WO2015107850A1 - 端末装置、基地局装置、集積回路、および、通信方法 - Google Patents

端末装置、基地局装置、集積回路、および、通信方法 Download PDF

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WO2015107850A1
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setting
subframe
information
downlink
transmission
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PCT/JP2014/084270
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English (en)
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立志 相羽
翔一 鈴木
一成 横枕
Original Assignee
シャープ株式会社
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
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    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1812Hybrid protocols; Hybrid automatic repeat request [HARQ]
    • 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
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    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
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    • H04W76/20Manipulation of established connections
    • H04W76/27Transitions between radio resource control [RRC] states
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    • H04W72/00Local resource management
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    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/02Terminal devices
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/08Access point devices

Definitions

  • the present invention relates to a terminal device, a base station device, an integrated circuit, and a communication method.
  • This application claims priority based on Japanese Patent Application No. 2014-004860 filed in Japan on January 15, 2014, the contents of which are incorporated herein by reference.
  • LTE Long Term Evolution
  • EUTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • 3GPP Third Generation Partnership Project
  • a base station apparatus is also called eNodeB (evolvedvolveNodeB), and a terminal device is also called UE (UserUEEquipment).
  • LTE is a cellular communication system in which a plurality of areas covered by a base station apparatus are arranged in a cell shape. A single base station apparatus may manage a plurality of cells.
  • LTE supports Time Division Duplex (TDD).
  • TDD Time Division Duplex
  • uplink signals and downlink signals are time-division multiplexed.
  • the traffic adaptation technique is a technique for changing the ratio of uplink resources to downlink resources in accordance with uplink traffic and downlink traffic.
  • the traffic adaptation technique is also referred to as dynamic TDD.
  • Non-Patent Document 1 a method using a flexible subframe is presented as a method for realizing traffic adaptation.
  • the base station apparatus can receive an uplink signal or transmit a downlink signal in a flexible subframe.
  • the terminal apparatus regards the flexible subframe as a downlink subframe unless the base station apparatus is instructed to transmit an uplink signal in the flexible subframe.
  • Non-Patent Document 1 determines the HARQ (Hybrid Automatic Repeat Repeat) timing for PDSCH (Physical Downlink Shared Channel) based on the newly introduced UL-DL configuration (uplink-downlink configuration), and the conventional UL-DL configuration. Is described to determine HARQ timing for PUSCH (Physical Uplink Shared Channel).
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat Repeat
  • Non-Patent Document 2 (a) Introducing UL / DL reference settings, (b) Some subframes are either uplink or downlink depending on dynamic grant / assignment from the scheduler. It can be scheduled for.
  • a specific procedure for performing communication using a physical downlink shared channel (Physical Downlink Shared Channel: PDSCH) was not described. Further, for example, a specific procedure for performing communication using an enhanced physical downlink control channel (Enhanced Physical Downlink Control Channel: EPDCCH) has not been described. Further, for example, a specific procedure for performing communication using a physical uplink control channel (Physical-Uplink-Control-Channel: PUCCH) has not been described.
  • the present invention has been made in view of the above points, and an object of the present invention is to provide a terminal device, a base station device, an integrated circuit, and a communication method capable of efficiently using radio resources.
  • the purpose is to provide.
  • the present invention has taken the following measures. That is, the terminal device according to one aspect of the present invention indicates the first information indicating the UL-DL setting, the second information indicating the UL-DL setting, and the UL-DL setting in the terminal device communicating with the base station device. Supports detection of a physical downlink control channel based on at least a receiving unit that receives third information and fourth information indicating the setting of a special subframe, and an UL-DL setting indicated by the first information. And transmitting the HARQ-ACK corresponding to detection of transmission on the physical downlink shared channel based on at least the UL-DL configuration indicated by the second information.
  • a transmitter that performs control using the control channel, and monitoring of the physical downlink control channel is indicated by the third information.
  • the physical uplink control channel format 3 is set for the transmission of the HARQ-ACK based on the UL-DL setting
  • the special sub-base based on the UL-DL setting indicated by the second information is set.
  • Whether a frame is excluded from determination of the HARQ-ACK codebook size is defined based on the setting of a special subframe based on the fourth information and a downlink cyclic prefix.
  • the base station device provides the base station device that communicates with the terminal device, the first information indicating the UL-DL configuration, the second information indicating the UL-DL configuration, Based on at least the UL-DL setting indicated by the first information, a transmission unit that transmits third information indicating the UL-DL setting and fourth information indicating the setting of the special subframe, and a physical downlink HARQ-ACK corresponding to detection of transmission on the physical downlink shared channel based on the UL-DL configuration indicated by the second information, received on the physical uplink shared channel corresponding to detection of the control channel A reception unit that performs reception of the physical downlink control channel using the physical uplink control channel, and monitoring of the physical downlink control channel is performed in the third information.
  • the physical uplink control channel format 3 is set for the transmission of the HARQ-ACK, it is based on the UL-DL setting indicated by the second information. Whether a special subframe is excluded from determination of the codebook size of the HARQ-ACK is defined based on the setting of the special subframe based on the fourth information and the cyclic prefix of the downlink.
  • a communication method of a terminal apparatus that communicates with a base station apparatus, wherein the first information indicating the UL-DL setting, the second information indicating the UL-DL setting, Receiving the information, the third information indicating the UL-DL configuration, and the fourth information indicating the setting of the special subframe, and based on at least the UL-DL configuration indicated by the first information, the physical downlink control HARQ-ACK corresponding to detection of transmission on the physical downlink shared channel based on the UL-DL configuration indicated by the second information is transmitted on the physical uplink shared channel corresponding to channel detection. Transmission is performed using the physical uplink control channel, and the physical downlink control channel is monitored by the UL indicated by the third information.
  • the special subframe based on the UL-DL setting indicated by the second information is Whether to be excluded from the determination of the HARQ-ACK codebook size is defined based on the setting of the special subframe based on the fourth information and the downlink cyclic prefix.
  • a communication method is a communication method of a base station device that communicates with a terminal device, in which first information indicating UL-DL setting, second information indicating UL-DL setting, Information, third information indicating UL-DL configuration, and fourth information indicating special subframe configuration are transmitted, and based on at least the UL-DL configuration indicated by the first information, physical downlink control HARQ-ACK corresponding to detection of transmission on the physical downlink shared channel is received on the physical uplink shared channel corresponding to channel detection and based at least on the UL-DL configuration indicated by the second information Reception is performed using the physical uplink control channel, and the physical downlink control channel is monitored by the UL indicated by the third information.
  • the special subframe based on the UL-DL setting indicated by the second information is the HARQ.
  • -Whether to be excluded from the determination of the ACK codebook size is defined based on the setting of the special subframe based on the fourth information and the cyclic prefix of the downlink.
  • an integrated circuit shows the first information indicating the UL-DL setting, the UL-DL setting, in the integrated circuit mounted on the terminal device communicating with the base station device. Based on at least the function of receiving the second information, the third information indicating the UL-DL setting, and the fourth information indicating the setting of the special subframe, and the UL-DL setting indicated by the first information The transmission on the physical uplink shared channel corresponding to the detection of the physical downlink control channel is performed, and the transmission on the physical downlink shared channel is detected based at least on the UL-DL setting indicated by the second information.
  • a function of performing HARQ-ACK transmission using a physical uplink control channel, and causing the terminal device to exhibit a physical downlink control channel The monitoring is based on the UL-DL configuration indicated by the third information, and when the physical uplink control channel format 3 is set for the transmission of the HARQ-ACK, the second information Whether the special subframe based on the indicated UL-DL configuration is excluded from the determination of the codebook size of the HARQ-ACK depends on the setting of the special subframe based on the fourth information and the cyclic cyclic Defined based on prefix.
  • an integrated circuit shows the first information indicating the UL-DL setting, the UL-DL setting, in the integrated circuit mounted on the base station device communicating with the terminal device.
  • the first information indicating the UL-DL setting, the UL-DL setting, in the integrated circuit mounted on the base station device communicating with the terminal device.
  • the monitoring is indicated by the second information when the physical uplink control channel format 3 is set based on the UL-DL setting indicated by the third information and for the transmission of the HARQ-ACK.
  • the special subframe based on the UL-DL configuration to be excluded from the determination of the codebook size of the HARQ-ACK depends on the setting of the special subframe based on the fourth information and the cyclic prefix of the downlink It is prescribed based on.
  • 6 is a table showing an example of uplink-downlink configuration. It is a flowchart which shows the setting method of 1st UL reference UL-DL setting and 1st DL reference UL-DL setting.
  • FIG. 2 is a schematic block diagram illustrating a configuration of a terminal device 1.
  • FIG. 2 is a schematic block diagram showing a configuration of a base station device 3.
  • a plurality of cells may be set in the terminal device.
  • a technique in which a terminal device communicates via a plurality of cells is referred to as cell aggregation or carrier aggregation.
  • this embodiment may be applied to each of a plurality of cells set for the terminal device.
  • the present invention may be applied to some of a plurality of cells set for the terminal device.
  • the cell set with respect to a terminal device is also called a serving cell.
  • the plurality of cells to be set include one primary cell and one or more secondary cells.
  • a primary cell may be a serving cell that has undergone an initial connection establishment (initial connection establishment) procedure, 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.
  • the TDD scheme may be applied to all of a plurality of cells.
  • cells to which the TDD scheme is applied and cells to which an FDD (FrequencyequDivisionplexDuplex) scheme is applied may be aggregated. That is, in the case of cell aggregation, the present embodiment may be applied to some cells.
  • FIG. 1 is a conceptual diagram of a wireless communication system in the present embodiment.
  • the radio communication system in the present embodiment includes terminal apparatuses 1A to 1C and a base station apparatus 3.
  • the terminal devices 1A to 1C are also referred to as the terminal device 1.
  • the following uplink physical channels are used in uplink wireless communication from the terminal device 1 to the base station device 3.
  • the uplink physical channel is used for transmitting information output from an upper layer.
  • -PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • PRACH Physical Random Access Channel
  • the PUCCH is used for transmitting uplink control information (Uplink Control Information: UCI).
  • the uplink control information includes downlink channel state information (Channel State Information: CSI) and scheduling request (Scheduling Request: SR) indicating a PUSCH resource request.
  • the uplink control information includes ACK (acknowledgement) / NACK (negative-acknowledgement) for downlink data (DownlinkDownTransport block, Downlink-Shared Channel: DL-SCH).
  • ACK / NACK is also referred to as HARQ-ACK, HARQ feedback, or response information.
  • the PUSCH is used for transmitting uplink data (Uplink Transport block, Uplink-Shared Channel: UL-SCH). That is, uplink data transmission on the UL-SCH is performed via the PUSCH. That is, the UL-SCH that is a transport channel is mapped to the PUSCH that is a physical channel.
  • the PUSCH may also be used to transmit HARQ-ACK and / or channel state information along with uplink data. Also, the PUSCH may be used to transmit only channel state information or only HARQ-ACK and channel state information.
  • PUSCH is used to transmit an RRC message.
  • the RRC message is information / signal processed in a radio resource control (Radio-Resource-Control: -RRC) layer.
  • the PUSCH is used to transmit a MAC CE (Control Element).
  • the MAC CE is information / signal processed (transmitted) in the medium access control (MAC) layer.
  • PRACH is used to transmit a random access preamble.
  • the PRACH is used to indicate an initial connection establishment (initial connection establishment) procedure, a handover procedure, a connection re-establishment (connection re-establishment) procedure, synchronization for uplink transmission (timing adjustment), and a request for PUSCH resources.
  • uplink physical signals are used in uplink wireless communication.
  • the uplink physical signal is not used for transmitting information output from the upper layer, but is used by the physical layer.
  • UL RS Uplink Reference Signal
  • DMRS Demodulation Reference Signal
  • SRS Sounding Reference Signal
  • DMRS is related to transmission of PUSCH or PUCCH.
  • DMRS is time-multiplexed with PUSCH or PUCCH.
  • the base station device 3 uses DMRS to perform propagation channel correction of PUSCH or PUCCH.
  • the base station apparatus 3 uses SRS to measure the uplink channel state.
  • the terminal device 1 transmits the first SRS in the first resource set by the upper layer. Furthermore, when the terminal device 1 receives information indicating that the transmission of the SRS is requested via the PDCCH, the terminal device 1 transmits the second SRS only once in the second resource set by the higher layer.
  • the first SRS is also referred to as a periodic SRS or a type 0 triggered SRS.
  • the second SRS is also referred to as an aperiodic SRS or a type 1 triggered SRS.
  • the following downlink physical channels are used in downlink wireless communication from the base station apparatus 3 to the terminal apparatus 1.
  • the downlink physical channel is used for transmitting information output from an upper layer.
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • PCFICH Physical Control Format Indicator Channel
  • PHICH Physical Hybrid automatic repeat request Indicator Channel
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • EPDCCH Enhanced Physical Downlink Control Channel
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • PMCH Physical Multicast Channel
  • the PBCH is used to broadcast a master information block (Master Information Block: MIB, Broadcast Channel: BCH) commonly used in the terminal device 1.
  • MIB Master Information Block
  • BCH Broadcast Channel
  • the MIB is transmitted at 40 ms intervals. Further, the MIB is repeatedly transmitted at a cycle of 10 ms.
  • the MIB includes information indicating SFN (System Frame Number).
  • SFN indicates a radio frame number.
  • MIB is system information.
  • PCFICH is used for transmitting information indicating a region (OFDM symbol) used for transmission of PDCCH.
  • the PHICH is used to transmit a HARQ indicator (HARQ feedback, response information) indicating ACK (acknowledgement) / NACK (negative-acknowledgement) for uplink data received by the base station apparatus 3.
  • HARQ indicator HARQ feedback, response information
  • DCI Downlink Control Information
  • a plurality of DCI formats are defined for transmission of downlink control information. That is, fields for downlink control information are defined in the DCI format and mapped to information bits.
  • the downlink control information may be referred to as a DCI format.
  • a DCI format 1A used for scheduling one PDSCH (transmission of one downlink transport block) in one cell is defined as a DCI format for the downlink.
  • DCI format 1A, DCI format 1B, DCI format 1D, DCI format 1, DCI format 2A, DCI format 2B, DCI format 2C, and DCI format 2D are defined as DCI formats for the downlink.
  • information related to PDSCH scheduling is included in the DCI format for the downlink.
  • DCI format for the downlink is also referred to as a downlink grant (or downlink assignment).
  • DCI format 0 used for scheduling one PUSCH (transmission of one uplink transport block) in one cell is defined.
  • the DCI format for uplink includes downlink control information such as information on resource block allocation, information on MCS, and information on TPC command for PUSCH.
  • the DCI format for uplink is also referred to as uplink grant (or uplink assignment).
  • the terminal device 1 When the PDSCH resource is scheduled using the downlink assignment, the terminal device 1 receives the downlink data on the scheduled PDSCH. Moreover, when the PUSCH resource is scheduled using the uplink grant, the terminal device 1 transmits uplink data and / or uplink control information using the scheduled PUSCH.
  • the terminal device 1 monitors a set of PDCCH candidates (PDCCH candidates) and / or EPDCCH candidates (EPDCCH candidates).
  • PDCCH may indicate PDCCH and / or EPDDCH.
  • the PDCCH candidate indicates a candidate that the PDCCH may be mapped and transmitted by the base station apparatus 3.
  • the term “monitor” may include the meaning that the terminal apparatus 1 attempts to decode each PDCCH in the set of PDCCH candidates according to all the DCI formats to be monitored.
  • the search space includes a common search space (CSS: Common Search Space) and a user device specific search space (USS: UE-specific Search Space).
  • CSS is an area where a plurality of terminal apparatuses 1 monitor PDCCH / EPDCCH in common.
  • the USS is an area defined based on at least C-RNTI. The terminal device 1 monitors PDCCH in CSS and / or USS, and detects PDCCH addressed to itself.
  • the base station apparatus 3 may set, for the terminal apparatus 1, a subframe in which the terminal apparatus 1 monitors the EPDCCH (or a subframe in which the EPDCCH should be monitored).
  • the subframe in which the terminal apparatus 1 monitors the EPDCCH may include a subframe in which the terminal apparatus 1 monitors the EPDDCH USS (may be a subframe in which the EPDDCH USS should be monitored).
  • the subframe in which the terminal device 1 monitors the EPDCCH may include a subframe in which the terminal device 1 monitors the USS of the EPDDCH, excluding subframes based on a predefined rule.
  • the base station apparatus may transmit the RRC message including information (a parameter may be a subframePatternConfig) indicating a subframe in which the terminal apparatus 1 monitors the EPDCCH.
  • the sub-frame which the terminal device 1 monitors EPDCCH may be set with respect to each cell.
  • RNTI assigned to the terminal device 1 by the base station device 3 is used for transmission of downlink control information (transmission on the PDCCH). Specifically, a CRC (Cyclic Redundancy Check) parity bit is added to the DCI format (which may be downlink control information), and after the CRC parity bit is added, the CRC parity bit is scrambled by the RNTI.
  • the CRC parity bit added to the DCI format may be obtained from the payload of the DCI format.
  • the terminal device 1 tries to decode the DCI format to which the CRC parity bit scrambled by the RNTI is added, and detects the DCI format in which the CRC is successful as the DCI format addressed to the own device (also called blind decoding). ) That is, the terminal device 1 detects the PDCCH accompanied by the CRC scrambled by the RNTI. Also, the terminal device 1 detects a PDCCH accompanied by a DCI format to which a CRC parity bit scrambled by RNTI is added.
  • RNTI includes C-RNTI (Cell-Radio Network Temporary Identifier).
  • C-RNTI Cell-Radio Network Temporary Identifier
  • the C-RNTI is a unique (unique) identifier for the terminal device 1 used for RRC connection and scheduling identification.
  • C-RNTI is used for unicast transmissions that are dynamically scheduled.
  • RNTI includes SPS C-RNTI (Semi-Persistent Scheduling C-RNTI).
  • SPS C-RNTI Semi-Persistent Scheduling C-RNTI
  • the SPS C-RNTI is a unique (unique) identifier for the terminal device 1 that is used for semi-persistent scheduling.
  • SPS C-RNTI is used for semi-persistently scheduled unicast transmissions.
  • semi-persistently scheduled transmission includes the meaning of transmission scheduled periodically.
  • SPS C-RNTI is used for semi-persistently scheduled transmission activation, reactivation and / or retransmission.
  • SPS C-RNTI is also used for the release and / or deactivation of semi-persistently scheduled transmissions.
  • the semi-persistent scheduling may be performed only in the primary cell.
  • the base station apparatus 3 can allocate a semi-persistent PDSCH resource (physical resource block) using a DCI format (for example, DCI format 1 or DCI format 1A) for the downlink, and
  • the terminal device 1 may be instructed to activate transmission on a semi-permanent PDSCH.
  • the base station apparatus 3 may instruct the terminal apparatus 1 to release (deactivate) semi-permanent PDSCH resources using the DCI format for the downlink.
  • the semi-permanent PDSCH resource release sets the field of the downlink control information included in the DCI format to which the CRC parity bit scrambled by the SPS C-RNTI is added to a specific value. May be directed by.
  • the HARQ process number field included in the DCI format 1A is set to “0000”
  • the MCS field is set to “11111”
  • the redundancy version field is set to “00”
  • a semi-persistent release of PDSCH resources may be instructed.
  • the DCI format for instructing the release of the semi-permanent PDSCH resource is a PDCCH (a PDCCH indicating downlink SPS release) for instructing a downlink SPS release or an EPDCCH (a for instructing a downlink SPS release) EPDCCH indicating downlink SPS release).
  • PDCCH instructing downlink SPS release or EPDCCH instructing downlink SPS release is collectively referred to as PDCCH / EPDCCH (a PDCCH / EPDCCH indicating downlink SPS release) instructing downlink SPS release. Describe.
  • PDSCH is used to transmit downlink data.
  • transmission of downlink data on the PDSCH is also referred to as transmission on the PDSCH.
  • reception of downlink data on the PDSCH is also referred to as reception on the PDSCH.
  • PDSCH is used to transmit a system information block type 1 message.
  • the system information block type 1 message is cell specific (cell specific) information.
  • the system information block type 1 message is an RRC message.
  • the system information message may include a system information block X other than the system information block type 1.
  • the system information message is cell specific (cell specific) information.
  • the system information message is an RRC message.
  • PDSCH is used to transmit an RRC message.
  • the RRC message transmitted from the base station apparatus 3 may be common to a plurality of terminal apparatuses 1 in the cell. Further, the RRC message transmitted from the base station device 3 may be a message dedicated to a certain terminal device 1 (also referred to as dedicated signaling). That is, user device specific (user device specific) information is transmitted to a certain terminal device 1 using a dedicated message.
  • the PDSCH is used to transmit the MAC CE.
  • the RRC message and / or MAC CE is also referred to as higher layer signaling.
  • PMCH is used to transmit multicast data (Multicast Channel: MCH).
  • the following downlink physical signals are used in downlink wireless communication.
  • the downlink physical signal is not used for transmitting information output from the upper layer, but is used by the physical layer.
  • SS Synchronization signal
  • DL RS Downlink Reference Signal
  • the synchronization signal is used for the terminal device 1 to synchronize the downlink frequency domain and time domain.
  • the synchronization signal is arranged in subframes 0, 1, 5, and 6 in a radio frame.
  • the synchronization signal is arranged in subframes 0 and 5 in the radio frame.
  • the downlink reference signal is used for the terminal device 1 to correct the propagation path of the downlink physical channel. Also, the downlink reference signal may be used for the terminal apparatus 1 to calculate downlink channel state information.
  • the following five types of downlink reference signals are used.
  • -CRS Cell-specific Reference Signal
  • URS UE-specific Reference Signal
  • PDSCH PDSCH
  • DMRS Demodulation Reference Signal
  • EPDCCH Non-Zero Power Chanel State Information-Reference Signal
  • ZP CSI-RS Zero Power Chanel State Information-Reference Signal
  • MBSFN RS Multimedia Broadcast and Multicast Service over Single Frequency Network Reference signal
  • PRS Positioning Reference Signal
  • CRS is transmitted in the entire bandwidth of the subframe.
  • CRS is used to demodulate PBCH / PDCCH / PHICH / PCFICH / PDSCH.
  • the CRS may be used for the terminal device 1 to calculate downlink channel state information.
  • PBCH / PDCCH / PHICH / PCFICH is transmitted through an antenna port used for CRS transmission.
  • URS related to PDSCH is transmitted in a subframe and a band used for transmission of PDSCH related to URS.
  • URS is used to demodulate the PDSCH with which the URS is associated.
  • the PDSCH is transmitted through an antenna port used for CRS or URS transmission.
  • the DCI format 1A is used for scheduling of PDSCH transmitted through an antenna port used for CRS transmission.
  • DMRS related to EPDCCH is transmitted in subframes and bands used for transmission of EPDCCH related to DMRS.
  • DMRS is used to demodulate the EPDCCH with which DMRS is associated.
  • the EPDCCH is transmitted through an antenna port used for DMRS transmission.
  • NZP CSI-RS is transmitted in the set subframe.
  • the resource for transmitting the NZP CSI-RS is set by the base station apparatus.
  • the NZP CSI-RS is used by the terminal device 1 to calculate downlink channel state information.
  • the terminal device 1 performs signal measurement (channel measurement) using NZP CSI-RS.
  • ZP CSI-RS resources are set by the base station device 3.
  • the base station apparatus 3 transmits ZP CSI-RS with zero output. That is, the base station apparatus 3 does not transmit ZP CSI-RS.
  • the base station apparatus 3 does not transmit PDSCH and EPDCCH in the resource set by ZP CSI-RS.
  • the terminal device 1 can measure interference in a resource supported by NZP CSI-RS in a certain cell.
  • the MBSFN RS is transmitted in the entire band of the subframe used for PMCH transmission.
  • the MBSFN RS is used for PMCH demodulation.
  • PMCH is transmitted through an antenna port used for transmission of MBSFN RS.
  • PRS is used by a terminal device to measure the geographical location of the device itself.
  • the downlink physical channel and the downlink physical signal are collectively referred to as a downlink signal.
  • the uplink physical channel and the uplink physical signal are collectively referred to as an uplink signal.
  • the downlink physical channel and the uplink physical channel are collectively referred to as a physical channel.
  • the downlink physical signal and the uplink physical signal are collectively referred to as a physical signal.
  • BCH, MCH, UL-SCH and DL-SCH are transport channels.
  • a channel used in a medium access control (Medium Access Control: MAC) layer is referred to as a transport channel.
  • a transport channel unit used in the MAC layer is also referred to as a transport block (transport block: TB) or a MAC PDU (Protocol Data Unit).
  • HARQ HybridbrAutomatic Repeat reQuest
  • the transport block is a unit of data that the MAC layer delivers to the physical layer.
  • the transport block is mapped to a code word, and an encoding process is performed for each code word.
  • FIG. 2 is a diagram showing a schematic configuration of a radio frame in the present embodiment.
  • the horizontal axis indicates the time axis.
  • Tf is called a radio frame period (RadioRadframe duration).
  • Ts is referred to as a basic time unit (Basic (time unit).
  • Base time unit
  • the i-th subframe in the radio frame is composed of a (2 ⁇ i) th slot and a (2 ⁇ i + 1) th slot. That is, 10 subframes can be used in each 10 ms interval.
  • the subframe is also referred to as TTI (Transmission Time Interval).
  • subframes In the present embodiment, the following three types of subframes are defined. -Downlink subframe (first subframe) -Uplink subframe (second subframe) Special subframe (third subframe)
  • the downlink subframe is a subframe reserved for downlink transmission.
  • the uplink subframe is a subframe reserved for uplink transmission.
  • the special subframe is composed of three fields. The three fields are DwPTS (Downlink Pilot Time Slot), GP (Guard Period), and UpPTS (Uplink Pilot Time Slot).
  • subframe 0 subframe 5
  • DwPTS may always be reserved for downlink transmission.
  • subframe after the UpPTS and the special subframe may be always reserved for uplink transmission.
  • a single radio frame includes at least a downlink subframe, an uplink subframe, and a special subframe.
  • downlink-to-uplink-switch-point periodicity of 5 ms and 10 ms is supported in the radio frame.
  • the downlink-uplink switch point period is 5 ms
  • a special subframe is included in both half frames in the radio frame.
  • the downlink-uplink switch point period is 10 ms
  • only the first half frame in the radio frame includes a special subframe.
  • FIG. 3 is a diagram showing a configuration of slots in the present embodiment.
  • the horizontal axis represents the time axis
  • the vertical axis represents the frequency axis.
  • a physical signal or physical channel transmitted in each slot is represented by a resource grid.
  • the resource grid is defined by a plurality of subcarriers and a plurality of OFDM symbols.
  • the resource grid is defined by a plurality of subcarriers and a plurality of SC-FDMA symbols.
  • the number of subcarriers constituting one slot depends on the cell bandwidth. For example, the number of OFDM symbols or SC-FDMA symbols constituting one slot is seven.
  • each element in the resource grid is referred to as a resource element. Resource elements are identified using subcarrier numbers and OFDM symbol or SC-FDMA symbol numbers.
  • the resource block is used to express mapping of a physical channel (PDSCH, PUSCH, etc.) to a resource element.
  • PDSCH physical channel
  • PUSCH PUSCH
  • resource blocks virtual resource blocks and physical resource blocks are defined.
  • a physical channel is first mapped to a virtual resource block. Thereafter, the virtual resource block is mapped to the physical resource block.
  • one physical resource block is defined by seven consecutive OFDM symbols or SC-FDMA symbols in the time domain and twelve consecutive subcarriers in the frequency domain. That is, one physical resource block is composed of (7 ⁇ 12) resource elements. One physical resource block corresponds to one slot in the time domain and corresponds to 180 kHz in the frequency domain. Physical resource blocks are numbered from 0 in the frequency domain.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of the arrangement of physical channels and physical signals in the downlink subframe in the present embodiment.
  • the horizontal axis indicates the time axis
  • the vertical axis indicates the frequency axis.
  • the base station device 3 includes a downlink physical channel (PBCH, PCFICH, PHICH, PDCCH, EPDCCH, PDSCH) and a downlink physical signal (synchronization signal, downlink reference) in the downlink subframe. Signal) may be transmitted.
  • PBCH downlink physical channel
  • PCFICH PCFICH
  • PHICH PHICH
  • PDCCH Physical Downlink Physical signal
  • EPDCCH EPDCCH
  • PDSCH downlink physical signal
  • the downlink reference signal is not shown in FIG.
  • a plurality of PDCCHs may be frequency and time multiplexed.
  • a plurality of EPDCCHs may be frequency, time, and space multiplexed.
  • a plurality of PDSCHs may be frequency and space multiplexed.
  • the PDCCH and PDSCH or EPDCCH may be time multiplexed.
  • PDSCH and EPDCCH may be frequency multiplexed.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of the arrangement of physical channels and physical signals in the uplink subframe in the present embodiment.
  • the horizontal axis represents the time axis and the vertical axis represents the frequency axis.
  • the terminal device 1 may transmit an uplink physical channel (PUCCH, PUSCH, PRACH) and an uplink physical signal (DMRS, SRS) in the uplink subframe.
  • PUCCH uplink physical channel
  • PUSCH PUSCH
  • PRACH uplink physical channel
  • DMRS uplink physical signal
  • a plurality of PUCCHs may be frequency, time, and code multiplexed.
  • a plurality of PUSCHs may be frequency and spatially multiplexed.
  • PUCCH and PUSCH may be frequency multiplexed.
  • the PRACH may be arranged over a single subframe or two subframes.
  • a plurality of PRACHs may be code-multiplexed.
  • the SRS may be transmitted using the last SC-FDMA symbol in the uplink subframe.
  • the terminal device 1 cannot simultaneously perform SRS transmission and PUCCH / PUSCH / PRACH transmission in a single SC-FDMA symbol of a single cell.
  • the terminal device 1 uses the SC-FDMA symbol excluding the last SC-FDMA symbol in the uplink subframe, and transmits on the PUSCH and / or PUCCH.
  • the SRS can be transmitted using the last SC-FDMA symbol in the uplink subframe.
  • the terminal device 1 can perform both SRS transmission and PUSCH / PUCCH transmission.
  • DMRS may be time-multiplexed with PUCCH or PUSCH.
  • DMRS is not shown in FIG.
  • FIG. 6 is a diagram showing an example of the arrangement of physical channels and physical signals in the special subframe in the present embodiment.
  • the horizontal axis indicates the time axis
  • the vertical axis indicates the frequency axis.
  • DwPTS is derived from the first to tenth OFDMA symbols (OFDMA symbols 0 to 6 in the first slot and OFDMA symbols 0 to 2 in the second slot) in the special subframe.
  • the GP is composed of periods corresponding to the 11th and 12th symbols (symbol 3 and symbol 4 in the second slot) in the special subframe.
  • UpPTS is composed of the 13th and 14th SC-FDMA symbols (SC-FDMA symbol 5 and SC-FDMA symbol 6 in the second slot) in the special subframe.
  • the base station apparatus 3 may transmit the PCFICH, PHICH, PDCCH, EPDCCH, PDSCH, synchronization signal, and downlink reference signal in the DwPTS of the special subframe. Moreover, the base station apparatus 3 does not need to transmit PBCH in DwPTS of a special subframe. Moreover, the terminal device 1 may transmit PRACH and SRS in the UpPTS of the special subframe. That is, the terminal device 1 may not transmit PUCCH, PUSCH, and DMRS in the UpPTS of the special subframe.
  • the downlink reference signal is not shown in FIG.
  • the first UL reference UL-DL configuration uplinkupreference uplink-downlink configuration
  • the first DL reference UL-DL configuration downlink reference uplink-downlink configuration
  • the second UL reference UL-DL configuration the second DL reference UL-DL configuration
  • third UL-DL configuration uplink-downlink configuration
  • the third UL-DL setting is also referred to as an explicit layer 1 signal (Explicit L1 signaling).
  • the third UL-DL setting is also referred to as an explicit layer 1 setting (Explicit L1 configuration).
  • the third UL-DL setting is also referred to as a transmission direction UL-DL setting (transmission direction uplink-downlink configuration).
  • a first UL reference UL-DL setting For example, a first UL reference UL-DL setting, a first DL reference UL-DL setting, a second UL reference UL-DL setting, a second DL reference UL-DL setting, and a third UL-DL
  • the settings are defined by UL-DL settings (uplink-downlink configuration, UL-DL configuration).
  • the UL-DL setting is a setting related to a subframe pattern in a radio frame. That is, the UL-DL setting indicates whether each of the subframes in the radio frame is a downlink subframe, an uplink subframe, or a special subframe.
  • the setting is defined by a pattern of a downlink subframe, an uplink subframe, and a special subframe in the radio frame.
  • the patterns of the downlink subframe, the uplink subframe, and the special subframe are the subframes # 0 to # 9, which are any of the downlink subframe, the uplink subframe, and the special subframe, respectively.
  • it is expressed by an arbitrary combination having a length of D, U, and S (representing a downlink subframe, an uplink subframe, and a special subframe, respectively) 10 .
  • the top that is, subframe # 0
  • the second that is, subframe # 1
  • FIG. 7 is a table showing an example of UL-DL settings in the present embodiment.
  • D indicates a downlink subframe
  • U indicates an uplink subframe
  • S indicates a special subframe.
  • setting the UL-DL setting i as the first or second UL reference UL-DL setting is referred to as setting the first or second UL reference UL-DL setting i.
  • Setting the UL-DL setting i as the first or second DL reference UL-DL setting is referred to as setting the first or second DL reference UL-DL setting i.
  • Setting the UL-DL setting i as the third UL-DL setting is referred to as setting the third UL-DL setting i.
  • setting the UL-DL setting i as the UL reference UL-DL setting is referred to as setting the UL reference UL-DL setting i.
  • setting the UL-DL setting i as the DL reference UL-DL setting is referred to as setting the DL reference UL-DL setting i.
  • the base station apparatus 3 sets the first UL reference UL-DL setting, the first DL reference UL-DL setting, and the third UL-DL setting.
  • the base station apparatus 3 uses the MIB, the system information block type 1 message, the system information message, the RRC message, the MAC CE (Control CE) as the first information (TDD-Config) indicating the first UL reference UL-DL setting. Element) and at least one of physical layer control information (for example, DCI format) may be transmitted to the terminal device 1.
  • the base station apparatus 3 sets the second information indicating the first DL reference UL-DL setting as MIB, system information block type 1 message, system information message, RRC message, MAC CE (Control element), and It may be included in at least one of physical layer control information (for example, DCI format) and transmitted to the terminal device 1.
  • MIB system information block type 1 message
  • RRC message system information message
  • MAC CE MAC CE
  • the base station apparatus 3 uses the MIB, the system information block type 1 message, the system information message, the RRC message, the MAC CE (Control element), and the physical layer as the third information indicating the third UL-DL setting. It may be included in at least one of the control information (for example, DCI format) and transmitted to the terminal device 1.
  • the control information for example, DCI format
  • the first UL reference UL-DL setting, the second UL reference UL-DL setting, the first DL reference UL-DL setting, and the second DL reference UL-DL are set for each of the plurality of cells.
  • a configuration and a third UL-DL configuration may be defined.
  • the base station apparatus 3 may transmit the first information, the second information, and the third information for each cell to the terminal apparatus 1 in which a plurality of cells are set. That is, the first information, the second information, and the third information may be set for each of the cells.
  • the terminal device 1 in which a plurality of cells are set has the first UL reference UL-DL configuration for each of the cells based on the first information, the second information, and the third information.
  • the first DL reference UL-DL setting and the transmission direction DL-UL setting may be set.
  • the first information for the primary cell is preferably included in the system information block type 1 message or the RRC message.
  • the 1st information with respect to a secondary cell is contained in a RRC message.
  • the second information for the primary cell is preferably included in the system information block type 1 message, the system information message, or the RRC message.
  • the 2nd information with respect to a secondary cell is contained in a RRC message.
  • the third information is preferably included in physical layer control information (for example, DCI format).
  • the re-transmission is performed.
  • the system information block type 1 message may include information indicating the configuration of special subframes (lengths of DwPTS, GP, and UpPTS).
  • the system information block type 1 message is cell-specific information.
  • the system information message is transmitted by PDSCH.
  • the system information message is cell-specific information.
  • the system information message includes a system information block X other than the system information block type 1.
  • the RRC message is transmitted on the PDSCH.
  • the RRC message is information / signal processed in the RRC layer.
  • the RRC message may be common to a plurality of terminal devices 1 in the cell, or may be dedicated to a specific terminal device 1.
  • MAC CE is transmitted on PDSCH.
  • the MAC CE is information / signal processed in the MAC layer.
  • FIG. 8 is a flowchart showing a setting method of the first UL reference UL-DL setting and the first DL reference UL-DL setting in the present embodiment.
  • the terminal device 1 may execute the setting method in FIG. 8 for each of a plurality of cells.
  • the terminal device 1 sets the first UL reference UL-DL setting for a certain cell based on the first information (S800). Further, the terminal device 1 determines whether or not the second information for the certain cell is received (S802). Here, when the terminal apparatus 1 receives the second information for the certain cell, the terminal apparatus 1 determines the first DL reference UL-DL based on the second information for the certain cell. Setting is set (S806). Further, when the terminal device 1 has not received the second information for the certain cell (else / otherwise), the terminal device 1 performs the first DL based on the first information for the certain cell. The reference UL-DL setting is set (S804).
  • a cell in which the first DL reference UL-DL setting is set based on the second information is also referred to as a cell in which dynamic TDD (may be eIMTA) is set.
  • the base station device 3 can set the terminal device 1 to operate using dynamic TDD (may be eIMTA) by transmitting information related to dynamic TDD (information related to eIMTA). .
  • dynamic TDD may be eIMTA
  • the first UL reference UL-DL setting and the first DL reference UL-DL setting may not be defined. That is, when the terminal device 1 has not received the second information for a certain cell, the terminal device 1 sets one UL-DL configuration for the certain cell based on the first information for the certain cell. Also good.
  • the terminal device 1 receives the second information, and determines a subframe in which uplink transmission is possible based on the second information. Next, the terminal device 1 monitors the third information. When the terminal device 1 receives the third information, the terminal device 1 determines a subframe in which uplink transmission is possible based on the third information.
  • the base station apparatus 3 may transmit the third information to the terminal apparatus 1 using PDCCH / EPDCCH. That is, the third information may be used for the base station apparatus 3 (cell) to control the operation of dynamic TDD within the coverage.
  • the third information may be transmitted and received in CSS and / or USS.
  • the terminal device 1 tries to decode the received signal, and determines whether or not PDCCH / EPDCCH (which may be a DCI format) in which the third information is transmitted is detected.
  • PDCCH / EPDCCH which may be a DCI format
  • the terminal device 1 determines a subframe in which uplink transmission is possible based on the detected third information. Further, when the terminal apparatus 1 does not detect the PDCCH / EPDCCH in which the third information is transmitted, the terminal apparatus 1 may maintain the determination so far regarding the subframe in which uplink transmission is possible.
  • the base station apparatus 3 and the terminal apparatus 1 have the second UL reference UL when a plurality of cells are set for the terminal apparatus 1 and the first UL reference UL-DL settings for at least two cells are different. -DL settings may be set.
  • the base station apparatus 3 and the terminal apparatus 1 have a plurality of cells set for the terminal apparatus 1 and the second UL reference DL-DL setting is different unless the first UL reference UL-DL setting for at least two cells is different. It is not necessary to set the UL reference UL-DL setting.
  • the first UL reference UL-DL configuration for at least two serving cells is different, the first UL reference UL-DL configuration for all (for example, two) serving cells is the same. May be included.
  • the base station device 3 and the terminal device 1 do not need to set the second UL reference UL-DL setting.
  • FIG. 9 is a flowchart showing a setting method of the second UL reference UL-DL setting in the present embodiment.
  • FIG. 9 shows that one primary cell and one secondary cell are set for the terminal device 1.
  • the terminal device 1 may execute the setting method in FIG. 9 for each of the primary cell and the secondary cell.
  • the terminal device 1 determines whether the first UL reference UL-DL setting for the primary cell is different from the first UL reference UL-DL setting for the secondary cell (S900). Here, when the first UL reference UL-DL setting for the primary cell and the first UL reference UL-DL setting for the secondary cell are the same, the terminal device 1 sets the second UL reference UL-DL setting. Without completing the setting process for the second UL reference UL-DL setting.
  • the terminal device 1 determines whether the serving cell is a primary cell or a secondary cell. In other serving cells, it is determined whether the PDCCH / EPDCCH with CIF (Carrier (Indicator Field) corresponding to the serving cell is set to be monitored (S902).
  • CIF Carrier (Indicator Field)
  • the serving cell is a secondary cell and the terminal device 1 is configured to monitor the PDCCH / EPDCCH with CIF corresponding to the serving cell (secondary cell) in another serving cell (that is, the primary cell).
  • a serving cell (secondary cell) based on a pair formed by a first UL reference UL-DL configuration for another serving cell (primary cell) and a first UL reference UL-DL configuration for the serving cell (secondary cell)
  • the second UL reference UL-DL configuration for is set (S904).
  • the terminal device 1 sets the second UL reference UL-DL setting for the serving cell (secondary cell) based on the table of FIG.
  • FIG. 10 illustrates a pair formed by a first UL reference UL-DL configuration for another serving cell (primary cell) and a first UL reference UL-DL configuration for a serving cell (secondary cell), and a secondary cell It is a figure which shows a response
  • the primary cell UL-DL setting refers to the first UL reference UL-DL setting for another serving cell (primary cell).
  • the secondary cell UL-DL configuration refers to the first UL reference UL-DL configuration for the serving cell (secondary cell).
  • the first UL reference UL-DL setting 0 is set for another serving cell (primary cell) and the first UL reference UL-DL setting 2 is set for the serving cell (secondary cell)
  • the second UL reference UL-DL setting 1 is set for the secondary cell.
  • the serving cell is a primary cell, or the serving cell is a secondary cell, and the terminal device 1 monitors PDCCH / EPDCCH with CIF corresponding to the serving cell (secondary cell) in another serving cell (ie, primary cell). Otherwise, the first UL reference UL-DL configuration for the serving cell is set to the second UL reference UL-DL configuration for the serving cell (S906).
  • the base station apparatus 3 sets the second UL reference UL-DL setting based on the setting method shown in FIG.
  • monitoring PDCCH / EPDCCH with CIF includes the meaning of trying to decode PDCCH or EPDCCH according to the DCI format including CIF.
  • CIF indicates a field to which a carrier indicator is mapped.
  • the value of the carrier indicator indicates the serving cell corresponding to the DCI format to which the carrier indicator relates.
  • the terminal device 1 configured to monitor the PDCCH / EPDCCH with the CIF corresponding to the serving cell in another serving cell monitors the PDCCH / EPDCCH with the CIF in the other serving cell.
  • the terminal apparatus 1 configured to monitor the PDCCH / EPDCCH corresponding to the serving cell and accompanied by the CIF transmits the third information for the serving cell via the PDCCH / EPDCCH in the other serving cell. Preferably received.
  • the terminal device 1 which is not set to monitor the PDCCH / EPDCCH with the CIF corresponding to the serving cell, performs the PDCCH / EPDCCH with the CIF or without the CIF in the other serving cell. You may monitor.
  • the terminal device 1 that corresponds to the serving cell and is not set to monitor the PDCCH / EPDCCH with CIF transmits the third information for the serving cell in the other serving cell via the PDCCH / EPDCCH. Preferably received.
  • the PDCCH / EPDCCH (which may be in a DCI format) for the primary cell is transmitted in the primary cell. That is, it is preferable that the 3rd information with respect to a primary cell is transmitted via PDCCH / EPDCCH of a primary cell.
  • the base station apparatus 3 may transmit to the terminal apparatus 1 a parameter (cif-Presence-r10) indicating whether CIF is included in the DCI format transmitted in the primary cell. Moreover, the base station apparatus 3 may transmit the parameter (CrossCarrierSchedulingConfig-r10) relevant to cross-carrier scheduling to the terminal apparatus 1 with respect to each of the secondary cells.
  • a parameter cif-Presence-r10 indicating whether CIF is included in the DCI format transmitted in the primary cell.
  • the base station apparatus 3 may transmit the parameter (CrossCarrierSchedulingConfig-r10) relevant to cross-carrier scheduling to the terminal apparatus 1 with respect to each of the secondary cells.
  • the parameter (CrossCarrierSchedulingConfig-r10) includes a parameter (schedulingCellInfo-r10) indicating whether the PDCCH / EPDCCH corresponding to the related secondary cell is transmitted in the secondary cell or another serving cell. But you can.
  • the parameter (schedulingCellInfo-r10) indicates that the PDCCH / EPDCCH corresponding to the related secondary cell is transmitted in the secondary cell
  • the parameter (schedulingCellInfo-r10) is transmitted in the secondary cell.
  • a parameter (cif-Presence-r10) indicating whether CIF is included in the DCI format may be included.
  • the parameter (schedulingCellInfo-r10) indicates that the PDCCH / EPDCCH corresponding to the related secondary cell is transmitted in another serving cell
  • the parameter (schedulingCellInfo-r10) is the downlink for the related secondary cell.
  • a parameter (schedulingCellId) indicating in which serving cell the link assignment or uplink grant is sent may be included.
  • the base station apparatus 3 and the terminal apparatus 1 have the second DL when the plurality of cells are set for the terminal apparatus 1 and the first DL reference UL-DL settings for at least two cells are different. Set the reference UL-DL setting.
  • the base station apparatus 3 and the terminal apparatus 1 have a plurality of cells set for the terminal apparatus 1, and the second DL terminal UL-DL setting is different except when the first DL reference UL-DL settings for at least two cells are different.
  • the DL reference UL-DL setting may not be set.
  • the first DL reference UL-DL settings for all (for example, two) cells are the same except when the first DL reference UL-DL settings for at least two cells are different. May be included.
  • the base station device 3 and the terminal device 1 do not need to set the second DL reference UL-DL setting.
  • FIG. 11 is a flowchart showing a setting method of the second DL reference UL-DL setting in the present embodiment.
  • FIG. 11 shows that one primary cell and one secondary cell are set for the terminal device 1.
  • the terminal device 1 may execute the setting method in FIG. 11 for each of the primary cell and the secondary cell.
  • the terminal device 1 determines whether the first DL reference UL-DL setting for the primary cell and the first DL reference UL-DL setting for the secondary cell are different (S1100). Here, when the first DL reference UL-DL setting for the primary cell and the first DL reference UL-DL setting for the secondary cell are the same, the terminal device 1 sets the second DL reference UL-DL setting. Without setting, the setting process for the second DL reference UL-DL setting is terminated.
  • the terminal device 1 determines whether the serving cell is a primary cell or a secondary cell. Is determined (S1102).
  • the serving cell is a secondary cell
  • the first DL reference UL-DL configuration for another serving cell that is, the primary cell
  • the first DL reference UL-DL configuration for the serving cell secondary cell
  • the second UL reference UL-DL configuration for the serving cell is set (S1104).
  • the terminal device 1 sets the second DL reference UL-DL setting for the serving cell (secondary cell) based on the table of FIG.
  • FIG. 12 shows the pair formed by the first DL reference UL-DL configuration for the primary cell and the first DL reference UL-DL configuration for the secondary cell, and the second DL reference UL-DL for the secondary cell. It is a figure which shows the response
  • the primary cell UL-DL configuration refers to the first DL reference UL-DL configuration for the primary cell.
  • the secondary cell UL-DL configuration refers to the first DL reference UL-DL configuration for the secondary cell.
  • the terminal device 1 is not set to monitor the PDCCH / EPDCCH with the CIF corresponding to the secondary cell in the primary cell, and the first DL reference UL-DL setting for the primary cell, and If the pair formed by the first DL reference UL-DL configuration for the secondary cell belongs to set 2 in FIG. 12, the second DL reference UL-DL configuration for the secondary cell is defined in set 2.
  • the first DL reference UL-DL setting 0 is set for the secondary cell.
  • the first DL reference UL-DL setting 0 is set for the secondary cell. 2 DL reference UL-DL setting 1 is set.
  • the first DL reference UL-DL setting for the serving cell is set to the second DL reference UL-DL setting for the serving cell (primary cell) (S1106). .
  • the base station apparatus 3 sets the second DL reference UL-DL setting based on the setting method shown in FIG.
  • the first UL reference UL-DL configuration is used at least in order to identify a subframe in which uplink transmission is possible or impossible in a cell.
  • “specify” includes at least the meanings of “determine”, “select”, and “instruct”.
  • the terminal device 1 does not perform uplink transmission in a subframe indicated as a downlink subframe using the first UL reference UL-DL setting. Also, the terminal device 1 does not perform uplink transmission in the DwPTS and GP of the subframe instructed as a special subframe using the first UL reference UL-DL setting.
  • the first DL reference UL-DL configuration is used at least for identifying a subframe in which downlink transmission is possible or impossible in a cell.
  • the terminal device 1 does not perform downlink transmission in the subframe indicated as the uplink subframe using the first DL reference UL-DL setting. Also, the terminal device 1 does not perform downlink transmission in the UpPTS and GP of the subframe indicated as a special subframe using the first DL reference UL-DL setting.
  • the terminal device 1 that has set the first DL reference UL-DL setting based on the first information uses the first UL reference UL-DL setting or the first DL reference UL-DL setting.
  • measurement using a downlink signal for example, measurement related to channel state information
  • the subframes indicated as uplink subframes using the first UL reference UL-DL configuration and indicated as downlink subframes using the first DL reference UL-DL configuration are designated as the first subframe. Also called a flexible subframe.
  • the first flexible subframe may be a subframe reserved for uplink transmission and downlink transmission.
  • a subframe indicated as a special subframe using the first UL reference UL-DL configuration and designated as a downlink subframe using the first DL reference UL-DL configuration is designated as a second flexible subframe. Also called a frame.
  • the second flexible subframe may be a subframe reserved for downlink transmission. Further, the second flexible subframe may be a subframe reserved for downlink transmission in DwPTS and uplink transmission in UpPTS.
  • a subframe indicated as an uplink subframe using the first UL reference UL-DL configuration and a subframe indicated as an uplink subframe using the first DL reference UL-DL configuration is designated as a fixed uplink. Also called a subframe (fixedfixuplink subframe).
  • the fixed uplink subframe is reserved for uplink transmission.
  • the base station apparatus 3 and the terminal apparatus 1 set the third UL-DL setting related to the transmission direction (up / down) in the subframe.
  • the third UL-DL configuration may be used to specify the direction of transmission in the subframe.
  • the third UL-DL configuration is a transmission direction in subframes designated as different subframes using the first UL reference UL-DL configuration and the first DL reference UL-DL configuration. May be used to identify
  • the terminal device 1 controls transmission in the first flexible subframe and the second flexible subframe based on the scheduling information (DCI format and / or HARQ-ACK) and the third UL-DL setting. To do.
  • the scheduling information DCI format and / or HARQ-ACK
  • the third information indicating the third UL-DL setting may be information for indicating a subframe in which uplink transmission is possible. Further, the third information indicating the third UL-DL setting may be information for indicating a subframe in which downlink transmission is possible. Further, the third information indicating the third UL-DL configuration may be information for indicating a subframe in which uplink transmission in UpPTS and downlink transmission in DwPTS are possible.
  • the base station apparatus 3 may perform downlink transmission scheduling in the subframe instructed as the downlink subframe using the third UL-DL setting. Also, the terminal apparatus 1 may perform downlink reception processing in a subframe instructed as a downlink subframe using the third UL-DL configuration.
  • the base station apparatus 3 may perform uplink transmission scheduling in the subframe indicated as the uplink subframe using the third UL-DL setting. Also, the terminal apparatus 1 may perform uplink transmission processing in a subframe instructed as an uplink subframe using the third UL-DL configuration.
  • the base station apparatus 3 may perform downlink transmission scheduling in the DwPTS of the subframe indicated as the special subframe using the third UL-DL setting. Also, the terminal device 1 may perform downlink reception processing in the DwPTS of the subframe instructed as a special subframe using the third UL-DL setting.
  • the third UL-DL configuration may be used for the terminal device to instruct (notify) a downlink subframe for monitoring the PDCCH and / or EPDCCH.
  • the third UL-DL configuration (third information) indicates (notifies) a downlink subframe in which the terminal apparatus measures channel state information (a downlink subframe in which channel state information can be measured). May be used to
  • the first UL reference UL-DL setting and the second UL reference UL-DL setting are a subframe n in which PDCCH / EPDCCH / PHICH is arranged and a subframe in which PUSCH corresponding to the PDCCH / EPDCCH / PHICH is arranged. It may be used to specify the correspondence with n + k.
  • the first UL reference UL-DL setting for the primary cell and the first UL reference UL for the secondary cell When the DL configuration is the same, in each of the two serving cells, the corresponding first UL reference UL-DL configuration corresponds to the subframe in which the PDCCH / EPDCCH / PHICH is arranged and the PDCCH / EPDCCH / PHICH It is used to specify the correspondence with the subframe in which PUSCH is arranged.
  • each of the two serving cells specifies the correspondence between the subframe in which the PDCCH / EPDCCH / PHICH is arranged and the subframe in which the PUSCH to which the PDCCH / EPDCCH / PHICH is arranged Used for.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating a correspondence between a subframe n in which PDCCH / EPDCCH / PHICH is arranged and a subframe n + k in which PUSCH corresponding to the PDCCH / EPDCCH / PHICH is arranged in the present embodiment.
  • the terminal device 1 specifies the value of k according to the table of FIG.
  • the first UL reference UL-DL setting for the primary cell and the first UL for the secondary cell when one primary cell is set, or one primary cell and one secondary cell are set, the first UL reference UL-DL setting for the primary cell and the first UL for the secondary cell
  • the first UL reference UL-DL setting is referred to as the UL reference UL-DL setting.
  • the second UL reference UL-DL setting is referred to.
  • the first UL reference UL-DL setting and the second UL reference UL-DL setting are simply referred to as UL-DL setting.
  • the terminal apparatus 1 detects a PDCCH / EPDCCH with an uplink grant for the terminal apparatus 1 corresponding to a cell in which UL-DL settings 1 to 6 are set in the subframe n
  • the terminal apparatus 1 detects PHICH with NACK for the terminal apparatus 1 corresponding to a cell in which UL-DL settings 1 to 6 are set in the subframe n, the table of FIG. In the subframe n + k specified based on the transmission, transmission on the PUSCH is performed.
  • the uplink grant corresponding to the cell in which UL-DL setting 0 is set and the terminal device 1 is targeted includes a 2-bit uplink index (UL index).
  • the uplink grant corresponding to the cells in which UL-DL settings 1 to 6 are set and targeting the terminal device 1 does not include an uplink index (UL index).
  • the terminal device 1 When the MSB (Most Significant Bit) of the uplink index included in the uplink grant corresponding to the cell in which the UL-DL setting 0 is set is set to 1 in the subframe n, the terminal device 1 In subframe n + k specified based on Table 13, transmission is performed on PUSCH corresponding to the uplink grant (transmission on PUSCH is adjusted).
  • the terminal apparatus 1 has the LSB (Least Significant Bit) of the uplink index included in the uplink grant corresponding to the cell in which the UL-DL setting 0 is set in the subframe n, set to 1. In the subframe n + 7, transmission on the PUSCH according to the uplink grant is performed.
  • LSB Large Significant Bit
  • the first UL reference UL-DL setting and the second UL reference UL-DL setting specify the correspondence between the subframe n in which the PUSCH is arranged and the subframe n + k in which the PHICH corresponding to the PUSCH is arranged. May be used to
  • the first UL reference UL-DL setting for the primary cell and the first UL for the secondary cell when one primary cell is set, or one primary cell and one secondary cell are set, the first UL reference UL-DL setting for the primary cell and the first UL for the secondary cell
  • the reference UL-DL configuration in each of the two serving cells, the corresponding first UL reference UL-DL configuration includes the subframe n in which the PUSCH is allocated and the PHICH corresponding to the PUSCH. Used to specify the correspondence with subframe n + k.
  • the corresponding second UL reference UL-DL configuration is used to specify the correspondence between the subframe n in which the PUSCH is arranged and the subframe n + k in which the PHICH is arranged.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating a correspondence between the subframe n in which the PUSCH is arranged in this embodiment and the subframe n + k in which the PHICH corresponding to the PUSCH is arranged.
  • the terminal device 1 specifies the value of k according to the table of FIG.
  • the first UL reference UL-DL setting for the primary cell and the first UL for the secondary cell when one primary cell is set, or one primary cell and one secondary cell are set, the first UL reference UL-DL setting for the primary cell and the first UL for the secondary cell
  • the first UL reference UL-DL setting is referred to as the UL reference UL-DL setting.
  • the second UL reference UL-DL setting is referred to.
  • the first UL reference UL-DL setting and the second UL reference UL-DL setting are simply referred to as UL-DL setting.
  • the terminal device 1 specifies the PHICH resource in the subframe n + k specified from the table of FIG. 14 when transmission on the PUSCH is scheduled in the subframe n.
  • the first DL reference UL-DL configuration and the second DL reference UL-DL configuration specify the correspondence between the subframe n in which the PDSCH is arranged and the subframe n + k in which the HARQ-ACK corresponding to the PDSCH is transmitted Used to do.
  • the first DL reference UL-DL setting for the primary cell and the first DL reference UL for the secondary cell is a subframe n in which PDSCH is arranged and a subframe in which HARQ-ACK corresponding to the PDSCH is transmitted Used to specify the correspondence with frame n + k.
  • each of the two serving cells The corresponding second DL reference UL-DL configuration is used to identify 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.
  • FIG. 15 is a diagram illustrating a correspondence between the subframe nk in which the PDSCH is arranged in this embodiment and the subframe n in which the HARQ-ACK corresponding to the PDSCH is transmitted.
  • the terminal device 1 specifies the value of k according to the table of FIG.
  • the set of k i in each of the squares in FIG. 15 is the downlink association set index K ⁇ k 0 , k 1 ,..., K M ⁇ 1 ⁇ (Downlink association set index K ⁇ k 0 , k 1 , ..., k M-1 ⁇ ).
  • Each of k 0 , k 1 ,..., K M ⁇ 1 in FIG. 15 is also referred to as an element in the set K (element in the set K).
  • M indicates the number of elements in the set K related to the uplink subframe n.
  • the first DL reference UL-DL setting for the primary cell and the first DL for the secondary cell when one primary cell is set, or one primary cell and one secondary cell are set, the first DL reference UL-DL setting for the primary cell and the first DL for the secondary cell
  • the first DL reference UL-DL setting is referred to as the DL reference UL-DL setting.
  • the DL reference UL-DL As the setting, the second DL reference UL-DL setting is referred to.
  • the first DL reference UL-DL setting and the second DL reference UL-DL setting are simply referred to as UL-DL setting.
  • the terminal device 1 targets the terminal device 1 in the serving cell subframe nk (k is specified by the table of FIG. 15), and detects transmission on the PDSCH that should transmit the corresponding HARQ-ACK. In such a case, HARQ-ACK is transmitted in subframe n.
  • the terminal device 1 transmits HARQ-ACK in the uplink subframe n based on detection of transmission on the PDSCH in subframes (which may be a plurality of subframes) nk. Also, the terminal device 1 transmits HARQ-ACK in the uplink subframe n based on detection of PDCCH / EPDCCH instructing downlink SPS release in the subframe (may be a plurality of subframes) nk. May be. Where k ⁇ K, where K is defined by HARQ-ACK as shown by FIG.
  • the terminal device 1 does not perform a HARQ-ACK response to transmission on the PDSCH used for transmission of system information. Also, the terminal device 1 makes a HARQ-ACK response to the transmission on the PDSCH scheduled by the DCI format with the CRC scrambled by the C-RNTI.
  • the first DL reference UL-DL setting may not be set.
  • the base station apparatus 3 and the terminal apparatus 1 perform the process performed based on the first DL reference UL-DL setting described above based on the first UL reference UL-DL setting (serving cell UL-DL setting). You may do it.
  • the second information for the secondary cell is not received, the second information for the primary cell is received, and the first UL reference for the secondary cell is received
  • the first DL reference UL for another serving cell (primary cell) -Setting the second DL reference UL-DL configuration for the serving cell (secondary cell) based on the DL configuration and the pair formed by the first UL reference UL-DL configuration for the serving cell (secondary cell) Good.
  • the second information for the primary cell is not received, the second information for the secondary cell is received, and the first information for the primary cell is received.
  • the first UL for the other serving cell (primary cell) Set the second DL reference UL-DL configuration for the serving cell (secondary cell) based on the reference UL-DL configuration and the pair formed by the first DL reference UL-DL configuration for the serving cell (secondary cell) May be.
  • one primary cell and one secondary cell are set, the second information for the primary cell is not received, the second information for the secondary cell is received, and the first information for the primary cell is received.
  • the UL reference UL-DL configuration serving cell UL-DL configuration
  • the first DL reference UL-DL configuration for the secondary cell are different, the corresponding second DL reference UL-DL configuration is set in each of the two serving cells. It may be used to identify the correspondence between subframe n in which PDSCH is arranged and subframe n + k in which HARQ-ACK corresponding to the PDSCH is transmitted.
  • the second information for the primary cell is not received, the second information for the secondary cell is received, and the first information for the primary cell is received.
  • the corresponding first UL reference UL-DL setting serving cell UL-DL configuration
  • the corresponding first DL reference UL-DL configuration is used to identify 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 first DL The reference UL-DL configuration is the It may be used to HARQ-ACK corresponding to the frame n PDSCH to identify the correspondence between the subframe n + k to be transmitted.
  • one primary cell and one secondary cell are set, the second information for the primary cell is not received, the second information for the secondary cell is received, and the first information for the primary cell is received.
  • the primary cell UL-DL configuration in FIG. 10 and FIG. One UL reference UL-DL configuration may be referred to.
  • the second UL reference UL-DL setting and the second DL reference UL-DL setting may not be set for the serving cell in which the first DL reference UL-DL setting is set.
  • FIG. 16 is a diagram showing special subframe setting (Special subframe configuration) in the present embodiment.
  • a normal CP normal Cyclic Prefix
  • extended CP extended Cyclic Prefix
  • normal CP normal Cyclic Prefix
  • normal CP may be applied in the uplink
  • an extended CP may be applied in the uplink.
  • DwPTS may be a field reserved for downlink transmission.
  • the UpPTS may be a field reserved for uplink transmission.
  • the GP may be a field in which downlink transmission and uplink transmission are not performed.
  • the length of DwPTS may be set based on the setting of the special subframe. Further, the length of UpPTS may be set based on the setting of the special subframe. Further, the GP length may be set based on the setting of the special subframe.
  • the base station device 3 may transmit parameters (specialSubframe Patterns) indicating the setting of special subframes to the terminal device 1.
  • the base station apparatus 3 sets parameters indicating the setting of the special subframe as MIB, system information block type 1 message, system information message, RRC message, MAC CE (Control Element), and physical layer control information (for example, , DCI format) and may be transmitted to the terminal device 1.
  • the setting of the setting i as the setting of the special subframe is described as the setting of the special subframe setting i.
  • a plurality of PUCCH formats are defined (supported) for HARQ-ACK transmission (which may be transmission of uplink control information).
  • PUCCH format 1b with channel selection PUCCH format 1b for for up to 4-bit HARQ-ACK with channel selection
  • PUCCH format 3 is used for HARQ-ACK up to 20 bits.
  • PUCCH format 3 may be used for HARQ-ACK up to 20 bits and a 1-bit scheduling request (1-bit positive / negative SR).
  • PUCCH format 3 may be used for spatially bundled HARQ-ACK (spacially bundled HARQ-ACK) up to 20 bits and a 1-bit scheduling request. PUCCH format 3 may also be used for HARQ-ACK, scheduling request, and CSI up to 22 bits. PUCCH format 3 may also be used for spatially bundled HARQ-ACK, scheduling request, and CSI up to 22 bits.
  • spatial HARQ-ACK bundling across multiple codewords in one subframe in one serving cell is defined as all corresponding HARQ-ACK (all thecorresponding individual HARQ).
  • -ACKs may be performed by a logical AND operation.
  • the base station apparatus 3 may set the PUCCH format used for HARQ-ACK transmission to the terminal apparatus 1. For example, the base station apparatus 3 transmits a parameter (pucch-Format) indicating one of a plurality of PUCCH formats to the terminal apparatus 1 in the RRC message in response to the transmission of HARQ-ACK. Also good. Further, the base station apparatus 3 may be configured to use either the PUCCH format 1b with channel selection or the PUCCH format 3 for HARQ-ACK transmission.
  • a parameter prcch-Format
  • the operation of the terminal device 1 will be basically described, but it is a matter of course that the base station device 3 performs the same operation corresponding to the terminal device 1.
  • the terminal device 1 may determine the number of HARQ-ACK bits related to the uplink subframe n based on the equation 1.
  • O indicates the number of HARQ-ACK bits.
  • N cells DL indicates the number of configured cells .
  • O c ACK indicates the number of HARQ-ACK bits for the c-th cell (c-th cell, c ⁇ 0).
  • the c-th cell may mean a certain cell.
  • the corresponding PDCCH / in subframe nk The HARQ-ACK for transmission on the PDSCH indicated by the EPDCCH or PDCCH / EPDCCH indicating the downlink SPS release is related to the oc , DAI (k) -1 ACK .
  • the transmission mode set in the c-th cell supports up to two transport blocks for DL reference UL-DL setting 1-6
  • the corresponding PDCCH in subframe nk HARQ-ACK for transmission on PDSCH indicated by / EPDCCH or PDCCH / EPDCCH indicating downlink SPS release is oc , DAI (k) -2 ACK and oc , DAI (k) -1 Related to ACK .
  • DAI (k) indicates the value of DAI in the DCI format for the downlink detected in subframe nk.
  • oc , DAI (k) -2 ACK and oc , DAI (k) -1 ACK indicate HARQ-ACK for codeword 0 and codeword 1, respectively.
  • the transmission mode set in the c-th cell supports one transport block with respect to DL reference UL-DL setting 0, this is indicated by the corresponding PDCCH / EPDCCH in subframe nk.
  • the HARQ-ACK for transmission on the PDSCH or PDCCH / EPDCCH indicating downlink SPS release is related to o c, 0 ACK .
  • the transmission mode set in the c-th cell supports up to two transport blocks with respect to DL reference UL-DL setting 0, the corresponding PDCCH / EPDCCH in subframe nk
  • the HARQ-ACK for transmission on the PDSCH indicated by or for PDCCH / EPDCCH indicating downlink SPS release is related to o c, 0 ACK and o c, 1 ACK .
  • o c, 0 ACK and o c, 1 ACK indicate HARQ-ACK for codeword 0 and codeword 1, respectively.
  • the base station apparatus 3 may set the terminal apparatus 1 to receive transmission on the PDSCH based on one of a plurality of transmission modes. For example, the base station apparatus 3 may set the downlink transmission mode for the terminal apparatus 1 using an RRC message.
  • B c DL indicates the number of downlink subframes in which the terminal device 1 needs to transmit HARQ-ACK for the c-th cell.
  • B c DL may indicate the number of downlink subframes and special subframes in which the terminal device 1 needs to transmit HARQ-ACK for the c-th cell. That is, B c DL may indicate the number of transmissions on the PDSCH that the terminal device 1 needs to transmit HARQ-ACK for the c-th cell.
  • B c DL indicates the number of transmissions on the PDSCH and the transmission of PDCCH / EPDCCH instructing downlink SPS release that the terminal apparatus 1 needs to transmit HARQ-ACK for the c-th cell. May be shown.
  • M indicates the number of elements in the set K related to the uplink subframe n.
  • the set K does not include special subframes 0 and 5 in the normal downlink CP or special subframe settings 0 and 4 in the extended downlink CP ( the set K does not include a special subframe of special subframe configurations 0 and 5 with normal downlink CP or of special subframe configurations 0 and 4 with extended downlink CP).
  • the set K includes special subframes having special subframe settings 0 and 5 in the normal downlink CP or special subframe settings 0 and 4 in the extended downlink CP (the set K includes a special subframe of special subframe configurations 0 and 5 with normal downlink CP or of special subframe configurations 0 and 4 with extended downlink CP).
  • the terminal apparatus 1 has special subframe settings 0 and 5 in the normal downlink CP or special subframe settings 0 and 4 in the extended downlink CP set for the c-th cell.
  • the terminal apparatus 1 has special subframe settings 0 and 5 in the normal downlink CP or special subframe settings 0 and 4 in the extended downlink CP set for the c-th cell.
  • the special subframe of the c-th cell may be excluded from the subframe used for determining the HARQ-ACK bit.
  • the terminal device 1 transmits the transmission on the PDSCH in the DwPTS of the special subframe for the special subframe settings 0 and 5 in the normal downlink CP or the special subframe settings 0 and 4 in the extended downlink CP. You do not have to expect. Also, the terminal device 1 may determine whether to expect transmission on the PDSCH in the DwPTS of the special subframe based on the CP length and the setting of the special subframe.
  • transmission on the PDSCH is not performed in the DwPTS of the special subframe. May be.
  • the terminal device 1 monitors the EPDCCH in the special subframe DwPTS for the special subframe settings 0 and 5 in the normal downlink CP or the special subframe settings 0 and 4 in the extended downlink CP. You don't have to. Further, the terminal device 1 may determine whether to monitor the EPDCCH in the DwPTS of the special subframe based on the CP length and the special subframe setting.
  • transmission on the EPDCCH is not performed in the DwPTS of the special subframe. May be.
  • the determination of HARQ-ACK bits (determination of the number of HARQ-ACK bits, determination of the payload size of HARQ-ACK, determination of the number of reserved HARQ-ACK fields) as described above is performed. This is also called determination of the codebook size.
  • the special subframe of the cell is HARQ-ACK.
  • the special subframe of the cell is excluded from the HARQ-ACK codebook size determination.
  • the first UL reference UL-DL setting and the second UL reference UL-DL setting are collectively referred to as a UL reference UL-DL setting.
  • the first DL reference UL-DL setting and the second DL reference UL-DL setting are collectively referred to as a DL reference UL-DL setting.
  • the UL reference UL-DL setting is the first UL reference UL-DL setting. It may be set.
  • the UL reference UL-DL setting is the first UL reference UL-DL setting. It may be set.
  • the UL reference UL-DL setting is set to the second UL reference UL-DL setting. It may be set.
  • the DL reference UL-DL setting is the first DL reference UL-DL setting. It may be set. Also, when the first DL reference UL-DL setting is set and the second DL reference UL-DL setting is set, the DL reference UL-DL setting is the first DL reference UL-DL setting. It may be set. Further, when the first DL reference UL-DL setting is set and the second DL reference UL-DL setting is set, the DL reference UL-DL setting is set to the second DL reference UL-DL setting. It may be set.
  • FIG. 17 is a diagram for explaining a communication method in the present embodiment.
  • FIG. 17 shows, as an example, a case where UL reference UL-DL setting 0, DL reference UL-DL setting 2 and third UL-DL setting 4 are set for a certain cell.
  • the terminal apparatus 1 determines the HARQ-ACK codebook size for the cell.
  • subframe 6 in FIG. 17 is a subframe instructed as a special subframe based on the UL reference UL-DL setting. Also, subframe 6 in FIG. 17 is a subframe instructed as a special subframe based on the DL reference UL-DL setting. Also, subframe 6 in FIG. 17 is a subframe instructed as a downlink subframe based on the third UL-DL configuration.
  • setting (or resetting) between a 5 ms downlink-uplink switch point period and a 10 ms downlink-uplink switch point period is supported.
  • a UL-DL setting of 5 ms downlink-uplink switch point period is set based on the UL reference UL-DL setting, and a 10 ms downlink-uplink switch is set based on the third UL-DL setting.
  • the point period UL-DL setting may be set.
  • a 10 ms downlink-uplink switch point period UL-DL configuration is set based on the UL reference UL-DL configuration, and a 5 ms downlink-uplink switch based on the third UL-DL configuration.
  • the point period UL-DL setting may be set.
  • the terminal apparatus 1 may determine the special subframe used for determining the HARQ-ACK codebook size based on the DL reference UL-DL setting. That is, whether or not terminal apparatus 1 uses the subframe indicated as a special subframe based on the DL reference UL-DL setting (that is, subframe 6 in FIG. 17) for determining the codebook size of HARQ-ACK. May be determined based on whether the special subframe settings 0 and 5 in the normal downlink CP or the special subframe settings 0 and 4 in the extended downlink CP are set.
  • the terminal apparatus 1 performs the DL reference UL.
  • the subframe indicated as a special subframe based on the DL setting ie, subframe 6 in FIG. 17
  • the terminal apparatus 1 performs the DL reference UL-DL when the special subframe settings 0 and 5 in the normal downlink CP or the special subframe settings 0 and 4 in the extended downlink CP are set.
  • the terminal apparatus 1 performs special processing based on the DL reference UL-DL setting for the special subframe settings 0 and 5 in the normal downlink CP or the special subframe settings 0 and 4 in the extended downlink CP. There is no need to expect transmission on the PDSCH in DwPTS of the subframe indicated as the subframe (that is, subframe 6 in FIG. 17).
  • the terminal device 1 is based on the DL reference UL-DL setting for the special subframe settings 0 and 5 in the normal downlink CP or the special subframe settings 0 and 4 in the extended downlink CP. Then, transmission on the PDSCH in the DwPTS of the subframe designated as the special subframe (that is, subframe 6 in FIG. 17) may be expected.
  • the terminal device 1 is based on the length of the CP and the setting of the special subframe, and the subframe designated as the special subframe (that is, subframe 6 in FIG. 17) based on the DL reference UL-DL setting. Whether to expect transmission on the PDSCH in DwPTS of the frame may be determined.
  • special subframe settings 0 and 5 in the normal downlink CP or special subframe settings 0 and 4 in the extended downlink CP are indicated as special subframes based on the DL reference UL-DL settings.
  • DwPTS of the subframe that is, subframe 6 in FIG. 17
  • transmission on the PDSCH may not be performed.
  • special subframes other than special subframe settings 0 and 5 in normal downlink CP or special subframe settings 0 and 4 in extended downlink CP
  • special subframes based on DL reference UL-DL settings In DwPTS in the designated subframe that is, subframe 6 in FIG. 17
  • transmission on the PDSCH may be performed.
  • the terminal device 1 performs special processing based on the DL reference UL-DL setting for the special subframe settings 0 and 5 in the normal downlink CP or the special subframe settings 0 and 4 in the extended downlink CP.
  • EPDCCH may not be monitored in DwPTS of a subframe indicated as a subframe (that is, subframe 6 in FIG. 17).
  • the terminal device 1 is based on the DL reference UL-DL setting for the special subframe settings 0 and 5 in the normal downlink CP or the special subframe settings 0 and 4 in the extended downlink CP.
  • the EPDCCH may be monitored in the DwPTS of the subframe designated as the special subframe (that is, subframe 6 in FIG. 17).
  • the terminal device 1 is based on the length of the CP and the setting of the special subframe, and the subframe designated as the special subframe (that is, subframe 6 in FIG. 17) based on the DL reference UL-DL setting. Whether or not to monitor the EPDCCH may be determined in the DwPTS of the frame.
  • special subframe settings 0 and 5 in the normal downlink CP or special subframe settings 0 and 4 in the extended downlink CP are indicated as special subframes based on the DL reference UL-DL settings.
  • DwPTS of the subframe that is, subframe 6 in FIG. 17
  • transmission on the EPDCCH may not be performed.
  • special subframes other than special subframe settings 0 and 5 in normal downlink CP or special subframe settings 0 and 4 in extended downlink CP
  • special subframes based on DL reference UL-DL settings In the DwPTS of the designated subframe that is, subframe 6 in FIG. 17
  • transmission on the EPDCCH may be performed.
  • the terminal device 1 may determine the HARQ-ACK codebook size based on the DL reference UL-DL setting, the CP length, and the special subframe setting.
  • FIG. 18 is another diagram for explaining the communication method in the present embodiment.
  • FIG. 18 shows a case where UL reference UL-DL setting 0, DL reference UL-DL setting 3 and third UL-DL setting 4 are set for a certain cell as an example.
  • the terminal apparatus 1 determines the HARQ-ACK codebook size for the cell.
  • subframe 6 in FIG. 18 is a subframe instructed as a special subframe based on the UL reference UL-DL setting. Also, subframe 6 in FIG. 18 is a subframe instructed as a downlink subframe based on the DL reference UL-DL configuration. Also, subframe 6 in FIG. 18 is a subframe instructed as a downlink subframe based on the third UL-DL configuration.
  • the terminal apparatus 1 may expect transmission on the PDSCH in a subframe (ie, subframe 6 in FIG. 18) indicated as a downlink subframe based on the DL reference UL-DL setting. That is, the downlink subframe of a certain cell (ie, subframe 6 in FIG. 18) indicated based on the DL reference UL-DL configuration may be used for determining the codebook size of HARQ-ACK.
  • the terminal device 1 may monitor the EPDCCH in a subframe indicated as a downlink subframe based on the DL reference UL-DL setting (that is, subframe 6 in FIG. 18).
  • FIG. 19 is another diagram for explaining the communication method in the present embodiment.
  • FIG. 19 shows, as an example, a case where UL reference UL-DL setting 0, DL reference UL-DL setting 4 and third UL-DL setting 2 are set for a certain cell.
  • the terminal apparatus 1 determines the HARQ-ACK codebook size for the cell.
  • subframe 6 in FIG. 19 is a subframe instructed as a special subframe based on the UL reference UL-DL setting. Further, subframe 6 in FIG. 19 is a subframe instructed as a downlink subframe based on the DL reference UL-DL configuration. Further, subframe 6 in FIG. 19 is a subframe instructed as a special subframe based on the third UL-DL setting.
  • the terminal apparatus 1 may determine the special subframe used for determining the HARQ-ACK codebook size based on the third UL-DL setting. That is, terminal apparatus 1 uses the subframe indicated as a special subframe based on the third UL-DL configuration (that is, subframe 6 in FIG. 19) to determine the HARQ-ACK codebook size. Whether or not the special subframe settings 0 and 5 in the normal downlink CP or the special subframe settings 0 and 4 in the extended downlink CP are set may be determined.
  • the terminal device 1 uses the third UL- when the special subframe settings 0 and 5 in the normal downlink CP or the special subframe settings 0 and 4 in the extended downlink CP are set.
  • the terminal apparatus 1 is based on the third UL-DL setting for the special subframe settings 0 and 5 in the normal downlink CP or the special subframe settings 0 and 4 in the extended downlink CP. It is not necessary to expect transmission on the PDSCH in DwPTS of the subframe indicated as the special subframe (that is, subframe 6 in FIG. 19).
  • the terminal device 1 performs the third UL-DL setting for the special subframe settings 0 and 5 in the normal downlink CP or the special subframe settings 0 and 4 in the extended downlink CP. Based on this, transmission on the PDSCH in DwPTS of the subframe indicated as a special subframe (that is, subframe 6 in FIG. 19) may be expected.
  • the terminal device 1 is instructed as a special subframe (ie, subframe 6 in FIG. 19) based on the third UL-DL setting based on the CP length and the special subframe setting. Whether to expect transmission on the PDSCH in the DwPTS of the subframe may be determined.
  • special subframe settings 0 and 5 in the normal downlink CP or special subframe settings 0 and 4 in the extended downlink CP are designated as special subframes based on the third UL-DL setting.
  • DwPTS of the subframe that has been set ie, subframe 6 in FIG. 19
  • transmission on the PDSCH may not be performed.
  • the special subframe is set based on the third UL-DL setting.
  • DwPTS of the subframe indicated as (ie, subframe 6 in FIG. 19) transmission on the PDSCH may be performed.
  • the terminal device 1 is based on the third UL-DL setting for the special subframe settings 0 and 5 in the normal downlink CP or the special subframe settings 0 and 4 in the extended downlink CP.
  • EPDCCH may not be monitored in DwPTS of a subframe designated as a special subframe (that is, subframe 6 in FIG. 19).
  • the terminal device 1 performs the third UL-DL setting for the special subframe settings 0 and 5 in the normal downlink CP or the special subframe settings 0 and 4 in the extended downlink CP.
  • the EPDCCH may be monitored in DwPTS of the subframe indicated as a special subframe based on the DwPTS (that is, subframe 6 in FIG. 19).
  • the terminal device 1 is instructed as a special subframe (ie, subframe 6 in FIG. 19) based on the third UL-DL setting based on the CP length and the special subframe setting. Whether or not to monitor the EPDCCH may be determined in the DwPTS of the subframe.
  • special subframe settings 0 and 5 in normal downlink CP or special subframe settings 0 and 4 in extended downlink CP are designated as special subframes based on the third UL-DL setting.
  • transmission on the EPDCCH may not be performed.
  • the special subframe is set based on the third UL-DL setting.
  • DwPTS in the subframe indicated as (ie, subframe 6 in FIG. 19), transmission on the EPDCCH may be performed.
  • the terminal device 1 may determine the HARQ-ACK codebook size based on the third UL-DL setting, the CP length, and the special subframe setting.
  • FIG. 20 is another diagram for explaining the communication method in the present embodiment.
  • FIG. 20 shows a case where UL reference UL-DL setting 0, DL reference UL-DL setting 4 and third UL-DL setting 3 are set for a certain cell as an example.
  • the terminal apparatus 1 determines the HARQ-ACK codebook size for the cell.
  • subframe 6 in FIG. 20 is a subframe instructed as a special subframe based on the UL reference UL-DL setting. Further, subframe 6 in FIG. 20 is a subframe instructed as a downlink subframe based on the DL reference UL-DL configuration. Also, subframe 6 in FIG. 20 is a subframe instructed as a downlink subframe based on the third UL-DL configuration.
  • the terminal apparatus 1 may expect transmission on the PDSCH in the subframe indicated as the downlink subframe based on the third UL-DL configuration (that is, subframe 6 in FIG. 20). That is, a downlink subframe of a certain cell (that is, subframe 6 in FIG. 20) indicated based on the DL reference UL-DL configuration may be used for determining the codebook size of HARQ-ACK.
  • the terminal device 1 may monitor the EPDCCH in a subframe indicated as a downlink subframe based on the third UL-DL configuration (that is, subframe 6 in FIG. 20).
  • the operations in FIG. 17 to FIG. 20 indicate the operations in the terminal device 1 in which dynamic TDD (may be eIMTA) is set.
  • the terminal apparatus 1 in which the DL reference UL-DL setting is not set may determine a special subframe used for determining the HARQ-ACK codebook size based on the UL reference UL-DL setting. . That is, the terminal device 1 determines whether to use the subframe indicated as a special subframe based on the UL reference UL-DL setting for determining the codebook size of the HARQ-ACK. The determination may be made based on whether frame settings 0 and 5 or special subframe settings 0 and 4 in the extended downlink CP are set.
  • the terminal apparatus 1 performs special processing based on the UL reference UL-DL setting for the special subframe settings 0 and 5 in the normal downlink CP or the special subframe settings 0 and 4 in the extended downlink CP. There is no need to expect transmission on the PDSCH in DwPTS of the subframe indicated as the subframe.
  • the terminal device 1 is based on the UL reference UL-DL setting for the special subframe settings 0 and 5 in the normal downlink CP or the special subframe settings 0 and 4 in the extended downlink CP.
  • transmission on the PDSCH in DwPTS of the subframe designated as the special subframe may be expected.
  • the terminal apparatus 1 expects transmission on the PDSCH in the DwPTS of the subframe indicated as the special subframe based on the UL reference UL-DL setting based on the CP length and the special subframe setting. Whether or not to do so may be determined.
  • special subframe settings 0 and 5 in the normal downlink CP or special subframe settings 0 and 4 in the extended downlink CP are indicated as special subframes based on the UL reference UL-DL settings.
  • DwPTS of the subframe transmission on the PDSCH may not be performed.
  • special subframe settings 0 and 5 in the normal downlink CP or special subframe settings 0 and 4 in the extended downlink CP as special subframes based on the UL reference UL-DL settings.
  • DwPTS of the indicated subframe transmission on the PDSCH may be performed.
  • the terminal device 1 performs special processing based on the UL reference UL-DL setting for the special subframe settings 0 and 5 in the normal downlink CP or the special subframe settings 0 and 4 in the extended downlink CP. It is not necessary to monitor the EPDCCH in the DwPTS of the subframe designated as the subframe.
  • the terminal device 1 is based on the UL reference UL-DL setting for the special subframe settings 0 and 5 in the normal downlink CP or the special subframe settings 0 and 4 in the extended downlink CP.
  • EPDCCH may be monitored in the DwPTS of the subframe designated as the special subframe.
  • the terminal device 1 monitors the EPDCCH in the DwPTS of the subframe indicated as the special subframe based on the UL reference UL-DL setting. You may decide whether or not.
  • special subframe settings 0 and 5 in the normal downlink CP or special subframe settings 0 and 4 in the extended downlink CP are indicated as special subframes based on the UL reference UL-DL settings.
  • DwPTS of the subframe transmission on the EPDCCH may not be performed.
  • special subframe settings 0 and 5 in the normal downlink CP or special subframe settings 0 and 4 in the extended downlink CP as special subframes based on the UL reference UL-DL settings.
  • DwPTS of the designated subframe transmission on the EPDCCH may be performed.
  • the terminal device 1 may determine the codebook size of the HARQ-ACK based on the UL reference UL-DL setting, the CP length, and the special subframe setting.
  • the terminal device 1 may expect transmission on the PDSCH in a subframe indicated as a downlink subframe based on the UL reference UL-DL configuration. That is, the downlink subframe of a certain cell indicated based on the UL reference UL-DL configuration may be used for determining the codebook size of HARQ-ACK.
  • the terminal device 1 may monitor the EPDCCH in a subframe instructed as a downlink subframe based on the UL reference UL-DL configuration.
  • the terminal device 1 that has determined the HARQ-ACK codebook size as described above transmits the HARQ-ACK using the determined HARQ-ACK codebook size. That is, the terminal apparatus 1 responds based on detection of transmission on the PDSCH in subframes (which may be a plurality of subframes) nk (where k ⁇ K, K is indicated by FIG. 15). ACK or NACK is set in the HARQ-ACK field, and HARQ-ACK or spatially bundled HARQ-ACK is transmitted in uplink subframe n.
  • the terminal apparatus 1 uses the PDCCH / EPDCCH instructing downlink SPS release in a subframe (may be a plurality of subframes) nk (where k ⁇ K, K is indicated by FIG. 15). Based on the detection, ACK or NACK may be set in the corresponding HARQ-ACK field, and HARQ-ACK may be transmitted in uplink subframe n.
  • the terminal device 1 may generate a NACK when neither PDSCH nor PDCCH / EPDCCH instructing downlink SPS release is detected in a certain subframe for a certain cell. That is, if neither the PDSCH nor the PDCCH / EPDCCH indicating the downlink SPS release is detected in a certain subframe for a certain cell, the terminal device 1 performs NACK in the corresponding HARQ-ACK field. May be set.
  • the terminal apparatus 1 if the downlink transmission mode set in the cell supports up to two transport blocks and the spatial bundling is not applied, the terminal apparatus 1 generates two NACKs. May be. Moreover, the terminal device 1 may generate one NACK when the downlink transmission mode set in the cell supports one transport block. Moreover, the terminal device 1 may generate one NACK when spatial bundling is applied in the cell.
  • the terminal device 1 supports up to two downlink transmission modes set in the cell in a subframe for a cell, and one in the subframe of the cell.
  • a transport block is received and spatial HARQ-ACK bundling is not applied to the cell, one NACK is generated for a transport block different from the one transport block received. Also good.
  • the terminal device 1 supports transport blocks with up to two downlink transmission modes set in the cell in a subframe for a cell, and downlink SPS in the subframe of the cell.
  • PDCCH / EPDCCH indicating release is received (detected) and spatial HARQ-ACK bundling is not applied to the cell
  • one NACK is used as the HARQ-ACK corresponding to codeword 1 Is generated.
  • one ACK for the PDCCH / EPDCCH indicating the received downlink SPS release may be generated as a HARQ-ACK corresponding to codeword 0.
  • the terminal device 1 supports transport blocks with up to two downlink transmission modes set in the cell in a subframe for a cell, and downlink SPS in the subframe of the cell.
  • PDCCH / EPDCCH indicating release is received (detected) and spatial HARQ-ACK bundling is not applied to the cell, one NACK is used as the HARQ-ACK corresponding to codeword 0 Is generated.
  • one ACK for the PDCCH / EPDCCH indicating the received downlink SPS release may be generated as a HARQ-ACK corresponding to codeword 1.
  • the terminal device 1 supports transport blocks with up to two downlink transmission modes set in the cell in a subframe for a cell, and downlink SPS in the subframe of the cell.
  • PDCCH / EPDCCH indicating release is received (detected) and spatial HARQ-ACK bundling is not applied to the cell, two ACKs may be generated. That is, in this case, two ACKs (the same HARQ-ACK response) may be generated for both transport blocks as a response to the PDCCH / EPDCCH instructing downlink SPS release.
  • the base station device 3 supports up to two downlink transmission modes set in the cell in a subframe with respect to a cell, and the downlink in the subframe of the cell. If PDCCH / EPDCCH indicating an SPS release is transmitted and spatial HARQ-ACK bundling is not applied to the cell, at least one of HARQ-ACKs for both transport blocks is ACK Then, it may be determined that the terminal device 1 has successfully received (detected) the PDCCH / EPDCCH instructing downlink SPS release.
  • the terminal device 1 based on the length of the CP and the setting of the subframe, the terminal device 1 expects transmission on the PDSCH in a certain subframe (or DwPTS of a certain subframe). You may decide.
  • the terminal device 1 uses the third UL- It is not necessary to expect transmission on the PDSCH in a subframe (may be DwPTS of the subframe) indicated as a special subframe based on the DL setting.
  • the terminal device 1 uses the third UL- when the special subframe settings 0 and 5 in the normal downlink CP or the special subframe settings 0 and 4 in the extended downlink CP are set. There is no need to expect transmission on the PDSCH in the subframe indicated as the downlink subframe based on the DL setting.
  • the terminal device 1 performs the third UL- when the special subframe settings 0 and 5 in the normal downlink CP or the special subframe settings 0 and 4 in the extended downlink CP are set.
  • EPDCCH which may be an uplink grant transmitted on EPDCCH
  • the terminal device 1 performs the third UL-DL when the special subframe settings 0 and 5 in the normal downlink CP or the special subframe settings 0 and 4 in the extended downlink CP are set.
  • EPDCCH which may be an uplink grant transmitted by EPDCCH
  • the terminal device 1 sets the third subframe settings other than the special subframe settings 0 and 5 in the normal downlink CP or the special subframe settings 0 and 4 in the extended downlink CP to Transmission on the PDSCH in a subframe (which may be DwPTS of the subframe) indicated as a special subframe based on the UL-DL setting may be expected.
  • the terminal device 1 sets the third subframe settings other than the special subframe settings 0 and 5 in the normal downlink CP or the special subframe settings 0 and 4 in the extended downlink CP to Transmission on the PDSCH in a subframe indicated as a downlink subframe based on the UL-DL configuration may be expected.
  • the terminal apparatus 1 determines whether or not to expect transmission on the PDSCH in a subframe (or DwPTS of the subframe) indicated as a special subframe based on the third UL-DL setting. The determination may be made based on whether special subframe settings 0 and 5 in the CP or special subframe settings 0 and 4 in the extended downlink CP are set.
  • the terminal device 1 determines whether or not to expect transmission on the PDSCH in the subframe indicated as the downlink subframe based on the third UL-DL setting, and sets the special subframe on the normal downlink CP. It may be determined based on 0 and 5, or whether special subframe settings 0 and 4 in the extended downlink CP are set.
  • the terminal device 1 uses the subframes designated as the downlink subframe and the special subframe based on the third UL-DL configuration (hereinafter, for the sake of clarity, the DL-S subframe is defined). May also be expected to be transmitted on the PDSCH.
  • the terminal apparatus 1 indicates that the DL-S subframe is designated as a special subframe based on the first UL-DL setting, and the special response based on the second UL-DL setting.
  • whether to expect transmission on the PDSCH in the DL-S subframe may be determined based on the CP length and the setting of the special subframe.
  • the terminal apparatus 1 determines whether or not to expect transmission on the PDSCH in the DL-S subframe by setting the special subframes 0 and 5 in the normal downlink CP or the special subframe in the extended downlink CP. It may be determined based on whether frame settings 0 and 4 are set.
  • the terminal device 1 when the special subframe settings 0 and 5 in the normal downlink CP or the special subframe settings 0 and 4 in the extended downlink CP are set, the terminal device 1 There is no need to expect transmission on the PDSCH in the frame. In addition, the terminal device 1 may use the DL- when the special subframe settings 0 and 5 in the normal downlink CP or the special subframe settings 0 and 4 in the extended downlink CP are set. Transmission on the PDSCH may be expected in the S subframe.
  • the terminal apparatus 1 indicates that the DL-S subframe is designated as a special subframe based on the first UL-DL configuration and is designated as a downlink subframe based on the second UL-DL configuration.
  • transmission on the PDSCH may be expected in the DL-S subframe. That is, in this case, the terminal device 1 may expect transmission on the PDSCH in the DL-S subframe regardless of the CP length and the setting of the special subframe.
  • the terminal device 1 is based on the third UL-DL configuration among subframes for monitoring the EPDCCH (hereinafter also referred to as an EPDCCH monitoring subframe for the sake of clarity).
  • the EPDCCH may be monitored in subframes designated as downlink subframes and special subframes (hereinafter also referred to as EPDCCH monitoring DL-S subframes for the sake of clarity).
  • the subframe for monitoring the EPDCCH is set as a subframe in which the terminal device 1 should monitor the EPDCCH.
  • the terminal device 1 indicates that the EPDCCH monitoring DL-S subframe is designated as a special subframe based on the first UL-DL configuration, and based on the second UL-DL configuration.
  • the special subframe also described in the first case
  • the terminal device 1 determines whether or not to monitor the EPDCCH in the EPDCCH monitoring DL-S subframe, whether the special subframe settings 0 and 5 in the normal downlink CP, or the special subframe in the extended downlink CP It may be determined based on whether settings 0 and 4 are set.
  • the terminal apparatus 1 when the special subframe settings 0 and 5 in the normal downlink CP or the special subframe settings 0 and 4 in the extended downlink CP are set, the terminal apparatus 1 performs the EPDCCH monitoring DL- EPDCCH may not be monitored in the S subframe. Also, the terminal device 1 performs the EPDCCH monitoring when the special subframe settings 0 and 5 in the normal downlink CP or the special subframe settings 0 and 4 in the extended downlink CP are set. The EPDCCH may be monitored in the DL-S subframe.
  • the terminal apparatus 1 indicates that the EPDCCH monitoring DL-S subframe is a special subframe based on the first UL-DL configuration, and the downlink subframe based on the second UL-DL configuration.
  • the EPDCCH may be monitored in the EPDCCH monitoring DL-S subframe. That is, in this case, the terminal apparatus 1 may monitor the EPDCCH in the EPDCCH monitoring DL-S subframe regardless of the CP length and the setting of the special subframe.
  • the communication method as described above may be applied to the case where one cell (only) is set for the terminal device 1.
  • a plurality of cells for example, two cells
  • the first UL reference UL-DL setting for all of the plurality of cells for example, the two cells
  • this may be applied to a case where a plurality of cells are set for the terminal device 1 and the first UL reference UL-DL setting for at least two cells is not the same (different).
  • the terminal device 1 uses the PUCCH in subframe n.
  • M c indicates the number of elements in the set K c related to the subframe n for a certain cell. That is, the terminal device 1 transmits HARQ-ACK in the uplink subframe n based on detection of transmission on the PDSCH in the subframe nk of the cell.
  • K c is shown by FIG.
  • the UL-DL setting in FIG. 15 refers to the DL reference UL-DL setting. That is, in this case, the DL reference UL-DL setting is used as the UL-DL setting in FIG.
  • FIG. 21 is a schematic block diagram showing the configuration of the terminal device 1 in the present embodiment.
  • the terminal device 1 includes an upper layer processing unit 101, a control unit 103, a receiving unit 105, a transmitting unit 107, and a transmission / reception antenna unit 109.
  • the upper layer processing unit 101 includes a radio resource control unit 1011, a scheduling information interpretation unit 1013, and a reception control unit 1015.
  • the reception unit 105 includes a decoding unit 1051, a demodulation unit 1053, a demultiplexing unit 1055, a radio reception unit 1057, and a channel measurement unit 1059.
  • the transmission unit 107 includes an encoding unit 1071, a modulation unit 1073, a multiplexing unit 1075, a radio transmission unit 1077, and an uplink reference signal generation unit 1079.
  • the upper layer processing unit 101 outputs uplink data (transport block) generated by a user operation or the like to the transmission unit 107.
  • the upper layer processing unit 101 includes a medium access control (MAC: Medium Access Control) layer, a packet data integration protocol (Packet Data Convergence Protocol: PDCP) layer, a radio link control (Radio Link Control: RLC) layer, and radio resource control. Process the (Radio Resource Control: RRC) layer.
  • MAC Medium Access Control
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • RRC Radio Resource Control
  • the radio resource control unit 1011 included in the upper layer processing unit 101 manages various setting information / parameters of the own device.
  • the radio resource control unit 1011 sets various setting information / parameters based on the upper layer signal received from the base station apparatus 3. That is, the radio resource control unit 1011 sets various setting information / parameters based on information indicating various setting information / parameters received from the base station apparatus 3. Also, the radio resource control unit 1011 generates information arranged in each uplink channel and outputs the information to the transmission unit 107.
  • the radio resource control unit 1011 is also referred to as a setting unit 1011.
  • the radio resource control unit 1011 has a first UL reference UL-DL setting, a second UL reference UL-DL setting, a first DL reference UL-DL setting, a second DL reference UL-DL setting, and Set the third UL-DL configuration.
  • the scheduling information interpretation unit 1013 provided in the upper layer processing unit 101 interprets the DCI format (scheduling information) received via the reception unit 105, and based on the interpretation result of the DCI format, the reception unit 105 and the transmission unit Control information is generated in order to perform the control of 107 and output to the control unit 103.
  • the reception control unit 1015 included in the upper layer processing unit 101 identifies the subframe based on the RNTI used for scrambling the CRC parity bits added to the DCI format, and the reception unit 105 identifies the identified subframe. Based on this, control is performed to decode the PDSCH.
  • the function of the reception control unit 1015 may be included in the reception unit 105.
  • the control unit 103 generates a control signal for controlling the receiving unit 105 and the transmitting unit 107 based on the control information from the higher layer processing unit 101. Control unit 103 outputs the generated control signal to receiving unit 105 and transmitting unit 107 to control receiving unit 105 and transmitting unit 107.
  • the receiving unit 105 separates, demodulates, and decodes the received signal received from the base station apparatus 3 via the transmission / reception antenna unit 109 according to the control signal input from the control unit 103, and the decoded information is the upper layer processing unit 101. Output to.
  • the radio reception unit 1057 converts a downlink signal received via the transmission / reception antenna unit 109 into a baseband signal by orthogonal demodulation (down-conversion: down covert), removes unnecessary frequency components, and has an appropriate signal level.
  • the amplification level is controlled so as to be maintained at, and quadrature demodulation is performed based on the in-phase component and the quadrature component of the received signal, and the quadrature demodulated analog signal is converted into a digital signal.
  • the radio reception unit 1057 removes a portion corresponding to CP (Cyclic Prefix) from the converted digital signal, and performs a fast Fourier transform (FFT) on the signal from which the CP has been removed to obtain a frequency domain signal. Extract.
  • CP Cyclic Prefix
  • the demultiplexing unit 1055 separates the extracted signals into PHICH, PDCCH, EPDCCH, PDSCH, and downlink reference signals. Further, demultiplexing section 1055 compensates the propagation path of PHICH, PDCCH, EPDCCH, and PDSCH from the estimated propagation path value input from channel measurement section 1059. Also, the demultiplexing unit 1055 outputs the demultiplexed downlink reference signal to the channel measurement unit 1059.
  • the demodulating unit 1053 multiplies the PHICH by a corresponding code and synthesizes the signal, demodulates the synthesized signal using a BPSK (Binary Phase Shift Shift Keying) modulation method, and outputs the demodulated signal to the decoding unit 1051.
  • Decoding section 1051 decodes the PHICH addressed to the own apparatus, and outputs the decoded HARQ indicator to higher layer processing section 101.
  • Demodulation section 1053 performs QPSK modulation demodulation on PDCCH and / or EPDCCH, and outputs the result to decoding section 1051.
  • Decoding section 1051 attempts to decode PDCCH and / or EPDCCH, and outputs the decoded downlink control information and the RNTI corresponding to the downlink control information to higher layer processing section 101 when the decoding is successful.
  • the demodulation unit 1053 demodulates the modulation scheme notified by the downlink grant such as QPSK (Quadrature Shift Keying), 16QAM (Quadrature Amplitude Modulation), 64QAM, and the like to the decoding unit 1051.
  • the decoding unit 1051 performs decoding based on the information regarding the coding rate notified by the downlink control information, and outputs the decoded downlink data (transport block) to the higher layer processing unit 101.
  • the channel measurement unit 1059 measures the downlink path loss and channel state from the downlink reference signal input from the demultiplexing unit 1055, and outputs the measured path loss and channel state to the upper layer processing unit 101. Also, channel measurement section 1059 calculates an estimated value of the downlink propagation path from the downlink reference signal, and outputs it to demultiplexing section 1055. The channel measurement unit 1059 performs channel measurement and / or interference measurement in order to calculate CQI.
  • the transmission unit 107 generates an uplink reference signal according to the control signal input from the control unit 103, encodes and modulates the uplink data (transport block) input from the higher layer processing unit 101, PUCCH, The PUSCH and the generated uplink reference signal are multiplexed and transmitted to the base station apparatus 3 via the transmission / reception antenna unit 109.
  • the encoding unit 1071 performs encoding such as convolutional encoding and block encoding on the uplink control information input from the higher layer processing unit 101.
  • the encoding unit 1071 performs turbo encoding based on information used for PUSCH scheduling.
  • the modulation unit 1073 modulates the coded bits input from the coding unit 1071 using a modulation method notified by downlink control information such as BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, or a modulation method predetermined for each channel. .
  • Modulation section 1073 determines the number of spatially multiplexed data sequences based on information used for PUSCH scheduling, and transmits the same PUSCH by using MIMO (Multiple Input Multiple Multiple Output) SM (Spatial Multiplexing).
  • MIMO Multiple Input Multiple Multiple Output
  • SM Spatial Multiplexing
  • the uplink reference signal generation unit 1079 is a physical layer cell identifier (physical layer cell identity: PCI, Cell ID, etc.) for identifying the base station apparatus 3, a bandwidth for arranging the uplink reference signal, and an uplink grant.
  • a sequence determined by a predetermined rule (formula) is generated on the basis of the cyclic shift and the parameter value for generating the DMRS sequence notified in (1).
  • the multiplexing unit 1075 rearranges the PUSCH modulation symbols in parallel according to the control signal input from the control unit 103, and then performs a discrete Fourier transform (Discrete-Fourier-Transform: DFT). Also, multiplexing section 1075 multiplexes the PUCCH and PUSCH signals and the generated uplink reference signal for each transmission antenna port. That is, multiplexing section 1075 arranges the PUCCH and PUSCH signals and the generated uplink reference signal in the resource element for each transmission antenna port.
  • DFT discrete Fourier transform
  • Radio transmission section 1077 performs inverse fast Fourier transform (Inverse Fast Fourier Transform: IFFT) on the multiplexed signal to generate an SC-FDMA symbol, adds a CP to the generated SC-FDMA symbol, and A digital signal is generated, the baseband digital signal is converted into an analog signal, an excess frequency component is removed using a low-pass filter, the signal is up-converted to a carrier frequency, and power is amplified. Output to and send.
  • IFFT inverse fast Fourier transform
  • FIG. 22 is a schematic block diagram showing the configuration of the base station apparatus 3 in the present embodiment.
  • the base station apparatus 3 includes an upper layer processing unit 301, a control unit 303, a reception unit 305, a transmission unit 307, and a transmission / reception antenna unit 309.
  • the higher layer processing unit 301 includes a radio resource control unit 3011, a scheduling unit 3013, and a transmission control unit 3015.
  • the reception unit 305 includes a decoding unit 3051, a demodulation unit 3053, a demultiplexing unit 3055, a wireless reception unit 3057, and a channel measurement unit 3059.
  • the transmission unit 307 includes an encoding unit 3071, a modulation unit 3073, a multiplexing unit 3075, a radio transmission unit 3077, and a downlink reference signal generation unit 3079.
  • the upper layer processing unit 301 includes a medium access control (MAC: Medium Access Control) layer, a packet data integration protocol (Packet Data Convergence Protocol: PDCP) layer, a radio link control (Radio Link Control: RLC) layer, a radio resource control (Radio). Resource (Control: RRC) layer processing. Further, upper layer processing section 301 generates control information for controlling receiving section 305 and transmitting section 307 and outputs the control information to control section 303.
  • MAC Medium Access Control
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • Radio Radio Resource
  • the radio resource control unit 3011 included in the higher layer processing unit 301 generates downlink data (transport block), system information, RRC message, MAC CE (Control Element), etc. arranged in the downlink PDSCH, or higher level. Obtained from the node and output to the transmission unit 307.
  • the radio resource control unit 3011 manages various setting information / parameters of each terminal device 1.
  • the radio resource control unit 3011 may set various setting information / parameters for each terminal apparatus 1 via higher layer signals. That is, the radio resource control unit 1011 transmits / broadcasts information indicating various setting information / parameters.
  • the radio resource control unit 3011 is also referred to as a setting unit 3011.
  • the radio resource control unit 3011 sets the first UL reference UL-DL setting, the second UL reference UL-DL setting, the first DL reference UL-DL setting, the second UL setting for each terminal device 1.
  • the scheduling unit 3013 included in the upper layer processing unit 301 uses the received channel state information and the channel allocation information, the channel estimation value, the channel quality, and the like to assign the physical channel (PDSCH and PUSCH).
  • the coding rate and modulation scheme and transmission power of the frame and physical channels (PDSCH and PUSCH) are determined.
  • the scheduling unit 3013 Based on the scheduling result, the scheduling unit 3013 generates control information (for example, DCI format) for controlling the reception unit 305 and the transmission unit 307 and outputs the control information to the control unit 303.
  • the scheduling unit 3013 further determines timing for performing transmission processing and reception processing.
  • the transmission control unit 3015 included in the higher layer processing unit 301 maps the PDSCH to the resource element based on the RNTI used for scrambling the CRC parity bits added to the DCI format to the transmission unit 307, and uses the PDSCH. Control to send.
  • the function of the transmission control unit 3015 may be included in the transmission unit 307.
  • the control unit 303 generates a control signal for controlling the reception unit 305 and the transmission unit 307 based on the control information from the higher layer processing unit 301.
  • the control unit 303 outputs the generated control signal to the reception unit 305 and the transmission unit 307 and controls the reception unit 305 and the transmission unit 307.
  • the receiving unit 305 separates, demodulates, and decodes the received signal received from the terminal device 1 via the transmission / reception antenna unit 309 according to the control signal input from the control unit 303, and outputs the decoded information to the higher layer processing unit 301.
  • the radio reception unit 3057 converts the uplink signal received via the transmission / reception antenna unit 309 into a baseband signal by orthogonal demodulation (down-conversion: down covert), removes unnecessary frequency components, and has a signal level of The amplification level is controlled so as to be appropriately maintained, and quadrature demodulation is performed based on the in-phase component and the quadrature component of the received signal, and the analog signal subjected to the quadrature demodulation is converted into a digital signal.
  • the wireless receiving unit 3057 removes a portion corresponding to CP (Cyclic Prefix) from the converted digital signal.
  • the radio reception unit 3057 performs fast Fourier transform (FFT) on the signal from which the CP is removed, extracts a frequency domain signal, and outputs the signal to the demultiplexing unit 3055.
  • FFT fast Fourier transform
  • the demultiplexing unit 1055 demultiplexes the signal input from the radio receiving unit 3057 into signals such as PUCCH, PUSCH, and uplink reference signal. Note that this separation is performed based on radio resource allocation information included in the uplink grant that is determined in advance by the radio resource control unit 3011 by the base station device 3 and notified to each terminal device 1. In addition, demultiplexing section 3055 compensates for the propagation paths of PUCCH and PUSCH from the propagation path estimation value input from channel measurement section 3059. Further, the demultiplexing unit 3055 outputs the separated uplink reference signal to the channel measurement unit 3059.
  • the demodulator 3053 performs inverse discrete Fourier transform (Inverse Discrete Fourier Transform: IDFT) on the PUSCH, acquires modulation symbols, and performs BPSK (Binary Shift Keying), QPSK, 16QAM,
  • IDFT inverse discrete Fourier transform
  • BPSK Binary Shift Keying
  • QPSK Quadrature Phase Keying
  • 16QAM 16QAM
  • the received signal is demodulated using a predetermined modulation scheme such as 64QAM, or the modulation method notified by the own device to each terminal device 1 in advance using an uplink grant.
  • the demodulator 3053 uses the MIMO SM based on the number of spatially multiplexed sequences notified in advance to each terminal device 1 using an uplink grant and information indicating precoding performed on the sequences.
  • a plurality of uplink data modulation symbols transmitted on the PUSCH are separated.
  • the decoding unit 3051 encodes the demodulated PUCCH and PUSCH encoding bits in a predetermined encoding scheme, or a coding rate at which the device itself notifies the terminal device 1 in advance with an uplink grant. And the decoded uplink data and the uplink control information are output to the upper layer processing unit 101.
  • decoding section 3051 performs decoding using the encoded bits held in the HARQ buffer input from higher layer processing section 301 and the demodulated encoded bits.
  • Channel measurement section 309 measures an estimated channel value, channel quality, and the like from the uplink reference signal input from demultiplexing section 3055 and outputs the result to demultiplexing section 3055 and higher layer processing section 301.
  • the transmission unit 307 generates a downlink reference signal according to the control signal input from the control unit 303, encodes and modulates the HARQ indicator, downlink control information, and downlink data input from the higher layer processing unit 301. Then, the PHICH, PDCCH, EPDCCH, PDSCH, and downlink reference signal are multiplexed, and the signal is transmitted to the terminal device 1 via the transmission / reception antenna unit 309.
  • the encoding unit 3071 uses a predetermined encoding method such as block encoding, convolutional encoding, and turbo encoding for the HARQ indicator, downlink control information, and downlink data input from the higher layer processing unit 301.
  • the encoding is performed using the encoding method determined by the radio resource control unit 3011.
  • the modulation unit 3073 modulates the coded bits input from the coding unit 3071 with a modulation scheme determined in advance by the radio resource control unit 3011 such as BPSK, QPSK, 16QAM, and 64QAM.
  • the downlink reference signal generation unit 3079 generates a known sequence as a downlink reference signal, which is obtained by a predetermined rule based on a physical layer cell identifier (PCI) for identifying the base station apparatus 3 and the like. To do.
  • the multiplexing unit 3075 multiplexes the modulated modulation symbol of each channel and the generated downlink reference signal. That is, multiplexing section 3075 arranges the modulated modulation symbol of each channel and the generated downlink reference signal in the resource element.
  • the wireless transmission unit 3077 performs inverse fast Fourier transform (Inverse Fast Fourier Transform: IFFT) on the multiplexed modulation symbol and the like to generate an OFDM symbol, adds a CP to the generated OFDM symbol, and converts a baseband digital signal. Generate baseband digital signal into analog signal, remove excess frequency component with low-pass filter, upconvert to carrier frequency, power amplify, output to transmit / receive antenna unit 309 and transmit To do.
  • IFFT inverse fast Fourier transform
  • the terminal device 1 in the present embodiment sets the first UL-DL setting (UL reference UL-DL setting) and sets the second UL-DL setting (DL reference UL-DL setting).
  • a control unit (radio resource control unit 1011) for setting and setting the third UL-DL configuration is provided.
  • the terminal device 1 in the present embodiment determines a subframe instructed as a special subframe based on the first UL-DL setting (UL reference UL-DL setting) from the determination of the HARQ-ACK codebook size. Whether the subframe is indicated as a special subframe based on the second UL-DL setting (DL reference UL-DL setting) or whether the subframe is the second UL-DL setting (DL reference)
  • a control unit (control unit 103) that determines whether or not it has been instructed as a downlink subframe based on (UL-DL setting).
  • control unit 103 converts the subframe into HARQ. -Decide whether to exclude from the determination of the ACK codebook size based on the CP length and the setting of the special subframe.
  • control unit 103 when the subframe is instructed as a downlink subframe based on the second UL-DL configuration (DL reference UL-DL configuration), the CP length, Regardless of the setting of the special subframe, the subframe is not excluded from the determination of the HARQ-ACK codebook size. That is, in this case, the control unit (control unit 103) uses the subframe for determining the HARQ-ACK codebook size.
  • the terminal device 1 in the present embodiment expects transmission on the PDSCH in a subframe indicated as a downlink subframe and a special subframe based on the third UL-DL configuration (reception unit 105).
  • the subframe is designated as a special subframe based on the first UL-DL configuration (UL reference UL-DL configuration), and the second UL-DL configuration (DL reference UL-DL configuration) Based on the length of the CP and the setting of the special subframe, whether to expect transmission on the PDSCH in the subframe is determined.
  • the terminal device 1 includes a control unit (radio resource control unit 1011) that sets a subframe for monitoring the EPDCCH, and a third UL-DL setting among the set subframes.
  • a receiving unit (receiving unit 105) that monitors EPDCCH in a subframe indicated as a downlink subframe and a special subframe, and the setting and instructing subframe includes a first UL-DL setting ( If it is instructed as a special subframe based on the UL reference UL-DL setting) and is indicated as a special subframe based on the second UL-DL setting (DL reference UL-DL setting) And whether to monitor the EPDCCH in the indicated subframe, the length of the CP, And the determined subframe is designated as a special subframe based on the first UL-DL setting (UL reference UL-DL setting), and When instructed as a downlink subframe based on the second UL-DL setting (DL reference UL-DL setting), the setting and indication are performed regardless of the CP length and the
  • the base station apparatus 3 in the present embodiment sets the first UL-DL setting (UL reference UL-DL setting), sets the second UL-DL setting (DL reference UL-DL setting), A control unit (radio resource control unit 3011) for setting the third UL-DL setting is provided.
  • the base station apparatus 3 in the present embodiment determines a subframe instructed as a special subframe based on the first UL-DL configuration (UL reference UL-DL configuration) from the determination of the HARQ-ACK codebook size. Whether to exclude the subframe is indicated as a special subframe based on the second UL-DL setting (DL reference UL-DL setting), or the subframe is indicated as the second UL-DL setting (DL reference)
  • a control unit (control unit 303) that determines based on at least whether or not a downlink subframe is designated based on (UL-DL setting).
  • control unit 303 When the control unit (control unit 303) instructs the subframe as a special subframe based on the second UL-DL setting (DL reference UL-DL setting), the control unit (control unit 303) sets the subframe to HARQ- Whether to exclude from the determination of the ACK codebook size is determined based on the CP length and the setting of the special subframe.
  • control unit (control unit 303) instructs the subframe as a downlink subframe based on the second UL-DL configuration (DL reference UL-DL configuration), the CP length, and Regardless of the setting of the special subframe, the subframe is not excluded from the determination of the HARQ-ACK codebook size. That is, in this case, the control unit (control unit 303) uses the subframe to determine the codebook size of HARQ-ACK.
  • the base station apparatus 3 in the present embodiment includes a transmission unit (transmission unit 307) that performs transmission on the PDSCH in subframes designated as downlink subframes and special subframes based on the third UL-DL configuration.
  • the subframe is designated as a special subframe based on the first UL-DL setting (UL reference UL-DL setting), and the second UL-DL setting (DL reference UL-DL setting) is designated.
  • the subframe is determined as the special subframe based on the CP length and the special subframe setting.
  • the base station apparatus 3 in the present embodiment includes a control unit (radio resource control unit 3011) that sets a subframe in which the terminal apparatus 1 monitors the EPDCCH, and a third UL-DL among the set subframes.
  • a transmission unit (transmission unit 307) that performs transmission on the EPDCCH in a subframe indicated as a downlink subframe and a special subframe based on the setting.
  • radio resources can be used efficiently.
  • Dynamic communication can be performed, and as a result, radio resources can be used efficiently.
  • a program that operates in the base station device 3 and the terminal device 1 related to the present invention is a program that controls a CPU (Central Processing Unit) or the like (a computer is caused to function) so as to realize the functions of the above-described embodiments related to the present invention.
  • Program Information handled by these devices is temporarily stored in RAM (Random Access Memory) during processing, and then stored in various ROMs such as Flash ROM (Read Only Memory) and HDD (Hard Disk Drive). Reading, correction, and writing are performed by the CPU as necessary.
  • the program for realizing the control function may be recorded on a computer-readable recording medium, and the program recorded on the recording medium may be read by the computer system and executed.
  • the “computer system” here is a computer system built in the terminal device 1 or the base station device 3 and includes hardware such as an OS and peripheral devices.
  • the “computer-readable recording medium” refers to a storage device such as a flexible medium, a magneto-optical disk, a portable medium such as a ROM or a CD-ROM, and a hard disk incorporated in a computer system.
  • the “computer-readable recording medium” is a medium that dynamically holds a program for a short time, such as a communication line when transmitting a program via a network such as the Internet or a communication line such as a telephone line,
  • a volatile memory inside a computer system that serves as a server or a client may be included that holds a program for a certain period of time.
  • the program may be a program for realizing a part of the functions described above, and may be a program capable of realizing the functions described above in combination with a program already recorded in a computer system.
  • the base station device 3 in the above-described embodiment can be realized as an aggregate (device group) composed of a plurality of devices.
  • Each of the devices constituting the device group may include a part or all of each function or each functional block of the base station device 3 according to the above-described embodiment.
  • the device group only needs to have one function or each function block of the base station device 3.
  • the terminal device 1 according to the above-described embodiment can also communicate with the base station device as an aggregate.
  • the base station apparatus 3 in the above-described embodiment may be EUTRAN (Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network).
  • the base station device 3 in the above-described embodiment may have a part or all of the functions of the upper node for the eNodeB.
  • a part or all of the terminal device 1 and the base station device 3 in the above-described embodiment may be realized as an LSI that is typically an integrated circuit, or may be realized as a chip set.
  • Each functional block of the terminal device 1 and the base station device 3 may be individually chipped, or a part or all of them may be integrated into a chip.
  • the method of circuit integration is not limited to LSI, and may be realized by a dedicated circuit or a general-purpose processor.
  • an integrated circuit based on the technology can also be used.
  • the terminal device is described as an example of the communication device.
  • the present invention is not limited to this, and the stationary or non-movable electronic device installed indoors or outdoors,
  • the present invention can also be applied to terminal devices or communication devices such as AV equipment, kitchen equipment, cleaning / washing equipment, air conditioning equipment, office equipment, vending machines, and other daily life equipment.
  • the present invention can be applied to mobile phones, personal computers, tablet computers, and the like.
  • Terminal apparatus 3 Base station apparatus 101 Upper layer processing section 103 Control section 105 Reception section 107 Transmission section 301 Upper layer processing section 303 Control section 305 Reception section 307 Transmission section 1011 Radio resource control section 1013 Scheduling information Interpretation unit 1015 Reception control unit 3011 Radio resource control unit 3013 Scheduling unit 3015 Transmission control unit

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
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  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
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  • Time-Division Multiplex Systems (AREA)

Abstract

 基地局装置と通信する端末装置において、第2の情報によって示されるUL-DL設定に基づき、物理下りリンク共用チャネルでの送信の検出に対応するHARQ-ACKの送信を物理上りリンク制御チャネルを用いて行なう送信部を備え、前記HARQ-ACKの送信に対して物理上りリンク制御チャネルフォーマット3が設定される場合には、前記第2の情報によって示されるUL-DL設定に基づくスペシャルサブフレームが前記HARQ-ACKのコードブックサイズの決定から除外されるかどうかが、第4の情報に基づくスペシャルサブフレームの設定、および、下りリンクのサイクリックプレフィックスに基づいて規定される。

Description

端末装置、基地局装置、集積回路、および、通信方法
 本発明は、端末装置、基地局装置、集積回路、および、通信方法に関する。
 本願は、2014年1月15日に、日本に出願された特願2014-004860号に基づき優先権を主張し、その内容をここに援用する。
 セルラー移動通信の無線アクセス方式および無線ネットワーク(以下、「Long Term Evolution (LTE)」、または、「Evolved Universal Terrestrial Radio Access : EUTRA」と称する。)が、第三世代パートナーシッププロジェクト(3rd Generation Partnership Project: 3GPP)において検討されている。LTEでは、基地局装置をeNodeB(evolved NodeB)、端末装置をUE(User Equipment)とも称する。LTEは、基地局装置がカバーするエリアをセル状に複数配置するセルラー通信システムである。単一の基地局装置は複数のセルを管理してもよい。
 LTEは、時分割複信(Time Division Duplex: TDD)に対応している。TDD方式を採用したLTEをTD-LTEまたはLTE TDDとも称する。ここで、TDDにおいて、上りリンク信号と下りリンク信号は、時分割多重される。
 3GPPにおいて、トラフィックアダプテーション技術と干渉軽減技術(DL-UL Interference Management and Traffic Adaptation)をTD-LTEに適用することが検討されている。トラフィックアダプテーション技術は、上りリンクのトラフィックと下りリンクのトラフィックに応じて、上りリンクリソースと下りリンクリソースの比率を変更する技術である。ここで、トラフィックアダプテーション技術をダイナミックTDDとも称する。
 非特許文献1において、フレキシブルサブフレーム(flexible subframe)を用いる方法が、トラフィックアダプテーションを実現する方法として提示されている。基地局装置は、フレキシブルサブフレームにおいて、上りリンク信号の受信または下りリンク信号の送信を行なうことができる。非特許文献1において、端末装置は、基地局装置によって、フレキシブルサブフレームにおいて上りリンク信号の送信を指示されない限り、フレキシブルサブフレームを下りリンクサブフレームとみなす。
 非特許文献1には、新たに導入するUL-DL設定(uplink-downlink configuration)に基づいてPDSCH(Physical Downlink Shared Channel)に対するHARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)タイミングを決定し、従来のUL-DL設定に基づいてPUSCH(Physical Uplink Shared Channel)に対するHARQタイミングを決定することが記載されている。
 また、非特許文献2には、(a)UL/DL参照設定を導入すること、(b)いくつかのサブフレームはスケジューラからのダイナミック・グラント/アサインメントによって上りリンク、または下りリンクの何れかのためにスケジュールされ得ることが記載されている。
"On standardization impact of TDD UL-DL adaptation", R1-122016, Ericsson, ST-Ericsson, 3GPP TSG-RAN WG1 Meeting #69, Prague, Czech Republic, 21st - 25th May 2012. "Signalling support for dynamic TDD", R1-130558, Ericsson, ST-Ericsson, 3GPP TSG-RAN WG1 Meeting #72, St Julian’s, Malta, 28th January - 1st February 2013.
 しかしながら、上述のような無線通信システムにおいて、基地局装置と端末装置が、下りリンク物理チャネル、または、上りリンク物理チャネルを用いて、通信を行う際の具体的な手順について記載されていなかった。
 例えば、物理下りリンク共用チャネル(Physical Downlink Shared Channel: PDSCH)を用いて通信を行う際の具体的な手順について記載されていなかった。また、例えば、エンハンスド物理下りリンク制御チャネル(Enhanced Physical Downlink Control Channel: EPDCCH)を用いて通信を行う際の具体的な手順について記載されていなかった。また、例えば、物理上りリンク制御チャネル(Physical Uplink Control Channel: PUCCH)を用いて通信を行う際の具体的な手順について記載されていなかった。
 本発明は上記の点に鑑みてなされたものであり、その目的は、無線リソースを効率的に使用した通信を可能とすることができる端末装置、基地局装置、集積回路、および、通信方法を提供することを目的とする。
 (1)上記の目的を達成するために、本発明は、以下のような手段を講じた。すなわち、本発明の一態様における端末装置は、基地局装置と通信する端末装置において、UL-DL設定を示す第1の情報、UL-DL設定を示す第2の情報、UL-DL設定を示す第3の情報、および、スペシャルサブフレームの設定を示す第4の情報を受信する受信部と、前記第1の情報によって示されるUL-DL設定に少なくとも基づき、物理下りリンク制御チャネルの検出に対応する物理上りリンク共用チャネルでの送信を行ない、前記第2の情報によって示されるUL-DL設定に少なくとも基づき、物理下りリンク共用チャネルでの送信の検出に対応するHARQ-ACKの送信を物理上りリンク制御チャネルを用いて行なう送信部と、を備え、物理下りリンク制御チャネルのモニタリングは、前記第3の情報によって示されるUL-DL設定に基づき、且つ、前記HARQ-ACKの送信に対して物理上りリンク制御チャネルフォーマット3が設定される場合には、前記第2の情報によって示されるUL-DL設定に基づくスペシャルサブフレームが前記HARQ-ACKのコードブックサイズの決定から除外されるかどうかが、前記第4の情報に基づくスペシャルサブフレームの設定、および、下りリンクのサイクリックプレフィックスに基づいて規定される。
 (2)また、本発明の他の一態様における基地局装置は、端末装置と通信する基地局装置において、UL-DL設定を示す第1の情報、UL-DL設定を示す第2の情報、UL-DL設定を示す第3の情報、および、スペシャルサブフレームの設定を示す第4の情報を送信する送信部と、前記第1の情報によって示されるUL-DL設定に少なくとも基づき、物理下りリンク制御チャネルの検出に対応する物理上りリンク共用チャネルでの受信を行ない、前記第2の情報によって示されるUL-DL設定に少なくとも基づき、物理下りリンク共用チャネルでの送信の検出に対応するHARQ-ACKの受信を物理上りリンク制御チャネルを用いて行なう受信部と、を備え、物理下りリンク制御チャネルのモニタリングは、前記第3の情報によって示されるUL-DL設定に基づき、且つ、前記HARQ-ACKの送信に対して物理上りリンク制御チャネルフォーマット3を設定した場合には、前記第2の情報によって示されるUL-DL設定に基づくスペシャルサブフレームが前記HARQ-ACKのコードブックサイズの決定から除外されるかどうかが、前記第4の情報に基づくスペシャルサブフレームの設定、および、下りリンクのサイクリックプレフィックスに基づいて規定される。
 (3)また、本発明の他の一態様における通信方法は、基地局装置と通信する端末装置の通信方法において、UL-DL設定を示す第1の情報、UL-DL設定を示す第2の情報、UL-DL設定を示す第3の情報、および、スペシャルサブフレームの設定を示す第4の情報を受信し、前記第1の情報によって示されるUL-DL設定に少なくとも基づき、物理下りリンク制御チャネルの検出に対応する物理上りリンク共用チャネルでの送信を行ない、前記第2の情報によって示されるUL-DL設定に少なくとも基づき、物理下りリンク共用チャネルでの送信の検出に対応するHARQ-ACKの送信を物理上りリンク制御チャネルを用いて行ない、物理下りリンク制御チャネルのモニタリングは、前記第3の情報によって示されるUL-DL設定に基づき、且つ、前記HARQ-ACKの送信に対して物理上りリンク制御チャネルフォーマット3が設定される場合には、前記第2の情報によって示されるUL-DL設定に基づくスペシャルサブフレームが前記HARQ-ACKのコードブックサイズの決定から除外されるかどうかが、前記第4の情報に基づくスペシャルサブフレームの設定、および、下りリンクのサイクリックプレフィックスに基づいて規定される。
 (4)また、本発明の他の一態様における通信方法は、端末装置と通信する基地局装置の通信方法において、UL-DL設定を示す第1の情報、UL-DL設定を示す第2の情報、UL-DL設定を示す第3の情報、および、スペシャルサブフレームの設定を示す第4の情報を送信し、前記第1の情報によって示されるUL-DL設定に少なくとも基づき、物理下りリンク制御チャネルの検出に対応する物理上りリンク共用チャネルでの受信を行ない、前記第2の情報によって示されるUL-DL設定に少なくとも基づき、物理下りリンク共用チャネルでの送信の検出に対応するHARQ-ACKの受信を物理上りリンク制御チャネルを用いて行ない、物理下りリンク制御チャネルのモニタリングは、前記第3の情報によって示されるUL-DL設定に基づき、且つ、前記HARQ-ACKの送信に対して物理上りリンク制御チャネルフォーマット3を設定した場合には、前記第2の情報によって示されるUL-DL設定に基づくスペシャルサブフレームが前記HARQ-ACKのコードブックサイズの決定から除外されるかどうかが、前記第4の情報に基づくスペシャルサブフレームの設定、および、下りリンクのサイクリックプレフィックスに基づいて規定される。
 (5)また、本発明の他の一態様における集積回路は、基地局装置と通信する端末装置に搭載される集積回路において、UL-DL設定を示す第1の情報、UL-DL設定を示す第2の情報、UL-DL設定を示す第3の情報、および、スペシャルサブフレームの設定を示す第4の情報を受信する機能と、前記第1の情報によって示されるUL-DL設定に少なくとも基づき、物理下りリンク制御チャネルの検出に対応する物理上りリンク共用チャネルでの送信を行ない、前記第2の情報によって示されるUL-DL設定に少なくとも基づき、物理下りリンク共用チャネルでの送信の検出に対応するHARQ-ACKの送信を物理上りリンク制御チャネルを用いて行なう機能と、を前記端末装置に発揮させ、物理下りリンク制御チャネルのモニタリングは、前記第3の情報によって示されるUL-DL設定に基づき、且つ、前記HARQ-ACKの送信に対して物理上りリンク制御チャネルフォーマット3が設定される場合には、前記第2の情報によって示されるUL-DL設定に基づくスペシャルサブフレームが前記HARQ-ACKのコードブックサイズの決定から除外されるかどうかが、前記第4の情報に基づくスペシャルサブフレームの設定、および、下りリンクのサイクリックプレフィックスに基づいて規定される。
 (6)また、本発明の他の一態様における集積回路は、端末装置と通信する基地局装置に搭載される集積回路において、UL-DL設定を示す第1の情報、UL-DL設定を示す第2の情報、UL-DL設定を示す第3の情報、および、スペシャルサブフレームの設定を示す第4の情報を送信する機能と、前記第1の情報によって示されるUL-DL設定に少なくとも基づき、物理下りリンク制御チャネルの検出に対応する物理上りリンク共用チャネルでの受信を行ない、前記第2の情報によって示されるUL-DL設定に少なくとも基づき、物理下りリンク共用チャネルでの送信の検出に対応するHARQ-ACKの受信を物理上りリンク制御チャネルを用いて行なう機能と、を前記基地局装置に発揮させ、物理下りリンク制御チャネルのモニタリングは、前記第3の情報によって示されるUL-DL設定に基づき、且つ、前記HARQ-ACKの送信に対して物理上りリンク制御チャネルフォーマット3を設定した場合には、前記第2の情報によって示されるUL-DL設定に基づくスペシャルサブフレームが前記HARQ-ACKのコードブックサイズの決定から除外されるかどうかが、前記第4の情報に基づくスペシャルサブフレームの設定、および、下りリンクのサイクリックプレフィックスに基づいて規定される。
 この発明の態様によれば、無線リソースを効率的に使用した通信を可能とすることができる。
本実施形態における無線通信システムの概念図である。 無線フレームの構成を示す図である。 スロットの構成を示す図である。 下りリンクサブフレームにおける信号の配置の例を示す図である。 上りリンクサブフレームにおける信号の配置の例を示す図である。 スペシャルサブフレームにおける信号の配置の例を示す図である。 上りリンク-下りリンク設定の例を示す表である。 第1のUL参照UL-DL設定および第1のDL参照UL-DL設定のセッティング方法を示すフロー図である。 第2のUL参照UL-DL設定のセッティング方法を示すフロー図である。 他のサービングセル(プライマリーセル)に対する第1のUL参照UL-DL設定、および、サービングセル(セカンダリーセル)に対する第1のUL参照UL-DL設定によって形成されるペア、および、セカンダリーセルに対する第2のUL参照UL-DL設定の対応を示す図である。 第2のDL参照UL-DL設定のセッティング方法を示すフロー図である。 プライマリーセルに対する第1のDL参照UL-DL設定、および、セカンダリーセルに対する第1のDL参照UL-DL設定によって形成されるペア、および、セカンダリーセルに対する第2のDL参照UL-DL設定の対応を示す図である。 PDCCH/EPDCCH/PHICHが配置されるサブフレームnと前記PDCCH/EPDCCH/PHICHが対応するPUSCHが配置されるサブフレームn+kとの対応を示す図である。 PUSCHが配置されるサブフレームnと前記PUSCHが対応するPHICHが配置されるサブフレームn+kとの対応を示す図である。 PDSCHが配置されるサブフレームn-kと前記PDSCHが対応するHARQ-ACKが送信されるサブフレームnとの対応を示す図である。 スペシャルサブフレームの設定を示す図である。 本実施形態における通信方法を説明するための図である。 本実施形態における通信方法を説明するための別の図である。 本実施形態における通信方法を説明するための別の図である。 本実施形態における通信方法を説明するための別の図である。 端末装置1の構成を示す概略ブロック図である。 基地局装置3の構成を示す概略ブロック図である。
 以下、本発明の実施形態について説明する。
 本実施形態では、端末装置は、複数のセルが設定されてもよい。端末装置が複数のセルを介して通信する技術を、セルアグリゲーション、またはキャリアアグリゲーションと称する。ここで、端末装置に対して設定される複数のセルのそれぞれにおいて、本実施形態が適用されてもよい。また、端末装置に対して設定される複数のセルの一部において、本発明が適用されてもよい。ここで、端末装置に対して設定されるセルを、サービングセルとも称する。
 また、設定される複数のセルは、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ってもよい。ここで、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。
 また、本実施形態における無線通信システムでは、少なくともTDD(Time Division Duplex)方式が適用される。例えば、セルアグリゲーションの場合には、複数のセルの全てに対してTDD方式が適用されてもよい。また、セルアグリゲーションの場合には、TDD方式が適用されるセルとFDD(Frequency Division Duplex)方式が適用されるセルが集約されてもよい。すなわち、セルアグリゲーションの場合には、一部のセルに対して本実施形態が適用されてもよい。
 図1は、本実施形態における無線通信システムの概念図である。図1に示すように、本実施形態における無線通信システムは、端末装置1A~1C、および基地局装置3を具備する。以下、端末装置1A~1Cを、端末装置1とも記載する。
 本実施形態における物理チャネルおよび物理信号について説明する。
 図1において、端末装置1から基地局装置3への上りリンクの無線通信では、以下の上りリンク物理チャネルが用いられる。上りリンク物理チャネルは、上位層から出力された情報を送信するために使用される。
・PUCCH(Physical Uplink Control Channel)
・PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)
・PRACH(Physical Random Access Channel)
 PUCCHは、上りリンク制御情報(Uplink Control Information: UCI)を送信するために用いられる。上りリンク制御情報は、下りリンクのチャネル状態情報(Channel State Information: CSI)、PUSCHリソースの要求を示すスケジューリング要求(Scheduling Request: SR)を含む。また、上りリンク制御情報は、下りリンクデータ(Downlink Transport block, Downlink-Shared Channel: DL-SCH)に対するACK(acknowledgement)/NACK(negative-acknowledgement)を含む。ここで、ACK/NACKを、HARQ-ACK、HARQフィードバック、または、応答情報とも称する。
 PUSCHは、上りリンクデータ(Uplink Transport block, Uplink-Shared Channel: UL-SCH)を送信するために用いられる。すなわち、UL-SCHでの上りリンクデータの送信は、PUSCHを経由して行なわれる。すなわち、トランスポートチャネルであるUL-SCHは、物理チャネルであるPUSCHにマップされる。また、PUSCHは、上りリンクデータと共にHARQ-ACKおよび/またはチャネル状態情報を送信するために用いられてもよい。また、PUSCHは、チャネル状態情報のみ、または、HARQ-ACKおよびチャネル状態情報のみを送信するために用いられてもよい。
 また、PUSCHは、RRCメッセージを送信するために用いられる。RRCメッセージは、無線リソース制御(Radio Resource Control: RRC)層において処理される情報/信号である。また、PUSCHは、MAC CE(Control Element)を送信するために用いられる。ここで、MAC CEは、媒体アクセス制御(MAC: Medium Access Control)層において処理(送信)される情報/信号である。
 PRACHは、ランダムアクセスプリアンブルを送信するために用いられる。PRACHは、初期コネクション確立(initial connection establishment)プロシージャ、ハンドオーバプロシージャ、コネクション再確立(connection re-establishment)プロシージャ、上りリンク送信に対する同期(タイミング調整)、およびPUSCHリソースの要求を示すために用いられる。
 図1において、上りリンクの無線通信では、以下の上りリンク物理信号が用いられる。上りリンク物理信号は、上位層から出力された情報を送信するために使用されないが、物理層によって使用される。
・上りリンク参照信号(Uplink Reference Signal: UL RS)
 本実施形態において、以下の2つのタイプの上りリンク参照信号が用いられる。
・DMRS(Demodulation Reference Signal)
・SRS(Sounding Reference Signal)
 DMRSは、PUSCHまたはPUCCHの送信に関連する。DMRSは、PUSCHまたはPUCCHと時間多重される。例えば、基地局装置3は、PUSCHまたはPUCCHの伝搬路補正を行なうためにDMRSを使用する。
 SRSは、PUSCHまたはPUCCHの送信に関連しない。基地局装置3は、上りリンクのチャネル状態を測定するためにSRSを使用する。端末装置1は、上位層によって設定された第1のリソースにおいて第1のSRSを送信する。さらに、端末装置1は、PDCCHを介してSRSの送信を要求することを示す情報を受信した場合に、上位層によって設定された第2のリソースにおいて第2のSRSを1回のみ送信する。ここで、第1のSRSを、ピリオディックSRSまたはタイプ0トリガードSRSとも称する。また、第2のSRSを、アピリオディックSRSまたはタイプ1トリガードSRSとも称する。
 図1において、基地局装置3から端末装置1への下りリンクの無線通信では、以下の下りリンク物理チャネルが用いられる。下りリンク物理チャネルは、上位層から出力された情報を送信するために使用される。
・PBCH(Physical Broadcast Channel)
・PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel)
・PHICH(Physical Hybrid automatic repeat request Indicator Channel)
・PDCCH(Physical Downlink Control Channel)
・EPDCCH(Enhanced Physical Downlink Control Channel)
・PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)
・PMCH(Physical Multicast Channel)
 PBCHは、端末装置1で共通に用いられるマスターインフォメーションブロック(Master Information Block: MIB, Broadcast Channel: BCH)を報知するために用いられる。例えば、MIBは、40ms間隔で送信される。また、MIBは、10ms周期で繰り返し送信される。また、MIBには、SFN(System Frame Number)を示す情報が含まれる。ここで、SFNは、無線フレームの番号を示す。また、MIBはシステム情報である。
 PCFICHは、PDCCHの送信に用いられる領域(OFDMシンボル)を指示する情報を送信するために用いられる。
 PHICHは、基地局装置3が受信した上りリンクデータに対するACK(acknowledgement)/NACK(negative-acknowledgement)を示すHARQインディケータ(HARQフィードバック、応答情報)を送信するために用いられる。
 PDCCHおよびEPDCCHは、下りリンク制御情報(Downlink Control Information: DCI)を送信するために用いられる。ここで、下りリンク制御情報の送信に対して、複数のDCIフォーマットが定義される。すなわち、下りリンク制御情報に対するフィールドがDCIフォーマットに定義され、情報ビットへマップされる。下りリンク制御情報を、DCIフォーマットと称してもよい。
 例えば、下りリンクに対するDCIフォーマットとして、1つのセルにおける1つのPDSCH(1つの下りリンクトランスポートブロックの送信)のスケジューリングのために使用されるDCIフォーマット1Aが定義される。例えば、下りリンクに対するDCIフォーマットとして、DCIフォーマット1A、DCIフォーマット1B、DCIフォーマット1D、DCIフォーマット1、DCIフォーマット2A、DCIフォーマット2B、DCIフォーマット2C、DCIフォーマット2Dが定義される。
 例えば、下りリンクに対するDCIフォーマットには、PDSCHのスケジューリングに関する情報が含まれる。例えば、下りリンクに対するDCIフォーマットには、リソースブロック割り当てに関する情報、MCS(Modulation and Coding Scheme)に関する情報、PUCCHに対するTPCコマンドに関する情報、下りリンク割り当てインデックス(Downlink Assignment Index: DAI)などの下りリンク制御情報が含まれる。ここで、下りリンクに対するDCIフォーマットを、下りリンクグラント(または、下りリンクアサインメント)とも称する。
 また、例えば、上りリンクに対するDCIフォーマットとして、1つのセルにおける1つのPUSCH(1つの上りリンクトランスポートブロックの送信)のスケジューリングのために使用されるDCIフォーマット0が定義される。
 例えば、上りリンクに対するDCIフォーマットには、PUSCHのスケジューリングに関する情報やが含まれる。例えば、上りリンクに対するDCIフォーマットには、リソースブロック割り当てに関する情報、MCSに関する情報、PUSCHに対するTPCコマンドに関する情報などの下りリンク制御情報が含まれる。ここで、上りリンクに対するDCIフォーマットを、上りリンクグラント(または、上りリンクアサインメント)とも称する。
 端末装置1は、下りリンクアサインメントを用いてPDSCHのリソースがスケジュールされた場合、スケジュールされたPDSCHで下りリンクデータを受信する。また、端末装置1は、上りリンクグラントを用いてPUSCHのリソースがスケジュールされた場合、スケジュールされたPUSCHで上りリンクデータおよび/または上りリンク制御情報を送信する。
 また、端末装置1は、PDCCH候補(PDCCH candidates)および/またはEPDCCH候補(EPDCCH candidates)のセットをモニタする。以下の説明において、PDCCHは、PDCCHおよび/またはEPDDCHを示していてもよい。PDCCH候補とは、基地局装置3によって、PDCCHがマップおよび送信される可能性のある候補を示している。また、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のそれぞれに対して、端末装置1がデコードを試みるという意味が含まれてもよい。
 ここで、端末装置1が、モニタするPDCCH候補のセットは、サーチスペースとも称される。サーチスペースには、コモンサーチスペース(CSS: Common Search Space)およびユーザ装置スペシフィックサーチスペース(USS: UE-specific Search Space)が含まれる。CSSは、複数の端末装置1が共通してPDCCH/EPDCCHをモニタする領域である。また、USSは、少なくともC-RNTIに基づいて定義される領域である。端末装置1は、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。
 基地局装置3は、端末装置1がEPDCCHをモニタするサブフレーム(EPDCCHをモニタすべきサブフレームでもよい)を、端末装置1に対して設定してもよい。ここで、端末装置1がEPDCCHをモニタするサブフレームは、端末装置1がEPDDCHのUSSをモニタするサブフレーム(EPDDCHのUSSをモニタすべきサブフレームでもよい)を含んでもよい。また、端末装置1がEPDCCHをモニタするサブフレームは、予め規定されたルールに基づいたサブフレームを除く、端末装置1がEPDDCHのUSSをモニタするサブフレームを含んでもよい。
 例えば、基地局装置は、RRCメッセージに、端末装置1がEPDCCHをモニタするサブフレームを示す情報(パラメータでもよい、subframePatternConfig)を含めて送信してもよい。また、端末装置1がEPDCCHをモニタするサブフレームは、各セルに対して設定されてもよい。
 また、下りリンク制御情報の送信(PDCCHでの送信)には、基地局装置3が端末装置1に割り当てたRNTIが利用される。具体的には、DCIフォーマット(下りリンク制御情報でもよい)にCRC(Cyclic Redundancy check: 巡回冗長検査)パリティビットが付加され、付加された後に、CRCパリティビットがRNTIによってスクランブルされる。ここで、DCIフォーマットに付加されるCRCパリティビットは、DCIフォーマットのペイロードから得られてもよい。
 端末装置1は、RNTIによってスクランブルされたCRCパリティビットが付加されたDCIフォーマットに対してデコードを試み、CRCが成功したDCIフォーマットを、自装置宛のDCIフォーマットとして検出する(ブラインドデコーディングとも呼称される)。すなわち、端末装置1は、RNTIによってスクランブルされたCRCを伴うPDCCHを検出する。また、端末装置1は、RNTIによってスクランブルされたCRCパリティビットが付加されたDCIフォーマットを伴うPDCCHを検出する。
 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、端末装置1に対するユニークな(一意的な)識別子である。C-RNTIは、動的(dynamically)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、SPS C-RNTI(Semi-Persistent Scheduling C-RNTI)が含まれる。SPS C-RNTIは、セミパーシステントスケジューリングに対して使用される、端末装置1に対するユニークな(一意的な)識別子である。SPS C-RNTIは、半持続的(semi-persistently)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。
 ここで、半持続的にスケジュールされる送信とは、周期的(periodically)にスケジュールされる送信の意味が含まれる。例えば、SPS C-RNTIは、半持続的にスケジュールされる送信の活性化(activation)、再活性化(reactivation)および/または再送信(retransmission)のために利用される。また、SPS C-RNTIは、半持続的にスケジュールされた送信のリリース(release)および/または非活性化(deactivation)のために利用される。ここで、半持続的なスケジューリングは、プライマリーセルのみにおいて行われてもよい。
 例えば、基地局装置3は、下りリンクに対するDCIフォーマット(例えば、DCIフォーマット1、または、DCIフォーマット1A)を用いて、半永続的なPDSCHのリソース(物理リソースブロック)を割り当てることができ、且つ、半永続的なPDSCHでの送信の活性化を端末装置1に対して指示してもよい。また、基地局装置3は、下りリンクに対するDCIフォーマットを用いて、半永続的なPDSCHのリソースのリリース(非活性化)を端末装置1に対して指示してもよい。
 ここで、半永続的なPDSCHのリソースのリリースは、SPS 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フォーマットに含まれる下りリンク制御情報のフィールドを、ある特定の値にセットすることによって指示されてもよい。例えば、DCIフォーマット1Aに含まれる、HARQプロセス番号のフィールドが“0000”にセットされ、MCSのフィールドが“11111”にセットされ、リダンダンシーバージョンのフィールドが“00”にセットされ、リソースブロック割り当てのフィールドが“全て1”にセットされることによって、半永続的なPDSCHのリソースのリリースが指示されてもよい。
 ここで、半永続的なPDSCHのリソースのリリースを指示するDCIフォーマットは、下りリンクのSPSリリースを指示するPDCCH(a PDCCH indicating downlink SPS release)、または、下りリンクのSPSリリースを指示するEPDCCH(a EPDCCH indicating downlink SPS release)とも称される。以下、下りリンクのSPSリリースを指示するPDCCH、または、下りリンクのSPSリリースを指示するEPDCCHを総称して、下りリンクのSPSリリースを指示するPDCCH/EPDCCH(a PDCCH/EPDCCH indicating downlink SPS release)とも記載する。
 PDSCHは、下りリンクデータを送信するために用いられる。以下、PDSCHでの下りリンクデータの送信を、PDSCHでの送信とも記載する。また、PDSCHでの下りリンクデータの受信を、PDSCHでの受信とも記載する。
 また、PDSCHは、システムインフォメーションブロックタイプ1メッセージを送信するために用いられる。また、システムインフォメーションブロックタイプ1メッセージは、セルスペシフィック(セル固有)な情報である。また、システムインフォメーションブロックタイプ1メッセージは、RRCメッセージである。
 また、PDSCHは、システムインフォメーションメッセージを送信するために用いられる。システムインフォメーションメッセージは、システムインフォメーションブロックタイプ1以外のシステムインフォメーションブロックXを含んでもよい。また、システムインフォメーションメッセージは、セルスペシフィック(セル固有)な情報である。また、システムインフォメーションメッセージは、RRCメッセージである。
 また、PDSCHは、RRCメッセージを送信するために用いられる。ここで、基地局装置3から送信されるRRCメッセージは、セル内における複数の端末装置1に対して共通であってもよい。また、基地局装置3から送信されるRRCメッセージは、ある端末装置1に対して専用のメッセージ(dedicated signalingとも称する)であってもよい。すなわち、ユーザ装置スペシフィック(ユーザ装置固有)な情報は、ある端末装置1に対して専用のメッセージを使用して送信される。また、PDSCHは、MAC CEを送信するために用いられる。
 ここで、RRCメッセージおよび/またはMAC CEを、上位層の信号(higher layer signaling)とも称する。
 PMCHは、マルチキャストデータ(Multicast Channel: MCH)を送信するために用いられる。
 図1において、下りリンクの無線通信では、以下の下りリンク物理信号が用いられる。下りリンク物理信号は、上位層から出力された情報を送信するために使用されないが、物理層によって使用される。
・同期信号(Synchronization signal: SS)
・下りリンク参照信号(Downlink Reference Signal: DL RS)
 同期信号は、端末装置1が下りリンクの周波数領域および時間領域の同期をとるために用いられる。例えば、TDD方式において、同期信号は無線フレーム内のサブフレーム0、1、5、6に配置される。また、FDD方式において、同期信号は無線フレーム内のサブフレーム0と5に配置される。
 下りリンク参照信号は、端末装置1が下りリンク物理チャネルの伝搬路補正を行なうために用いられる。また、下りリンク参照信号は、端末装置1が下りリンクのチャネル状態情報を算出するために用いられてもよい。
 本実施形態において、以下の5つのタイプの下りリンク参照信号が用いられる。
・CRS(Cell-specific Reference Signal)
・PDSCHに関連するURS(UE-specific Reference Signal)
・EPDCCHに関連するDMRS(Demodulation Reference Signal)
・NZP CSI-RS(Non-Zero Power Chanel State Information - Reference Signal)
・ZP CSI-RS(Zero Power Chanel State Information - Reference Signal)
・MBSFN RS(Multimedia Broadcast and Multicast Service over Single Frequency Network Reference signal)
・PRS(Positioning Reference Signal)
 CRSは、サブフレームの全帯域で送信される。CRSは、PBCH/PDCCH/PHICH/PCFICH/PDSCHの復調を行なうために用いられる。CRSは、端末装置1が下りリンクのチャネル状態情報を算出するために用いられてもよい。PBCH/PDCCH/PHICH/PCFICHは、CRSの送信に用いられるアンテナポートで送信される。
 PDSCHに関連するURSは、URSが関連するPDSCHの送信に用いられるサブフレームおよび帯域で送信される。URSは、URSが関連するPDSCHの復調を行なうために用いられる。
 PDSCHは、CRSまたはURSの送信に用いられるアンテナポートで送信される。DCIフォーマット1Aは、CRSの送信に用いられるアンテナポートで送信されるPDSCHのスケジューリングに用いられる。例えば、CRSは、アンテナポートi(i=0、1、2、3)の1つ、または、いくつかで(on one or several of antenna ports 0 to 3)送信される。
 EPDCCHに関連するDMRSは、DMRSが関連するEPDCCHの送信に用いられるサブフレームおよび帯域で送信される。DMRSは、DMRSが関連するEPDCCHの復調を行なうために用いられる。EPDCCHは、DMRSの送信に用いられるアンテナポートで送信される。
 NZP CSI-RSは、設定されたサブフレームで送信される。NZP CSI-RSが送信されるリソースは、基地局装置が設定する。NZP CSI-RSは、端末装置1が下りリンクのチャネル状態情報を算出するために用いられる。端末装置1は、NZP CSI-RSを用いて信号測定(チャネル測定)を行なう。
 ZP CSI-RSのリソースは、基地局装置3が設定する。基地局装置3は、ZP CSI-RSをゼロ出力で送信する。つまり、基地局装置3は、ZP CSI-RSを送信しない。基地局装置3は、ZP CSI-RSの設定したリソースにおいて、PDSCHおよびEPDCCHを送信しない。例えば、あるセルにおいてNZP CSI-RSが対応するリソースにおいて、端末装置1は、干渉を測定することができる。
 MBSFN RSは、PMCHの送信に用いられるサブフレームの全帯域で送信される。MBSFN RSは、PMCHの復調を行なうために用いられる。PMCHは、MBSFN RSの送信用いられるアンテナポートで送信される。
 PRSは、端末装置が、自装置の地理的な位置を測定するために用いられる。
 ここで、下りリンク物理チャネルおよび下りリンク物理信号を総称して、下りリンク信号とも称する。また、上りリンク物理チャネルおよび上りリンク物理信号を総称して、上りリンク信号とも称する。また、下りリンク物理チャネルおよび上りリンク物理チャネルを総称して、物理チャネルとも称する。また、下りリンク物理信号および上りリンク物理信号を総称して、物理信号とも称する。
 また、BCH、MCH、UL-SCHおよびDL-SCHは、トランスポートチャネルである。媒体アクセス制御(Medium Access Control: MAC)層で用いられるチャネルをトランスポートチャネルと称する。MAC層で用いられるトランスポートチャネルの単位を、トランスポートブロック(transport block: TB)またはMAC PDU(Protocol Data Unit)とも称する。MAC層においてトランスポートブロック毎にHARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)の制御が行なわれる。トランスポートブロックは、MAC層が物理層に渡す(deliver)データの単位である。物理層において、トランスポートブロックはコードワードにマップされ、コードワード毎に符号化処理が行なわれる。
 以下、無線フレーム(radio frame)の構成について説明する。
 図2は、本実施形態における無線フレームの概略構成を示す図である。図2において、横軸は時間軸を示している。例えば、それぞれの無線フレームの長さは、Tf=307200・Ts=10msである。ここで、Tfは、無線フレーム期間(Radio frame duration)と呼称される。また、Tsは、基準時間単位(Basic time unit)と呼称される。また、それぞれの無線フレームは2つのハーフフレームから構成され、それぞれのハーフフレームの長さは153600・Ts=5msである。また、それぞれのハーフフレームは5つのサブフレームから構成され、それぞれのサブフレームの長さは30720・Ts=1msである。
 また、それぞれのサブフレームは2つの連続するスロットによって定義され、それぞれのスロットの長さは、Tslot=15360・Ts=0.5ms長である。また、無線フレーム内のi番目のサブフレームは、(2×i)番目のスロットと(2×i+1)番目のスロットとから構成される。すなわち、10ms間隔のそれぞれにおいて、10個のサブフレームが利用できる。ここで、サブフレームを、TTI(Transmission Time Interval)とも称する。
 本実施形態において、以下の3つのタイプのサブフレームが定義される。
・下りリンクサブフレーム(第1のサブフレーム)
・上りリンクサブフレーム(第2のサブフレーム)
・スペシャルサブフレーム(第3のサブフレーム)
 下りリンクサブフレームは、下りリンク送信のためにリザーブされるサブフレームである。また、上りリンクサブフレームは上りリンク送信のためにリザーブされるサブフレームである。また、スペシャルサブフレームは3つのフィールドから構成される。該3つのフィールドは、DwPTS(Downlink Pilot Time Slot)、GP(Guard Period)、および、UpPTS(Uplink Pilot Time Slot)である。
 例えば、サブフレーム0、サブフレーム5、および、DwPTSは、常に下りリンク送信のためにリザーブされてもよい。また、UpPTS、および、スペシャルサブフレームの後のサブフレームは、常に上りリンク送信のためにリザーブされてもよい。ここで、単一の無線フレームは、少なくとも下りリンクサブフレーム、上りリンクサブフレーム、およびスペシャルサブフレームから構成される。
 また、無線フレームにおいて、5msと10msの下りリンク-上りリンク・スイッチポイント周期(downlink-to-uplink switch-point periodicity)がサポートされる。下りリンク‐上りリンク・スイッチポイント周期が5msの場合には、無線フレーム内の両方のハーフフレームに、スペシャルサブフレームが含まれる。また、下りリンク‐上りリンク・スイッチポイント周期が10msの場合には、無線フレーム内の最初のハーフフレームのみに、スペシャルサブフレームが含まれる。
 以下、スロットの構成について説明する。
 図3は、本実施形態におけるスロットの構成を示す図である。図3において、横軸は時間軸を、縦軸は周波数軸を示している。また、スロットのそれぞれにおいて送信される物理信号または物理チャネルは、リソースグリッドによって表現される。下りリンクにおいて、リソースグリッドは、複数のサブキャリアと複数のOFDMシンボルによって定義される。上りリンクにおいて、リソースグリッドは、複数のサブキャリアと複数のSC-FDMAシンボルによって定義される。
 また、1つのスロットを構成するサブキャリアの数は、セルの帯域幅に依存する。例えば、1つのスロットを構成するOFDMシンボルまたはSC-FDMAシンボルの数は7である。ここで、リソースグリッド内のエレメントのそれぞれをリソースエレメントと称する。また、リソースエレメントは、サブキャリアの番号とOFDMシンボルまたはSC-FDMAシンボルの番号とを用いて識別される。
 リソースブロックは、ある物理チャネル(PDSCH、PUSCHなど)のリソースエレメントへのマッピングを表現するために用いられる。リソースブロックは、仮想リソースブロックと物理リソースブロックが定義される。ある物理チャネルは、まず仮想リソースブロックにマップされる。その後、仮想リソースブロックは、物理リソースブロックにマップされる。
 例えば、1つの物理リソースブロックは、時間領域において7個の連続するOFDMシンボルまたはSC-FDMAシンボルと、周波数領域において12個の連続するサブキャリアとから定義される。すなわち、1つの物理リソースブロックは(7×12)個のリソースエレメントから構成される。また、1つの物理リソースブロックは、時間領域において1つのスロットに対応し、周波数領域において180kHzに対応する。物理リソースブロックは周波数領域において0から番号が付けられる。
 以下、サブフレームのそれぞれにおいて送信される物理チャネルおよび物理信号について説明する。
 図4は、本実施形態における下りリンクサブフレームにおける物理チャネルおよび物理信号の配置の一例を示す図である。図4において、横軸は時間軸を、縦軸は周波数軸を示している。図4に示すように、基地局装置3は、下りリンクサブフレームにおいて、下りリンク物理チャネル(PBCH、PCFICH、PHICH、PDCCH、EPDCCH、PDSCH)、および、下りリンク物理信号(同期信号、下りリンク参照信号)を送信してもよい。ここで、説明の簡略化のため、図4において下りリンク参照信号は図示しない。
 ここで、PDCCHの領域において、複数のPDCCHが周波数および時間多重されてもよい。EPDCCH領域において、複数のEPDCCHが周波数、時間、および空間多重されてもよい。PDSCHの領域において、複数のPDSCHが周波数および空間多重されてもよい。PDCCHとPDSCHまたはEPDCCHは時間多重されてもよい。PDSCHとEPDCCHは周波数多重されてもよい。
 図5は、本実施形態における上りリンクサブフレームにおける物理チャネルおよび物理信号の配置の一例を示す図である。図5において、横軸は時間軸を、縦軸は周波数軸を示している。端末装置1は、上りリンクサブフレームにおいて、上りリンク物理チャネル(PUCCH、PUSCH、PRACH)、および上りリンク物理信号(DMRS、SRS)を送信してもよい。
 ここで、PUCCHの領域において、複数のPUCCHが周波数、時間、および符合多重されてもよい。PUSCH領域において、複数のPUSCHが周波数および空間多重されてもよい。PUCCHとPUSCHは周波数多重されてもよい。PRACHは単一のサブフレームまたは2つのサブフレームにわたって配置されてもよい。また、複数のPRACHが符号多重されてもよい。
 また、SRSは、上りリンクサブフレーム内の最後のSC-FDMAシンボルを用いて送信されてもよい。端末装置1は、単一のセルの単一のSC-FDMAシンボルにおいて、SRSの送信と、PUCCH/PUSCH/PRACHでの送信と、を同時に行なうことはできない。端末装置1は、単一のセルの単一の上りリンクサブフレームにおいて、該上りリンクサブフレーム内の最後のSC-FDMAシンボルを除くSC-FDMAシンボルを用いて、PUSCHおよび/またはPUCCHでの送信を行ない、該上りリンクサブフレーム内の最後のSC-FDMAシンボルを用いてSRSの送信を行なうことができる。
 すなわち、単一のセルの単一の上りリンクサブフレームにおいて、端末装置1は、SRSの送信と、PUSCH/PUCCHでの送信と、の両方を行なうことができる。ここで、DMRSはPUCCHまたはPUSCHと時間多重されてもよい。ここで、説明の簡略化のため、図5においてDMRSは図示しない。
 図6は、本実施形態におけるスペシャルサブフレームにおける物理チャネルおよび物理信号の配置の一例を示す図である。図6において、横軸は時間軸を、縦軸は周波数軸を示している。
 例えば、図6に示すように、DwPTSはスペシャルサブフレーム内の1番目から10番目のOFDMAシンボル(第1のスロットのOFDMAシンボル0から6、および、第2のスロットのOFDMAシンボル0から2)から構成される。また、GPはスペシャルサブフレーム内の11番目と12番目のシンボル(第2のスロットのシンボル3とシンボル4)に対応する期間から構成される。また、UpPTSはスペシャルサブフレーム内の13番目と14番目のSC-FDMAシンボル(第2のスロットのSC-FDMAシンボル5とSC-FDMAシンボル6)から構成される。
 基地局装置3は、スペシャルサブフレームのDwPTSにおいて、PCFICH、PHICH、PDCCH、EPDCCH、PDSCH、同期信号、および、下りリンク参照信号を送信してもよい。また、基地局装置3は、スペシャルサブフレームのDwPTSにおいて、PBCHを送信しなくてもよい。また、端末装置1は、スペシャルサブフレームのUpPTSにおいて、PRACH、およびSRSを送信してもよい。すなわち、端末装置1は、スペシャルサブフレームのUpPTSにおいて、PUCCH、PUSCH、およびDMRSを送信しなくてもよい。ここで、説明の簡略化のため、図6において下りリンク参照信号は図示しない。
 以下、第1のUL参照UL-DL設定(uplink reference uplink-downlink configuration)、第1のDL参照UL-DL設定(downlink reference uplink-downlink configuration)、第2のUL参照UL-DL設定、第2のDL参照UL-DL設定、および、第3のUL-DL設定(uplink-downlink configuration)について説明する。
 ここで、第3のUL-DL設定を、明示的なレイヤ1の信号(Explicit L1 signaling)とも称する。また、第3のUL-DL設定を、明示的なレイヤ1の設定(Explicit L1 configuration)とも称する。また、第3のUL-DL設定を、送信方向UL-DL設定(transmission direction uplink-downlink configuration)とも称する。
 例えば、第1のUL参照UL-DL設定、第1のDL参照UL-DL設定、第2のUL参照UL-DL設定、第2のDL参照UL-DL設定、および、第3のUL-DL設定は、UL-DL設定(uplink - downlink configuration, UL - DL configuration)によって定義される。
 ここで、UL-DL設定とは、無線フレーム内におけるサブフレームのパターンに関する設定である。すなわち、UL-DL設定は、無線フレーム内におけるサブフレームのそれぞれが、下りリンクサブフレーム、上りリンクサブフレーム、および、スペシャルサブフレームのいずれであるかを示す。
 すなわち、第1のUL参照UL-DL設定、第2のUL参照UL-DL設定、第1のDL参照UL-DL設定、第2のDL参照UL-DL設定、および、第3のUL-DL設定は、無線フレーム内における下りリンクサブフレーム、上りリンクサブフレーム、および、スペシャルサブフレームのパターンによって定義される。
 例えば、下りリンクサブフレーム、上りリンクサブフレーム、および、スペシャルサブフレームのパターンとは、サブフレーム#0から#9のそれぞれが、下りリンクサブフレーム、上りリンクサブフレーム、および、スペシャルサブフレームのいずれであるかを示すものであり、好ましくは、DとUとS(それぞれ下りリンクサブフレーム、上りリンクサブフレーム、および、スペシャルサブフレームを示す)の長さ10となる任意の組み合わせで表現される。より好ましくは、先頭(つまりサブフレーム#0)がDで、2番目(つまりサブフレーム#1)がSである。
 図7は、本実施形態におけるUL-DL設定の一例を示す表である。図7において、Dは下りリンクサブフレームを示し、Uは上りリンクサブフレームを示し、Sはスペシャルサブフレームを示す。
 ここで、第1または第2のUL参照UL-DL設定としてUL-DL設定iがセットされることを、第1または第2のUL参照UL-DL設定iがセットされると称する。また、第1または第2のDL参照UL-DL設定としてUL-DL設定iがセットされることを、第1または第2のDL参照UL-DL設定iがセットされると称する。また、第3のUL-DL設定としてUL-DL設定iがセットされることを、第3のUL-DL設定iがセットされると称する。
 また、UL参照UL-DL設定としてUL-DL設定iがセットされることを、UL参照UL-DL設定iがセットされると称する。また、DL参照UL-DL設定としてUL-DL設定iがセットされることを、DL参照UL-DL設定iがセットされると称する。
 以下、第1のUL参照UL-DL設定、第1のDL参照UL-DL設定、および、第3のUL-DL設定にセッティング方法ついて説明する。
 基地局装置3は、第1のUL参照UL-DL設定、第1のDL参照UL-DL設定、および、第3のUL-DL設定をセットする。
 また、基地局装置3は、第1のUL参照UL-DL設定を示す第1の情報(TDD-Config)を、MIB、システムインフォメーションブロックタイプ1メッセージ、システムインフォメーションメッセージ、RRCメッセージ、MAC CE(Control Element)、および、物理層の制御情報(例えば、DCIフォーマット)の少なくとも1つに含めて、端末装置1に送信してもよい。
 また、基地局装置3は、第1のDL参照UL-DL設定を示す第2の情報を、MIB、システムインフォメーションブロックタイプ1メッセージ、システムインフォメーションメッセージ、RRCメッセージ、MAC CE(Control Element)、および、物理層の制御情報(例えば、DCIフォーマット)の少なくとも1つに含めて、端末装置1に送信してもよい。
 また、基地局装置3は、第3のUL-DL設定を示す第3の情報を、MIB、システムインフォメーションブロックタイプ1メッセージ、システムインフォメーションメッセージ、RRCメッセージ、MAC CE(Control Element)、および、物理層の制御情報(例えば、DCIフォーマット)の少なくとも1つに含めて、端末装置1に送信してもよい。
 ここで、複数のセルのそれぞれに対して、第1のUL参照UL-DL設定、第2のUL参照UL-DL設定、第1のDL参照UL-DL設定、第2のDL参照UL-DL設定、および、第3のUL-DL設定が定義されてもよい。
 すなわち、基地局装置3は、セルのそれぞれに対する、第1の情報、第2の情報、および、第3の情報を、複数のセルが設定された端末装置1に送信してもよい。すなわち、セルのそれぞれに対して、第1の情報、第2の情報、および、第3の情報が設定されてもよい。
 すなわち、複数のセルが設定された端末装置1は、セルのそれぞれに対して、第1の情報、第2の情報、および、第3の情報に基づいて、第1のUL参照UL-DL設定、第1のDL参照UL-DL設定、および、送信方向DL-UL設定をセットしてもよい。
 例えば、プライマリーセルに対する第1の情報は、システムインフォメーションブロックタイプ1メッセージ、または、RRCメッセージに含まれることが好ましい。また、セカンダリーセルに対する第1の情報は、RRCメッセージに含まれることが好ましい。
 また、プライマリーセルに対する第2の情報は、システムインフォメーションブロックタイプ1メッセージ、システムインフォメーションメッセージ、または、RRCメッセージに含まれることが好ましい。また、セカンダリーセルに対する第2の情報は、RRCメッセージに含まれることが好ましい。また、第3の情報は、物理層の制御情報(例えば、DCIフォーマット)に含まれることが好ましい。
 ここで、システムインフォメーションブロックタイプ1メッセージは、SFN mod 8 = 0を満たす無線フレームのサブフレーム5においてPDSCHで初期送信が行なわれ、SFN mod 2= 0を満たす他の無線フレームにおけるサブフレーム5においてPDSCHで再送信(repetition)が行なわれる。例えば、システムインフォメーションブロックタイプ1メッセージは、スペシャルサブフレームの構成(DwPTS、GP、およびUpPTSの長さ)を示す情報を含んでもよい。また、システムインフォメーションブロックタイプ1メッセージは、セル固有の情報である。
 また、システムインフォメーションメッセージは、PDSCHで送信される。また、システムインフォメーションメッセージは、セル固有の情報である。システムインフォメーションメッセージは、システムインフォメーションブロックタイプ1以外のシステムインフォメーションブロックXを含む。
 また、RRCメッセージは、PDSCHで送信される。ここで、RRCメッセージは、RRC層において処理される情報/信号である。RRCメッセージは、セル内の複数の端末装置1に対して共通であってもよいし、特定の端末装置1に対して専用であってもよい。
 また、MAC CEはPDSCHで送信される。ここで、MAC CEは、MAC層において処理される情報/信号である。
 図8は、本実施形態における第1のUL参照UL-DL設定および第1のDL参照UL-DL設定のセッティング方法を示すフロー図である。端末装置1は、複数のセルのそれぞれに対して、図8におけるセッティング方法を実行してもよい。
 端末装置1は、あるセルに対して、第1の情報に基づいて第1のUL参照UL-DL設定をセットする(S800)。また、端末装置1は、該あるセルに対する第2の情報を受信しているかどうかを判断する(S802)。ここで、端末装置1は、該あるセルに対する第2の情報を受信している場合は、該あるセルに対して、該あるセルに対する第2の情報に基づいて第1のDL参照UL-DL設定をセットする(S806)。また、端末装置1は、該あるセルに対する第2の情報を受信していない場合は(else/otherwise)、該あるセルに対して、該あるセルに対する第1の情報に基づいて第1のDL参照UL-DL設定をセットする(S804)。
 ここで、第2の情報に基づいて第1のDL参照UL-DL設定がセットされているセルを、ダイナミックTDD(eIMTAでもよい)が設定されているセルとも称する。
 基地局装置3は、ダイナミックTDDに関連する情報(eIMTAに関連する情報)を送信することによって、端末装置1に対してダイナミックTDD(eIMTAでもよい)を用いて動作することを設定することができる。
 また、あるセルに対する第2の情報を受信していない場合は、第1のUL参照UL-DL設定および第1のDL参照UL-DL設定は定義されなくてもよい。すなわち、端末装置1は、あるセルに対する第2の情報を受信していない場合は、該あるセルに対して、該あるセルに対する第1の情報に基づいて1つのUL-DL設定をセットしてもよい。
 また、端末装置1は、第2の情報を受信し、第2の情報に基づいて上りリンクの送信が可能なサブフレームを判断する。次に、端末装置1は、第3の情報をモニタする。端末装置1は、第3の情報を受信した場合に、第3の情報に基づいて上りリンクの送信が可能なサブフレームを判断する。
 例えば、基地局装置3は、PDCCH/EPDCCHを用いて、第3の情報を端末装置1に送信してもよい。すなわち、第3の情報は、基地局装置3(セル)がカバレッジ内のダイナミックTDDの動作を制御するために用いられてもよい。ここで、第3の情報は、CSSおよび/またはUSSにおいて送受信されてもよい。
 端末装置1は、受信した信号に対して復号を試み、第3の情報が送信されるPDCCH/EPDCCH(DCIフォーマットでもよい)が検出されたか否かを判断する。端末装置1は、第3の情報が送信されるPDCCH/EPDCCHを検出した場合、検出した第3の情報に基づいて、上りリンクの送信が可能なサブフレームを判断する。また、端末装置1は、第3の情報が送信されるPDCCH/EPDCCHを検出しなかった場合、上りリンクの送信が可能なサブフレームに関して、これまでの判断を維持してもよい。
 以下、第2のUL参照UL-DL設定のセッティング方法について説明する。
 基地局装置3および端末装置1は、端末装置1に対して複数のセルが設定されており、少なくとも2つのセルに対する第1のUL参照UL-DL設定が異なる場合に、第2のUL参照UL-DL設定をセットしてもよい。
 また、基地局装置3および端末装置1は、端末装置1に対して複数のセルが設定されており、少なくとも2つのセルに対する第1のUL参照UL-DL設定が異なる場合以外は、第2のUL参照UL-DL設定をセットしなくてもよい。ここで、少なくとも2つのサービングセルに対する第1のUL参照UL-DL設定が異なる場合以外とは、全ての(例えば、2つの)サービングセルに対する第1のUL参照UL-DL設定が同一の場合であることを含んでもよい。
 また、基地局装置3および端末装置1は、端末装置1に対して1つのセル(のみ)が設定されている場合は、第2のUL参照UL-DL設定をセットしなくてもよい。
 図9は、本実施形態における第2のUL参照UL-DL設定のセッティング方法を示すフロー図である。図9では、端末装置1に対して、1つのプライマリーセルと1つのセカンダリーセルが設定されていることを示している。ここで、端末装置1は、プライマリーセルおよびセカンダリーセルのそれぞれに対して、図9におけるセッティング方法を実行してもよい。
 端末装置1は、プライマリーセルに対する第1のUL参照UL-DL設定およびセカンダリーセルに対する第1のUL参照UL-DL設定が異なるかどうかを判断する(S900)。ここで、端末装置1は、プライマリーセルに対する第1のUL参照UL-DL設定およびセカンダリーセルに対する第1のUL参照UL-DL設定が同一の場合は、第2のUL参照UL-DL設定をセットせずに、第2のUL参照UL-DL設定に対するセッティング処理を終了する。
 また、端末装置1は、プライマリーセルに対する第1のUL参照UL-DL設定およびセカンダリーセルに対する第1のUL参照UL-DL設定が異なる場合は、サービングセルがプライマリーセルであるか、セカンダリーセルであるか、および/または、他のサービングセルにおいて、サービングセルに対応しCIF(Carrier Indicator Field)をともなうPDCCH/EPDCCHをモニタするように設定されているかを判断する(S902)。
 ここで、サービングセルがセカンダリーセルであり、端末装置1が他のサービングセル(すなわち、プライマリーセル)において、サービングセル(セカンダリーセル)に対応しCIFをともなうPDCCH/EPDCCHをモニタするように設定されている場合は、他のサービングセル(プライマリーセル)に対する第1のUL参照UL-DL設定、および、サービングセル(セカンダリーセル)に対する第1のUL参照UL-DL設定によって形成されるペアに基づいて、サービングセル(セカンダリーセル)に対する第2のUL参照UL-DL設定がセットされる(S904)。
 例えば、S904において、端末装置1は、図10の表に基づいて、サービングセル(セカンダリーセル)に対する第2のUL参照UL-DL設定をセットする。図10は、他のサービングセル(プライマリーセル)に対する第1のUL参照UL-DL設定、および、サービングセル(セカンダリーセル)に対する第1のUL参照UL-DL設定によって形成されるペア、および、セカンダリーセルに対する第2のUL参照UL-DL設定の対応を示す図である。
 図10において、プライマリーセルUL-DL設定は、他のサービングセル(プライマリーセル)に対する第1のUL参照UL-DL設定を参照する。また、セカンダリーセルUL-DL設定は、サービングセル(セカンダリーセル)に対する第1のUL参照UL-DL設定を参照する。
 例えば、他のサービングセル(プライマリーセル)に対して第1のUL参照UL-DL設定0がセットされ、サービングセル(セカンダリーセル)に対して第1のUL参照UL-DL設定2がセットされている場合には、セカンダリーセルに対して第2のUL参照UL-DL設定1がセットされる。
 また、サービングセルがプライマリーセルである、または、サービングセルがセカンダリーセルであり、端末装置1が他のサービングセル(すなわち、プライマリーセル)において、サービングセル(セカンダリーセル)に対応しCIFをともなうPDCCH/EPDCCHをモニタするように設定されていない場合は、サービングセルに対する第1のUL参照UL-DL設定が、サービングセルに対する第2のUL参照UL-DL設定にセットされる(S906)。
 同様に、基地局装置3は、図9に示すセッティング方法に基づいて、第2のUL参照UL-DL設定をセットする。
 ここで、CIFをともなうPDCCH/EPDCCHをモニタすることは、CIFを含むDCIフォーマットに応じてPDCCHまたはEPDCCHのデコードを試みることの意味を含む。また、CIFは、キャリアインディケータがマップされるフィールドを示す。また、キャリアインディケータの値は、該キャリアインディケータが関連するDCIフォーマットが対応するサービングセルを示す。
 すなわち、他のサービングセルにおいて、サービングセルに対応しCIFをともなうPDCCH/EPDCCHをモニタするように設定されている端末装置1は、該他のサービングセルにおいて、CIFをともなうPDCCH/EPDCCHをモニタする。
 また、他のサービングセルにおいて、サービングセルに対応しCIFをともなうPDCCH/EPDCCHをモニタするように設定されている端末装置1は、該他のサービングセルにおいて、該サービングセルに対する第3の情報をPDCCH/EPDCCHを介して受信することが好ましい。
 また、他のサービングセルにおいて、サービングセルに対応しCIFをともなうPDCCH/EPDCCHをモニタするように設定されていない端末装置1は、該他のサービングセルにおいてCIFをともなう、または、CIFをともなわないPDCCH/EPDCCHをモニタしてもよい。
 また、他のサービングセルにおいて、サービングセルに対応しCIFをともなうPDCCH/EPDCCHをモニタするように設定されていない端末装置1は、該他のサービングセルにおいて、該サービングセルに対する第3の情報をPDCCH/EPDCCHを介して受信することが好ましい。
 ここで、プライマリーセルに対するPDCCH/EPDCCH(DCIフォーマットでもよい)は、プライマリーセルにおいて送信される。すなわち、プライマリーセルに対する第3の情報は、プライマリーセルのPDCCH/EPDCCHを介して送信されることが好ましい。
 基地局装置3は、プライマリーセルにおいて送信されるDCIフォーマットにCIFが含まれるかどうかを示すパラメータ(cif-Presence-r10)を、端末装置1に送信してもよい。また、基地局装置3は、セカンダリーセルのそれぞれに対して、クロスキャリアスケジューリングに関連するパラメータ(CrossCarrierSchedulingConfig-r10)を、端末装置1に送信してもよい。
 ここで、パラメータ(CrossCarrierSchedulingConfig-r10)は、関連するセカンダリーセルに対応するPDCCH/EPDCCHが、該セカンダリーセルで送信されるか、他のサービングセルで送信されるかを示すパラメータ(schedulingCellInfo-r10)を含んでもよい。
 また、パラメータ(schedulingCellInfo-r10)が、関連するセカンダリーセルに対応するPDCCH/EPDCCHが該セカンダリーセルで送信されることを示している場合、パラメータ(schedulingCellInfo-r10)は、該セカンダリーセルにおいて送信されるDCIフォーマットにCIFが含まれるかどうかを示すパラメータ(cif-Presence-r10)を含んでもよい。
 また、パラメータ(schedulingCellInfo-r10)が、関連するセカンダリーセルに対応するPDCCH/EPDCCHが他のサービングセルで送信されることを示している場合、パラメータ(schedulingCellInfo-r10)は、関連する該セカンダリーセルに対する下りリンクアサインメントまたは上りリンクグラントが、何れのサービングセルで送られるかを示すパラメータ(schedulingCellId)を含んでもよい。
 以下、第2のDL参照UL-DL設定のセッティング方法について説明する。
 例えば、基地局装置3および端末装置1は、端末装置1に対して複数のセルが設定されており、少なくとも2つのセルに対する第1のDL参照UL-DL設定が異なる場合に、第2のDL参照UL-DL設定をセットする。
 また、基地局装置3および端末装置1は、端末装置1に対して複数のセルが設定されており、少なくとも2つのセルに対する第1のDL参照UL-DL設定が異なる場合以外は、第2のDL参照UL-DL設定をセットしなくてもよい。ここで、少なくとも2つのセルに対する第1のDL参照UL-DL設定が異なる場合以外とは、全ての(例えば、2つの)セルに対する第1のDL参照UL-DL設定が同一の場合であることを含んでもよい。
 また、基地局装置3および端末装置1は、端末装置1に対して1つのセル(のみ)が設定されている場合は、第2のDL参照UL-DL設定をセットしなくてもよい。
 図11は、本実施形態における第2のDL参照UL-DL設定のセッティング方法を示すフロー図である。図11では、端末装置1に対して、1つのプライマリーセルと1つのセカンダリーセルが設定されていることを示している。端末装置1は、プライマリーセルおよびセカンダリーセルのそれぞれに対して、図11におけるセッティング方法を実行してもよい。
 端末装置1は、プライマリーセルに対する第1のDL参照UL-DL設定およびセカンダリーセルに対する第1のDL参照UL-DL設定が異なるかどうかを判断する(S1100)。ここで、端末装置1は、プライマリーセルに対する第1のDL参照UL-DL設定およびセカンダリーセルに対する第1のDL参照UL-DL設定が同一の場合は、第2のDL参照UL-DL設定をセットせずに、第2のDL参照UL-DL設定に対するセッティング処理を終了する。
 また、端末装置1は、プライマリーセルに対する第1のDL参照UL-DL設定およびセカンダリーセルに対する第1のDL参照UL-DL設定が異なる場合は、サービングセルがプライマリーセルであるか、セカンダリーセルであるかを判断する(S1102)。
 ここで、サービングセルがセカンダリーセルである場合は、他のサービングセル(すなわち、プライマリーセル)に対する第1のDL参照UL-DL設、および、サービングセル(セカンダリーセル)に対する第1のDL参照UL-DL設定によって形成されるペアに基づいて、サービングセル(セカンダリーセル)に対する第2のUL参照UL-DL設定がセットされる(S1104)。
 例えば、S1104において、端末装置1は、図12の表に基づいて、サービングセル(セカンダリーセル)に対する第2のDL参照UL-DL設定をセットする。図12は、プライマリーセルに対する第1のDL参照UL-DL設定、および、セカンダリーセルに対する第1のDL参照UL-DL設定によって形成されるペア、および、セカンダリーセルに対する第2のDL参照UL-DL設定の対応を示す図である。
 図12において、プライマリーセルUL-DL設定は、プライマリーセルに対する第1のDL参照UL-DL設定を参照する。また、セカンダリーセルUL-DL設定は、セカンダリーセルに対する第1のDL参照UL-DL設定を参照する。
 例えば、プライマリーセルに対する第1のDL参照UL-DL設定、および、セカンダリーセルに対する第1のDL参照UL-DL設定によって形成されるペアが、図12におけるセット1に属する場合は、セカンダリーセルに対する第2のDL参照UL-DL設定はセット1において定義される。
 また、例えば、端末装置1が、プライマリーセルにおいて、セカンダリーセルに対応しCIFをともなうPDCCH/EPDCCHをモニタするように設定されておらず、プライマリーセルに対する第1のDL参照UL-DL設定、および、セカンダリーセルに対する第1のDL参照UL-DL設定によって形成されるペアが、図12におけるセット2に属する場合は、セカンダリーセルに対する第2のDL参照UL-DL設定はセット2において定義される。
 また、プライマリーセルに対して第1のDL参照UL-DL設定1がセットされ、セカンダリーセルに対して第1のDL参照UL-DL設定0がセットされている場合は、セカンダリーセルに対して第2のDL参照UL-DL設定1がセットされる。
 また、サービングセルがプライマリーセルである場合は、サービングセル(プライマリーセル)に対する第1のDL参照UL-DL設定が、サービングセル(プライマリーセル)に対する第2のDL参照UL-DL設定にセットされる(S1106)。
 同様に、基地局装置3は、図11に示すセッティング方法に基づいて、第2のDL参照UL-DL設定をセットする。
 以下、第1のUL参照UL-DL設定について説明する。
 第1のUL参照UL-DL設定は、セルにおいて、上りリンクの送信が、可能または不可能なサブフレームを特定するために少なくとも用いられる。ここで、以下の記載において、‘特定する’は、少なくとも、‘決定する’、‘選択する’、‘指示する’の意味が含まれる。
 例えば、端末装置1は、第1のUL参照UL-DL設定を用いて下りリンクサブフレームとして指示されたサブフレームにおいて、上りリンクの送信を行なわない。また、端末装置1は、第1のUL参照UL-DL設定を用いてスペシャルサブフレームとして指示されたサブフレームのDwPTSおよびGPにおいて、上りリンクの送信を行なわない。
 以下、第1のDL参照UL-DL設定について説明する。
 第1のDL参照UL-DL設定は、セルにおいて、下りリンクの送信が、可能または不可能なサブフレームを特定するために少なくとも用いられる。
 例えば、端末装置1は、第1のDL参照UL-DL設定を用いて上りリンクサブフレームとして指示されたサブフレームにおいて、下りリンクの送信を行なわない。また、端末装置1は、第1のDL参照UL-DL設定を用いてスペシャルサブフレームとして指示されたサブフレームのUpPTSおよびGPにおいて、下りリンクの送信を行なわない。
 また、第1の情報に基づいて第1のDL参照UL-DL設定をセットしている端末装置1は、第1のUL参照UL-DL設定または第1のDL参照UL-DL設定を用いて指示された下りリンクサブフレームまたはスペシャルサブフレームのDwPTSにおいて、下りリンクの信号を用いた測定(例えば、チャネル状態情報に関する測定)を行なってもよい。
 ここで、第1のUL参照UL-DL設定を用いて上りリンクサブフレームとして指示され、第1のDL参照UL-DL設定を用いて下りリンクサブフレームとして指示されたサブフレームを、第1のフレキシブルサブフレームとも称する。第1のフレキシブルサブフレームは、上りリンクの送信および下りリンクの送信のためにリザーブされるサブフレームであってもよい。
 また、第1のUL参照UL-DL設定を用いてスペシャルサブフレームとして指示され、第1のDL参照UL-DL設定を用いて下りリンクサブフレームとして指示されたサブフレームを、第2のフレキシブルサブフレームとも称する。第2のフレキシブルサブフレームは、下りリンクの送信のためにリザーブされるサブフレームであってもよい。また、第2のフレキシブルサブフレームは、DwPTSにおける下りリンクの送信、および、UpPTSにおける上りリンクの送信のためにリザーブされるサブフレームであってもよい。
 また、第1のUL参照UL-DL設定を用いて上りリンクサブフレームとして指示され、第1のDL参照UL-DL設定を用いて上りリンクサブフレームとして指示されたサブフレームを、フィックスド上りリンクサブフレーム(fixed uplink subframe)とも称する。フィックスド上りリンクサブフレームは、上りリンクの送信のためにリザーブされる。
 以下、第3のUL-DL設定について説明する。
 基地局装置3および端末装置1は、サブフレームにおける送信の方向(上り/下り)に関する第3のUL-DL設定をセットする。例えば、第3のUL-DL設定は、サブフレームにおける送信の方向を特定するために用いられてもよい。また、第3のUL-DL設定は、第1のUL参照UL-DL設定と第1のDL参照UL-DL設定とを用いて、異なるサブフレームとして指示されているサブフレームにおける、送信の方向を特定するために用いられてもよい。
 すなわち、端末装置1は、スケジューリング情報(DCIフォーマットおよび/またはHARQ-ACK)、および、第3のUL-DL設定に基づいて、第1のフレキシブルサブフレームおよび第2のフレキシブルサブフレームにおける送信を制御する。
 例えば、第3のUL-DL設定を示す第3の情報は、上りリンクの送信が可能なサブフレームを指示するための情報であってもよい。また、第3のUL-DL設定を示す第3の情報は、下りリンクの送信が可能なサブフレームを指示するための情報であってもよい。また、第3のUL-DL設定を示す第3の情報は、UpPTSにおける上りリンクの送信およびDwPTSにおける下りリンクの送信が可能なサブフレームを指示するための情報であってもよい。
 基地局装置3は、第3のUL-DL設定を用いて下りリンクサブフレームとして指示したサブフレームにおいて、下りリンクの送信のスケジューリングを行なってもよい。また、端末装置1は、第3のUL-DL設定を用いて下りリンクサブフレームとして指示されたサブフレームにおいて、下りリンクの受信の処理を行ってもよい。
 また、基地局装置3は、第3のUL-DL設定を用いて上りリンクサブフレームとして指示したサブフレームにおいて、上りリンクの送信のスケジューリングを行なってもよい。また、端末装置1は、第3のUL-DL設定を用いて上りリンクサブフレームとして指示されたサブフレームにおいて、上りリンクの送信の処理を行ってもよい。
 また、基地局装置3は、第3のUL-DL設定を用いてスペシャルサブフレームとして指示したサブフレームのDwPTSにおいて、下りリンクの送信のスケジューリングを行なってもよい。また、端末装置1は、第3のUL-DL設定を用いてスペシャルサブフレームとして指示されたサブフレームのDwPTSにおいて、下りリンクの受信の処理を行ってもよい。
 ここで、第3のUL-DL設定は、端末装置が、PDCCHおよび/またはEPDCCHをモニタする下りリンクサブフレームを指示(通知)するために使用されても良い。また、第3のUL-DL設定(第3の情報)は、端末装置が、チャネル状態情報を測定する下りリンクサブフレーム(チャネル状態情報の測定が可能な下りリンクサブフレーム)を指示(通知)するために使用されても良い。
 以下、第1のUL参照UL-DL設定、および、第2のUL参照UL-DL設定について説明する。
 第1のUL参照UL-DL設定および第2のUL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との対応を特定するために用いられてもよい。
 例えば、1つのプライマリーセルが設定されている場合、または、1つのプライマリーセルおよび1つのセカンダリーセルが設定され、プライマリーセルに対する第1のUL参照UL-DL設定およびセカンダリーセルに対する第1のUL参照UL-DL設定が同一の場合は、2つのサービングセルのそれぞれにおいて、対応する第1のUL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特定するために用いられる。
 また、1つのプライマリーセルおよび1つのセカンダリーセルが設定され、プライマリーセルに対する第1のUL参照UL-DL設定およびセカンダリーセルに対する第1のUL参照UL-DL設定が異なる場合は、2つのサービングセルのそれぞれにおいて、対応する第2のUL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特定するために用いられる。
 図13は、本実施形態におけるPDCCH/EPDCCH/PHICHが配置されるサブフレームnと前記PDCCH/EPDCCH/PHICHが対応するPUSCHが配置されるサブフレームn+kとの対応を示す図である。端末装置1は、図13の表に従ってkの値を特定する。
 図13において、1つのプライマリーセルが設定されている場合、または、1つのプライマリーセルおよび1つのセカンダリーセルが設定され、プライマリーセルに対する第1のUL参照UL-DL設定およびセカンダリーセルに対する第1のUL参照UL-DL設定が同一の場合は、UL参照UL-DL設定として、第1のUL参照UL-DL設定が参照される。
 また、1つのプライマリーセルおよび1つのセカンダリーセルが設定され、プライマリーセルに対する第1のUL参照UL-DL設定およびセカンダリーセルに対する第1のUL参照UL-DL設定が異なる場合は、UL参照UL-DL設定として、第2のUL参照UL-DL設定が参照される。
 以下、図13の説明において、第1のUL参照UL-DL設定および第2のUL参照UL-DL設定を、単にUL-DL設定と称する。
 例えば、端末装置1は、サブフレームnにおいて、UL-DL設定1から6がセットされているセルに対応し、端末装置1を対象とする上りリンクグラントをともなうPDCCH/EPDCCHを検出した場合、図13の表に基づいて特定されるサブフレームn+kにおいて該上りリンクグラントに応じたPUSCHでの送信を行なう。
 また、端末装置1は、サブフレームnにおいて、UL-DL設定1から6がセットされているセルに対応し、端末装置1を対象とするNACKをともなうPHICHの検出をした場合、図13の表に基づいて特定されるサブフレームn+kにおいてPUSCHでの送信を行なう。
 また、UL-DL設定0が設定されたセルに対応し、端末装置1を対象とする上りリンクグラントには、2ビットの上りリンクインデックス(UL index)が含まれる。UL-DL設定1から6が設定されたセルに対応し、端末装置1を対象とする上りリンクグラントには、上りリンクインデックス(UL index)は含まれない。
 端末装置1は、サブフレームnにおいて、UL-DL設定0がセットされているセルに対応する上りリンクグラントに含まれる上りリンクインデックスのMSB(Most Significant Bit)が1にセットされている場合、図13の表に基づいて特定されるサブフレームn+kにおいて該上りリンクグラントに応じたPUSCHでの送信を行なう(PUSCHでの送信を調整する)。
 また、端末装置1は、サブフレームn=0または5における第1のリソースセットにおいて、UL-DL設定0がセットされているセルに対応するNACKをともなうPHICHを受信した場合には、図13の表に基づいて特定されるサブフレームn+kにおいて該PHICHに応じたPUSCHでの送信を行なう。
 また、端末装置1は、サブフレームnにおいて、UL-DL設定0がセットされているセルに対応する上りリンクグラントに含まれる上りリンクインデックスのLSB(Least Significant Bit)が1にセットされている場合には、サブフレームn+7において該上りリンクグラントに応じたPUSCHでの送信を行なう。
 また、端末装置1は、サブフレームn=0または5における第2のリソースセットにおいて、UL-DL設定0がセットされているセルに対応するNACKをともなうPHICHを受信した場合には、サブフレームn+7において該上りリンクグラントに応じたPUSCHでの送信を行なう。
 また、端末装置1は、サブフレームn=1または6において、UL-DL設定0がセットされているセルに対応するNACKをともなうPHICHを受信した場合には、サブフレームn+7において該上りリンクグラントに応じたPUSCHでの送信を行なう。
 例えば、端末装置1は、[SFN=m、サブフレーム1]において、UL-DL設定0がセットされているセルに対応するPDCCH/EPDCCH/PHICHを検出した場合に、6つ後のサブフレーム[SFN=m、サブフレーム7]においてPUSCHでの送信を行なう。
 また、第1のUL参照UL-DL設定および第2のUL参照UL-DL設定は、PUSCHが配置されるサブフレームnと前記PUSCHが対応するPHICHが配置されるサブフレームn+kとの対応を特定するために用いられてもよい。
 すなわち、例えば、1つのプライマリーセルが設定されている場合、または、1つのプライマリーセルおよび1つのセカンダリーセルが設定され、プライマリーセルに対する第1のUL参照UL-DL設定およびセカンダリーセルに対する第1のUL参照UL-DL設定が同一の場合は、2つのサービングセルのそれぞれにおいて、対応する第1のUL参照UL-DL設定が、PUSCHが配置されるサブフレームnと前記PUSCHが対応するPHICHが配置されるサブフレームn+kとの対応を特定するために用いられる。
 また、1つのプライマリーセルおよび1つのセカンダリーセルが設定され、プライマリーセルに対する第1のUL参照UL-DL設定およびセカンダリーセルに対する第1のUL参照UL-DL設定が異なる場合は、2つのサービングセルのそれぞれにおいて、対応する第2のUL参照UL-DL設定が、PUSCHが配置されるサブフレームnと前記PUSCHが対応するPHICHが配置されるサブフレームn+kとの対応を特定するために用いられる。
 図14は、本実施形態におけるPUSCHが配置されるサブフレームnと前記PUSCHが対応するPHICHが配置されるサブフレームn+kとの対応を示す図である。端末装置1は、図14の表に従ってkの値を特定する。
 図14において、1つのプライマリーセルが設定されている場合、または、1つのプライマリーセルおよび1つのセカンダリーセルが設定され、プライマリーセルに対する第1のUL参照UL-DL設定およびセカンダリーセルに対する第1のUL参照UL-DL設定が同一の場合は、UL参照UL-DL設定として、第1のUL参照UL-DL設定が参照される。
 また、1つのプライマリーセルおよび1つのセカンダリーセルが設定され、プライマリーセルに対する第1のUL参照UL-DL設定およびセカンダリーセルに対する第1のUL参照UL-DL設定が異なる場合は、UL参照UL-DL設定として、第2のUL参照UL-DL設定が参照される。
 以下、図14の説明において、第1のUL参照UL-DL設定および第2のUL参照UL-DL設定を、単にUL-DL設定と称する。
 端末装置1は、サブフレームnにおいてPUSCHでの送信がスケジュールされた場合には、図14の表から特定されるサブフレームn+kにおいてPHICHリソースを特定する。
 例えば、UL-DL設定0がセットされているセルに対して、[SFN=m、サブフレームn=2]においてPUSCHでの送信がスケジュールされた場合には、[SFN=m、サブフレームn=6]においてPHICHリソースが特定される。
 以下、第1のDL参照UL-DL設定および第2のDL参照UL-DL設定)について説明する。
 第1のDL参照UL-DL設定および第2のDL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との対応を特定するために用いられる。
 例えば、1つのプライマリーセルが設定されている場合、または、1つのプライマリーセルおよび1つのセカンダリーセルが設定され、プライマリーセルに対する第1のDL参照UL-DL設定およびセカンダリーセルに対する第1のDL参照UL-DL設定が同じ場合は、2つのサービングセルのそれぞれにおいて、対応する第1のDL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との対応を特定するために用いられる。
 また、1つのプライマリーセルおよび1つのセカンダリーセルが設定され、プライマリーセルに対する第1のDL参照UL-DL設定およびセカンダリーセルに対する第1のDL参照UL-DL設定が異なる場合は、2つのサービングセルのそれぞれにおいて、対応する第2のDL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との対応を特定するために用いられる。
 図15は、本実施形態におけるPDSCHが配置されるサブフレームn-kと前記PDSCHが対応するHARQ-ACKが送信されるサブフレームnとの対応を示す図である。端末装置1は、図15の表に従ってkの値を特定する。
 ここで、図15のマス目のそれぞれにおけるkのセットは、下りリンクの関連セットインデックスK{k、k、…、kM-1}(Downlink association set index K{k0,k1,…,kM-1})とも称される。また、図15における、k、k、…、kM-1のそれぞれは、セットKにおける要素(element in the set K)とも称される。また、Mは、上りリンクサブフレームnに関連するセットKにおける要素の数(the number of elements in the set K)を示している。
 図15において、1つのプライマリーセルが設定されている場合、または、1つのプライマリーセルおよび1つのセカンダリーセルが設定され、プライマリーセルに対する第1のDL参照UL-DL設定およびセカンダリーセルに対する第1のDL参照UL-DL設定が同一の場合は、DL参照UL-DL設定として、第1のDL参照UL-DL設定が参照される。
 また、1つのプライマリーセルおよび1つのセカンダリーセルが設定され、プライマリーセルに対する第1のDL参照UL-DL設定およびセカンダリーセルに対する第1のDL参照UL-DL設定が異なる場合は、DL参照UL-DL設定として、第2のDL参照UL-DL設定が参照される。
 以下、図15の説明において、第1のDL参照UL-DL設定および第2のDL参照UL-DL設定を、単にUL-DL設定と称する。
 端末装置1は、サービングセルのサブフレームn-k(kは図15の表によって特定される)において、端末装置1を対象としており、対応するHARQ-ACKの送信を行なうべきPDSCHでの送信を検出した場合には、サブフレームnにおいてHARQ-ACKを送信する。
 すなわち、端末装置1は、サブフレーム(複数のサブフレームでもよい)n-kにおけるPDSCHでの送信の検出に基づいて、上りリンクサブフレームnにおいてHARQ-ACKを送信する。また、端末装置1は、サブフレーム(複数のサブフレームでもよい)n-kにおける下りリンクのSPSリリースを指示するPDCCH/EPDCCHの検出に基づいて、上りリンクサブフレームnにおいてHARQ-ACKを送信してもよい。ここで、k∈Kであり、Kは、図15によって示され、HARQ-ACKが供給されるべきために規定される。
 ここで、例えば、端末装置1は、システムインフォメーションの送信に用いられるPDSCHでの送信に対するHARQ-ACKの応答を行なわない。また、端末装置1は、C-RNTIによってスクランブルされたCRCをともなうDCIフォーマットによってスケジュールされたPDSCHでの送信に対するHARQ-ACKの応答を行なう。
 また、例えば、端末装置1は、サブフレームn=2において、UL-DL設定1がセットされているセルにおけるサブフレームn-6および/またはn-7において受信したPDSCHでの送信に対するHARQ-ACKの送信を行なう。すなわち、UL-DL設定1において、サブフレームn(上りリンクサブフレームn)に関連するセットKにおける要素の数Mは、M=2である。
 ここで、第2の情報が受信されない場合には、第1のDL参照UL-DL設定は設定されなくてもよい。この場合、基地局装置3および端末装置1は、上述した第1のDL参照UL-DL設定に基づいて行なわれる処理を、第1のUL参照UL-DL設定(サービングセルUL-DL設定)に基づいて行なってもよい。
 例えば、1つのプライマリーセルおよび1つのセカンダリーセルが設定され、セカンダリーセルに対する第2の情報を受信しておらず、プライマリーセルに対する第2の情報を受信しており、セカンダリーセルに対する第1のUL参照UL-DL設定(サービングセルUL-DL設定)およびプライマリーセルに対する第1のDL参照UL-DL設定が異なり、サービングセルがセカンダリーセルである場合は、他のサービングセル(プライマリーセル)に対する第1のDL参照UL-DL設定、および、サービングセル(セカンダリーセル)に対する第1のUL参照UL-DL設定によって形成されるペアに基づいて、サービングセル(セカンダリーセル)に対する第2のDL参照UL-DL設定をセットしてもよい。
 また、例えば、1つのプライマリーセルおよび1つのセカンダリーセルが設定され、プライマリーセルに対する第2の情報を受信しておらず、セカンダリーセルに対する第2の情報を受信しており、プライマリーセルに対する第1のUL参照UL-DL設定(サービングセルUL-DL設定)およびセカンダリーセルに対する第1のDL参照UL-DL設定が異なり、サービングセルがセカンダリーセルである場合は、他のサービングセル(プライマリーセル)に対する第1のUL参照UL-DL設定、および、サービングセル(セカンダリーセル)に対する第1のDL参照UL-DL設定によって形成されるペアに基づいて、サービングセル(セカンダリーセル)に対する第2のDL参照UL-DL設定をセットしてもよい。
 また、例えば、1つのプライマリーセルおよび1つのセカンダリーセルが設定され、プライマリーセルに対する第2の情報を受信しておらず、セカンダリーセルに対する第2の情報を受信しており、プライマリーセルに対する第1のUL参照UL-DL設定(サービングセルUL-DL設定)およびセカンダリーセルに対する第1のDL参照UL-DL設定が異なる場合は、2つのサービングセルのそれぞれにおいて、対応する第2のDL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との対応を特定するために用いられてもよい。
 また、例えば、1つのプライマリーセルおよび1つのセカンダリーセルが設定され、プライマリーセルに対する第2の情報を受信しておらず、セカンダリーセルに対する第2の情報を受信しており、プライマリーセルに対する第1のUL参照UL-DL設定(サービングセルUL-DL設定)およびセカンダリーセルに対する第1のDL参照UL-DL設定が同じ場合は、プライマリーセルにおいて、対応する第1のUL参照UL-DL設定(サービングセルUL-DL設定)が、PDSCHが配置されるサブフレームnと前記PDSCHに対応するHARQ-ACKが送信されるサブフレームn+kとの対応を特定するために用いられ、セカンダリーセルにおいて、対応する第1のDL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との対応を特定するために用いられてもよい。
 また、例えば、1つのプライマリーセルおよび1つのセカンダリーセルが設定され、プライマリーセルに対する第2の情報を受信しておらず、セカンダリーセルに対する第2の情報を受信しており、プライマリーセルに対する第1のUL参照UL-DL設定(サービングセルUL-DL設定)およびセカンダリーセルに対する第1のDL参照UL-DL設定が異なる場合は、図10および図12において、プライマリーセルUL-DL設定は、プライマリーセルに対する第1のUL参照UL-DL設定を参照してもよい。
 ここで、第1のDL参照UL-DL設定がセットされるサービングセルに対して、第2のUL参照UL-DL設定および第2のDL参照UL-DL設定はセットされなくてもよい。
 図16は、本実施形態におけるスペシャルサブフレームの設定(Special subframe configuration)を示す図である。本実施形態では、下りリンクにおいて、ノーマルCP(normal Cyclic Prefix)が適用(サポート)されてもよい。また、下りリンクにおいて、拡張CP(extended Cyclic Prefix)が適用されてもよい。また、上りリンクにおいて、ノーマルCPが適用されてもよい。また、上りリンクにおいて、拡張CPが適用されてもよい。
 ここで、DwPTS、GP、および、UpPTSの合計の長さは30720・Ts=1msであってもよい。また、DwPTSは、下りリンク送信のためにリザーブされるフィールドであってもよい。また、UpPTSは、上りリンク送信のためにリザーブされるフィールドであってもよい。また、GPは、下りリンク送信および上りリンク送信が行なわれないフィールドであってもよい。
 すなわち、スペシャルサブフレームの設定に基づいて、DwPTSの長さがセットされてもよい。また、スペシャルサブフレームの設定に基づいて、UpPTSの長さがセットされてもよい。また、スペシャルサブフレームの設定に基づいて、GPの長さがセットされてもよい。
 基地局装置3は、スペシャルサブフレームの設定を示すパラメータ(specialSubframe Patterns)を端末装置1に送信してもよい。例えば、基地局装置3は、スペシャルサブフレームの設定を示すパラメータを、MIB、システムインフォメーションブロックタイプ1メッセージ、システムインフォメーションメッセージ、RRCメッセージ、MAC CE(Control Element)、および、物理層の制御情報(例えば、DCIフォーマット)の
少なくとも1つに含めて、端末装置1に送信してもよい。
 以下、スペシャルサブフレームの設定として設定iがセットされることを、スペシャルサブフレーム設定iがセットされると記載する。
 ここで、HARQ-ACKの送信(上りリンク制御情報の送信でもよい)に対して、複数のPUCCHのフォーマットが定義(サポート)される。
 例えば、4ビットまでのHARQ-ACKに対して、チャネル選択を伴うPUCCHフォーマット1b(PUCCH format 1b for up to 4-bit HARQ-ACK with channel selection)が用いられる。また、20ビットまでのHARQ-ACKに対して、PUCCHフォーマット3が用いられる。ここで、PUCCHフォーマット3は、20ビットまでのHARQ-ACK、および、1ビットのスケジューリングリクエスト(1-bit positive/negative SR)に対して用いられてもよい。
 ここで、PUCCHフォーマット3は、20ビットまでの空間的にバンドルされたHARQ-ACK(spacially bundled HARQ-ACK)、および、1ビットのスケジューリングリクエストに対して用いられてもよい。また、PUCCHフォーマット3は、22ビットまでの、HARQ-ACK、スケジューリングリクエスト、および、CSIに対して用いられてもよい。また、PUCCHフォーマット3は、22ビットまでの、空間的にバンドルされたHARQ-ACK、スケジューリングリクエスト、および、CSIに対して用いられてもよい。
 ここで、1つのサービングセルにおける1つのサブフレーム内の複数のコードワードにわたる空間的なHARQ-ACKバンドリング(spacial HARQ-ACK bundling)は、全ての対応するそれぞれのHARQ-ACK(all the corresponding individual HARQ-ACKs)の論理和演算(logical AND operation)によって行なわれてもよい。
 基地局装置3は、HARQ-ACKの送信に用いられるPUCCHのフォーマットを、端末装置1に対して設定してもよい。例えば、基地局装置3は、HARQ-ACKの送信に対して、複数のPUCCHのフォーマットのうちの1つを指示するパラメータ(pucch-Format)を、RRCメッセージに含めて端末装置1に送信してもよい。また、基地局装置3は、HARQ-ACKの送信に対して、チャネル選択を伴うPUCCHフォーマット1b、または、PUCCHフォーマット3のいずれかを用いるように設定してもよい。
 ここで、以下の記載は、TDDに対して、HARQ-ACKの送信に対してチャネル選択を伴うPUCCHフォーマット1bが設定された場合に(For TDD, in a case that PUCCH format 1b with channel selection is configured for transmission of HARQ-ACK)適用されてもよい。また、以下の記載は、TDDに対して、HARQ-ACKの送信に対してPUCCHフォーマット3が設定された場合に(For TDD, in a case that PUCCH format 3 is configured for transmission of HARQ-ACK)適用されてもよい。
 また、以下、基本的には、端末装置1の動作を記載するが、端末装置1に対応して、基地局装置3が同様の動作を行なうことは勿論である。
 端末装置1は、上りリンクサブフレームnに関連するHARQ-ACKビットの数を、数1に基づいて決定してもよい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000001
 ここで、数1において、Oは、HARQ-ACKビットの数を示している。また、Ncells DLは、設定されたセルの数を示している。また、O ACKは、c番目のセル(c-th cell、c≧0)に対するHARQ-ACKビットの数を示している。ここで、c番目のセルとは、あるセルを意味してもよい。
 また、c番目のセルに対するHARQ-ACKビット、oc、0 ACK、oc、1 ACK、…、oc、j ACK(j=O ACK-1)は、以下のように構成される。例えば、c番目のセルにおいて設定された送信モードが、1つのトランスポートブロック(1つの下りリンクトランスポートブロックの送信)をサポートする場合は、O ACK=B DLが適用されてもよい。また、例えば、c番目のセルにおいて空間的なバンドリングが適用される場合は、O ACK=B DLが適用されてもよい。また、例えば、c番目のセルにおいて設定された送信モードが、2つまでのトランスポートブロック(2つまでの下りリンクトランスポートブロックの送信)をサポートし、空間的なバンドリングが適用されない場合は、O ACK=2B DLが適用されてもよい。
 ここで、DL参照UL-DL設定1-6に対して、c番目のセルにおいて設定された送信モードが、1つのトランスポートブロックをサポートする場合は、サブフレームn-kにおける、対応するPDCCH/EPDCCHによって指示されたPDSCHでの送信、または、下りリンクSPSリリースを指示するPDCCH/EPDCCH、に対するHARQ-ACKは、oc,DAI(k)-1 ACKに関連する。
 また、DL参照UL-DL設定1-6に対して、c番目のセルにおいて設定された送信モードが、2つまでのトランスポートブロックをサポートする場合は、サブフレームn-kにおける、対応するPDCCH/EPDCCHによって指示されるPDSCHでの送信、または、下りリンクSPSリリースを指示するPDCCH/EPDCCH、に対するHARQ-ACKは、oc,DAI(k)-2 ACK、および、oc,DAI(k)-1 ACKに関連する。
 ここで、DAI(k)は、サブフレームn-kにおいて検出された下りリンクに対するDCIフォーマットにおけるDAIの値を示している。また、oc,DAI(k)-2 ACK、oc,DAI(k)-1 ACKは、それぞれ、コードワード0、コードワード1に対するHARQ-ACKを示している。
 また、DL参照UL-DL設定0に対して、c番目のセルにおいて設定された送信モードが、1つのトランスポートブロックをサポートする場合は、サブフレームn-kにおける、対応するPDCCH/EPDCCHによって指示されるPDSCHでの送信、または、下りリンクSPSリリースを指示するPDCCH/EPDCCH、に対するHARQ-ACKは、oc,0 ACKに関連する。
 また、DL参照UL-DL設定0に対して、c番目のセルにおいて設定された送信モードが、2つまでのトランスポートブロックをサポートする場合は、サブフレームn-kにおける、対応するPDCCH/EPDCCHによって指示されるPDSCHでの送信、または、下りリンクSPSリリースを指示するPDCCH/EPDCCH、に対するHARQ-ACKは、oc,0 ACKおよびoc,1 ACKに関連する。ここで、oc,0 ACK、oc,1 ACKは、それぞれ、コードワード0、コードワード1に対するHARQ-ACKを示している。
 ここで、基地局装置3は、複数の送信モードのうちの1つに基づいてPDSCHでの送信を受信するよう、端末装置1に対して設定してもよい。例えば、基地局装置3は、RRCメッセージを使用して、下りリンクの送信モードを端末装置1に対して設定してもよい。
 また、B DLは、端末装置1が、c番目のセルに対するHARQ-ACKを送信する必要がある下りリンクサブフレームの数を示している。ここで、B DLは、端末装置1が、c番目のセルに対するHARQ-ACKを送信する必要がある下りリンクサブフレーム、および、スペシャルサブフレームの数を示してもよい。すなわち、B DLは、端末装置1が、c番目のセルに対するHARQ-ACKを送信する必要があるPDSCHでの送信の数を示してもよい。また、B DLは、端末装置1が、c番目のセルに対するHARQ-ACKを送信する必要がある、PDSCHでの送信、および、下りリンクのSPSリリースを指示するPDCCH/EPDCCHの送信の数を示してもよい。
 ここで、端末装置1がPUCCHでの送信を行なおうとする場合に対して、B DL=Mであってもよい。上述したように、Mは、上りリンクサブフレームnに関連するセットKにおける要素の数を示している。ここで、この場合においては、セットKは、ノーマル下りリンクCPでのスペシャルサブフレーム設定0および5、または、拡張下りリンクCPでのスペシャルサブフレーム設定0および4、のスペシャルサブフレームを含まない(the set K does not include a special subframe of special subframe configurations 0 and 5 with normal downlink CP or of special subframe configurations 0 and 4 with extended downlink CP)。
 すなわち、端末装置1は、c番目のセルに対して、ノーマル下りリンクCPでのスペシャルサブフレーム設定0および5、または、拡張下りリンクCPでのスペシャルサブフレーム設定0および4、以外がセットされている場合には、B DL=Mとして、該c番目のセルに対するHARQ-ACKビットを決定してもよい。
 また、端末装置1がPUCCHでの送信を行なおうとする場合に対して、B DL=M-1であってもよい。ここで、この場合においては、セットKは、ノーマル下りリンクCPでのスペシャルサブフレーム設定0および5、または、拡張下りリンクCPでのスペシャルサブフレーム設定0および4、のスペシャルサブフレームを含む(the set K includes a special subframe of special subframe configurations 0 and 5 with normal downlink CP or of special subframe configurations 0 and 4 with extended downlink CP)。
 すなわち、端末装置1は、c番目のセルに対して、ノーマル下りリンクCPでのスペシャルサブフレーム設定0および5、または、拡張下りリンクCPでのスペシャルサブフレーム設定0および4がセットされている場合には、B DL=M-1として、該c番目のセルに対するHARQ-ACKビットを決定してもよい。
 すなわち、端末装置1は、c番目のセルに対して、ノーマル下りリンクCPでのスペシャルサブフレーム設定0および5、または、拡張下りリンクCPでのスペシャルサブフレーム設定0および4がセットされている場合には、該c番目のセルのスペシャルサブフレームを、HARQ-ACKビットを決定するために用いられるサブフレームから除外してもよい。
 すなわち、端末装置1は、ノーマル下りリンクCPでのスペシャルサブフレーム設定0および5、または、拡張下りリンクCPでのスペシャルサブフレーム設定0および4に対して、スペシャルサブフレームのDwPTSにおけるPDSCHでの送信を期待しなくてもよい。また、端末装置1は、CPの長さ、および、スペシャルサブフレームの設定に基づいて、スペシャルサブフレームのDwPTSにおけるPDSCHでの送信を期待するか否かを決定してもよい。
 すなわち、ノーマル下りリンクCPでのスペシャルサブフレーム設定0および5、または、拡張下りリンクCPでのスペシャルサブフレーム設定0および4に対して、スペシャルサブフレームのDwPTSにおいて、PDSCHでの送信は行なわれなくてもよい。
 また、端末装置1は、ノーマル下りリンクCPでのスペシャルサブフレーム設定0および5、または、拡張下りリンクCPでのスペシャルサブフレーム設定0および4に対して、スペシャルサブフレームのDwPTSにおいて、EPDCCHをモニタしなくてもよい。また、端末装置1は、CPの長さ、および、スペシャルサブフレームの設定に基づいて、スペシャルサブフレームのDwPTSにおいて、EPDCCHをモニタするか否かを決定してもよい。
 すなわち、ノーマル下りリンクCPでのスペシャルサブフレーム設定0および5、または、拡張下りリンクCPでのスペシャルサブフレーム設定0および4に対して、スペシャルサブフレームのDwPTSにおいて、EPDCCHでの送信は行なわれなくてもよい。
 ここで、上述したような、HARQ-ACKビットの決定(HARQ-ACKビットの数の決定、HARQ-ACKのペイロードサイズの決定、リザーブされるHARQ-ACKフィールドの数の決定)を、HARQ-ACKのコードブックサイズの決定とも称する。
 すなわち、あるセルにおける、ノーマル下りリンクCPでのスペシャルサブフレーム設定0および5、または、拡張下りリンクCPでのスペシャルサブフレーム設定0および4に対して、該セルのスペシャルサブフレームは、HARQ-ACKのコードブックサイズの決定から除外されてもよい(for special subframe configurations 0 and 5 with normal downlink CP or configurations 0 and 4 with extended downlink CP in a cell, the special subframe of the cell is excluded from the HARQ-ACK codebook size determination)。
 上述までのHARQ-ACKのコードブックサイズの決定方法を踏まえて、以下、本実施形態における通信方法について、詳細に説明する。
 ここで、以下の説明において、第1のUL参照UL-DL設定および第2のUL参照UL-DL設定を総称して、UL参照UL-DL設定とも称する。また、第1のDL参照UL-DL設定および第2のDL参照UL-DL設定を総称して、DL参照UL-DL設定とも称する。
 また、第1のUL参照UL-DL設定がセットされ、且つ、第2のUL参照UL-DL設定がセットされていない場合には、UL参照UL-DL設定は第1のUL参照UL-DL設定でもよい。また、第1のUL参照UL-DL設定がセットされ、且つ、第2のUL参照UL-DL設定がセットされている場合には、UL参照UL-DL設定は第1のUL参照UL-DL設定でもよい。また、第1のUL参照UL-DL設定がセットされ、且つ、第2のUL参照UL-DL設定がセットされている場合には、UL参照UL-DL設定は第2のUL参照UL-DL設定でもよい。
 また、第1のDL参照UL-DL設定がセットされ、且つ、第2のDL参照UL-DL設定がセットされていない場合には、DL参照UL-DL設定は第1のDL参照UL-DL設定でもよい。また、第1のDL参照UL-DL設定がセットされ、且つ、第2のDL参照UL-DL設定がセットされている場合には、DL参照UL-DL設定は第1のDL参照UL-DL設定でもよい。また、第1のDL参照UL-DL設定がセットされ、且つ、第2のDL参照UL-DL設定がセットされている場合には、DL参照UL-DL設定は第2のDL参照UL-DL設定でもよい。
 図17は、本実施形態における通信方法を説明するための図である。ここで、図17では、一例として、あるセルに対して、UL参照UL-DL設定0、DL参照UL-DL設定2、第3のUL-DL設定4がセットされている場合を示している。端末装置1は、該セルに対するHARQ-ACKのコードブックサイズを決定する。
 すなわち、図17におけるサブフレーム6は、UL参照UL-DL設定に基づいてスペシャルサブフレームとして指示されたサブフレームである。また、図17におけるサブフレーム6は、DL参照UL-DL設定に基づいてスペシャルサブフレームとして指示されたサブフレームである。また、図17におけるサブフレーム6は、第3のUL-DL設定に基づいて下りリンクサブフレームとして指示されたサブフレームである。
 すなわち、本実施形態において、5msの下りリンク-上りリンク・スイッチポイント周期と10msの下りリンク-上りリンク・スイッチポイント周期の間における設定(再設定でもよい)がサポートされる。
 例えば、UL参照UL-DL設定に基づいて5msの下りリンク-上りリンク・スイッチポイント周期のUL-DL設定がセットされ、第3のUL-DL設定に基づいて10msの下りリンク-上りリンク・スイッチポイント周期のUL-DL設定がセットされてもよい。また、UL参照UL-DL設定に基づいて10msの下りリンク-上りリンク・スイッチポイント周期のUL-DL設定がセットされ、第3のUL-DL設定に基づいて5msの下りリンク-上りリンク・スイッチポイント周期のUL-DL設定がセットされてもよい。
 ここで、端末装置1は、HARQ-ACKのコードブックサイズの決定に用いられるスペシャルサブフレームを、DL参照UL-DL設定に基づいて決定してもよい。すなわち、端末装置1は、DL参照UL-DL設定に基づいてスペシャルサブフレームとして指示されたサブフレーム(すなわち、図17におけるサブフレーム6)を、HARQ-ACKのコードブックサイズの決定に用いるかどうかを、ノーマル下りリンクCPでのスペシャルサブフレーム設定0および5、または、拡張下りリンクCPでのスペシャルサブフレーム設定0および4がセットされているかどうかに基づいて決定してもよい。
 例えば、端末装置1は、ノーマル下りリンクCPでのスペシャルサブフレーム設定0および5、または、拡張下りリンクCPでのスペシャルサブフレーム設定0および4、以外がセットされている場合には、DL参照UL-DL設定に基づいてスペシャルサブフレームとして指示されたサブフレーム(すなわち、図17におけるサブフレーム6)を、HARQ-ACKのコードブックサイズの決定に用いてもよい。すなわち、この場合においては、端末装置1は、B DL=Mとして、HARQ-ACKのコードブックサイズを決定してもよい。
 また、端末装置1は、ノーマル下りリンクCPでのスペシャルサブフレーム設定0および5、または、拡張下りリンクCPでのスペシャルサブフレーム設定0および4がセットされている場合には、DL参照UL-DL設定に基づいてスペシャルサブフレームとして指示されたサブフレーム(すなわち、図17におけるサブフレーム6)を、HARQ-ACKのコードブックサイズの決定から除外してもよい。すなわち、この場合においては、端末装置1は、B DL=M-1として、HARQ-ACKのコードブックサイズを決定してもよい。
 すなわち、端末装置1は、ノーマル下りリンクCPでのスペシャルサブフレーム設定0および5、または、拡張下りリンクCPでのスペシャルサブフレーム設定0および4に対して、DL参照UL-DL設定に基づいてスペシャルサブフレームとして指示されたサブフレーム(すなわち、図17におけるサブフレーム6)のDwPTSにおけるPDSCHでの送信を期待しなくてもよい。
 また、端末装置1は、ノーマル下りリンクCPでのスペシャルサブフレーム設定0および5、または、拡張下りリンクCPでのスペシャルサブフレーム設定0および4、以外に対して、DL参照UL-DL設定に基づいてスペシャルサブフレームとして指示されたサブフレーム(すなわち、図17におけるサブフレーム6)のDwPTSにおけるPDSCHでの送信を期待してもよい。
 すなわち、端末装置1は、CPの長さ、および、スペシャルサブフレームの設定に基づいて、DL参照UL-DL設定に基づいてスペシャルサブフレーム(すなわち、図17におけるサブフレーム6)として指示されたサブフレームのDwPTSにおけるPDSCHでの送信を期待するか否かを決定してもよい。
 また、ノーマル下りリンクCPでのスペシャルサブフレーム設定0および5、または、拡張下りリンクCPでのスペシャルサブフレーム設定0および4に対して、DL参照UL-DL設定に基づいてスペシャルサブフレームとして指示されたサブフレーム(すなわち、図17におけるサブフレーム6)のDwPTSにおいて、PDSCHでの送信は行なわれなくてもよい。
 また、ノーマル下りリンクCPでのスペシャルサブフレーム設定0および5、または、拡張下りリンクCPでのスペシャルサブフレーム設定0および4、以外に対して、DL参照UL-DL設定に基づいてスペシャルサブフレームとして指示されたサブフレーム(すなわち、図17におけるサブフレーム6)のDwPTSにおいて、PDSCHでの送信は行なわれてもよい。
 また、端末装置1は、ノーマル下りリンクCPでのスペシャルサブフレーム設定0および5、または、拡張下りリンクCPでのスペシャルサブフレーム設定0および4に対して、DL参照UL-DL設定に基づいてスペシャルサブフレームとして指示されたサブフレーム(すなわち、図17におけるサブフレーム6)のDwPTSにおいて、EPDCCHをモニタしなくてもよい。
 また、端末装置1は、ノーマル下りリンクCPでのスペシャルサブフレーム設定0および5、または、拡張下りリンクCPでのスペシャルサブフレーム設定0および4、以外に対して、DL参照UL-DL設定に基づいてスペシャルサブフレームとして指示されたサブフレーム(すなわち、図17におけるサブフレーム6)のDwPTSにおいて、EPDCCHをモニタしてもよい。
 すなわち、端末装置1は、CPの長さ、および、スペシャルサブフレームの設定に基づいて、DL参照UL-DL設定に基づいてスペシャルサブフレーム(すなわち、図17におけるサブフレーム6)として指示されたサブフレームのDwPTSにおいて、EPDCCHをモニタするか否かを決定してもよい。
 また、ノーマル下りリンクCPでのスペシャルサブフレーム設定0および5、または、拡張下りリンクCPでのスペシャルサブフレーム設定0および4に対して、DL参照UL-DL設定に基づいてスペシャルサブフレームとして指示されたサブフレーム(すなわち、図17におけるサブフレーム6)のDwPTSにおいて、EPDCCHでの送信は行なわれなくてもよい。
 また、ノーマル下りリンクCPでのスペシャルサブフレーム設定0および5、または、拡張下りリンクCPでのスペシャルサブフレーム設定0および4、以外に対して、DL参照UL-DL設定に基づいてスペシャルサブフレームとして指示されたサブフレーム(すなわち、図17におけるサブフレーム6)のDwPTSにおいて、EPDCCHでの送信は行なわれてもよい。
 すなわち、あるセルにおける、ノーマル下りリンクCPでのスペシャルサブフレーム設定0および5、または、拡張下りリンクCPでのスペシャルサブフレーム設定0および4に対して、DL参照UL-DL設定に基づいて指示された、該セルのスペシャルサブフレームは、HARQ-ACKのコードブックサイズの決定から除外されてもよい。端末装置1は、DL参照UL-DL設定、CPの長さ、および、スペシャルサブフレームの設定に基づいて、HARQ-ACKのコードブックサイズを決定してもよい。
 図18は、本実施形態における通信方法を説明するための別の図である。ここで、図18では、一例として、あるセルに対して、UL参照UL-DL設定0、DL参照UL-DL設定3、第3のUL-DL設定4がセットされている場合を示している。端末装置1は、該セルに対するHARQ-ACKのコードブックサイズを決定する。
 すなわち、図18におけるサブフレーム6は、UL参照UL-DL設定に基づいてスペシャルサブフレームとして指示されたサブフレームである。また、図18におけるサブフレーム6は、DL参照UL-DL設定に基づいて下りリンクサブフレームとして指示されたサブフレームである。また、図18におけるサブフレーム6は、第3のUL-DL設定に基づいて下りリンクサブフレームとして指示されたサブフレームである。
 ここで、端末装置1は、DL参照UL-DL設定に基づいて下りリンクサブフレームとして指示されたサブフレーム(すなわち、図18におけるサブフレーム6)を、HARQ-ACKのコードブックサイズの決定に用いてもよい。すなわち、この場合においては、端末装置1は、B DL=Mとして、HARQ-ACKのコードブックサイズを決定してもよい。
 すなわち、端末装置1は、DL参照UL-DL設定に基づいて下りリンクサブフレームとして指示されたサブフレーム(すなわち、図18におけるサブフレーム6)におけるPDSCHでの送信を期待してもよい。すなわち、DL参照UL-DL設定に基づいて指示された、あるセルの下りリンクサブフレーム(すなわち、図18におけるサブフレーム6)は、HARQ-ACKのコードブックサイズの決定に用いられてもよい。
 また、端末装置1は、DL参照UL-DL設定に基づいて下りリンクサブフレームとして指示されたサブフレーム(すなわち、図18におけるサブフレーム6)において、EPDCCHをモニタしてもよい。
 図19は、本実施形態における通信方法を説明するための別の図である。ここで、図19では、一例として、あるセルに対して、UL参照UL-DL設定0、DL参照UL-DL設定4、第3のUL-DL設定2がセットされている場合を示している。端末装置1は、該セルに対するHARQ-ACKのコードブックサイズを決定する。
 すなわち、図19におけるサブフレーム6は、UL参照UL-DL設定に基づいてスペシャルサブフレームとして指示されたサブフレームである。また、図19におけるサブフレーム6は、DL参照UL-DL設定に基づいて下りリンクサブフレームとして指示されたサブフレームである。また、図19におけるサブフレーム6は、第3のUL-DL設定に基づいてスペシャルサブフレームとして指示されたサブフレームである。
 ここで、端末装置1は、HARQ-ACKのコードブックサイズの決定に用いられるスペシャルサブフレームを、第3のUL-DL設定に基づいて決定してもよい。すなわち、端末装置1は、第3のUL-DL設定に基づいてスペシャルサブフレームとして指示されたサブフレーム(すなわち、図19におけるサブフレーム6)を、HARQ-ACKのコードブックサイズの決定に用いるかどうかを、ノーマル下りリンクCPでのスペシャルサブフレーム設定0および5、または、拡張下りリンクCPでのスペシャルサブフレーム設定0および4がセットされているかどうかに基づいて決定してもよい。
 例えば、端末装置1は、ノーマル下りリンクCPでのスペシャルサブフレーム設定0および5、または、拡張下りリンクCPでのスペシャルサブフレーム設定0および4、以外がセットされている場合には、第3のUL-DL設定に基づいてスペシャルサブフレームとして指示されたサブフレーム(すなわち、図19におけるサブフレーム6)を、HARQ-ACKのコードブックサイズの決定に用いてもよい。すなわち、この場合においては、端末装置1は、B DL=Mとして、HARQ-ACKのコードブックサイズを決定してもよい。
 また、端末装置1は、ノーマル下りリンクCPでのスペシャルサブフレーム設定0および5、または、拡張下りリンクCPでのスペシャルサブフレーム設定0および4がセットされている場合には、第3のUL-DL設定に基づいてスペシャルサブフレームとして指示されたサブフレーム(すなわち、図19におけるサブフレーム6)を、HARQ-ACKのコードブックサイズの決定から除外してもよい。すなわち、この場合においては、端末装置1は、B DL=M-1として、HARQ-ACKのコードブックサイズを決定してもよい。
 すなわち、端末装置1は、ノーマル下りリンクCPでのスペシャルサブフレーム設定0および5、または、拡張下りリンクCPでのスペシャルサブフレーム設定0および4に対して、第3のUL-DL設定に基づいてスペシャルサブフレームとして指示されたサブフレーム(すなわち、図19におけるサブフレーム6)のDwPTSにおけるPDSCHでの送信を期待しなくてもよい。
 また、端末装置1は、ノーマル下りリンクCPでのスペシャルサブフレーム設定0および5、または、拡張下りリンクCPでのスペシャルサブフレーム設定0および4、以外に対して、第3のUL-DL設定に基づいてスペシャルサブフレームとして指示されたサブフレーム(すなわち、図19におけるサブフレーム6)のDwPTSにおけるPDSCHでの送信を期待してもよい。
 すなわち、端末装置1は、CPの長さ、および、スペシャルサブフレームの設定に基づいて、第3のUL-DL設定に基づいてスペシャルサブフレーム(すなわち、図19におけるサブフレーム6)として指示されたサブフレームのDwPTSにおけるPDSCHでの送信を期待するか否かを決定してもよい。
 すなわち、ノーマル下りリンクCPでのスペシャルサブフレーム設定0および5、または、拡張下りリンクCPでのスペシャルサブフレーム設定0および4に対して、第3のUL-DL設定に基づいてスペシャルサブフレームとして指示されたサブフレーム(すなわち、図19におけるサブフレーム6)のDwPTSにおいて、PDSCHでの送信は行なわれなくてもよい。
 また、ノーマル下りリンクCPでのスペシャルサブフレーム設定0および5、または、拡張下りリンクCPでのスペシャルサブフレーム設定0および4、以外に対して、第3のUL-DL設定に基づいてスペシャルサブフレームとして指示されたサブフレーム(すなわち、図19におけるサブフレーム6)のDwPTSにおいて、PDSCHでの送信は行なわれてもよい。
 また、端末装置1は、ノーマル下りリンクCPでのスペシャルサブフレーム設定0および5、または、拡張下りリンクCPでのスペシャルサブフレーム設定0および4に対して、第3のUL-DL設定に基づいてスペシャルサブフレームとして指示されたサブフレーム(すなわち、図19におけるサブフレーム6)のDwPTSにおいて、EPDCCHをモニタしなくてもよい。
 また、端末装置1は、ノーマル下りリンクCPでのスペシャルサブフレーム設定0および5、または、拡張下りリンクCPでのスペシャルサブフレーム設定0および4、以外に対して、第3のUL-DL設定に基づいてスペシャルサブフレームとして指示されたサブフレーム(すなわち、図19におけるサブフレーム6)のDwPTSにおいて、EPDCCHをモニタしてもよい。
 すなわち、端末装置1は、CPの長さ、および、スペシャルサブフレームの設定に基づいて、第3のUL-DL設定に基づいてスペシャルサブフレーム(すなわち、図19におけるサブフレーム6)として指示されたサブフレームのDwPTSにおいて、EPDCCHをモニタするか否かを決定してもよい。
 また、ノーマル下りリンクCPでのスペシャルサブフレーム設定0および5、または、拡張下りリンクCPでのスペシャルサブフレーム設定0および4に対して、第3のUL-DL設定に基づいてスペシャルサブフレームとして指示されたサブフレーム(すなわち、図19におけるサブフレーム6)のDwPTSにおいて、EPDCCHでの送信は行なわれなくてもよい。
 また、ノーマル下りリンクCPでのスペシャルサブフレーム設定0および5、または、拡張下りリンクCPでのスペシャルサブフレーム設定0および4、以外に対して、第3のUL-DL設定に基づいてスペシャルサブフレームとして指示されたサブフレーム(すなわち、図19におけるサブフレーム6)のDwPTSにおいて、EPDCCHでの送信は行なわれてもよい。
 すなわち、あるセルにおける、ノーマル下りリンクCPでのスペシャルサブフレーム設定0および5、または、拡張下りリンクCPでのスペシャルサブフレーム設定0および4に対して、第3のUL-DL設定に基づいて指示された、該セルのスペシャルサブフレームは、HARQ-ACKのコードブックサイズの決定から除外されてもよい。端末装置1は、第3のUL-DL設定、CPの長さ、および、スペシャルサブフレームの設定に基づいて、HARQ-ACKのコードブックサイズを決定してもよい。
 図20は、本実施形態における通信方法を説明するための別の図である。ここで、図20では、一例として、あるセルに対して、UL参照UL-DL設定0、DL参照UL-DL設定4、第3のUL-DL設定3がセットされている場合を示している。端末装置1は、該セルに対するHARQ-ACKのコードブックサイズを決定する。
 すなわち、図20におけるサブフレーム6は、UL参照UL-DL設定に基づいてスペシャルサブフレームとして指示されたサブフレームである。また、図20におけるサブフレーム6は、DL参照UL-DL設定に基づいて下りリンクサブフレームとして指示されたサブフレームである。また、図20におけるサブフレーム6は、第3のUL-DL設定に基づいて下りリンクサブフレームとして指示されたサブフレームである。
 ここで、端末装置1は、第3のUL-DL設定に基づいて下りリンクサブフレームとして指示されたサブフレーム(すなわち、図20におけるサブフレーム6)を、HARQ-ACKのコードブックサイズの決定に用いてもよい。すなわち、この場合においては、端末装置1は、B DL=Mとして、HARQ-ACKのコードブックサイズを決定してもよい。
 すなわち、端末装置1は、第3のUL-DL設定に基づいて下りリンクサブフレームとして指示されたサブフレーム(すなわち、図20におけるサブフレーム6)におけるPDSCHでの送信を期待してもよい。すなわち、DL参照UL-DL設定に基づいて指示された、あるセルの下りリンクサブフレーム(すなわち、図20におけるサブフレーム6)は、HARQ-ACKのコードブックサイズの決定に用いられてもよい。
 また、端末装置1は、第3のUL-DL設定に基づいて下りリンクサブフレームとして指示されたサブフレーム(すなわち、図20におけるサブフレーム6)において、EPDCCHをモニタしてもよい。
 ここで、上述した、図17から図20におけるHARQ-ACKの送信方法(HARQ-ACKのコードワードサイズの決定方法)は、端末装置1に対して、少なくとも、DL参照UL-DL設定がセットされている場合の動作を示している。すなわち、図17から図20における動作は、ダイナミックTDD(eIMTAでもよい)が設定された端末装置1における動作を示している。
 以下、端末装置1に対して、少なくとも、DL参照UL-DL設定がセットされていない場合のHARQ-ACKのコードブックサイズの決定方法を記載する。すなわち、ダイナミックTDD(eIMTAでもよい)が設定されていない端末装置1における動作を記載する。
 ここで、DL参照UL-DL設定がセットされていない端末装置1は、HARQ-ACKのコードブックサイズの決定に用いられるスペシャルサブフレームを、UL参照UL-DL設定に基づいて決定してもよい。すなわち、端末装置1は、UL参照UL-DL設定に基づいてスペシャルサブフレームとして指示されたサブフレームを、HARQ-ACKのコードブックサイズの決定に用いるかどうかを、ノーマル下りリンクCPでのスペシャルサブフレーム設定0および5、または、拡張下りリンクCPでのスペシャルサブフレーム設定0および4がセットされているかどうかに基づいて決定してもよい。
 例えば、端末装置1は、ノーマル下りリンクCPでのスペシャルサブフレーム設定0および5、または、拡張下りリンクCPでのスペシャルサブフレーム設定0および4、以外がセットされている場合には、UL参照UL-DL設定に基づいてスペシャルサブフレームとして指示されたサブフレームを、HARQ-ACKのコードブックサイズの決定に用いてもよい。すなわち、この場合においては、端末装置1は、B DL=Mとして、HARQ-ACKのコードブックサイズを決定してもよい。
 また、端末装置1は、ノーマル下りリンクCPでのスペシャルサブフレーム設定0および5、または、拡張下りリンクCPでのスペシャルサブフレーム設定0および4がセットされている場合には、UL参照UL-DL設定に基づいてスペシャルサブフレームとして指示されたサブフレームを、HARQ-ACKのコードブックサイズの決定から除外してもよい。すなわち、この場合においては、端末装置1は、B DL=M-1として、HARQ-ACKのコードブックサイズを決定してもよい。
 すなわち、端末装置1は、ノーマル下りリンクCPでのスペシャルサブフレーム設定0および5、または、拡張下りリンクCPでのスペシャルサブフレーム設定0および4に対して、UL参照UL-DL設定に基づいてスペシャルサブフレームとして指示されたサブフレームのDwPTSにおけるPDSCHでの送信を期待しなくてもよい。
 また、端末装置1は、ノーマル下りリンクCPでのスペシャルサブフレーム設定0および5、または、拡張下りリンクCPでのスペシャルサブフレーム設定0および4、以外に対して、UL参照UL-DL設定に基づいてスペシャルサブフレームとして指示されたサブフレームのDwPTSにおけるPDSCHでの送信を期待してもよい。
 すなわち、端末装置1は、CPの長さ、および、スペシャルサブフレームの設定に基づいて、UL参照UL-DL設定に基づいてスペシャルサブフレームとして指示されたサブフレームのDwPTSにおけるPDSCHでの送信を期待するか否かを決定してもよい。
 また、ノーマル下りリンクCPでのスペシャルサブフレーム設定0および5、または、拡張下りリンクCPでのスペシャルサブフレーム設定0および4に対して、UL参照UL-DL設定に基づいてスペシャルサブフレームとして指示されたサブフレームのDwPTSにおいて、PDSCHでの送信は行なわれなくてもよい。
 また、ノーマル下りリンクCPでのスペシャルサブフレーム設定0および5、または、拡張下りリンクCPでのスペシャルサブフレーム設定0および4、以外に対して、UL参照UL-DL設定に基づいてスペシャルサブフレームとして指示されたサブフレームのDwPTSにおいて、PDSCHでの送信は行なわれてもよい。
 また、端末装置1は、ノーマル下りリンクCPでのスペシャルサブフレーム設定0および5、または、拡張下りリンクCPでのスペシャルサブフレーム設定0および4に対して、UL参照UL-DL設定に基づいてスペシャルサブフレームとして指示されたサブフレームのDwPTSにおいて、EPDCCHをモニタしなくてもよい。
 また、端末装置1は、ノーマル下りリンクCPでのスペシャルサブフレーム設定0および5、または、拡張下りリンクCPでのスペシャルサブフレーム設定0および4、以外に対して、UL参照UL-DL設定に基づいてスペシャルサブフレームとして指示されたサブフレームのDwPTSにおいて、EPDCCHをモニタしてもよい。
 すなわち、端末装置1は、CPの長さ、および、スペシャルサブフレームの設定に基づいて、UL参照UL-DL設定に基づいてスペシャルサブフレームとして指示されたサブフレームのDwPTSにおいて、EPDCCHをモニタするか否かを決定してもよい。
 また、ノーマル下りリンクCPでのスペシャルサブフレーム設定0および5、または、拡張下りリンクCPでのスペシャルサブフレーム設定0および4に対して、UL参照UL-DL設定に基づいてスペシャルサブフレームとして指示されたサブフレームのDwPTSにおいて、EPDCCHでの送信は行なわれなくてもよい。
 また、ノーマル下りリンクCPでのスペシャルサブフレーム設定0および5、または、拡張下りリンクCPでのスペシャルサブフレーム設定0および4、以外に対して、UL参照UL-DL設定に基づいてスペシャルサブフレームとして指示されたサブフレームのDwPTSにおいて、EPDCCHでの送信は行なわれてもよい。
 すなわち、あるセルにおける、ノーマル下りリンクCPでのスペシャルサブフレーム設定0および5、または、拡張下りリンクCPでのスペシャルサブフレーム設定0および4に対して、UL参照UL-DL設定に基づいて指示された、該セルのスペシャルサブフレームは、HARQ-ACKのコードブックサイズの決定から除外されてもよい。端末装置1は、UL参照UL-DL設定、CPの長さ、および、スペシャルサブフレームの設定に基づいて、HARQ-ACKのコードブックサイズを決定してもよい。
 また、端末装置1は、UL参照UL-DL設定に基づいて下りリンクサブフレームとして指示されたサブフレームを、HARQ-ACKのコードブックサイズの決定に用いてもよい。すなわち、この場合においては、端末装置1は、B DL=Mとして、HARQ-ACKのコードブックサイズを決定してもよい。
 すなわち、端末装置1は、UL参照UL-DL設定に基づいて下りリンクサブフレームとして指示されたサブフレームにおけるPDSCHでの送信を期待してもよい。すなわち、UL参照UL-DL設定に基づいて指示された、あるセルの下りリンクサブフレームは、HARQ-ACKのコードブックサイズの決定に用いられてもよい。
 また、端末装置1は、UL参照UL-DL設定に基づいて下りリンクサブフレームとして指示されたサブフレームにおいてEPDCCHをモニタしてもよい。
 上述のようにHARQ-ACKのコードブックサイズを決定した端末装置1は、決定したHARQ-ACKのコードブックサイズを用いて、HARQ-ACKを送信する。すなわち、端末装置1は、サブフレーム(複数のサブフレームでもよい)n-k(ここで、k∈K、Kは、図15によって示される)におけるPDSCHでの送信の検出に基づいて、対応するHARQ-ACKのフィールドにACKまたはNACKをセットし、上りリンクサブフレームnにおいて、HARQ-ACK、または、空間的にバンドルされたHARQ-ACKを送信する。
 また、端末装置1は、サブフレーム(複数のサブフレームでもよい)n-k(ここで、k∈K、Kは、図15によって示される)における下りリンクのSPSリリースを指示するPDCCH/EPDCCHの検出に基づいて、対応するHARQ-ACKのフィールドにACKまたはNACKをセットし、上りリンクサブフレームnにおいて、HARQ-ACKを送信してもよい。
 ここで、端末装置1は、あるセルに対する、あるサブフレームにおいて、PDSCH、および、下りリンクSPSリリースを指示するPDCCH/EPDCCHのどちらも検出しなかった場合には、NACKを生成してもよい。すなわち、端末装置1は、あるセルに対する、あるサブフレームにおいて、PDSCH、および、下りリンクSPSリリースを指示するPDCCH/EPDCCHのどちらも検出しなかった場合には、対応するHARQ-ACKのフィールドにNACKをセットしてもよい。
 ここで、端末装置1は、該セルにおいて設定された下りリンク送信モードが2つまでのトランスポートブロックをサポートし、且つ、空間的なバンドリングが適用されない場合には、2つのNACKを生成してもよい。また、端末装置1は、該セルにおいて設定された下りリンク送信モードが1つのトランスポートブロックをサポートする場合には、1つのNACKを生成してもよい。また、端末装置1は、該セルにおいて空間的なバンドリングが適用される場合には、1つのNACKを生成してもよい。
 ここで、端末装置1は、あるセルに対する、あるサブフレームにおいて、該セルにおいて設定された下りリンク送信モードが2つまでのトランスポートブロックをサポートし、且つ、該セルの該サブフレームにおいて1つのトランスポートブロックを受信し、且つ、該セルに対して空間的なHARQ-ACKバンドリングが適用されない場合には、受信した1つのトランスポートブロックとは異なるトランスポートブロックに対する1つのNACKを生成してもよい。
 また、端末装置1は、あるセルに対する、あるサブフレームにおいて、該セルにおいて設定された下りリンク送信モードが2つまでのトランスポートブロックをサポートし、且つ、該セルの該サブフレームにおいて下りリンクSPSリリースを指示するPDCCH/EPDCCHを受信(検出)し、且つ、該セルに対して空間的なHARQ-ACKバンドリングが適用されない場合には、コードワード1に対応するHAR-ACKとして、1つのNACKを生成する。ここで、受信した下りリンクSPSリリースを指示するPDCCH/EPDCCHに対する1つのACKは、コードワード0に対応するHARQ-ACKとして生成されてもよい。
 また、端末装置1は、あるセルに対する、あるサブフレームにおいて、該セルにおいて設定された下りリンク送信モードが2つまでのトランスポートブロックをサポートし、且つ、該セルの該サブフレームにおいて下りリンクSPSリリースを指示するPDCCH/EPDCCHを受信(検出)し、且つ、該セルに対して空間的なHARQ-ACKバンドリングが適用されない場合には、コードワード0に対応するHAR-ACKとして、1つのNACKを生成する。ここで、受信した下りリンクSPSリリースを指示するPDCCH/EPDCCHに対する1つのACKは、コードワード1に対応するHARQ-ACKとして生成されてもよい。
 また、端末装置1は、あるセルに対する、あるサブフレームにおいて、該セルにおいて設定された下りリンク送信モードが2つまでのトランスポートブロックをサポートし、且つ、該セルの該サブフレームにおいて下りリンクSPSリリースを指示するPDCCH/EPDCCHを受信(検出)し、且つ、該セルに対して空間的なHARQ-ACKバンドリングが適用されない場合には、2つのACKを生成してもよい。すなわち、この場合においては、下りリンクSPSリリースを指示するPDCCH/EPDCCHへの応答として、両方のトランスポートブロックに対して2つのACK(同じHARQ-ACK応答)が生成されてもよい。
 また、基地局装置3は、あるセルに対する、あるサブフレームにおいて、該セルにおいて設定された下りリンク送信モードが2つまでのトランスポートブロックをサポートし、且つ、該セルの該サブフレームにおいて下りリンクSPSリリースを指示するPDCCH/EPDCCHを送信し、且つ、該セルに対して空間的なHARQ-ACKバンドリングが適用されない場合、該両方のトランスポートブロックに対するHARQ-ACKのうち少なくとも1つがACKであるならば、端末装置1が、下りリンクSPSリリースを指示するPDCCH/EPDCCHの受信(検出)に成功したと判断してもよい。
 ここで、上述したように、端末装置1は、CPの長さ、および、サブフレームの設定に基づいて、あるサブフレーム(あるサブフレームのDwPTSでもよい)におけるPDSCHでの送信を期待するか否かを決定してもよい。
 以下、CPの長さ、サブフレームの設定、および、第3のUL-DL設定に基づく、端末装置1の動作の一例を記載する。
 例えば、端末装置1は、ノーマル下りリンクCPでのスペシャルサブフレーム設定0および5、または、拡張下りリンクCPでのスペシャルサブフレーム設定0および4がセットされている場合には、第3のUL-DL設定に基づいてスペシャルサブフレームとして指示されたサブフレーム(サブフレームのDwPTSでもよい)におけるPDSCHでの送信を期待しなくてもよい。
 また、端末装置1は、ノーマル下りリンクCPでのスペシャルサブフレーム設定0および5、または、拡張下りリンクCPでのスペシャルサブフレーム設定0および4がセットされている場合には、第3のUL-DL設定に基づいて下りリンクサブフレームとして指示されたサブフレームにおけるPDSCHでの送信を期待しなくてもよい。
 ここで、端末装置1は、ノーマル下りリンクCPでのスペシャルサブフレーム設定0および5、または、拡張下りリンクCPでのスペシャルサブフレーム設定0および4がセットされている場合に、第3のUL-DL設定に基づいて下りリンクサブフレームとして指示されたサブフレームにおいて、EPDCCH(EPDCCHで送信される上りリンクグラントでもよい)をモニタしてもよい。
 また、端末装置1は、ノーマル下りリンクCPでのスペシャルサブフレーム設定0および5、または、拡張下りリンクCPでのスペシャルサブフレーム設定0および4がセットされている場合に、第3のUL-DL設定に基づいて下りリンクサブフレームとして指示されたサブフレームにおいて、EPDCCH(EPDCCHで送信される上りリンクグラントでもよい)をモニタしなくてもよい。
 また、端末装置1は、ノーマル下りリンクCPでのスペシャルサブフレーム設定0および5、または、拡張下りリンクCPでのスペシャルサブフレーム設定0および4、以外がセットされている場合には、第3のUL-DL設定に基づいてスペシャルサブフレームとして指示されたサブフレーム(サブフレームのDwPTSでもよい)におけるPDSCHでの送信を期待してもよい。
 また、端末装置1は、ノーマル下りリンクCPでのスペシャルサブフレーム設定0および5、または、拡張下りリンクCPでのスペシャルサブフレーム設定0および4、以外がセットされている場合には、第3のUL-DL設定に基づいて下りリンクサブフレームとして指示されたサブフレームにおけるPDSCHでの送信を期待してもよい。
 すなわち、端末装置1は、第3のUL-DL設定に基づいてスペシャルサブフレームとして指示されたサブフレーム(サブフレームのDwPTSでもよい)におけるPDSCHでの送信を期待するか否かを、ノーマル下りリンクCPでのスペシャルサブフレーム設定0および5、または、拡張下りリンクCPでのスペシャルサブフレーム設定0および4がセットされているかどうかに基づいて決定してもよい。
 また、端末装置1は、第3のUL-DL設定に基づいて下りリンクサブフレームとして指示されたサブフレームにおけるPDSCHでの送信を期待するか否かを、ノーマル下りリンクCPでのスペシャルサブフレーム設定0および5、または、拡張下りリンクCPでのスペシャルサブフレーム設定0および4がセットされているかどうかに基づいて決定してもよい。
 以下、CPの長さ、サブフレームの設定、UL参照UL-DL設定、DL参照UL-DL設定、および、第3のUL-DL設定に基づく、端末装置1の動作の一例を記載する。
 上述したように、端末装置1は、第3のUL-DL設定に基づいて下りリンクサブフレームおよびスペシャルサブフレームとして指示されたサブフレーム(以下、説明を明確にするために、DL-Sサブフレームとも記載する)においてPDSCHでの送信を期待してもよい。ここで、この場合において、端末装置1は、該DL-Sサブフレームが、第1のUL-DL設定に基づいてスペシャルサブフレームとして指示され、且つ、第2のUL-DL設定に基づいてスペシャルサブフレームとして指示された場合には、該DL-SサブフレームにおいてPDSCHでの送信を期待するか否かを、CPの長さ、および、スペシャルサブフレームの設定に基づいて決定してもよい。
 すなわち、端末装置1は、該DL-SサブフレームにおいてPDSCHでの送信を期待するか否かを、ノーマル下りリンクCPでのスペシャルサブフレーム設定0および5、または、拡張下りリンクCPでのスペシャルサブフレーム設定0および4がセットされているかどうかに基づいて決定してもよい。
 すなわち、端末装置1は、ノーマル下りリンクCPでのスペシャルサブフレーム設定0および5、または、拡張下りリンクCPでのスペシャルサブフレーム設定0および4がセットされている場合には、該DL-SサブフレームにおいてPDSCHでの送信を期待しなくてもよい。また、端末装置1は、ノーマル下りリンクCPでのスペシャルサブフレーム設定0および5、または、拡張下りリンクCPでのスペシャルサブフレーム設定0および4、以外がセットされている場合には、該DL-SサブフレームにおいてPDSCHでの送信を期待してもよい。
 また、端末装置1は、該DL-Sサブフレームが、第1のUL-DL設定に基づいてスペシャルサブフレームとして指示され、且つ、第2のUL-DL設定に基づいて下りリンクサブフレームとして指示された場合には、該DL-SサブフレームにおいてPDSCHでの送信を期待してもよい。すなわち、この場合においては、端末装置1は、CPの長さ、および、スペシャルサブフレームの設定に関わらず、該DL-SサブフレームにおいてPDSCHでの送信を期待してもよい。
 また、上述したように、端末装置1は、EPDCCHをモニタするサブフレーム(以下、説明を明確にするために、EPDCCHモニタリングサブフレームとも記載する)のうち、第3のUL-DL設定に基づいて下りリンクサブフレームおよびスペシャルサブフレームとして指示されたサブフレーム(以下、説明を明確にするために、EPDCCHモニタリングDL-Sサブフレームとも記載する)においてEPDCCHをモニタしてもよい。ここで、上述したように、EPDCCHをモニタするサブフレームは、端末装置1がEPDCCHをモニタすべきサブフレームとして設定される。
 ここで、この場合において、端末装置1は、EPDCCHモニタリングDL-Sサブフレームが、第1のUL-DL設定に基づいてスペシャルサブフレームとして指示され、且つ、第2のUL-DL設定に基づいてスペシャルサブフレームとして指示された場合(第1の場合とも記載される)には、該EPDCCHモニタリングDL-SサブフレームにおいてEPDCCHをモニタするか否かを、CPの長さ、および、スペシャルサブフレームの設定に基づいて決定してもよい。
 すなわち、端末装置1は、該EPDCCHモニタリングDL-SサブフレームにおいてEPDCCHをモニタするか否かを、ノーマル下りリンクCPでのスペシャルサブフレーム設定0および5、または、拡張下りリンクCPでのスペシャルサブフレーム設定0および4がセットされているかどうかに基づいて決定してもよい。
 すなわち、端末装置1は、ノーマル下りリンクCPでのスペシャルサブフレーム設定0および5、または、拡張下りリンクCPでのスペシャルサブフレーム設定0および4がセットされている場合には、該EPDCCHモニタリングDL-SサブフレームにおいてEPDCCHをモニタしなくてもよい。また、端末装置1は、ノーマル下りリンクCPでのスペシャルサブフレーム設定0および5、または、拡張下りリンクCPでのスペシャルサブフレーム設定0および4、以外がセットされている場合には、該EPDCCHモニタリングDL-SサブフレームにおいてEPDCCHをモニタしてもよい。
 また、端末装置1は、該EPDCCHモニタリングDL-Sサブフレームが、第1のUL-DL設定に基づいてスペシャルサブフレームとして指示され、且つ、第2のUL-DL設定に基づいて下りリンクサブフレームとして指示された場合(第1の場合とも記載される)には、該EPDCCHモニタリングDL-SサブフレームにおいてEPDCCHをモニタしてもよい。すなわち、この場合においては、端末装置1は、CPの長さ、および、スペシャルサブフレームの設定に関わらず、該EPDCCHモニタリングDL-SサブフレームにおいてEPDCCHをモニタしてもよい。
 ここで、上述のような通信方法は、端末装置1に対して1つのセル(のみ)が設定されている場合に対して、適用されてもよい。また、端末装置1に対して複数のセル(例えば、2つのセル)が設定されており、該複数のセルの全て(例えば、該2つのセル)に対する第1のUL参照UL-DL設定が同一の場合に対して、適用されてもよい。
 また、端末装置1に対して複数のセルが設定されており、少なくとも2つのセルに対する第1のUL参照UL-DL設定が同一ではない(異なる)場合に対して、適用されてもよい。
 ここで、端末装置1に対して複数のセルが設定されており、少なくとも2つのセルに対する第1のUL参照UL-DL設定が同一ではない場合、端末装置1が、サブフレームnにおいて、PUCCHで送信を行なおうとする場合に対して、常に、B DL=Mとして、HARQ-ACKのコードブックサイズが決定されてもよい。
 ここで、Mは、あるセルに対するサブフレームnに関連するセットKにおける要素の数を示している。すなわち、端末装置1は、該セルのサブフレームn-kにおけるPDSCHでの送信の検出に基づいて、上りリンクサブフレームnにおいてHARQ-ACKを送信する。ここで、k∈Kであり、Kは、図15によって示される。ここで、この場合においては、図15におけるUL-DL設定は、DL参照UL-DL設定を参照する。すなわち、この場合においては、図15におけるUL-DL設定として、DL参照UL-DL設定が用いられる。
 以下、本実施形態における装置の構成について説明する。
 図21は、本実施形態における端末装置1の構成を示す概略ブロック図である。図示するように、端末装置1は、上位層処理部101、制御部103、受信部105、送信部107と送受信アンテナ部109を含んで構成される。また、上位層処理部101は、無線リソース制御部1011、スケジューリング情報解釈部1013、および、受信制御部1015を含んで構成される。また、受信部105は、復号化部1051、復調部1053、多重分離部1055、無線受信部1057とチャネル測定部1059を含んで構成される。また、送信部107は、符号化部1071、変調部1073、多重部1075、無線送信部1077と上りリンク参照信号生成部1079を含んで構成される。
 上位層処理部101は、ユーザの操作等により生成された上りリンクデータ(トランスポートブロック)を、送信部107に出力する。また、上位層処理部101は、媒体アクセス制御(MAC: Medium Access Control)層、パケットデータ統合プロトコル(Packet Data Convergence Protocol: PDCP)層、無線リンク制御(Radio Link Control: RLC)層、無線リソース制御(Radio Resource Control: RRC)層の処理を行なう。
 上位層処理部101が備える無線リソース制御部1011は、自装置の各種設定情報/パラメータの管理をする。無線リソース制御部1011は、基地局装置3から受信した上位層の信号に基づいて各種設定情報/パラメータをセットする。すなわち、無線リソース制御部1011は、基地局装置3から受信した各種設定情報/パラメータを示す情報に基づいて各種設定情報/パラメータをセットする。また、無線リソース制御部1011は、上りリンクの各チャネルに配置される情報を生成し、送信部107に出力する。無線リソース制御部1011を設定部1011とも称する。
 すなわち、無線リソース制御部1011は、第1のUL参照UL-DL設定、第2のUL参照UL-DL設定、第1のDL参照UL-DL設定、第2のDL参照UL-DL設定、および、第3のUL-DL設定をセットする。
 上位層処理部101が備えるスケジューリング情報解釈部1013は、受信部105を介して受信したDCIフォーマット(スケジューリング情報)の解釈をし、前記DCIフォーマットを解釈した結果に基づき、受信部105、および送信部107の制御を行なうために制御情報を生成し、制御部103に出力する。
 上位層処理部101が備える受信制御部1015は、DCIフォーマットに付加されたCRCパリティビットのスクランブルに用いられたRNTIに基づいてサブフレームを識別し、受信部105に対して、識別したサブフレームに基づいてPDSCHをデコードするよう制御する。ここで、受信制御部1015の機能は、受信部105に含まれてもよい。
 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、送受信アンテナ部109を介して基地局装置3から受信した受信信号を、分離、復調、復号し、復号した情報を上位層処理部101に出力する。
 無線受信部1057は、送受信アンテナ部109を介して受信した下りリンクの信号を、直交復調によりベースバンド信号に変換し(ダウンコンバート: down covert)、不要な周波数成分を除去し、信号レベルが適切に維持されるように増幅レベルを制御し、受信した信号の同相成分および直交成分に基づいて、直交復調し、直交復調されたアナログ信号をディジタル信号に変換する。無線受信部1057は、変換したディジタル信号からCP(Cyclic Prefix)に相当する部分を除去し、CPを除去した信号に対して高速フーリエ変換(Fast Fourier Transform: FFT)を行い、周波数領域の信号を抽出する。
 多重分離部1055は、抽出した信号をPHICH、PDCCH、EPDCCH、PDSCH、および下りリンク参照信号に、それぞれ分離する。また、多重分離部1055は、チャネル測定部1059から入力された伝搬路の推定値から、PHICH、PDCCH、EPDCCH、およびPDSCHの伝搬路の補償を行なう。また、多重分離部1055は、分離した下りリンク参照信号をチャネル測定部1059に出力する。
 復調部1053は、PHICHに対して対応する符号を乗算して合成し、合成した信号に対してBPSK(Binary Phase Shift Keying)変調方式の復調を行ない、復号化部1051へ出力する。復号化部1051は、自装置宛てのPHICHを復号し、復号したHARQインディケータを上位層処理部101に出力する。復調部1053は、PDCCHおよび/またはEPDCCHに対して、QPSK変調方式の復調を行ない、復号化部1051へ出力する。復号化部1051は、PDCCHおよび/またはEPDCCHの復号を試み、復号に成功した場合、復号した下りリンク制御情報と下りリンク制御情報が対応するRNTIとを上位層処理部101に出力する。
 復調部1053は、PDSCHに対して、QPSK(Quadrature Phase Shift Keying)、16QAM(Quadrature Amplitude Modulation)、64QAM等の下りリンクグラントで通知された変調方式の復調を行ない、復号化部1051へ出力する。復号化部1051は、下りリンク制御情報で通知された符号化率に関する情報に基づいて復号を行い、復号した下りリンクデータ(トランスポートブロック)を上位層処理部101へ出力する。
 チャネル測定部1059は、多重分離部1055から入力された下りリンク参照信号から下りリンクのパスロスやチャネルの状態を測定し、測定したパスロスやチャネルの状態を上位層処理部101へ出力する。また、チャネル測定部1059は、下りリンク参照信号から下りリンクの伝搬路の推定値を算出し、多重分離部1055へ出力する。チャネル測定部1059は、CQIの算出のために、チャネル測定、および/または、干渉測定を行なう。
 送信部107は、制御部103から入力された制御信号に従って、上りリンク参照信号を生成し、上位層処理部101から入力された上りリンクデータ(トランスポートブロック)を符号化および変調し、PUCCH、PUSCH、および生成した上りリンク参照信号を多重し、送受信アンテナ部109を介して基地局装置3に送信する。
 符号化部1071は、上位層処理部101から入力された上りリンク制御情報を畳み込み符号化、ブロック符号化等の符号化を行う。また、符号化部1071は、PUSCHのスケジューリングに用いられる情報に基づきターボ符号化を行なう。
 変調部1073は、符号化部1071から入力された符号化ビットをBPSK、QPSK、16QAM、64QAM等の下りリンク制御情報で通知された変調方式または、チャネル毎に予め定められた変調方式で変調する。変調部1073は、PUSCHのスケジューリングに用いられる情報に基づき、空間多重されるデータの系列の数を決定し、MIMO(Multiple Input Multiple Output)SM(Spatial Multiplexing)を用いることにより同一のPUSCHで送信される複数の上りリンクデータを、複数の系列にマッピングし、この系列に対してプレコーディング(precoding)を行なう。
 上りリンク参照信号生成部1079は、基地局装置3を識別するための物理レイヤセル識別子(physical layer cell identity: PCI、Cell IDなどと称する。)、上りリンク参照信号を配置する帯域幅、上りリンクグラントで通知されたサイクリックシフト、DMRSシーケンスの生成に対するパラメータの値などを基に、予め定められた規則(式)で求まる系列を生成する。多重部1075は、制御部103から入力された制御信号に従って、PUSCHの変調シンボルを並列に並び替えてから離散フーリエ変換(Discrete Fourier Transform: DFT)する。また、多重部1075は、PUCCHとPUSCHの信号と生成した上りリンク参照信号を送信アンテナポート毎に多重する。つまり、多重部1075は、PUCCHとPUSCHの信号と生成した上りリンク参照信号を送信アンテナポート毎にリソースエレメントに配置する。
 無線送信部1077は、多重された信号を逆高速フーリエ変換(Inverse Fast Fourier Transform: IFFT)して、SC-FDMAシンボルを生成し、生成されたSC-FDMAシンボルにCPを付加し、ベースバンドのディジタル信号を生成し、ベースバンドのディジタル信号をアナログ信号に変換し、ローパスフィルタを用いて余分な周波数成分を除去し、搬送波周波数にアップコンバート(up convert)し、電力増幅し、送受信アンテナ部109に出力して送信する。
 図22は、本実施形態における基地局装置3の構成を示す概略ブロック図である。図示するように、基地局装置3は、上位層処理部301、制御部303、受信部305、送信部307、および、送受信アンテナ部309、を含んで構成される。また、上位層処理部301は、無線リソース制御部3011、スケジューリング部3013、および、送信制御部3015を含んで構成される。また、受信部305は、復号化部3051、復調部3053、多重分離部3055、無線受信部3057とチャネル測定部3059を含んで構成される。また、送信部307は、符号化部3071、変調部3073、多重部3075、無線送信部3077と下りリンク参照信号生成部3079を含んで構成される。
 上位層処理部301は、媒体アクセス制御(MAC: Medium Access Control)層、パケットデータ統合プロトコル(Packet Data Convergence Protocol: PDCP)層、無線リンク制御(Radio Link Control: RLC)層、無線リソース制御(Radio Resource Control: RRC)層の処理を行なう。また、上位層処理部301は、受信部305、および送信部307の制御を行なうために制御情報を生成し、制御部303に出力する。
 上位層処理部301が備える無線リソース制御部3011は、下りリンクのPDSCHに配置される下りリンクデータ(トランスポートブロック)、システムインフォメーション、RRCメッセージ、MAC CE(Control Element)などを生成し、又は上位ノードから取得し、送信部307に出力する。また、無線リソース制御部3011は、端末装置1各々の各種設定情報/パラメータの管理をする。無線リソース制御部3011は、上位層の信号を介して端末装置1各々に対して各種設定情報/パラメータをセットしてもよい。すなわち、無線リソース制御部1011は、各種設定情報/パラメータを示す情報を送信/報知する。無線リソース制御部3011を設定部3011とも称する。
 すなわち、無線リソース制御部3011は、端末装置1各々に対して、第1のUL参照UL-DL設定、第2のUL参照UL-DL設定、第1のDL参照UL-DL設定、第2のDL参照UL-DL設定、および、第3のUL-DL設定を設定する。
 上位層処理部301が備えるスケジューリング部3013は、受信したチャネル状態情報およびチャネル測定部3059から入力された伝搬路の推定値やチャネルの品質などから、物理チャネル(PDSCHおよびPUSCH)を割り当てる周波数およびサブフレーム、物理チャネル(PDSCHおよびPUSCH)の符号化率および変調方式および送信電力などを決定する。スケジューリング部3013は、スケジューリング結果に基づき、受信部305、および送信部307の制御を行なうために制御情報(例えば、DCIフォーマット)を生成し、制御部303に出力する。スケジューリング部3013は、さらに、送信処理および受信処理を行うタイミングを決定する。
 上位層処理部301が備える送信制御部3015は、送信部307に対して、DCIフォーマットに付加されたCRCパリティビットのスクランブルに用いられたRNTIに基づいてPDSCHをリソースエレメントにマップし、該PDSCHでの送信を行うよう制御する。ここで、送信制御部3015の機能は、送信部307に含まれてもよい。
 制御部303は、上位層処理部301からの制御情報に基づいて、受信部305、および送信部307の制御を行なう制御信号を生成する。制御部303は、生成した制御信号を受信部305、および送信部307に出力して受信部305、および送信部307の制御を行なう。
 受信部305は、制御部303から入力された制御信号に従って、送受信アンテナ部309を介して端末装置1から受信した受信信号を分離、復調、復号し、復号した情報を上位層処理部301に出力する。無線受信部3057は、送受信アンテナ部309を介して受信された上りリンクの信号を、直交復調によりベースバンド信号に変換し(ダウンコンバート: down covert)、不要な周波数成分を除去し、信号レベルが適切に維持されるように増幅レベルを制御し、受信された信号の同相成分および直交成分に基づいて、直交復調し、直交復調されたアナログ信号をディジタル信号に変換する。
 無線受信部3057は、変換したディジタル信号からCP(Cyclic Prefix)に相当する部分を除去する。無線受信部3057は、CPを除去した信号に対して高速フーリエ変換(Fast Fourier Transform: FFT)を行い、周波数領域の信号を抽出し多重分離部3055に出力する。
 多重分離部1055は、無線受信部3057から入力された信号をPUCCH、PUSCH、上りリンク参照信号などの信号に分離する。尚、この分離は、予め基地局装置3が無線リソース制御部3011で決定し、各端末装置1に通知した上りリンクグラントに含まれる無線リソースの割り当て情報に基づいて行なわれる。また、多重分離部3055は、チャネル測定部3059から入力された伝搬路の推定値から、PUCCHとPUSCHの伝搬路の補償を行なう。また、多重分離部3055は、分離した上りリンク参照信号をチャネル測定部3059に出力する。
 復調部3053は、PUSCHを逆離散フーリエ変換(Inverse Discrete Fourier Transform: IDFT)し、変調シンボルを取得し、PUCCHとPUSCHの変調シンボルそれぞれに対して、BPSK(Binary Phase Shift Keying)、QPSK、16QAM、64QAM等の予め定められた、または自装置が端末装置1各々に上りリンクグラントで予め通知した変調方式を用いて受信信号の復調を行なう。復調部3053は、端末装置1各々に上りリンクグラントで予め通知した空間多重される系列の数と、この系列に対して行なうプリコーディングを指示する情報に基づいて、MIMO SMを用いることにより同一のPUSCHで送信された複数の上りリンクデータの変調シンボルを分離する。
 復号化部3051は、復調されたPUCCHとPUSCHの符号化ビットを、予め定められた符号化方式の、予め定められた、又は自装置が端末装置1に上りリンクグラントで予め通知した符号化率で復号を行ない、復号した上りリンクデータと、上りリンク制御情報を上位層処理部101へ出力する。PUSCHが再送信の場合は、復号化部3051は、上位層処理部301から入力されるHARQバッファに保持している符号化ビットと、復調された符号化ビットを用いて復号を行なう。チャネル測定部309は、多重分離部3055から入力された上りリンク参照信号から伝搬路の推定値、チャネルの品質などを測定し、多重分離部3055および上位層処理部301に出力する。
 送信部307は、制御部303から入力された制御信号に従って、下りリンク参照信号を生成し、上位層処理部301から入力されたHARQインディケータ、下りリンク制御情報、下りリンクデータを符号化、および変調し、PHICH、PDCCH、EPDCCH、PDSCH、および下りリンク参照信号を多重して、送受信アンテナ部309を介して端末装置1に信号を送信する。
 符号化部3071は、上位層処理部301から入力されたHARQインディケータ、下りリンク制御情報、および下りリンクデータを、ブロック符号化、畳み込み符号化、ターボ符号化等の予め定められた符号化方式を用いて符号化を行なう、または無線リソース制御部3011が決定した符号化方式を用いて符号化を行なう。変調部3073は、符号化部3071から入力された符号化ビットをBPSK、QPSK、16QAM、64QAM等の予め定められた、または無線リソース制御部3011が決定した変調方式で変調する。
 下りリンク参照信号生成部3079は、基地局装置3を識別するための物理レイヤセル識別子(PCI)などを基に予め定められた規則で求まる、端末装置1が既知の系列を下りリンク参照信号として生成する。多重部3075は、変調された各チャネルの変調シンボルと生成された下りリンク参照信号を多重する。つまり、多重部3075は、変調された各チャネルの変調シンボルと生成された下りリンク参照信号をリソースエレメントに配置する。
 無線送信部3077は、多重された変調シンボルなどを逆高速フーリエ変換(Inverse Fast Fourier Transform: IFFT)して、OFDMシンボルを生成し、生成したOFDMシンボルにCPを付加し、ベースバンドのディジタル信号を生成し、ベースバンドのディジタル信号をアナログ信号に変換し、ローパスフィルタにより余分な周波数成分を除去し、搬送波周波数にアップコンバート(up convert)し、電力増幅し、送受信アンテナ部309に出力して送信する。
 より具体的には、本実施形態における端末装置1は、第1のUL-DL設定(UL参照UL-DL設定)をセットし、第2のUL-DL設定(DL参照UL-DL設定)をセットし、第3のUL-DL設定をセットする制御部(無線リソース制御部1011)を備える。
 また、本実施形態における端末装置1は、第1のUL-DL設定(UL参照UL-DL設定)に基づいてスペシャルサブフレームとして指示されたサブフレームを、HARQ-ACKのコードブックサイズの決定から除外するかどうかを、該サブフレームが第2のUL-DL設定(DL参照UL-DL設定)に基づいてスペシャルサブフレームとして指示されたか、該サブフレームが第2のUL-DL設定(DL参照UL-DL設定)に基づいて下りリンクサブフレームとして指示されたか、に少なくとも基づいて決定する制御部(制御部103)を備える。
 また、制御部(制御部103)は、該サブフレームが第2のUL-DL設定(DL参照UL-DL設定)に基づいてスペシャルサブフレームとして指示された場合には、該サブフレームを、HARQ-ACKのコードブックサイズの決定から除外するかどうかを、CPの長さ、および、スペシャルサブフレームの設定に基づいて決定する。
 また、制御部(制御部103)は、該サブフレームが第2のUL-DL設定(DL参照UL-DL設定)に基づいて下りリンクサブフレームとして指示された場合には、CPの長さ、および、スペシャルサブフレームの設定に関わらず、該サブフレームを、HARQ-ACKのコードブックサイズの決定から除外しない。すなわち、この場合においては、制御部(制御部103)は、該サブフレームを、HARQ-ACKのコードブックサイズの決定に用いる。
 また、本実施形態における端末装置1は、第3のUL-DL設定に基づいて下りリンクサブフレームおよびスペシャルサブフレームとして指示されたサブフレームにおいてPDSCHでの送信を期待する受信部(受信部105)を備え、該サブフレームが、第1のUL-DL設定(UL参照UL-DL設定)に基づいてスペシャルサブフレームとして指示され、且つ、第2のUL-DL設定(DL参照UL-DL設定)に基づいてスペシャルサブフレームとして指示された場合には、該サブフレームにおいてPDSCHでの送信を期待するかどうかを、CPの長さ、および、スペシャルサブフレームの設定に基づいて決定し、該サブフレームが、第1のUL-DL設定(UL参照UL-DL設定)に基づいてスペシャルサブフレームとして指示され、且つ、第2のUL-DL設定(DL参照UL-DL設定)に基づいて下りリンクサブフレームとして指示された場合には、CPの長さ、および、スペシャルサブフレームの設定に関わらず、該サブフレームにおいてPDSCHでの送信を期待する。
 また、本実施形態における端末装置1は、EPDCCHをモニタするサブフレームを設定する制御部(無線リソース制御部1011)と、該設定されたサブフレームのうち、第3のUL-DL設定に基づいて下りリンクサブフレームおよびスペシャルサブフレームとして指示されたサブフレームにおいて、EPDCCHをモニタする受信部(受信部105)と、を備え、該設定および指示されたサブフレームが、第1のUL-DL設定(UL参照UL-DL設定)に基づいてスペシャルサブフレームとして指示され、且つ、第2のUL-DL設定(DL参照UL-DL設定)に基づいてスペシャルサブフレームとして指示された場合には、該設定および指示されたサブフレームにおいてEPDCCHをモニタするかどうかを、CPの長さ、および、スペシャルサブフレームの設定に基づいて決定し、該設定および指示されたサブフレームが、第1のUL-DL設定(UL参照UL-DL設定)に基づいてスペシャルサブフレームとして指示され、且つ、第2のUL-DL設定(DL参照UL-DL設定)に基づいて下りリンクサブフレームとして指示された場合には、CPの長さ、および、スペシャルサブフレームの設定に関わらず、該設定および指示されたサブフレームにおいてEPDCCHをモニタする。
 また、本実施形態における基地局装置3は、第1のUL-DL設定(UL参照UL-DL設定)をセットし、第2のUL-DL設定(DL参照UL-DL設定)をセットし、第3のUL-DL設定をセットする制御部(無線リソース制御部3011)を備える。
 また、本実施形態における基地局装置3は、第1のUL-DL設定(UL参照UL-DL設定)に基づいてスペシャルサブフレームとして指示したサブフレームを、HARQ-ACKのコードブックサイズの決定から除外するかどうかを、該サブフレームを第2のUL-DL設定(DL参照UL-DL設定)に基づいてスペシャルサブフレームとして指示したか、該サブフレームを第2のUL-DL設定(DL参照UL-DL設定)に基づいて下りリンクサブフレームとして指示したか、に少なくとも基づいて決定する制御部(制御部303)を備える。
 また、制御部(制御部303)は、該サブフレームを第2のUL-DL設定(DL参照UL-DL設定)に基づいてスペシャルサブフレームとして指示した場合には、該サブフレームを、HARQ-ACKのコードブックサイズの決定から除外するかどうかを、CPの長さ、および、スペシャルサブフレームの設定に基づいて決定する。
 また、制御部(制御部303)は、該サブフレームを第2のUL-DL設定(DL参照UL-DL設定)に基づいて下りリンクサブフレームとして指示した場合には、CPの長さ、および、スペシャルサブフレームの設定に関わらず、該サブフレームを、HARQ-ACKのコードブックサイズの決定から除外しない。すなわち、この場合においては、制御部(制御部303)は、該サブフレームを、HARQ-ACKのコードブックサイズの決定に用いる。
 また、本実施形態における基地局装置3は、第3のUL-DL設定に基づいて下りリンクサブフレームおよびスペシャルサブフレームとして指示したサブフレームにおいてPDSCHでの送信を行う送信部(送信部307)を備え、該サブフレームを、第1のUL-DL設定(UL参照UL-DL設定)に基づいてスペシャルサブフレームとして指示し、且つ、第2のUL-DL設定(DL参照UL-DL設定)に基づいてスペシャルサブフレームとして指示した場合には、該サブフレームにおいてPDSCHでの送信を行うかどうかを、CPの長さ、および、スペシャルサブフレームの設定に基づいて決定し、該サブフレームを、第1のUL-DL設定(UL参照UL-DL設定)に基づいてスペシャルサブフレームとして指示し、且つ、第2のUL-DL設定(DL参照UL-DL設定)に基づいて下りリンクサブフレームとして指示した場合には、CPの長さ、および、スペシャルサブフレームの設定に関わらず、該サブフレームにおいてPDSCHでの送信を行う。
 また、本実施形態における基地局装置3は、端末装置1がEPDCCHをモニタするサブフレームを設定する制御部(無線リソース制御部3011)と、該設定したサブフレームのうち、第3のUL-DL設定に基づいて下りリンクサブフレームおよびスペシャルサブフレームとして指示したサブフレームにおいて、EPDCCHでの送信を行う送信部(送信部307)と、を備え、該設定および指示したサブフレームを、第1のUL-DL設定(UL参照UL-DL設定)に基づいてスペシャルサブフレームとして指示し、且つ、第2のUL-DL設定(DL参照UL-DL設定)に基づいてスペシャルサブフレームとして指示した場合には、該設定および指示したサブフレームにおいてEPDCCHでの送信を行うかどうかを、CPの長さ、および、スペシャルサブフレームの設定に基づいて決定し、該設定および指示したサブフレームを、第1のUL-DL設定(UL参照UL-DL設定)に基づいてスペシャルサブフレームとして指示し、且つ、第2のUL-DL設定(DL参照UL-DL設定)に基づいて下りリンクサブフレームとして指示した場合には、CPの長さ、および、スペシャルサブフレームの設定に関わらず、該設定および指示したサブフレームにおいてEPDCCHでの送信を行う。
 上述したように、UL-参照UL-DL設定、DL参照UL-DL設定、第3の設定、CPの長さ、および/または、サブフレームの設定に基づいて、PDSCH、EPDCCH、または、PUCCHを用いた通信を行うことによって、無線リソースを効率的に使用することができる。
 例えば、上位層の信号を用いて設定されるパラメータのみに基づいて、PDSCH、EPDCCH、または、PUCCHを用いた通信を行うことによって、よりロバストな通信を行うことが可能となり、結果として、無線リソースを効率的に使用することができる。
 また、例えば、上位層の信号を用いて設定されるパラメータ、および、物理層の信号を用いて設定されるパラメータに基づいて、PDSCH、EPDCCH、または、PUCCHを用いた通信を行うことによって、より動的な通信を行うことが可能となり、結果として、無線リソースを効率的に使用することができる。
 また、上述したように、UL-参照UL-DL設定、DL参照UL-DL設定、第3の設定、CPの長さ、および/または、サブフレームの設定に基づいて、EPDCCHでの送信(EPDCCHのモニタ)を制御することによって、端末装置1における動作を簡略化することができる。
 本発明に関わる基地局装置3、および端末装置1で動作するプログラムは、本発明に関わる上記実施形態の機能を実現するように、CPU(Central Processing Unit)等を制御するプログラム(コンピュータを機能させるプログラム)であってもよい。そして、これら装置で取り扱われる情報は、その処理時に一時的にRAM(Random Access Memory)に蓄積され、その後、Flash ROM(Read Only Memory)などの各種ROMやHDD(Hard Disk Drive)に格納され、必要に応じてCPUによって読み出し、修正・書き込みが行われる。
 尚、上述した実施形態における端末装置1、基地局装置3の一部、をコンピュータで実現するようにしてもよい。その場合、この制御機能を実現するためのプログラムをコンピュータが読み取り可能な記録媒体に記録して、この記録媒体に記録されたプログラムをコンピュータシステムに読み込ませ、実行することによって実現してもよい。
 尚、ここでいう「コンピュータシステム」とは、端末装置1、又は基地局装置3に内蔵されたコンピュータシステムであって、OSや周辺機器等のハードウェアを含むものとする。また、「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、フレキシブルディスク、光磁気ディスク、ROM、CD-ROM等の可搬媒体、コンピュータシステムに内蔵されるハードディスク等の記憶装置のことをいう。
 さらに「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、インターネット等のネットワークや電話回線等の通信回線を介してプログラムを送信する場合の通信線のように、短時間、動的にプログラムを保持するもの、その場合のサーバやクライアントとなるコンピュータシステム内部の揮発性メモリのように、一定時間プログラムを保持しているものも含んでもよい。また上記プログラムは、前述した機能の一部を実現するためのものであっても良く、さらに前述した機能をコンピュータシステムにすでに記録されているプログラムとの組み合わせで実現できるものであってもよい。
 また、上述した実施形態における基地局装置3は、複数の装置から構成される集合体(装置グループ)として実現することもできる。装置グループを構成する装置の各々は、上述した実施形態に関わる基地局装置3の各機能または各機能ブロックの一部、または、全部を備えてもよい。装置グループとして、基地局装置3の一通りの各機能または各機能ブロックを有していればよい。また、上述した実施形態に関わる端末装置1は、集合体としての基地局装置と通信することも可能である。
 また、上述した実施形態における基地局装置3は、EUTRAN(Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network)であってもよい。また、上述した実施形態における基地局装置3は、eNodeBに対する上位ノードの機能の一部または全部を有してもよい。
 また、上述した実施形態における端末装置1、基地局装置3の一部、又は全部を典型的には集積回路であるLSIとして実現してもよいし、チップセットとして実現してもよい。端末装置1、基地局装置3の各機能ブロックは個別にチップ化してもよいし、一部、又は全部を集積してチップ化してもよい。また、集積回路化の手法はLSIに限らず専用回路、又は汎用プロセッサで実現してもよい。また、半導体技術の進歩によりLSIに代替する集積回路化の技術が出現した場合、当該技術による集積回路を用いることも可能である。
 また、上述した実施形態では、通信装置の一例として端末装置を記載したが、本願発明は、これに限定されるものではなく、屋内外に設置される据え置き型、または非可動型の電子機器、たとえば、AV機器、キッチン機器、掃除・洗濯機器、空調機器、オフィス機器、自動販売機、その他生活機器などの端末装置もしくは通信装置にも適用出来る。
 以上、この発明の実施形態に関して図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこの実施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計変更等も含まれる。また、本発明は、請求項に示した範囲で種々の変更が可能であり、異なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み合わせて得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。また、上記各実施形態に記載された要素であり、同様の効果を奏する要素同士を置換した構成も含まれる。
 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(1A、1B、1C)  端末装置
 3  基地局装置
 101  上位層処理部
 103  制御部
 105  受信部
 107  送信部
 301  上位層処理部
 303  制御部
 305  受信部
 307  送信部
 1011  無線リソース制御部
 1013  スケジューリング情報解釈部
 1015  受信制御部
 3011  無線リソース制御部
 3013  スケジューリング部
 3015  送信制御部

Claims (6)

  1.  基地局装置と通信する端末装置において、
     UL-DL設定を示す第1の情報、UL-DL設定を示す第2の情報、UL-DL設定を示す第3の情報、および、スペシャルサブフレームの設定を示す第4の情報を受信する受信部と、
     前記第1の情報によって示されるUL-DL設定に少なくとも基づき、物理下りリンク制御チャネルの検出に対応する物理上りリンク共用チャネルでの送信を行ない、
     前記第2の情報によって示されるUL-DL設定に少なくとも基づき、物理下りリンク共用チャネルでの送信の検出に対応するHARQ-ACKの送信を物理上りリンク制御チャネルを用いて行なう送信部と、を備え、
     物理下りリンク制御チャネルのモニタリングは、前記第3の情報によって示されるUL-DL設定に基づき、且つ、
     前記HARQ-ACKの送信に対して物理上りリンク制御チャネルフォーマット3が設定される場合には、前記第2の情報によって示されるUL-DL設定に基づくスペシャルサブフレームが前記HARQ-ACKのコードブックサイズの決定から除外されるかどうかが、前記第4の情報に基づくスペシャルサブフレームの設定、および、下りリンクのサイクリックプレフィックスに基づいて規定される
     端末装置。
  2.  端末装置と通信する基地局装置において、
     UL-DL設定を示す第1の情報、UL-DL設定を示す第2の情報、UL-DL設定を示す第3の情報、および、スペシャルサブフレームの設定を示す第4の情報を送信する送信部と、
     前記第1の情報によって示されるUL-DL設定に少なくとも基づき、物理下りリンク制御チャネルの検出に対応する物理上りリンク共用チャネルでの受信を行ない、
     前記第2の情報によって示されるUL-DL設定に少なくとも基づき、物理下りリンク共用チャネルでの送信の検出に対応するHARQ-ACKの受信を物理上りリンク制御チャネルを用いて行なう受信部と、を備え、
     物理下りリンク制御チャネルのモニタリングは、前記第3の情報によって示されるUL-DL設定に基づき、且つ、
     前記HARQ-ACKの送信に対して物理上りリンク制御チャネルフォーマット3を設定した場合には、前記第2の情報によって示されるUL-DL設定に基づくスペシャルサブフレームが前記HARQ-ACKのコードブックサイズの決定から除外されるかどうかが、前記第4の情報に基づくスペシャルサブフレームの設定、および、下りリンクのサイクリックプレフィックスに基づいて規定される
     基地局装置。
  3.  基地局装置と通信する端末装置の通信方法において、
     UL-DL設定を示す第1の情報、UL-DL設定を示す第2の情報、UL-DL設定を示す第3の情報、および、スペシャルサブフレームの設定を示す第4の情報を受信し、
     前記第1の情報によって示されるUL-DL設定に少なくとも基づき、物理下りリンク制御チャネルの検出に対応する物理上りリンク共用チャネルでの送信を行ない、
     前記第2の情報によって示されるUL-DL設定に少なくとも基づき、物理下りリンク共用チャネルでの送信の検出に対応するHARQ-ACKの送信を物理上りリンク制御チャネルを用いて行ない、
     物理下りリンク制御チャネルのモニタリングは、前記第3の情報によって示されるUL-DL設定に基づき、且つ、
     前記HARQ-ACKの送信に対して物理上りリンク制御チャネルフォーマット3が設定される場合には、前記第2の情報によって示されるUL-DL設定に基づくスペシャルサブフレームが前記HARQ-ACKのコードブックサイズの決定から除外されるかどうかが、前記第4の情報に基づくスペシャルサブフレームの設定、および、下りリンクのサイクリックプレフィックスに基づいて規定される
     通信方法。
  4.  端末装置と通信する基地局装置の通信方法において、
     UL-DL設定を示す第1の情報、UL-DL設定を示す第2の情報、UL-DL設定を示す第3の情報、および、スペシャルサブフレームの設定を示す第4の情報を送信し、
     前記第1の情報によって示されるUL-DL設定に少なくとも基づき、物理下りリンク制御チャネルの検出に対応する物理上りリンク共用チャネルでの受信を行ない、
     前記第2の情報によって示されるUL-DL設定に少なくとも基づき、物理下りリンク共用チャネルでの送信の検出に対応するHARQ-ACKの受信を物理上りリンク制御チャネルを用いて行ない、
     物理下りリンク制御チャネルのモニタリングは、前記第3の情報によって示されるUL-DL設定に基づき、且つ、
     前記HARQ-ACKの送信に対して物理上りリンク制御チャネルフォーマット3を設定した場合には、前記第2の情報によって示されるUL-DL設定に基づくスペシャルサブフレームが前記HARQ-ACKのコードブックサイズの決定から除外されるかどうかが、前記第4の情報に基づくスペシャルサブフレームの設定、および、下りリンクのサイクリックプレフィックスに基づいて規定される
     通信方法。
  5.  基地局装置と通信する端末装置に搭載される集積回路において、
     UL-DL設定を示す第1の情報、UL-DL設定を示す第2の情報、UL-DL設定を示す第3の情報、および、スペシャルサブフレームの設定を示す第4の情報を受信する機能と、
     前記第1の情報によって示されるUL-DL設定に少なくとも基づき、物理下りリンク制御チャネルの検出に対応する物理上りリンク共用チャネルでの送信を行ない、
     前記第2の情報によって示されるUL-DL設定に少なくとも基づき、物理下りリンク共用チャネルでの送信の検出に対応するHARQ-ACKの送信を物理上りリンク制御チャネルを用いて行なう機能と、を前記端末装置に発揮させ、
     物理下りリンク制御チャネルのモニタリングは、前記第3の情報によって示されるUL-DL設定に基づき、且つ、
     前記HARQ-ACKの送信に対して物理上りリンク制御チャネルフォーマット3が設定される場合には、前記第2の情報によって示されるUL-DL設定に基づくスペシャルサブフレームが前記HARQ-ACKのコードブックサイズの決定から除外されるかどうかが、前記第4の情報に基づくスペシャルサブフレームの設定、および、下りリンクのサイクリックプレフィックスに基づいて規定される
     集積回路。
  6.  端末装置と通信する基地局装置に搭載される集積回路において、
     UL-DL設定を示す第1の情報、UL-DL設定を示す第2の情報、UL-DL設定を示す第3の情報、および、スペシャルサブフレームの設定を示す第4の情報を送信する機能と、
     前記第1の情報によって示されるUL-DL設定に少なくとも基づき、物理下りリンク制御チャネルの検出に対応する物理上りリンク共用チャネルでの受信を行ない、
     前記第2の情報によって示されるUL-DL設定に少なくとも基づき、物理下りリンク共用チャネルでの送信の検出に対応するHARQ-ACKの受信を物理上りリンク制御チャネルを用いて行なう機能と、を前記基地局装置に発揮させ、
     物理下りリンク制御チャネルのモニタリングは、前記第3の情報によって示されるUL-DL設定に基づき、且つ、
     前記HARQ-ACKの送信に対して物理上りリンク制御チャネルフォーマット3を設定した場合には、前記第2の情報によって示されるUL-DL設定に基づくスペシャルサブフレームが前記HARQ-ACKのコードブックサイズの決定から除外されるかどうかが、前記第4の情報に基づくスペシャルサブフレームの設定、および、下りリンクのサイクリックプレフィックスに基づいて規定される
     集積回路。
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