WO2015060433A1 - 端末装置、基地局装置、端末装置における方法、及び基地局装置における方法 - Google Patents

端末装置、基地局装置、端末装置における方法、及び基地局装置における方法 Download PDF

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WO2015060433A1
WO2015060433A1 PCT/JP2014/078371 JP2014078371W WO2015060433A1 WO 2015060433 A1 WO2015060433 A1 WO 2015060433A1 JP 2014078371 W JP2014078371 W JP 2014078371W WO 2015060433 A1 WO2015060433 A1 WO 2015060433A1
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WO
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subframe
cell
uplink
downlink
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PCT/JP2014/078371
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渉 大内
寿之 示沢
智造 野上
翔一 鈴木
公彦 今村
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シャープ株式会社
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/06Receivers
    • H04B1/10Means associated with receiver for limiting or suppressing noise or interference
    • 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
    • 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
    • H04W84/00Network topologies
    • H04W84/02Hierarchically pre-organised networks, e.g. paging networks, cellular networks, WLAN [Wireless Local Area Network] or WLL [Wireless Local Loop]
    • H04W84/04Large scale networks; Deep hierarchical networks
    • H04W84/042Public Land Mobile systems, e.g. cellular systems
    • H04W84/045Public Land Mobile systems, e.g. cellular systems using private Base Stations, e.g. femto Base Stations, home Node B

Definitions

  • the present invention relates to a terminal device, a base station device, a method in the terminal device, and a method in the base station device.
  • Wireless LAN by WCDMA Wideband Code Division Multiple Access: registered trademark
  • LTE Long Term Evolution, LTE-A
  • LTE-A Long Term Evolution-Advanced
  • IEEE The Institute of Electrical Electronics and Electronics Electronics
  • WLAN base station apparatus (cell, first communication apparatus (communication apparatus different from terminal apparatus), eNodeB) and terminal included in communication systems such as “Wireless Local Area Network” and WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access)
  • the device mobile terminal, mobile station device, second communication device (communication device different from the base station device), UE (User Equipment), user device
  • MIMO Multi Input Multi Output
  • CA Carrier Aggregation
  • 3GPP employs frequency division duplex (FDD: Frequency Division Duplex) and time division duplex (TDD: ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ Time ⁇ ⁇ Division Duplex) as the frame structure type of the bidirectional communication method (duplex method).
  • FDD Frequency Division Duplex
  • TDD time division duplex
  • full duplex Full duplex
  • Half duplex full duplex
  • Duplex which realizes bidirectional communication by switching one-way communication.
  • Duplex is employed (Non-Patent Document 2).
  • LTE employing TDD may also be referred to as TD-LTE, LTE TDD.
  • TDD-FDD CA TDD-FDD carrier aggregation
  • the present invention has been made in view of the above problems, and an object thereof is to provide a terminal device that enables appropriate communication.
  • a terminal apparatus is a terminal apparatus that communicates with a base station apparatus, and at least a first frame structure type (FDD) cell and a second frame structure type (TDD).
  • a plurality of cells including a plurality of cells are aggregated, and different TDD UL / DL settings are set in each of the plurality of cells of the second frame structure type, and the different TDD UL / DL settings are set. If the subframe in the primary cell is a downlink subframe when the second frame structure type cell does not have the function of performing simultaneous transmission / reception, the subframe is the same as the subframe. And a transmission unit that does not transmit an uplink signal in the secondary cell.
  • the terminal device does not receive a downlink signal in the secondary cell in the same subframe as the subframe if the subframe in the primary cell is an uplink subframe. You may provide the receiving part.
  • the primary cell in a certain subframe, is a special subframe and the secondary cell is a downlink subframe. You may provide the receiving part which does not receive PDSCH / EPDCCH / PMCH / PRS in a secondary cell.
  • a reception unit that does not receive any signal may be provided in the OFDM symbol of the secondary cell overlapping with the UpPTS or guard period in the primary cell.
  • a base station apparatus is a base station apparatus that communicates with a terminal apparatus, and at least a first frame structure type (FDD) and a first number for a plurality of aggregated cells.
  • FDD frame structure type
  • TDD two frame structure types
  • TDD UL / DL settings are set for a plurality of cells of the second frame structure type among the plurality of cells.
  • the terminal device does not have a function of performing simultaneous transmission / reception between cells of the second frame structure type, in the same subframe as the downlink subframe of the primary cell, in the secondary cell, the uplink A receiving unit that does not receive a signal is provided.
  • a transmitter that does not transmit a downlink signal in the secondary cell in the same subframe is provided. You may have.
  • a transmitter that does not transmit any signal may be provided in the OFDM symbol of the secondary cell that overlaps the UpPTS or guard period in the primary cell.
  • a method according to another aspect of the present invention is a method in a terminal apparatus that communicates with a base station apparatus, and at least a first frame structure type (FDD) cell and a second frame structure type.
  • a plurality of cells including (TDD) cells are aggregated, and in each of the plurality of cells of the second frame structure type, different TDD UL / DL settings are set, and the different TDD UL / DL settings are set.
  • the subframe in the primary cell is a downlink subframe in the case of not having the function of performing simultaneous transmission / reception between cells of the second frame structure type to which is set, the same as the subframe In a subframe, a step of not transmitting an uplink signal in the secondary cell, and a step in the primary cell.
  • the frame is an uplink subframe, in the same subframe as the subframe, a step of not receiving a downlink signal in the secondary cell, and in a certain subframe, the primary cell is a special subframe, If the secondary cell is a downlink subframe, there is a step of not receiving any signal in the OFDM symbol of the secondary cell that overlaps with the UpPTS or guard period in the primary cell in the certain subframe.
  • a method is a method in a base station apparatus that communicates with a terminal apparatus, and at least a first frame structure type (FDD) and a first number for a plurality of aggregated cells.
  • FDD frame structure type
  • TDD two frame structure types
  • TDD UL / DL settings are set for a plurality of cells of the second frame structure type among the plurality of cells.
  • the terminal device does not have a function of performing simultaneous transmission / reception between cells of the second frame structure type, in the same subframe as the downlink subframe of the primary cell, in the secondary cell, the uplink A step of not receiving a signal and a subframe in the primary cell is an uplink subframe.
  • the step of not transmitting a downlink signal in the secondary cell and in a certain subframe, the primary cell is a special subframe, and the secondary cell is a downlink subframe.
  • the primary cell is a special subframe, and the secondary cell is a downlink subframe.
  • any signal is transmitted in the OFDM symbol of the secondary cell that overlaps the UpPTS or guard period in the primary cell. It has a step that does not, the.
  • the terminal device can perform appropriate transmission control and reception control.
  • the terminal apparatus in a communication system in which a base station apparatus and a terminal apparatus communicate, can improve communication efficiency by performing appropriate transmission control and reception control.
  • carrier aggregation that performs communication by aggregating a plurality of component carriers is applied. Since a cell can be configured using component carriers, carrier aggregation is sometimes referred to as cell aggregation. That is, the communication system of this embodiment can perform communication by aggregating a plurality of cells.
  • communication is performed by aggregating a cell to which the TDD scheme is applied (TDD cell) and a cell to which the FDD scheme is applied (FDD cell) among a plurality of cells. That is, in the communication system of the present embodiment, cell aggregation in a plurality of cells in which different frame structure types (Frame Structure Structure) are set is applied.
  • the frame structure type is sometimes called a duplex mode. In LTE and LTE-A, frame structure type 1 is defined as FDD, and frame structure type 2 is defined as TDD.
  • Cell aggregation is to perform communication by aggregating one primary cell and one or more secondary cells. Further, the primary cell may be configured using uplink component carriers and downlink component carriers, whereas the secondary cell may be configured using only downlink component carriers.
  • the set serving cells include one primary cell and one or more secondary cells.
  • the primary cell is a serving cell in which an initial connection establishment (initial connection establishment) procedure has been performed, a serving cell that has initiated a 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 later.
  • a plurality of serving cells may be configured from one base station apparatus 1.
  • uplink and downlink frequency bands (UL / DL operating band) and duplex modes (TDD, FDD) are associated with one index.
  • uplink and downlink frequency bands (operating bands) and duplex modes are managed by one table.
  • This index may be called an E-UTRA operating band (E-UTRA-Operating Band), an E-UTRA band (E-UTRA Band), or a band.
  • index 1 may be referred to as band 1, index 2 as band 2, and index n as band n.
  • the uplink operating band is 1920 MHz to 1980 MHz
  • the downlink operating band is 2110 MHz to 2170 MHz
  • the duplex mode is FDD.
  • the uplink and downlink operating bands are 1900 MHz to 1920 MHz
  • the duplex mode is TDD.
  • a combination of bands capable of carrier aggregation may be set. For example, it may be shown that carrier aggregation by component carriers in band 1 and band 5 is possible. That is, whether or not carrier aggregation by component carriers in different bands may be indicated.
  • the combination of the band supported by the terminal device 2 and the band capable of carrier aggregation is set in the function information (UE capability, UE-EUTRA-Capability) of the terminal device 2.
  • the function information UE capability, UE-EUTRA-Capability
  • the present invention may be applied to some of a plurality of set cells.
  • a cell set in the terminal device 2 may be referred to as a serving cell.
  • TDD is a technology that enables downlink and uplink communications in a single frequency band (carrier frequency, component carrier) by time-division multiplexing uplink signals and downlink signals.
  • the downlink and the uplink can be switched in units of subframes by setting in advance.
  • subframes capable of downlink transmission (downlink subframes, subframes reserved for downlink transmission) and subframes capable of uplink transmission (uplink subframes, uplink transmission).
  • a time domain in which downlink transmission is possible (a symbol corresponding to the time domain) is called a downlink pilot time slot (DwPTS: Downlink Pilot Time Slot), and a time domain in which uplink transmission is possible ( A symbol corresponding to the time domain) is referred to as an uplink pilot time slot (UpPTS: Uplink Pilot Time Slot).
  • DwPTS Downlink Pilot Time Slot
  • UpPTS Uplink Pilot Time Slot
  • the terminal apparatus 2 can receive a downlink signal transmitted from the base station apparatus 1
  • a subframe j different from the subframe i is an uplink subframe.
  • an uplink signal can be transmitted from the terminal device 2 to the base station device 1.
  • subframe k different from subframe i or subframe j is a special subframe
  • a downlink signal can be received in downlink time domain DwPTS
  • an uplink signal can be received in uplink time domain UpPTS. Can be sent.
  • TDD UL / DL settings (TDD UL / DL configuration (s), TDD uplink-downlink configuration (s)), TDD settings ( TDD ⁇ configuration (s), tdd-Config, TDD config), and UL / DL (UL-DL) settings (uplink-downlinksconfiguration (s))
  • TDD UL / DL settings TDD UL / DL settings
  • TDD ⁇ configuration ⁇ configuration
  • tdd-Config TDD config
  • UL-DL uplink-downlinksconfiguration (s))
  • the terminal device 2 can perform a transmission / reception process by regarding a certain subframe as an uplink subframe, a downlink subframe, or a special subframe.
  • the configuration of the special subframe (the length of DwPTS, UpPTS, and GP in the special subframe) defines a plurality of patterns and is managed in a table.
  • Each of the plurality of patterns is associated with a value (index), and when the value is notified, the terminal device performs processing of the special subframe based on the pattern associated with the notified value. . That is, information regarding the configuration of the special subframe can also be notified from the base station apparatus 1 to the terminal apparatus 2.
  • a traffic adaptive control technique that changes the ratio of uplink resources and downlink resources according to uplink traffic and downlink traffic (information amount, data amount, communication amount) may be applied to TDD.
  • the ratio between the downlink subframe and the uplink subframe can be dynamically changed.
  • a downlink subframe and an uplink subframe can be adaptively switched for a certain subframe.
  • Such a subframe is called a flexible subframe.
  • the base station apparatus 1 can receive an uplink signal or transmit a downlink signal according to a condition (situation).
  • the terminal apparatus 2 can perform reception processing by regarding the flexible subframe as a downlink subframe.
  • the TDD for dynamically changing the ratio of the downlink subframe and the uplink subframe, the uplink and the downlink subframe, and the TDD UL / DL (re) setting is dynamic TDD (DTDD: Dynamic TDD).
  • DTDD Dynamic TDD
  • the TDD UL / DL setting information may be transmitted by L1 signaling.
  • FDD is a technology that enables downlink and uplink communications in different frequency bands (carrier frequency, component carrier).
  • a cellular communication system in which a plurality of areas covered by the base station device 1 are arranged in a cell shape may be applied.
  • a single base station apparatus 1 may manage a plurality of cells. Moreover, the single base station apparatus 1 may manage several RRH (Remote * Radio
  • a single base station apparatus 1 may manage a plurality of local areas. Moreover, the single base station apparatus 1 may manage several HetNet (Heterogeneous Network). Further, a single base station apparatus 1 may manage a plurality of low power base station apparatuses (LPN: “Low” Power “Node”).
  • LPN Low power base station apparatuses
  • the terminal device 2 measures the reference signal received power (RSRP: Reference Signal Received Power) based on the cell-specific reference signal (CRS: Cell-specific Reference Signal (s)).
  • RSRP Reference Signal Received Power
  • CRS Cell-specific Reference Signal
  • communication may be performed using a carrier (component carrier) in which some physical channels and signals defined in LTE are not arranged.
  • a carrier component carrier
  • such a carrier is referred to as a new carrier type (NCT: “New Carrier Type”).
  • NCT new Carrier Type
  • the cell-specific reference signal, the physical downlink control channel, and the synchronization signal may not be arranged in the new carrier type.
  • a physical channel PDCH: Physical Discovery Channel
  • NDS New Discovery Signal
  • DRS Discovery Reference Signal
  • DS The introduction of Discovery (Signal) is under consideration.
  • the new carrier type may be referred to as an additional carrier type (ACT: “Additional Carrier Type”).
  • an existing carrier type may be referred to as a legacy carrier type (LCT: “Legacy Carrier Type”).
  • 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”.
  • a channel means a medium used for signal transmission.
  • a physical channel means a physical medium used for signal transmission.
  • the physical channel may be added in the future in LTE and LTE-A and later standard releases, or the structure and format may be changed or added. Even in such a case, each embodiment of the present invention Does not affect the description.
  • LTE and LTE-A physical channel scheduling is managed using radio frames.
  • One radio frame is 10 ms, and one radio frame is composed of 10 subframes. Further, one subframe is composed of two slots (that is, one slot is 0.5 ms).
  • resource blocks are used as a minimum scheduling unit in which physical channels are allocated.
  • a resource block is a region where the frequency axis is composed of a certain frequency region composed of a set of a plurality of subcarriers (for example, 12 subcarriers) and a certain transmission time interval (for example, 1 slot, 7 symbols) Defined.
  • a cyclic prefix (CP: Cyclic Prefix) corresponding to the redundant part of the physical channel is added to the physical channel and transmitted.
  • the number of symbols arranged in one slot varies depending on the length of the CP. For example, in the case of standard CP (Normal CP), 7 symbols can be arranged in one slot, and in the case of extended CP (Extended CP), 6 symbols can be arranged in one slot.
  • 24 subcarriers can be arranged in one resource block. It may be applied to a specific physical channel.
  • the physical channel corresponds to a set of resource elements that transmit information output from the upper layer.
  • the physical signal is used in the physical layer and does not transmit information output from the upper layer. That is, upper layer control information such as a radio resource control (RRC: “Radio Resource Control”) message and system information (SI: “System Information”) is transmitted on the physical channel.
  • RRC Radio Resource Control
  • SI System Information
  • Downlink physical channels include physical downlink shared channel (PDSCH: Physical Downlink Shared Channel), physical broadcast channel (PBCH: Physical Physical Broadcast Channel), physical multicast channel (PMCH: Physical Multicast Channel), physical control format indicator channel (PCFICH) : Physical Format Indicator Channel), Physical Downlink Control Channel (PDCCH: DCPhysical Downlink Control Channel), Physical Hybrid ARQ Indicator Channel (PHICH: Physical Hybrid ARQ Indicator Channel), Enhanced Physical Downlink Control Channel (EPDCCH: Enhanced Physical Downlink Control) Channel). Further, downlink physical signals include various reference signals and various synchronization signals.
  • the downlink reference signal (DL-RS: Downlink Reference Signal) includes a cell specific reference signal (CRS: Cell Specific Reference Signal), a terminal device specific reference signal (UERS: UE Specific Reference Signal), and a channel state information reference signal (CSI).
  • DL-RS Downlink Reference Signal
  • CRS Cell Specific Reference Signal
  • UERS terminal device specific reference signal
  • CSI channel state information reference signal
  • -RS Channel State Information Reference Signal
  • the synchronization signal includes a primary synchronization signal (PSS: Primary Synchronization Signal) and a secondary synchronization signal (SSS: Secondary Synchronization Signal).
  • the uplink physical channel includes a physical uplink shared channel (PUSCH: Physical Uplink Shared Channel), a physical uplink control channel (PUCCH: Physical Uplink Control Channel), and a physical random access channel (PRACH: Physical Random Access Channel).
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • PRACH Physical Random Access Channel
  • the uplink physical signal includes various reference signals.
  • the uplink reference signal includes a demodulation reference signal (DMRS: “Demodulation Reference Signal”) and a sounding reference signal (SRS: “Sounding Reference Signal”).
  • the synchronization signal (Synchronization Signal) is composed of three types of PSS and SSS composed of 31 types of codes arranged alternately in the frequency domain, and identifies the base station apparatus 1 by the combination of PSS and SSS. 504 physical layer cell identifiers (PCI: [Physical] layer [Cell Identity], [Physical] Cell [Identity], [Physical] Cell [Identifier]) and frame timing for radio synchronization are shown.
  • PCI Physical layer cell identifiers
  • the terminal device 2 specifies the cell identifier of the synchronization signal received by the cell search. Note that the cell identifier may be referred to as a cell ID.
  • the physical layer cell identifier may be referred to as a physical cell ID.
  • the physical broadcast channel (PBCH: “Physical” Broadcast “Channel”) is transmitted for the purpose of notifying control parameters (broadcast information and system information) commonly used by the terminal devices 2 in the cell. Also, broadcast information not notified by PBCH (for example, SIB1 and some system information) is transmitted by PDSCH via DL-SCH.
  • PBCH Physical Broadcast “Channel”
  • broadcast information not notified by PBCH for example, SIB1 and some system information
  • broadcast information not notified by PBCH for example, SIB1 and some system information
  • broadcast information not notified by PBCH for example, SIB1 and some system information
  • broadcast information not notified by PBCH for example, SIB1 and some system information
  • broadcast information not notified by PBCH for example, SIB1 and some system information
  • PDSCH downlink Control Information
  • a cell global identifier CGI: Cell Global Identifier
  • TAI Tracking Area Identifier
  • random access setting information such as a transmission timing timer
  • Downlink reference signals are classified into multiple types according to their use.
  • cell-specific reference signals CRS: Cell-specific ⁇ ⁇ reference ⁇ ⁇ signals
  • CRS Cell-specific ⁇ ⁇ reference ⁇ ⁇ signals
  • the terminal device 2 measures the reception quality for each cell by receiving the cell-specific reference signal.
  • the terminal device 2 uses the cell-specific reference signal as a reference signal for demodulating the physical downlink control channel or the physical downlink shared channel transmitted through the same antenna port as the cell-specific reference signal.
  • the sequence used for the cell-specific reference signal is a sequence that can be identified for each cell.
  • the CRS may be transmitted from the base station apparatus 1 in all downlink subframes, but the terminal apparatus 2 may receive only in the specified downlink subframe.
  • the downlink reference signal is also used for estimating downlink propagation path fluctuations.
  • a downlink reference signal used for estimating propagation path fluctuations may be referred to as a channel state information reference signal (CSI-RS: “Channel State Information” Reference Signals) or a CSI reference signal.
  • CSI-RS Channel State Information Reference Signals
  • ZP CSI-RS Zero Power Channel State Information Reference Signals
  • ZP CSI-RS Zero Power Channel State Information Reference Signals
  • the CSI reference signal to which the signal is actually transmitted may be referred to as a non-zero power channel state information reference signal (NZPSICSI-RS: Non Zero Power Channel State Information Signals) or a non-zero power CSI reference signal. .
  • a downlink resource used for measuring an interference component may be referred to as a channel state information interference measurement resource (CSI-IMR: “Channel State Information—Interference Measurement Resource”) or a CSI-IM resource.
  • CSI-IMR Channel State Information—Interference Measurement Resource
  • the terminal apparatus 2 may perform measurement of an interference signal in order to calculate a CQI value.
  • the downlink reference signal set individually for each terminal device 2 includes a terminal device specific reference signal (UERS: UE specific Reference Signals), an individual reference signal (Dedicated Reference Signals), a downlink demodulation reference signal (DL DMRS: Downlink Demodulation Reference Signals), etc., and used for demodulation of a physical downlink control channel or a physical downlink shared channel.
  • UERS terminal device specific reference signal
  • DL DMRS Downlink Demodulation Reference Signals
  • these downlink reference signal sequences may be generated based on pseudo-random sequences. Also, these downlink reference signal sequences may be generated based on Zadoff-Chu sequences. Also, these downlink reference signal sequences may be generated based on a Gold sequence. Further, these downlink reference signal sequences may be pseudo-random sequences, Zadoff-Chu sequences, or variants or variants of Gold sequences.
  • the physical downlink shared channel (PDSCH: Physical Downlink Shared Channel) is used to transmit downlink data (DL-SCH). PDSCH is also used when system information is transmitted on DL-SCH.
  • the radio resource allocation information of the physical downlink shared channel is indicated by the physical downlink control channel.
  • the PDSCH is also used to notify parameters (information elements, RRC messages) related to the downlink and uplink.
  • a physical downlink control channel (PDCCH: Physical Downlink Control Channel) is transmitted in some OFDM symbols from the head of each subframe, and resource allocation information according to the scheduling of the base station device 1 to the terminal device 2; It is used for the purpose of instructing the adjustment amount of increase / decrease of transmission power.
  • the terminal device 2 monitors (monitors) the physical downlink control channel addressed to itself before transmitting / receiving layer 3 messages (paging, handover command, RRC message, etc.), and when transmitting, the uplink grant, when receiving, the downlink grant It is necessary to acquire resource allocation information (also called downlink assignment) from the physical downlink control channel addressed to the own station.
  • resource allocation information also called downlink assignment
  • the physical downlink control channel is configured to be transmitted in the area of the resource block that is individually assigned from the base station apparatus 1 to the terminal apparatus 2 in addition to being transmitted by the OFDM symbol described above. It is also possible.
  • an enhanced physical downlink control channel (EPDCCH: Enhanced PDCCH)
  • the PDCCH transmitted using the above-described OFDM symbol may be referred to as a first control channel.
  • the EPDCCH may be referred to as a second control channel.
  • the resource area to which the PDCCH can be allocated may be referred to as a first control channel area, and the resource area to which the EPDCCH can be allocated may be referred to as a second control channel area.
  • the PDCCH described below basically includes the EPDCCH.
  • the base station apparatus 1 may transmit the PCFICH, PHICH, PDCCH, EPDCCH, PDSCH, synchronization signal (PSS / SSS), and downlink reference signal in the DwPTS of the special subframe. Moreover, the base station apparatus 1 does not need to transmit PBCH in DwPTS of a special subframe.
  • the terminal device 2 may transmit the PRACH and SRS in the UpPTS of the special subframe. Moreover, the terminal device 2 does not need to transmit PUCCH, PUSCH, and DMRS in UpPTS of a special subframe.
  • the terminal device 2 may transmit PUCCH and / or PUSCH and / or DMRS in the UpPTS of the special subframe.
  • the terminal device 2 monitors a set of PDCCH candidates (PDCCH candidates) and / or EPDCCH candidates (EPDCCH candidates).
  • the PDCCH includes the EPDCCH.
  • the PDCCH candidate indicates a candidate that the PDCCH may be mapped and transmitted by the base station apparatus 1.
  • a PDCCH candidate is composed of one or a plurality of control channel elements (CCE: Control Channel Element).
  • the monitor may include that the terminal device 2 tries to decode (decode) each PDCCH in the set of PDCCH candidates according to all the DCI formats to be monitored.
  • the search space is a set of resources that may be used by the base station apparatus 1 for PDCCH transmission.
  • a common search space CSS: Common Search Space
  • USS terminal device specific search space
  • CSS is used for transmission of downlink control information to a plurality of terminal apparatuses 2. That is, CSS is defined by resources common to the plurality of terminal devices 2.
  • the USS is used for transmission of downlink control information to a specific terminal apparatus 2. That is, the USS is individually set for a specific terminal device 2. Further, the USS may be set redundantly for a plurality of terminal devices 2.
  • the downlink control information is transmitted from the base station apparatus 1 to the terminal apparatus 2 in a specific format (configuration, form).
  • This format may be referred to as a DCI format.
  • transmitting the DCI format includes transmitting DCI in a certain format.
  • the DCI format can be rephrased as a format for transmitting DCI.
  • a plurality of formats are prepared for the DCI format transmitted from the base station apparatus 1 to the terminal apparatus 2 (for example, DCI format 0/1 / 1A / 1B / 1C / 1D / 2 / 2A / 2B / 2C / 2D). / 3 / 3A / 4).
  • fields (bit fields) corresponding to various downlink control information are set.
  • the base station apparatus 1 When the base station apparatus 1 transmits a common DCI (single DCI) to a plurality of terminal apparatuses 2 in a certain DCI format, the base station apparatus 1 transmits the terminals using the PDCCH (or EPDCCH) CSS and When DCI is individually transmitted in a certain DCI format, it is transmitted by PDCCH (or EPDCCH) USS.
  • PDCCH or EPDCCH
  • the DCI transmitted in the DCI format includes PUSCH and PDSCH resource allocation, modulation and coding scheme, sounding reference signal request (SRS request), channel state information request (CSI request), initial transmission of a single transport block, or There are a retransmission instruction, a transmission power control command for PUSCH, a transmission power control command for PUCCH, a cyclic shift of UL DMRS, an index of OCC (Orthogonal Code Cover), and the like.
  • Various other DCIs are defined by the specifications.
  • the format used for uplink transmission control may be referred to as an uplink DCI format (for example, DCI format 0/4) or DCI related to the uplink.
  • the format used for downlink reception control (eg, PDSCH scheduling) is changed to downlink DCI format (eg, DCI format 1 / 1A / 1B / 1C / 1D / 2 / 2A / 2B / 2C / 2D) or downlink. It may be referred to as related DCI.
  • a format used for adjusting the transmission power of each of the plurality of terminal apparatuses 2 may be referred to as a group triggering DCI format (for example, DCI format 3 / 3A).
  • DCI format 0 is information related to PUSCH resource allocation and modulation scheme necessary for scheduling one PUSCH in one serving cell, information related to transmission power control (TPC: Transmit Power Control) command for PUSCH, etc. Used to send Also, these DCIs are transmitted by PDCCH / EPDCCH. It can be said that the DCI format is composed of at least one DCI.
  • the terminal device 2 monitors the PDCCH in the CSS and / or USS of the PDCCH region, and detects the PDCCH addressed to itself.
  • RNTI assigned to the terminal device 2 by the base station device 1 is used for transmission of downlink control information (transmission on the PDCCH). Specifically, a cyclic upper length check (CRC: Cyclic Redundancy check) parity bit is added to the DCI format (which may be downlink control information), and after the addition, the CRC parity bit is scrambled by the RNTI.
  • CRC Cyclic Redundancy check
  • the terminal device 2 tries to decode the DCI format to which the CRC parity bit scrambled by the RNTI is added, and detects the DCI format in which the CRC is successful as the DCI format addressed to the own device (also called blind decoding). ) That is, the terminal device 2 tries to decode the PDCCH with the CRC scrambled by the RNTI, and detects the PDCCH in which the CRC is successful as the PDCCH addressed to the own device.
  • RNTI includes C-RNTI (Cell-Radio Network Temporary Identifier).
  • C-RNTI Cell-Radio Network Temporary Identifier
  • C-RNTI is a unique (unique) identifier used for RRC connection and scheduling identification.
  • C-RNTI is used for dynamically scheduled unicast transmissions.
  • Temporary C-RNTI is an identifier used for a random access procedure.
  • the terminal device 2 may decode the DCI format (for example, DCI format 0) related to the uplink to which the CRC scrambled by the Temporary C-RNTI is added using only the CSS. Further, the terminal device 2 may attempt to decode the DCI format (for example, DCI format 1A) related to the downlink to which the CRC scrambled by the Temporary C-RNTI is added by using CSS and USS.
  • the base station apparatus 1 when transmitting DCI by CSS, the base station apparatus 1 adds a CRC parity bit scrambled by Temporary C-RNTI or C-RNTI to DCI (DCI format), and when transmitting DCI by USS, CRC scrambled with C-RNTI may be added to (DCI format).
  • the physical uplink shared channel (Physical Uplink Shared Channel; PUSCH) is mainly used to transmit uplink data and uplink control information (Uplink Control Information; UCI).
  • the UCI transmitted on the PUSCH includes channel state information (CSI: Channel State Information) and / or ACK / NACK.
  • the CSI transmitted on the PUSCH includes an aperiodic CSI (A-CSI: Aperiodic CSI) and a periodic CSI (P-CSI: Periodic CSI).
  • A-CSI Aperiodic CSI
  • P-CSI Periodic CSI
  • the resource allocation information of the physical uplink shared channel is indicated by the physical downlink control channel.
  • the PUSCH scheduled by the dynamic scheduling grant transmits uplink data.
  • PUSCH scheduled by a random access response grant transmits the information (for example, the identification information of the terminal device 2, message 3) of the local station relevant to random access.
  • the parameter used in order to set the transmission power with respect to transmission by PUSCH may differ according to the kind of detected grant.
  • Control data is transmitted in the form of channel quality information (CQI and / or PMI), HARQ-ACK, and RI. That is, the control data is transmitted in the form of uplink control information.
  • the physical uplink control channel (PUCCH: Physical Uplink Control Channel) is a downlink data reception acknowledgment (ACK / NACK: Acknowledgement / Negative Acknowledgement) transmitted on the physical downlink shared channel and downlink propagation path information (channel Status information) notification and scheduling request (SR: Scheduling Request) which is an uplink resource allocation request (radio resource request).
  • Channel state information (CSI: Channel State Information) includes channel quality indicator (CQI: Channel Quality Indicator), precoding matrix indicator (PMI: Precoding Matrix Indicator), precoding type indicator (PTI: Precoding Type Indicator), rank indicator ( RI: Rank Indicator).
  • Each indicator (Indicator) may be expressed as an indication (Indication), but its use and meaning are the same.
  • the PUCCH format may be switched according to the UCI to be transmitted.
  • the UCI when the UCI is composed of HARQ ACK and / or SR, the UCI may be transmitted in the format 1 / 1a / 1b / 3 PUCCH (PUCCH format 1 / 1a / 1b / 3).
  • the UCI when the UCI is composed of CSI, the UCI may be transmitted using a PUCCH of format 2 / 2a / 2b (PUCCH format 2 / 2a / 2b).
  • the PUCCH format 1 / 1a / 1b includes a shortened format that is punctured by one symbol (shortened format) and a standard format that is not punctured (Normal format) in order to avoid collision with the SRS.
  • PUCCH format 1 / 1a / 1b is transmitted in a shortened format in the SRS subframe.
  • PUCCH format 1 / 1a / 1b is transmitted in the standard format in the SRS subframe. In that case, even if transmission of SRS arises, SRS does not need to be transmitted.
  • the CSI report includes a periodic CSI report that reports channel state information when an event condition for triggering the CSI report is satisfied periodically, or a CSI request included in the DCI format.
  • a periodic CSI report that reports channel state information when a CSI report is requested.
  • Periodic CSI reporting is performed on PUCCH or PUSCH, and aperiodic CSI reporting is performed on PUSCH.
  • the terminal device 2 can also transmit CSI without uplink data on the PUSCH.
  • the uplink reference signal (UL-RS: Uplink Reference Signal) is a demodulation reference signal (DMRS: Demodulation) used by the base station apparatus 1 to demodulate the physical uplink control channel PUCCH and / or the physical uplink shared channel PUSCH.
  • Reference Signal and the sounding reference signal (SRS: Sounding Reference Signal) used mainly by the base station apparatus 1 to estimate the uplink channel state.
  • the sounding reference signal is requested to be transmitted by a periodic sounding reference signal (P-SRS: Periodic SRS) set to be periodically transmitted by an upper layer and an SRS request included in the downlink control information format.
  • Aperiodic sounding reference signal (A-SRS: Aperiodic SRS).
  • the uplink reference signal may be referred to as an uplink pilot signal or an uplink pilot channel.
  • these uplink reference signal sequences may be generated based on pseudo-random sequences. Also, these uplink reference signal sequences may be generated based on Zadoff-Chu sequences. In addition, these uplink reference signal sequences may be generated based on a gold sequence. In addition, these uplink reference signal sequences may be pseudo-random sequences, Zadoff-Chu sequences, or gold sequence variants / modifications.
  • the periodic sounding reference signal may be referred to as a periodic sounding reference signal or a trigger type 0 sounding reference signal (Trigger Type 0 SRS).
  • the aperiodic sounding reference signal may be referred to as an aperiodic sounding reference signal or a trigger type 1 sounding reference signal (Trigger Type 1 SRS).
  • A-SRS uses a signal specialized for uplink channel estimation (for example, sometimes referred to as trigger type 1a SRS) and channel reciprocity in TDD in cooperative communication.
  • the channel state (CSI, CQI, PMI, RI) may be divided into signals (for example, sometimes referred to as trigger type 1b SRS) used to cause the base station apparatus 1 to measure.
  • CSI, CQI, PMI, RI may be divided into signals (for example, sometimes referred to as trigger type 1b SRS) used to cause the base station apparatus 1 to measure.
  • DMRS is set corresponding to each of PUSCH and PUCCH. DMRS is time-multiplexed in the same subframe as PUSCH or PUCCH and transmitted.
  • DMRS may have a different time multiplexing method for PUSCH and PUCCH.
  • DMRS for PUSCH is arranged in one symbol in one slot composed of 7 symbols
  • DMRS for PUCCH is arranged in three symbols in one slot composed of 7 symbols.
  • SRS is notified of various parameters (bandwidth, cyclic shift, transmission subframe, etc.) by higher layer signaling.
  • a subframe in which SRS is transmitted is determined based on information related to a transmission subframe included in the SRS setting notified by higher layer signaling.
  • Information related to transmission subframes includes information set specifically for a cell (shared information) and information set specifically for a terminal device (dedicated information and individual information).
  • the information set in a cell-specific manner includes information indicating a subframe in which the SRS shared by all the terminal devices 2 in the cell is transmitted.
  • the information set specifically for the terminal device includes information indicating a subframe offset and a periodicity that are a subset of the subframes set specific to the cell.
  • the terminal device 2 can determine a subframe in which an SRS can be transmitted (sometimes referred to as an SRS subframe or an SRS transmission subframe).
  • the terminal apparatus 2 punctures the PUSCH time resource by the amount of the symbol for which the SRS is transmitted, and the PUSCH is transmitted using the time resource. Can be sent.
  • the terminal device 2 that transmits PUSCH can prevent characteristic deterioration.
  • channel estimation accuracy can be ensured for the terminal device 2 that transmits the SRS.
  • the information set uniquely for the terminal device may be set independently for P-SRS and A-SRS.
  • the first uplink reference signal is periodically transmitted based on the set transmission subframe when various parameters are set by higher layer signaling.
  • the second uplink reference signal is aperiodically transmitted when a transmission request is indicated by a field (SRS request) related to the transmission request for the second uplink reference signal included in the downlink control information format.
  • SRS request a field related to the transmission request for the second uplink reference signal included in the downlink control information format.
  • Sent When the SRS request included in a certain downlink control information format indicates an index (value) corresponding to positive or positive, the terminal device 2 transmits an A-SRS in a predetermined transmission subframe. Further, when the detected SRS request indicates an index (value) corresponding to negative or negative, the terminal device 2 does not transmit an A-SRS in a predetermined subframe.
  • information (shared parameters, shared information) set for each cell is notified using system information or a dedicated control channel (DCCH: “Dedicated Control Channel”).
  • DCCH dedicated Control Channel
  • information (dedicated parameters, individual parameters, dedicated information, and individual information) set uniquely for the terminal device is notified using a shared control channel (CCCH: “Common” Control “Channel”).
  • CCCH shared control channel
  • Such information may be notified by an RRC message.
  • the RRC message may be notified by an upper layer.
  • a physical random access channel (PRACH: “Physical Random Access Channel”) is a channel used to notify a preamble sequence and has a guard time.
  • the preamble sequence is configured so as to express 6-bit information by preparing 64 types of sequences.
  • the physical random access channel is used as a means for accessing the base station device 1 by the terminal device 2.
  • the terminal apparatus 2 transmits a radio resource request when a physical uplink control channel is not set for a scheduling request (SR: Scheduling Request) and transmission timing adjustment information necessary for matching the uplink transmission timing with the reception timing window of the base station apparatus.
  • SR Scheduling Request
  • a physical random access channel is used to request the base station apparatus 1 for timing advance (also referred to as TA: “Timing” Advance).
  • the terminal device 2 transmits a preamble sequence using the radio resource for the physical random access channel set by the base station device 1.
  • the terminal device 2 that has received the transmission timing adjustment information sets a transmission timing timer that measures the effective time of the transmission timing adjustment information that is commonly set by the broadcast information (or set individually by the layer 3 message),
  • the uplink state is managed while the transmission timing timer is valid (during time measurement) during the transmission timing adjustment state, and outside the valid period (during stop), the transmission timing is not adjusted (transmission timing is not adjusted).
  • the layer 3 message is a control plane (C-plane: Control-plane) message exchanged in the radio resource control (RRC: Radio 2 Resource ⁇ Control) layer between the terminal device 2 and the base station device 1, and is RRC signaling or RRC message. Used interchangeably with RRC signaling may also be referred to as higher layer signaling or dedicated signaling.
  • C-plane Control-plane
  • RRC Radio 2 Resource ⁇ Control
  • the random access procedure includes two random access procedures, a contention-based random access procedure (Contention-based Random Access procedure) and a non-contention-based random access procedure (Non-contention-based Random access procedure).
  • the contention-based random access procedure is a random access in which a collision may occur between a plurality of terminal devices 2.
  • non-contention based random access procedure is a random access in which no collision occurs between a plurality of terminal devices 2.
  • the non-contention-based random access procedure is composed of three steps, and a random access preamble assignment (Random Access Preamble assignment) is notified from the base station apparatus 1 to the terminal apparatus 2 by downlink dedicated signaling. .
  • the random access preamble assignment is transmitted by the source base station apparatus (Source eNB) for the handover, in which the base station apparatus 1 allocates a non-contention random access preamble to the terminal apparatus 2, and the target base station apparatus In the case of a handover command generated by (Target eNB) or downlink data arrival, it is signaled by PDCCH.
  • the terminal device 2 that has received the random access preamble assignment transmits a random access preamble (message 1) using the RACH in the uplink. At that time, the terminal device 2 transmits the allocated non-contention random access preamble.
  • the base station apparatus 1 that has received the random access preamble transmits a random access response to the terminal apparatus 2 using downlink data (DL-SCH: Downlink Shared Channel).
  • the information transmitted in the random access response includes an initial uplink grant (random access response grant) and timing adjustment information (Timing Alignment information) for handover, timing adjustment information for downlink data arrival, and a random access preamble identifier. included.
  • the downlink data may be referred to as downlink shared channel data (DL-SCH data).
  • the non-contention based random access procedure is applied to handover, downlink data arrival, and positioning.
  • the contention-based random access procedure is applied to initial access from RRC_IDLE, RRC connection re-establishment, handover, downlink data arrival, and uplink data arrival.
  • the random access procedure according to the present embodiment is a contention-based random access procedure.
  • An example of a contention based random access procedure will be described.
  • the terminal device 2 acquires the system information block type 2 (SIB2) transmitted by the base station device 1.
  • SIB2 is a setting (common information) common to all terminal apparatuses 2 (or a plurality of terminal apparatuses 2) in a cell.
  • the common settings include PRACH settings.
  • the terminal device 2 randomly selects a random access preamble number. Also, the terminal device 2 transmits a random access preamble (message 1) of the selected number to the base station device 1 using the PRACH. The base station apparatus 1 estimates uplink transmission timing using a random access preamble.
  • the base station apparatus 1 transmits a random access response (message 2) using PDSCH.
  • the random access response includes a plurality of pieces of information for the random access preamble detected by the base station device 1.
  • the plurality of pieces of information include a random access preamble number, a Temporary C-RNTI, a TA command (Timing Advance Command), and a random access response grant.
  • the terminal device 2 transmits (initial transmission) uplink data (message 3) using PUSCH scheduled using the random access response grant.
  • the uplink data includes an identifier (information indicating Initial UE-Identity or C-RNTI) for identifying the terminal device 2.
  • the base station apparatus 1 instructs retransmission of the uplink data using the DCI format to which the CRC parity bits scrambled by the Temporary C-RNTI are added.
  • the terminal apparatus 2 uses the same uplink for the PUSCH scheduled using the DCI format to which the CRC parity bit scrambled by the Temporary C-RNTI is added. Resend link data.
  • the base station apparatus 1 can instruct retransmission of the uplink data using PHICH (NACK).
  • NACK PHICH
  • the terminal apparatus 2 retransmits the same uplink data using the PUSCH.
  • the base station apparatus 1 is able to know which terminal apparatus 2 was transmitting the random access preamble and the uplink data by successfully decoding the uplink data and acquiring the uplink data. That is, the base station apparatus 1 cannot know which terminal apparatus 2 is transmitting the random access preamble and the uplink data before successfully decoding the uplink data.
  • the base station apparatus 1 uses the PDSCH to transmit the contention resolution identifier (contention resolution identity) (message 4) generated based on the received InitialUE-Identity. Transmit to device 2.
  • the terminal device 2 considers (1) that the contention resolution of the random access preamble has succeeded, and (2) Temporary C- The value of RNTI is set to C-RNTI, (3) Temporary C-RNTI is discarded, and (4) Random access procedure is considered to have been completed correctly.
  • the base station apparatus 1 when the base station apparatus 1 receives the message 3 including the information indicating the C-RNTI, the base station apparatus 1 converts the DCI format (message 4) to which the CRC parity bit scrambled by the received C-RNTI is added into the terminal apparatus 2 Send to.
  • the terminal device 2 decodes the DCI format to which the CRC parity bit scrambled by C-RNTI is added, the terminal device 2 considers (1) that the contention resolution of the random access preamble has succeeded, and (2) Temporary C. -Discard the RNTI and (3) consider the random access procedure completed correctly.
  • the base station apparatus 1 schedules PUSCH using a random access response grant as part of a contention-based random access procedure (as part of contention based random access procedure).
  • the terminal device 2 transmits uplink data (message 3) using PUSCH scheduled using a random access response grant. That is, the terminal device 2 performs transmission on the PUSCH corresponding to the random access response grant as part of the contention-based random access procedure.
  • the base station apparatus 1 schedules PUSCH using a DCI format to which a CRC scrambled by Temporary C-RNTI is added as part of a contention-based random access procedure. Further, the base station apparatus 1 schedules / instructs transmission on the PUSCH using PHICH (NACK) as part of the contention-based random access procedure.
  • PHICH PHICH
  • the terminal device 2 transmits (retransmits) the uplink data (message 3) using the PUSCH scheduled using the DCI format to which the CRC scrambled by the Temporary C-RNTI is added. Also, the terminal device 2 transmits (retransmits) uplink data (message 3) using the scheduled PUSCH in response to the reception of PHICH. That is, the terminal device 2 performs transmission on the PUSCH corresponding to retransmission of the same uplink data (transport block) as part of the contention-based random access procedure.
  • the logical channel is used to transmit RRC messages and information elements. Also, the logical channel is transmitted on the physical channel via the transport channel.
  • Broadcast control channel (BCCH: “Broadcast Control Channel”) is a logical channel used for broadcasting system control information. For example, system information and information necessary for initial access are transmitted using this channel. MIB (Master Information Block) and SIB1 (System Information Block Type 1) are transmitted using this logical channel.
  • MIB Master Information Block
  • SIB1 System Information Block Type 1
  • the shared control channel (CCCH: “Common Control Channel”) is a logical channel used to transmit control information between a network and a terminal device that does not have an RRC connection. For example, terminal-specific control information and setting information are transmitted using this logical channel.
  • the dedicated control channel (DCCH: “Dedicated Control Channel”) is a logical channel used to transmit dedicated control information (individual control information) bidirectionally between the terminal device 2 having the RRC connection and the network. For example, cell-specific reconfiguration information is transmitted using this logical channel.
  • RRC signaling Signaling using CCCH or DCCH may be collectively referred to as RRC signaling.
  • Information regarding uplink power control is notified as information notified as broadcast information, information notified as information shared between terminal devices 2 in the same cell (shared information), and dedicated information specific to the terminal device. And information.
  • the terminal device 2 sets transmission power based on only information notified as broadcast information, or information notified as broadcast information / shared information and information notified as dedicated information.
  • the radio resource control setting sharing information may be notified as broadcast information (or system information). Further, the radio resource control setting shared information may be notified as dedicated information (mobility control information).
  • Radio resource setting includes random access channel (RACH) setting, broadcast control channel (BCCH) setting, paging control channel (PCCH) setting, physical random access channel (PRACH) setting, physical downlink shared channel (PDSCH) setting, physical uplink Link shared channel (PUSCH) setting, physical uplink control channel (PUCCH) setting, sounding reference signal (SRS) setting, setting related to uplink power control, setting related to uplink cyclic prefix length, and the like. That is, the radio resource setting is set to notify a parameter used for generating a physical channel / physical signal.
  • the notified parameter (information element) may be different between the case of being notified as broadcast information and the case of being notified as reset information.
  • the element includes shared setting information shared between the terminal devices 2 in the same cell and dedicated setting information set for each terminal device 2.
  • the sharing setting information may be transmitted as system information. Further, the share setting information may be transmitted as dedicated information when resetting.
  • These settings include parameter settings.
  • the parameter setting includes setting of a parameter value.
  • the parameter setting includes setting of an index value when the parameter is managed in a table.
  • the RRC message includes a broadcast channel message, a multicast channel message, a paging channel message, a downlink channel message, an uplink channel message, and the like.
  • Each RRC message may be configured to include an information element (IE: “Information” element).
  • the information element may include information corresponding to a parameter.
  • the RRC message may be referred to as a message.
  • a message class is a set of one or more messages.
  • the message may include an information element.
  • Information elements include an information element related to radio resource control, an information element related to security control, an information element related to mobility control, an information element related to measurement, and an information element related to multimedia broadcast multicast service (MBMS: Multimedia Broadcast Multicast Service).
  • the information element may include a lower information element.
  • the information element may be set as a parameter.
  • the information element may be defined as control information indicating one or more parameters.
  • the information element (IE: Information Element) is used to specify (specify and set) parameters for various channels / signals / information in system information (SI: System Information) or dedicated signaling (Dedicated Signaling).
  • SI System Information
  • An information element includes one or more fields.
  • An information element may be composed of one or more information elements.
  • the field included in the information element may be referred to as a parameter. That is, the information element may include one type (one) or more parameters.
  • the terminal device 2 performs radio resource allocation control, uplink power control, transmission control, and the like based on various parameters.
  • System information may be defined as an information element.
  • An information element may be set in the field constituting the information element.
  • a parameter may be set in a field constituting the information element.
  • the RRC message includes one or more information elements.
  • An RRC message in which a plurality of RRC messages are set is referred to as a message class.
  • Parameters relating to uplink transmission power control notified to the terminal apparatus 2 using system information include standard power for PUSCH, standard power for PUCCH, propagation path loss compensation coefficient ⁇ , and a list of power offsets set for each PUCCH format. , There is a power offset for the preamble and message 3. Further, the parameters related to the random access channel notified to the terminal device 2 using the system information include a parameter related to the preamble, a parameter related to transmission power control of the random access channel, and a parameter related to transmission control of the random access preamble. These parameters are used at the time of initial access or reconnection / re-establishment after a radio link failure (RLF: RLRadio Link Failure) occurs.
  • RLF radio link failure
  • the information used for setting the transmission power may be notified to the terminal device 2 as broadcast information. Further, the information used for setting the transmission power may be notified to the terminal device 2 as shared information. Moreover, the information used for setting the transmission power may be notified to the terminal device 2 as dedicated information (individual information).
  • the communication system includes a base station device 1 (hereinafter, access point, point, transmission point, reception point, cell, serving cell, transmission device, reception device, transmission station, reception station, transmission antenna group, transmission antenna.
  • a base station device 1 hereinafter, access point, point, transmission point, reception point, cell, serving cell, transmission device, reception device, transmission station, reception station, transmission antenna group, transmission antenna.
  • a port group, a receiving antenna group, a receiving antenna port group, a communication device, a communication terminal, and an eNodeB a primary base station device (macro base station device, first base station device, first communication device, serving)
  • a primary cell and a master cell may be comprised independently.
  • the communication system in the first embodiment includes a secondary base station apparatus (RRH (Remote Radio Head), a remote antenna, an extended antenna, a distributed antenna, a second access point, a second point, a second transmission point, Second receiving point, reference point, low power base station (LPN), micro base station, pico base station, femto base station, small base station, local area base station, phantom base Station device, home (indoor) base station device (Home eNodeB, Home NodeB, HeNB, HNB), second base station device, second communication device, coordinated base station device group, coordinated base station device set, coordinated base Station equipment, micro cell, pico cell, femto cell, small cell, phantom cell, local area, second cell, also called secondary cell) You may.
  • RRH Remote Radio Head
  • the communication system includes a terminal device 2 (hereinafter, a mobile station, a mobile station device, a mobile terminal, a receiving device, a transmitting device, a receiving terminal, a transmitting terminal, a third communication device, and a receiving antenna group.
  • the secondary base station apparatus may be shown as a plurality of secondary base station apparatuses.
  • the primary base station apparatus and the secondary base station apparatus use a heterogeneous network arrangement, and part or all of the coverage of the secondary base station apparatus is included in the coverage of the primary base station apparatus, and communication with the terminal apparatus is possible. It may be done.
  • the communication system includes a base station device 1 and a terminal device 2.
  • a single base station apparatus 1 may manage one or more terminal apparatuses 2.
  • the single base station apparatus 1 may manage one or more cells (serving cell, primary cell, secondary cell, femto cell, pico cell, small cell, phantom cell).
  • the single base station apparatus 1 may manage one or more frequency bands (component carrier, carrier frequency).
  • a single base station apparatus 1 may manage one or more low-power base station apparatuses (LPN: “Low” Power “Node”).
  • the single base station apparatus 1 may manage one or more home (indoor) base station apparatuses (HeNB: Home eNodeB).
  • a single base station apparatus 1 may manage one or more access points.
  • the base station devices 1 may be connected by wire (optical fiber, copper wire, coaxial cable) or wirelessly (X2 interface, X3 interface, Xn interface). That is, between a plurality of base station apparatuses 1, communication may be performed at high speed (no delay) using an optical fiber (Ideal backhaul), and communication may be performed at low speed using an X2 interface (Non ideal backhaul). At that time, various types of information of the terminal device 2 (setting information, channel state information (CSI), function information of the terminal device 2 (UE ⁇ capability), information for handover, etc.) may be communicated.
  • the plurality of base station devices 1 may be managed by a network. Moreover, the single base station apparatus 1 may manage one or more relay station apparatuses (Relay).
  • the communication system according to the first embodiment may realize cooperative communication (CoMP: “Coordination” Multiple “Points”) with a plurality of base station apparatuses, low-power base station apparatuses, or home base station apparatuses. That is, the communication system according to the basic form of the first embodiment performs dynamic point selection (DPS: “Dynamic” Point ”Selection) that dynamically switches a point (transmission point and / or reception point) to communicate with the terminal device 2. Also good. Further, the communication system according to the basic form of the first embodiment may perform cooperative scheduling (CS: Coordinated ched Scheduling) and cooperative beam forming (CB: Coordinated Beamforming). In addition, the communication system according to the basic form of the first embodiment may perform joint transmission (JT: Joint Transmission) and joint reception (JR: Joint Reception).
  • CoMP “Coordination” Multiple “Points”
  • DPS Dynamic” Point ”Selection
  • CS Coordinated ched Scheduling
  • CB cooperative beam forming
  • a plurality of low-power base station apparatuses or small cells arranged in the vicinity may be clustered (clustered or grouped).
  • the plurality of clustered low-power base station apparatuses may notify the same setting information.
  • a clustered small cell region (coverage) may be referred to as a local area.
  • the base station apparatus 1 may be referred to as a transmission point (TP: “Transmission” Point). Further, in uplink transmission, the base station apparatus 1 may be referred to as a reception point (RP: “Reception” Point). Also, the downlink transmission point and the uplink reception point can be path loss reference points (Pathloss Reference Point, Reference Point) for downlink path loss measurement. Further, the reference point for path loss measurement may be set independently of the transmission point and the reception point.
  • TP Transmission
  • RP reception point
  • the downlink transmission point and the uplink reception point can be path loss reference points (Pathloss Reference Point, Reference Point) for downlink path loss measurement. Further, the reference point for path loss measurement may be set independently of the transmission point and the reception point.
  • a small cell, a phantom cell, or a local area cell may be set as the third cell. Further, the small cell, the phantom cell, and the local area cell may be reset as the primary cell. Further, the small cell, the phantom cell, and the local area cell may be reset as a secondary cell. The small cell, phantom cell, and local area cell may be reconfigured as a serving cell. Further, the small cell, the phantom cell, and the local area cell may be included in the serving cell.
  • the base station apparatus 1 capable of configuring a small cell may perform intermittent reception (DRX: “Discrete Reception”) or intermittent transmission (DTX: “Discrete Transmission”) as necessary.
  • the base station apparatus 1 which can comprise a small cell may perform ON / OFF of the power supply of one part apparatus (for example, transmission part and a receiving part) intermittently or semi-statically.
  • An independent identifier may be set for the base station device 1 constituting the macro cell and the base station device 1 constituting the small cell. That is, the identifier of the macro cell and the small cell may be set independently.
  • a cell-specific reference signal CRS: “Cell specific Reference Signal”
  • CRS Cell specific Reference Signal
  • the cell-specific reference signal for the macro cell may be scrambled with a physical layer cell ID (PCI: Physical layer Cell Identity), and the cell-specific reference signal for the small cell may be scrambled with a virtual cell ID (VCI: Virtual Cell Identity).
  • the macro cell may be scrambled with a physical layer cell ID (PCI: Physical layer Cell Identity), and the small cell may be scrambled with a global cell ID (GCI: Global Cell Identity).
  • PCI Physical layer Cell Identity
  • GCI Global Cell Identity
  • the macro cell may be scrambled with the first physical layer cell ID, and the small cell may be scrambled with the second physical layer cell ID.
  • the macro cell may be scrambled with the first virtual cell ID, and the small cell may be scrambled with the second virtual cell ID.
  • the virtual cell ID may be an ID set in the physical channel / physical signal.
  • the virtual cell ID may be an ID set independently of the physical layer cell ID.
  • the virtual cell ID may be an ID used for scrambling a sequence used for a physical channel / physical signal.
  • some physical channels / physical signals may not be transmitted in a component carrier corresponding to a serving cell or a small cell set as a small cell or a small cell.
  • a cell-specific reference signal CRS: “Cell specific Reference Signal (s)
  • a physical downlink control channel PUCCH:“ Physical ”Downlink“ Control ”Channel
  • a new physical channel / physical signal may be transmitted in a component cell corresponding to a serving cell or a small cell set as a small cell or a small cell.
  • the terminal device 2 that performs cell aggregation uses different frame structure types (FDD (type 1) and TDD (type 2)) in the primary cell and at least one secondary cell. If the terminal device 2 does not have a function (performance and capability) for simultaneous transmission / reception between bands supported by the primary cell and the secondary cell, the primary cell and the secondary cell do not perform transmission / reception simultaneously.
  • FDD type 1
  • TDD type 2
  • FIG. 4 is a flowchart showing the procedure of the process 1 of the terminal device 2 according to the first embodiment.
  • the terminal device 2 determines whether or not a plurality of cells having different frame structure types are aggregated (step S401).
  • the terminal device 2 determines whether or not a plurality of cells having different frame structure types have a function of performing transmission / reception simultaneously ( Step S402).
  • the terminal device 2 When the terminal device 2 has a function of simultaneously transmitting / receiving in a plurality of cells of different frame structure types (S402: YES), the terminal device 2 transmits / receives simultaneously in a plurality of cells of different frame structure types in the same subframe (Step S403).
  • a plurality of cells having different frame structure types are not aggregated (S401: NO), that is, when a plurality of cells having the same frame structure type are aggregated, the process proceeds to processing 3.
  • a plurality of cells having different frame structure types do not have a function of simultaneously transmitting and receiving (S402: NO)
  • the process proceeds to process 2.
  • the terminal device 2 When a plurality of cells to which different frame structure types are applied are aggregated and there is no function (performance or capability) for simultaneous transmission / reception between the plurality of cells aggregated in the terminal device 2, the terminal device 2 is a sub-cell of the primary cell. Depending on the type of frame, it is determined whether transmission / reception is performed simultaneously in the secondary cell of the same subframe.
  • the subframe of the primary cell may be a downlink subframe.
  • the terminal device 2 does not transmit an uplink signal (which channel or signal including the uplink signal) in the secondary cell of the same subframe.
  • uplink transmission is required for the subframe of the primary cell. If it is an uplink subframe (a valid uplink subframe), the terminal apparatus 2 does not expect that a downlink signal can be received in the secondary cell of the same subframe. That is, in this case, the terminal apparatus 2 does not expect that a downlink signal is transmitted from the base station apparatus 1 (there is downlink transmission). Therefore, in this case, the terminal device 2 may not receive the downlink signal in the secondary cell.
  • uplink transmission is required for the subframe of the primary cell. If it is not an uplink subframe (invalid uplink subframe), the terminal apparatus 2 may receive a downlink signal in the secondary cell of the same subframe.
  • the terminal apparatus 2 when a plurality of cells to which different frame structure types are applied are aggregated and there is no function of performing simultaneous transmission / reception between the plurality of cells aggregated in the terminal apparatus 2, cross-carrier scheduling in the primary cell (or secondary cell) is performed. If uplink transmission is requested for a subframe with a secondary cell, the terminal apparatus 2 does not expect that a downlink signal can be received in the primary cell of the same subframe. That is, in this case, the terminal device 2 does not expect a downlink signal to be transmitted from the base station device 1. Therefore, in this case, the terminal device 2 may not receive the downlink signal.
  • the terminal device 2 when a plurality of cells to which different frame structure types are applied are aggregated and there is no function of performing simultaneous transmission / reception between the plurality of cells aggregated in the terminal device 2, multi-subframe scheduling in the primary cell (secondary cell) or If uplink transmission is requested for a subframe with a secondary cell by cross subframe scheduling, the terminal device 2 does not expect that a downlink signal can be received in the primary cell of the same subframe. That is, in this case, the terminal device 2 does not expect a downlink signal to be transmitted from the base station device 1. Therefore, in this case, the terminal device 2 may not receive the downlink signal.
  • the terminal device 2 when a plurality of cells to which different frame structure types are applied are aggregated and there is no function of performing simultaneous transmission / reception between the plurality of cells aggregated in the terminal device 2, multi-subframe scheduling in the primary cell (or secondary cell) Or if downlink transmission is shown with respect to the sub-frame of a secondary cell by cross sub-frame scheduling, the terminal device 2 will not expect that an uplink signal can be transmitted in the primary cell of the same sub-frame. That is, in this case, the terminal device 2 does not expect that uplink transmission is requested in the subframe. Therefore, in this case, the terminal device 2 does not need to transmit an uplink signal. For example, transmission of P-SRS may be dropped even if it is the same subframe as the transmission subframe of P-SRS.
  • the terminal device 2 may not transmit the PUSCH / PUCCH / PRACH formats 1 to 3.
  • the terminal device 2 when a plurality of cells to which different frame structure types are applied are aggregated and there is no function of simultaneously transmitting and receiving between the plurality of cells aggregated in the terminal device 2, the downlink of the special subframe of the primary cell and the secondary cell If the subframes are the same subframe, the terminal device 2 does not expect that a downlink signal can be received in the OFDM symbol of the secondary cell that overlaps the guard period and the UpPTS in the subframe of the primary cell. In this case, the terminal device 2 may not receive the downlink signal. In this case, a downlink signal (for example, PDCCH) may be received in the OFDM symbol of the secondary cell that does not overlap the guard period and the UpPTS in the subframe of the primary cell.
  • a downlink signal for example, PDCCH
  • the terminal apparatus 2 when a plurality of cells to which different frame structure types are applied are aggregated and there is no function of performing simultaneous transmission / reception between the plurality of cells aggregated in the terminal apparatus 2, the uplink of the special subframe of the primary cell and the secondary cell If the subframe is the same subframe, the terminal apparatus 2 is expected to be able to transmit an uplink signal in the SC-FDMA symbol (OFDM symbol) of the secondary cell that overlaps the guard period and DwPTS in the subframe of the primary cell. do not do. In this case, the terminal device 2 may not transmit an uplink signal.
  • SC-FDMA symbol OFDM symbol
  • an uplink signal (for example, SRS or PRACH format 4 that can be arranged in UpPTS) is transmitted in the SC-FDMA symbol of the secondary cell that does not overlap with the guard period in the subframe of the primary cell and DwPTS. Also good.
  • the terminal device 2 when a plurality of cells to which different frame structure types are applied are aggregated and there is no function of performing simultaneous transmission / reception between the plurality of cells aggregated in the terminal device 2, a subframe in which a certain cell is present among the plurality of cells.
  • the terminal device 2 when uplink transmission is requested, even if another cell is a downlink subframe, it is not expected that a downlink signal can be received in the downlink subframe.
  • the terminal device 2 does not expect a downlink signal to be transmitted from the base station device 1 in the same subframe of another cell. That is, in this case, the terminal device 2 does not expect a downlink signal to be transmitted from the base station device 1. Therefore, in this case, the terminal device 2 may not receive the downlink signal.
  • the primary cell If uplink transmission is requested for the subframe, the terminal apparatus 2 does not simultaneously transmit an uplink signal and receive a downlink signal in the secondary cell of the same subframe. In addition, if uplink transmission is requested for a subframe with a secondary cell by cross-carrier scheduling (or cross-subframe scheduling or multi-subframe scheduling), an uplink signal is transmitted in the primary cell of the same subframe. Transmission and downlink signal reception may not be performed.
  • the primary cell If uplink transmission is requested for a certain subframe, it is not expected that a downlink signal can be received in the secondary cell of the same subframe. Also, if uplink transmission is requested for a subframe with a secondary cell by cross-carrier scheduling (or cross-subframe scheduling or multi-subframe scheduling), the downlink signal is transmitted in the primary cell of the same subframe. Do not expect to receive. That is, in this case, the terminal device 2 does not expect a downlink signal to be transmitted from the base station device 1. Therefore, in this case, the terminal device 2 may not receive the downlink signal.
  • the subframe of the primary cell is a downlink. If it is a subframe, the terminal device 2 does not transmit an uplink signal in the secondary cell of the same subframe.
  • the subframe of the primary cell is a special sub If it is a frame, the terminal device 2 does not expect that PDSCH / EPDCCH / PMCH / PRS can be received in the secondary cell of the same subframe. In this case, the terminal device 2 does not need to receive PDSCH / EPDCCH / PMCH / PRS. In this case, the terminal device 2 may not transmit the PUSCH / PUCCH / PRACH formats 1 to 3.
  • the subframe of the primary cell is the uplink. If it is a subframe, the terminal device 2 does not expect that a downlink signal can be received in the secondary cell of the same subframe. That is, in this case, the terminal device 2 does not have to receive a downlink signal.
  • the terminal apparatus 2 transmits an uplink signal in the SC-FDMA symbol (OFDM symbol) of the secondary cell that overlaps the guard period and DwPTS in the subframe of the primary cell. Do not expect to be able to send. In this case, the terminal device 2 may not transmit an uplink signal.
  • SC-FDMA symbol OFDM symbol
  • an uplink signal (for example, SRS or PRACH format 4 that can be arranged in UpPTS) is transmitted in the SC-FDMA symbol of the secondary cell that does not overlap with the guard period in the subframe of the primary cell and DwPTS. Also good.
  • the terminal apparatus 2 does not transmit an uplink signal in the secondary cell of the same subframe.
  • the terminal device 2 when a plurality of cells to which different frame structure types are applied are aggregated, and there is no function of performing simultaneous transmission / reception in the uplink of the secondary cell among the plurality of cells aggregated in the terminal device 2, the sub cell of the primary cell If the frame is a special subframe, the terminal device 2 does not expect that PDSCH / EPDCCH / PMCH / PRS can be received in the secondary cell of the same subframe. In this case, the terminal device 2 does not need to receive PDSCH / EPDCCH / PMCH / PRS. In this case, the terminal device 2 may not transmit the PUSCH / PUCCH / PRACH formats 1 to 3.
  • the terminal apparatus 2 when a plurality of cells to which different frame structure types are applied are aggregated, and there is no function of simultaneously transmitting and receiving in the downlink of the secondary cell among the plurality of cells aggregated in the terminal device 2, the sub cell of the primary cell If the frame is an uplink subframe, the terminal apparatus 2 does not expect that a downlink signal can be received in the secondary cell of the same subframe. That is, in this case, the terminal device 2 does not have to receive a downlink signal.
  • the terminal apparatus 2 uses the guard period in the subframe of the primary cell and the SC-FDMA symbol (OFDM symbol) of the secondary cell that overlaps DwPTS. Do not expect to be able to transmit uplink signals. In this case, the terminal device 2 may not transmit an uplink signal.
  • an uplink signal (for example, SRS or PRACH format 4 that can be arranged in UpPTS) is transmitted in the SC-FDMA symbol of the secondary cell that does not overlap with the guard period in the subframe of the primary cell and DwPTS. Also good.
  • a plurality of cells to which different frame structure types are aggregated means, for example, that a cell whose frame structure type is Type 1 (FDD) and a cell whose frame structure type is Type 2 (TDD) are aggregated. Including doing.
  • a plurality of cells to which different frame structure types are applied are, for example, a plurality of cells having a frame structure type of type 1 (FDD) and a plurality of cells having a frame structure type of type 2 (TDD).
  • Includes aggregating cells. That is, a plurality of cells to which different frame structure types are applied means that, for example, one or more cells whose frame structure type is Type 1 (FDD) and the frame structure type is Type 2 (TDD). Aggregating one or more cells.
  • the frame structure type is an example, and the same applies when type 3 or type 4 is defined.
  • the terminal device 2 has a frame structure type for the primary cell of FDD, a frame structure type for at least one secondary cell of the secondary cells is TDD, and a plurality of different frame structure types aggregated in the terminal device 2. When there is no function of performing simultaneous transmission / reception between cells, the terminal device 2 does not transmit an uplink signal in an uplink subframe in a secondary cell in which TDD is set.
  • the terminal device 2 has a frame structure type for the primary cell of FDD, a frame structure type for at least one secondary cell of the secondary cells is TDD, and a plurality of different frame structure types aggregated in the terminal device 2. If there is no function for simultaneous transmission / reception between cells, if uplink transmission is requested for a subframe in which a primary cell exists, the terminal apparatus 2 receives a downlink signal in the secondary cell of the same subframe. You don't have to. In other words, if uplink transmission is requested for a subframe in which a primary cell exists, the terminal apparatus 2 transmits a downlink signal from the base station apparatus 1 in the secondary cell of the same subframe. Do not expect.
  • the terminal device 2 has a frame structure type for the primary cell of FDD, a frame structure type for at least one secondary cell of the secondary cells is TDD, and a plurality of different frame structure types aggregated in the terminal device 2. If there is no function for simultaneous transmission / reception between cells, if half duplex is supported for the FDD band of the primary cell, the terminal device 2 always transmits a downlink subframe, PDCCH, or CRS in the primary cell. Since the monitoring is not performed, when the primary cell is switched from the downlink subframe to the uplink subframe, the uplink signal may be transmitted in the secondary cell of the same subframe.
  • the terminal apparatus 2 does not expect that a downlink signal can be received in the secondary cell in the same subframe as the subframe for which uplink transmission is requested in the primary cell.
  • the downlink signal may be received in the secondary cell of the same subframe as the subframe for which transmission is not requested.
  • the terminal device 2 has a function of simultaneously transmitting and receiving between a plurality of cells of different frame structure types aggregated in the terminal device 2 in which the primary cell is FDD and at least one of the secondary cells is TDD. If there is no uplink transmission for a subframe with a secondary cell by cross-carrier scheduling (or cross-subframe scheduling or multi-subframe scheduling), there is no downlink in the primary cell of the same subframe. The link signal may not be received. In other words, when uplink transmission is requested for a subframe with a secondary cell by cross-carrier scheduling (or cross-subframe scheduling or multi-subframe scheduling), the terminal apparatus 2 uses the primary cell of the same subframe. Therefore, it is not expected that a downlink signal is transmitted from the base station apparatus 1.
  • the terminal device 2 when downlink transmission is indicated for a subframe with a secondary cell by cross-carrier scheduling (or cross-subframe scheduling or multi-subframe scheduling), the terminal device 2 can be used in the primary cell of the same subframe.
  • the uplink signal may not be transmitted.
  • the terminal device 2 has a function of simultaneously transmitting and receiving between a plurality of cells of different frame structure types aggregated in the terminal device 2 in which the primary cell is TDD and at least one of the secondary cells is FDD. If there is no subframe, if the subframe of the primary cell is a downlink subframe, no uplink signal is transmitted in the same subframe of the secondary cell.
  • the terminal device 2 has a function of simultaneously transmitting and receiving between a plurality of cells of different frame structure types aggregated in the terminal device 2 in which the primary cell is TDD and at least one of the secondary cells is FDD. If there is not, if an uplink signal is scheduled in a subframe with a primary cell, it is not expected that a downlink signal is transmitted from the base station apparatus 1 in the same subframe of the secondary cell. The terminal device 2 may receive the downlink signal in the secondary cell of the same subframe if uplink transmission is not requested in the subframe of the primary cell.
  • the terminal device 2 has a function of simultaneously transmitting and receiving between a plurality of cells of different frame structure types aggregated in the terminal device 2 in which the primary cell is TDD and at least one of the secondary cells is FDD. If there is no uplink transmission for a subframe with a secondary cell by cross-carrier scheduling (or cross-subframe scheduling or multi-subframe scheduling), the base station in the primary cell of the same subframe It is not expected that a downlink signal is transmitted from the station apparatus 1. In addition, if downlink transmission is indicated for a subframe with a secondary cell by cross-carrier scheduling (or cross-subframe scheduling or multi-subframe scheduling), the terminal apparatus 2 in the same subframe of the primary cell Does not have to transmit an uplink signal.
  • the terminal device 2 has a TDD UL / DL setting in which the primary cell is TDD and at least one of the secondary cells is different from the primary cell, and a plurality of different frame structure types aggregated in the terminal device 2. If there is no function for simultaneous transmission / reception between the cells, the terminal device 2 does not simultaneously transmit / receive in the primary cell and the secondary cell in the same subframe.
  • the TDD UL / DL setting to be compared between a plurality of cells may be an uplink reference TDD UL / DL setting. Further, the TDD UL / DL setting to be compared between a plurality of cells may be a downlink reference TDD UL / DL setting.
  • the TDD UL / DL setting to be compared between a plurality of cells may be the TDD UL / DL setting transmitted by SIB1.
  • the TDD UL / DL configuration to be compared between a plurality of cells may be a TDD UL / DL configuration transmitted by RRC signaling (may be a TDD UL / DL configuration signaled by RRC).
  • one of the TDD UL / DL settings to be compared between a plurality of cells may be transmitted by SIB1, and the other may be transmitted by RRC signaling.
  • transmission / reception may be performed simultaneously between cells.
  • transmission / reception may be performed at the same time depending on whether different TDD UL / DL settings are set between cells. You may decide whether it is good or not.
  • uplink transmission is requested even if an uplink signal is scheduled by a grant (dynamic ⁇ scheduled grant, semi-persistent scheduling grant, random access response grant, uplink grant) for uplink transmission.
  • the request for uplink transmission may be a request for PUSCH or SRS by an SRS request or CSI request included in the DCI format.
  • the request for uplink transmission may mean that an uplink signal is scheduled according to a parameter set by an upper layer.
  • an uplink subframe for which uplink transmission is requested is referred to as a valid uplink subframe.
  • An uplink subframe for which uplink transmission is not requested is referred to as an invalid uplink subframe.
  • the effective downlink subframe may be a subframe to which PDSCH resources are allocated by the downlink grant.
  • the effective downlink subframe may be a downlink subframe in which a transmission interval or reception interval of downlink signals and a measurement interval are set by an upper layer.
  • a bitmap may be indicated by a CSI measurement subframe set.
  • the measurement subframe pattern may indicate the bit map.
  • the downlink subframe to be measured may be indicated by the period and the subframe offset. In the downlink subframe in which the measurement interval is not indicated by the upper layer, the terminal apparatus 2 may not expect that a downlink signal is transmitted as an invalid downlink subframe.
  • FIG. 5 is a flowchart showing the procedure of the process 3 of the terminal device 2 according to the first embodiment. It is determined whether or not the frame structure type of the aggregated cells is TDD (step S501). If the frame structure type of the aggregated plurality of cells is TDD (S501: YES), it is determined whether or not different TDD UL / DL settings are set among the plurality of cells (S502). When different TDD UL / DL settings are set among a plurality of cells (S502: YES), the process proceeds to process 4.
  • the terminal device 2 may respond to the type of subframe of the primary cell. In the secondary cell of the same subframe, it is determined whether transmission / reception is performed simultaneously.
  • the terminal apparatus 2 when a plurality of cells with different TDD UL / DL settings are aggregated and there is no function of simultaneously transmitting and receiving between the plurality of cells aggregated in the terminal apparatus 2, if the subframe of the primary cell is a downlink subframe, The terminal apparatus 2 does not transmit an uplink signal (which channel or signal including the uplink signal) in the secondary cell of the same subframe.
  • the terminal device 2 does not expect that a downlink signal can be received in the secondary cell of the same subframe. That is, in this case, the terminal device 2 does not expect a downlink signal to be transmitted from the base station device 1. Therefore, in this case, the terminal device 2 may not receive the downlink signal in the secondary cell.
  • the terminal device 2 when a plurality of cells with different TDD UL / DL settings are aggregated and there is no function of simultaneously transmitting and receiving between the plurality of cells aggregated in the terminal device 2, if the subframe of the primary cell is a special subframe, The terminal device 2 does not expect that PDSCH / EPDCCH / PMCH / PRS can be received in the secondary cell of the same subframe. In this case, the terminal device 2 may not transmit the PUSCH / PUCCH / PRACH formats 1 to 3.
  • the terminal device 2 does not expect that a downlink signal can be received in the OFDM symbol of the secondary cell that overlaps the guard period and the UpPTS in the subframe of the primary cell. In this case, the terminal device 2 may not receive the downlink signal.
  • a downlink signal (for example, PDCCH) may be received in the OFDM symbol of the secondary cell that does not overlap the guard period and the UpPTS in the subframe of the primary cell.
  • the terminal device 2 determines whether transmission / reception can be performed simultaneously between a plurality of cells.
  • uplink carrier aggregation and / or downlink carrier aggregation are possible in different FDD bands aggregated at the same time, transmission and reception can be performed simultaneously in a plurality of cells in the same subframe.
  • transmission / reception may not be performed simultaneously in a plurality of cells in the same subframe.
  • the terminal device 2 has two or more wireless transmission units and / or wireless reception units (wireless transmission / reception units, RF units), transmission / reception may be performed simultaneously between a plurality of cells.
  • the present embodiment may be applied to different bands (E-UTRA Operating Band, E-UTRA Band, Band).
  • TDD band a band in which the duplex mode is TDD
  • FDD band a band in which the duplex mode is FDD
  • FDD carrier a cell (carrier) whose frame structure type is TDD
  • TDD cell TDD carrier
  • the terminal device 2 When the terminal device 2 that performs cell aggregation has a function of performing transmission / reception simultaneously between a plurality of cells in different bands, the terminal device 2 may perform transmission / reception simultaneously in a plurality of cells in different bands in the same subframe.
  • the terminal device 2 may perform transmission / reception simultaneously in a plurality of cells in different bands in the same subframe.
  • TDD Time Division Duplex
  • the terminal device 2 may perform transmission / reception simultaneously in a plurality of cells in different bands in the same subframe.
  • TDD TDD UL / DL settings of the plurality of cells
  • whether or not cell aggregation can be performed in a plurality of TDD cells may be determined depending on whether or not a function of simultaneously transmitting and receiving is provided.
  • the terminal device 2 may determine whether the subframe of the primary cell is a downlink subframe. For example, uplink signals (physical channels and physical signals) are not transmitted in the secondary cell in the same subframe.
  • the terminal device 2 uses the same subframe and the subframe of the primary cell is special. If the subframe of the secondary cell is a downlink subframe in a subframe, it is not expected that PDSCH / EPDCCH / PMCH / PRS can be received in the secondary cell.
  • the terminal device 2 uses the same subframe and the subframe of the primary cell is special. If the subframe of the secondary cell is a downlink subframe in the subframe, it is not expected that another signal (downlink signal) can be received by the OFDM symbol of the secondary cell overlapping the guard period of the primary cell and the UpPTS.
  • the terminal device 2 when a plurality of cells in different bands are aggregated and the terminal device 2 does not have a function of simultaneously transmitting and receiving between a plurality of cells in different bands, the terminal device 2 is required to perform uplink transmission of the subframe of the primary cell. If it is an uplink subframe, it is not expected that a downlink signal can be received in the same subframe of the secondary cell.
  • the terminal device 2 when a plurality of cells in different bands are aggregated and the terminal device 2 does not have a function of simultaneously transmitting and receiving between a plurality of cells in different bands, the terminal device 2 is required to perform uplink transmission of the subframe of the secondary cell. If it is an uplink subframe, it is not expected that a downlink signal can be received in the same subframe of the primary cell.
  • the terminal device 2 when a plurality of cells in different bands are aggregated and the terminal device 2 does not have a function of performing transmission / reception simultaneously between a plurality of cells in different bands, the terminal device 2 is present regardless of whether it is a primary cell or a secondary cell. If there is an uplink subframe for which uplink transmission is requested in a cell, it is not necessary to receive a downlink signal in the same subframe of another cell.
  • the terminal device 2 may be a terminal regardless of whether it is a primary cell or a secondary cell. If there is no uplink subframe for which uplink transmission is requested in a cell supported by the apparatus 2, a downlink signal may be received in the same subframe.
  • the terminal device 2 does not have a function of simultaneously transmitting / receiving between a plurality of cells in different bands, and does not have a function of performing uplink carrier aggregation between bands supported by the terminal device 2
  • the terminal apparatus 2 does not transmit an uplink signal and receive a downlink signal in a secondary cell in the same subframe.
  • uplink transmission is requested for a subframe with a secondary cell by cross-carrier scheduling (or cross-subframe scheduling or multi-subframe scheduling)
  • an uplink signal is transmitted in the primary cell of the same subframe. Is not transmitted and downlink signals are not received.
  • the terminal device 2 does not have a function of simultaneously transmitting / receiving between a plurality of cells of different bands, and does not have a function of performing downlink carrier aggregation between bands supported by the terminal device 2
  • the terminal device 2 may not receive a downlink signal in a secondary cell in the same subframe.
  • the terminal apparatus 2 may use the primary cell of the same subframe. In this case, it is not necessary to receive the downlink signal.
  • the terminal device 2 does not expect that a downlink signal can be received. If downlink transmission is indicated for a subframe with a secondary cell by cross-carrier scheduling (or cross-subframe scheduling or multi-subframe scheduling), the terminal apparatus 2 may use the primary cell of the same subframe. In this case, the uplink signal need not be transmitted.
  • the terminal device 2 when a subframe for measuring CRS and CSI-RS for each of a plurality of cells and a subframe for monitoring PDCCH and EPDCCH are set by higher layer signaling, If uplink transmission to the first cell is not requested, the CRS or CSI-RS for the second cell may be measured to monitor the PDCCH or EPDCCH. In addition, when transmission of the second P-SRS to the first cell occurs in the subframe, the transmission of P-SRS may be dropped. In addition, if transmission of PUCCH with CSI for the first cell occurs in the subframe, priority is given to transmission of PUCCH with CSI, and CRS and CSI-RS for the second cell may not be measured. , PDCCH and EPDCCH may not be monitored.
  • the terminal device 2 uses the same subframe in the first cell when the subframe for measuring CRS and CSI-RS and the subframe for monitoring PDCCH and EPDCCH are not set by higher layer signaling.
  • the second cell is a downlink subframe, and when P-SRS transmission occurs in the uplink subframe of the first cell, the PDCCH cannot be detected in the second cell.
  • the P-SRS may be transmitted in the subframe.
  • the terminal device 2 uses the FDD band (FDD band cell). May support only half-duplex (full duplex may not be supported in the FDD band). In this case, whether or not half duplex is supported for the FDD band applied to at least one of the aggregated cells is transmitted / received simultaneously in the aggregated TDD band cell and the FDD band cell. It may be associated with whether the function of performing is supported.
  • the FDD band depends on whether half duplex is supported in the FDD band. You may decide half duplex or full duplex. That is, in this case, whether to support half duplex in the FDD band may be indicated independently.
  • FIG. 1 is a schematic block diagram showing the configuration of the base station apparatus 1 of the present invention.
  • the base station apparatus 1 includes an upper layer processing unit 101, a control unit 103, a receiving unit 105, a transmitting unit 107, a channel measuring unit 109, and a transmission / reception antenna 111.
  • the reception unit 105 includes a decoding unit 1051, a demodulation unit 1053, a demultiplexing unit 1055, and a wireless reception unit 1057. Further, the reception processing of the base station apparatus 1 is performed by the higher layer processing unit 101, the control unit 103, the receiving unit 105, and the transmission / reception antenna 111.
  • the transmission unit 107 includes an encoding unit 1071, a modulation unit 1073, a multiplexing unit 1075, a radio transmission unit 1077, and a downlink reference signal generation unit 1079. Further, the transmission processing of the base station apparatus 1 is performed by the higher layer processing unit 101, the control unit 103, the transmission unit 107, and the transmission / reception antenna 111.
  • the upper layer processing unit 101 includes a medium access control (MAC: Medium Access Control) 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 processing.
  • MAC Medium Access Control
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • RRC radio resource control
  • the upper layer processing unit 101 generates information acquired in each downlink channel or acquires it from the upper node and outputs the information to the transmission unit 107. Also, the higher layer processing unit 101 allocates a radio resource in which the terminal apparatus 2 arranges a physical uplink shared channel (PUSCH: “Physical” Uplink “Shared” Channel), which is uplink data information, from among the uplink radio resources. Further, the upper layer processing unit 101 determines a radio resource in which a physical downlink shared channel (PDSCH: Physical Downlink Shared Channel), which is downlink data information, is arranged from downlink radio resources.
  • PUSCH Physical Uplink shared channel
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • the higher layer processing unit 101 generates downlink control information indicating the radio resource allocation, and transmits the downlink control information to the terminal device 2 via the transmission unit 107.
  • the upper layer processing unit 101 preferentially allocates radio resources with good channel quality based on the uplink channel measurement result input from the channel measurement unit 109 when allocating radio resources for arranging the PUSCH. That is, the upper layer processing section 101 generates information regarding various downlink signal settings and information regarding various uplink signal settings for a certain terminal device or certain cell.
  • the upper layer processing unit 101 may generate information on various downlink signal settings and information on various uplink signal settings for each cell. Further, the upper layer processing unit 101 may generate information regarding various downlink signal settings and information regarding various uplink signal settings for each terminal apparatus 2.
  • the upper layer processing unit 101 performs information on the first setting to information on the nth setting (n is a natural number) for a certain terminal device 2 or a certain cell, that is, specific to the terminal device and / or cell. May be generated and transmitted to the terminal device 2 via the transmission unit 107.
  • the information regarding the setting of the downlink signal and / or the uplink signal may include a parameter regarding resource allocation.
  • radio resources are time frequency resources, subcarriers, resource elements (RE: REResource Element), resource element groups (REG: Resource Element Group), control channel elements (CCE: Control Channel Element), resource blocks (RB: (Resource Block), resource block group (RBG: Resource Block Group), etc.
  • RE REResource Element
  • REG Resource Element Group
  • CCE Control Channel Element
  • resource blocks RB: (Resource Block)
  • RBG Resource Block Group
  • These setting information and control information may be defined as information elements. Further, these setting information and control information may be defined as an RRC message. Moreover, you may transmit these setting information and control information to the terminal device 2 by system information. Moreover, you may transmit these setting information and control information to the terminal device 2 by exclusive signaling.
  • the upper layer processing unit 101 sets at least one TDD UL / DL setting (TDDTDUL / DL configuration (s), TDD config, tdd-Config, uplink-downlink configuration (s)) in the system information block type 1.
  • TDD UL / DL setting may be defined as shown in FIG.
  • the configuration of TDD may be indicated by setting an index.
  • the second TDD UL / DL setting may be set as a downlink reference.
  • a plurality of types of system information blocks may be prepared.
  • the system information block type 1 includes information elements related to TDD UL / DL settings.
  • the system information block type 2 includes information elements related to radio resource control.
  • a parameter related to an information element may be included as an information element in a certain information element.
  • a parameter in the physical layer may be defined as an information element in the upper layer.
  • ID identifier, identification code, identification number
  • the ID (UEID) set uniquely for the terminal includes C-RNTI (Cell Radio Network Temporary Identifier), SPS C-RNTI (Semi-persistent Scheduling C-RNTI), Temporary C-RNTI, TPC-PUSCH RNTI, TPC- There is a random value for PUCCH RNTI, contention resolution. These IDs are used in cell units. These IDs are set by the upper layer processing unit 101.
  • the upper layer processing unit 101 sets various identifiers for the terminal device 2 and notifies the terminal device 2 via the transmission unit 107.
  • RNTI is set and notified to the terminal device 2.
  • an ID corresponding to the physical layer cell ID, virtual cell ID, or virtual cell ID is set and notified.
  • an ID corresponding to a virtual cell ID there are IDs (PUSCH ID, PUCCH ID, scrambling initialization ID, reference signal ID (RSID), etc.) that can be set unique to the physical channel.
  • the physical layer cell ID and the virtual cell ID may be used for generating a physical channel and physical signal series.
  • the upper layer processing unit 101 uses the uplink control information (UCI: Uplink Control Information) notified from the terminal device 2 through the physical uplink control channel (PUCCH: Physical Uplink Control Channel) and the buffer notified from the terminal device 2 Control information is generated to control the receiving unit 105 and the transmitting unit 107 based on the situation and various setting information (RRC message, system information, parameter, information element) of each terminal device 2 set by the upper layer processing unit 101 And output to the control unit 103.
  • the UCI includes at least one of ACK / NACK, scheduling request (SR: Scheduling Request), and channel state information (CSI: Channel State Information).
  • the CSI includes at least one of CQI, PMI, and RI.
  • the higher layer processing unit 101 sets parameters related to transmission power and transmission power of uplink signals (PRACH, PUCCH, PUSCH, UL DMRS, P-SRS, and A-SRS). Also, the higher layer processing section 101 sends parameters related to transmission power and transmission power of downlink signals (CRS, DL DMRS, CSI-RS, PDSCH, PDCCH / EPDCCH, etc.) to the terminal device 2 via the transmission section 107. Send. That is, the higher layer processing unit 101 transmits information on uplink and downlink power control to the terminal device 2 via the transmission unit 107. In other words, the upper layer processing unit 101 generates information related to transmission power control of the base station device 1 and the terminal device 2. For example, the upper layer processing unit 101 transmits a parameter related to the transmission power of the base station device 1 to the terminal device 2.
  • uplink signals PRACH, PUCCH, PUSCH, UL DMRS, P-SRS, and A-SRS.
  • the higher layer processing section 101 sends parameters related to transmission power
  • the upper layer processing unit 101 transmits parameters used for setting the maximum transmission power P CMAX, c and the total maximum output power P CMAX of the terminal device 2 to the terminal device 2. Further, the upper layer processing unit 101 transmits information regarding transmission power control of various physical channels to the terminal device 2.
  • the upper layer processing unit 101 also includes information indicating the amount of interference from the adjacent base station device, information indicating the amount of interference given to the adjacent base station device 1 notified from the adjacent base station device, and channel measurement.
  • the transmission power of the terminal device 2 is set so that the PUSCH and the like satisfy a predetermined channel quality, considering interference with the adjacent base station device 1, Information indicating these settings is transmitted to the terminal device 2 via the transmission unit 107.
  • the upper layer processing unit 101 uses PUSCH and PUCCH as information set as information shared between the terminal devices 2 (information on shared parameters related to uplink power control) or parameters common between the terminal devices 2.
  • Standard power PO_NOMINAL_PUSCH , PO_NOMINAL_PUCCH
  • propagation loss compensation coefficient attenuation coefficient
  • power offset for message 3 power offset specified for each PUCCH format, and the like are transmitted as system information.
  • the power offset of PUCCH format 3 and the power offset of delta PUCCH format 1bCS may be added and notified. Further, information on these shared parameters may be notified by an RRC message.
  • the higher layer processing section 101 indicates whether the terminal device specific PUSCH power P 0_UE_PUSCH and delta MCS are valid. (DeltaMCS-Enabled), a parameter (accumulationEnabled) indicating whether or not accumulation is enabled, terminal device specific PUCCH power P 0_UE_PUCCH , P-SRS power offset P SRS_OFFSET (0), and a filter coefficient are notified by an RRC message.
  • the transmission diversity power offset in each PUCCH format, A-SRS power offset P SRS_OFFSET (1) may be notified.
  • ⁇ described here is used to set the transmission power together with the path loss value, and is a coefficient representing the degree of compensation for the path loss, in other words, how much the transmission power is increased or decreased according to the path loss (that is, how much transmission power is transmitted).
  • This is a coefficient (attenuation coefficient, transmission line loss compensation coefficient) that determines whether power is compensated.
  • usually takes a value from 0 to 1, if 0, power compensation according to the path loss is not performed, and if 1, the transmission power of the terminal device 2 is compensated so that the influence of the path loss does not occur in the base station device 1. To do.
  • These pieces of information may be transmitted to the terminal device 2 as reset information.
  • these shared parameters and dedicated parameters may be set independently in the primary cell and the secondary cell or in a plurality of serving cells.
  • the upper layer processing unit 101 performs various settings based on the function information of the terminal device 2. For example, the uplink carrier frequency and the downlink carrier frequency are determined from the band (EUTRA Operating Band) supported by the terminal device 2 based on the function information of the terminal device 2. Further, based on the function information of the terminal device 2, it is determined whether or not to perform MIMO communication with the terminal device 2. Further, based on the function information of the terminal device 2, it is determined whether or not to perform carrier aggregation. Further, based on the function information of the terminal device 2, it is determined whether or not to perform carrier aggregation using component carriers of different frame structure types.
  • the band EUTRA Operating Band
  • the terminal device 2 is notified of the determined information.
  • Information on the carrier frequency may be notified by an RRC message. That is, information on the carrier frequency may be notified by system information. Further, information regarding the carrier frequency may be notified by being included in the mobility control information. Moreover, the information regarding a carrier frequency may be notified from a higher layer as RRC information.
  • the upper layer processing unit 101 assigns a cell index other than a specific value (for example, an information bit corresponding to “0” or “0”) to the secondary cell. And the setting information is transmitted to the terminal device 2.
  • the terminal device 2 regards the cell index of the primary cell as a specific value.
  • the higher layer processing unit 101 may set a downlink signal / uplink signal transmission power or a parameter related to transmission power for each terminal device 2. Further, the higher layer processing section 101 may set parameters related to transmission power or transmission power of downlink / uplink signals that are common between the terminal devices 2. The upper layer processing section 101 uses the information regarding these parameters as information regarding uplink power control (parameter information regarding uplink power control) and / or information regarding downlink power control (parameter information regarding downlink power control). You may transmit to the apparatus 2.
  • the parameter information related to uplink power control and the parameter information related to downlink power control include at least one parameter and are transmitted to the terminal device 2.
  • the upper layer processing unit 101 sets various IDs related to various physical channels / physical signals, and outputs information related to ID setting to the receiving unit 105 and the transmitting unit 107 via the control unit 103.
  • the higher layer processing unit 101 sets a value of RNTI (UEID) for scrambling the CRC included in the downlink control information format.
  • UEID RNTI
  • the upper layer processing unit 101 includes C-RNTI (Cell Radio Network Temporary Identifier), Temporary C-RNTI, P-RNTI (Paging-RNTI), RA-RNTI (Random Access RNTI), SPS C-RNTI (Semi- Various identifier values such as Persistent Scheduling C-RNTI and SI-RNTI (System Information RNTI) may be set.
  • C-RNTI Cell Radio Network Temporary Identifier
  • Temporary C-RNTI Temporary C-RNTI
  • P-RNTI Paging-RNTI
  • RA-RNTI Random Access RNTI
  • SPS C-RNTI Semi- Various identifier values such as Persistent Scheduling C-RNTI and SI-RNTI (System Information RNTI) may be set.
  • the upper layer processing unit 101 sets ID values such as a physical cell ID, a virtual cell ID, and a scramble initialization ID. Such setting information is output to each processing unit via the control unit 103. Moreover, these setting information may be transmitted to the terminal device 2 as an RRC message, system information, dedicated information unique to the terminal device, and information elements. Also, some RNTIs may be transmitted using MAC CE (Control Element).
  • 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 terminal device 2 via the transmission / reception antenna 111 according to the control signal input from the control unit 103, and outputs the decoded information to the upper layer processing unit 101.
  • the radio reception unit 1057 converts an uplink signal received via the transmission / reception antenna 111 into an intermediate frequency (IF: Intermediate Frequency) (down-conversion), removes unnecessary frequency components, and appropriately maintains the signal level.
  • IF Intermediate Frequency
  • the amplification level is controlled, and based on the in-phase and quadrature components of the received signal, quadrature demodulation is performed, and the quadrature demodulated analog signal is converted into a digital signal.
  • Radio receiving section 1057 removes a portion corresponding to a guard interval (GI: Guard Interval) from the converted digital signal. Radio receiving section 1057 performs fast Fourier transform (FFT: Fast ⁇ ⁇ ⁇ Fourier Transform) on the signal from which the guard interval is removed, extracts a frequency domain signal, and outputs the signal to demultiplexing section 1055.
  • FFT Fast ⁇ ⁇ ⁇ Fourier Transform
  • the demultiplexing unit 1055 separates the signal input from the wireless receiving unit 1057 into signals such as PUCCH, PUSCH, UL DMRS, SRS, and the like. This separation is performed based on radio resource allocation information that is determined in advance by the base station device 1 and notified to each terminal device 2. Further, demultiplexing section 1055 compensates for the transmission paths of PUCCH and PUSCH from the estimated values of the transmission paths input from channel measurement section 109. Further, the demultiplexing unit 1055 outputs the separated UL DMRS and SRS to the channel measurement unit 109.
  • the demodulating unit 1053 performs inverse discrete Fourier transform (IDFT: Inverse Discrete Fourier Transform) on the PUSCH, obtains modulation symbols, and performs two-phase shift keying (BPSK: Binary Phase Shift Keying) on each of the PUCCH and PUSCH modulation symbols. ) 4-phase phase shift keying (QPSK: Quadrature Phase Shift Keying), 16-value quadrature amplitude modulation (16QAM: 16 Quadrature Amplitude Modulation), 64-value quadrature amplitude modulation (64QAM: 64 Quadrature Amplitude Modulation), etc.
  • the base station apparatus 1 demodulates the received signal using a modulation scheme notified in advance by the downlink control information to each terminal apparatus 2.
  • the decoding unit 1051 outputs the demodulated encoded bits of the PUCCH and PUSCH in a predetermined encoding method in advance, or the base station device 1 sends the terminal device 2 in advance with an uplink grant (UL grant). Decoding is performed at the notified coding rate, and the decoded data information and uplink control information are output to the upper layer processing section 101.
  • Channel measurement section 109 measures an estimated value of the transmission path, channel quality, and the like from uplink demodulation reference signals UL DMRS and SRS input from demultiplexing section 1055, and outputs them to demultiplexing section 1055 and higher layer processing section 101 To do. Further, channel measuring section 109 measures the received power and / or received quality of the first signal to the nth signal, and outputs them to demultiplexing section 1055 and higher layer processing section 101.
  • the transmission unit 107 generates a downlink reference signal (downlink reference signal) based on the control signal input from the control unit 103, and receives the data information and downlink control information input from the higher layer processing unit 101. It encodes and modulates, multiplexes PDCCH (EPDCCH), PDSCH, and a downlink reference signal, and transmits a downlink signal to the terminal device 2 via the transmission / reception antenna 111.
  • a downlink reference signal (downlink reference signal) based on the control signal input from the control unit 103, and receives the data information and downlink control information input from the higher layer processing unit 101. It encodes and modulates, multiplexes PDCCH (EPDCCH), PDSCH, and a downlink reference signal, and transmits a downlink signal to the terminal device 2 via the transmission / reception antenna 111.
  • the encoding unit 1071 performs encoding such as turbo encoding, convolutional encoding, and block encoding on the downlink control information and data information input from the higher layer processing unit 101.
  • Modulation section 1073 modulates the encoded bits with a modulation scheme such as QPSK, 16QAM, or 64QAM.
  • the downlink reference signal generation unit 1079 is obtained by a predetermined rule based on a cell identifier (Cell ID, Cell Identity, Cell Identifier, Cell Identification) or the like for identifying the base station device 1, and the terminal device 2 is known As a downlink reference signal.
  • the multiplexing unit 1075 multiplexes each modulated channel and the generated downlink reference signal.
  • the wireless transmission unit 1077 performs inverse fast Fourier transform (IFFT: Inverse Fast Fourier Transform) on the multiplexed modulation symbols, modulates the OFDM scheme, adds a guard interval to the OFDM symbol that has been OFDM-modulated, and performs baseband digital Generate a signal, convert the baseband digital signal to an analog signal, generate in-phase and quadrature components of the intermediate frequency from the analog signal, remove excess frequency components for the intermediate frequency band, and increase the signal of the intermediate frequency The signal is converted (up-converted) into a frequency signal, an extra frequency component is removed, the power is amplified, and output to the transmission / reception antenna 111 for transmission.
  • IFFT Inverse Fast Fourier Transform
  • FIG. 2 is a schematic block diagram showing the configuration of the terminal device 2 according to the present embodiment.
  • the terminal device 2 includes an upper layer processing unit 201, a control unit 203, a reception unit 205, a transmission unit 207, a channel measurement unit 209, and a transmission / reception antenna 211.
  • the reception unit 205 includes a decoding unit 2051, a demodulation unit 2053, a demultiplexing unit 2055, and a wireless reception unit 2057.
  • the reception processing of the terminal station apparatus 2 is performed by the upper layer processing unit 201, the control unit 203, the receiving unit 205, and the transmission / reception antenna 211.
  • the transmission unit 207 includes an encoding unit 2071, a modulation unit 2073, a multiplexing unit 2075, and a wireless transmission unit 2077.
  • the transmission processing of the terminal device 2 is performed by the higher layer processing unit 201, the control unit 203, the transmission unit 207, and the transmission / reception antenna 211.
  • the upper layer processing unit 201 outputs uplink data information generated by a user operation or the like to the transmission unit.
  • the upper layer processing unit 201 includes a medium access control (MAC: Medium Access Control) layer, a packet data integration protocol (PDCP: Packet Data Convergence Protocol) layer, a radio link control (RLC: Radio Link Control) layer, and radio resource control. Process the (RRC: Radio Resource Control) layer.
  • MAC Medium Access Control
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • RRC Radio Resource Control
  • the upper layer processing unit 201 manages various setting information of the own station. Further, the upper layer processing unit 201 generates information to be arranged in each uplink channel and outputs the information to the transmission unit 207.
  • the higher layer processing unit 201 has various control information of its own station managed by the higher layer processing unit 201 in which the downlink control information notified from the base station apparatus 1 by PDCCH and the radio resource control information notified by PDSCH are set. Based on the control information, control information is generated to control the reception unit 205 and the transmission unit 207, and is output to the control unit 203. Further, the upper layer processing unit 201 sets various parameters (information element, RRC message) of each signal based on information on the n-th setting from information on the first setting notified from the base station apparatus 1. .
  • the set information is generated and output to the transmission unit 207 via the control unit 203.
  • the upper layer processing unit 201 when establishing a connection with the base station apparatus 1, the upper layer processing unit 201 generates function information of the terminal apparatus 2 and outputs the function information to the transmission unit 207 via the control unit 203. To notify.
  • the higher layer processing unit 201 may notify the base station apparatus 1 of the function information after the connection with the base station apparatus 1 is established.
  • the function information may include information on RF parameters (RF-Parameters).
  • the information related to the RF parameter may include information indicating a band supported by the terminal device 2 (1st ⁇ ⁇ SupportedBandCombination).
  • the information related to the RF parameter may include information (SupportedBandCombinationExt) indicating a band that supports carrier aggregation and / or MIMO.
  • the information regarding the RF parameter may include information indicating a band that supports a plurality of timing advance functions simultaneously performed by the terminal device 2 and a function for performing transmission / reception between bands simultaneously (2nd SupportedBandCombination). Good.
  • Each of these bands may be listed. Values (entries) indicated by a plurality of listed information may be common (may indicate the same).
  • bandE-UTRA Full duplex is supported in bands where half duplex is not supported.
  • the carrier supported by the terminal device 2 supports carrier aggregation and / or MIMO in the uplink.
  • Whether the carrier supported by the terminal device 2 supports carrier aggregation and / or MIMO in the downlink may be indicated.
  • the information on the RF parameter may include information indicating a band that supports TDD-FDD carrier aggregation. These bands may be listed.
  • the information related to the RF parameter may include information indicating whether a function of simultaneously transmitting / receiving between bands that support TDD-FDD carrier aggregation is supported.
  • the information regarding the RF parameters may include information indicating whether transmission / reception can be performed simultaneously between bands of different duplex modes.
  • the upper layer processing unit 201 does not set information indicating whether the function is supported in the function information. May be.
  • the base station apparatus 1 considers that the terminal apparatus 2 does not support functions not set in the function information, and performs various settings. Note that the information indicating whether the function is supported may be information indicating that the function is supported.
  • the upper layer processing unit 201 has a specific value (for example, “0”) or information (for example, “0”) indicating that the function is not supported. not supported ”,“ disable ”,“ FALSE ”, etc.) may be set and the base station apparatus 1 may be notified of function information including the information.
  • the upper layer processing unit 201 has a specific value (for example, “1”) or information (for example, “1”) indicating that the function is supported. supported “,” enable “,” TRUE “, etc.) may be set, and the function information including the information may be notified to the base station apparatus 1.
  • the upper layer processing unit 201 supports information (simultaneousRx-Tx) indicating whether or not a function of simultaneously transmitting / receiving between simultaneously aggregateable bands is supported when there is no function of simultaneously transmitting / receiving between simultaneously aggregateable bands.
  • Information SimultaneousRx-Tx indicating whether or not a function of simultaneously transmitting / receiving between simultaneously aggregateable bands is supported when there is no function of simultaneously transmitting / receiving between simultaneously aggregateable bands.
  • Information itself indicating whether or not a function for simultaneously transmitting and receiving between bands that can be aggregated is supported is not set in the function information.
  • the upper layer processing unit 201 includes a sounding subframe (SRS subframe, SRS transmission subframe) that is a subframe for reserving a radio resource for transmitting the SRS broadcasted by the base station apparatus 1, and a sounding subframe.
  • SRS subframe SRS transmission subframe
  • the upper layer processing unit 201 controls SRS transmission according to the information. Specifically, the upper layer processing unit 201 controls the transmission unit 207 to transmit the periodic SRS once or periodically according to the information related to the periodic SRS.
  • the upper layer processing unit 201 determines the aperiodic SRS in advance according to information about the aperiodic SRS. Is transmitted only once (for example, once).
  • Upper layer processing section 201 controls transmission power of PRACH, PUCCH, PUSCH, periodic SRS, and aperiodic SRS based on information related to transmission power control of various uplink signals transmitted from base station apparatus 1. To do. Specifically, the upper layer processing unit 201 sets various uplink signal transmission powers based on various uplink power control information acquired from the reception unit 205. For example, the transmission power of SRS is P 0_PUSCH , ⁇ , power offset P SRS_OFFSET (0) for periodic SRS (first power offset (pSRS-Offset)), power offset P SRS_OFFSET (1 ) (Second power offset (pSRS-OffsetAp)) and the TPC command. Note that the upper layer processing unit 201 switches between the first power offset and the second power offset in accordance with P SRS_OFFSET depending on whether it is a periodic SRS or an aperiodic SRS.
  • the upper layer processing unit 201 sets the transmission power based on the third power offset.
  • the value of the third power offset may be set in a wider range than the first power offset and the second power offset.
  • the third power offset may be set for each of the periodic SRS and the aperiodic SRS. That is, the parameter information related to uplink power control is information elements and RRC messages including parameters related to control of transmission power of various uplink physical channels.
  • the upper layer processing section 201 uses the maximum transmission power (the total transmission power of the first uplink reference signal and the transmission power of the physical uplink shared channel) set in the terminal device 2 in a certain serving cell and a certain subframe ( For example, if P CMAX or P CMAX, c ) is exceeded, the instruction information is output to the transmission unit 207 via the control unit 203 so as to transmit the physical uplink shared channel.
  • the maximum transmission power the total transmission power of the first uplink reference signal and the transmission power of the physical uplink shared channel set in the terminal device 2 in a certain serving cell and a certain subframe ( For example, if P CMAX or P CMAX, c ) is exceeded, the instruction information is output to the transmission unit 207 via the control unit 203 so as to transmit the physical uplink shared channel.
  • the upper layer processing section 201 has a maximum transmission power (total transmission power (total transmission power of the first uplink reference signal and physical uplink control channel) set in the terminal device 2 in a certain serving cell and a certain subframe ( For example, if P CMAX or P CMAX, c ) is exceeded, the instruction information is output to the transmission unit 207 via the control unit 203 so as to transmit the physical uplink control channel.
  • a maximum transmission power total transmission power (total transmission power of the first uplink reference signal and physical uplink control channel) set in the terminal device 2 in a certain serving cell and a certain subframe ( For example, if P CMAX or P CMAX, c ) is exceeded, the instruction information is output to the transmission unit 207 via the control unit 203 so as to transmit the physical uplink control channel.
  • the upper layer processing section 201 determines the maximum transmission power at which the sum of the transmission power of the second uplink reference signal and the transmission power of the physical uplink shared channel is set in the terminal device 2 in a certain serving cell and a certain subframe.
  • the instruction information is output to the transmission unit 207 via the control unit 203 so as to transmit the physical uplink shared channel.
  • the upper layer processing section 201 determines the transmission power of the second uplink reference signal and the transmission power of the physical uplink control channel in a certain serving cell (for example, serving cell c) and a certain subframe (for example, subframe i).
  • a certain serving cell for example, serving cell c
  • a certain subframe for example, subframe i
  • the upper layer processing unit 201 controls transmission power of various physical channels according to the priority of the various physical channels. It is also possible to control the transmission of various physical channels.
  • Upper layer processing section 201 outputs the control information to transmission section 207 via control section 203.
  • the upper layer processing unit 201 controls transmission power of various physical channels according to the priority of the physical channels. It is also possible to control transmission of various physical channels.
  • the higher layer processing unit 201 may perform transmission control of various physical channels transmitted from the cell according to the priority of the cell.
  • Upper layer processing section 201 outputs the control information to transmission section 207 via control section 203.
  • Upper layer processing section 201 sends instruction information to transmitting section 207 via control section 203 so as to generate an uplink reference signal based on information related to the setting of the uplink reference signal notified from base station apparatus 1. Output. That is, the reference signal control unit 2013 outputs information related to the setting of the uplink reference signal to the uplink reference signal generation unit 2079 via the control unit 203.
  • the control unit 203 generates a control signal for controlling the reception unit 205 and the transmission unit 207 based on the control information from the higher layer processing unit 201.
  • Control unit 203 outputs the generated control signal to reception unit 205 and transmission unit 207 to control reception unit 205 and transmission unit 207.
  • the receiving unit 205 separates, demodulates, and decodes the received signal received from the base station apparatus 1 via the transmission / reception antenna 211 according to the control signal input from the control unit 203, and sends the decoded information to the upper layer processing unit 201. Output.
  • the receiving unit 205 performs an appropriate reception process depending on whether or not information related to the first setting and / or information related to the second setting is received. For example, when either one of the information on the first setting or the information on the second setting is received, the first control information field is detected from the received downlink control information format, and the first When the information related to the setting and the information related to the second setting are received, the second control information field is detected from the received downlink control information format.
  • the radio reception unit 2057 converts a downlink signal received via each reception antenna into an intermediate frequency (down-conversion), removes unnecessary frequency components, and an amplification level so that the signal level is appropriately maintained. , And quadrature demodulation based on the in-phase and quadrature components of the received signal, and converting the quadrature demodulated analog signal into a digital signal.
  • the wireless reception unit 2057 removes a portion corresponding to the guard interval from the converted digital signal, performs fast Fourier transform on the signal from which the guard interval is removed, and extracts a frequency domain signal.
  • the demultiplexing unit 2055 separates the extracted signal into a PDCCH, a PDSCH, and a downlink reference signal (DL-RS: Downlink Reference Signal). This separation is performed based on radio resource allocation information notified by the downlink control information. Further, demultiplexing section 2055 compensates for the transmission paths of PDCCH and PDSCH from the estimated value of the transmission path input from channel measurement section 209. Also, the demultiplexing unit 2055 outputs the separated downlink reference signal to the channel measurement unit 209.
  • DL-RS Downlink Reference Signal
  • the demodulation unit 2053 demodulates the PDCCH using the QPSK modulation method and outputs the result to the decoding unit 2051.
  • the decoding unit 2051 attempts to decode the PDCCH, and outputs the decoded downlink control information to the higher layer processing unit 201 when the decoding is successful.
  • Demodulation section 2053 demodulates the PDSCH according to the modulation scheme notified by downlink control information such as QPSK, 16QAM, and 64QAM, and outputs the result to decoding section 2051.
  • the decoding unit 2051 performs decoding on the coding rate notified by the downlink control information, and outputs the decoded data information to the higher layer processing unit 201.
  • the channel measurement unit 209 measures the downlink path loss from the downlink reference signal input from the demultiplexing unit 2055, and outputs the measured path loss to the higher layer processing unit 201. Further, channel measurement section 209 calculates an estimated value of the downlink transmission path from the downlink reference signal, and outputs it to demultiplexing section 2055. In addition, the channel measurement unit 209 receives the first signal and / or the second signal according to various information related to the measurement notified from the reference signal control unit 2013 via the control unit 203 and various information related to the measurement report. Measure power and receive quality. The result is output to the upper layer processing unit 201.
  • channel measurement unit 209 When channel measurement unit 209 is instructed to perform channel evaluation of the first signal and / or second signal, channel measurement unit 209 may output the result of channel evaluation of each signal to higher layer processing unit 201. Good.
  • the first signal and the second signal are reference signals (pilot signal, pilot channel, reference signal), and the third signal and the fourth signal in addition to the first signal and the second signal. There may be. That is, the channel measurement unit 209 measures one or more signal channels. Further, the channel measurement unit 209 sets a signal for channel measurement according to the notified control information from the higher layer processing unit 201 via the control unit 203.
  • the channel measurement unit 209 causes the same sub of a cell (second cell) different from a certain cell due to the occurrence of an uplink subframe in which uplink transmission is requested in a certain cell (first cell).
  • CRS or CSI-RS cannot be measured in a frame, it may be performed excluding subframes in which the average of measurement results (received power, received quality, channel quality, etc.) in the second cell could not be measured.
  • the channel measurement unit 209 may calculate an average value of measurement results (reception power, reception quality, channel quality, etc.) using only the received CRS and CSI-RS.
  • the calculation result (indicator or information corresponding to the calculation result) may be transmitted to the base station apparatus 1 via the transmission unit 207.
  • the transmission unit 207 generates an uplink demodulation reference signal (UL DMRS) and / or a sounding reference signal (SRS) based on the control signal (control information) input from the control unit 203, and the higher layer processing unit 201 Encodes and modulates input data information, multiplexes PUCCH, PUSCH, and generated UL DMRS and / or SRS, adjusts transmission power of PUCCH, PUSCH, UL DMRS, and SRS, and transmits / receives via transmission / reception antenna 211 To the base station apparatus 1.
  • UL DMRS uplink demodulation reference signal
  • SRS sounding reference signal
  • the transmission unit 207 transmits the information to the base station apparatus 1 via the transmission / reception antenna 211.
  • the transmission unit 207 feeds back the channel state information to the base station apparatus 1. That is, the higher layer processing unit 201 generates channel state information (CSI, CQI, PMI, RI) based on the measurement result notified from the channel measurement unit 209, and feeds back to the base station apparatus 1 via the control unit 203. To do.
  • CSI channel state information
  • the transmitting unit 207 transmits an uplink signal corresponding to the predetermined grant from a subframe in which the grant is detected to a predetermined subframe.
  • An uplink signal is transmitted in the first uplink subframe after the frame. For example, when a grant is detected in subframe i, an uplink signal can be transmitted in the first uplink subframe after subframe i + k.
  • transmission section 207 sets the transmission power of the uplink signal based on the power control adjustment value obtained by the TPC command received in subframe ik To do.
  • the power control adjustment value f (i) (or g (i)) is set based on a correction value or an absolute value associated with a value set in the TPC command.
  • the accumulation is valid, the correction value associated with the value set in the TPC command is accumulated, and the accumulation result is applied as the power control adjustment value. If accumulation is not valid, the absolute value associated with the value set in a single TPC command is applied as the power control adjustment value.
  • the transmitting unit 207 determines the transmission power based on the parameter related to the first uplink power control.
  • the transmission power is set based on the parameter related to the second uplink power control, and the uplink signal is transmitted. To do.
  • the coding unit 2071 performs coding such as turbo coding, convolution coding, and block coding on the uplink control information and data information input from the higher layer processing unit 201.
  • the modulation unit 2073 modulates the coded bits input from the coding unit 2071 using a modulation scheme such as BPSK, QPSK, 16QAM, or 64QAM.
  • the uplink reference signal generation unit 2079 generates an uplink reference signal based on information related to the setting of the uplink reference signal. That is, the uplink reference signal generation unit 2079 has a cell identifier for identifying the base station apparatus 1, an uplink demodulation reference signal, a bandwidth for arranging the first uplink reference signal, the second uplink reference signal, and the like. Based on the above, the base station apparatus 1 obtains a known CAZAC sequence which is determined by a predetermined rule. Further, the uplink reference signal generation unit 2079 generates a CAZAC sequence of the uplink demodulation reference signal, the first uplink reference signal, and the second uplink reference signal that are generated based on the control signal input from the control unit 203. Giving a cyclic shift.
  • the uplink reference signal generation unit 2079 may initialize the reference sequence of the uplink demodulation reference signal and / or the sounding reference signal and the uplink reference signal based on a predetermined parameter.
  • the predetermined parameter may be the same parameter for each reference signal.
  • the predetermined parameter may be a parameter set independently for each reference signal. That is, the uplink reference signal generation unit 2079 can initialize the reference sequence of each reference signal with the same parameters if there are no independently set parameters.
  • the multiplexing unit 2075 rearranges the PUSCH modulation symbols in parallel on the basis of the control signal input from the control unit 203 and then performs a discrete Fourier transform (DFT: Discrete Fourier Transform) to generate the PUCCH and PUSCH signals and the generated UL.
  • DFT discrete Fourier transform
  • the radio transmission unit 2077 performs inverse fast Fourier transform on the multiplexed signal, performs SC-FDMA modulation, adds a guard interval to the SC-FDMA-modulated SC-FDMA symbol, and generates a baseband digital signal Convert the baseband digital signal to an analog signal, generate in-phase and quadrature components of the intermediate frequency from the analog signal, remove excess frequency components for the intermediate frequency band, Frequency) signal (up-conversion), remove excess frequency components, amplify the power, and output to the transmission / reception antenna 211 for transmission.
  • the reception process may include a detection process.
  • the reception process may include a demodulation process (Demodulation).
  • the reception process may include a decoding process (Decode, Decoding).
  • the priority of the physical channel / physical signal to be transmitted may be set or defined in advance according to the type of the physical channel.
  • the terminal device 2 may report the reception power measurement result based on CSI-RS or DRS (Discovery Reference Signal) to the base station device 1.
  • the terminal device 2 may perform the report periodically.
  • the terminal device 2 may perform the report when a certain condition is satisfied.
  • the terminal device 2 when measuring the received power based on CSI-RS or DRS, the terminal device 2 may perform uplink signal transmission power control based on the received power. That is, the terminal device 2 may determine the downlink path loss based on the received power.
  • the terminal apparatus 2 determines that the total transmission power of various uplink signals including the transmission power of the first uplink reference signal and / or the second uplink reference signal is the terminal apparatus 2. When the set maximum transmission power is exceeded, the first uplink reference signal and / or the second uplink reference signal may not be transmitted.
  • the base station apparatus 1 or the terminal apparatus 2 sets one as an uplink reference UL-DL setting and sets the other as a downlink reference UL-DL setting. May be.
  • the terminal apparatus 2 may set the uplink reference UL-DL setting and the downlink reference UL-DL setting after receiving the information on the first setting and the information on the second setting.
  • the DCI format related to the uplink (for example, DCI format 0/4) may be transmitted in the downlink subframe set in the uplink reference UL-DL setting.
  • the uplink reference UL-DL setting and the downlink reference UL-DL setting may be set using the same table.
  • the uplink reference UL-DL setting and the downlink reference UL-DL setting index are set based on the same table, the uplink reference UL-DL setting and the downlink reference UL-DL setting are set with different indexes. It is preferred that That is, it is preferable that different subframe patterns are set for the uplink reference UL-DL setting and the downlink reference UL-DL setting.
  • the uplink reference UL-DL configuration determines at least correspondence between a subframe in which a physical downlink control channel is arranged and a subframe in which a physical uplink shared channel corresponding to the physical downlink control channel is arranged. And may be different from the actual signal transmission direction (that is, uplink or downlink).
  • the downlink reference UL-DL configuration is used to determine a correspondence between at least a subframe in which a physical downlink shared channel is arranged and a subframe in which HARQ-ACK corresponding to the physical downlink shared channel is transmitted.
  • the actual signal transmission direction (that is, uplink or downlink) may be different. That is, the uplink reference UL-DL configuration specifies (selects and determines) the correspondence between the subframe n in which PDCCH / EPDCCH / PHICH is arranged and the subframe n + k in which PUSCH corresponding to the PDCCH / EPDCCH / PHICH is arranged. To be used).
  • the corresponding uplink reference UL-DL configuration includes a subframe in which PDCCH / EPDCCH / PHICH is allocated and a subframe in which PUSCH corresponding to the PDCCH / EPDCCH / PHICH is allocated. Used to determine correspondence.
  • the downlink reference UL-DL configuration is used to specify (select or 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. .
  • the corresponding downlink reference UL-DL configuration specifies 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 select and determine).
  • the terminal device 2 has a TDD UL / DL setting for uplink transmission reference (first TDD UL / DL setting) and a TDD UL / DL setting for downlink transmission reference (second TDD UL / DL setting). Is set, and further, when information related to uplink transmission power control is set, the same type of subframe is set in the first TDD UL / DL setting and the second TDD UL / DL setting.
  • the uplink power control of the subframe is set based on the parameters related to the first uplink power control, and different types of subframes are set in the first TDD UL / DL setting and the second TDD UL / DL setting. If so, the uplink power of the subframe is set based on the second uplink power control parameter.
  • the flexible subframe is an uplink subframe and a subframe that is a downlink subframe.
  • the flexible subframe is a downlink subframe and a subframe that is a special subframe.
  • the flexible subframe is an uplink subframe and a subframe that is a special subframe. That is, the flexible subframe is a subframe that is a first subframe and a second subframe.
  • a subframe set as a flexible subframe is processed as a first subframe (for example, an uplink subframe) in the case of condition 1, and a second subframe (for example, in the case of condition 2). Downlink subframe).
  • the flexible subframe may be set based on the first setting and the second setting. For example, when a certain subframe i is set as an uplink subframe in the first setting and as a downlink subframe in the second setting, the subframe i is a flexible subframe.
  • the flexible subframe may be set based on information indicating a subframe pattern of the flexible subframe.
  • multiple subframe sets are not two TDD UL / DL settings, but one TDD UL / DL setting and flexible subframe pattern (downlink candidate subframe pattern or uplink candidate subframe pattern, additional subframe) May be set based on If the subframe index indicated by the flexible subframe pattern does not transmit an uplink signal in the subframe even if it is indicated as an uplink subframe in the TDD UL / DL setting, the terminal apparatus 2 It is possible to receive a link signal, and even if it is indicated as a downlink subframe in the TDD UL / DL setting, if it is instructed to transmit an uplink signal in that subframe in advance, the uplink signal Can be sent.
  • a specific subframe may be indicated as an uplink / downlink candidate subframe.
  • the terminal device 2 may recognize either one as a subframe set for uplink and the other as a subframe set for downlink.
  • the subframe set for uplink is a set of subframes configured for PUSCH and PHICH transmission
  • the downlink subframe set is configured for PDSCH and HARQ transmission.
  • Information indicating the relationship between the PUSCH and PHICH subframes and information indicating the relationship between the PDSCH and HARQ subframes may be set in the terminal device 2 in advance.
  • a plurality of subframe sets may be set for one serving cell (primary cell, secondary cell, carrier frequency, transmission frequency, component carrier). There may be a cell in which a plurality of subframe sets are set and a cell in which a plurality of subframe sets are not set.
  • the maximum transmission power set for each terminal apparatus 2 for each subframe set. (P CMAX , P CMAX, c ) may be set. That is, the terminal device 2 may set a plurality of independent maximum transmission powers. That is, a plurality of maximum transmission powers (P CMAX , P CMAX, c ) may be set for one serving cell. Also, a plurality of maximum allowable output powers (P EMAX, c ) may be set for one serving cell.
  • the base station apparatus 1 can detect various uplink signals depending on the difference in the signal sequence of each uplink signal. That is, the base station apparatus 1 can identify each uplink signal by the difference in the signal sequence of the received uplink signal. Moreover, the base station apparatus 1 can determine whether it is transmission addressed to its own station based on the difference in the signal sequence of the received uplink signal.
  • the terminal apparatus 2 may calculate a downlink path loss based on the measurement result and use it for uplink transmission power control. .
  • the received power measurement may be referred to as a reference signal received power (RSRP) measurement or a received signal power measurement.
  • the reception quality measurement may also be referred to as reference signal reception quality (RSRQ: “Reference Signal Signal Received Quality” measurement or reception signal quality measurement).
  • CSI-RS or DRS resource allocation may be frequency-shifted.
  • the frequency shift of CSI-RS or DRS may be determined based on the physical cell ID. Further, the frequency shift of CSI-RS or DRS may be determined based on the virtual cell ID.
  • the terminal device 2 measures the received power of the first downlink reference signal.
  • Information indicating whether or not to measure the received power of the second downlink reference signal is notified from the base station apparatus 1 to the terminal apparatus 2.
  • the terminal device 2 performs the received power measurement of the second downlink reference signal.
  • the terminal device 2 may measure the received power of the first downlink reference signal in parallel.
  • the terminal device 2 indicates that the instruction information cannot measure the received power of the second downlink reference signal, the terminal device 2 measures the received power of only the first downlink reference signal.
  • the instruction information may include information instructing whether or not to measure the reception quality of the second downlink reference signal.
  • the third downlink reference signal may perform reception power measurement regardless of the instruction information.
  • the second subframe set is a subframe pattern of a flexible subframe
  • a DCI format including a TPC command field for the flexible subframe is received.
  • Information indicating a possible subframe pattern may be transmitted from the base station apparatus 1 to the terminal apparatus 2.
  • a subframe pattern in which a TPC command applicable to an uplink subframe belonging to the first subframe set is transmitted and a TPC command applicable to an uplink subframe belonging to the second subframe set are Each subframe pattern to be transmitted may be set.
  • Table management may be performed for association (linking) between an uplink subframe and a downlink subframe in which a DCI format including a TPC command for the uplink subframe is transmitted.
  • the RSRP measurement result may be independent in a subframe set. Measurement of RSRP by CRS received in the downlink subframe of the fixed subframe and measurement of RSRP by CRS received in the flexible subframe may be performed independently.
  • resource elements and resource blocks are used as mapping units for various uplink signals and downlink signals, and symbols, subframes, and radio frames are used as transmission units in the time direction. It is not limited to. The same effect can be obtained even if a region and a time unit composed of an arbitrary frequency and time are used instead.
  • the case where demodulation is performed using a precoded RS is described, and a port equivalent to the MIMO layer is described as a port corresponding to the precoded RS.
  • the same effect can be obtained by applying the present invention to ports corresponding to different reference signals.
  • Unprecoded (Nonprecoded) RS is used instead of Precoded RS, and a port equivalent to the output end after precoding processing or a port equivalent to a physical antenna (or a combination of physical antennas) can be used as a port. .
  • a correction value (corresponding to a value set in the TPC command field included in DCI format 3 / 3A ( (Or absolute value) is applied to the power control adjustment value for the transmission power of the PUSCH transmitted in a specific subframe set regardless of which subframe set the downlink subframe belongs to.
  • the accumulation of the TPC command included in the DCI format 3 / 3A is the power used for the transmission power for the PUSCH transmitted in the specific subframe set. It may be applied to the control adjustment value.
  • the specific subframe set may be a fixed subframe set, a flexible subframe set, or an arbitrary subframe set.
  • the parameter related to uplink power control is a parameter used for transmission power control of an uplink physical channel / physical signal (PUSCH, PUCCH, PRACH, SRS, DMRS, etc.)
  • Parameters used for power control include information on switching or (re) setting of various parameters used for setting transmission power of various uplink physical channels.
  • Parameters related to downlink transmission power control include downlink physical channels / physical signals (CRS, UERS (DL DMRS), CSI-RS, PDSCH, PDCCH / EPDCCH, PBCH, PSS / SSS, PMCH, PRS, etc.). It is a parameter used for transmission power control, and the parameter used for transmission power control includes information on switching or (re) setting of various parameters used for setting transmission power of various downlink physical channels. It is out.
  • the base station device 1 may be configured to set a plurality of virtual cell IDs for one terminal device 2.
  • a network including the base station apparatus 1 and at least one base station apparatus 1 may be configured to set a virtual cell ID independently for each physical channel / physical signal.
  • a plurality of virtual cell IDs may be set for one physical channel / physical signal. That is, the virtual cell ID may be set for each physical channel / physical signal setting. Also, the virtual cell ID may be shared by a plurality of physical channels / physical signals.
  • setting power includes setting a value of power
  • setting power includes setting a value for a parameter related to power, and calculates power. This includes calculating a power value, measuring the power includes measuring the power value, and reporting the power includes reporting the power value.
  • power includes the meaning of the value of power as appropriate.
  • not transmitting includes not performing transmission processing. Moreover, not performing transmission includes not performing signal generation for transmission. Also, not transmitting includes generating up to a signal (or information) and not transmitting a signal (or information). Also, not receiving includes not receiving processing. Further, not receiving includes not performing detection processing. Further, not receiving includes not performing decoding / demodulation processing.
  • calculating the path loss includes calculating the value of the path loss.
  • path loss includes the meaning of the value of path loss as appropriate.
  • setting various parameters includes setting various parameter values.
  • the expression “various parameters” includes the meaning of various parameter values as appropriate.
  • the program that operates in the base station device 1 and the terminal device 2 related to the present invention is a program (a program that causes a computer to function) that controls the CPU and the like so as to realize the functions of the above-described embodiments related to the present invention.
  • Information handled by these devices is temporarily stored in the RAM at the time of processing, then stored in various ROMs and HDDs, read out by the CPU, and corrected and written as necessary.
  • a recording medium for storing the program a semiconductor medium (for example, ROM, nonvolatile memory card, etc.), an optical recording medium (for example, DVD, MO, MD, CD, BD, etc.), a magnetic recording medium (for example, magnetic tape, Any of a flexible disk etc. may be sufficient.
  • the processing is performed in cooperation with the operating system or other application programs.
  • the functions of the invention may be realized.
  • the program when distributing to the market, can be stored and distributed on a portable recording medium, or transferred to a server computer connected via a network such as the Internet.
  • the storage device of the server computer is also included in the present invention.
  • LSI which is typically an integrated circuit.
  • Each functional block of the base station apparatus 1 and the terminal apparatus 2 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 of the present invention is not limited to application to a mobile station, but is a stationary or non-movable electronic device installed indoors or outdoors, such as AV equipment, kitchen equipment, cleaning / washing equipment, air conditioning Needless to say, it can be applied to equipment, office equipment, vending machines, and other daily equipment. Further, the present invention is suitable for use in a radio base station apparatus, a radio terminal apparatus, a radio communication system, and a radio communication method.
  • the present invention can be applied to mobile phones, personal computers, tablet computers, and the like.

Abstract

 本発明の一態様に係る端末装置は、基地局装置と通信する端末装置であって、少なるとも第1のフレーム構造タイプ(FDD)のセルと第2のフレーム構造タイプ(TDD)のセルを含む複数のセルが集約され、且つ、前記第2のフレーム構造タイプの複数のセルのそれぞれにおいて、異なるTDD UL/DL設定がセットされ、且つ、前記異なるTDD UL/DL設定がセットされた前記第2のフレーム構造タイプのセル間で同時送受信を行なう機能を有していない場合には、プライマリーセルにおけるサブフレームが下りリンクサブフレームであるとすれば、前記サブフレームと同じサブフレームにおいて、セカンダリーセルにおける上りリンク信号を送信しない送信部を備える。

Description

端末装置、基地局装置、端末装置における方法、及び基地局装置における方法
 本発明は、端末装置、基地局装置、端末装置における方法、及び基地局装置における方法に関する。
 本願は、2013年10月25日に、日本に出願された特願2013-221791号に基づき優先権を主張し、その内容をここに援用する。
 3GPP(Third Generation Partnership Project)によるWCDMA(Wideband Code Division Multiple Access:登録商標)、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)やIEEE(The Institute of Electrical and Electronics engineers)による無線LAN(WLAN: Wireless Local Area Network)、WiMAX(Worldwide Interoperability for Microwave Access)のような通信システムに含まれる、基地局装置(セル、第1の通信装置(端末装置とは異なる通信装置)、eNodeB)および端末装置(移動端末、移動局装置、第2の通信装置(基地局装置とは異なる通信装置)、UE(User Equipment)、ユーザ装置)は、複数の送受信アンテナをそれぞれ備え、MIMO(Multi Input Multi Output)技術を用いることにより、データ信号を空間多重し、高速なデータ通信を実現する。
 また、3GPPにおいて、基地局装置と端末装置とのデータ通信の高速化を実現するために、複数のコンポーネントキャリアを用いて同時に通信を行なうキャリアアグリゲーション(CA: Carrier Aggregation)が採用されている(非特許文献1)。
 3GPPでは、双方向の通信方式(複信方式)のフレーム構造タイプとして、周波数分割複信(FDD: Frequency Division Duplex)および時分割複信(TDD: Time Division Duplex)が採用されている。また、FDDにおいて、同時に双方向の通信が可能な全二重(フルデュプレックス)方式(Full Duplex)と一方向の通信を切り替えて双方向の通信を実現する半二重(ハーフデュプレックス)方式(Half Duplex)が採用されている(非特許文献2)。なお、TDDを採用したLTEをTD-LTE,LTE TDDと呼称する場合もある。
 また、3GPPでは、TDDをサポートしているコンポーネントキャリア(TDDキャリア)とFDDをサポートしているコンポーネントキャリア(FDDキャリア)とを集約して通信を行なうTDD-FDDキャリアアグリゲーション(TDD-FDD CA)が検討されている(非特許文献3)。
3rd Generation Partnership Project Technical Specification Group Radio Access Network; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) and Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN); Overall description; Stage 2 (Release 10), TS36.300 v10.10.0 (2013-06). 3rd Generation Partnership Project Technical Specification Group Radio Access Network; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Physical Channels and Modulation (Release 8), TS36.211 v8.8.0 (2009-09). "Potential solutions of TDD-FDD joint operation", R1-132886, 3GPP TSG-RAN WG1 Meeting #74, Barcelona, Spain, 19th - 23rd Aug 2013.
 TDDキャリアとFDDキャリアによるキャリアアグリゲーションを行なうことによりコンポーネントキャリア間干渉が増大するため、適切な通信が行なえないという問題が生じる。
 本発明は、上記問題を鑑みてなされたものであり、適切な通信を可能とする端末装置を提供することを目的とする。
 (1)本発明の一態様に係る端末装置は、基地局装置と通信する端末装置であって、少なるとも第1のフレーム構造タイプ(FDD)のセルと第2のフレーム構造タイプ(TDD)のセルを含む複数のセルが集約され、且つ、前記第2のフレーム構造タイプの複数のセルのそれぞれにおいて、異なるTDD UL/DL設定がセットされ、且つ、前記異なるTDD UL/DL設定がセットされた前記第2のフレーム構造タイプのセル間で同時送受信を行なう機能を有していない場合には、プライマリーセルにおけるサブフレームが下りリンクサブフレームであるとすれば、前記サブフレームと同じサブフレームにおいて、セカンダリーセルにおける上りリンク信号を送信しない送信部を備える。
 (2)上記(1)に記載の端末装置は、前記プライマリーセルにおけるサブフレームが上りリンクサブフレームであるとすれば、前記サブフレームと同じサブフレームにおいて、前記セカンダリーセルにおける下りリンク信号を受信しない受信部を備えていてもよい。
 (3)上記(1)に記載の端末装置は、あるサブフレームにおいて、前記プライマリーセルではスペシャルサブフレームであり、前記セカンダリーセルでは下りリンクサブフレームであるとすれば、前記あるサブフレームにおいて、前記セカンダリーセルにおけるPDSCH/EPDCCH/PMCH/PRSを受信しない受信部を備えていてもよい。
 (4)上記(1)に記載の端末装置は、あるサブフレームにおいて、前記プライマリーセルではスペシャルサブフレームであり、前記セカンダリーセルでは下りリンクサブフレームであるとすれば、前記あるサブフレームにおいて、前記プラリマリーセルにおけるUpPTSまたはガードピリオドと重複する前記セカンダリーセルのOFDMシンボルにおいて、いかなる信号を受信しない受信部を備えていてもよい。
 (5)本発明の他の一態様に係る基地局装置は、端末装置と通信する基地局装置であって、集約した複数のセルに対して、少なくとも第1のフレーム構造タイプ(FDD)と第2のフレーム構造タイプ(TDD)を含む異なるフレーム構造タイプをセットし、前記複数のセルのうち前記第2のフレーム構造タイプの複数のセルに対して、異なるTDD UL/DL設定をセットした場合、且つ、前記端末装置に前記第2のフレーム構造タイプのセル間で同時送受信を行なう機能を有していない場合には、プライマリーセルの下りリンクサブフレームと同じサブフレームにおいて、セカンダリーセルでは、上りリンク信号を受信しない受信部を備える。
 (6)上記(5)に記載の基地局装置は、前記プライマリーセルにおけるサブフレームが上りリンクサブフレームであるとすれば、同じサブフレームにおいて、前記セカンダリーセルにおける下りリンク信号を送信しない送信部を備えていてもよい。
 (7)上記(5)に記載の基地局装置は、あるサブフレームにおいて、前記プライマリーセルではスペシャルサブフレームであり、前記セカンダリーセルでは下りリンクサブフレームであるとすれば、前記あるサブフレームにおいて、前記セカンダリーセルにおけるPDSCH/EPDCCH/PMCH/PRSを送信しない送信部を備えていてもよい。
 (8)上記(5)に記載の基地局装置は、あるサブフレームにおいて、前記プライマリーセルではスペシャルサブフレームであり、前記セカンダリーセルでは下りリンクサブフレームであるとすれば、前記あるサブフレームにおいて、前記プラリマリーセルにおけるUpPTSまたはガードピリオドと重複する前記セカンダリーセルのOFDMシンボルにおいて、いかなる信号を送信しない送信部を備えていてもよい。
 (9)本発明の他の一態様に係る方法は、基地局装置と通信する端末装置における方法であって、少なるとも第1のフレーム構造タイプ(FDD)のセルと第2のフレーム構造タイプ(TDD)のセルを含む複数のセルが集約され、且つ、前記第2のフレーム構造タイプの複数のセルのそれぞれにおいて、異なるTDD UL/DL設定がセットされ、且つ、前記異なるTDD UL/DL設定がセットされた前記第2のフレーム構造タイプのセル間で同時送受信を行なう機能を有していない場合には、プライマリーセルにおけるサブフレームが下りリンクサブフレームであるとすれば、前記サブフレームと同じサブフレームにおいて、セカンダリーセルにおける上りリンク信号を送信しないステップと、前記プライマリーセルにおけるサブフレームが上りリンクサブフレームであるとすれば、前記サブフレームと同じサブフレームにおいて、前記セカンダリーセルにおける下りリンク信号を受信しないステップと、あるサブフレームにおいて、前記プライマリーセルではスペシャルサブフレームであり、前記セカンダリーセルでは下りリンクサブフレームであるとすれば、前記あるサブフレームにおいて、前記プラリマリーセルにおけるUpPTSまたはガードピリオドと重複する前記セカンダリーセルのOFDMシンボルにおいて、いかなる信号を受信しないステップと、を有する。
 (10)本発明の他の一態様に係る方法は、端末装置と通信する基地局装置における方法であって、集約した複数のセルに対して、少なくとも第1のフレーム構造タイプ(FDD)と第2のフレーム構造タイプ(TDD)を含む異なるフレーム構造タイプをセットし、前記複数のセルのうち前記第2のフレーム構造タイプの複数のセルに対して、異なるTDD UL/DL設定をセットした場合、且つ、前記端末装置に前記第2のフレーム構造タイプのセル間で同時送受信を行なう機能を有していない場合には、プライマリーセルの下りリンクサブフレームと同じサブフレームにおいて、セカンダリーセルでは、上りリンク信号を受信しないステップと、前記プライマリーセルにおけるサブフレームが上りリンクサブフレームであるとすれば、同じサブフレームにおいて、前記セカンダリーセルにおける下りリンク信号を送信しないステップと、あるサブフレームにおいて、前記プライマリーセルではスペシャルサブフレームであり、前記セカンダリーセルでは下りリンクサブフレームであるとすれば、前記あるサブフレームにおいて、前記セカンダリーセルにおけるPDSCH/EPDCCH/PMCH/PRSを送信しないステップと、あるサブフレームにおいて、前記プライマリーセルではスペシャルサブフレームであり、前記セカンダリーセルでは下りリンクサブフレームであるとすれば、前記あるサブフレームにおいて、前記プラリマリーセルにおけるUpPTSまたはガードピリオドと重複する前記セカンダリーセルのOFDMシンボルにおいて、いかなる信号を送信しないステップと、を有する。
 このことにより、端末装置は、適切な送信制御および受信制御を行なうことができる。
 この発明の態様によれば、基地局装置と端末装置が通信する通信システムにおいて、端末装置は適切な送信制御および受信制御を行なうことで、通信効率を向上させることができる。
本発明の第1の実施形態に係る基地局装置1の構成を示す概略ブロック図である。 本発明の第1の実施形態に係る端末装置2の構成を示す概略ブロック図である。 TDD UL/DL設定におけるサブフレームパターンの構成を示す図である。 本発明の第1の実施形態に係る端末装置2の処理1の手順を示すフローチャートである。 本発明の第1の実施形態に係る端末装置2の処理3の手順を示すフローチャートである。
 本実施形態の通信システムは、複数のコンポーネントキャリアを集約して通信を行なうキャリアアグリゲーションが適用される。セルはコンポーネントキャリアを用いて構成することができるため、キャリアアグリゲーションをセルアグリゲーションと呼称する場合もある。つまり、本実施形態の通信システムは、複数のセルを集約して通信を行なうことができる。また、本実施形態の通信システムにおけるセルアグリゲーションは、複数のセルのうち、TDD方式が適用されるセル(TDDセル)とFDD方式が適用されるセル(FDDセル)を集約して通信を行なう。すなわち、本実施形態の通信システムは、異なるフレーム構造タイプ(Frame Structure Type)が設定された複数のセルにおけるセルアグリゲーションが適用される。なお、フレーム構造タイプは、デュプレックスモード(Duplex mode)と呼称される場合がある。LTEおよびLTE-Aにおいて、フレーム構造タイプ1はFDD、フレーム構成タイプ2はTDDと定義されている。
 セルアグリゲーションは、1つのプライマリーセルと1つ以上のセカンダリーセルを集約して通信を行なうことである。また、プライマリーセルは、上りリンクコンポーネントキャリアおよび下りリンクコンポーネントキャリアを用いて構成されるのに対し、セカンダリーセルは、下りリンクコンポーネントキャリアのみ用いて構成されてもよい。
 設定された複数のサービングセル(複数のセル)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、初期コネクション確立(initial connection establishment)プロシージャが行なわれたサービングセル、コネクション再確立(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コネクションが確立された時点、または、後に、セカンダリーセルが設定されてもよい。なお、1つの基地局装置1から複数のサービングセルが構成されてもよい。
 また、上りリンクおよび下りリンクの周波数帯(UL/DL operating band)とデュプレックスモード(TDD、FDD)が1つのインデックスに対応付けられている。また、1つのテーブルで上りリンクおよび下りリンクの周波数帯(オペレーティングバンド)とデュプレックスモードが管理されている。このインデックスをE-UTRAオペレーティングバンド(E-UTRA Operating Band)やE-UTRAバンド(E-UTRA Band)、バンドと呼称する場合もある。例えば、インデックス1はバンド1、インデックス2はバンド2、インデックスnはバンドnと呼称される場合もある。例えば、バンド1は、上りリンクのオペレーティングバンドが1920MHz~1980MHzで、下りリンクのオペレーティングバンドが2110MHz~2170MHzで、デュプレックスモードがFDDである。また、バンド33は、上りリンクおよび下りリンクのオペレーティングバンドが1900MHz~1920MHzで、デュプレックスモードがTDDである。
 また、キャリアアグリゲーションが可能なバンドの組み合わせ(E-UTRA CA Band)が設定されてもよい。例えば、バンド1とバンド5内のコンポーネントキャリアによるキャリアアグリゲーションは可能であることが示されてもよい。すなわち、異なるバンドのコンポーネントキャリアによるキャリアアグリゲーションの可否が示されてもよい。
 端末装置2がサポートしているバンドおよびキャリアアグリゲーションが可能なバンドの組み合わせは、端末装置2の機能情報(UE capability, UE-EUTRA-Capability)に設定され、基地局装置1は、端末装置2から機能情報が送信されることによって、その端末装置2が有している機能を把握することができる。
 設定された複数のセルの一部に対して、本発明が適用されてもよい。端末装置2に設定されるセルを、サービングセルと呼称する場合もある。
 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(キャリア周波数、コンポーネントキャリア)において下りリンクと上りリンクの通信を可能にする技術である。LTEでは、予め設定することで、サブフレーム単位で下りリンクと上りリンクを切り替えることができる。なお、TDDでは、下りリンク送信が可能なサブフレーム(下りリンクサブフレーム、下りリンク送信に対して予約されたサブフレーム)と上りリンク送信が可能なサブフレーム(上りリンクサブフレーム、上りリンク送信に対して予約されたサブフレーム)、さらに、ガード期間(GP: Guard Period)を設けることにより、下りリンク送信と上りリンク送信を時間領域(シンボル領域)で切り替え可能なサブフレーム(スペシャルサブフレーム)が定義されている。なお、スペシャルサブフレームにおいて、下りリンク送信が可能な時間領域(時間領域に対応するシンボル)を下りリンクパイロットタイムスロット(DwPTS: Downlink Pilot Time Slot)と呼称し、上りリンク送信が可能な時間領域(時間領域に対応するシンボル)を上りリンクパイロットタイムスロット(UpPTS: Uplink Pilot Time Slot)と呼称する。例えば、端末装置2は、サブフレームiが下りリンクサブフレームである場合、基地局装置1から送信された下りリンク信号を受信することができ、サブフレームiとは異なるサブフレームjが上りリンクサブフレームである場合、端末装置2から基地局装置1へ上りリンク信号を送信することができる。また、サブフレームiやサブフレームjとは異なるサブフレームkがスペシャルサブフレームである場合、下りリンクの時間領域DwPTSで下りリンク信号を受信することができ、上りリンクの時間領域UpPTSで上りリンク信号を送信することができる。
 また、LTE、LTE-AにおいてTDD方式で通信を行なうために、特定の情報要素(TDD UL/DL設定(TDD UL/DL configuration(s), TDD uplink-downlink configuration(s))、TDD設定(TDD configuration(s), tdd-Config, TDD config)、UL/DL(UL-DL)設定(uplink-downlink configuration(s)))で通知される。端末装置2は、通知された情報に基づいて、あるサブフレームを上りリンクサブフレーム、下りリンクサブフレーム、スペシャルサブフレームの何れかとみなして、送受信処理を行なうことができる。
 また、スペシャルサブフレームの構成(スペシャルサブフレーム内のDwPTSとUpPTSとGPの長さ)は、複数のパターンが定義され、テーブル管理されている。複数のパターンはそれぞれ値(インデックス)と対応付けられており、その値が通知されることによって、端末装置は、通知された値に対応付けられたパターンに基づいて、スペシャルサブフレームの処理を行なう。すなわち、スペシャルサブフレームの構成に関する情報も基地局装置1から端末装置2へ通知することができる。
 また、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(情報量、データ量、通信量)に応じて、上りリンクリソースと下りリンクリソースの比率を変更するトラフィック適応制御技術をTDDに適用してもよい。例えば、下りリンクサブフレームと上りリンクサブフレームの比率をダイナミックに変更することができる。あるサブフレームに対して、下りリンクサブフレームおよび上りリンクサブフレームを適応的に切り替えることができる。このようなサブフレームをフレキシブルサブフレームと呼称する。基地局装置1は、フレキシブルサブフレームにおいて、条件(状況)に応じて、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。また、端末装置2は、基地局装置1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して受信処理を行なうことができる。また、このような下りリンクサブフレームと上りリンクサブフレームの比率や上りリンクと下りリンクのサブフレーム、TDD UL/DL(再)設定をダイナミックに変更するTDDをダイナミックTDD(DTDD: Dynamic TDD)と呼称する場合もある。例えば、L1シグナリングでTDD UL/DL設定情報が送信されてもよい。
 一方、FDDは、異なる周波数帯域(キャリア周波数、コンポーネントキャリア)において下りリンクと上りリンクの通信を可能にする技術である。
 その通信システムは、基地局装置1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が適用されてもよい。また、単一の基地局装置1は複数のセルを管理してもよい。また、単一の基地局装置1は複数のRRH(Remote Radio Head)を管理してもよい。また、単一の基地局装置1は複数のローカルエリアを管理してもよい。また、単一の基地局装置1は複数のHetNet(Heterogeneous Network)を管理してもよい。また、単一の基地局装置1は複数の小電力基地局装置(LPN: Low Power Node)を管理してもよい。
 その通信システムにおいて、端末装置2は、セル固有参照信号(CRS: Cell-specific Reference Signal(s))に基づいて参照信号受信電力(RSRP: Reference Signal Received Power)を測定している。
 その通信システムにおいて、LTEで定義されている一部の物理チャネルや信号が配置されないキャリア(コンポーネントキャリア)を使用し、通信を行なってもよい。ここで、そのようなキャリアをニューキャリアタイプ(NCT: New Carrier Type)と呼称する。例えば、ニューキャリアタイプには、セル固有参照信号や物理下りリンク制御チャネル、同期信号(プライマリー同期信号、セカンダリー同期信号)が配置されなくてもよい。また、ニューキャリアタイプが設定されたセルにおいて、モビリティ測定、時間/周波数同期検出を行なうための物理チャネル(PDCH: Physical Discovery Channel, NDS: New Discovery Signal(s), DRS: Discovery Reference Signal, DS: Discovery Signal)の導入が検討されている。なお、ニューキャリアタイプは、追加キャリアタイプ(ACT: Additional Carrier Type)と呼称する場合もある。また、NCTに対し、既存のキャリアタイプをレガシーキャリアタイプ(LCT: Legacy Carrier Type)と呼称する場合もある。
 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。
 (物理チャネル)
 LTEおよびLTE-Aで使用される主な物理チャネル(または物理信号)について説明する。チャネルとは、信号の送信に用いられる媒体を意味する。物理チャネルとは、信号の送信に用いられる物理的な媒体を意味する。物理チャネルは、LTEおよびLTE-Aおよびそれ以降の規格リリースにおいて、今後追加、または、その構造やフォーマット形式が変更または追加される可能性があるが、そのような場合でも本発明の各実施形態の説明に影響しない。
 LTEおよびLTE-Aでは、物理チャネルのスケジューリングについて無線フレームを用いて管理している。1無線フレームは10msであり、1無線フレームは10サブフレームで構成される。さらに、1サブフレームは2スロットで構成される(すなわち、1スロットは0.5msである)。また、物理チャネルが配置されるスケジューリングの最小単位としてリソースブロックを用いて管理している。リソースブロックとは、周波数軸を複数サブキャリア(例えば、12サブキャリア)の集合で構成される一定の周波数領域と、一定の送信時間間隔(例えば、1スロット、7シンボル)で構成される領域で定義される。
 通信精度を向上させるために、物理チャネルの冗長部に当たるサイクリックプレフィックス(CP: Cyclic Prefix)が物理チャネルに付与されて送信される。CPの長さによって、1スロット内に配置されるシンボルの数が変わる。例えば、標準CP(Normal CP)の場合、1スロット内に7シンボル配置することができ、拡張CP(Extended CP)の場合、1スロット内に6シンボル配置することができる。
 また、サブキャリア間隔を狭くすることで、1リソースブロック内に、24サブキャリア配置することもできる。特定の物理チャネルに対して適用されてもよい。
 物理チャネルは、上位層から出力される情報を伝送するリソースエレメントのセットに対応する。物理信号は、物理層で使用され、上位層から出力される情報を伝送しない。つまり、無線リソース制御(RRC: Radio Resource Control)メッセージやシステム情報(SI: System Information)などの上位層の制御情報は、物理チャネルで伝送される。
 下りリンク物理チャネルには、物理下りリンク共用チャネル(PDSCH: Physical Downlink Shared Channel)、物理報知チャネル(PBCH: Physical Broadcast Channel)、物理マルチキャストチャネル(PMCH: Physical Multicast Channel)、物理制御フォーマットインディケータチャネル(PCFICH: Physical Control Format Indicator Channel)、物理下りリンク制御チャネル(PDCCH: Physical Downlink Control Channel)、物理ハイブリットARQインディケータチャネル(PHICH: Physical Hybrid ARQ Indicator Channel)、拡張物理下りリンク制御チャネル(EPDCCH: Enhanced Physical Downlink Control Channel)がある。また、下りリンク物理信号は、種々の参照信号と種々の同期信号がある。下りリンク参照信号(DL-RS: Downlink Reference Signal)には、セル固有参照信号(CRS: Cell specific Reference Signal)、端末装置固有参照信号(UERS: UE specific Reference Signal)、チャネル状態情報参照信号(CSI-RS: Channel State Information Reference Signal)がある。同期信号(Synchronization Signal)には、プライマリー同期信号(PSS: Primary Synchronization Signal)とセカンダリー同期信号(SSS: Secondary Synchronization Signal)がある。
 上りリンク物理チャネルには、物理上りリンク共用チャネル(PUSCH: Physical Uplink Shared Channel)、物理上りリンク制御チャネル(PUCCH: Physical Uplink Control Channel)、物理ランダムアクセスチャネル(PRACH: Physical Random Access Channel)がある。また、上りリンク物理信号には、種々の参照信号がある。上りリンク参照信号には、復調参照信号(DMRS: Demodulation Reference Signal)とサウンディング参照信号(SRS: Sounding Reference Signal)がある。
 同期信号(Synchronization Signal)は、3種類のPSSと、周波数領域で互い違いに配置される31種類の符号から構成されるSSSとで構成され、PSSとSSSとの組み合わせによって、基地局装置1を識別する504通りの物理層セル識別子(PCI: Physical layer Cell Identity, Physical Cell Identity, Physical Cell Identifier)と無線同期のためのフレームタイミングが示される。端末装置2は、セルサーチによって受信した同期信号のセル識別子を特定する。なお、セル識別子は、セルIDと呼称される場合もある。物理層セル識別子は、物理セルIDと呼称される場合もある。
 物理報知チャネル(PBCH: Physical Broadcast Channel)は、セル内の端末装置2で共通に用いられる制御パラメータ(報知情報やシステムインフォメーション)を通知する目的で送信される。また、PBCHで通知されない報知情報(例えば、SIB1や一部のシステムインフォメーション)は、DL-SCHを介して、PDSCHで送信される。報知情報として、セル個別の識別子を示すセルグローバル識別子(CGI: Cell Global Identifier)、ページングによる待ち受けエリアを管理するトラッキングエリア識別子(TAI: Tracking Area Identifier)、ランダムアクセス設定情報(送信タイミングタイマーなど)、共通無線リソース設定情報(共有無線リソース設定情報)などが通知される。
 下りリンク参照信号は、その用途によって複数のタイプに分類される。例えば、セル固有参照信号(CRS: Cell-specific reference signals)は、セル毎に所定の電力で送信されるパイロット信号であり、所定の規則に基づいて周波数領域および時間領域で周期的に繰り返される下りリンク参照信号である。端末装置2は、セル固有参照信号を受信することでセル毎の受信品質を測定する。また、端末装置2は、セル固有参照信号と同じアンテナポートで送信される物理下りリンク制御チャネル、または物理下りリンク共用チャネルの復調のための参照信号としてもセル固有参照信号を使用する。セル固有参照信号に使用される系列は、セル毎に識別可能な系列が用いられる。CRSは、基地局装置1より全ての下りリンクサブフレームで送信されてもよいが、端末装置2は、指定された下りリンクサブフレームでのみ受信してもよい。
 また、下りリンク参照信号は下りリンクの伝搬路変動の推定にも用いられる。伝搬路変動の推定に用いられる下りリンク参照信号のことをチャネル状態情報参照信号(CSI-RS: Channel State Information Reference Signals)あるいはCSI参照信号と呼称してもよい。また、実際には信号の送られない、または、ゼロパワーで送信されるCSI参照信号は、ゼロパワーチャネル状態情報参照信号(ZP CSI-RS: Zero Power Channel State Information Reference Signals)あるいはゼロパワーCSI参照信号と呼称してもよい。また、実際に信号が送信されるCSI参照信号は、非ゼロパワーチャネル状態情報参照信号(NZP CSI-RS: Non Zero Power Channel State Information Reference Signals)あるいは非ゼロパワーCSI参照信号と呼称してもよい。
 また、干渉成分を測定するために用いられる下りリンクリソースの事をチャネル状態情報干渉測定リソース(CSI-IMR: Channel State Information -Interference Measurement Resource)あるいはCSI-IMリソースと呼称してもよい。CSI-IMリソースに含まれるゼロパワーCSI参照信号を用いて、端末装置2はCQIの値を算出するために干渉信号の測定を行なってもよい。また、端末装置2毎に個別に設定される下りリンク参照信号は、端末装置固有参照信号(UERS: UE specific Reference Signals)または個別参照信号(Dedicated Reference Signals)、下りリンク復調参照信号(DL DMRS: Downlink Demodulation Reference Signals)などと称され、物理下りリンク制御チャネル、または物理下りリンク共用チャネルの復調に用いられる。
 なお、これらの下りリンク参照信号の系列は、擬似ランダム系列に基づいて生成されてもよい。また、これらの下りリンク参照信号の系列は、Zadoff-Chu系列に基づいて生成されてもよい。また、これらの下りリンク参照信号の系列は、ゴールド系列に基づいて生成されてもよい。また、これらの下りリンク参照信号の系列は、擬似ランダム系列やZadoff-Chu系列、ゴールド系列の亜種または変形であってもよい。
 物理下りリンク共用チャネル(PDSCH: Physical Downlink Shared Channel)は、下りリンクデータ(DL-SCH)を送信するために使用される。また、PDSCHは、システムインフォメーションがDL-SCHで送信される場合にも使用される。物理下りリンク共用チャネルの無線リソース割り当て情報は、物理下りリンク制御チャネルで示される。また、PDSCHは、下りリンクと上りリンクに関するパラメータ(情報要素、RRCメッセージ)を通知するためにも使用される。
 物理下りリンク制御チャネル(PDCCH: Physical Downlink Control Channel)は、各サブフレームの先頭からいくつかのOFDMシンボルで送信され、端末装置2に対して基地局装置1のスケジューリングに従ったリソース割り当て情報や、送信電力の増減の調整量を指示する目的で使用される。端末装置2は、レイヤー3メッセージ(ページング、ハンドオーバコマンド、RRCメッセージなど)を送受信する前に自局宛の物理下りリンク制御チャネルを監視(モニタ)し、送信時には上りリンクグラント、受信時には下りリンクグラント(下りリンクアサインメントとも呼称される)と呼ばれるリソース割り当て情報を自局宛の物理下りリンク制御チャネルから取得する必要がある。なお、物理下りリンク制御チャネルは、上述したOFDMシンボルで送信される以外に、基地局装置1から端末装置2に対して個別(dedicated)に割り当てられるリソースブロックの領域で送信されるように構成することも可能である。この基地局装置1から端末装置2に対して個別(dedicated)に割り当てられるリソースブロックの領域で送信される物理下りリンク制御チャネルはエンハンスト物理下りリンク制御チャネル(EPDCCH: Enhanced PDCCH)と呼称される場合もある。また、上述したOFDMシンボルで送信されるPDCCHは第1の制御チャネルと呼称される場合もある。また、EPDCCHは第2の制御チャネルと呼称される場合もある。また、PDCCHが割り当て可能なリソース領域は第1の制御チャネル領域、EPDCCHが割り当て可能なリソース領域は第2の制御チャネル領域と呼称される場合もある。なお、以降に記述するPDCCHには基本的にEPDCCHを含んでいるものとする。
 基地局装置1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(PSS/SSS)、下りリンク参照信号を送信してもよい。また、基地局装置1は、スペシャルサブフレームのDwPTSにおいて、PBCHを送信しなくてもよい。
 また、端末装置2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。また、端末装置2は、スペシャルサブフレームのUpPTSにおいて、PUCCH、PUSCH、およびDMRSを送信しなくてもよい。
 また、端末装置2は、スペシャルサブフレームがGPおよびUpPTSのみによって構成されている場合には、スペシャルサブフレームのUpPTSにおいて、PUCCHおよび/またはPUSCHおよび/またはDMRSを送信してもよい。
 ここで、端末装置2は、PDCCH候補(PDCCH candidates)および/またはEPDCCH候補(EPDCCH candidates)のセットをモニタする。以下、説明の簡略化のために、PDCCHは、EPDCCHを含む。PDCCH候補とは、基地局装置1によって、PDCCHがマップおよび送信される可能性のある候補を示している。また、PDCCH候補は、1つまたは複数の制御チャネル要素(CCE: Control Channel Element)から構成される。また、モニタとは、モニタされる全てのDCIフォーマットに応じて、PDCCH候補のセット内のPDCCHそれぞれに対して、端末装置2がデコード(復号)を試みるということまで含まれてもよい。
 ここで、端末装置2が、モニタするPDCCH候補のセットは、サーチスペースとも称される。サーチスペースとは、基地局装置1によってPDCCHの送信に用いられる可能性のあるリソースのセットである。PDCCH領域には、コモンサーチスペース(CSS: Common Search Space)と端末装置スペシフィックサーチスペース(USS: UE-specific Search Space)が構成(定義、設定)される。
 CSSは、複数の端末装置2に対する下りリンク制御情報の送信に用いられる。すなわち、CSSは、複数の端末装置2に対して共通のリソースによって定義される。また、USSは、ある特定の端末装置2に対する下りリンク制御情報の送信に用いられる。すなわち、USSは、ある特定の端末装置2に対して個別に設定される。また、USSは、複数の端末装置2に対して重複して設定されてもよい。
 下りリンク制御情報(DCI)は、特定のフォーマット(構成、形式)で基地局装置1から端末装置2へ送信される。このフォーマットをDCIフォーマットと呼称してもよい。なお、DCIフォーマットを送信するとは、あるフォーマットのDCIを送信することを含む。DCIフォーマットは、DCIを送信するためのフォーマットと言い換えることができる。基地局装置1から端末装置2へ送信されるDCIフォーマットには複数のフォーマットが用意されている(例えば、DCIフォーマット0/1/1A/1B/1C/1D/2/2A/2B/2C/2D/3/3A/4)。DCIフォーマットには、種々の下りリンク制御情報に対応するフィールド(ビットフィールド)がセットされている。
 基地局装置1は、複数の端末装置2に対して共通のDCI(単一のDCI)をあるDCIフォーマットで送信する場合には、PDCCH(またはEPDCCH)CSSで送信し、端末装置2に対して個別にDCIをあるDCIフォーマットで送信する場合には、PDCCH(またはEPDCCH)USSで送信する。
 DCIフォーマットで送信されるDCIには、PUSCHやPDSCHのリソース割り当て、変調符号化方式、サウンディング参照信号要求(SRSリクエスト)、チャネル状態情報要求(CSIリクエスト)、単一のトランスポートブロックの初送または再送の指示、PUSCHに対する送信電力制御コマンド、PUCCHに対する送信電力制御コマンド、UL DMRSのサイクリックシフトおよびOCC(Orthogonal Code Cover)のインデックスなどがある。この他にも種々のDCIは仕様書によって定義されている。
 上りリンク送信制御(例えば、PUSCHのスケジューリングなど)に用いられるフォーマットを上りリンクDCIフォーマット(例えば、DCIフォーマット0/4)または上りリンクに関連するDCIと呼称してもよい。下りリンク受信制御(例えば、PDSCHのスケジューリングなど)に用いられるフォーマットを下りリンクDCIフォーマット(例えば、DCIフォーマット1/1A/1B/1C/1D/2/2A/2B/2C/2D)または下りリンクに関連するDCIと呼称してもよい。複数の端末装置2それぞれの送信電力を調整するために用いられるフォーマットをグループトリガリングDCIフォーマット(例えば、DCIフォーマット3/3A)と呼称してもよい。
 例えば、DCIフォーマット0は、1つのサービングセルにおける1つのPUSCHのスケジューリングを行なうために必要なPUSCHのリソース割り当てに関する情報や変調方式に関する情報、PUSCHに対する送信電力制御(TPC: Transmit Power Control)コマンドに関する情報などを送信するために用いられる。また、これらのDCIはPDCCH/EPDCCHで送信される。DCIフォーマットは、少なくとも1つのDCIで構成されていると言える。
 端末装置2は、PDCCH領域のCSSおよび/またはUSSにおいてPDCCHをモニタし、自装置宛てのPDCCHを検出する。
 また、下りリンク制御情報の送信(PDCCHでの送信)には、基地局装置1が端末装置2に割り当てたRNTIが利用される。具体的には、DCIフォーマット(下りリンク制御情報でも良い)に巡回上長検査(CRC: Cyclic Redundancy check)パリティビットが付加され、付加された後に、CRCパリティビットがRNTIによってスクランブルされる。
 端末装置2は、RNTIによってスクランブルされたCRCパリティビットが付加されたDCIフォーマットに対してデコードを試み、CRCが成功したDCIフォーマットを、自装置宛のDCIフォーマットとして検出する(ブラインドデコーディングとも呼称される)。すなわち、端末装置2は、RNTIによってスクランブルされたCRCを伴うPDCCHに対してデコードを試み、CRCが成功したPDCCHを、自装置宛のPDCCHとして検出する。
 ここで、RNTIには、C-RNTI(Cell-Radio Network Temporary Identifier)が含まれる。C-RNTIは、RRC接続およびスケジューリングの識別に対して使用されるユニークな(一意的な)識別子である。C-RNTIは、動的にスケジュールされるユニキャスト送信のために利用される。
 また、RNTIには、Temporary C-RNTIが含まれる。Temporary C-RNTIは、ランダムアクセスプロシージャに対して使用される識別子である。例えば、端末装置2は、Temporary C-RNTIによってスクランブルされたCRCが付加された上りリンクに関連するDCIフォーマット(例えば、DCIフォーマット0)を、CSSのみでデコードしてもよい。また、端末装置2は、Temporary C-RNTIによってスクランブルされたCRCが付加された下りリンクに関連するDCIフォーマット(例えば、DCIフォーマット1A)を、CSSおよびUSSでデコードを試みてもよい。
 また、基地局装置1は、DCIをCSSで送信する場合、DCI(DCIフォーマット)にTemporary C-RNTIまたはC-RNTIでスクランブルしたCRCパリティビットを付加し、DCIをUSSで送信する場合、DCI(DCIフォーマット)にC-RNTIでスクランブルしたCRCを付加してもよい。
 物理上りリンク共用チャネル(Physical Uplink Shared Channel; PUSCH)は、主に上りリンクデータと上りリンク制御情報(Uplink Control Information; UCI)を送信するために用いられる。PUSCHで送信されるUCIは、チャネル状態情報(CSI: Channel State Information)、および/または、ACK/NACKを含む。また、PUSCHで送信されるCSIは、アピリオディックCSI(A-CSI: Aperiodic CSI)とピリオディックCSI(P-CSI: Periodic CSI)を含む。また、下りリンクの場合と同様に物理上りリンク共用チャネルのリソース割り当て情報は、物理下りリンク制御チャネルで示される。また、ダイナミックスケジューリンググラントによってスケジュールされるPUSCHは、上りリンクデータを伝送する。また、ランダムアクセスレスポンスグラントによってスケジュールされるPUSCHは、ランダムアクセスに関連した自局の情報(例えば、端末装置2の識別情報、メッセージ3)を送信する。また、検出したグラントの種類に応じて、PUSCHでの送信に対する送信電力をセットするために使用されるパラメータが異なってもよい。なお、制御データは、チャネル品質情報(CQIおよび/またはPMI)、HARQ-ACK、およびRIという形で送信される。つまり、制御データは、上りリンク制御情報という形で送信される。
 物理上りリンク制御チャネル(PUCCH: Physical Uplink Control Channel)は、物理下りリンク共用チャネルで送信された下りリンクデータの受信確認応答(ACK/NACK: Acknowledgement/Negative Acknowledgement)や下りリンクの伝搬路情報(チャネル状態情報)の通知、上りリンクのリソース割り当て要求(無線リソース要求)であるスケジューリングリクエスト(SR: Scheduling Request)を行なうために使用される。チャネル状態情報(CSI: Channel State Information)は、チャネル品質指標(CQI: Channel Quality Indicator)、プリコーディングマトリックス指標(PMI: Precoding Matrix Indicator)、プリコーディングタイプ指標(PTI: Precoding Type Indicator)、ランク指標(RI: Rank Indicator)を含む。各インディケータ(Indicator)は、インディケーション(Indication)と表記される場合もあるが、その用途と意味は同じである。また、送信するUCIに応じて、PUCCHのフォーマットを切り替えてもよい。例えば、UCIがHARQ ACKおよび/またはSRから構成される場合、UCIはフォーマット1/1a/1b/3のPUCCH(PUCCH format 1/1a/1b/3)で送信されてもよい。また、UCIがCSIから構成される場合、UCIはフォーマット2/2a/2bのPUCCH(PUCCH format 2/2a/2b)で送信されてもよい。また、PUCCHフォーマット1/1a/1bには、SRSとの衝突を避けるために、1シンボル分パンクチャした短縮フォーマット(shortened format)とパンクチャしていない標準フォーマット(Normal format)がある。例えば、同じサブフレームでPUCCHとSRSの同時送信が有効である場合は、SRSサブフレームでPUCCHフォーマット1/1a/1bは短縮フォーマットで送信される。同じサブフレームでPUCCHとSRSの同時送信が有効でない場合は、SRSサブフレームでPUCCHフォーマット1/1a/1bは標準フォーマットで送信される。その際、SRSの送信が生じたとしてもSRSは送信されなくてもよい。
 CSI報告(CSI report)には、周期的またはCSI報告をトリガーするためのイベント条件が満たされた場合に、チャネル状態情報を報告するピリオディックCSI報告と、DCIフォーマットに含まれているCSIリクエストによって、CSI報告が要求された場合にチャネル状態情報を報告するアピリオディックCSI報告がある。ピリオディックCSI報告は、PUCCHまたはPUSCHで行なわれ、アピリオディックCSI報告は、PUSCHで行なわれる。端末装置2は、DCIフォーマットに含まれる情報(CSIリクエスト)に基づいて指示された場合、PUSCHで上りリンクデータを伴わないCSIを送信することもできる。
 上りリンク参照信号(UL-RS: Uplink Reference Signal)は、基地局装置1が、物理上りリンク制御チャネルPUCCHおよび/または物理上りリンク共用チャネルPUSCHを復調するために使用する復調参照信号(DMRS: Demodulation Reference Signal)と、基地局装置1が、主に、上りリンクのチャネル状態を推定するために使用するサウンディング参照信号(SRS: Sounding Reference Signal)が含まれる。また、サウンディング参照信号には、上位層によって周期的に送信するように設定される周期的サウンディング参照信号(P-SRS: Periodic SRS)と、下りリンク制御情報フォーマットに含まれるSRSリクエストによって送信が要求される非周期的サウンディング参照信号(A-SRS: Aperiodic SRS)とがある。上りリンク参照信号は、上りリンクパイロット信号、上りリンクパイロットチャネルと呼称する場合もある。
 なお、これらの上りリンク参照信号の系列は、擬似ランダム系列に基づいて生成されてもよい。また、これらの上りリンク参照信号の系列は、Zadoff-Chu系列に基づいて生成されてもよい。また、これらの上りリンク参照信号の系列は、ゴールド系列に基づいて生成されてもよい。また、これらの上りリンク参照信号の系列は、擬似ランダム系列やZadoff-Chu系列、ゴールド系列の亜種・変形であってもよい。
 また、周期的サウンディング参照信号をピリオディックサウンディング参照信号、トリガータイプ0サウンディング参照信号(Trigger Type 0 SRS)と呼称する場合もある。また、非周期的サウンディング参照信号をアピリオディックサウンディング参照信号、トリガータイプ1サウンディング参照信号(Trigger Type 1 SRS)と呼称する場合もある。
 さらに、A-SRSは、協調通信において、上りリンクのチャネル推定用に特化した信号(例えば、トリガータイプ1aSRSと呼称される場合もある)と、TDDにおけるチャネル相反性(channel reciprocity)を利用してチャネル状態(CSI,CQI,PMI,RI)を基地局装置1に測定させるために使用される信号(例えば、トリガータイプ1bSRSと呼称される場合もある)とに分けられてもよい。なお、DMRSはPUSCHとPUCCHそれぞれに対応して、設定される。また、DMRSは、PUSCHまたはPUCCHと同じサブフレームで時間多重されて、送信される。
 また、DMRSは、PUSCHに対する場合とPUCCHに対する場合で、時間多重方法が異なってもよい。例えば、PUSCHに対するDMRSは、7シンボルで構成される1スロット内に1シンボルだけ配置されるのに対して、PUCCHに対するDMRSは、7シンボルで構成される1スロット内に3シンボル配置される。
 また、SRSは、上位層シグナリングによって種々のパラメータ(帯域幅、サイクリックシフト、送信サブフレームなど)が通知される。また、SRSは、上位層シグナリング(higher layer signaling)によって通知されるSRSの設定に含まれる送信サブフレームに関する情報に基づいて、SRSを送信するサブフレームが決定される。送信サブフレームに関する情報には、セル固有に設定される情報(共有情報)と端末装置固有に設定される情報(専用情報、個別情報)とがある。セル固有に設定される情報には、セル内のすべての端末装置2が共有するSRSが送信されるサブフレームを示す情報が含まれる。また、端末装置固有に設定される情報には、セル固有に設定されるサブフレームのサブセットとなるサブフレームオフセットと周期(periodicity)を示す情報が含まれる。これらの情報によって、端末装置2は、SRSを送信することができるサブフレーム(SRSサブフレーム、SRS送信サブフレームと呼称する場合もある)を決定することができる。また、端末装置2は、セル固有に設定されたSRSが送信されるサブフレームにおいて、PUSCHを送信する場合、SRSが送信されるシンボル分だけPUSCHの時間リソースをパンクチャし、該時間リソースでPUSCHを送信することができる。このことにより、端末装置2間のPUSCHの送信とSRSの送信の衝突を回避することができる。PUSCHを送信する端末装置2に対しては、特性劣化を防ぐことができる。また、SRSを送信する端末装置2に対しては、チャネル推定精度を確保することができる。ここで、端末装置固有に設定される情報は、P-SRSとA-SRSとで独立に設定されてもよい。
 例えば、第1の上りリンク参照信号は、上位層シグナリングによって種々のパラメータが設定された場合に、設定された送信サブフレームに基づいて周期的に送信される。また、第2の上りリンク参照信号は、下りリンク制御情報フォーマットに含まれる第2の上りリンク参照信号の送信要求に関するフィールド(SRSリクエスト)によって、送信要求が指示される場合に、非周期的に送信される。端末装置2は、ある下りリンク制御情報フォーマットに含まれるSRSリクエストがポジティブまたはポジティブに相当するインデックス(値)を示している場合、所定の送信サブフレームでA-SRSを送信する。また、端末装置2は、検出したSRSリクエストがネガティブまたはネガティブに相当するインデックス(値)を示す場合、所定のサブフレームでA-SRSを送信しない。なお、セル固有に設定される情報(共有パラメータ、共有情報)は、システムインフォメーションまたは専用制御チャネル(DCCH: Dedicated Control Channel)を用いて通知される。また、端末装置固有に設定される情報(専用パラメータ、個別パラメータ、専用情報、個別情報)は、共有制御チャネル(CCCH: Common Control Channel)を用いて通知される。これらの情報は、RRCメッセージで通知されてもよい。RRCメッセージは、上位層によって通知されてもよい。
 物理ランダムアクセスチャネル(PRACH: Physical Random Access Channel)は、プリアンブル系列を通知するために使用されるチャネルであり、ガードタイムを有する。プリアンブル系列は、64種類のシーケンスを用意して6ビットの情報を表現するように構成されている。物理ランダムアクセスチャネルは、端末装置2の基地局装置1へのアクセス手段として用いられる。端末装置2は、スケジューリング要求(SR: Scheduling Request)に対する物理上りリンク制御チャネル未設定時の無線リソース要求や、上りリンク送信タイミングを基地局装置の受信タイミングウィンドウに合わせるために必要な送信タイミング調整情報(タイミングアドバンス(TA: Timing Advance)とも呼称される)を基地局装置1に要求するために物理ランダムアクセスチャネルを用いる。
 具体的には、端末装置2は、基地局装置1より設定された物理ランダムアクセスチャネル用の無線リソースを用いてプリアンブル系列を送信する。送信タイミング調整情報を受信した端末装置2は、報知情報によって共通的に設定される(またはレイヤー3メッセージで個別に設定される)送信タイミング調整情報の有効時間を計時する送信タイミングタイマーを設定し、送信タイミングタイマーの有効時間中(計時中)は送信タイミング調整状態、有効期間外(停止中)は送信タイミング非調整状態(送信タイミング未調整状態)として上りリンクの状態を管理する。レイヤー3メッセージは、端末装置2と基地局装置1の無線リソース制御(RRC: Radio Resource Control)層でやり取りされる制御平面(C-plane: Control-plane)のメッセージであり、RRCシグナリングまたはRRCメッセージと同義の意味で使用される。また、RRCシグナリングは、上位層シグナリングや専用シグナリング(Dedicated signaling)と呼称する場合もある。
 ランダムアクセスプロシージャには、コンテンションベースのランダムアクセスプロシージャ(Contention based Random Access procedure)とノンコンテンションベースのランダムアクセスプロシージャ(Non-contention based Random Access procedure)の2つのランダムアクセスプロシージャが含まれる。コンテンションベースのランダムアクセスプロシージャは、複数の端末装置2間で衝突が発生する可能性のあるランダムアクセスである。
 また、ノンコンテンションベースのランダムアクセスプロシージャは、複数の端末装置2間で衝突が発生しないランダムアクセスである。
 ノンコンテンションベースのランダムアクセスプロシージャは、3ステップから成り、下りリンクの専用シグナリング(Dedicated signaling)によって、ランダムアクセスプリアンブルアサインメント(Random Access Preamble assignment)が基地局装置1から端末装置2に通知される。その際、ランダムアクセスプリアンブルアサインメントは、基地局装置1が端末装置2に対してノンコンテンション用のランダムアクセスプリアンブルを割り当て、ハンドオーバに対するソース基地局装置(Source eNB)によって送信され、ターゲット基地局装置(Target eNB)によって生成されたハンドオーバコマンド、または、下りリンクデータアライバルの場合PDCCHによってシグナルされる。
 そのランダムアクセスプリアンブルアサインメントを受信した端末装置2は、上りリンクにおいてRACHでランダムアクセスプリアンブル(メッセージ1)を送信する。その際、端末装置2は、割り当てられたノンコンテンション用のランダムアクセスプリアンブルを送信する。
 ランダムアクセスプリアンブルを受信した基地局装置1は、下りリンクデータ(DL-SCH: Downlink Shared Channel)でランダムアクセスレスポンスを端末装置2へ送信する。また、ランダムアクセスレスポンスで送信される情報には、ハンドオーバに対する最初の上りリンクグラント(ランダムアクセスレスポンスグラント)とタイミング調整情報(Timing Alignment information)、下りリンクデータアライバルに対するタイミング調整情報、ランダムアクセスプリアンブル識別子が含まれる。下りリンクデータは下りリンク共用チャネルデータ(DL-SCHデータ)と呼称される場合もある。
 ここで、ノンコンテンションベースのランダムアクセスプロシージャは、ハンドオーバ、下りリンクデータアライバル、ポジショニングに対して適用される。コンテンションベースのランダムアクセスプロシージャは、RRC_IDLEからの初期アクセス、RRCコネクションの再確立、ハンドオーバ、下りリンクデータアライバル、上りリンクデータアライバルに対して適用される。
 本実施形態に関わるランダムアクセスプロシージャは、コンテンションベースのランダムアクセスプロシージャである。コンテンションベースのランダムアクセスプロシージャの例を説明する。
 端末装置2は、基地局装置1によって送信されたシステムインフォメーションブロックタイプ2(SIB2)を取得する。SIB2は、セル内における全ての端末装置2(または、複数の端末装置2)に対して共通の設定(共通の情報)である。例えば、該共通の設定には、PRACHの設定が含まれる。
 端末装置2は、ランダムアクセスプリアンブルの番号をランダムに選択する。また、端末装置2は、選択した番号のランダムアクセスプリアンブル(メッセージ1)を、PRACHを用いて基地局装置1に送信する。基地局装置1は、ランダムアクセスプリアンブルを用いて上りリンクの送信タイミングを推定する。
 基地局装置1は、PDSCHを用いてランダムアクセスレスポンス(メッセージ2)を送信する。ランダムアクセスレスポンスには、基地局装置1によって検出されたランダムアクセスプリアンブルに対する複数の情報が含まれる。例えば、該複数の情報には、ランダムアクセスプリアンブルの番号、Temporary C-RNTI、TAコマンド(Timing Advance Command)、および、ランダムアクセスレスポンスグラントが含まれる。
 端末装置2は、ランダムアクセスレスポンスグラントを用いてスケジューリングされたPUSCHで、上りリンクデータ(メッセージ3)を送信(初期送信)する。該上りリンクデータには、端末装置2を識別するための識別子(InitialUE-IdentityまたはC-RNTIを示す情報)が含まれる。
 基地局装置1は、上りリンクデータの復号に失敗した場合、Temporary C-RNTIによってスクランブルされたCRCパリティビットが付加されたDCIフォーマットを用いて、上りリンクデータの再送信を指示する。端末装置2は、該DCIフォーマットによって上りリンクデータの再送信を指示された場合、Temporary C-RNTIによってスクランブルされたCRCパリティビットが付加されたDCIフォーマットを用いてスケジュールされたPUSCHで、同一の上りリンクデータを再送信する。
 また、基地局装置1は、上りリンクデータの復号に失敗した場合、PHICH(NACK)を用いて、上りリンクデータの再送信を指示することができる。端末装置2は、該NACKによって上りリンクデータの再送信を指示された場合、PUSCHで、同一の上りリンクデータを再送信する。
 基地局装置1は、上りリンクデータの復号に成功し、上りリンクデータを取得することによって、何れの端末装置2がランダムアクセスプリアンブルおよび上りリンクデータの送信を行なっていたかを知ることができる。すなわち、基地局装置1は、上りリンクデータの復号に成功する前は、何れの端末装置2がランダムアクセスプリアンブルおよび上りリンクデータの送信を行なっているかを知ることはできない。
 基地局装置1は、InitialUE-Identityを含むメッセージ3を受信した場合、受信したInitialUE-Identityに基づいて生成したコンテンションレゾリューション識別子(contention resolution identity)(メッセージ4)を、PDSCHを用いて端末装置2に送信する。端末装置2は、受信したコンテンションレゾリューション識別子と、送信したInitialUE-Identityがマッチした場合に、(1)ランダムアクセスプリアンブルのコンテンションレゾリューションに成功したとみなし、(2)Temporary C-RNTIの値をC-RNTIにセットし、(3)Temporary C-RNTIを破棄し、(4)ランダムアクセスプロシージャが正しく完了したとみなす。
 また、基地局装置1は、C-RNTIを示す情報を含むメッセージ3を受信した場合、受信したC-RNTIによってスクランブルされたCRCパリティビットが付加されたDCIフォーマット(メッセージ4)を、端末装置2に送信する。端末装置2は、C-RNTIによってスクランブルされたCRCパリティビットが付加されたDCIフォーマットをデコードした場合に、(1)ランダムアクセスプリアンブルのコンテンションレゾリューションに成功したとみなし、(2)Temporary C-RNTIを破棄し、(3)ランダムアクセスプロシージャが正しく完了したとみなす。
 すなわち、基地局装置1は、コンテンションベースのランダムアクセスプロシージャの一環として(as part of contention based random access procedure)、ランダムアクセスレスポンスグラントを用いて、PUSCHをスケジュールする。
 端末装置2は、ランダムアクセスレスポンスグラントを用いてスケジュールされたPUSCHで、上りリンクデータ(メッセージ3)を送信する。すなわち、端末装置2は、コンテンションベースのランダムアクセスプロシージャの一環として、ランダムアクセスレスポンスグラントに対応するPUSCHでの送信を行なう。
 また、基地局装置1は、コンテンションベースのランダムアクセスプロシージャの一環として、Temporary C-RNTIによってスクランブルされたCRCが付加されたDCIフォーマットを用いて、PUSCHをスケジュールする。また、基地局装置1は、コンテンションベースのランダムアクセスプロシージャの一環として、PHICH(NACK)を用いて、PUSCHでの送信をスケジュール/指示する。
 端末装置2は、Temporary C-RNTIによってスクランブルされたCRCが付加されたDCIフォーマットを用いてスケジュールされたPUSCHで、上りリンクデータ(メッセージ3)を送信(再送信)する。また、端末装置2は、PHICHの受信に応じて、スケジュールされたPUSCHで、上りリンクデータ(メッセージ3)を送信(再送信)する。すなわち、端末装置2は、コンテンションベースのランダムアクセスプロシージャの一環として、同一の上りリンクデータ(トランスポートブロック)の再送信に対応するPUSCHでの送信を行なう。
 以下、論理チャネルについて説明する。論理チャネルは、RRCメッセージや情報要素を伝送するために用いられる。また、論理チャネルは、トランスポートチャネルを介して、物理チャネルで送信される。
 報知制御チャネル(BCCH: Broadcast Control Channel)は、システム制御情報を報知するために用いられる論理チャネルである。例えば、システム情報や初期アクセスに必要な情報は、このチャネルを用いて送信される。MIB(Master Information Block)やSIB1(System Information Block Type 1)は、この論理チャネルを用いて伝送される。
 共有制御チャネル(CCCH: Common Control Channel)は、ネットワークとRRCコネクションを持たない端末装置とネットワーク間で制御情報を送信するために用いられる論理チャネルである。例えば、端末固有の制御情報や設定情報は、この論理チャネルを用いて送信される。
 専用制御チャネル(DCCH: Dedicated Control Channel)は、RRCコネクションを持つ端末装置2とネットワーク間を双方向で専用制御情報(個別制御情報)を送信するために用いられる論理チャネルである。例えば、セル固有の再設定情報は、この論理チャネルを用いて送信される。
 CCCHやDCCHを用いるシグナリングをRRCシグナリングと総称する場合もある。
 上りリンク電力制御に関する情報は、報知情報として通知される情報と、同じセル内の端末装置2間で共有される情報(共有情報)として通知される情報と、端末装置固有の専用情報として通知される情報と、がある。端末装置2は、報知情報として通知される情報のみ、または、報知情報/共有情報として通知される情報と、専用情報として通知される情報に基づいて送信電力をセットする。
 無線リソース制御設定共有情報は、報知情報(またはシステム情報)として通知されてもよい。また、無線リソース制御設定共有情報は、専用情報(モビリティ制御情報)として通知されてもよい。
 無線リソース設定は、ランダムアクセスチャネル(RACH)設定、報知制御チャネル(BCCH)設定、ページング制御チャネル(PCCH)設定、物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)設定、物理下りリンク共用チャネル(PDSCH)設定、物理上りリンク共用チャネル(PUSCH)設定、物理上りリンク制御チャネル(PUCCH)設定、サウンディング参照信号(SRS)設定、上りリンク電力制御に関する設定、上りリンクサイクリックプレフィックス長に関する設定などを含む。つまり、無線リソース設定は、物理チャネル/物理信号を生成するために用いられるパラメータを通知するために設定される。報知情報として通知される場合と再設定情報として通知される場合で、通知されるパラメータ(情報要素)は異なっていてもよい。
 種々の物理チャネル/物理信号(PRACH,PUCCH,PUSCH、SRS,UL DMRS、CRS,CSI-RS、PDCCH、PDSCH、PSS/SSS、UERS,PBCH,PMCHなど)に関するパラメータを設定するために必要な情報要素は、同一セル内の端末装置2間で共有する共有設定情報と、端末装置2毎に設定される専用設定情報で構成される。共有設定情報は、システムインフォメーションで送信されてもよい。また、共有設定情報は、再設定を行なう場合には、専用情報として送信されてもよい。これらの設定は、パラメータの設定を含む。パラメータの設定とは、パラメータの値の設定を含む。また、パラメータの設定とは、パラメータがテーブル管理されている場合、インデックスの値の設定を含む。
 上記物理チャネルのパラメータに関する情報は、RRCメッセージを用いて端末装置2へ送信される。つまり、端末装置2は、受信したRRCメッセージに基づいて、各物理チャネルのリソース割り当てや送信電力を設定する。RRCメッセージには、報知チャネルに関するメッセージ、マルチキャストチャネルに関するメッセージ、ページングチャネルに関するメッセージ、下りリンクの各チャネルに関するメッセージ、上りリンクの各チャネルに関するメッセージなどがある。各RRCメッセージは、情報要素(IE: Information element)を含んで構成されてもよい。また、情報要素は、パラメータに相当する情報が含まれてもよい。なお、RRCメッセージは、メッセージと呼称される場合もある。また、メッセージクラスは、1つ以上のメッセージのセットである。メッセージには、情報要素が含まれてもよい。情報要素には、無線リソース制御に関する情報要素、セキュリティ制御に関する情報要素、モビリティ制御に関する情報要素、測定に関する情報要素、マルチメディアブロードキャストマルチキャストサービス(MBMS: Multimedia Broadcast Multicast Service)に関する情報要素などがある。また、情報要素には、下位の情報要素が含まれてもよい。情報要素は、パラメータとして設定されてもよい。また、情報要素は、1つ以上のパラメータを示す制御情報として定義されてもよい。
 情報要素(IE: Information Element)は、システムインフォメーション(SI: System Information)または専用シグナリング(Dedicated signaling)で種々のチャネル/信号/情報に対するパラメータを規定(指定、設定)するために使われる。また、ある情報要素は、1つ以上のフィールドを含む。情報要素は、1つ以上の情報要素で構成されてもよい。なお、情報要素に含まれるフィールドをパラメータと呼称する場合もある。つまり、情報要素は、1種類(1つ)以上のパラメータを含んでもよい。また、端末装置2は、種々のパラメータに基づいて無線リソース割り当て制御や上りリンク電力制御、送信制御等を行なう。また、システムインフォメーションは情報要素として定義されてもよい。
 情報要素を構成するフィールドには、情報要素が設定されてもよい。また、情報要素を構成するフィールドには、パラメータが設定されてもよい。
 RRCメッセージは、1つ以上の情報要素を含む。また、複数のRRCメッセージがセットされたRRCメッセージをメッセージクラスと呼称する。
 システムインフォメーションを用いて端末装置2に通知される上りリンク送信電力制御に関するパラメータには、PUSCHに対する標準電力、PUCCHに対する標準電力、伝搬路損失補償係数α、PUCCHフォーマット毎に設定される電力オフセットのリスト、プリアンブルとメッセージ3の電力オフセットがある。さらに、システムインフォメーションを用いて端末装置2に通知されるランダムアクセスチャネルに関するパラメータには、プリアンブルに関するパラメータ、ランダムアクセスチャネルの送信電力制御に係るパラメータ、ランダムアクセスプリアンブルの送信制御に係るパラメータがある。これらのパラメータは、初期アクセス時または無線リンク障害(RLF: Radio Link Failure)発生後の再接続/再確立時に使用される。
 送信電力を設定するために用いられる情報は、報知情報として端末装置2に通知されてもよい。また、送信電力を設定するために用いられる情報は、共有情報として端末装置2に通知されてもよい。また、送信電力を設定するために用いられる情報は、専用情報(個別情報)として端末装置2に通知されてもよい。
 (第1の実施形態)
 以下、本発明の第1の実施形態について説明する。第1の実施形態における通信システムは、基地局装置1(以下、アクセスポイント、ポイント、送信ポイント、受信ポイント、セル、サービングセル、送信装置、受信装置、送信局、受信局、送信アンテナ群、送信アンテナポート群、受信アンテナ群、受信アンテナポート群、通信装置、通信端末、eNodeBとも呼称される)として、プライマリー基地局装置(マクロ基地局装置、第1の基地局装置、第1の通信装置、サービング基地局装置、アンカー基地局装置、マスター基地局装置、第1のアクセスポイント、第1のポイント、第1の送信ポイント、第1の受信ポイント、マクロセル、第1のセル、プライマリーセル、マスターセル、マスタースモールセルとも呼称される)を備える。なお、プライマリーセルとマスターセル(マスタースモールセル)は独立に構成されてもよい。さらに、第1の実施形態における通信システムは、セカンダリー基地局装置(RRH(Remote Radio Head)、リモートアンテナ、張り出しアンテナ、分散アンテナ、第2のアクセスポイント、第2のポイント、第2の送信ポイント、第2の受信ポイント、参照点、小電力基地局装置(LPN: Low Power Node)、マイクロ基地局装置、ピコ基地局装置、フェムト基地局装置、スモール基地局装置、ローカルエリア基地局装置、ファントム基地局装置、家庭(屋内)向け基地局装置(Home eNodeB, Home NodeB, HeNB, HNB)、第2の基地局装置、第2の通信装置、協調基地局装置群、協調基地局装置セット、協調基地局装置、マイクロセル、ピコセル、フェムトセル、スモールセル、ファントムセル、ローカルエリア、第2のセル、セカンダリーセルとも呼称される)を備えてもよい。また、第1の実施形態に係る通信システムは、端末装置2(以下、移動局、移動局装置、移動端末、受信装置、送信装置、受信端末、送信端末、第3の通信装置、受信アンテナ群、受信アンテナポート群、送信アンテナ群、送信アンテナポート群、ユーザ装置、ユーザ端末(UE: User Equipment)とも呼称される)を備える。ここで、セカンダリー基地局装置は、複数のセカンダリー基地局装置として示されてもよい。例えば、プライマリー基地局装置とセカンダリー基地局装置は、ヘテロジーニアスネットワーク配置を利用して、セカンダリー基地局装置のカバレッジの一部または全てが、プライマリー基地局装置のカバレッジに含まれ、端末装置と通信が行なわれてもよい。
 また、第1の実施形態に係る通信システムは、基地局装置1と端末装置2とで構成される。単一の基地局装置1は、1つ以上の端末装置2を管理してもよい。また、単一の基地局装置1は、1つ以上のセル(サービングセル、プライマリーセル、セカンダリーセル、フェムトセル、ピコセル、スモールセル、ファントムセル)を管理してもよい。また、単一の基地局装置1は、1つ以上の周波数帯域(コンポーネントキャリア、キャリア周波数)を管理してもよい。また、単一の基地局装置1は、1つ以上の小電力基地局装置(LPN: Low Power Node)を管理してもよい。また、単一の基地局装置1は、1つ以上の家庭(屋内)向け基地局装置(HeNB: Home eNodeB)を管理してもよい。また、単一の基地局装置1は、1つ以上のアクセスポイントを管理してもよい。基地局装置1間は、有線(光ファイバ、銅線、同軸ケーブル)または無線(X2インタフェース、X3インタフェース、Xnインタフェース)で接続されてもよい。つまり、複数の基地局装置1間では、光ファイバで高速(遅延なし)で通信してもよい(Ideal backhaul)し、X2インタフェースで低速で通信してもよい(Non ideal backhaul)。その際、端末装置2の種々の情報(設定情報やチャネル状態情報(CSI)、端末装置2の機能情報(UE capability)、ハンドオーバのための情報など)を通信してもよい。また、複数の基地局装置1は、ネットワークで管理されてもよい。また、単一の基地局装置1は、1つ以上の中継局装置(Relay)を管理してもよい。
 また、第1の実施形態に係る通信システムは、複数の基地局装置または小電力基地局装置または家庭用基地局装置で協調通信(CoMP: Coordination Multiple Points)を実現してもよい。つまり、第1の実施形態の基本形態に係る通信システムは、端末装置2と通信を行なうポイント(送信ポイントおよび/または受信ポイント)をダイナミックに切り替えるダイナミックポイントセレクション(DPS: Dynamic Point Selection)を行なってもよい。また、第1の実施形態の基本形態に係る通信システムは、協調スケジューリング(CS: Coordinated Scheduling)や協調ビームフォーミング(CB: Coordinated Beamforming)を行なってもよい。また、第1の実施形態の基本形態に係る通信システムは、ジョイント送信(JT: Joint Transmission)やジョイント受信(JR: Joint Reception)を行なってもよい。
 また、近くに配置された複数の小電力基地局装置またはスモールセルは、クラスタリング(クラスター化、グループ化)されてもよい。クラスタリングされた複数の小電力基地局装置は、同じ設定情報を通知してもよい。また、クラスター化されたスモールセルの領域(カバレッジ)をローカルエリアと呼称する場合もある。
 下りリンク送信において、基地局装置1は、送信点(TP: Transmission Point)と呼称される場合もある。また、上りリンク送信において、基地局装置1は、受信点(RP: Reception Point)と呼称される場合もある。また、下りリンク送信点および上りリンク受信点は、下りリンクパスロス測定用のパスロス参照点(Pathloss Reference Point, Reference Point)になりうる。また、パスロス測定用の参照点は、送信点や受信点とは独立に設定されてもよい。
 また、スモールセルやファントムセル、ローカルエリアセルは、第3のセルとして設定されてもよい。また、スモールセルやファントムセル、ローカルエリアセルは、プライマリーセルとして再設定されてもよい。また、スモールセルやファントムセル、ローカルエリアセルは、セカンダリーセルとして再設定されてもよい。スモールセルやファントムセル、ローカルエリアセルは、サービングセルとして再設定されてもよい。また、スモールセルやファントムセル、ローカルエリアセルはサービングセルに含まれてもよい。
 スモールセルを構成可能な基地局装置1は必要に応じて、間欠受信(DRX: Discrete Reception)や間欠送信(DTX: Discrete Transmission)を行なってもよい。また、スモールセルを構成可能な基地局装置1は、断続的または準静的に、一部の装置(例えば、送信部や受信部)の電源のオン/オフを行なってもよい。
 マクロセルを構成する基地局装置1とスモールセルを構成する基地局装置1とは、独立な識別子(ID: Identity, Identifier)が設定される場合がある。つまり、マクロセルとスモールセルの識別子は、独立に設定される場合がある。例えば、セル固有参照信号(CRS: Cell specific Reference Signal)がマクロセルおよびスモールセルから送信される場合、送信周波数および無線リソースが同じであっても、異なる識別子でスクランブルされる場合もある。マクロセルに対するセル固有参照信号は物理層セルID(PCI: Physical layer Cell Identity)でスクランブルされ、スモールセルに対するセル固有参照信号は仮想セルID(VCI: Virtual Cell Identity)でスクランブルされてもよい。マクロセルでは物理層セルID(PCI: Physical layer Cell Identity)でスクランブルされ、スモールセルではグローバルセルID(GCI: Global Cell Identity)でスクランブルされてもよい。マクロセルでは第1の物理レイヤセルIDでスクランブルされ、スモールセルでは第2の物理層セルIDでスクランブルされてもよい。マクロセルでは第1の仮想セルIDでスクランブルされ、スモールセルでは第2の仮想セルIDでスクランブルされてもよい。ここで、仮想セルIDは、物理チャネル/物理信号に設定されるIDであってもよい。また、仮想セルIDは、物理層セルIDとは独立に設定されるIDであってもよい。また、仮想セルIDは、物理チャネル/物理信号に用いられる系列のスクランブルに使用されるIDであってもよい。
 また、スモールセルまたはスモールセルとして設定されたサービングセルまたはスモールセルに対応するコンポーネントキャリアでは、一部の物理チャネル/物理信号が送信されなくてもよい。例えば、セル固有参照信号(CRS: Cell specific Reference Signal(s))や物理下りリンク制御チャネル(PDCCH: Physical Downlink Control Channel)が送信されなくてもよい。また、スモールセルまたはスモールセルとして設定されたサービングセルまたはスモールセルに対応するコンポーネントキャリアでは、新しい物理チャネル/物理信号が送信されてもよい。
 第1の実施形態では、セルアグリゲーション(キャリアアグリゲーション)を行なう端末装置2は、プライマリーセルと少なくとも1つのセカンダリーセルにおいて、異なるフレーム構造タイプ(FDD(タイプ1)およびTDD(タイプ2))が適用される場合、端末装置2にプライマリーセルとセカンダリーセルそれぞれがサポートしているバンド間において、同時に送受信を行なう機能(性能、能力)がなければ、プライマリーセルとセカンダリーセルとで同時に送受信を行なわない。
 図4は、第1の実施形態に係る端末装置2の処理1の手順を示すフローチャートである。端末装置2は、複数のセルでセルアグリゲーションを行なう場合、異なるフレーム構造タイプの複数のセルが集約されているか否かを判定する(ステップS401)。異なるフレーム構造タイプの複数のセルが集約されている場合(S401:YES)、端末装置2は、異なるフレーム構造タイプの複数のセルで同時に送受信を行なう機能を有しているか否かを判定する(ステップS402)。異なるフレーム構造タイプの複数のセルで同時に送受信を行なう機能を有している場合(S402:YES)、端末装置2は、同じサブフレームにおいて、異なるフレーム構造タイプの複数のセルで同時に送受信を行なうことができる(ステップS403)。異なるフレーム構造タイプの複数のセルが集約されていない場合(S401:NO)、すなわち、同じフレーム構造タイプの複数のセルが集約されている場合、処理3へ移行する。また、異なるフレーム構造タイプの複数のセルで同時に送受信を行なう機能を有していない場合(S402:NO)、処理2へ移行する。
 以下に処理2の例を示す。
 異なるフレーム構造タイプが適用される複数のセルが集約され、端末装置2に集約された複数のセル間で同時に送受信を行なう機能(性能、能力)がない場合、端末装置2は、プライマリーセルのサブフレームの種類に応じて、同じサブフレームのセカンダリーセルにおいて、同時に送受信を行なうか決定する。
 また、異なるフレーム構造タイプが適用される複数のセルが集約され、端末装置2に集約された複数のセル間で同時に送受信を行なう機能がない場合、プライマリーセルのサブフレームが下りリンクサブフレームであれば、端末装置2は、同じサブフレームのセカンダリーセルにおいて、上りリンク信号(上りリンク信号を含むどのチャネルまたは信号)の送信を行なわない。
 また、異なるフレーム構造タイプが適用される複数のセルが集約され、端末装置2に集約された複数のセル間で同時に送受信を行なう機能がない場合、プライマリーセルのサブフレームが上りリンク送信が要求された上りリンクサブフレーム(有効な上りリンクサブフレーム)であれば、端末装置2は、同じサブフレームのセカンダリーセルにおいて、下りリンク信号が受信できることを期待しない。すなわち、この場合、端末装置2は、基地局装置1から下りリンク信号が送信されること(下りリンク送信があること)を期待しない。そのため、この場合、端末装置2は、セカンダリーセルにおいて、下りリンク信号の受信を行なわなくてもよい。
 また、異なるフレーム構造タイプが適用される複数のセルが集約され、端末装置2に集約された複数のセル間で同時に送受信を行なう機能がない場合、プライマリーセルのサブフレームが上りリンク送信が要求されていない上りリンクサブフレーム(無効な上りリンクサブフレーム)であれば、端末装置2は、同じサブフレームのセカンダリーセルにおいて、下りリンク信号の受信を行なってもよい。
 また、異なるフレーム構造タイプが適用される複数のセルが集約され、端末装置2に集約された複数のセル間で同時に送受信を行なう機能がない場合、プライマリーセル(またはセカンダリーセル)におけるクロスキャリアスケジューリングによって、セカンダリーセルのあるサブフレームに対して、上りリンク送信が要求されていれば、端末装置2は、同じサブフレームのプライマリーセルにおいて、下りリンク信号が受信できることを期待しない。すなわち、この場合、端末装置2は、基地局装置1から下りリンク信号が送信されることを期待しない。そのため、この場合、端末装置2は、下りリンク信号の受信を行なわなくてもよい。
 また、異なるフレーム構造タイプが適用される複数のセルが集約され、端末装置2に集約された複数のセル間で同時に送受信を行なう機能がない場合、プライマリーセル(セカンダリーセル)におけるマルチサブフレームスケジューリングまたはクロスサブフレームスケジューリングによって、セカンダリーセルのあるサブフレームに対して、上りリンク送信が要求されていれば、端末装置2は、同じサブフレームのプライマリーセルにおいて、下りリンク信号が受信できることを期待しない。すなわち、この場合、端末装置2は、基地局装置1から下りリンク信号が送信されることを期待しない。そのため、この場合、端末装置2は、下りリンク信号の受信を行なわなくてもよい。
 また、異なるフレーム構造タイプが適用される複数のセルが集約され、端末装置2に集約された複数のセル間で同時に送受信を行なう機能がない場合、プライマリーセル(またはセカンダリーセル)におけるマルチサブフレームスケジューリングまたはクロスサブフレームスケジューリングによって、セカンダリーセルのサブフレームに対して、下りリンク送信が示されていれば、端末装置2は、同じサブフレームのプライマリーセルにおいて、上りリンク信号が送信できることを期待しない。すなわち、この場合、端末装置2は、そのサブフレームにおいて、上りリンク送信が要求されることを期待しない。そのため、この場合、端末装置2は、上りリンク信号の送信を行なわなくてもよい。例えば、P-SRSの送信サブフレームと同じサブフレームであったとしてもP-SRSの送信をドロップしてもよい。
 また、異なるフレーム構造タイプが適用される複数のセルが集約され、端末装置2に集約された複数のセル間で同時に送受信を行なう機能がない場合、プライマリーセルのサブフレームがスペシャルサブフレームであれば、端末装置2は、同じサブフレームのセカンダリーセルにおいて、PDSCH/EPDCCH/PMCH/PRSが受信できることを期待しない。また、この場合、端末装置2は、PUSCH/PUCCH/PRACHフォーマット1~3を送信しなくてもよい。
 また、異なるフレーム構造タイプが適用される複数のセルが集約され、端末装置2に集約された複数のセル間で同時に送受信を行なう機能がない場合、プライマリーセルのスペシャルサブフレームとセカンダリーセルの下りリンクサブフレームが同じサブフレームであれば、端末装置2は、プライマリーセルのサブフレーム内のガード期間とUpPTSに重複するセカンダリーセルのOFDMシンボルにおいて、下りリンク信号が受信できることを期待しない。この場合、端末装置2は、下りリンク信号の受信を行なわなくてもよい。また、この場合、プライマリーセルのサブフレーム内のガード期間とUpPTSに重複していないセカンダリーセルのOFDMシンボルにおいて、下りリンク信号(例えば、PDCCH)の受信を行なってもよい。
 また、異なるフレーム構造タイプが適用される複数のセルが集約され、端末装置2に集約された複数のセル間で同時に送受信を行なう機能がない場合、プライマリーセルのスペシャルサブフレームとセカンダリーセルの上りリンクサブフレームが同じサブフレームであれば、端末装置2は、プライマリーセルのサブフレーム内のガード期間とDwPTSに重複するセカンダリーセルのSC-FDMAシンボル(OFDMシンボル)において、上りリンク信号を送信できることを期待しない。この場合、端末装置2は、上りリンク信号を送信しなくてもよい。また、この場合、プライマリーセルのサブフレーム内のガード期間とDwPTSに重複していないセカンダリーセルのSC-FDMAシンボルでは上りリンク信号(例えば、UpPTSに配置可能なSRSやPRACHフォーマット4)を送信してもよい。
 また、異なるフレーム構造タイプが適用される複数のセルが集約され、端末装置2に集約された複数のセル間で同時に送受信を行なう機能がない場合、複数のセルのうち、あるセルのあるサブフレームにおいて、上りリンク送信が要求されると、他のセルが下りリンクサブフレームであっても、その下りリンクサブフレームで下りリンク信号が受信できることを期待しない。言い換えると、端末装置2は、他のセルの同じサブフレームにおいて、基地局装置1から下りリンク信号が送信されることを期待しない。すなわち、この場合、端末装置2は、基地局装置1から下りリンク信号が送信されることを期待しない。そのため、この場合、端末装置2は、下りリンク信号の受信を行なわなくてもよい。
 また、異なるフレーム構造タイプが適用される複数のセルが集約され、端末装置2に集約された複数のセル間で同時に送受信を行なう機能がなく、上りリンクキャリアアグリゲーションを行なう機能がない場合、プライマリーセルのサブフレームに対して、上りリンク送信が要求されていれば、端末装置2は、同じサブフレームのセカンダリーセルにおいて、同時に上りリンク信号の送信および下りリンク信号の受信を行なわない。また、クロスキャリアスケジューリング(またはクロスサブフレームスケジューリング、マルチサブフレームスケジューリング)によって、セカンダリーセルのあるサブフレームに対して、上りリンク送信が要求されていれば、同じサブフレームのプライマリーセルにおいて、上りリンク信号の送信および下りリンク信号の受信を行なわなくてもよい。
 また、異なるフレーム構造タイプが適用される複数のセルが集約され、端末装置2に集約された複数のセル間で同時に送受信を行なう機能がなく、下りリンクキャリアアグリゲーションを行なう機能がない場合、プライマリーセルのあるサブフレームに対して、上りリンク送信が要求されていれば、同じサブフレームのセカンダリーセルにおいて、下りリンク信号が受信できることを期待しない。また、クロスキャリアスケジューリング(またはクロスサブフレームスケジューリング、マルチサブフレームスケジューリング)によって、セカンダリーセルのあるサブフレームに対して、上りリンク送信が要求されていれば、同じサブフレームのプライマリーセルにおいて、下りリンク信号が受信できることを期待しない。すなわち、この場合、端末装置2は、基地局装置1から下りリンク信号が送信されることを期待しない。そのため、この場合、端末装置2は、下りリンク信号の受信を行なわなくてもよい。
 また、異なるフレーム構造タイプが適用される複数のセルが集約され、端末装置2に集約された複数のセル間で上りリンクにおいては同時に送受信を行なう機能がない場合、プライマリーセルのサブフレームが下りリンクサブフレームであれば、同じサブフレームのセカンダリーセルにおいて、端末装置2は、上りリンク信号を送信しない。
 また、異なるフレーム構造タイプが適用される複数のセルが集約され、端末装置2に集約された複数のセル間で上りリンクにおいては同時に送受信を行なう機能がない場合、プライマリーセルのサブフレームがスペシャルサブフレームであれば、端末装置2は、同じサブフレームのセカンダリーセルにおいて、PDSCH/EPDCCH/PMCH/PRSが受信できることを期待しない。この場合、端末装置2は、PDSCH/EPDCCH/PMCH/PRSの受信を行なわなくてもよい。また、この場合、端末装置2は、PUSCH/PUCCH/PRACHフォーマット1~3を送信しなくてもよい。
 また、異なるフレーム構造タイプが適用される複数のセルが集約され、端末装置2に集約された複数のセル間で下りリンクにおいては同時に送受信を行なう機能がない場合、プライマリーセルのサブフレームが上りリンクサブフレームであれば、端末装置2は、同じサブフレームのセカンダリーセルにおいて下りリンク信号を受信できることを期待しない。すなわち、この場合、端末装置2は、下りリンク信号の受信を行なわなくてもよい。
 また、異なるフレーム構造タイプが適用される複数のセルが集約され、端末装置2に集約された複数のセル間で下りリンクにおいては同時に送受信を行なう機能がない場合、プライマリーセルのスペシャルサブフレームとセカンダリーセルの上りリンクサブフレームが同じサブフレームであれば、端末装置2は、プライマリーセルのサブフレーム内のガード期間とDwPTSに重複するセカンダリーセルのSC-FDMAシンボル(OFDMシンボル)において、上りリンク信号を送信できることを期待しない。この場合、端末装置2は、上りリンク信号を送信しなくてもよい。また、この場合、プライマリーセルのサブフレーム内のガード期間とDwPTSに重複していないセカンダリーセルのSC-FDMAシンボルでは上りリンク信号(例えば、UpPTSに配置可能なSRSやPRACHフォーマット4)を送信してもよい。
 また、異なるフレーム構造タイプが適用される複数のセルが集約され、端末装置2に集約された複数のセルのうち、セカンダリーセルの上りリンクにおいては同時に送受信を行なう機能がない場合、プライマリーセルのサブフレームが下りリンクサブフレームであれば、同じサブフレームのセカンダリーセルにおいて、端末装置2は、上りリンク信号を送信しない。
 また、異なるフレーム構造タイプが適用される複数のセルが集約され、端末装置2に集約された複数のセルのうち、セカンダリーセルの上りリンクにおいては同時に送受信を行なう機能がない場合、プライマリーセルのサブフレームがスペシャルサブフレームであれば、端末装置2は、同じサブフレームのセカンダリーセルにおいて、PDSCH/EPDCCH/PMCH/PRSが受信できることを期待しない。この場合、端末装置2は、PDSCH/EPDCCH/PMCH/PRSの受信を行なわなくてもよい。また、この場合、端末装置2は、PUSCH/PUCCH/PRACHフォーマット1~3を送信しなくてもよい。
 また、異なるフレーム構造タイプが適用される複数のセルが集約され、端末装置2に集約された複数のセルのうち、セカンダリーセルの下りリンクにおいては同時に送受信を行なう機能がない場合、プライマリーセルのサブフレームが上りリンクサブフレームであれば、端末装置2は、同じサブフレームのセカンダリーセルにおいて下りリンク信号を受信できることを期待しない。すなわち、この場合、端末装置2は、下りリンク信号の受信を行なわなくてもよい。
 また、異なるフレーム構造タイプが適用される複数のセルが集約され、端末装置2に集約された複数のセルのうち、セカンダリーセルの下りリンクにおいては同時に送受信を行なう機能がない場合、プライマリーセルのスペシャルサブフレームとセカンダリーセルの上りリンクサブフレームが同じサブフレームであれば、端末装置2は、プライマリーセルのサブフレーム内のガード期間とDwPTSに重複するセカンダリーセルのSC-FDMAシンボル(OFDMシンボル)において、上りリンク信号を送信できることを期待しない。この場合、端末装置2は、上りリンク信号を送信しなくてもよい。また、この場合、プライマリーセルのサブフレーム内のガード期間とDwPTSに重複していないセカンダリーセルのSC-FDMAシンボルでは上りリンク信号(例えば、UpPTSに配置可能なSRSやPRACHフォーマット4)を送信してもよい。
 ここで、異なるフレーム構造タイプが適用される複数のセルが集約されるとは、例えば、フレーム構造タイプがタイプ1(FDD)であるセルとフレーム構造タイプがタイプ2(TDD)であるセルを集約することを含む。また、異なるフレーム構造タイプが適用される複数のセルが集約されるとは、例えば、フレーム構造タイプがタイプ1(FDD)である複数のセルとフレーム構造タイプがタイプ2(TDD)である複数のセルを集約することを含む。つまり、異なるフレーム構造タイプが適用される複数のセルが集約されるとは、例えば、フレーム構造タイプがタイプ1(FDD)である1つ以上のセルとフレーム構造タイプがタイプ2(TDD)である1つ以上のセルを集約することを含む。なお、フレーム構造タイプについては、一例であり、タイプ3やタイプ4が定義された場合も同様に適用されてもよい。
 また、端末装置2は、プライマリーセルに対するフレーム構造タイプがFDDで、セカンダリーセルのうち、少なくとも1つのセカンダリーセルに対するフレーム構造タイプがTDDであり、端末装置2に集約された異なるフレーム構造タイプの複数のセル間で同時に送受信を行なう機能がない場合、端末装置2は、TDDが設定されたセカンダリーセルにおいて、上りリンクサブフレームで上りリンク信号を送信しない。
 また、端末装置2は、プライマリーセルに対するフレーム構造タイプがFDDで、セカンダリーセルのうち、少なくとも1つのセカンダリーセルに対するフレーム構造タイプがTDDであり、端末装置2に集約された異なるフレーム構造タイプの複数のセル間で同時に送受信を行なう機能がない場合、プライマリーセルのあるサブフレームに対して、上りリンク送信が要求されていれば、端末装置2は、同じサブフレームのセカンダリーセルにおいて、下りリンク信号を受信しなくてもよい。言い換えると、プライマリーセルのあるサブフレームに対して、上りリンク送信が要求されていれば、同じサブフレームのセカンダリーセルにおいて、端末装置2は、基地局装置1から下りリンク信号が送信されることを期待しない。
 また、端末装置2は、プライマリーセルに対するフレーム構造タイプがFDDで、セカンダリーセルのうち、少なくとも1つのセカンダリーセルに対するフレーム構造タイプがTDDであり、端末装置2に集約された異なるフレーム構造タイプの複数のセル間で同時に送受信を行なう機能がない場合、プライマリーセルのFDDバンドに対して、ハーフデュプレックスがサポートされていれば、端末装置2は、プライマリーセルにおいて、常に、下りリンクサブフレームまたはPDCCHまたはCRSをモニタすることがなくなるため、プライマリーセルにおいて、下りリンクサブフレームから上りリンクサブフレームに切り替わった場合、同じサブフレームのセカンダリーセルにおいて、上りリンク信号の送信を行なってもよい。また、同様に、この場合、端末装置2は、プライマリーセルで上りリンク送信が要求されたサブフレームと同じサブフレームのセカンダリーセルにおいて、下りリンク信号を受信できることを期待しないが、プライマリーセルで上りリンク送信が要求されていないサブフレームと同じサブフレームのセカンダリーセルにおいて、下りリンク信号の受信を行なってもよい。
 また、端末装置2は、プライマリーセルがFDDで、セカンダリーセルのうち、少なくとも1つのセカンダリーセルがTDDであり、端末装置2に集約された異なるフレーム構造タイプの複数のセル間で同時に送受信を行なう機能がない場合、クロスキャリアスケジューリング(またはクロスサブフレームスケジューリング、マルチサブフレームスケジューリング)によって、セカンダリーセルのあるサブフレームに対して、上りリンク送信が要求されていれば、同じサブフレームのプライマリーセルにおいて、下りリンク信号を受信しなくてもよい。言い換えると、クロスキャリアスケジューリング(またはクロスサブフレームスケジューリング、マルチサブフレームスケジューリング)によって、セカンダリーセルのあるサブフレームに対して、上りリンク送信が要求された場合、端末装置2は、同じサブフレームのプライマリーセルにおいて、基地局装置1から下りリンク信号が送信されることを期待しない。また、クロスキャリアスケジューリング(またはクロスサブフレームスケジューリング、マルチサブフレームスケジューリング)によって、セカンダリーセルのあるサブフレームに対して、下りリンク送信が示された場合、端末装置2は、同じサブフレームのプライマリーセルにおいて、上りリンク信号を送信しなくてもよい。
 また、端末装置2は、プライマリーセルがTDDで、セカンダリーセルのうち、少なくとも1つのセカンダリーセルがFDDであり、端末装置2に集約された異なるフレーム構造タイプの複数のセル間で同時に送受信を行なう機能がない場合、プライマリーセルのサブフレームが下りリンクサブフレームであれば、セカンダリーセルの同じサブフレームにおいて、上りリンク信号を送信しない。
 また、端末装置2は、プライマリーセルがTDDで、セカンダリーセルのうち、少なくとも1つのセカンダリーセルがFDDであり、端末装置2に集約された異なるフレーム構造タイプの複数のセル間で同時に送受信を行なう機能がない場合、プライマリーセルのあるサブフレームにおいて、上りリンク信号がスケジュールされていれば、セカンダリーセルの同じサブフレームにおいて、基地局装置1から下りリンク信号が送信されることを期待しない。端末装置2は、プライマリーセルのあるサブフレームにおいて、上りリンク送信が要求されていれていなければ、同じサブフレームのセカンダリーセルにおいて、下りリンク信号を受信してもよい。
 また、端末装置2は、プライマリーセルがTDDで、セカンダリーセルのうち、少なくとも1つのセカンダリーセルがFDDであり、端末装置2に集約された異なるフレーム構造タイプの複数のセル間で同時に送受信を行なう機能がない場合、クロスキャリアスケジューリング(またはクロスサブフレームスケジューリング、マルチサブフレームスケジューリング)によって、セカンダリーセルのあるサブフレームに対して、上りリンク送信が要求されていれば、同じサブフレームのプライマリーセルにおいて、基地局装置1から下りリンク信号が送信されることを期待しない。また、クロスキャリアスケジューリング(またはクロスサブフレームスケジューリング、マルチサブフレームスケジューリング)によって、セカンダリーセルのあるサブフレームに対して、下りリンク送信が示されていれば、プライマリーセルの同じサブフレームにおいて、端末装置2は、上りリンク信号を送信しなくてもよい。
 また、端末装置2は、プライマリーセルがTDDで、セカンダリーセルのうち、少なくとも1つのセカンダリーセルがプライマリーセルとは異なるTDD UL/DL設定であり、端末装置2に集約された異なるフレーム構造タイプの複数のセル間で同時に送受信を行なう機能がない場合、端末装置2は、同じサブフレームで、プライマリーセルとセカンダリーセルで同時に送受信を行なわない。なお、複数のセル間で比較するTDD UL/DL設定は、上りリンク参照TDD UL/DL設定であってもよい。また、複数のセル間で比較するTDD UL/DL設定は、下りリンク参照TDD UL/DL設定であってもよい。また、複数のセル間で比較するTDD UL/DL設定は、SIB1で送信されたTDD UL/DL設定であってもよい。また、複数のセル間で比較するTDD UL/DL設定は、RRCシグナリングで送信されたTDD UL/DL設定であってもよい(RRCでシグナリングされたTDD UL/DL設定であってもよい)。また、複数のセル間で比較するTDD UL/DL設定は、一方がSIB1で送信され、もう一方がRRCシグナリングで送信されてもよい。
 なお、同じフレーム構造タイプの複数のセルで集約される場合、フレーム構造タイプがFDDであれば、セル間で同時に送受信を行なってもよい。また、同じフレーム構造タイプの複数のセルで集約される場合、フレーム構造タイプがTDDであれば、セル間で異なるTDD UL/DL設定がされているか否かに応じて、同時に送受信を行なってもよいか否かを決定してもよい。
 ここで、上りリンク送信が要求されるとは、上りリンク送信に対するグラント(dynamic scheduled grant, semi-persistent scheduling grant, random access response grant, uplink grant)によって上りリンク信号がスケジュールされることであってもよい。また、上りリンク送信が要求されるとは、DCIフォーマットに含まれるSRSリクエストやCSIリクエストによって、PUSCHやSRSが要求されることであってもよい。また、上りリンク送信が要求されるとは、上位層によって設定されたパラメータによって上りリンク信号がスケジュールされることであってもよい。ここで、上りリンク送信が要求された上りリンクサブフレームを有効な上りリンクサブフレームと呼称する。また、上りリンク送信が要求されていない上りリンクサブフレームを無効な上りリンクサブフレームと呼称する。
 また、有効な下りリンクサブフレームとは、下りリンクグラントによって、PDSCHのリソースが割り当てられているサブフレームであってもよい。また、有効な下りリンクサブフレームとは、上位層によって下りリンク信号の送信間隔または受信間隔、測定間隔が設定された下りリンクサブフレームであってもよい。例えば、CSI測定サブフレームセットによってビットマップで示されてもよい。また、測定サブフレームパターンによってビットマップで示されてもよい。周期とサブフレームオフセットによって、測定する下りリンクサブフレームが示されてもよい。上位層によって測定間隔が示されていない下りリンクサブフレームにおいて、端末装置2は、無効な下りリンクサブフレームとして、下りリンク信号が送信されることを期待しなくてもよい。
 図5は、第1の実施形態に係る端末装置2の処理3の手順を示すフローチャートである。集約された複数のセルのフレーム構造タイプは、TDDか否かを判定する(ステップS501)。集約された複数のセルのフレーム構造タイプがTDDである場合(S501:YES)、複数のセル間で異なるTDD UL/DL設定がセットされているか否かを判定する(S502)。複数のセル間で異なるTDD UL/DL設定がセットされている場合(S502:YES)、処理4へ移行する。複数のセル間で異なるTDD UL/DL設定がセットされていない場合(S502:NO)、すなわち、複数のセル間で同じTDD UL/DL設定がセットされている場合、同じサブフレームの複数のセルにおいて、同時に送信または同時に受信することはあっても、同時に送受信を行なうことはないため、以降の処理は発生しない(ステップS503)。集約された複数のセルのフレーム構造タイプがTDDでない場合(S501:NO)、例えば、集約された複数のセルのフレーム構造タイプがFDDである場合、処理5へ移行する。
 以下に処理4の例を示す。
 異なるTDD UL/DL設定の複数のセルが集約され、端末装置2に集約された複数のセル間で同時に送受信を行なう機能がない場合、端末装置2は、プライマリーセルのサブフレームの種類に応じて、同じサブフレームのセカンダリーセルにおいて、同時に送受信を行なうか決定する。
 また、異なるTDD UL/DL設定の複数のセルが集約され、端末装置2に集約された複数のセル間で同時に送受信を行なう機能がない場合、プライマリーセルのサブフレームが下りリンクサブフレームであれば、端末装置2は、同じサブフレームのセカンダリーセルにおいて、上りリンク信号(上りリンク信号を含むどのチャネルまたは信号)の送信を行なわない。
 また、異なるTDD UL/DL設定の複数のセルが集約され、端末装置2に集約された複数のセル間で同時に送受信を行なう機能がない場合、プライマリーセルのサブフレームが上りリンクサブフレームであれば、端末装置2は、同じサブフレームのセカンダリーセルにおいて、下りリンク信号が受信できることを期待しない。すなわち、この場合、端末装置2は、基地局装置1から下りリンク信号が送信されることを期待しない。そのため、この場合、端末装置2は、セカンダリーセルにおいて、下りリンク信号の受信を行なわなくてもよい。
 また、異なるTDD UL/DL設定の複数のセルが集約され、端末装置2に集約された複数のセル間で同時に送受信を行なう機能がない場合、プライマリーセルのサブフレームがスペシャルサブフレームであれば、端末装置2は、同じサブフレームのセカンダリーセルにおいて、PDSCH/EPDCCH/PMCH/PRSが受信できることを期待しない。また、この場合、端末装置2は、PUSCH/PUCCH/PRACHフォーマット1~3を送信しなくてもよい。
 また、異なるTDD UL/DL設定の複数のセルが集約され、端末装置2に集約された複数のセル間で同時に送受信を行なう機能がない場合、プライマリーセルのスペシャルサブフレームとセカンダリーセルの下りリンクサブフレームが同じサブフレームであれば、端末装置2は、プライマリーセルのサブフレーム内のガード期間とUpPTSに重複するセカンダリーセルのOFDMシンボルにおいて、下りリンク信号が受信できることを期待しない。この場合、端末装置2は、下りリンク信号の受信を行なわなくてもよい。また、この場合、プライマリーセルのサブフレーム内のガード期間とUpPTSに重複していないセカンダリーセルのOFDMシンボルにおいて、下りリンク信号(例えば、PDCCH)の受信を行なってもよい。
 以下に処理5の例を示す。
 複数のセルのフレーム構造タイプがFDDである場合、同時に集約される異なるFDDバンド(デュプレックスモードがFDDのバンド)において、上りリンクキャリアアグリゲーションおよび/または下りリンクキャリアアグリゲーションが適用されるか否かによって、端末装置2は、複数のセル間で同時に送受信を行なえるか否かを判定する。同時に集約される異なるFDDバンドにおいて、上りリンクキャリアアグリゲーションおよび/または下りリンクキャリアアグリゲーションが可能な場合、同じサブフレームの複数のセルにおいて、同時に送受信を行なうことができる。異なるFDDバンドにおいて、ハーフデュプレックスが適用される場合、同じサブフレームの複数のセルにおいて、同時に送受信を行なわなくてもよい。また、端末装置2に2つ以上の無線送信部および/または無線受信部(無線送受信部、RF部)を有している場合には、複数のセル間で同時に送受信を行なってもよい。
 また、本実施形態は、異なるバンド(E-UTRA Operating Band, E-UTRA Band, Band)に対しても適用されてもよい。
 ここで、デュプレックスモードがTDDのバンドをTDDバンド、デュプレックスモードがFDDのバンドをFDDバンドと呼称する場合もある。同様に、フレーム構造タイプがFDD(タイプ1)のセル(キャリア)をFDDセル(FDDキャリア)、フレーム構造タイプがTDD(タイプ2)のセル(キャリア)をTDDセル(TDDキャリア)と呼称する場合もある。
 セルアグリゲーションを行なう端末装置2は、異なるバンドの複数のセル間で同時に送受信を行なう機能がある場合、同じサブフレームで異なるバンドの複数のセルにおいて、同時に送受信を行なってもよい。デュプレックスモードがTDDである複数のセルがある場合、その複数のセル(TDDセル)のTDD UL/DL設定が異なっても同時に送受信できてもよい。TDDがサポートされた異なるバンド間のセルアグリゲーションにおいて、同時に送受信を行なう機能が有しているか否かによって、複数のTDDセルでセルアグリゲーションが行なえるか否かが判定されてもよい。
 また、異なるバンドの複数のセルが集約され、端末装置2に異なるバンドの複数のセル間で同時に送受信を行なう機能がない場合、端末装置2は、プライマリーセルのサブフレームが下りリンクサブフレームであれば、同じサブフレームでセカンダリーセルにおいては、上りリンク信号(物理チャネル、物理信号)を送信しない。
 また、異なるバンドの複数のセルが集約され、端末装置2に異なるバンドの複数のセル間で同時に送受信を行なう機能がない場合、端末装置2は、同じサブフレームで、プライマリーセルのサブフレームがスペシャルサブフレームで、セカンダリーセルのサブフレームが下りリンクサブフレームであれば、セカンダリーセルで、PDSCH/EPDCCH/PMCH/PRSが受信できることを期待しない。
 また、異なるバンドの複数のセルが集約され、端末装置2に異なるバンドの複数のセル間で同時に送受信を行なう機能がない場合、端末装置2は、同じサブフレームで、プライマリーセルのサブフレームがスペシャルサブフレームで、セカンダリーセルのサブフレームが下りリンクサブフレームであれば、プライマリーセルのガード期間とUpPTSと重複するセカンダリーセルのOFDMシンボルで他の信号(下りリンク信号)が受信できることを期待しない。
 また、異なるバンドの複数のセルが集約され、端末装置2に異なるバンドの複数のセル間で同時に送受信を行なう機能がない場合、端末装置2は、プライマリーセルのサブフレームが上りリンク送信が要求された上りリンクサブフレームであれば、セカンダリーセルの同じサブフレームにおいて、下りリンク信号を受信できることを期待しない。
 また、異なるバンドの複数のセルが集約され、端末装置2に異なるバンドの複数のセル間で同時に送受信を行なう機能がない場合、端末装置2は、セカンダリーセルのサブフレームが上りリンク送信が要求された上りリンクサブフレームであれば、プライマリーセルの同じサブフレームにおいて、下りリンク信号を受信できることを期待しない。
 つまり、異なるバンドの複数のセルが集約され、端末装置2に異なるバンドの複数のセル間で同時に送受信を行なう機能がない場合、端末装置2は、プライマリーセルかセカンダリーセルかに因らず、あるセルで上りリンク送信が要求された上りリンクサブフレームがあれば、他のセルの同じサブフレームにおいて、下りリンク信号の受信を行なわなくてもよい。
 また、異なるバンドの複数のセルが集約され、端末装置2に異なるバンドの複数のセル間で同時に送受信を行なう機能がない場合、端末装置2は、プライマリーセルかセカンダリーセルかに因らず、端末装置2がサポートしているセルにおいて上りリンク送信が要求された上りリンクサブフレームがなければ、同じサブフレームで下りリンク信号を受信してもよい。
 異なるバンドの複数のセルが集約され、端末装置2に異なるバンドの複数のセル間で同時に送受信を行なう機能がなく、端末装置2がサポートしているバンド間で上りリンクキャリアアグリゲーションを行なう機能がない場合、端末装置2は、プライマリーセルのあるサブフレームに対して、上りリンク送信が要求されていれば、同じサブフレームのセカンダリーセルにおいて、上りリンク信号の送信および下りリンク信号の受信を行なわない。また、クロスキャリアスケジューリング(またはクロスサブフレームスケジューリング、マルチサブフレームスケジューリング)によって、セカンダリーセルのあるサブフレームに対して、上りリンク送信が要求されていれば、同じサブフレームのプライマリーセルにおいて、上りリンク信号の送信および下りリンク信号の受信を行なわない。
 異なるバンドの複数のセルが集約され、端末装置2に異なるバンドの複数のセル間で同時に送受信を行なう機能がなく、端末装置2がサポートしているバンド間で下りリンクキャリアアグリゲーションを行なう機能がない場合、端末装置2は、プライマリーセルのあるサブフレームに対して、上りリンク送信が要求されていれば、同じサブフレームのセカンダリーセルにおいて、下りリンク信号の受信を行なわなくてもよい。また、クロスキャリアスケジューリング(またはクロスサブフレームスケジューリング、マルチサブフレームスケジューリング)によって、セカンダリーセルのあるサブフレームに対して、上りリンク送信が要求されていれば、端末装置2は、同じサブフレームのプライマリーセルにおいて、下りリンク信号の受信を行なわなくてもよい。この場合、端末装置2は、下りリンク信号が受信できることを期待しない。また、クロスキャリアスケジューリング(またはクロスサブフレームスケジューリング、マルチサブフレームスケジューリング)によって、セカンダリーセルのあるサブフレームに対して、下りリンク送信が示されていれば、端末装置2は、同じサブフレームのプライマリーセルにおいて、上りリンク信号の送信を行なわなくてもよい。
 本実施形態において、端末装置2は、複数のセルそれぞれに対してCRSやCSI-RSを測定するサブフレーム、PDCCHやEPDCCHをモニタするサブフレームが上位層シグナリングによって設定されている場合、そのサブフレームにおいて、第1のセルに対する上りリンク送信が要求されていなければ、第2のセルに対するCRSやCSI-RSを測定し、PDCCHやEPDCCHをモニタしてもよい。また、そのサブフレームにおいて、第1のセルに対する第2のP-SRSの送信が生じる場合には、P-SRSの送信をドロップしてもよい。また、そのサブフレームにおいて、第1のセルに対するCSIを伴うPUCCHの送信が生じる場合、CSIを伴うPUCCHの送信を優先し、第2のセルに対するCRSやCSI-RSを測定しなくてもよいし、PDCCHやEPDCCHをモニタしなくてもよい。そのサブフレームにおいて、第1のセルに対するHARQ-ACKおよび/またはSRを伴うPUCCHの送信が生じる場合、HARQ-ACKおよび/またはSRを伴うPUCCHの送信を優先し、第2のセルに対するCRSやCSI-RSを測定しなくてもよいし、PDCCHやEPDCCHをモニタしなくてもよい。
 本実施形態において、端末装置2は、CRSやCSI-RSを測定するサブフレーム、PDCCHやEPDCCHをモニタするサブフレームが上位層シグナリングによって設定されなかった場合、同じサブフレームで、第1のセルでは、上りリンクサブフレームで、第2のセルでは、下りリンクサブフレームであり、第1のセルの上りリンクサブフレームでP-SRSの送信が生じる場合、第2のセルでPDCCHを検出できなければ、そのサブフレームでP-SRSを送信してもよい。
 本実施形態において、TDDバンドとFDDバンドの複数のセルが集約され、集約された複数のセルで同時に送受信を行なう機能がない場合、端末装置2は、そのFDDのバンド(FDDバンドのセル)においては、ハーフデュプレックスのみサポートしてもよい(そのFDDバンドにおいて、フルデュプレックスをサポートしなくてもよい)。この場合、集約された複数のセルのうち、少なくとも1つのセルに適用されているFDDバンドにハーフデュプレックスがサポートされているか否かは、集約されたTDDバンドのセルとFDDバンドのセルで同時に送受信を行なう機能がサポートされているかに対応付けられてもよい。
 また、TDDバンドとFDDバンドの複数のセルが集約され、集約された複数のセルで同時に送受信を行なう機能がある場合、そのFDDバンドにおいて、ハーフデュプレックスがサポートされているかに応じて、そのFDDバンドでハーフデュプレックスかフルデュプレックスかを決定してもよい。すなわち、この場合、FDDバンドにハーフデュプレックスをサポートするかは独立に示されてもよい。
 図1は、本発明の基地局装置1の構成を示す概略ブロック図である。図示するように、基地局装置1は、上位層処理部101、制御部103、受信部105、送信部107、チャネル測定部109、および、送受信アンテナ111、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と無線受信部1057を含んで構成される。また、基地局装置1の受信処理は、上位層処理部101、制御部103、受信部105、送受信アンテナ111で行なわれる。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と下りリンク参照信号生成部1079を含んで構成される。また、基地局装置1の送信処理は、上位層処理部101、制御部103、送信部107、送受信アンテナ111で行なわれる。
 上位層処理部101は、媒体アクセス制御(MAC: Medium Access Control)層、パケットデータ統合プロトコル(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)層の処理を行う。
 上位層処理部101は、下りリンクの各チャネルに配置する情報を生成、又は上位ノードから取得し、送信部107に出力する。また、上位層処理部101は、上りリンクの無線リソースの中から、端末装置2が上りリンクのデータ情報である物理上りリンク共用チャネル(PUSCH: Physical Uplink Shared Channel)を配置する無線リソースを割り当てる。また、上位層処理部101は、下りリンクの無線リソースの中から、下りリンクのデータ情報である物理下りリンク共用チャネル(PDSCH: Physical Downlink Shared Channel)を配置する無線リソースを決定する。
 上位層処理部101は、当該無線リソースの割り当てを示す下りリンク制御情報を生成し、送信部107を介して、端末装置2に送信する。
 上位層処理部101は、PUSCHを配置する無線リソースを割り当てる際に、チャネル測定部109から入力された上りリンクのチャネル測定結果を基に、チャネル品質のよい無線リソースを優先的に割り当てる。つまり、上位層処理部101は、ある端末装置またはあるセルに対して各種下りリンク信号の設定に関する情報および各種上りリンク信号の設定に関する情報を生成する。
 また、上位層処理部101は、種々の下りリンク信号の設定に関する情報および種々の上りリンク信号の設定に関する情報をセル毎に生成してもよい。また、上位層処理部101は、種々の下りリンク信号の設定に関する情報および種々の上りリンク信号の設定に関する情報を端末装置2毎に生成してもよい。
 また、上位層処理部101は、ある端末装置2またはあるセルに対して、つまり、端末装置固有および/またはセル固有に、第1の設定に関する情報から第nの設定に関する情報(nは自然数)を生成し、送信部107を介して、端末装置2へ送信してもよい。例えば、下りリンク信号および/または上りリンク信号の設定に関する情報とは、リソース割り当てに関するパラメータを含んでもよい。
 また、下りリンク信号および/または上りリンク信号の設定に関する情報とは、系列算出に使用するパラメータを含んでもよい。なお、これらの無線リソースを時間周波数リソース、サブキャリア、リソースエレメント(RE: Resource Element)、リソースエレメントグループ(REG: Resource Element Group)、制御チャネル要素(CCE: Control Channel Element)、リソースブロック(RB: Resource Block)、リソースブロックグループ(RBG: Resource Block Group)などと呼称する場合もある。
 これらの設定情報および制御情報を情報要素として定義してもよい。また、これらの設定情報および制御情報をRRCメッセージとして定義してもよい。また、これらの設定情報および制御情報をシステム情報で端末装置2へ送信してもよい。また、これらの設定情報および制御情報を専用シグナリングで端末装置2へ送信してもよい。
 また、上位層処理部101は、システムインフォメーションブロックタイプ1に少なくとも1つのTDD UL/DL設定(TDD UL/DL configuration(s), TDD config, tdd-Config, uplink-downlink configuration(s))を設定する。TDD UL/DL設定は、図3のように定義されてもよい。インデックスを設定することによって、TDDの構成を示してもよい。さらに、下りリンク参照として、第2のTDD UL/DL設定を設定してもよい。また、システムインフォメーションブロックは複数のタイプを用意してもよい。例えば、システムインフォメーションブロックタイプ1には、TDD UL/DL設定に関する情報要素が含まれる。
 また、システムインフォメーションブロックタイプ2には、無線リソース制御に関する情報要素が含まれる。なお、ある情報要素の中に、その情報要素に係るパラメータが情報要素として含まれてもよい。例えば、物理層では、パラメータと呼称されるものが、上位層では、情報要素として定義されてもよい。
 なお、本発明では、identity, identifier, identificationをID(識別子、識別符号、識別番号)と呼称する。端末固有に設定されるID(UEID)には、C-RNTI(Cell Radio Network Temporary Identifier),SPS C-RNTI(Semi-persistent Scheduling C-RNTI),Temporary C-RNTI,TPC-PUSCH RNTI,TPC-PUCCH RNTI、コンテンションレゾリューションのためのランダム値がある。これらのIDは、セル単位で使用される。これらのIDは、上位層処理部101によって設定される。
 また、上位層処理部101は、端末装置2に対して種々の識別子を設定し、送信部107を介して、端末装置2へ通知する。例えば、RNTIを設定し、端末装置2へ通知する。また、物理層セルIDまたは仮想セルIDまたは仮想セルIDに相当するIDを設定し、通知する。例えば、仮想セルIDに相当するIDとして、物理チャネル固有に設定可能なID(PUSCH ID,PUCCH ID,スクランブリング初期化ID,参照信号ID(RSID)など)がある。物理層セルIDや仮想セルIDは物理チャネルおよび物理信号の系列生成に用いることがある。
 上位層処理部101は、端末装置2から物理上りリンク制御チャネル(PUCCH: Physical Uplink Control Channel)で通知された上りリンク制御情報(UCI: Uplink Control Information)、および端末装置2から通知されたバッファの状況や上位層処理部101が設定した端末装置2各々の各種設定情報(RRCメッセージ、システムインフォメーション、パラメータ、情報要素)に基づき、受信部105および送信部107の制御を行うために制御情報を生成し、制御部103に出力する。なお、UCIには、ACK/NACK、スケジューリング要求(SR: Scheduling Request)、チャネル状態情報(CSI: Channel State Information)のうち少なくとも一つが含まれる。なお、CSIには、CQI,PMI,RIのうち少なくとも一つが含まれる。
 上位層処理部101は、上りリンク信号(PRACH、PUCCH、PUSCH、UL DMRS、P-SRS、およびA-SRS)の送信電力および送信電力に関するパラメータを設定する。また、上位層処理部101は、下りリンク信号(CRS、DL DMRS、CSI-RS、PDSCH、PDCCH/EPDCCHなど)の送信電力および送信電力に関するパラメータを、送信部107を介して、端末装置2に送信する。つまり、上位層処理部101は、上りリンクおよび下りリンクの電力制御に関する情報を、送信部107を介して、端末装置2に送信する。言い換えると、上位層処理部101は、基地局装置1および端末装置2の送信電力制御に関する情報を生成する。例えば、上位層処理部101は、基地局装置1の送信電力に関するパラメータを端末装置2に送信する。
 また、上位層処理部101は、端末装置2の最大送信電力PCMAX,cおよび総最大出力電力PCMAXを設定するために用いられるパラメータを端末装置2に送信する。また、上位層処理部101は、種々の物理チャネルの送信電力制御に関する情報を端末装置2に送信する。
 また、上位層処理部101は、隣接する基地局装置からの干渉量を示す情報、隣接する基地局装置から通知された隣接する基地局装置1に与えている干渉量を示す情報、またチャネル測定部109から入力されたチャネルの品質などに応じて、PUSCHなどが所定のチャネル品質を満たすよう、また、隣接する基地局装置1への干渉を考慮し、端末装置2の送信電力をセットし、これらの設定を示す情報を、送信部107を介して、端末装置2に送信する。
 具体的には、上位層処理部101は、端末装置2間で共有する情報(上りリンク電力制御に関する共有パラメータの情報)または端末装置2間で共通なパラメータとして設定される情報として、PUSCHとPUCCHそれぞれに対する標準電力(PO_NOMINAL_PUSCH,PO_NOMINAL_PUCCH)、伝搬路損失補償係数(減衰係数)α、メッセージ3用の電力オフセット、PUCCHフォーマット毎に規定される電力オフセットなどをシステムインフォメーションで送信する。その際、PUCCHフォーマット3の電力オフセットおよびデルタPUCCHフォーマット1bCSの電力オフセットを追加して通知してもよい。また、これらの共有パラメータの情報は、RRCメッセージで通知されてもよい。
 また、上位層処理部101は、端末装置2毎に設定可能な情報(上りリンク電力制御に関する専用パラメータの情報)として、端末装置固有PUSCH電力P0_UE_PUSCH、デルタMCSが有効か否かを指示するパラメータ(deltaMCS-Enabled)、アキュムレーションが有効か否かを指示するパラメータ(accumulationEnabled)、端末装置固有PUCCH電力P0_UE_PUCCH、P-SRS電力オフセットPSRS_OFFSET(0)、フィルタ係数をRRCメッセージで通知する。その際、各PUCCHフォーマットにおける送信ダイバーシチの電力オフセット、A-SRS電力オフセットPSRS_OFFSET(1)を通知してもよい。なお、ここで述べるαとはパスロス値と共に送信電力をセットするために用いられ、パスロスを補償する度合いを表す係数、言い換えるとパスロスに応じてどの程度送信電力を増減させるか(つまり、どの程度送信電力を補償するか)を決定する係数(減衰係数、伝送路損失補償係数)である。αは通常0から1の値をとり、0であればパスロスに応じた電力の補償は行なわず、1であればパスロスの影響が基地局装置1において生じないよう端末装置2の送信電力を補償する。これらの情報は、再設定情報として端末装置2へ送信されてもよい。なお、これらの共有パラメータおよび専用パラメータは、プライマリーセルとセカンダリーセルまたは複数のサービングセルでそれぞれ独立に設定されてもよい。
 また、上位層処理部101は、受信部105において、端末装置2から端末装置2の機能情報を受信した場合、端末装置2の機能情報に基づいて、種々の設定を行なう。例えば、端末装置2の機能情報に基づいて、端末装置2がサポートしているバンド(EUTRA Operating Band)から、上りリンクのキャリア周波数と下りリンクのキャリア周波数を決定する。また、端末装置2の機能情報に基づいて、端末装置2に対してMIMO通信を行なうか否かを決定する。また、端末装置2の機能情報に基づいて、キャリアアグリゲーションを行なうか否かを決定する。また、端末装置2の機能情報に基づいて、異なるフレーム構造タイプのコンポーネントキャリアによるキャリアアグリゲーションを行なうか否かを決定する。すなわち、セカンダリーセルを設定するか否かおよびセカンダリーセルに対して用いる種々のパラメータを決定する。決定した情報を端末装置2へ通知する。なお、キャリア周波数に関する情報は、RRCメッセージで通知されてもよい。すなわち、キャリア周波数に関する情報は、システムインフォメーションで通知されてもよい。また、キャリア周波数に関する情報は、モビリティ制御情報に含まれて通知されてもよい。また、キャリア周波数に関する情報は、RRC情報として上位層より通知されてもよい。
 また、上位層処理部101は、端末装置2に対して、セカンダリーセルを設定する場合、セカンダリーセルに特定の値(例えば、“0”または“0”に相当する情報ビット)以外のセルインデックスを付与し、その設定情報を端末装置2へ送信する。セカンダリーセルが設定された場合、端末装置2は、プライマリーセルのセルインデックスを特定の値とみなす。
 また、上位層処理部101は、端末装置2毎に下りリンク信号/上りリンク信号の送信電力または送信電力に関するパラメータを設定してもよい。また、上位層処理部101は、端末装置2間で共通の下りリンク/上りリンク信号の送信電力または送信電力に関するパラメータを設定してもよい。上位層処理部101は、これらのパラメータに関する情報を上りリンク電力制御に関する情報(上りリンク電力制御に関するパラメータの情報)および/または下りリンク電力制御に関する情報(下りリンク電力制御に関するパラメータの情報)として端末装置2へ送信してもよい。上りリンク電力制御に関するパラメータの情報および下りリンク電力制御に関するパラメータの情報には、少なくとも1つのパラメータが含まれて端末装置2へ送信される。
 上位層処理部101は、種々の物理チャネル/物理信号に係る種々のIDの設定を行ない、制御部103を介して、受信部105および送信部107へIDの設定に関する情報を出力する。例えば、上位層処理部101は、下りリンク制御情報フォーマットに含まれるCRCをスクランブルするRNTI(UEID)の値を設定する。
 また、上位層処理部101は、C-RNTI(Cell Radio Network Temporary Identifier),Temporary C-RNTI,P-RNTI(Paging-RNTI),RA-RNTI(Random Access RNTI),SPS C-RNTI(Semi-Persistent Scheduling C-RNTI)、SI-RNTI(System Information RNTI)などの種々の識別子の値を設定してもよい。
 また、上位層処理部101は、物理セルIDや仮想セルID、スクランブル初期化IDなどのIDの値を設定する。これらの設定情報は、制御部103を介して、各処理部へ出力される。また、これらの設定情報は、RRCメッセージやシステムインフォメーション、端末装置固有の専用情報、情報要素として端末装置2へ送信されてもよい。また、一部のRNTIはMAC CE(Control Element)を用いて送信されてもよい。
 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111を介して端末装置2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111を介して受信した上りリンクの信号を、中間周波数(IF: Intermediate Frequency)に変換し(ダウンコンバート)、不要な周波数成分を除去し、信号レベルが適切に維持されるように増幅レベルを制御し、受信した信号の同相成分および直交成分に基づいて、直交復調し、直交復調されたアナログ信号をディジタル信号に変換する。無線受信部1057は、変換したディジタル信号からガードインターバル(GI: Guard Interval)に相当する部分を除去する。無線受信部1057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)を行ない、周波数領域の信号を抽出し多重分離部1055に出力する。
 多重分離部1055は、無線受信部1057から入力された信号をPUCCH、PUSCH、UL DMRS、SRSなどの信号に、それぞれ分離する。尚、この分離は、予め基地局装置1が決定して各端末装置2に通知した無線リソースの割り当て情報に基づいて行われる。また、多重分離部1055は、チャネル測定部109から入力された伝送路の推定値から、PUCCHとPUSCHの伝送路の補償を行なう。また、多重分離部1055は、分離したUL DMRSおよびSRSをチャネル測定部109に出力する。
 復調部1053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、2位相偏移変調(BPSK: Binary Phase Shift Keying)、4相位相偏移変調(QPSK: Quadrature Phase Shift Keying)、16値直交振幅変調(16QAM: 16 Quadrature Amplitude Modulation)、64値直交振幅変調(64QAM: 64 Quadrature Amplitude Modulation)等の予め定められた、または基地局装置1が端末装置2各々に下りリンク制御情報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。
 復号化部1051は、復調した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、又は基地局装置1が端末装置2に上りリンクグラント(UL grant)で予め通知した符号化率で復号を行ない、復号したデータ情報と、上りリンク制御情報を上位層処理部101へ出力する。
 チャネル測定部109は、多重分離部1055から入力された上りリンク復調参照信号UL DMRSとSRSから伝送路の推定値、チャネルの品質などを測定し、多重分離部1055および上位層処理部101に出力する。また、チャネル測定部109は、第1の信号から第nの信号の受信電力および/または受信品質を測定し、多重分離部1055および上位層処理部101に出力する。
 送信部107は、制御部103から入力された制御信号に基づいて、下りリンクの参照信号(下りリンク参照信号)を生成し、上位層処理部101から入力されたデータ情報、下りリンク制御情報を符号化、および変調し、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111を介して端末装置2に下りリンク信号を送信する。
 符号化部1071は、上位層処理部101から入力された下りリンク制御情報、およびデータ情報を、ターボ符号化、畳み込み符号化、ブロック符号化等の符号化を行う。変調部1073は、符号化ビットをQPSK、16QAM、64QAM等の変調方式で変調する。下りリンク参照信号生成部1079は、基地局装置1を識別するためのセル識別子(Cell ID, Cell Identity, Cell Identifier, Cell Identification)などを基に予め定められた規則で求まる、端末装置2が既知の系列で下りリンク参照信号として生成する。多重部1075は、変調した各チャネルと生成した下りリンク参照信号を多重する。
 無線送信部1077は、多重した変調シンボルを逆高速フーリエ変換(IFFT: Inverse Fast Fourier Transform)して、OFDM方式の変調を行ない、OFDM変調されたOFDMシンボルにガードインターバルを付加し、ベースバンドのディジタル信号を生成し、ベースバンドのディジタル信号をアナログ信号に変換し、アナログ信号から中間周波数の同相成分および直交成分を生成し、中間周波数帯域に対する余分な周波数成分を除去し、中間周波数の信号を高周波数の信号に変換(アップコンバート)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111に出力して送信する。
 図2は、本実施形態に係る端末装置2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2は、上位層処理部201、制御部203、受信部205、送信部207、チャネル測定部209、および、送受信アンテナ211、を含んで構成される。また、受信部205は、復号化部2051、復調部2053、多重分離部2055と無線受信部2057を含んで構成される。端末局装置2の受信処理は、上位層処理部201、制御部203、受信部205、送受信アンテナ211で行なわれる。また、送信部207は、符号化部2071、変調部2073、多重部2075と無線送信部2077を含んで構成される。また、端末装置2の送信処理は、上位層処理部201、制御部203、送信部207、送受信アンテナ211で行なわれる。
 上位層処理部201は、ユーザの操作等により生成された上りリンクのデータ情報を、送信部に出力する。また、上位層処理部201は、媒体アクセス制御(MAC: Medium Access Control)層、パケットデータ統合プロトコル(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201は、自局の各種設定情報の管理を行なう。また、上位層処理部201は、上りリンクの各チャネルに配置する情報を生成し、送信部207に出力する。上位層処理部201は、基地局装置1からPDCCHで通知された下りリンク制御情報、およびPDSCHで通知された無線リソース制御情報が設定された上位層処理部201が管理する自局の各種設定情報に基づき、受信部205、および送信部207の制御を行うために制御情報を生成し、制御部203に出力する。また、上位層処理部201は、基地局装置1から通知された第1の設定に関する情報から第nの設定に関する情報に基づいて、各信号の種々のパラメータ(情報要素、RRCメッセージ)をセットする。また、それらのセットした情報を生成し、制御部203を介して、送信部207に出力する。また、上位層処理部201は、基地局装置1とのコネクションを確立する際に、端末装置2の機能情報を生成し、制御部203を介して、送信部207に出力し、基地局装置1へ通知する。また、上位層処理部201は、基地局装置1とコネクションが確立した後に、機能情報を基地局装置1へ通知してもよい。
 機能情報には、RFのパラメータに関する情報(RF-Parameters)が含まれてもよい。RFのパラメータに関する情報には、端末装置2がサポートしているバンドを示す情報(1st SupportedBandCombination)が含まれてもよい。RFのパラメータに関する情報には、キャリアアグリゲーションおよび/またはMIMOをサポートしているバンドを示す情報(SupportedBandCombinationExt)が含まれてもよい。RFのパラメータに関する情報には、端末装置2に同時に集約されるバンド間で複数のタイミングアドバンスやバンド間で同時に送受信を行なう機能をサポートしているバンドを示す情報(2nd SupportedBandConbination)が含まれてもよい。これらのバンドは、それぞれリスト化されてもよい。複数のリスト化された情報で示される値(エントリー)は、共通であってもよい(同じものを示してもよい)。
 端末装置2がサポートしているバンド(bandE-UTRA, FreqBandIndicator, E-UTRA Operating Band)それぞれに対して、ハーフデュプレックスをサポートしているかが示されてもよい。ハーフデュプレックスがサポートされていないバンドにおいては、フルデュプレックスをサポートする。
 端末装置2がサポートしているバンドに対して、上りリンクでキャリアアグリゲーションおよび/またはMIMOをサポートしているかが示されてもよい。
 端末装置2がサポートしているバンドに対して、下りリンクでキャリアアグリゲーションおよび/またはMIMOをサポートしているかが示されてもよい。
RFのパラメータに関する情報には、TDD-FDDキャリアアグリゲーションをサポートするバンドを示す情報が含まれてもよい。これらのバンドは、リスト化されてもよい。
RFのパラメータに関する情報には、TDD-FDDキャリアアグリゲーションをサポートするバンド間で同時に送受信を行なう機能をサポートしているかを示す情報が含まれてもよい。
 また、RFのパラメータに関する情報には、異なるデュプレックスモードのバンド間で同時に送受信を行なえるか否かを示す情報が含まれてもよい。
 上位層処理部201は、機能情報に含まれているこれらの機能のうち、サポートしていない機能がある場合には、その機能をサポートしているか否かを示す情報を機能情報にセットしなくてもよい。基地局装置1は、機能情報にセットされていない機能については、端末装置2はサポートしていないとみなし、種々の設定を行なう。なお、機能をサポートしているか否かを示す情報は、機能をサポートしていることを示す情報であってもよい。
 上位層処理部201は、これらの機能情報のうち、サポートしていない機能があれば、その機能について、サポートしていないことを表す特定の値(例えば、“0”)または情報(例えば、“not supported”, “disable”, “FALSE”など)をセットし、その情報を含む機能情報を基地局装置1へ通知してもよい。
 上位層処理部201は、これらの機能情報のうち、サポートしている機能があれば、その機能について、サポートしていることを表す特定の値(例えば、“1”)または情報(例えば、“supported”, “enable”, “TRUE”など)をセットし、その情報を含む機能情報を基地局装置1へ通知してもよい。
 上位層処理部201は、同時に集約可能なバンド間で同時に送受信する機能がない場合、同時に集約可能なバンド間で同時に送受信する機能をサポートしているか否かを示す情報(simultaneousRx-Tx)にサポートしていないことを示す特定の値または情報をセットする。または、機能情報に、同時に集約可能なバンド間で同時に送受信する機能をサポートしているか否かを示す情報そのものがセットされていなくてもよい。
 上位層処理部201は、基地局装置1が報知しているSRSを送信するための無線リソースを予約するサブフレームであるサウンディングサブフレーム(SRSサブフレーム、SRS送信サブフレーム)、およびサウンディングサブフレーム内でSRSを送信するために予約する無線リソースの帯域幅を示す情報、および、基地局装置1が端末装置2に通知したピリオディックSRSを送信するサブフレームと、周波数帯域と、ピリオディックSRSのCAZAC系列に用いるサイクリックシフトの量と、を示す情報、および、基地局装置1が端末装置2に通知したアピリオディックSRSを送信する周波数帯域と、アピリオディックSRSのCAZAC系列に用いるサイクリックシフトの量と、を示す情報を受信部205から取得する。
 上位層処理部201は、前記情報に従ってSRS送信の制御を行なう。具体的には、上位層処理部201は、前記ピリオディックSRSに関する情報に従ってピリオディックSRSを1回または周期的に送信するよう送信部207を制御する。また、上位層処理部201は、受信部205から入力されたSRSリクエスト(SRSインディケータ)においてアピリオディックSRSの送信を要求された場合、アピリオディックSRSに関する情報に従ってアピリオディックSRSを予め定められた回数(例えば、1回)だけ送信する。
 上位層処理部201は、基地局装置1から送信される種々の上りリンク信号の送信電力制御に関する情報に基づいて、PRACH、PUCCH、PUSCH、ピリオディックSRS、およびアピリオディックSRSの送信電力の制御を行なう。具体的には、上位層処理部201は、受信部205から取得した種々の上りリンク電力制御に関する情報に基づいて種々の上りリンク信号の送信電力を設定する。例えば、SRSの送信電力は、P0_PUSCH、α、ピリオディックSRS用の電力オフセットPSRS_OFFSET(0)(第1の電力オフセット(pSRS-Offset))、アピリオディックSRS用の電力オフセットPSRS_OFFSET(1)(第2の電力オフセット(pSRS-OffsetAp))、およびTPCコマンドに基づいて制御される。なお、上位層処理部201は、PSRS_OFFSETに対してピリオディックSRSかアピリオディックSRSかに応じて第1の電力オフセットか第2の電力オフセットかを切り替える。
 また、上位層処理部201は、ピリオディックSRSおよび/またはアピリオディックSRSに対して第3の電力オフセットが設定されている場合、第3の電力オフセットに基づいて送信電力をセットする。なお、第3の電力オフセットは、第1の電力オフセットや第2の電力オフセットよりも広い範囲で値が設定されてもよい。第3の電力オフセットは、ピリオディックSRSおよびアピリオディックSRSそれぞれに対して設定されてもよい。つまり、上りリンク電力制御に関するパラメータの情報とは、種々の上りリンク物理チャネルの送信電力の制御に係るパラメータが含まれる情報要素やRRCメッセージのことである。
 また、上位層処理部201は、あるサービングセルおよびあるサブフレームにおいて、第1の上りリンク参照信号の送信電力と物理上りリンク共用チャネルの送信電力の合計が端末装置2に設定される最大送信電力(例えば、PCMAXやPCMAX,c)を超える場合、物理上りリンク共用チャネルを送信するように、制御部203を介して送信部207に指示情報を出力する。
 また、上位層処理部201は、あるサービングセルおよびあるサブフレームにおいて、第1の上りリンク参照信号の送信電力と物理上りリンク制御チャネルの送信電力の合計が端末装置2に設定される最大送信電力(例えば、PCMAXやPCMAX,c)を超える場合、物理上りリンク制御チャネルを送信するように、制御部203を介して送信部207に指示情報を出力する。
 また、上位層処理部201は、あるサービングセルおよびあるサブフレームにおいて、第2の上りリンク参照信号の送信電力と物理上りリンク共用チャネルの送信電力の合計が端末装置2に設定される最大送信電力を超える場合、物理上りリンク共用チャネルを送信するように、制御部203を介して送信部207に指示情報を出力する。
 また、上位層処理部201は、あるサービングセル(例えば、サービングセルc)およびあるサブフレーム(例えば、サブフレームi)において、第2の上りリンク参照信号の送信電力と物理上りリンク制御チャネルの送信電力の合計が端末装置2に設定される最大送信電力を超える場合、物理上りリンク制御チャネルを送信するように、制御部203を介して送信部207に指示情報を出力する。
 また、上位層処理部201は、同じタイミング(例えば、サブフレーム)で複数の物理チャネルの送信が生じる場合、種々の物理チャネルの優先度に応じて、種々の物理チャネルの送信電力を制御したり、種々の物理チャネルの送信を制御したりすることもできる。上位層処理部201は、制御部203を介してその制御情報を送信部207に出力する。
 また、上位層処理部201は、複数のサービングセルまたは複数のサービングセルそれぞれに対応する複数のコンポーネントキャリアを用いるキャリアアグリゲーションを行なう場合、物理チャネルの優先度に応じて、種々の物理チャネルの送信電力を制御したり、種々の物理チャネルの送信を制御したりすることもできる。
 また、上位層処理部201は、セルの優先度に応じて、該セルから送信される種々の物理チャネルの送信制御を行なってもよい。上位層処理部201は、制御部203を介してその制御情報を送信部207に出力する。
 上位層処理部201は、基地局装置1から通知された上りリンク参照信号の設定に関する情報に基づいて上りリンク参照信号の生成等を行なうように制御部203を介して送信部207に指示情報を出力する。つまり、参照信号制御部2013は、制御部203を介して、上りリンク参照信号の設定に関する情報を上りリンク参照信号生成部2079へ出力する。
 制御部203は、上位層処理部201からの制御情報に基づいて、受信部205、および送信部207の制御を行なう制御信号を生成する。制御部203は、生成した制御信号を受信部205および送信部207に出力して、受信部205および送信部207の制御を行なう。
 受信部205は、制御部203から入力された制御信号に従って、送受信アンテナ211を介して基地局装置1から受信した受信信号を、分離、復調、復号し、復号した情報を上位層処理部201に出力する。
 受信部205は、第1の設定に関する情報および/または第2の設定に関する情報を受信するか否かによって、適切な受信処理を行なう。例えば、第1の設定に関する情報または第2の設定に関する情報のうち、何れか一方を受信している場合には、受信した下りリンク制御情報フォーマットから第1の制御情報フィールドを検出し、第1の設定に関する情報および第2の設定に関する情報を受信している場合には、受信した下りリンク制御情報フォーマットから第2の制御情報フィールドを検出する。
 無線受信部2057は、各受信アンテナを介して受信した下りリンクの信号を、中間周波数に変換し(ダウンコンバート)、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2057は、変換したディジタル信号からガードインターバルに相当する部分を除去し、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を行ない、周波数領域の信号を抽出する。
 多重分離部2055は、抽出した信号をPDCCH、PDSCH、および下りリンク参照信号(DL-RS: Downlink Reference Signal)に、それぞれ分離する。尚、この分離は、下りリンク制御情報で通知された無線リソースの割り当て情報などに基づいて行われる。また、多重分離部2055は、チャネル測定部209から入力された伝送路の推定値から、PDCCHとPDSCHの伝送路の補償を行なう。また、多重分離部2055は、分離した下りリンク参照信号をチャネル測定部209に出力する。
 復調部2053は、PDCCHに対して、QPSK変調方式の復調を行ない、復号化部2051へ出力する。復号化部2051は、PDCCH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を上位層処理部201に出力する。復調部2053は、PDSCHに対して、QPSK、16QAM、64QAM等の下りリンク制御情報で通知された変調方式の復調を行ない、復号化部2051へ出力する。復号化部2051は、下りリンク制御情報で通知された符号化率に対する復号を行い、復号したデータ情報を上位層処理部201へ出力する。
 チャネル測定部209は、多重分離部2055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を測定し、測定したパスロスを上位層処理部201へ出力する。また、チャネル測定部209は、下りリンク参照信号から下りリンクの伝送路の推定値を算出し、多重分離部2055へ出力する。また、チャネル測定部209は、参照信号制御部2013から制御部203を介して通知された測定に関する種々の情報、測定報告に関する種々の情報に従って、第1の信号および/または第2の信号の受信電力測定や受信品質測定を行なう。その結果を上位層処理部201に出力する。また、チャネル測定部209は、第1の信号および/または第2の信号のチャネル評価を行なうことを指示された場合、それぞれの信号のチャネル評価に関する結果を上位層処理部201に出力してもよい。ここで、第1の信号や第2の信号は、参照信号(パイロット信号、パイロットチャネル、基準信号)であり、第1の信号や第2の信号の他に第3の信号や第4の信号があってもよい。つまり、チャネル測定部209は、1つ以上の信号のチャネルを測定する。また、チャネル測定部209は、上位層処理部201から、制御部203を介して、通知された制御情報に従って、チャネル測定を行なう信号を設定する。
 また、チャネル測定部209は、あるセル(第1のセル)において、上りリンク送信が要求された上りリンクサブフレームが生じたことによって、あるセルとは異なるセル(第2のセル)の同じサブフレームでCRSやCSI-RSを測定できなかった場合、第2のセルにおける測定結果(受信電力や受信品質、チャネル品質など)の平均を測定できなかったサブフレームを除いて行なってもよい。言い換えると、チャネル測定部209は、受信したCRSやCSI-RSのみを用いて、測定結果(受信電力や受信品質、チャネル品質など)の平均値を算出してもよい。その算出結果(算出結果に対応するインディケータまたは情報)を、送信部207を介して、基地局装置1へ送信してもよい。
 送信部207は、制御部203から入力された制御信号(制御情報)に基づいて、上りリンク復調参照信号(UL DMRS)および/またはサウンディング参照信号(SRS)を生成し、上位層処理部201から入力されたデータ情報を符号化および変調し、PUCCH、PUSCH、および生成したUL DMRSおよび/またはSRSを多重し、PUCCH、PUSCH、UL DMRS、およびSRSの送信電力を調整し、送受信アンテナ211を介して基地局装置1に送信する。
 また、送信部207は、上位層処理部201から測定結果に関する情報が出力された場合、送受信アンテナ211を介して基地局装置1に送信する。
 また、送信部207は、上位層処理部201からチャネル評価に関する結果であるチャネル状態情報が出力された場合、そのチャネル状態情報を基地局装置1へフィードバックする。つまり、上位層処理部201は、チャネル測定部209から通知された測定結果に基づいてチャネル状態情報(CSI、CQI、PMI、RI)を生成し、制御部203を介して基地局装置1へフィードバックする。
 送信部207は、受信部205において、所定のグラント(または所定の下りリンク制御情報フォーマット)が検出されると、所定のグラントに対応する上りリンク信号を、グラントを検出したサブフレームから所定のサブフレーム以降の最初の上りリンクサブフレームで上りリンク信号を送信する。例えば、サブフレームiでグラントを検出すると、サブフレームi+k以降の最初の上りリンクサブフレームで上りリンク信号を送信することができる。
 また、送信部207は、上りリンク信号の送信サブフレームがサブフレームiである場合、サブフレームi-kで受信したTPCコマンドによって得られる電力制御調整値に基づいて上りリンク信号の送信電力をセットする。ここで、電力制御調整値f(i)(またはg(i))は、TPCコマンドにセットされた値に対応付けられた補正値または絶対値に基づいて設定される。アキュムレーションが有効な場合、TPCコマンドにセットされた値に対応付けられた補正値を累算し、その累算結果を電力制御調整値として適用する。アキュムレーションが有効でない場合、単一のTPCコマンドにセットされた値に対応付けられた絶対値を電力制御調整値として適用する。
 送信部207は、受信部205において第1の設定に関する情報または第2の設定に関する情報のうち、何れか一方を受信する場合には、第1の上りリンク電力制御に関するパラメータに基づいて送信電力をセットし、受信部205において第1の設定に関する情報および第2の設定に関する情報を受信する場合には、第2の上りリンク電力制御に関するパラメータに基づいて送信電力をセットし、上りリンク信号を送信する。
 符号化部2071は、上位層処理部201から入力された上りリンク制御情報、およびデータ情報を、ターボ符号化、畳み込み符号化、ブロック符号化等の符号化を行なう。変調部2073は、符号化部2071から入力された符号化ビットをBPSK、QPSK、16QAM、64QAM等の変調方式で変調する。
 上りリンク参照信号生成部2079は、上りリンク参照信号の設定に関する情報に基づいて上りリンク参照信号を生成する。つまり、上りリンク参照信号生成部2079は、基地局装置1を識別するためのセル識別子、上りリンク復調参照信号、第1の上りリンク参照信号、第2の上りリンク参照信号を配置する帯域幅などを基に予め定められた規則で求まる、基地局装置1が既知のCAZAC系列を生成する。また、上りリンク参照信号生成部2079は、制御部203から入力された制御信号に基づいて、生成した上りリンク復調参照信号、第1の上りリンク参照信号、第2の上りリンク参照信号のCAZAC系列にサイクリックシフトを与える。
 上りリンク参照信号生成部2079は、上りリンク復調参照信号および/またはサウンディング参照信号、上りリンク参照信号の基準系列を所定のパラメータに基づいて初期化してもよい。所定のパラメータは各参照信号で同じパラメータであってもよい。また、所定のパラメータは各参照信号に独立に設定されたパラメータであってもよい。つまり、上りリンク参照信号生成部2079は、独立に設定されたパラメータがなければ、同じパラメータで各参照信号の基準系列を初期化することができる。
 多重部2075は、制御部203から入力された制御信号に基づいて、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)し、PUCCHとPUSCHの信号と生成したUL DMRSおよびSRSを多重する。
 無線送信部2077は、多重した信号を逆高速フーリエ変換して、SC-FDMA方式の変調を行い、SC-FDMA変調されたSC-FDMAシンボルにガードインターバルを付加し、ベースバンドのディジタル信号を生成し、ベースバンドのディジタル信号をアナログ信号に変換し、アナログ信号から中間周波数の同相成分および直交成分を生成し、中間周波数帯域に対する余分な周波数成分を除去し、中間周波数の信号を高周波数(無線周波数)の信号に変換(アップコンバート)し、余分な周波数成分を除去し、電力増幅し、送受信アンテナ211に出力して送信する。
 なお、上記各実施形態において、受信処理とは、検出処理(Detection)を含んでもよい。また、受信処理とは、復調処理(Demodulation)を含んでもよい。また、受信処理とは、復号処理(Decode, Decoding)を含んでもよい。
 端末装置2は、物理チャネルの種類に応じて送信する物理チャネル/物理信号の優先度が設定または事前に定義されてもよい。
 なお、上記各実施形態では、端末装置2は、CSI-RSまたはDRS(Discovery Reference Signal)に基づく受信電力の測定結果を基地局装置1へ報告してもよい。端末装置2は、その報告を周期的に行なってもよい。また、端末装置2は、その報告をある条件を満たした場合に行なってもよい。
 なお、上記各実施形態では、端末装置2はCSI-RSまたはDRSに基づく受信電力を測定する場合、その受信電力に基づいて上りリンク信号の送信電力制御を行なってもよい。つまり、端末装置2は、下りリンクパスロスをその受信電力に基づいて決定してもよい。
 なお、上記各実施形態では、端末装置2は、第1の上りリンク参照信号および/または第2の上りリンク参照信号の送信電力を含む種々の上りリンク信号の送信電力の合計が端末装置2に設定される最大送信電力を超える場合、第1の上りリンク参照信号および/または第2の上りリンク参照信号を送信しなくてもよい。
 なお、上記各実施形態では、基地局装置1または端末装置2は、ある条件を満たすと、一方を上りリンク参照UL-DL設定として設定し、もう一方を下りリンク参照UL-DL設定として設定してもよい。例えば、端末装置2は、第1の設定に関する情報と第2の設定に関する情報の2つを受信してから上りリンク参照UL-DL設定と下りリンク参照UL-DL設定に設定してもよい。なお、上りリンクに関連するDCIフォーマット(例えば、DCIフォーマット0/4)は、上りリンク参照UL-DL設定で設定されている下りリンクサブフレームで送信されてもよい。
 また、上りリンク参照UL-DL設定と下りリンク参照UL-DL設定は同じテーブルを使用してそれぞれ設定されてもよい。ただし、同じテーブルに基づいて上りリンク参照UL-DL設定と下りリンク参照UL-DL設定のインデックスが設定される場合、上りリンク参照UL-DL設定と下りリンク参照UL-DL設定は異なるインデックスで設定されることが好ましい。つまり、上りリンク参照UL-DL設定と下りリンク参照UL-DL設定は、異なるサブフレームパターンが設定されることが好ましい。
 1つのサービングセル(プライマリーセル、セカンダリーセル)に対して、複数のTDD UL/DL設定が示される場合には、条件に応じて、何れか一方を上りリンク参照UL-DL設定として設定し、もう一方を下りリンク参照UL-DL設定として設定してもよい。なお、上りリンク参照UL-DL設定は、少なくとも物理下りリンク制御チャネルが配置されるサブフレームと前記物理下りリンク制御チャネルが対応する物理上りリンク共用チャネル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、実際の信号の送信方向(つまり、上りリンクまたは下りリンク)とは異なってもよい。下りリンク参照UL-DL設定は、少なくとも物理下りリンク共用チャネルが配置されるサブフレームと前記物理下りリンク共用チャネルに対応するHARQ-ACKが送信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、実際の信号の送信方向(つまり、上りリンクまたは下りリンク)とは異なっても構わない。すなわち、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。また、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。
 また、端末装置2は、上りリンク送信参照用のTDD UL/DL設定(第1のTDD UL/DL設定)と下りリンク送信参照用のTDD UL/DL設定(第2のTDD UL/DL設定)が設定され、さらに、上りリンク送信電力制御に関する情報が設定されると、第1のTDD UL/DL設定と第2のTDD UL/DL設定で同じ種類のサブフレームが設定されている場合には、そのサブフレームの上りリンク電力制御は第1の上りリンク電力制御に関するパラメータに基づいてセットされ、第1のTDD UL/DL設定と第2のTDD UL/DL設定で異なる種類のサブフレームが設定されている場合には、そのサブフレームの上りリンク電力は第2の上りリンク電力制御に関するパラメータに基づいてセットされる。
 なお、フレキシブルサブフレームは、上りリンクサブフレームであり、下りリンクサブフレームであるサブフレームのことである。また、フレキシブルサブフレームは、下りリンクサブフレームであり、スペシャルサブフレームであるサブフレームのことである。また、フレキシブルサブフレームは、上りリンクサブフレームであり、スペシャルサブフレームであるサブフレームのことである。つまり、フレキシブルサブフレームは、第1のサブフレームであり、第2のサブフレームであるサブフレームのことである。例えば、また、フレキシブルサブフレームとして設定されるサブフレームは、条件1の場合、第1のサブフレーム(例えば、上りリンクサブフレーム)として処理され、条件2の場合、第2のサブフレーム(例えば、下りリンクサブフレーム)として処理される。
 なお、フレキシブルサブフレームは、第1の設定および第2の設定に基づいてセットされてもよい。例えば、あるサブフレームiに対して第1の設定では上りリンクサブフレーム、第2の設定では下りリンクサブフレームとして設定された場合、サブフレームiはフレキシブルサブフレームとなる。フレキシブルサブフレームは、フレキシブルサブフレームのサブフレームパターンを指示する情報に基づいて設定されてもよい。
 また、複数のサブフレームセットは、2つのTDD UL/DL設定ではなく、1つのTDD UL/DL設定とフレキシブルサブフレームパターン(下りリンク候補サブフレームパターンまたは上りリンク候補サブフレームパターン、追加サブフレーム)に基づいて設定されてもよい。端末装置2は、フレキシブルサブフレームパターンで示されるサブフレームインデックスにおいては、TDD UL/DL設定で上りリンクサブフレームと示されていてもそのサブフレームで上りリンク信号を送信することがなければ、下りリンク信号を受信することができるし、TDD UL/DL設定で下りリンクサブフレームと示されていても事前にそのサブフレームで上りリンク信号を送信することを指示されていれば、上りリンク信号を送信することができる。特定のサブフレームに対して上りリンク/下りリンク候補のサブフレームとして指示されてもよい。
 端末装置2は、ある条件を満たすと、何れか一方を上りリンクのためのサブフレームセットと認識し、もう一方を下りリンクのためのサブフレームセットと認識してもよい。ここで、上りリンクのためのサブフレームセットとは、PUSCHおよびPHICHの送信のために設定されるサブフレームのセットであり、下りリンクサブフレームセットとは、PDSCHおよびHARQの送信のために設定されるサブフレームのセットである。PUSCHとPHICHのサブフレームの関連を示す情報とPDSCHとHARQのサブフレームの関連を示す情報が端末装置2に事前に設定されてもよい。
 なお、上記各実施形態において、1つのサービングセル(プライマリーセル、セカンダリーセル、キャリア周波数、送信周波数、コンポーネントキャリア)に対して複数のサブフレームセットが設定されてもよい。複数のサブフレームセットが設定されるセルと複数のサブフレームセットが設定されないセルがあってもよい。
 なお、上記各実施形態において、1つのサービングセルに対して、2つ以上のサブフレームセットが独立に構成される場合、それぞれのサブフレームセットに対して、端末装置2毎に設定される最大送信電力(PCMAX、PCMAX,c)が設定されてもよい。つまり、端末装置2は、独立した最大送信電力を複数設定してもよい。つまり、1つのサービングセルに対して、複数の最大送信電力(PCMAX、PCMAX,c)がセットされてもよい。また、1つのサービングセルに対して、複数の最大許容出力電力(PEMAX,c)が設定されてもよい。
 また、種々の上りリンク信号のリソース割り当てが同じ場合、基地局装置1は、各上りリンク信号の信号系列の違いによって、種々の上りリンク信号を検出することができる。つまり、基地局装置1は、受信した上りリンク信号の信号系列の違いによって、各上りリンク信号を識別することができる。また、基地局装置1は、受信した上りリンク信号の信号系列の違いによって、自局宛ての送信か否かを判定することができる。
 さらに、端末装置2は、基地局装置1からCSI-RSまたはDRSによる受信電力測定が指示された場合、その測定結果に基づいて下りリンクパスロスを算出し、上りリンク送信電力制御に用いてもよい。
 ここで、受信電力測定は、参照信号受信電力(RSRP: Reference Signal Received Power)測定や受信信号電力測定と呼称する場合もある。また、受信品質測定は、参照信号受信品質(RSRQ: Reference Signal Received Quality)測定や受信信号品質測定と呼称する場合もある。
 また、CSI-RSまたはDRSのリソース割り当て(Resource allocation, mapping to resource elements, mapping to physical resources)は、周波数シフトされてもよい。CSI-RSまたはDRSの周波数シフトは、物理セルIDに基づいて決定されてもよい。また、CSI-RSまたはDRSの周波数シフトは、仮想セルIDに基づいて決定されてもよい。
 例えば、端末装置2は、基地局装置1から情報が通知されなければ、第1の下りリンク参照信号の受信電力測定を行なう。基地局装置1から端末装置2に対して、第2の下りリンク参照信号の受信電力測定を行なうか否かを指示する情報が通知される。端末装置2は、その指示情報が第2の下りリンク参照信号の受信電力測定を行なうことができると指示している場合、第2の下りリンク参照信号の受信電力測定を行なう。この時、端末装置2は、パラレルに第1の下りリンク参照信号の受信電力測定を行なってもよい。端末装置2は、その指示情報が第2の下りリンク参照信号の受信電力測定を行なうことができないと指示している場合、端末装置2は、第1の下りリンク参照信号のみの受信電力測定を行なう。さらに、この指示情報には、第2の下りリンク参照信号の受信品質測定を行なうか否かを指示する情報が含まれてもよい。また、第3の下りリンク参照信号は、この指示情報によらず、受信電力測定を行なってもよい。
 1つのサービングセルに対して、2つのサブフレームセットが設定される場合、第2のサブフレームセットがフレキシブルサブフレームのサブフレームパターンであるとすると、フレキシブルサブフレームに対するTPCコマンドフィールドを含むDCIフォーマットを受信可能なサブフレームのパターンを指示する情報が基地局装置1から端末装置2へ送信されてもよい。
 第1のサブフレームセットに属する上りリンクサブフレームに対して適用可能なTPCコマンドが送信されるサブフレームのパターンと第2のサブフレームセットに属する上りリンクサブフレームに対して適用可能なTPCコマンドが送信されるサブフレームのパターンがそれぞれ設定されてもよい。上りリンクサブフレームとその上りリンクサブフレームに対するTPCコマンドを含むDCIフォーマットが送信される下りリンクサブフレームの対応付け(紐付け)がテーブル管理されてもよい。
 また、RSRP測定結果をサブフレームセットで独立であってもよい。固定サブフレームの下りリンクサブフレームで受信したCRSによるRSRPとフレキシブルサブフレームで受信したCRSによるRSRPの測定は独立に行なってもよい。
 なお、上記各実施形態では、種々の上りリンク信号や下りリンク信号のマッピング単位としてリソースエレメントやリソースブロックを用い、時間方向の送信単位としてシンボル、サブフレームや無線フレームを用いて説明したが、これに限るものではない。任意の周波数と時間で構成される領域および時間単位をこれらに代えて用いても、同様の効果を得ることができる。なお、上記各実施形態では、プリコーディング処理されたRSを用いて復調する場合について説明し、プリコーディング処理されたRSに対応するポートとして、MIMOのレイヤーと等価であるポートを用いて説明したが、これに限るものではない。この他にも、互いに異なる参照信号に対応するポートに対して、本発明を適用することにより、同様の効果を得ることができる。例えば、Precoded RSではなくUnprecoded(Nonprecoded) RSを用い、ポートとしては、プリコーディング処理後の出力端と等価であるポートあるいは物理アンテナ(あるいは物理アンテナの組み合わせ)と等価であるポートを用いることができる。
 なお、上記各実施形態において、ある下りリンクサブフレームでDCIフォーマット3/3Aのみを受信した場合、DCIフォーマット3/3Aに含まれているTPCコマンドフィールドにセットされている値に対応する補正値(または絶対値)は、下りリンクサブフレームがどのサブフレームセットに属しているかに因らず、特定のサブフレームセットで送信されるPUSCHの送信電力に対する電力制御調整値に対して適用される。ある下りリンクサブフレームでDCIフォーマット3/3Aのみを受信した場合、DCIフォーマット3/3Aに含まれているTPCコマンドのアキュムレーションは、特定のサブフレームセットで送信されるPUSCHに対する送信電力に用いられる電力制御調整値に対して適用されてもよい。なお、特定のサブフレームセットは、固定サブフレームのセットであってもよいし、フレキシブルサブフレームのセットでもよいし、任意のサブフレームのセットでもよい。
 なお、上記各実施形態では、上りリンク電力制御に関するパラメータとは、上りリンク物理チャネル/物理信号(PUSCH、PUCCH、PRACH、SRS、DMRSなど)の送信電力制御に用いられるパラメータのことであり、送信電力制御に用いられるパラメータには、種々の上りリンク物理チャネルの送信電力の設定に用いられる種々のパラメータの切り替えまたは(再)設定に関する情報を含んでいる。また、下りリンク送信電力制御に関するパラメータとは、下りリンク物理チャネル/物理信号(CRS,UERS(DL DMRS),CSI-RS,PDSCH,PDCCH/EPDCCH,PBCH,PSS/SSS,PMCH,PRSなど)の送信電力制御に用いられるパラメータのことであり、送信電力制御に用いられるパラメータには、種々の下りリンク物理チャネルの送信電力の設定に使用する種々のパラメータの切り替えまたは(再)設定に関する情報を含んでいる。
 なお、上記各実施形態では、基地局装置1は、1つの端末装置2に対して複数の仮想セルIDを設定できるようにしてもよい。例えば、基地局装置1および少なくとも1つの基地局装置1を含むネットワークは、物理チャネル/物理信号毎に独立に仮想セルIDを設定できるようにしてもよい。また、1つの物理チャネル/物理信号に対して複数の仮想セルIDを設定できるようにしてもよい。つまり、各物理チャネル/物理信号の設定毎に仮想セルIDがセットできるようにしてもよい。また、複数の物理チャネル/物理信号で仮想セルIDは共有されてもよい。
 なお、上記各実施形態の説明では、例えば、電力をセットすることは電力の値をセットすることを含み、電力をセットすることは電力に関するパラメータに値をセットすることを含み、電力を計算することは電力の値を計算することを含み、電力を測定することは電力の値を測定することを含み、電力を報告することは電力の値を報告することを含む。このように、電力という表現は、適宜電力の値という意味も含まれる。
 なお、上記各実施形態の説明では、送信を行なわないとは、送信処理を行なわないことを含む。また、送信を行なわないとは、送信のための信号生成を行なわないことを含む。また、送信を行なわないとは、信号(または情報)までは生成し、信号(または情報)を送信しないことを含む。また、受信を行なわないとは、受信処理を行なわないことを含む。また、受信を行なわないとは、検出処理を行なわないことを含む。また、受信を行なわないとは、復号・復調処理を行なわないことを含む。
 なお、上記各実施形態の説明では、例えば、パスロスを計算することはパスロスの値を計算することを含む。このように、パスロスという表現には、適宜パスロスの値という意味も含まれる。
 なお、上記各実施形態の説明では、種々のパラメータを設定することは種々のパラメータの値を設定することを含む。このように、種々のパラメータという表現には、適宜種々のパラメータの値という意味も含まれる。
 本発明に関わる基地局装置1および端末装置2で動作するプログラムは、本発明に関わる上記実施形態の機能を実現するように、CPU等を制御するプログラム(コンピュータを機能させるプログラム)である。そして、これら装置で取り扱われる情報は、その処理時に一時的にRAMに蓄積され、その後、各種ROMやHDDに格納され、必要に応じてCPUによって読み出し、修正・書き込みが行なわれる。プログラムを格納する記録媒体としては、半導体媒体(例えば、ROM、不揮発性メモリカード等)、光記録媒体(例えば、DVD、MO、MD、CD、BD等)、磁気記録媒体(例えば、磁気テープ、フレキシブルディスク等)等のいずれであってもよい。また、ロードしたプログラムを実行することにより、上述した実施形態の機能が実現されるだけでなく、そのプログラムの指示に基づき、オペレーティングシステムあるいは他のアプリケーションプログラム等と共同して処理することにより、本発明の機能が実現される場合もある。
 また市場に流通させる場合には、可搬型の記録媒体にプログラムを格納して流通させたり、インターネット等のネットワークを介して接続されたサーバコンピュータに転送したりすることができる。この場合、サーバコンピュータの記憶装置も本発明に含まれる。また、上述した実施形態における基地局装置1および端末装置2の一部、または全部を典型的には集積回路であるLSIとして実現してもよい。基地局装置1および端末装置2の各機能ブロックは個別にチップ化してもよいし、一部、または全部を集積してチップ化してもよい。また、集積回路化の手法はLSIに限らず専用回路、または汎用プロセッサで実現してもよい。また、半導体技術の進歩によりLSIに代替する集積回路化の技術が出現した場合、当該技術による集積回路を用いることも可能である。
 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。
 なお、本願発明は、上述の実施形態に限定されるものではない。本願発明の端末装置は、移動局への適用に限定されるものではなく、屋内外に設置される据え置き型または非可動型の電子機器、例えば、AV機器、キッチン機器、掃除・洗濯機器、空調機器、オフィス機器、自動販売機、その他生活機器などに適用できることは言うまでもない。また、本発明は、無線基地局装置や無線端末装置や無線通信システムや無線通信方法に用いて好適である。
 本発明は、携帯電話、パーソナル・コンピュータ、タブレット型コンピュータなどに適用できる。
 1  基地局装置
 2  端末装置
 101  上位層処理部
 103  制御部
 105  受信部
 107  送信部
 109  チャネル測定部
 111  送受信アンテナ
 1051  復号化部
 1053  復調部
 1055  多重分離部
 1057  無線受信部
 1071  符号化部
 1073  変調部
 1075  多重部
 1077  無線送信部
 1079  下りリンク参照信号生成部
 201  上位層処理部
 203  制御部
 205  受信部
 207  送信部
 209  チャネル測定部
 211  送受信アンテナ
 2051  復号化部
 2053  復調部
 2055  多重分離部
 2057  無線受信部
 2071  符号化部
 2073  変調部
 2075  多重部
 2077  無線送信部
 2079  上りリンク参照信号生成部

Claims (10)

  1.  基地局装置と通信する端末装置であって、
     少なるとも第1のフレーム構造タイプ(FDD)のセルと第2のフレーム構造タイプ(TDD)のセルを含む複数のセルが集約され、且つ、前記第2のフレーム構造タイプの複数のセルのそれぞれにおいて、異なるTDD UL/DL設定がセットされ、且つ、前記異なるTDD UL/DL設定がセットされた前記第2のフレーム構造タイプのセル間で同時送受信を行なう機能を有していない場合には、
     プライマリーセルにおけるサブフレームが下りリンクサブフレームであるとすれば、前記サブフレームと同じサブフレームにおいて、セカンダリーセルにおける上りリンク信号を送信しない送信部を備える
     端末装置。
  2.  前記プライマリーセルにおけるサブフレームが上りリンクサブフレームであるとすれば、前記サブフレームと同じサブフレームにおいて、前記セカンダリーセルにおける下りリンク信号を受信しない受信部を備える
     請求項1記載の端末装置。
  3.  あるサブフレームにおいて、前記プライマリーセルではスペシャルサブフレームであり、前記セカンダリーセルでは下りリンクサブフレームであるとすれば、前記あるサブフレームにおいて、前記セカンダリーセルにおけるPDSCH/EPDCCH/PMCH/PRSを受信しない受信部を備える
     請求項1記載の端末装置。
  4.  あるサブフレームにおいて、前記プライマリーセルではスペシャルサブフレームであり、前記セカンダリーセルでは下りリンクサブフレームであるとすれば、前記あるサブフレームにおいて、前記プラリマリーセルにおけるUpPTSまたはガードピリオドと重複する前記セカンダリーセルのOFDMシンボルにおいて、いかなる信号を受信しない受信部を備える
     請求項1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、
     集約した複数のセルに対して、少なくとも第1のフレーム構造タイプ(FDD)と第2のフレーム構造タイプ(TDD)を含む異なるフレーム構造タイプをセットし、前記複数のセルのうち前記第2のフレーム構造タイプの複数のセルに対して、異なるTDD UL/DL設定をセットした場合、且つ、前記端末装置に前記第2のフレーム構造タイプのセル間で同時送受信を行なう機能を有していない場合には、
     プライマリーセルの下りリンクサブフレームと同じサブフレームにおいて、セカンダリーセルでは、上りリンク信号を受信しない受信部を備える
     基地局装置。
  6.  前記プライマリーセルにおけるサブフレームが上りリンクサブフレームであるとすれば、同じサブフレームにおいて、前記セカンダリーセルにおける下りリンク信号を送信しない送信部を備える
     請求項5記載の基地局装置。
  7.  あるサブフレームにおいて、前記プライマリーセルではスペシャルサブフレームであり、前記セカンダリーセルでは下りリンクサブフレームであるとすれば、前記あるサブフレームにおいて、前記セカンダリーセルにおけるPDSCH/EPDCCH/PMCH/PRSを送信しない送信部を備える
     請求項5記載の基地局装置。
  8.  あるサブフレームにおいて、前記プライマリーセルではスペシャルサブフレームであり、前記セカンダリーセルでは下りリンクサブフレームであるとすれば、前記あるサブフレームにおいて、前記プラリマリーセルにおけるUpPTSまたはガードピリオドと重複する前記セカンダリーセルのOFDMシンボルにおいて、いかなる信号を送信しない送信部を備える
     請求項5記載の基地局装置。
  9.  基地局装置と通信する端末装置における方法であって、
     少なるとも第1のフレーム構造タイプ(FDD)のセルと第2のフレーム構造タイプ(TDD)のセルを含む複数のセルが集約され、且つ、前記第2のフレーム構造タイプの複数のセルのそれぞれにおいて、異なるTDD UL/DL設定がセットされ、且つ、前記異なるTDD UL/DL設定がセットされた前記第2のフレーム構造タイプのセル間で同時送受信を行なう機能を有していない場合には、
     プライマリーセルにおけるサブフレームが下りリンクサブフレームであるとすれば、前記サブフレームと同じサブフレームにおいて、セカンダリーセルにおける上りリンク信号を送信しないステップと、
     前記プライマリーセルにおけるサブフレームが上りリンクサブフレームであるとすれば、前記サブフレームと同じサブフレームにおいて、前記セカンダリーセルにおける下りリンク信号を受信しないステップと、
     あるサブフレームにおいて、前記プライマリーセルではスペシャルサブフレームであり、前記セカンダリーセルでは下りリンクサブフレームであるとすれば、前記あるサブフレームにおいて、前記プラリマリーセルにおけるUpPTSまたはガードピリオドと重複する前記セカンダリーセルのOFDMシンボルにおいて、いかなる信号を受信しないステップと、を有する
     方法。
  10.  端末装置と通信する基地局装置における方法であって、
     集約した複数のセルに対して、少なくとも第1のフレーム構造タイプ(FDD)と第2のフレーム構造タイプ(TDD)を含む異なるフレーム構造タイプをセットし、前記複数のセルのうち前記第2のフレーム構造タイプの複数のセルに対して、異なるTDD UL/DL設定をセットした場合、且つ、前記端末装置に前記第2のフレーム構造タイプのセル間で同時送受信を行なう機能を有していない場合には、
     プライマリーセルの下りリンクサブフレームと同じサブフレームにおいて、セカンダリーセルでは、上りリンク信号を受信しないステップと、
     前記プライマリーセルにおけるサブフレームが上りリンクサブフレームであるとすれば、同じサブフレームにおいて、前記セカンダリーセルにおける下りリンク信号を送信しないステップと、
     あるサブフレームにおいて、前記プライマリーセルではスペシャルサブフレームであり、前記セカンダリーセルでは下りリンクサブフレームであるとすれば、前記あるサブフレームにおいて、前記セカンダリーセルにおけるPDSCH/EPDCCH/PMCH/PRSを送信しないステップと、
     あるサブフレームにおいて、前記プライマリーセルではスペシャルサブフレームであり、前記セカンダリーセルでは下りリンクサブフレームであるとすれば、前記あるサブフレームにおいて、前記プラリマリーセルにおけるUpPTSまたはガードピリオドと重複する前記セカンダリーセルのOFDMシンボルにおいて、いかなる信号を送信しないステップと、を有する
     方法。
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