御部1017は、チャネル測定部1059がCQIを算出する際に用いる設定をセットする。
 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、直交復調によりベースバンド信号に変換し(ダウンコンバート: down-conversion)、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サイクリックプレフィックス(CP:Cyclic prefix、ガードインターバル(GI:Guard Interval)とも称する)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(FFT:Fast Fourier Transform)を行い、周波数領域の信号を抽出する。
 多重分離部1055は、抽出した信号をPHICH、PDCCH、EPDCCH、PDSCH、および下りリンク参照信号に、それぞれ分離する。また、多重分離部1055は、チャネル測定部1059から入力された伝搬路の推定値から、PHICH、PDCCH、EPDCCH、およびPDSCHの伝搬路の補償を行なう。また、多重分離部1055は、分離した下りリンク参照信号をチャネル測定部1059に出力する。
 復調部1053は、PHICHに対して対応する符号を乗算して合成し、合成した信号に対して二相位相変調(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、四相位相変調(QPSK:Quaternary PSK)、16値直交振幅変調(QAM:Quadrature Amplitude Modulation)、64QAM等の下りリンクグラントで通知された変調方式の復調を行ない、復号化部1051へ出力する。復号化部1051は、下りリンク制御情報で通知された符号化率に関する情報に基づいて復号を行い、復号した下りリンクデータ(TB)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。チャネル測定部1059は、CQIの算出のために、チャネル測定、および/または、干渉測定を行なう。
 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(TB)を符号化および変調し、PUCCH、PUSCH、および生成した上りリンク参照信号を多重し、送受信アンテナ109を介して基地局装置3に送信する。
 符号化部1071は、上位層処理部101から入力された上りリンク制御情報を畳込み符号化、ブロック符号化等の符号化を行う。また、符号化部1071は、PUSCHのスケジューリングに用いられる情報に基づきターボ符号化を行なう。
 変調部1073は、符号化部1071から入力された符号化ビットをBPSK、QPSK、16QAM、64QAM等の下りリンク制御情報で通知された変調方式または、チャネル毎に予め定められた変調方式で変調する。変調部1073は、PUSCHのスケジューリングに用いられる情報に基づき、空間多重されるデータの系列の数を決定し、MIMO(Multiple-Input Multiple-Output)空間多重(SM: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(PCI:Physical Cell Identity、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(DFT:Discrete Fourier Transform)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(IFFT:Inverse Fast Fourier Transform)して、SC-FDMAシンボルを生成し、生成されたSC-FDMAシンボルにCP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-conversion)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、CSI報告制御部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、MAC層、PDCP層、RLC層、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、端末装置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、端末装置1のそれぞれに対して行なう。
 サブフレーム設定部3013は、端末装置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、端末装置1に送信する。
 基地局装置3は、端末装置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、端末装置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。
 サブフレーム設定部3013は、少なくとも2つのサブフレームセットの管理を行なう。サブフレーム設定部3013は、端末装置1のそれぞれに対して、少なくとも2つのサブフレームセットをセットしてもよい。サブフレーム設定部3013は、サービングセルのそれぞれに対して、少なくとも2つのサブフレームセットをセットしてもよい。サブフレーム設定部3013は、CSIプロセスのそれぞれに対して、少なくとも2つのサブフレームセットをセットしてもよい。
 サブフレーム設定部3013は、少なくとも2つのサブフレームセットを示す情報を、送信部307を介して、端末装置1に送信する。
 上位層処理部301が備えるスケジューリング部3015は、受信したチャネル状態情報およびチャネル測定部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うタイミングを決定する。
 上位層処理部301が備えるCSI報告制御部3017は、端末装置1のCSI報告を制御する。CSI報告制御部3017は、端末装置1がCSI参照リソースにおいてCQIを導き出すために想定する、各種設定を示す情報を、送信部307を介して、端末装置1に送信する。
 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を介して端末装置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、ダウンコンバートによりベースバンド信号に変換し、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CP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(FFT:Fast Fourier Transform)を行い、周波数領域の信号を抽出し多重分離部3055に出力する。
 多重分離部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。なお、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、各端末装置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(IDFT:Inverse Discrete Fourier Transform)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、QPSK、16QAM、64QAM等の予め定められた、または自装置が端末装置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、端末装置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、又は自装置が端末装置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を介して端末装置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、畳み込み符号化、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、端末装置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(IFFT)して、OFDM方式の変調を行い、OFDM変調されたOFDMシンボルにガードインターバルを付加し、ベースバンドのディジタル信号を生成し、ベースバンドのディジタル信号をアナログ信号に変換し、ローパスフィルタにより余分な周波数成分を除去し、搬送周波数にアップコンバートし、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2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の下りリンク参照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、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端末装置1に送信する。なお、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端末装置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端末装置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端末装置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、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、セル内の複数の端末装置1に対して共通であることが好ましい。第2の情報は、セル内の複数の端末装置1に対して共通であってもよいし、端末装置1に対して専用であってもよい。第3の情報は、セル内の複数の端末装置1に対して共通であってもよいし、端末装置1に対して専用であってもよい。
 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 8 = 0を満たす無線フレームのサブフレーム5においてPDSCHを介して初期送信が行われ、SFN mod 2= 0を満たす他の無線フレームにおけるサブフレーム5において再送信(repetition)が行なわれる。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、セル内の複数の端末装置1に対して共通であってもよいし、特定の端末装置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。
 端末装置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。
 端末装置1は、無線フレームn-kにおいて第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、無線フレームnにおいて送信方向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1である。無線フレームn-kにおいて受信した第3の情報は、無線フレームnのみに対して有効であってもよい。
 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。端末装置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。
 端末装置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)。端末装置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)。端末装置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)。端末装置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。
 端末装置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する。次に、端末装置1は、第3の情報を監視する。端末装置1は、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の情報を端末装置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、複数の端末装置1が共通してPDCCH/EPDCCHの監視を行う領域である。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、端末装置1に固有に割り当てられる識別子である。
 第3の情報(サブフレームに対する送信方向を指示する情報)を含むDCIフォーマットの送信には、C-RNTIが用いられてもよい。第3の情報(サブフレームに対する送信方向を指示する情報)を含むDCIフォーマットの送信には、C-RNTIおよびSPS C-RNTIとは異なるRNTIが用いられてもよい。該RNTIをX-RNTIと称する。つまり、第3の情報の情報を含むDCIフォーマットに付加されるCRCパリティビットは、C-RNTIまたはX-RNTIでスクランブルされる。
 また、端末装置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、端末装置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。基地局装置3は、端末装置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指示する情報を、端末装置1に送信してもよい。
 例えば、10サブフレーム間隔で、第3の情報を含むPDCCH/EPDCCHが配置されうる。例えば、端末装置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が配置されう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または5のみに配置されてもよい。
 ダイナミックTDDの動作を開始した端末装置1は、第3の情報を含むPDCCH/EPDCCHが配置されうるサブフレームで、第3の情報を含むPDCCH/EPDCCHのモニタを行う。
 端末装置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。端末装置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。端末装置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。
 端末装置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、端末装置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。
 端末装置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、端末装置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。端末装置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、端末装置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。端末装置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、端末装置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、端末装置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。端末装置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。
 端末装置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)。端末装置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。
 端末装置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、端末装置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、端末装置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、端末装置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端末装置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端末装置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端末装置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端末装置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、端末装置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、端末装置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。
 端末装置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、端末装置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。端末装置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、端末装置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。端末装置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、端末装置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、端末装置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。端末装置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。
 端末装置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)。端末装置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。
 端末装置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、端末装置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。
 端末装置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。
 端末装置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。 
 端末装置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。
 端末装置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)。
 なお、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。
 端末装置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。端末装置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。
 端末装置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。端末装置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端末装置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。
 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端末装置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。
 なお、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端末装置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。
 端末装置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。 
 端末装置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、端末装置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。
 端末装置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ってもよい。端末装置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。端末装置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の受信処理を行ってもよい。
 端末装置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。
 端末装置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ってもよい。端末装置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)の送信処理を行ってもよい。
 端末装置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、端末装置1による下りリンク信号の受信処理は禁止されてもよい。
 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。
 端末装置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ってもよい。端末装置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。端末装置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の受信処理を行ってもよい。
 端末装置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の送信処理を行わない。
 端末装置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の送信処理を行ってもよい。
 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第1のフレキシブルサブフレームにおいて、CRS、PDCCH、PHICH、および/または、PCFICHは送信されなくてもよい。この場合、下りリンクサブフレームとして利用される第1のフレキシブルサブフレームにおいて、EPDCCH、および、PDSCHが送信される。
 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第1のフレキシブルサブフレームにおいて、CRS、PDCCH、PHICH、および/または、PCFICHが送信されるかどうかを、基地局装置3が制御してもよい。この場合、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第1のフレキシブルサブフレームにおいて、CRS、PDCCH、PHICH、および/または、PCFICHが送信されるかどうかを示すCRSパラメータを、端末装置1に送信し、端末装置1は、該CRSパラメータをセットする。
 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第2のフレキシブルサブフレームのGPおよびUpPTSフィールドにおいて、CRSは送信されなくてもよい。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第2のフレキシブルサブフレームにおいて、CRSが送信されるかどうかを、基地局装置3が制御してもよい。この場合、端末装置1は、上記のCRSパラメータに基づいて、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第2のフレキシブルサブフレームのGPおよびUpPTSフィールドにおいて、CRSが送信されるかどうかを判断してもよい。
 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。
 なお、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端末装置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。
 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。端末装置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。
 端末装置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、端末装置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。
 端末装置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、端末装置1を対象とするNACKを伴う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、端末装置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、端末装置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。
 端末装置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。
 端末装置1は、サブフレームn=0または5における第1のリソースセットにおいて、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。
 端末装置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。
 端末装置1は、サブフレームn=0または5における第2のリソースセットにおいて、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。
 端末装置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、端末装置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。端末装置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。端末装置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。
 端末装置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。
 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。端末装置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。
 端末装置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、端末装置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、端末装置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、端末装置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、端末装置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。
 なお、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、端末装置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、CSIについて詳細に説明する。
 CSIは、チャネル品質指標(CQI)、RI(Rank Indicator)、および、PMI(Precoding Matrix Indicator)を含む。CQIは、PDSCHで送信される単一のトランスポートブロックに対する、変調方式と符号化率の組合せを表現する。符号化率は、PDSCHのリソース量およびトランスポートブロックサイズから導き出せる。
 図22は、本実施形態におけるCQIインデックスに対応する変調方式と符号化率を示す表である。端末装置1は、CSI参照リソース(CSI reference resource)と呼ばれる下りリンク物理リソースブロックのグループで送信され、そして、CQIインデックスに対応している変調方式とトランスポートブロックサイズの組合せである単一のPDSCHトランスポートブロックが、0.1を超えないトランスポートブロック誤り確率で受信できるかもしれない条件を満たす、図22の表の1から15の中から最も高いCQIインデックスを導き出す。端末装置1は、CQIインデックス1が上記条件を満たさない場合には、CQIインデックス0を導き出す。
 しかしながら、隣接するセルとサービングセルのUL-DL設定が異なる場合には、サブフレーム毎に干渉状態が異なる。そこで、本実施形態では、少なくとも2つのサブフレームセットが定義され、端末装置1は、少なくとも2つのサブフレームセットのそれぞれに対するチャネル状態情報を、基地局装置3に報告する。なお、サブフレームの干渉状態に基づいてサブフレームセットが構成されることが好ましい。
 図23は、本実施形態におけるサブフレームセットの構成の一例を示す図である。図23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し、aは第1のサブフレームセットに属すサブフレームを示し、bは第2のサブフレームセットに属すサブフレームを示し、Fは第1のフレキシブルサブフレームを示す。
 図23において、サービングセルのサブフレーム{0、1、3、4、5、6、8、9}で下りリンクの送信が行なわれる。また、図23において、隣接セルのサブフレーム{0、1、5、6、9}で下りリンクの送信が行なわれ、隣接セルのサブフレーム{3、4、8}で上りリンクの送信が行なわれる。従って、サービングセルにおいて、サブフレーム{0、1、5、6、9}およびサブフレーム{3、4、8}の間で干渉状態が異なる。そこで、図23では、第1のサブフレームセットはサブフレーム{0、1、5、6、9}から構成され、第2のサブフレームセットはサブフレーム{3、4、8}から構成される。
 基地局装置3は、サブフレームセットを示す情報を、端末装置1に送信し、端末装置1は該情報に基づいてサブフレームセットを設定してもよい。
 なお、第1のフレキシブルサブフレームに基づいて、暗示的(implicit)にサブフレームセットが構成されてもよい。例えば、第1のサブフレームセットは第1のフレキシブルサブフレームから構成され、第2のサブフレームセットは第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または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から構成されてもよい。
 なお、端末装置1は、複数のCSIプロセスが設定されてもよい。単一のCSIプロセスに対して、少なくとも2つのサブフレームセットが設定されてもよい。また、端末装置1に対して少なくとも2つのCSIプロセスが設定され、少なくとも2つのCSIプロセスのそれぞれに対して1つのサブフレームセットが設定されてもよい。
 端末装置1は、複数のCSIプロセス、および/または、複数のサブフレームセットのそれぞれに対するCSIを導き出し、該CSIを報告してもよい。
 なお、7680/(15000×2048)秒と同じ、または、それより短い長さのDwPTSを含むスペシャルサブフレームは、何れのサブフレームセットにも属さなくてもよい。
 CSIの報告はピリオディック、または、アピリオディックである。ピリオディックに報告されるCSIをピリオディックCSIと称する。アピリオディックに報告されるCSIをアピリオディックCSIと称する。
 端末装置1によってCSIの報告に使われうるリソースは、基地局装置3によって制御される。
 端末装置1は、PUCCHを介してピリオディックにCSIをフィードバックするよう、上位層(RRC層)によって準静的に設定される。つまり、端末装置1は、ピリオディックCSIを報告するサブフレームを、上位層(RRC層)によって設定される。端末装置1は、CSIプロセス毎、および/または、サブフレームセット毎にピリオディックCSIの報告を設定されてもよい。
 アピリオディックCSIはPUSCHで伝送される。端末装置1は、サービングセルcに対するサブフレームnにおいて上りリンクグラントを検出し、該上りリンクグラントに含まれるCSIリクエストフィールドがCSI報告をトリガーするようにセットされている場合に、サービングセルcにおけるサブフレームn+kにおいて該上りリンクグラントによってスケジュールされたPUSCHを用いてアピリオディックCSIの報告を行なう。
 CSIリクエストフィールドは、端末装置1にアピリオディックCSIの報告を指示するかどうかを示す情報(CSIリクエスト)がマップされる。また、該情報は、CSIプロセス、および/または、サブフレームセットを示し、そして、端末装置1は、該情報によって示されたCSIプロセス、および/または、サブフレームセットのそれぞれに対するアピリオディックCSIを報告してもよい。
 端末装置1は、ワイドバンドCQI、および、サブバンドCQIを導き出す。周波数領域において、ワイドバンドCQIは、全ての下りリンク物理リソースブロックに対応し、サブバンドCQIは一部の下りリンク物理リソースブロックに対応する。
 以下、CSI参照リソースについて説明する。
 周波数領域において、CSI参照リソースは、導き出されるCQIの値が関連するバンドに対応する下りリンク物理リソースブロックのグループによって定義される。
 時間領域において、CSI参照リソースは、1つのサブフレームによって定義される。サブフレームnにおいてCSIが報告される場合、CSI参照リソースはサブフレームn-nCQIrefによって定義される。
 例えば、サブフレームnにおいてCSIが報告される場合、nCQIrefは、サブフレームn-nCQIrefが有効なサブフレームに対応するような、mより大きい、または、同じである最も小さい値である。例えば、mは、4または5である。例えば、アピリオディックCSIが報告される場合、CSI参照リソースは、対応するCSIリクエストを受信した有効なサブフレームである。
 図24に、サブフレームセットの一例を示す。サブフレームセットは、例えば上位層より少なくとも2つのサブフレームセットが構成される。図24では、サブフレーム{0、1、5、6}をサブフレームセット0、{3、4、7、8、9}をサブフレームセット1としている。勿論、サブフレームセットの数や含まれるサブフレーム番号は上位層情報により任意に設定されうる。
 図25に、CSIリクエストフィールドに含まれるビットと対応するCSIの一例を示す。ビット“00”は、CSI報告を要求しないことを表し、“01”、“10”、“11”はそれぞれ第1/第2のサブフレームセットに対応するCSI報告を行うよう設定されている。例えば、CSIリクエストフィールドの値が、“01”であった場合には第1のサブフレームセットに対応するアピリオディックCSI報告が、“10”であった場合には第2のサブフレームセットに対応するアピリオディックCSI報告が、“11”であった場合には第1と第2のサブフレームセットの双方に対するアピリオディックCSI報告が、トリガーされることを意味している。
 図26は、CSIリクエストフィールドのビットの値とサブフレームセットとの対応の上位層での設定の一例を示す。同図は、第1のサブフレームセットをサブフレームセット#0、第2のサブフレームセットをサブフレームセット#1として設定している。基地局装置3は、CSIリクエストフィールドの値とサブフレームセットとの対応を上位層情報(例えば、RRC層)で端末装置1に通知する。端末装置1は、制御情報(例えば、DCI)で通知されたCSIリクエストフィールドの値に基づいてトリガーされる、1または複数の対応するサブフレームセットに対するCSI報告を行う。すなわち、端末装置1は、上位層によって設定されるCSIリクエストフィールドの値とサブフレームセットとの対応、および、制御情報(例えば、DCI)に含まれるCSIリクエストフィールドの値、に基づいて、1または複数のサブフレームセットに対するCSI報告を行う。
 同様に、例えば、3つのサブフレームセットが設定されている場合には、CSIリクエストフィールドの値によってサブフレームセットのセットのCSI報告をトリガーするように設定されてもよい。
 また、例えば上位レイヤでCSIリクエストフィールドの値とサブフレームセットのセットとの対応の各々が設定された場合には、図27のように、CSIリクエストフィールドの値を定義してもよい。この場合、図26の例に対して一例として関連付けると、サブフレームセットの第1のセットがサブフレームセット#0のみを含み、サブフレームセットの第2のセットがサブフレームセット#1のみを含む、サブフレームセットの第3のセットが、サブフレームセット#0と#1の両方を含むことを意味している。
 次に、複数のCSIプロセスが設定された場合の上位層での設定例について述べる。すなわち、上述した上位層での設定例は、単一のCSIプロセスが設定された場合の上位層での設定例であっても良い。図28に、設定可能な組み合わせの一例を示しており、ここでは、CSIプロセス数が2、1つのCSIプロセスに対するサブフレームセット数が2として説明する。同図に示されるように、複数のサブフレームセットのCSI報告をトリガー可能であるという条件を入れた場合、合計6通りの組み合わせが存在し、上位層では、これらの中から任意の例えば3つを設定する。同図の例では、CSIリクエストフィールドの値が‘01’の場合にはCSIプロセスID#1のサブフレームセット#0のCSI報告をトリガーするよう設定される。また、CSIリクエストフィールドの値が‘10’の場合にはCSIプロセスID#1のサブフレームセット#0と#1のCSI報告をトリガーするよう設定される。また、CSIリクエストフィールドの値が‘11’の場合にはCSIプロセスID#2のサブフレームセット#0と#1のCSI報告をトリガーするよう設定される。これはあくまで一例であり、任意の複数を設定してもよい。
 図29に、本発明の一態様における複数のCSIプロセスが設定される場合の、PDCCH/EPDCCHで送信される制御情報(例えば、DCI)のCSIリクエストフィールドの定義を示す。同図の例では、CSIリクエストフィールドの値が、‘00’の場合にはCSI報告をトリガーしないよう設定され、‘01’の場合には第1のCSIプロセスのサブフレームセットの第1のセットのCSI報告をトリガーするよう設定され、‘10’の場合には第2のCSIプロセスのサブフレームセットの第2のセットのCSI報告をトリガーするよう設定され、‘11’の場合には第3のCSIプロセスのサブフレームセットの第3のセットのCSI報告をトリガーするよう設定される。もちろん、第1、2、3のCSIプロセスそれぞれに1つまたは複数のCSIプロセスを含んでもよいし、第1、2、3のサブフレームそれぞれに複数のサブフレームセットを含んでもよい。
 次に、複数のCSIプロセスが設定された場合の上位層での別の設定例について述べる。図30は、設定可能な組み合わせの一例を示しており、ここでは、CSIプロセス数が2、1つのCSIプロセスに対するサブフレームセット数が2として説明する。同図において、CSIプロセスIDと、サブフレームセットの中から任意の数のCSI報告をトリガーできることから、計15通りの組み合わせの中からCSI報告をトリガーする3通りの組み合わせを設定する。同図では、一例として、CSIリクエストフィールドの値が‘01’の場合には全てのCSIプロセスの全てのサブフレームセットのCSI報告をトリガーするよう設定される。また、CSIリクエストフィールドの値が‘10’の場合 にはCSIプロセスID#1のサブフレームセット#1-1及びCSIプロセスID#2のサブフレームセット#1-2のCSI報告をトリガーするよう設定される。また、CSIリクエストフィールドの値が‘11’の場合にはCSIプロセスID#1のサブフレームセット#0-1、サブフレームセット#1-1のCSI報告をトリガーするよう設定される。
 なお、サブフレームセット#0-1とサブフレームセット#0-2は、同一でもよいし、個別に設定されてもよい。サブフレームセット#1-1とサブフレームセット#1-2は、同一でもよいし、個別に設定されてもよい。
 図31は、複数のセル(例えば、キャリアアグリゲーション)が設定された場合のCSIリクエストフィールドの値の設定例である。同図において、CSIリクエストフィールドの値が、‘01’の場合には、プライマリーセルに対するCSI報告をトリガーするよう、またはセカンダリーセルに対するCSI報告をトリガーするよう設定される。ここで、CSIリクエストフィールドの特定の値(例えば‘01’)でCSI報告がトリガーされた場合に、プライマリーセルとセカンダリーセルの何れに対するCSI報告かに関しては、該特定の値のCSIリクエストフィールドを含む上りリンクグラントによって何れのサービングセルにおけるPUSCHがスケジュールされたかで決定されるよう定義されているものとしている。例えば、該特定の値のCSIリクエストフィールドを含む上りリンクグラントによってPUSCHがスケジューリングされたサービングセルがセカンダリーセルである場合‘01’はセカンダリーセルに対するCSIプロセスID#1のサブフレームセット#0-2、#1-2のCSI報告がトリガーされていることを意味している。例えば、該特定の値のCSIリクエストフィールドを含む上りリンクグラントによってPUSCHがスケジューリングされたサービングセルがプライマリーセルである場合‘01’はプライマリーセルに対するCSIプロセスID#1のサブフレームセット#0-2、#1-2のCSI報告がトリガーされていることを意味している。‘10’および‘11’には、これまでと同様に図31のようにCSI報告のトリガーが設定される。例えば、CSIリクエストフィールドの値が‘10’の場合 にはプライマリーセルに対するCSIプロセスID#1のサブフレームセット#1-1及びセカンダリーセルに対するCSIプロセスID#1のサブフレームセット#1-2のCSI報告をトリガーするよう設定される。なお、2以上のセカンダリーセルが設定された場合にも、該特定の値のCSIリクエストフィールドを含む上りリンクグラントによってPUSCHがスケジューリングされたセルをサービングセルとして適用可能である。
 図32には、図31の場合におけるCSIリクエストフィールドの値に対するCSI報告のトリガーの関係を示している。図31で説明したように、上位層(例えば、RRC)で構成されたCSIリクエストフィールドの値は、図32のように物理層で定義される。なお、図32のサービングセルcは、CSI報告をトリガーするようにセットされているCSIリクエストフィールドを含む上りリンクグラントによってPUSCHがスケジューリングされたサービングセルである。
 また、本発明は2ビットのCSIリクエストフィールドの例を示したが、ビット数は限定されず、ビット数に応じた組み合わせが定義されてもよい。また、1ビットのCSIリクエストフィールドの場合には、2ビットのCSIリクエストフィールドの‘00’および‘01’が1ビットCSIリクエストフィールドの‘0’、‘1’に対応してもよい。尚、CSSで送信される上りリンクグラントには、1ビットのCSIリクエストフィールドが含まれることが好ましい。尚、USSで送信される上りリンクグラントには、1ビット以上のCSIリクエストフィールドが含まれてもよい。すなわち、上述した設定例は、端末装置1が、USSで送信される上りリンクグラントを検出した場合のみに対して適用されても良い。
 なお、以下のような条件がある場合にも本発明に含まれる。例えば、あるサービングセルに対するトリガーされたが報告していないCSIの数(Nu)と、該サービングセルに対する新たにトリガーされたCSIの数(Ny)の和が、端末装置1が該サービングセルに対して同時に測定できるCSIの数(Nx)を超えた場合、端末装置1は、新たにトリガーされたCSIのmax(Nx-Nu,0)個の低いインデックスのCSIプロセスおよび低いインデックスのサブフレームセットに対応するCSIを除いて、新たにトリガーされた全てのCSIプロセスおよびサブフレームセットに対するCSI参照リソースに対応するCSIを更新(update)しなくてもよい。
 すなわち、端末装置1は、この場合に、CSIプロセスのインデックスおよびサブフレームセットのインデックスに基づいて、何れのCSIプロセスおよび何れのサブフレームセットに対するCSI参照リソースに対応するCSIを更新するかを決定する。
 この場合、あるインデックスのCSIプロセスの低いインデックスのサブフレームセットに対応するCSIは、同じインデックスのCSIプロセスの低いインデックスのサブフレームセットに対応するCSIよりも優先される。
 例えば、図30において、端末装置1があるサービングセルに対して同時に測定できるCSIの数(Nx)が3であり、該サービングセルに対するサブフレームセット#0-1とサブフレームセット#1-1に対応する2つのCSIがトリガーされたが報告されておらず、該サービングセルに対するサブフレームセット#0-2とサブフレームセット#1-2に対応する2つのCSI報告が新たにトリガーされた場合、端末装置1は、サブフレームセット#0-2に対するCSI参照リソースに対応するCSIを更新(update)し、サブフレームセット#1-2に対するCSI参照リソースに対応するCSIを更新(update)しない。
 1つのサービングセルで同時に測定できるCSIの数(Nx)を示す情報を、端末装置1が基地局装置3に送信してもよい。また、1つのサービングセルで同時に測定できるCSIの数(Nx)は、予め定義されてもよい。 
 なお、図33には、1つのCSIプロセスに対して1つのサブフレームセットが構成される例が示されている。1つのCSIプロセスに対して1つのサブフレームセットのみが設定されてもよい。
 以上より、本発明の端末装置1、基地局装置3は下記のような特徴を有する。
 (1)本実施形態の端末装置1は、基地局装置3と通信する端末装置3であって、物理上りリンク共用チャネルのスケジューリングに用いられ、前記物理上りリンク共用チャネルを用いたチャネル状態情報の送信を前記端末装置に要求するかどうかを指示するために使用される要求情報を含む下りリンク制御情報フォーマットと、1つのCSIプロセスに対する少なくとも2つのサブフレームセットを設定するために使用される第1の情報が含まれる上位層の信号と、前記1つのCSIプロセスに対する前記2つのサブフレームセットと前記要求情報のフィールドがセットされる値との対応を設定するために使用される第2の情報が含まれる前記上位層の信号と、を受信する受信部と、前記要求情報を用いて前記チャネル状態情報の送信を要求されている場合には、前記要求情報の値が対応する1つまたは複数の前記サブフレームセットのそれぞれに対応する前記チャネル状態情報を、前記物理上りリンク共用チャネルを用いて報告する送信部と、を備える。
 (2)また、本実施形態において、前記サブフレームセットに対応する前記チャネル状態情報は、前記サブフレームセットに対応するリソースを使用して測定された干渉に基づいて導き出されたチャネル品質指標を含む。
 (3)また、本実施形態の端末装置1は、基地局装置3と通信をする端末装置1であって、物理上りリンク共用チャネルのスケジューリングに用いられ、前記物理上りリンク共用チャネルを用いたチャネル状態情報の送信を前記端末装置に要求するかどうかを指示するために使用される要求情報を含む下りリンク制御情報フォーマットと、1つのCSIプロセスと前記1つのCSIプロセスに対応するサブフレームセットを設定するために使用される第1の情報が含まれる上位層の信号と、前記1つのCSIプロセスに対応するサブフレームセットと前記要求情報のフィールドがセットされる値との対応を設定するために使用される第2の情報が含まれる前記上位層の信号と、を受信する受信部と、前記要求情報を用いて前記チャネル状態情報の送信を要求されている場合には、前記要求情報の値が対応する前記サブフレームセットのそれぞれに対応する前記チャネル状態情報を、前記物理上りリンク共用チャネルを用いて報告する送信部と、を備える。
 (4)また、本実施形態において、基地局装置3は、物理上りリンク共用チャネルのスケジューリングに用いられ、前記物理上りリンク共用チャネルを用いたチャネル状態情報の送信を前記端末装置に要求するかどうかを指示するために使用される要求情報を含む下りリンク制御情報フォーマットと、1つのCSIプロセスに対する少なくとも2つのサブフレームセットを設定するために使用される第1の情報が含まれる上位層の信号と、前記1つのCSIプロセスに対する前記2つのサブフレームセットと前記要求情報のフィールドがセットされる値との対応を設定するために使用される第2の情報が含まれる前記上位層の信号と、を送信する送信部と、を備える。
 (5)更に、本実施形態の基地局装置3は、前記要求情報を用いて前記チャネル状態情報の送信を要求している場合には(“00”ではない)、前記要求情報の値が対応する1つまたは複数の前記サブフレームセットのそれぞれに対応する前記チャネル状態情報を、前記物理上りリンク共用チャネルを用いて受信する受信部と、を備える。
 (6)本実施形態の基地局装置3は、物理上りリンク共用チャネルのスケジューリングに用いられ、前記物理上りリンク共用チャネルを用いたチャネル状態情報の送信を前記端末装置に要求するかどうかを指示するために使用される要求情報を含む下りリンク制御情報フォーマットと、1つのCSIプロセスと前記1つのCSIプロセスに対応するサブフレームセットを設定するために使用される第1の情報が含まれる上位層の信号と、前記1つのCSIプロセスに対応するサブフレームセットと前記要求情報のフィールドがセットされる値との対応を設定するために使用される第2の情報が含まれる前記上位層の信号と、を送信する送信部と、を備えることを特徴とする。
 (7)本実施形態の基地局装置3は、更に、前記要求情報を用いて前記チャネル状態情報の送信を要求されている場合には、前記要求情報の値が対応する前記サブフレームセットのそれぞれに対応する前記チャネル状態情報を、前記物理上りリンク共用チャネルを用いて受信する受信部と、を備えることを特徴とする。
 (8)本実施形態の無線通信方法は、基地局装置3と通信をする端末装置1に用いられる無線通信方法であって、物理上りリンク共用チャネルのスケジューリングに用いられ、前記物理上りリンク共用チャネルを用いたチャネル状態情報の送信を前記端末装置に要求するかどうかを指示するために使用される要求情報を含む下りリンク制御情報フォーマットと、1つのCSIプロセスに対する少なくとも2つのサブフレームセットを設定するために使用される第1の情報が含まれる上位層の信号と、前記1つのCSIプロセスに対する前記2つのサブフレームセットと前記要求情報のフィールドがセットされる値との対応を設定するために使用される第2の情報が含まれる前記上位層の信号と、を受信する受信手段と、前記要求情報を用いて前記チャネル状態情報の送信を要求されている場合には、前記要求情報の値が対応する1つまたは複数の前記サブフレームセットのそれぞれに対応する前記チャネル状態情報を、前記物理上りリンク共用チャネルを用いて報告する送信手段と、を備える。
 (9)本実施形態の無線通信方法は、前記サブフレームセットに対応する前記チャネル状態情報は、前記サブフレームセットに対応するリソースを使用して測定された干渉に基づいて導き出されたチャネル品質指標を含む。
 (10)本実施形態の無線通信方法は、基地局装置3と通信をする端末装置1に用いられる無線通信方法であって、物理上りリンク共用チャネルのスケジューリングに用いられ、前記物理上りリンク共用チャネルを用いたチャネル状態情報の送信を前記端末装置に要求するかどうかを指示するために使用される要求情報を含む下りリンク制御情報フォーマットと、1つのCSIプロセスと前記1つのCSIプロセスに対応するサブフレームセットを設定するために使用される第1の情報が含まれる上位層の信号と、前記1つのCSIプロセスに対応するサブフレームセットと前記要求情報のフィールドがセットされる値との対応を設定するために使用される第2の情報が含まれる前記上位層の信号と、を受信する受信手段と、前記要求情報を用いて前記チャネル状態情報の送信を要求されている場合には、前記要求情報の値が対応する前記サブフレームセットのそれぞれに対応する前記チャネル状態情報を、前記物理上りリンク共用チャネルを用いて報告する送信手段と、を備える。
 (11)本実施形態の集積回路は、基地局装置と通信をする端末装置に実装される集積回路であって、物理上りリンク共用チャネルのスケジューリングに用いられ、前記物理上りリンク共用チャネルを用いたチャネル状態情報の送信を前記端末装置に要求するかどうかを指示するために使用される要求情報を含む下りリンク制御情報フォーマットと、1つのCSIプロセスに対する少なくとも2つのサブフレームセットを設定するために使用される第1の情報が含まれる上位層の信号と、前記1つのCSIプロセスに対する前記2つのサブフレームセットと前記要求情報のフィールドがセットされる値との対応を設定するために使用される第2の情報が含まれる前記上位層の信号と、を受信する機能と、前記要求情報を用いて前記チャネル状態情報の送信を要求されている場合には、前記要求情報の値が対応する1つまたは複数の前記サブフレームセットのそれぞれに対応する前記チャネル状態情報を、前記物理上りリンク共用チャネルを用いて報告する機能と、を含む一連の機能を端末装置に発揮させる。
 (12)本実施形態の集積回路は、さらに前記サブフレームセットに対応する前記チャネル状態情報は、前記サブフレームセットに対応するリソースを使用して測定された干渉に基づいて導き出されたチャネル品質指標を含む。
 (13)本実施形態の集積回路は、基地局装置3と通信をする端末装置1に実装される集積回路であって、物理上りリンク共用チャネルのスケジューリングに用いられ、前記物理上りリンク共用チャネルを用いたチャネル状態情報の送信を前記端末装置に要求するかどうかを指示するために使用される要求情報を含む下りリンク制御情報フォーマットと、1つのCSIプロセスと前記1つのCSIプロセスに対応するサブフレームセットを設定するために使用される第1の情報が含まれる上位層の信号と、前記1つのCSIプロセスに対応するサブフレームセットと前記要求情報のフィールドがセットされる値との対応を設定するために使用される第2の情報が含まれる前記上位層の信号と、を受信する機能と、前記要求情報を用いて前記チャネル状態情報の送信を要求されている場合には、前記要求情報の値が対応する前記サブフレームセットのそれぞれに対応する前記チャネル状態情報を、前記物理上りリンク共用チャネルを用いて報告する機能と、を含む一連の機能を端末装置に発揮させる。
 本発明に関わる基地局装置3、および端末装置1で動作するプログラムは、本発明に関わる上記実施形態の機能を実現するように、CPU(Central Processing Unit)等を制御するプログラム(コンピュータを機能させるプログラム)であっても良い。そして、これら装置で取り扱われる情報は、その処理時に一時的にRAM(Random Access Memory)に蓄積され、その後、Flash ROM(Read Only Memory)などの各種ROMやHDD(Hard Disk Drive)に格納され、必要に応じてCPUによって読み出し、修正・書き込みが行われる。
 尚、上述した実施形態における端末装置1、基地局装置3の一部、をコンピュータで実現するようにしても良い。その場合、この制御機能を実現するためのプログラムをコンピュータが読み取り可能な記録媒体に記録して、この記録媒体に記録されたプログラムをコンピュータシステムに読み込ませ、実行することによって実現しても良い。
 尚、ここでいう「コンピュータシステム」とは、端末装置1、又は基地局装置3に内蔵されたコンピュータシステムであって、OSや周辺機器等のハードウェアを含むものとする。また、「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、フレキシブルディスク、光磁気ディスク、ROM、CD-ROM等の可搬媒体、コンピュータシステムに内蔵されるハードディスク等の記憶装置のことをいう。
 さらに「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、インターネット等のネットワークや電話回線等の通信回線を介してプログラムを送信する場合の通信線のように、短時間、動的にプログラムを保持するもの、その場合のサーバやクライアントとなるコンピュータシステム内部の揮発性メモリのように、一定時間プログラムを保持しているものも含んでも良い。また上記プログラムは、前述した機能の一部を実現するためのものであっても良く、さらに前述した機能をコンピュータシステムにすでに記録されているプログラムとの組み合わせで実現できるものであっても良い。
 また、上述した実施形態における基地局装置3は、複数の装置から構成される集合体(装置グループ)として実現することもできる。装置グループを構成する装置の各々は、上述した実施形態に関わる基地局装置3の各機能または各機能ブロックの一部、または、全部を備えてもよい。装置グループとして、基地局装置3の一通りの各機能または各機能ブロックを有していればよい。また、上述した実施形態に関わる端末装置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端末装置1、基地局装置3の一部、又は全部を典型的には集積回路であるLSIとして実現してもよいし、チップセットとして実現してもよい。端末装置1、基地局装置3の各機能ブロックは個別にチップ化してもよいし、一部、又は全部を集積してチップ化してもよい。また、集積回路化の手法はLSIに限らず専用回路、又は汎用プロセッサで実現しても良い。また、半導体技術の進歩によりLSIに代替する集積回路化の技術が出現した場合、当該技術による集積回路を用いることも可能である。
 また、上述した実施形態では、端末装置もしくは通信装置の一例として端末装置を記載したが、本願発明は、これに限定されるものではなく、屋内外に設置される据え置き型、または非可動型の電子機器、たとえば、AV機器、キッチン機器、掃除・洗濯機器、空調機器、オフィス機器、自動販売機、その他生活機器などの端末装置もしくは通信装置にも適用出来る。
 以上、この発明の実施形態に関して図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこの実施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計変更等も含まれる。また、本発明は、請求項に示した範囲で種々の変更が可能であり、異なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み合わせて得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。また、上記各実施形態に記載された要素であり、同様の効果を奏する要素同士を置換した構成も含まれる。
1(1A、1B、1C) 端末装置
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 CSI報告制御部
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 CSI報告制御部 

Claims (24)

  1.  基地局装置と通信する端末装置であって、
     物理上りリンク共用チャネルのスケジューリングに用いられ、前記物理上りリンク共用チャネルを用いたチャネル状態情報の報告をトリガーするために用いられる第1の情報が含まれる下りリンク制御情報と、
     2つのサブフレームセットを指示するために用いられる第2の情報が含まれる上位層の信号と、
     前記第1の情報のフィールドの第1の値によって前記チャネル状態情報の報告がトリガーされる場合に、前記2つのサブフレームセットのうち、いずれのサブフレームセットに対する前記チャネル状態情報の報告がトリガーされるかを指示するために用いられ、
     前記第1の情報のフィールドの第2の値によって前記チャネル状態情報の報告がトリガーされる場合に、前記2つのサブフレームセットのうち、いずれのサブフレームセットに対する前記チャネル状態情報の報告がトリガーされるかを指示するために用いられ、および、
     前記第1の情報のフィールドの第3の値によって前記チャネル状態情報の報告がトリガーされる場合に、前記2つのサブフレームセットのうち、いずれのサブフレームセットに対する前記チャネル状態情報の報告がトリガーされるかを指示するために用いられる、第3の情報が含まれる前記上位層の信号を受信する受信部を備える端末装置。
  2.  1つまたは複数のCSIプロセスのそれぞれに対して、
     前記第1の情報のフィールドの前記第1の値によって、前記第3の情報を用いて指示されたサブフレームセットに対応するCSIプロセスのための報告がトリガーされるかを指示するために用いられ、
     前記第1の情報のフィールドの前記第2の値によって、前記第3の情報を用いて指示されたサブフレームセットに対応するCSIプロセスのための報告がトリガーされるかを指示するために用いられ、および、
     前記第1の情報のフィールドの前記第3の値によって、前記第3の情報を用いて指示されたサブフレームセットに対応するCSIプロセスのための報告がトリガーされるかを指示するために用いられる、第4の情報が含まれる前記上位層の信号を受信する受信部を備える請求項1に記載の端末装置。
  3.  前記第1の情報のフィールドの前記第1の値によって前記チャネル状態情報の報告がトリガーされる場合に、1つまたは複数のCSIプロセスのそれぞれと前記第3の情報を用いて指示された前記サブフレームセットとの組み合わせに対する前記チャネル状態情報を、前記物理上りリンク共用チャネルを用いて報告し、
     前記第1の情報のフィールドの前記第2の値によって前記チャネル状態情報の報告がトリガーされる場合に、1つまたは複数のCSIプロセスのそれぞれと前記第3の情報を用いて指示された前記サブフレームセットとの組み合わせに対する前記チャネル状態情報を、前記物理上りリンク共用チャネルを用いて報告し、および、
     前記第1の情報のフィールドの前記第3の値によって前記チャネル状態情報の報告がトリガーされる場合に、1つまたは複数のCSIプロセスのそれぞれと前記第3の情報を用いて指示された前記サブフレームセットとの組み合わせに対する前記チャネル状態情報を、前記物理上りリンク共用チャネルを用いて報告する送信部を備える請求項1に記載の端末装置。
  4.  前記第1の情報のフィールドの前記第1の値によって前記チャネル状態情報の報告がトリガーされる場合に、前記1つまたは複数のCSIプロセスのそれぞれと前記第3の情報を用いて指示された前記サブフレームセットとの組み合わせに対する前記チャネル状態情報を、前記物理上りリンク共用チャネルを用いて報告し、
     前記第1の情報のフィールドの前記第2の値によって前記チャネル状態情報の報告がトリガーされる場合に、前記1つまたは複数のCSIプロセスのそれぞれと前記第3の情報を用いて指示された前記サブフレームセットとの組み合わせに対する前記チャネル状態情報を、前記物理上りリンク共用チャネルを用いて報告し、および、
     前記第1の情報のフィールドの前記第3の値によって前記チャネル状態情報の報告がトリガーされる場合に、前記1つまたは複数のCSIプロセスのそれぞれと前記第3の情報を用いて指示された前記サブフレームセットとの組み合わせに対する前記チャネル状態情報を、前記物理上りリンク共用チャネルを用いて報告する送信部を備える請求項2に記載の端末装置。
  5.  端末装置と通信する基地局装置であって、
     物理上りリンク共用チャネルのスケジューリングに用いられ、前記物理上りリンク共用チャネルを用いたチャネル状態情報の報告をトリガーするために用いられる第1の情報が含まれる下りリンク制御情報と、
     2つのサブフレームセットを指示するために用いられる第2の情報が含まれる上位層の信号と、
     前記第1の情報のフィールドの第1の値によって前記チャネル状態情報の報告がトリガーされる場合に、前記2つのサブフレームセットのうち、いずれのサブフレームセットに対する前記チャネル状態情報の報告がトリガーされるかを指示するために用いられ、
     前記第1の情報のフィールドの第2の値によって前記チャネル状態情報の報告がトリガーされる場合に、前記2つのサブフレームセットのうち、いずれのサブフレームセットに対する前記チャネル状態情報の報告がトリガーされるかを指示するために用いられ、および、
     前記第1の情報のフィールドの第3の値によって前記チャネル状態情報の報告がトリガーされる場合に、前記2つのサブフレームセットのうち、いずれのサブフレームセットに対する前記チャネル状態情報の報告がトリガーされるかを指示するために用いられる、第3の情報が含まれる前記上位層の信号を送信する送信部を備える基地局装置。
  6.  1つまたは複数のCSIプロセスのそれぞれに対して、
     前記第1の情報のフィールドの前記第1の値によって、前記第3の情報を用いて指示したサブフレームセットに対応するCSIプロセスのための報告がトリガーされるかを指示するために用いられ、
     前記第1の情報のフィールドの前記第2の値によって、前記第3の情報を用いて指示したサブフレームセットに対応するCSIプロセスのための報告がトリガーされるかを指示するために用いられ、および、
     前記第1の情報のフィールドの前記第3の値によって、前記第3の情報を用いて指示したサブフレームセットに対応するCSIプロセスのための報告がトリガーされるかを指示するために用いられる、第4の情報が含まれる前記上位層の信号を送信する送信部を備える請求項5に記載の基地局装置。
  7.  前記第1の情報のフィールドの前記第1の値によって、1つまたは複数のCSIプロセスのそれぞれと前記第3の情報を用いて指示した前記サブフレームセットとの組み合わせに対する前記チャネル状態情報の前記物理上りリンク共用チャネルを用いた報告がトリガーされ、
     前記第1の情報のフィールドの前記第2の値によって、1つまたは複数のCSIプロセスのそれぞれと前記第3の情報を用いて指示した前記サブフレームセットとの組み合わせに対する前記チャネル状態情報の前記物理上りリンク共用チャネルを用いた報告がトリガーされ、
     前記第1の情報のフィールドの前記第3の値によって、1つまたは複数のCSIプロセスのそれぞれと前記第3の情報を用いて指示した前記サブフレームセットとの組み合わせに対する前記チャネル状態情報の前記物理上りリンク共用チャネルを用いた報告がトリガーされる請求項5に記載の基地局装置。
  8.  前記第1の情報のフィールドの前記第1の値によって、前記1つまたは複数のCSIプロセスのそれぞれと前記第3の情報を用いて指示した前記サブフレームセットとの組み合わせに対する前記チャネル状態情報の前記物理上りリンク共用チャネルを用いた報告がトリガーされ、
     前記第1の情報のフィールドの前記第2の値によって、前記1つまたは複数のCSIプロセスのそれぞれと前記第3の情報を用いて指示した前記サブフレームセットとの組み合わせに対する前記チャネル状態情報の前記物理上りリンク共用チャネルを用いた報告がトリガーされ、
     前記第1の情報のフィールドの前記第3の値によって、前記1つまたは複数のCSIプロセスのそれぞれと前記第3の情報を用いて指示した前記サブフレームセットとの組み合わせに対する前記チャネル状態情報の前記物理上りリンク共用チャネルを用いた報告がトリガーされる請求項6に記載の基地局装置。
  9.  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、
     物理上りリンク共用チャネルのスケジューリングに用いられ、前記物理上りリンク共用チャネルを用いたチャネル状態情報の報告をトリガーするために用いられる第1の情報が含まれる下りリンク制御情報と、
     2つのサブフレームセットを指示するために用いられる第2の情報が含まれる上位層の信号と、
     前記第1の情報のフィールドの第1の値によって前記チャネル状態情報の報告がトリガーされる場合に、前記2つのサブフレームセットのうち、いずれのサブフレームセットに対する前記チャネル状態情報の報告がトリガーされるかを指示するために用いられ、
     前記第1の情報のフィールドの第2の値によって前記チャネル状態情報の報告がトリガーされる場合に、前記2つのサブフレームセットのうち、いずれのサブフレームセットに対する前記チャネル状態情報の報告がトリガーされるかを指示するために用いられ、および、
     前記第1の情報のフィールドの第3の値によって前記チャネル状態情報の報告がトリガーされる場合に、前記2つのサブフレームセットのうち、いずれのサブフレームセットに対する前記チャネル状態情報の報告がトリガーされるかを指示するために用いられる、第3の情報が含まれる前記上位層の信号を受信する機能を端末装置に発揮させる集積回路。
  10.  1つまたは複数のCSIプロセスのそれぞれに対して、
     前記第1の情報のフィールドの前記第1の値によって、前記第3の情報を用いて指示されたサブフレームセットに対応するCSIプロセスのための報告がトリガーされるかを指示するために用いられ、
     前記第1の情報のフィールドの前記第2の値によって、前記第3の情報を用いて指示されたサブフレームセットに対応するCSIプロセスのための報告がトリガーされるかを指示するために用いられ、および、
     前記第1の情報のフィールドの前記第3の値によって、前記第3の情報を用いて指示されたサブフレームセットに対応するCSIプロセスのための報告がトリガーされるかを指示するために用いられる、第4の情報が含まれる前記上位層の信号を受信する機能を端末装置に発揮させる請求項9に記載の集積回路。
  11.  前記第1の情報のフィールドの前記第1の値によって前記チャネル状態情報の報告がトリガーされる場合に、1つまたは複数のCSIプロセスのそれぞれと前記第3の情報を用いて指示された前記サブフレームセットとの組み合わせに対する前記チャネル状態情報を、前記物理上りリンク共用チャネルを用いて報告し、
     前記第1の情報のフィールドの前記第2の値によって前記チャネル状態情報の報告がトリガーされる場合に、1つまたは複数のCSIプロセスのそれぞれと前記第3の情報を用いて指示された前記サブフレームセットとの組み合わせに対する前記チャネル状態情報を、前記物理上りリンク共用チャネルを用いて報告し、および、
     前記第1の情報のフィールドの前記第3の値によって前記チャネル状態情報の報告がトリガーされる場合に、1つまたは複数のCSIプロセスのそれぞれと前記第3の情報を用いて指示された前記サブフレームセットとの組み合わせに対する前記チャネル状態情報を、前記物理上りリンク共用チャネルを用いて報告する機能を端末装置に発揮させる請求項9に記載の集積回路。
  12.  前記第1の情報のフィールドの前記第1の値によって前記チャネル状態情報の報告がトリガーされる場合に、前記1つまたは複数のCSIプロセスのそれぞれと前記第3の情報を用いて指示された前記サブフレームセットとの組み合わせに対する前記チャネル状態情報を、前記物理上りリンク共用チャネルを用いて報告し、
     前記第1の情報のフィールドの前記第2の値によって前記チャネル状態情報の報告がトリガーされる場合に、前記1つまたは複数のCSIプロセスのそれぞれと前記第3の情報を用いて指示された前記サブフレームセットとの組み合わせに対する前記チャネル状態情報を、前記物理上りリンク共用チャネルを用いて報告し、および、
     前記第1の情報のフィールドの前記第3の値によって前記チャネル状態情報の報告がトリガーされる場合に、前記1つまたは複数のCSIプロセスのそれぞれと前記第3の情報を用いて指示された前記サブフレームセットとの組み合わせに対する前記チャネル状態情報を、前記物理上りリンク共用チャネルを用いて報告する機能を端末装置に発揮させる請求項10に記載の集積回路。
  13.  端末装置と通信する基地局装置に実装される集積回路であって、
     物理上りリンク共用チャネルのスケジューリングに用いられ、前記物理上りリンク共用チャネルを用いたチャネル状態情報の報告をトリガーするために用いられる第1の情報が含まれる下りリンク制御情報と、
     2つのサブフレームセットを指示するために用いられる第2の情報が含まれる上位層の信号と、
     前記第1の情報のフィールドの第1の値によって前記チャネル状態情報の報告がトリガーされる場合に、前記2つのサブフレームセットのうち、いずれのサブフレームセットに対する前記チャネル状態情報の報告がトリガーされるかを指示するために用いられ、
     前記第1の情報のフィールドの第2の値によって前記チャネル状態情報の報告がトリガーされる場合に、前記2つのサブフレームセットのうち、いずれのサブフレームセットに対する前記チャネル状態情報の報告がトリガーされるかを指示するために用いられ、および、
     前記第1の情報のフィールドの第3の値によって前記チャネル状態情報の報告がトリガーされる場合に、前記2つのサブフレームセットのうち、いずれのサブフレームセットに対する前記チャネル状態情報の報告がトリガーされるかを指示するために用いられる、第3の情報が含まれる前記上位層の信号を送信する機能を基地局装置に発揮させる集積回路。
  14.  1つまたは複数のCSIプロセスのそれぞれに対して、
     前記第1の情報のフィールドの前記第1の値によって、前記第3の情報を用いて指示したサブフレームセットに対応するCSIプロセスのための報告がトリガーされるかを指示するために用いられ、
     前記第1の情報のフィールドの前記第2の値によって、前記第3の情報を用いて指示したサブフレームセットに対応するCSIプロセスのための報告がトリガーされるかを指示するために用いられ、および、
     前記第1の情報のフィールドの前記第3の値によって、前記第3の情報を用いて指示したサブフレームセットに対応するCSIプロセスのための報告がトリガーされるかを指示するために用いられる、第4の情報が含まれる前記上位層の信号を送信する機能を基地局装置に発揮させる請求項13に記載の集積回路。
  15.  前記第1の情報のフィールドの前記第1の値によって、1つまたは複数のCSIプロセスのそれぞれと前記第3の情報を用いて指示した前記サブフレームセットとの組み合わせに対する前記チャネル状態情報の前記物理上りリンク共用チャネルを用いた報告がトリガーされ、
     前記第1の情報のフィールドの前記第2の値によって、1つまたは複数のCSIプロセスのそれぞれと前記第3の情報を用いて指示した前記サブフレームセットとの組み合わせに対する前記チャネル状態情報の前記物理上りリンク共用チャネルを用いた報告がトリガーされ、
     前記第1の情報のフィールドの前記第3の値によって、1つまたは複数のCSIプロセスのそれぞれと前記第3の情報を用いて指示した前記サブフレームセットとの組み合わせに対する前記チャネル状態情報の前記物理上りリンク共用チャネルを用いた報告がトリガーされる請求項13に記載の集積回路。
  16.  前記第1の情報のフィールドの前記第1の値によって、前記1つまたは複数のCSIプロセスのそれぞれと前記第3の情報を用いて指示した前記サブフレームセットとの組み合わせに対する前記チャネル状態情報の前記物理上りリンク共用チャネルを用いた報告がトリガーされ、
     前記第1の情報のフィールドの前記第2の値によって、前記1つまたは複数のCSIプロセスのそれぞれと前記第3の情報を用いて指示した前記サブフレームセットとの組み合わせに対する前記チャネル状態情報の前記物理上りリンク共用チャネルを用いた報告がトリガーされ、
     前記第1の情報のフィールドの前記第3の値によって、前記1つまたは複数のCSIプロセスのそれぞれと前記第3の情報を用いて指示した前記サブフレームセットとの組み合わせに対する前記チャネル状態情報の前記物理上りリンク共用チャネルを用いた報告がトリガーされる請求項14に記載の集積回路。
  17.  基地局装置と通信する端末装置に用いられる通信方法であって、
     物理上りリンク共用チャネルのスケジューリングに用いられ、前記物理上りリンク共用チャネルを用いたチャネル状態情報の報告をトリガーするために用いられる第1の情報が含まれる下りリンク制御情報と、
     2つのサブフレームセットを指示するために用いられる第2の情報が含まれる上位層の信号と、
     前記第1の情報のフィールドの第1の値によって前記チャネル状態情報の報告がトリガーされる場合に、前記2つのサブフレームセットのうち、いずれのサブフレームセットに対する前記チャネル状態情報の報告がトリガーされるかを指示するために用いられ、
     前記第1の情報のフィールドの第2の値によって前記チャネル状態情報の報告がトリガーされる場合に、前記2つのサブフレームセットのうち、いずれのサブフレームセットに対する前記チャネル状態情報の報告がトリガーされるかを指示するために用いられ、および、
     前記第1の情報のフィールドの第3の値によって前記チャネル状態情報の報告がトリガーされる場合に、前記2つのサブフレームセットのうち、いずれのサブフレームセットに対する前記チャネル状態情報の報告がトリガーされるかを指示するために用いられる、第3の情報が含まれる前記上位層の信号を受信する受信手段を備える通信方法。
  18.  1つまたは複数のCSIプロセスのそれぞれに対して、
     前記第1の情報のフィールドの前記第1の値によって、前記第3の情報を用いて指示されたサブフレームセットに対応するCSIプロセスのための報告がトリガーされるかを指示するために用いられ、
     前記第1の情報のフィールドの前記第2の値によって、前記第3の情報を用いて指示されたサブフレームセットに対応するCSIプロセスのための報告がトリガーされるかを指示するために用いられ、および、
     前記第1の情報のフィールドの前記第3の値によって、前記第3の情報を用いて指示されたサブフレームセットに対応するCSIプロセスのための報告がトリガーされるかを指示するために用いられる、第4の情報が含まれる前記上位層の信号を受信する受信手段を備える請求項17に記載の集積回路。
  19.  前記第1の情報のフィールドの前記第1の値によって前記チャネル状態情報の報告がトリガーされる場合に、1つまたは複数のCSIプロセスのそれぞれと前記第3の情報を用いて指示された前記サブフレームセットとの組み合わせに対する前記チャネル状態情報を、前記物理上りリンク共用チャネルを用いて報告し、
     前記第1の情報のフィールドの前記第2の値によって前記チャネル状態情報の報告がトリガーされる場合に、1つまたは複数のCSIプロセスのそれぞれと前記第3の情報を用いて指示された前記サブフレームセットとの組み合わせに対する前記チャネル状態情報を、前記物理上りリンク共用チャネルを用いて報告し、および、
     前記第1の情報のフィールドの前記第3の値によって前記チャネル状態情報の報告がトリガーされる場合に、1つまたは複数のCSIプロセスのそれぞれと前記第3の情報を用いて指示された前記サブフレームセットとの組み合わせに対する前記チャネル状態情報を、前記物理上りリンク共用チャネルを用いて報告する送信手段を備える請求項17に記載の集積回路。
  20.  前記第1の情報のフィールドの前記第1の値によって前記チャネル状態情報の報告がトリガーされる場合に、前記1つまたは複数のCSIプロセスのそれぞれと前記第3の情報を用いて指示された前記サブフレームセットとの組み合わせに対する前記チャネル状態情報を、前記物理上りリンク共用チャネルを用いて報告し、
     前記第1の情報のフィールドの前記第2の値によって前記チャネル状態情報の報告がトリガーされる場合に、前記1つまたは複数のCSIプロセスのそれぞれと前記第3の情報を用いて指示された前記サブフレームセットとの組み合わせに対する前記チャネル状態情報を、前記物理上りリンク共用チャネルを用いて報告し、および、
     前記第1の情報のフィールドの前記第3の値によって前記チャネル状態情報の報告がトリガーされる場合に、前記1つまたは複数のCSIプロセスのそれぞれと前記第3の情報を用いて指示された前記サブフレームセットとの組み合わせに対する前記チャネル状態情報を、前記物理上りリンク共用チャネルを用いて報告する送信手段を備える請求項18に記載の集積回路。
  21.  端末装置と通信する基地局装置に用いられる通信方法であって、
     物理上りリンク共用チャネルのスケジューリングに用いられ、前記物理上りリンク共用チャネルを用いたチャネル状態情報の報告をトリガーするために用いられる第1の情報が含まれる下りリンク制御情報と、
     2つのサブフレームセットを指示するために用いられる第2の情報が含まれる上位層の信号と、
     前記第1の情報のフィールドの第1の値によって前記チャネル状態情報の報告がトリガーされる場合に、前記2つのサブフレームセットのうち、いずれのサブフレームセットに対する前記チャネル状態情報の報告がトリガーされるかを指示するために用いられ、
     前記第1の情報のフィールドの第2の値によって前記チャネル状態情報の報告がトリガーされる場合に、前記2つのサブフレームセットのうち、いずれのサブフレームセットに対する前記チャネル状態情報の報告がトリガーされるかを指示するために用いられ、および、
     前記第1の情報のフィールドの第3の値によって前記チャネル状態情報の報告がトリガーされる場合に、前記2つのサブフレームセットのうち、いずれのサブフレームセットに対する前記チャネル状態情報の報告がトリガーされるかを指示するために用いられる、第3の情報が含まれる前記上位層の信号を送信する送信手段を備える集積回路。
  22.  1つまたは複数のCSIプロセスのそれぞれに対して、
     前記第1の情報のフィールドの前記第1の値によって、前記第3の情報を用いて指示したサブフレームセットに対応するCSIプロセスのための報告がトリガーされるかを指示するために用いられ、
     前記第1の情報のフィールドの前記第2の値によって、前記第3の情報を用いて指示したサブフレームセットに対応するCSIプロセスのための報告がトリガーされるかを指示するために用いられ、および、
     前記第1の情報のフィールドの前記第3の値によって、前記第3の情報を用いて指示したサブフレームセットに対応するCSIプロセスのための報告がトリガーされるかを指示するために用いられる、第4の情報が含まれる前記上位層の信号を送信する送信手段を備える請求項21に記載の集積回路。
  23.  前記第1の情報のフィールドの前記第1の値によって、1つまたは複数のCSIプロセスのそれぞれと前記第3の情報を用いて指示した前記サブフレームセットとの組み合わせに対する前記チャネル状態情報の前記物理上りリンク共用チャネルを用いた報告がトリガーされ、
     前記第1の情報のフィールドの前記第2の値によって、1つまたは複数のCSIプロセスのそれぞれと前記第3の情報を用いて指示した前記サブフレームセットとの組み合わせに対する前記チャネル状態情報の前記物理上りリンク共用チャネルを用いた報告がトリガーされ、
     前記第1の情報のフィールドの前記第3の値によって、1つまたは複数のCSIプロセスのそれぞれと前記第3の情報を用いて指示した前記サブフレームセットとの組み合わせに対する前記チャネル状態情報の前記物理上りリンク共用チャネルを用いた報告がトリガーされる請求項21に記載の通信方法。
  24.  前記第1の情報のフィールドの前記第1の値によって、前記1つまたは複数のCSIプロセスのそれぞれと前記第3の情報を用いて指示した前記サブフレームセットとの組み合わせに対する前記チャネル状態情報の前記物理上りリンク共用チャネルを用いた報告がトリガーされ、
     前記第1の情報のフィールドの前記第2の値によって、前記1つまたは複数のCSIプロセスのそれぞれと前記第3の情報を用いて指示した前記サブフレームセットとの組み合わせに対する前記チャネル状態情報の前記物理上りリンク共用チャネルを用いた報告がトリガーされ、
     前記第1の情報のフィールドの前記第3の値によって、前記1つまたは複数のCSIプロセスのそれぞれと前記第3の情報を用いて指示した前記サブフレームセットとの組み合わせに対する前記チャネル状態情報の前記物理上りリンク共用チャネルを用いた報告がトリガーされる請求項22に記載の通信方法。
PCT/JP2014/067666 2013-07-05 2014-07-02 端末装置、基地局装置、集積回路、および通信方法 WO2015002237A1 (ja)

Priority Applications (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2015525260A JP6388584B2 (ja) 2013-07-05 2014-07-02 端末装置、基地局装置、集積回路、および通信方法
US14/421,186 US9860880B2 (en) 2013-07-05 2014-07-02 Terminal device, base station device, integrated circuit and communication method
EP14819673.6A EP3018933B1 (en) 2013-07-05 2014-07-02 Terminal device, base station device, integrated circuit, and communication method
US15/857,685 US10542527B2 (en) 2013-07-05 2017-12-29 Terminal device, base station device, integrated circuit and communication method
US16/727,274 US11076391B2 (en) 2013-07-05 2019-12-26 Terminal device, base station device, integrated circuit and communication method

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2013141554 2013-07-05
JP2013-141554 2013-07-05

Related Child Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
US14/421,186 A-371-Of-International US9860880B2 (en) 2013-07-05 2014-07-02 Terminal device, base station device, integrated circuit and communication method
US15/857,685 Continuation US10542527B2 (en) 2013-07-05 2017-12-29 Terminal device, base station device, integrated circuit and communication method

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2015002237A1 true WO2015002237A1 (ja) 2015-01-08

Family

ID=52143809

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2014/067666 WO2015002237A1 (ja) 2013-07-05 2014-07-02 端末装置、基地局装置、集積回路、および通信方法

Country Status (4)

Country Link
US (3) US9860880B2 (ja)
EP (1) EP3018933B1 (ja)
JP (1) JP6388584B2 (ja)
WO (1) WO2015002237A1 (ja)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2016121440A1 (ja) * 2015-01-28 2016-08-04 シャープ株式会社 端末装置、基地局装置、通信方法、および、集積回路
KR20170033416A (ko) * 2014-08-22 2017-03-24 지티이 코포레이션 신호 처리 방법, 기지국 및 단말

Families Citing this family (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101781854B1 (ko) 2010-02-04 2017-09-26 엘지전자 주식회사 사운딩 참조 신호를 전송하는 방법 및 장치
EP2860903B1 (en) * 2013-10-11 2017-07-19 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) A network node and a method therein; a positioning node and a method therein; a user equipment and a method therein, for handling transmission of a reference signal
CN106063316B (zh) * 2014-03-10 2020-02-11 Lg电子株式会社 在无线通信系统中配置信道状态信息的参考资源的方法及其设备
US10075270B2 (en) * 2014-10-16 2018-09-11 Qualcomm Incorporated Techniques for cell-specific reference signal (CRS)-based signaling in a shared radio frequency spectrum band
US9877334B2 (en) 2015-04-05 2018-01-23 Ofinno Technologies, Llc Cell configuration in a wireless device and wireless network
US11641255B2 (en) * 2015-04-05 2023-05-02 Comcast Cable Communications, Llc Uplink control information transmission in a wireless network
US10469236B2 (en) * 2015-05-12 2019-11-05 Lg Electronics Inc. Method for reporting channel state in wireless communication system and apparatus therefor
ES2932612T3 (es) * 2015-08-06 2023-01-23 Sharp Kk Dispositivo terminal, dispositivo de estación base y método de comunicación
US11170445B2 (en) 2015-12-16 2021-11-09 Alegeus Technologies, Llc Systems and methods for allocating resources using information technology infrastructure
KR20210028757A (ko) * 2016-06-22 2021-03-12 차이나 아카데미 오브 텔레커뮤니케이션즈 테크놀로지 물리 업링크 공유 채널의 전송 방법 및 장치
CN107733607B (zh) * 2016-08-12 2022-05-06 中兴通讯股份有限公司 一种信息发送、检测方法及装置
US10484064B2 (en) * 2016-09-01 2019-11-19 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for downlink and uplink CSI acquisition
BR112019003501B1 (pt) 2016-11-03 2024-02-06 Panasonic Intellectual Property Corporation Of America Primeiro aparelho de comunicação, segundo aparelho de comunicação, circuito integrado e método de comunicação
CN114640434A (zh) * 2017-03-24 2022-06-17 苹果公司 两阶段准予有效期间的期满处理
US11129155B2 (en) * 2017-04-21 2021-09-21 Huawei Technologies Co., Ltd. Method for configuring transmission direction of time-frequency resource, and apparatus
EP3621211A4 (en) * 2017-05-01 2020-10-21 NTT DoCoMo, Inc. USER TERMINAL DEVICE AND WIRELESS COMMUNICATION PROCEDURE

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP5301727B2 (ja) * 2009-04-27 2013-09-25 テレフオンアクチーボラゲット エル エム エリクソン(パブル) キャリアアグリゲーションを用いる無線通信システムにおけるランダムアクセスのための資源割り当て方法及び装置
US20120093119A1 (en) * 2009-06-18 2012-04-19 So Yeon Kim Method and apparatus for transmitting sounding reference signal in wireless communication system
CN102812658B (zh) * 2010-01-08 2015-12-16 交互数字专利控股公司 针对多个载波的信道状态信息传输的方法及设备
KR20140034730A (ko) * 2011-02-25 2014-03-20 엘지전자 주식회사 반송파 집성 기법이 적용된 무선 통신 시스템에서 릴레이 노드가 마크로 기지국으로 채널 상태 정보를 송신하는 방법 및 이를 위한 장치
US9019850B2 (en) * 2011-04-11 2015-04-28 Qualcomm Incorporated CSI reporting for multiple carriers with different system configurations
CN109547164B (zh) * 2012-09-27 2022-01-14 华为技术有限公司 用于在通信系统中配置信道状态信息的系统和方法
WO2014073901A1 (ko) * 2012-11-09 2014-05-15 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 채널 상태 정보 송수신 방법 및 장치
GB2527246A (en) * 2013-04-16 2015-12-16 Lg Electronics Inc Method and apparatus for reporting channel state information in wireless communication system

Non-Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
3GPP TS 36.213 V11.3.0, June 2013 (2013-06-01), pages 58 - 64, XP055306835 *
3GPP, 3GPP TS36.213 VL 1.2.0, February 2013 (2013-02-01)
ERICSSON: "On standardization impact of TDD UL-DL adaptation", 3GPP TSG-RAN WG1 MEETING #69 R1-122016, 21 May 2012 (2012-05-21)
ERICSSON: "Signaling support for dynamic TDD", 3GPP TSG-RAN WG1 MEETING #72 R1-130558, 28 January 2013 (2013-01-28)
See also references of EP3018933A4
SHARP: "On CSI measurement for eIMTA", 3GPP TSG RAN WG1 MEETING #73 R1-132352, 20 May 2013 (2013-05-20), XP050698117 *
ZTE: "DL interference measurement and CSI feedback enhancement in multi- cell scenario", 3GPP TSG RAN WG1 MEETING #73 R1-132106, 20 May 2013 (2013-05-20), XP050697884 *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20170033416A (ko) * 2014-08-22 2017-03-24 지티이 코포레이션 신호 처리 방법, 기지국 및 단말
KR102054729B1 (ko) 2014-08-22 2020-01-22 지티이 코포레이션 신호 처리 방법, 기지국 및 단말
WO2016121440A1 (ja) * 2015-01-28 2016-08-04 シャープ株式会社 端末装置、基地局装置、通信方法、および、集積回路

Also Published As

Publication number Publication date
US20180146473A1 (en) 2018-05-24
EP3018933A1 (en) 2016-05-11
US20200137749A1 (en) 2020-04-30
US11076391B2 (en) 2021-07-27
US9860880B2 (en) 2018-01-02
EP3018933A4 (en) 2017-03-08
EP3018933B1 (en) 2019-09-04
US10542527B2 (en) 2020-01-21
JPWO2015002237A1 (ja) 2017-02-23
JP6388584B2 (ja) 2018-09-12
US20150245346A1 (en) 2015-08-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11076391B2 (en) Terminal device, base station device, integrated circuit and communication method
JP6422129B2 (ja) 端末装置、方法、および集積回路
JP6368975B2 (ja) 端末装置、集積回路および無線通信方法
CN105850175B (zh) 终端装置、基站装置、集成电路以及通信方法
JP6394919B2 (ja) 端末装置、基地局装置、集積回路、および、無線通信方法
WO2015111325A1 (ja) ユーザ装置、基地局装置、集積回路、および、通信方法
JP6400022B2 (ja) 端末装置、基地局装置、および、通信方法
JP6394918B2 (ja) 端末装置、無線通信方法および集積回路
CN106465373B (zh) 终端装置、集成电路以及无线通信方法
JP6260031B2 (ja) ユーザ装置、基地局装置、集積回路、および、通信方法
JP6442781B2 (ja) 端末装置
JPWO2015079972A1 (ja) 端末装置、基地局装置、集積回路、および、通信方法
JPWO2014136688A1 (ja) 端末装置、基地局装置、集積回路および無線通信方法
JP6414752B2 (ja) 端末装置、基地局装置、集積回路、および、無線通信方法
JPWO2014136789A1 (ja) 基地局装置、端末装置、集積回路、および無線通信方法
JP6439991B2 (ja) 端末装置、集積回路、および、無線通信方法
WO2014148442A1 (ja) 端末装置、基地局装置、集積回路および無線通信方法
JP2017005331A (ja) 端末装置、集積回路、および、通信方法

Legal Events

Date Code Title Description
WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 14421186

Country of ref document: US

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

Ref document number: 14819673

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2015525260

Country of ref document: JP

Kind code of ref document: A

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2014819673

Country of ref document: EP