WO2015111323A1 - ユーザ装置、基地局装置、集積回路、および、通信方法 - Google Patents

ユーザ装置、基地局装置、集積回路、および、通信方法 Download PDF

Info

Publication number
WO2015111323A1
WO2015111323A1 PCT/JP2014/082976 JP2014082976W WO2015111323A1 WO 2015111323 A1 WO2015111323 A1 WO 2015111323A1 JP 2014082976 W JP2014082976 W JP 2014082976W WO 2015111323 A1 WO2015111323 A1 WO 2015111323A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
information
subframe
setting
rnti
cell
Prior art date
Application number
PCT/JP2014/082976
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
翔一 鈴木
立志 相羽
一成 横枕
公彦 今村
Original Assignee
シャープ株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by シャープ株式会社 filed Critical シャープ株式会社
Priority to EP14880194.7A priority Critical patent/EP3099113B1/en
Priority to US15/111,532 priority patent/US10064171B2/en
Priority to JP2015558753A priority patent/JP6260031B2/ja
Priority to CN201480064105.1A priority patent/CN105766028B/zh
Publication of WO2015111323A1 publication Critical patent/WO2015111323A1/ja

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT
    • H04L5/001Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT the frequencies being arranged in component carriers
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/14Two-way operation using the same type of signal, i.e. duplex
    • H04L5/1469Two-way operation using the same type of signal, i.e. duplex using time-sharing
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0446Resources in time domain, e.g. slots or frames
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0058Allocation criteria
    • H04L5/0073Allocation arrangements that take into account other cell interferences
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W48/00Access restriction; Network selection; Access point selection
    • H04W48/08Access restriction or access information delivery, e.g. discovery data delivery
    • H04W48/12Access restriction or access information delivery, e.g. discovery data delivery using downlink control channel

Definitions

  • the present invention relates to a user apparatus, a base station apparatus, an integrated circuit, and a communication method.
  • This application claims priority based on Japanese Patent Application No. 2014-009064 filed in Japan on January 22, 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 device is also referred to as eNodeB (evolvedBNodeB)
  • a terminal device is also referred to as a user device (User Equipment: UE).
  • 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. This traffic adaptation technique is also referred to as dynamic TDD.
  • Non-Patent Document 1 a method using a flexible subframe is presented as a method for realizing traffic adaptation.
  • the base station apparatus can receive an uplink signal or transmit a downlink signal in a flexible subframe.
  • the terminal apparatus regards the flexible subframe as a downlink subframe unless the base station apparatus is instructed to transmit an uplink signal in the flexible subframe.
  • Non-Patent Document 1 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 first 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) UL / DL Reference Configuration is introduced. (B) Some subframes are either uplink or downlink depending on dynamic grant / assignment from the scheduler. It is described that it can be scheduled.
  • Some aspects of the present invention have been made in view of the above points, and an object thereof is to provide a user apparatus, a base station apparatus, an integrated circuit, and a communication method capable of efficiently communicating. With the goal.
  • the first aspect of the present invention is the first information indicating RNTI (Radio Network Temporary Identifier), the second information indicating the subframe in which the user apparatus monitors the physical downlink control channel with the RNTI, A plurality of third information indicating uplink-downlink configuration transmitted on a physical downlink control channel with RNTI, and an index of the third information for the serving cell among the plurality of third information are determined.
  • RNTI Radio Network Temporary Identifier
  • the 2nd aspect of this invention is a communication method used for a user apparatus, Comprising: The 1st information which shows RNTI (Radio
  • RNTI Radio
  • the 3rd aspect of this invention is an integrated circuit mounted in a user apparatus, Comprising: The 1st information which shows RNTI (Radio
  • RNTI Radio
  • the fourth aspect of the present invention is the second information indicating the first information indicating RNTI (Radio Network Temporary Identifier) and the subframe in which the user apparatus monitors the physical downlink control channel with the RNTI.
  • Information a plurality of third information indicating an uplink-downlink configuration transmitted on the physical downlink control channel with the RNTI, and an index of the third information for the serving cell among the plurality of third information
  • a physical downlink control channel with the RNTI is provided.
  • the primary cell code in the subframe for monitoring the physical downlink control channel with the RNTI It is a base station apparatus monitored in the Monsearch space.
  • the 5th aspect of this invention is the communication method used for a base station apparatus, Comprising: The 1st information which shows RNTI (Radio
  • the fourth information for determining the index of the third information for the serving cell among the information is transmitted and the fourth information is set for any of the activated serving cells, the RNTI
  • the physical downlink control channel with RNTI is a subframe for monitoring the physical downlink control channel with RNTI.
  • the communication method is monitored in the common search space of the primary cell.
  • a sixth aspect of the present invention is an integrated circuit mounted on a base station apparatus, wherein the first information indicating an RNTI (Radio Network Temporary Identifier), the physical downlink in which the user equipment is accompanied by the RNTI Second information indicating a subframe for monitoring a link control channel, a plurality of third information indicating an uplink-downlink configuration transmitted in a physical downlink control channel with the RNTI, and the plurality of third information
  • the base station apparatus has a series of functions including the function of transmitting the fourth information for determining the index of the third information for the serving cell among the information of the information, and for any of the activated serving cells
  • the fourth information is set, the physical downlink control channel with the RNTI is under the physical condition with the RNTI. It is an integrated circuit monitored in a common search space of a primary cell in a subframe for monitoring a link control channel.
  • the user apparatus can efficiently communicate with the base station apparatus.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a correspondence between a subframe nk in which a PDSCH is arranged in this embodiment and a subframe n in which a HARQ-ACK corresponding to the PDSCH is transmitted. It is a figure which shows an example of the setting of a response
  • a plurality of cells are set in the terminal device.
  • a technique in which a terminal device communicates via a plurality of cells is referred to as cell aggregation or carrier aggregation.
  • the present invention may be applied to each of a plurality of cells set for a terminal device. Further, the present invention may be applied to some of the plurality of set cells.
  • a cell set in the terminal device is also referred to as a serving cell.
  • the set plurality of serving cells include one primary cell and one or more secondary cells.
  • the primary cell is a serving cell in which an initial connection establishment (initial connection establishment) procedure has been performed, a serving cell that has 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 (Time Division Duplex) method is applied to the wireless communication system of the present embodiment.
  • 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.
  • the present invention can be applied to some or all cells.
  • FIG. 1 is a conceptual diagram of the wireless communication system of the present embodiment.
  • the radio communication system includes terminal apparatuses 1A to 1C and a base station apparatus 3.
  • the terminal devices 1A to 1C are referred to as the terminal device 1.
  • the following uplink physical channels are used in uplink wireless communication from the terminal device 1 to the base station device 3.
  • the uplink physical channel is used for transmitting information output from an upper layer.
  • -PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • PRACH Physical Random Access Channel
  • PUCCH is a physical channel used for transmitting uplink control information (Uplink Control Information: UCI).
  • UCI Uplink Control Information
  • the PUSCH is a physical channel used to transmit uplink data (Uplink-Shared Channel: UL-SCH).
  • PRACH is a physical channel 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 apparatus 3 uses DMRS to perform propagation channel correction for 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 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
  • PCFICH is used for transmitting information indicating a region (OFDM symbol) used for transmission of PDCCH.
  • the PHICH is used to transmit an HARQ indicator (HARQ feedback, response information) indicating ACK (ACKnowledgement) or NACK (Negative ACKnowledgement) for uplink data (Uplink Shared Channel: UL-SCH) received by the base station apparatus 3. It is done.
  • HARQ indicator HARQ feedback, response information
  • ACK acknowledgement
  • NACK Negative ACKnowledgement
  • the PDCCH and EPDCCH are used to transmit downlink control information (Downlink Control Information: DCI).
  • DCI Downlink Control Information
  • the downlink control information is also referred to as a DCI format.
  • the downlink control information includes DCI format 5, a downlink grant (downlink ⁇ ⁇ grant) and an uplink grant (uplink grant) used for transmission of information indicating at least one UL-DL configuration.
  • the downlink grant is also referred to as downlink assignment (downlink allocation) or downlink assignment (downlink allocation).
  • the downlink grant includes DCI format 1A and DCI format 2D.
  • the downlink grant is used for scheduling a single PDSCH within a single cell.
  • the downlink grant is used for scheduling the PDSCH in the same subframe as the subframe in which the downlink grant is transmitted.
  • the uplink grant includes DCI format 0.
  • the uplink grant is used for scheduling a single PUSCH within a single cell.
  • the uplink grant is used for scheduling a single PUSCH in a subframe that is four or more after the subframe in which the uplink grant is transmitted.
  • the PDCCH and EPDCCH used for downlink grant transmission are also referred to as a first PDCCH.
  • the first PDCCH may be used for uplink grant transmission.
  • the PDCCH and EPDCCH used for transmission of DCI format 5 are also referred to as a second PDCCH.
  • a CRC (Cyclic Redundancy Check) parity bit obtained from the DCI format is added to the DCI format.
  • the CRC parity bits added to the DCI format are scrambled by RNTI (Radio Network Temporary Identifier).
  • the CRC parity bits added to the uplink grant and the downlink grant are scrambled by C-RNTI (Cell-Radio Network Temporary Identifier) or SPS C-RNTI (Semi Persistent Scheduling Cell-Radio Network Temporary Identifier).
  • C-RNTI and SPS C-RNTI are identifiers for identifying a terminal device in a cell.
  • the CRC parity bit added to the DCI format 5 is scrambled with TDD-RNTI.
  • the first PDCCH is specified by C-RNTI or SPS C-RNTI
  • the second PDCCH is specified by TDD-RNTI.
  • the first PDCCH is also referred to as PDCCH with CRC scrambled by C-RNTI or SPS C-RNTI.
  • the second PDCCH is also referred to as PDCCH with CRC scrambled by TDD-RNTI.
  • the downlink grant and the uplink grant may be transmitted and received in CSS (Common Search Space) or USS (UE-specific Search Space).
  • the CSS is an area where a plurality of terminal apparatuses 1 commonly monitor PDCCH.
  • the USS is an area defined based on at least C-RNTI (Cell-Radio Network Temporary Identifier).
  • the USS includes a PDCCH USS where the PDCCH is monitored and an EPDCCH USS where the EPDCCH is monitored.
  • the base station device 3 preferably transmits the second PDCCH with the DCI format 5 only by the CSS of the primary cell.
  • the terminal device 1 preferably monitors the second PDCCH with the DCI format 5 only by the CSS of the primary cell.
  • the terminal device 1 may try to decode the second PDCCH with the DCI format 5 in the CSS of the primary cell.
  • the C-RNTI is used to control PDSCH or PUSCH in a single subframe.
  • the SPS C-RNTI is used to periodically allocate PDSCH or PUSCH resources.
  • PDSCH is used to transmit downlink data (Downlink Shared Channel: DL-SCH).
  • PMCH is used to transmit multicast data (Multicast Channel: MCH).
  • the following downlink physical signals are used in downlink wireless communication.
  • the downlink physical signal is not used for transmitting information output from the upper layer, but is used by the physical layer.
  • SS Synchronization signal
  • DL RS Downlink Reference Signal
  • the synchronization signal is used for the terminal device 1 to synchronize the downlink frequency domain and time domain.
  • the synchronization signal is arranged in subframes 0, 1, 5, and 6 in the radio frame.
  • the synchronization signal is arranged in subframes 0 and 5 in the radio frame.
  • the downlink reference signal is used for the terminal device 1 to correct the propagation path of the downlink physical channel.
  • the downlink reference signal is used for the terminal device 1 to calculate downlink channel state information.
  • the following five types of downlink reference signals are used.
  • -CRS Cell-specific Reference Signal
  • URS UE-specific Reference Signal
  • PDSCH PDSCH
  • DMRS Demodulation Reference Signal
  • EPDCCH Non-Zero Power Chanel State Information-Reference Signal
  • ZP CSI-RS Zero Power Chanel State Information-Reference Signal
  • MBSFN RS Multimedia Broadcast and Multicast Service over Single Frequency Network Reference signal
  • PRS Positioning Reference Signal
  • CRS is transmitted in the entire bandwidth of the subframe.
  • CRS is used to demodulate PBCH / PDCCH / PHICH / PCFICH / PDSCH.
  • the CRS may be used for the terminal device 1 to calculate downlink channel state information.
  • PBCH / PDCCH / PHICH / PCFICH is transmitted through an antenna port used for CRS transmission.
  • URS related to PDSCH is transmitted in a subframe and a band used for transmission of PDSCH related to URS.
  • URS is used to demodulate the PDSCH with which the URS is associated.
  • the PDSCH is transmitted through an antenna port used for CRS or URS transmission.
  • the DCI format 1A is used for scheduling of PDSCH transmitted through an antenna port used for CRS transmission.
  • the DCI format 2D is used for scheduling of the PDSCH transmitted through the antenna port used for URS transmission.
  • DMRS related to EPDCCH is transmitted in subframes and bands used for transmission of EPDCCH related to DMRS.
  • DMRS is used to demodulate the EPDCCH with which DMRS is associated.
  • the EPDCCH is transmitted through an antenna port used for DMRS transmission.
  • NZP CSI-RS is transmitted in the set subframe.
  • the resource for transmitting the NZP CSI-RS is set by the base station apparatus.
  • the NZP CSI-RS is used by the terminal device 1 to calculate downlink channel state information.
  • the terminal device 1 performs signal measurement (channel measurement) using NZP CSI-RS.
  • ZP CSI-RS resources are set by the base station device 3.
  • the base station apparatus 3 transmits ZP CSI-RS with zero output. That is, the base station apparatus 3 does not transmit ZP CSI-RS.
  • the base station apparatus 3 does not transmit PDSCH and EPDCCH in the resource set by ZP CSI-RS.
  • the terminal device 1 can measure interference in a resource supported by NZP CSI-RS in a certain cell.
  • the MBSFN RS is transmitted in the entire band of the subframe used for PMCH transmission.
  • the MBSFN RS is used for PMCH demodulation.
  • PMCH is transmitted through an antenna port used for transmission of MBSFN RS.
  • PRS is used by a terminal device to measure the geographical location of the device itself.
  • the downlink physical channel and the downlink physical signal are collectively referred to as a downlink signal.
  • the uplink physical channel and the uplink physical signal are collectively referred to as an uplink signal.
  • the downlink physical channel and the uplink physical channel are collectively referred to as a physical channel.
  • the downlink physical signal and the uplink physical signal are collectively referred to as a physical signal.
  • BCH, MCH, UL-SCH and DL-SCH are transport channels.
  • a channel used in a medium access control (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 illustrating a schematic configuration of a radio frame according to the present embodiment.
  • Each radio frame is 10 ms long.
  • the horizontal axis is a time axis.
  • Each radio frame is composed of two half frames.
  • Each half frame is 5 ms long.
  • Each half frame is composed of 5 subframes.
  • Each subframe is 1 ms long and is defined by two consecutive slots.
  • Each of the slots is 0.5 ms long.
  • the i-th subframe in the radio frame is composed of a (2 ⁇ i) th slot and a (2 ⁇ i + 1) th slot. That is, 10 subframes can be used in each 10 ms interval.
  • subframes In this embodiment, the following three types of subframes are defined. -Downlink subframe (first subframe) -Uplink subframe (second subframe) Special subframe (third subframe)
  • the downlink subframe is a subframe reserved for downlink transmission.
  • the uplink subframe is a subframe reserved for uplink transmission.
  • the special subframe is composed of three fields. The three fields are DwPTS (Downlink Pilot Time Slot), GP (Guard Period), and UpPTS (Uplink Pilot Time Slot). The total length of DwPTS, GP, and UpPTS is 1 ms.
  • DwPTS is a field reserved for downlink transmission.
  • UpPTS is a field reserved for uplink transmission.
  • GP is a field in which downlink transmission and uplink transmission are not performed. Note that the special subframe may be composed of only DwPTS and GP, or may be composed of only GP and UpPTS.
  • a single radio frame is composed of at least a downlink subframe, an uplink subframe, and a special subframe.
  • FIG. 3 is a diagram showing the configuration of the slot according to the present embodiment.
  • normal CP normal Cyclic Prefix
  • An extended CP extendedexCyclic Prefix
  • the physical signal or physical channel transmitted in each of the slots is represented by a resource grid.
  • the horizontal axis is a time axis
  • the vertical axis is a frequency axis.
  • the resource grid is defined by a plurality of subcarriers and a plurality of OFDM symbols.
  • the resource grid is defined by a plurality of subcarriers and a plurality of SC-FDMA symbols.
  • the number of subcarriers constituting one slot depends on the cell bandwidth.
  • the number of OFDM symbols or SC-FDMA symbols constituting one slot is seven.
  • Each element in the resource grid is referred to as a resource element.
  • the resource element is identified using a subcarrier number and an OFDM symbol or SC-FDMA symbol number.
  • the resource block is used to express mapping of a certain physical channel (such as PDSCH or PUSCH) to a resource element.
  • resource blocks virtual resource blocks and physical resource blocks are defined.
  • a physical channel is first mapped to a virtual resource block. Thereafter, the virtual resource block is mapped to the physical resource block.
  • One physical resource block is defined by 7 consecutive OFDM symbols or SC-FDMA symbols in the time domain and 12 consecutive subcarriers in the frequency domain. Therefore, one physical resource block is composed of (7 ⁇ 12) resource elements.
  • One physical resource block corresponds to one slot in the time domain and corresponds to 180 kHz in the frequency domain. Physical resource blocks are numbered from 0 in the frequency domain.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of the arrangement of physical channels and physical signals in the downlink subframe according to the present embodiment.
  • the horizontal axis is a time axis
  • the vertical axis is a frequency axis.
  • the base station apparatus 3 may transmit a downlink physical channel (PBCH, PCFICH, PHICH, PDCCH, EPDCCH, PDSCH) and a downlink physical signal (synchronization signal, downlink reference signal) in the downlink subframe.
  • PBCH is transmitted only in subframe 0 in the radio frame.
  • the downlink reference signal is arranged in resource elements distributed in the frequency domain and the time domain. For simplicity of explanation, the downlink reference signal is not shown in FIG.
  • a plurality of PDCCHs may be frequency and time multiplexed.
  • a plurality of EPDCCHs may be frequency, time, and space multiplexed.
  • a plurality of PDSCHs may be frequency and space multiplexed.
  • the PDCCH and PDSCH or EPDCCH may be time multiplexed.
  • PDSCH and EPDCCH may be frequency multiplexed.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of the arrangement of physical channels and physical signals in the uplink subframe according to the present embodiment.
  • the horizontal axis is the time axis
  • the vertical axis is the frequency axis.
  • the terminal device 1 may transmit an uplink physical channel (PUCCH, PUSCH, PRACH) and an uplink physical signal (DMRS, SRS) in the uplink subframe.
  • PUCCH region a plurality of PUCCHs are frequency, time, and code multiplexed.
  • a plurality of PUSCHs may be frequency and spatially multiplexed.
  • PUCCH and PUSCH may be frequency multiplexed.
  • the PRACH may be arranged over a single subframe or two subframes. A plurality of PRACHs may be code-multiplexed.
  • SRS is transmitted using the last SC-FDMA symbol in the uplink subframe. That is, the SRS is arranged in the last SC-FDMA symbol in the uplink subframe.
  • the terminal device 1 cannot simultaneously transmit SRS and PUCCH / PUSCH / PRACH in a single SC-FDMA symbol of a single cell.
  • the terminal apparatus 1 transmits PUSCH and / or PUCCH using an SC-FDMA symbol excluding the last SC-FDMA symbol in the uplink subframe,
  • the SRS can be transmitted using the last SC-FDMA symbol in the uplink subframe. That is, the terminal device 1 can transmit both SRS and PUSCH / PUCCH in a single uplink subframe of a single cell.
  • DMRS is time-multiplexed with PUCCH or PUSCH. For simplicity of explanation, DMRS is not shown in FIG.
  • FIG. 6 is a diagram showing an example of the arrangement of physical channels and physical signals in the special subframe of the present embodiment.
  • the horizontal axis is the time axis
  • the vertical axis is the frequency axis.
  • DwPTS is composed of the first to tenth SC-FDMA symbols in the special subframe
  • GP is composed of the eleventh and twelfth SC-FDMA symbols in the special subframe
  • UpPTS is the special subframe. It consists of the 13th and 14th SC-FDMA symbols in the frame.
  • the base station apparatus 3 may transmit the PCFICH, PHICH, PDCCH, EPDCCH, PDSCH, synchronization signal, and downlink reference signal in the DwPTS of the special subframe.
  • Base station apparatus 3 does not transmit PBCH in DwPTS of the special subframe.
  • the terminal device 1 may transmit PRACH and SRS in the UpPTS of the special subframe. That is, the terminal device 1 does not transmit PUCCH, PUSCH, and DMRS in the UpPTS of the special subframe.
  • 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 setting
  • transmission direction UL-DL setting transmission direction uplink-downlink configuration
  • the first UL reference UL-DL setting, the first DL reference UL-DL setting, the second UL reference UL-DL setting, the second DL reference UL-DL setting, and the transmission direction UL-DL setting are: Defined by UL-DL configuration (uplink-downlink configuration, UL-DL configuration).
  • the UL-DL setting is a setting related to a subframe pattern in a radio frame.
  • the UL-DL setting indicates whether each subframe in the radio frame is a downlink subframe, an uplink subframe, or a special subframe.
  • the first UL reference UL-DL setting, the second UL reference UL-DL setting, the first DL reference UL-DL setting, the second DL reference UL-DL setting, and the transmission direction UL-DL setting Is defined by a pattern of a downlink subframe, an uplink subframe, and a special subframe in a radio frame.
  • the patterns of the downlink subframe, the uplink subframe, and the special subframe are any of the subframes # 0 to # 9 that are a downlink subframe, an uplink subframe, and a special subframe.
  • it is expressed by an arbitrary combination having a length of 10 of D, U, and S (representing a downlink subframe, an uplink subframe, and a special subframe, respectively). More preferably, the top (that is, subframe # 0) is D and the second (that is, subframe # 1) is S.
  • FIG. 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.
  • the setting of the UL-DL setting i as the first or second UL reference UL-DL setting is referred to as the setting of 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 transmission direction UL-DL setting is referred to as setting the transmission direction UL-DL setting i.
  • the base station apparatus 3 determines the first UL reference UL-DL setting, the first DL reference UL-DL setting, and the transmission direction UL-DL setting.
  • the base station apparatus 3 includes first information (TDD-Config) indicating a first UL reference UL-DL setting, second information indicating a first DL reference UL-DL setting, and a transmission direction UL-DL.
  • the third information indicating the setting is transmitted to the terminal device 1.
  • a first UL reference UL-DL configuration, a second UL reference UL-DL configuration, a first DL reference UL-DL configuration, a second DL reference UL-DL configuration, and A transmission direction UL-DL configuration may be defined.
  • the base station apparatus 3 transmits the first information, the second information, and the third information for each of the serving cells to the terminal apparatus 1 in which a plurality of serving cells are set.
  • the first information, the second information, and the third information may be defined for each serving cell.
  • the terminal device 1 in which a plurality of serving cells are set has the first UL reference UL-DL configuration, the second One DL reference UL-DL setting and a 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 first information for the secondary cell is preferably included in the RRC message.
  • the second information for the primary cell is preferably included in the RRC message.
  • the second information for the secondary cell is preferably included in the RRC message.
  • the third information for the primary cell is preferably included in DCI format 5.
  • the third information for the secondary cell is preferably included in the DCI format 5.
  • the system information block type 1 message includes information indicating the configuration of special subframes (lengths of DwPTS, GP, and UpPTS).
  • the system information block type 1 message is cell-specific information.
  • the RRC message is transmitted via PDSCH.
  • the RRC message is information / signal processed in the RRC layer.
  • the RRC message may be common to a plurality of terminal devices 1 in the cell, or may be dedicated to a specific terminal device 1.
  • 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 executes the setting method in FIG. 8 for each of the plurality of serving cells.
  • the terminal device 1 sets the first UL reference UL-DL setting for a certain serving cell based on the first information (S800).
  • the terminal device 1 determines whether the second information for the certain serving cell is received (S802).
  • the terminal device 1 sets the first DL reference UL-DL setting for the certain serving cell based on the second information for the certain serving cell. (S806).
  • the terminal device 1 performs the first DL reference UL based on the first information for the certain serving cell.
  • -Set the DL setting (S804).
  • a serving cell in which the first UL reference UL-DL setting and the first DL reference UL-DL setting are set based on the first information is also referred to as a serving cell in which dynamic TDD is not set.
  • a serving cell in which the first DL reference UL-DL setting is set based on the second information is also referred to as a serving cell in which dynamic TDD is set.
  • the first UL reference UL-DL setting and the first DL reference UL-DL setting may not be defined.
  • the terminal device 1 may set one UL-DL configuration for the certain serving cell based on the first information for the certain serving cell. .
  • the first UL reference UL-DL configuration is used at least for specifying a subframe in which the uplink transmission is possible or impossible in the serving cell.
  • the terminal device 1 does not perform uplink transmission in a subframe instructed as a downlink subframe by the first UL reference UL-DL setting.
  • the terminal device 1 does not perform uplink transmission in the DwPTS and GP of the subframe instructed as the special subframe by the first UL reference UL-DL setting.
  • the first DL reference UL-DL configuration is used at least in order to identify a subframe in which downlink transmission is possible or impossible in the serving cell.
  • the terminal device 1 does not perform downlink transmission in the subframe indicated as the uplink subframe by the first DL reference UL-DL setting.
  • the terminal apparatus 1 does not perform downlink transmission in the UpPTS and GP of the subframe indicated as the special subframe by 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 downloads the downlink indicated by the first UL reference UL-DL setting or the first DL reference UL-DL setting. You may perform the measurement (for example, measurement regarding channel state information) using the downlink signal in DwPTS of a link subframe or a special subframe.
  • the terminal device 1 and the base station device 3 have the second UL reference UL- Set DL settings.
  • the terminal device 1 and the base station device 3 have the second UL reference UL except when a plurality of serving cells are set for the terminal device 1 and the first UL reference UL-DL setting for at least two serving cells is different. -DL setting may not be set.
  • the first UL reference UL-DL settings for at least two serving cells are different, the first UL reference UL-DL settings for all serving cells are the same.
  • the terminal device 1 and the base station device 3 do not have 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.
  • one primary cell and one secondary cell are set for the terminal device 1.
  • the terminal device 1 executes 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). 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 does not set the second UL reference UL-DL setting, The setting process of the second UL reference UL-DL setting is terminated.
  • the terminal device 1 determines whether the serving cell is a primary cell or a secondary cell, and In other serving cells, it is determined whether or not the first PDCCH corresponding to the serving cell is monitored to monitor the first PDCCH with CIF (Carrier Indicator) Field) (S902).
  • CIF Carrier Indicator
  • the serving cell is a secondary cell and the terminal device 1 is configured to monitor the first PDCCH with CIF corresponding to the serving cell (secondary cell) in the other serving cell (primary cell), the other serving cell Based on the pair formed by the first UL reference UL-DL configuration for the (primary cell) and the first UL reference UL-DL configuration for the serving cell (secondary cell), the second for the serving cell (secondary cell)
  • the UL reference UL-DL setting 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 shows a pair formed by the first UL reference UL-DL configuration for another serving cell (primary cell) and the first UL reference UL-DL configuration for the serving cell (secondary cell) in this embodiment, and
  • FIG. 10 is a diagram illustrating a correspondence of the second UL reference UL-DL setting to the secondary cell.
  • 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) Sets the second UL reference UL-DL setting 1 for the secondary cell.
  • the serving cell is a primary cell, or the serving cell is a secondary cell, and the terminal device 1 is set to monitor the first PDCCH with a CIF corresponding to the serving cell (secondary cell) in another serving cell (primary cell). If not, 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 of FIG.
  • Monitoring the first PDCCH with CIF means trying to decode the first PDCCH according to the DCI format including CIF.
  • CIF is a field to which a carrier indicator is mapped. The value of the carrier indicator indicates the serving cell corresponding to the DCI format to which the carrier indicator relates.
  • the terminal device 1 configured to monitor the first PDCCHH with CIF corresponding to the serving cell in another serving cell monitors the first PDCCH with CIF in the other serving cell.
  • the terminal apparatus 1 that corresponds to the serving cell and is not set to monitor the first PDCCH with CIF monitors the first PDCCH with CIF or without CIF in the serving cell.
  • the terminal apparatus 1 that is not set to monitor the first PDCCH with the CIF corresponding to the serving cell receives the third information for the serving cell via the first PDCCH in the serving cell. It is preferable to do.
  • the first PDCCH for the primary cell is transmitted in the primary cell.
  • the base station apparatus 3 transmits to the terminal apparatus 1 a parameter (cif-Presence-r10) indicating whether CIF is included in the DCI format transmitted in the primary cell.
  • the base station device 3 transmits a parameter (CrossCarrierSchedulingConfig-r10) related to cross carrier scheduling to the terminal device 1 for each of the secondary cells.
  • a parameter (CrossCarrierSchedulingConfig-r10) related to cross carrier scheduling to the terminal device 1 for each of the secondary cells.
  • the parameter (CrossCarrierSchedulingConfig-r10) includes a parameter (schedulingCellInfo-r10) indicating whether the first PDCCH corresponding to the related secondary cell is transmitted in the secondary cell or another serving cell.
  • the parameter (schedulingCellInfo-r10) indicates that the first PDCCH corresponding to the associated secondary cell is transmitted in the secondary cell
  • the parameter (schedulingCellInfo-r10) is the DCI transmitted in the secondary cell.
  • a parameter (cif-Presence-r10) indicating whether CIF is included in the format (downlink assignment, uplink grant) is included.
  • the parameter (schedulingCellInfo-r10) indicates that the first PDCCH corresponding to the associated secondary cell is transmitted in another serving cell
  • the parameter (schedulingCellInfo-r10) is the downlink for the associated secondary cell.
  • a parameter (schedulingCellId) indicating the allocation and in which serving cell the uplink grant is sent is included.
  • the terminal device 1 and the base station device 3 When a plurality of serving cells are set for the terminal device 1 and the first DL reference UL-DL settings for at least two serving cells are different, the terminal device 1 and the base station device 3 have the second DL reference UL- Set DL settings.
  • the terminal device 1 and the base station device 3 use the second DL reference UL except when a plurality of serving cells are set for the terminal device 1 and the first DL reference UL-DL setting for at least two serving cells is different. -DL setting may not be set.
  • the first DL reference UL-DL configuration for at least two serving cells is different, the first DL reference UL-DL configuration for all serving cells is the same.
  • the terminal device 1 and the base station device 3 do not need to set the second 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.
  • one primary cell and one secondary cell are set for the terminal device 1.
  • the terminal device 1 executes the setting method in FIG. 11 for each of the primary cell and the secondary cell.
  • the terminal device 1 determines whether 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). When the first DL reference UL-DL configuration for the primary cell and the first DL reference UL-DL configuration for the secondary cell are the same, the terminal device 1 does not set the second DL reference UL-DL configuration, The setting process of 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. (S1102).
  • the serving cell is a secondary cell
  • the pair formed by the first DL reference UL-DL configuration for another serving cell (primary cell) and the first DL reference UL-DL configuration for the serving cell (secondary cell) Based on this, the second UL reference UL-DL setting for the serving cell (secondary 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 a 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 for the secondary cell in this embodiment. 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 second for the secondary cell The DL reference UL-DL configuration is defined in set 1.
  • the terminal device 1 is not set to monitor the first PDCCH corresponding to the secondary cell and accompanied by the CIF, the first DL reference UL-DL setting for the primary cell, and the first for the secondary cell If a pair formed by one DL reference UL-DL setting belongs to set 2 in FIG. 12, the second DL reference UL-DL setting for the secondary cell is defined in set 2.
  • the terminal device 1 is not set to monitor the first PDCCH corresponding to the secondary cell and accompanied by the CIF, the first DL reference UL-DL setting for the primary cell, and the first for the secondary cell If a pair formed by one DL reference UL-DL configuration belongs to set 3 in FIG. 12, the second DL reference UL-DL configuration for the secondary cell is defined in set 3.
  • the terminal device 1 is set to monitor the first PDCCH corresponding to the secondary cell and accompanied by the CIF, and the first DL reference UL-DL setting for the primary cell and the first for the secondary cell If the pair formed by the DL reference UL-DL setting of the second cell belongs to the set 4 of FIG. 12, the second DL reference UL-DL setting for the secondary cell is defined in the set 4.
  • the terminal device 1 is set to monitor the first PDCCH corresponding to the secondary cell and accompanied by the CIF, and the first DL reference UL-DL setting for the primary cell and the first for the secondary cell
  • the pair formed by the DL reference UL-DL setting of the second cell belongs to the set 5 in FIG. 12, the second DL reference UL-DL setting for the secondary cell is defined in the set 5.
  • 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 device 3 sets the second DL reference UL-DL setting based on the setting method of FIG.
  • the first UL reference UL-DL setting and the second UL reference UL-DL setting are referred to as UL reference UL-DL settings, and the first DL reference UL-DL setting and the second DL reference UL-DL setting are DL. This is referred to as a reference UL-DL setting.
  • the first UL reference UL-DL setting for the primary cell and the first UL reference UL for the secondary cell If the -DL settings are the same, the UL reference UL-DL settings are the first UL reference UL-DL settings.
  • the UL reference UL-DL The setting is a second UL reference UL-DL setting.
  • the first DL reference UL-DL setting for the primary cell and the first DL reference UL for the secondary cell If the -DL settings are the same, the DL reference UL-DL settings are the first DL reference UL-DL settings.
  • the DL reference UL-DL The setting is a second DL reference UL-DL setting.
  • the subframe indicated by the UL reference UL-DL setting as an uplink subframe and indicated by the DL reference UL-DL setting as the downlink subframe is also referred to as a first flexible subframe.
  • the first flexible subframe is a subframe reserved for uplink and downlink transmission. That is, the first flexible subframe is a subframe used as an uplink subframe or a downlink subframe.
  • the subframe indicated as a special subframe by the UL reference UL-DL setting and indicated as the downlink subframe by the DL reference UL-DL setting is also referred to as a second flexible subframe.
  • the second flexible subframe is a subframe reserved for downlink transmission.
  • the second flexible subframe is a subframe reserved for downlink transmission in DwPTS and uplink transmission in UpPTS. That is, the second flexible subframe is a subframe used as a downlink subframe or a special subframe.
  • the UL reference UL-DL setting specifies (selects and determines) the correspondence between the subframe n in which PDCCH / EPDCCH / PHICH is arranged and the subframe n + k in which PUSCH to which the PDCCH / EPDCCH / PHICH is arranged is arranged. Used for.
  • the corresponding UL reference UL-DL configuration indicates that the subframe in which PDCCH / EPDCCH / PHICH is arranged and the PUSCH to which the PDCCH / EPDCCH / PHICH corresponds This is used to determine the correspondence with the arranged subframe.
  • 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 (selects or determines) the value of k according to the table of FIG.
  • the UL reference UL-DL setting is simply referred to as UL-DL setting.
  • 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 If the reference UL-DL configuration is the same, the UL-DL configuration refers to the first UL reference UL-DL configuration.
  • the UL-DL The setting refers to the second UL reference UL-DL setting.
  • FIG. PUSCH transmission corresponding to the uplink grant is performed in subframe n + k specified (selected, determined) based on the table of 13.
  • the terminal apparatus 1 When the terminal apparatus 1 detects a PHICH with a NACK for the terminal apparatus 1 corresponding to a serving cell in which UL-DL settings 1 to 6 are set in the subframe n, the table of FIG. PUSCH transmission is performed in the subframe n + k specified (selected and determined) based on this.
  • the uplink grant for terminal apparatus 1 includes a 2-bit uplink index (UL index).
  • the uplink grant corresponding to the serving cell in which UL-DL settings 1 to 6 are set and the terminal device 1 is the target 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 serving cell for which the UL-DL setting 0 is set is set to 1 in the subframe n, the terminal device 1 The PUSCH transmission corresponding to the uplink grant is adjusted in the subframe n + k specified (selected and determined) based on the table of FIG.
  • the PUSCH transmission corresponding to the PHICH is adjusted in the subframe n + k specified (selected or determined) based on the PHICH.
  • the terminal apparatus 1 has the LSB (Least Significant Bit) of the uplink index included in the uplink grant corresponding to the serving cell in which the UL-DL setting 0 is set in the subframe n, set to 1. Then, the PUSCH transmission according to the uplink grant is adjusted in subframe n + 7.
  • LSB Large Significant Bit
  • the UL reference UL-DL setting is used for specifying (selecting and determining) the correspondence between the subframe n in which the PUSCH is arranged and the subframe n + k in which the PHICH corresponding to the PUSCH is arranged.
  • the corresponding UL reference UL-DL configuration includes a subframe n in which PUSCH is allocated and a subframe n + k in which the PHICH corresponding to the PUSCH is allocated. Used to specify (select, determine) the correspondence of.
  • 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 (selects or determines) the value of k according to the table of FIG.
  • the UL reference UL-DL setting is simply referred to as UL-DL setting.
  • 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 If the reference UL-DL configuration is the same, the UL-DL configuration refers to the first UL reference UL-DL configuration.
  • UL-DL The setting refers to the second UL reference UL-DL setting.
  • the terminal device 1 determines the PHICH resource in the subframe n + k specified from the table of FIG.
  • the DL reference UL-DL setting is used to specify (select or determine) the correspondence between the subframe n in which the PDSCH is arranged and the subframe n + k in which the HARQ-ACK corresponding to the PDSCH is transmitted.
  • the corresponding DL reference UL-DL configuration is a subframe n in which the PDSCH is arranged and a subframe in which the HARQ-ACK corresponding to the PDSCH is transmitted. Used to specify (select, determine) the correspondence with n + k.
  • 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 (selects or determines) the value of k according to the table of FIG.
  • the DL reference UL-DL setting is simply referred to as UL-DL setting.
  • 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. If the reference UL-DL configuration is the same, the UL-DL configuration refers to the first DL reference UL-DL configuration.
  • UL-DL The setting refers to the second DL reference UL-DL setting.
  • the terminal apparatus 1 When the terminal apparatus 1 detects the PDSCH transmission that is intended for the terminal apparatus 1 and should transmit the corresponding HARQ-ACK in the subframe nk (k is specified by the table of FIG. 15) of the serving cell. In the subframe n, HARQ-ACK is transmitted.
  • the terminal device 1 transmits HARQ-ACK for the PDSCH received in subframes n-6 and / or n-7 in the serving cell in which UL-DL setting 1 is set.
  • the first DL reference UL-DL setting may not be defined for a serving cell that has not received the second information.
  • the terminal apparatus 1 and the base station apparatus 3 change the processing performed based on the first DL reference UL-DL setting described above to the first UL reference UL-DL setting (serving cell UL-DL setting). May be performed on the basis.
  • a serving cell that has not received the second information is a serving cell for which dynamic TDD is not set.
  • the second information for the primary cell is not received, the second information for the secondary cell is received, and the first UL reference for the primary cell is received
  • the first UL reference UL for the other 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 DL 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
  • the first UL reference for the primary cell is received
  • the corresponding second DL reference UL-DL configuration is set to PDSCH in each of the two serving cells. May be used to identify (select, determine) the correspondence between subframe n in which HARQ 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 UL reference for the primary cell is received
  • the corresponding first UL reference UL-DL setting (serving cell UL-DL setting) in the primary cell ) Is used for specifying (selecting and determining) 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.
  • 1 DL reference UL-DL setting, PDSCH is placed It may be used to identify the correspondence between the subframe n + k where HARQ-ACK is transmitted corresponding to the sub-frame n PDSCH (selection decision) that.
  • 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 UL reference for the primary cell is received
  • the primary cell UL-DL configuration in FIG. 10 and FIG. Refer to UL reference UL-DL settings.
  • DCI format 5 is used for transmission of at least one third information indicating the transmission direction UL-DL setting.
  • the DCI format 5 may be used for transmitting a plurality of third information to each of a plurality of terminal devices.
  • the DCI format 5 may be used for transmission of a plurality of third information for each of a plurality of cells.
  • the base station apparatus 3 transmits to the terminal apparatus 1 an upper layer signal including information indicating the value of TDD-RNTI and information indicating the parameter tddconfig-index corresponding to ServCellIndex.
  • ServCellIndexx is the serving cell index.
  • the ServCellIndex of the primary cell is 0.
  • the ServCellIndex of the secondary cell is controlled by the network and is selected from 1 to 7.
  • the ServCellIndex is individually numbered with respect to the terminal device. That is, a certain cell may correspond to different ServCellIndex for each of a plurality of terminal devices.
  • the terminal device 1 Based on the parameter tddconfig-index given by the higher layer, the terminal device 1 includes the third bit for the own device included in the DCI format 5 to which the CRC parity bit scrambled by TDD-RNTI given by the higher layer is added. Identify information.
  • FIG. 16 is a diagram illustrating an example of setting of correspondence between the ServCellIndex and the third information index in the present embodiment.
  • “1000000000000000” is set as the TDD-RNTI value for the terminal device 1A and the terminal device 1B.
  • ServCellIndexCell0 and tdd config-index 2 correspond to the terminal device 1A.
  • FIG. 17 is a diagram illustrating an example of the DCI format 5 including the third information in the present embodiment.
  • the DCI format 5 includes third information corresponding to each of tddconfig-index from 1 to M.
  • the terminal device 1B determines that the third information of tddconfig-index 2 corresponds to the serving cell (secondary cell) of SerCellIndex 1.
  • the terminal device 1A determines that the third information of tddconfig-index 4 corresponds to the serving cell (secondary cell) of SerCellIndex 2.
  • the base station apparatus 3 may transmit information indicating a setting index I (cofiguration index I) related to the setting of DCI format 5 monitoring by the terminal apparatus 1 to the terminal apparatus 1 using a higher layer signal.
  • the terminal device 1 may determine a subframe for monitoring the DCI format 5 based on information regarding the setting for monitoring the DCI format 5 by the terminal device 1.
  • the setting index I is common among a plurality of serving cells.
  • the setting index I corresponds at least to the period T (periodicity T) and the offset k (offset k; 0 ⁇ k ⁇ T).
  • the terminal device 1 sets a setting index corresponding to the period T and the offset k based on the upper layer signal.
  • the base station apparatus 3 may transmit the higher layer signal to the terminal apparatus 1. That is, the terminal device 1 may receive information on the setting index using a higher layer signal and set the setting index.
  • the period T may be selected from ⁇ 10, 20, 40, 80 ⁇ ms.
  • the offset k is 0 or more and smaller than the period T.
  • n ⁇ 0, 1,..., 9 ⁇ is a subframe index in the radio frame.
  • the terminal device 1 uses a plurality of subframes among subframes #m ⁇ m ⁇ T, m ⁇ T + 1, ..., (m + 1) ⁇ T-1 ⁇ .
  • the DCI format 5 may be monitored.
  • the terminal device 1 When DCI format 5 is detected in a plurality of subframes among subframes #m ⁇ m ⁇ T, m ⁇ T + 1,... (M + 1) ⁇ T ⁇ 1 ⁇ , the terminal device 1 Is the transmission direction based on the third information included in DCI format 5 last detected in subframe #m ⁇ m ⁇ T, m ⁇ T + 1, ..., (m + 1) ⁇ T-1 ⁇
  • the UL-DL setting may be set.
  • the terminal device 1 uses a plurality of subframes #m ⁇ m ⁇ T, m ⁇ T + 1, ..., (m + 1) ⁇ T-1 ⁇ . It may not be expected to receive DCI format 5 or a plurality of DCI formats 5 corresponding to the same cell. That is, the offset k includes a plurality of values, and in one subframe of subframes #m ⁇ m ⁇ T, m ⁇ T + 1, ..., (m + 1) ⁇ T-1 ⁇ When the DCI format 5 is detected, the terminal device 1 may not monitor the DCI format 5 in the remaining subframes corresponding to the offset k.
  • the terminal device 1 uses the third information having a different value for a certain serving cell in the subframe #m ⁇ m ⁇ T, m ⁇ T + 1, ..., (m + 1) ⁇ T-1 ⁇ . It is not necessary to expect reception of a plurality of DCI formats 5 including (that is, third information indicating different transmission direction UL-DL settings).
  • FIG. 18 is a diagram illustrating an example of a setting index for DCI format 5 monitoring including the third information in the present embodiment.
  • the setting index I is 0, the period T is 10 ms and the offset k is ⁇ 0 ⁇ .
  • the offset k may be set based on a bitmap.
  • FIG. 19 is a diagram illustrating an example of the period T and the offset k in the present embodiment.
  • one primary cell (S1) and one secondary cell (S2) are set for the terminal device 1.
  • the transmission direction UL-DL setting indicated by the third information is valid in the valid period #m ⁇ m ⁇ T, m ⁇ T + 1,..., (M + 1) ⁇ T ⁇ 1 ⁇ .
  • the transmission direction UL-DL setting indicated by the third information for each of the plurality of serving cells included in the same DCI format 5 is valid during the same period.
  • the terminal device 1 and the base station device 3 set the transmission direction UL-DL setting related to the transmission direction (up / down) in the subframe.
  • the transmission direction UL-DL setting is used to determine the direction of transmission in the subframe in the corresponding serving cell.
  • the terminal device 1 controls transmission in the first flexible subframe and the second flexible subframe based on the scheduling information (DCI format and / or HARQ-ACK) and the transmission direction UL-DL setting. Good.
  • the base station device 3 transmits the third information indicating the transmission direction UL-DL setting to the terminal device 1.
  • the third information is information indicating a subframe in which uplink transmission is possible.
  • the third information is information indicating a subframe in which downlink transmission is possible.
  • the third information is information indicating a subframe in which CSI measurement (interference measurement) for the downlink is possible.
  • the third information is information indicating a subframe in which uplink transmission in UpPTS and downlink transmission in DwPTS are possible.
  • the transmission direction UL-DL setting is used to specify the transmission direction in subframes indicated as different subframes in the first UL reference UL-DL setting and the first DL reference UL-DL setting. It is done.
  • the base station apparatus 3 may perform downlink transmission scheduling in a subframe instructed as a downlink subframe by the transmission direction UL-DL setting.
  • the downlink signal reception processing may be performed in the subframe indicated as the downlink subframe by the transmission direction UL-DL setting indicated by the detected third information. Good.
  • the terminal device 1 can correctly detect the third information (DCI format 5) corresponding to the valid period #m ⁇ m ⁇ T, m ⁇ T + 1, ..., (m + 1) ⁇ T-1 ⁇ . If not, it is indicated as a downlink subframe by the UL reference UL-DL setting within the valid period #m ⁇ m ⁇ T, m ⁇ T + 1, ..., (m + 1) ⁇ T-1 ⁇ . In addition, downlink signal reception processing may be performed in the subframe.
  • DCI format 5 the third information (DCI format 5) corresponding to the valid period #m ⁇ m ⁇ T, m ⁇ T + 1, ..., (m + 1) ⁇ T-1 ⁇ .
  • the terminal device 1 can correctly detect the third information (DCI format 5) corresponding to the valid period #m ⁇ m ⁇ T, m ⁇ T + 1, ..., (m + 1) ⁇ T-1 ⁇ . If not, it is indicated as a downlink subframe by the DL reference UL-DL setting within the valid period #m ⁇ m ⁇ T, m ⁇ T + 1, ..., (m + 1) ⁇ T-1 ⁇ . In addition, downlink signal reception processing may be performed in the subframe.
  • DCI format 5 the third information (DCI format 5) corresponding to the valid period #m ⁇ m ⁇ T, m ⁇ T + 1, ..., (m + 1) ⁇ T-1 ⁇ .
  • the base station device 3 may transmit the first PDCCH in a subframe indicated as a downlink subframe by the transmission direction UL-DL setting.
  • the terminal device 1 can correctly detect the third information (DCI format 5), the valid period #m ⁇ m ⁇ T, m ⁇ T + 1,. m + 1) ⁇ T ⁇ 1 ⁇ in the subframe indicated as the downlink subframe by the transmission direction UL-DL setting indicated by the detected third information, the downlink assignment and / or the uplink grant
  • the first PDCCH may be monitored with
  • the terminal device 1 can correctly detect the third information (DCI format 5) corresponding to the valid period #m ⁇ m ⁇ T, m ⁇ T + 1, ..., (m + 1) ⁇ T-1 ⁇ . If not, it is indicated as a downlink subframe by the UL reference UL-DL setting within the valid period #m ⁇ m ⁇ T, m ⁇ T + 1, ..., (m + 1) ⁇ T-1 ⁇ . In addition, in the subframe, the first PDCCH with downlink assignment and / or uplink grant may be monitored.
  • DCI format 5 the third information (DCI format 5) corresponding to the valid period #m ⁇ m ⁇ T, m ⁇ T + 1, ..., (m + 1) ⁇ T-1 ⁇ .
  • the terminal device 1 can correctly detect the third information (DCI format 5) corresponding to the valid period #m ⁇ m ⁇ T, m ⁇ T + 1, ..., (m + 1) ⁇ T-1 ⁇ . If not, it is indicated as a downlink subframe by the DL reference UL-DL setting within the valid period #m ⁇ m ⁇ T, m ⁇ T + 1, ..., (m + 1) ⁇ T-1 ⁇ . In addition, in the subframe, the first PDCCH with downlink assignment and / or uplink grant may be monitored.
  • DCI format 5 the third information (DCI format 5) corresponding to the valid period #m ⁇ m ⁇ T, m ⁇ T + 1, ..., (m + 1) ⁇ T-1 ⁇ .
  • the base station apparatus 3 does not perform uplink transmission scheduling in a subframe instructed as a downlink subframe by the transmission direction UL-DL setting.
  • the terminal device 1 can correctly detect the third information (DCI format 5), the valid period #m ⁇ m ⁇ T, m ⁇ T + 1,. m + 1) ⁇ T ⁇ 1 ⁇ , in the subframe indicated as the downlink subframe by the transmission direction UL-DL setting indicated by the detected third information, even if uplink transmission is scheduled However, uplink transmission is not performed.
  • the third information DCI format 5
  • the terminal device 1 can correctly detect the third information (DCI format 5) corresponding to the valid period #m ⁇ m ⁇ T, m ⁇ T + 1, ..., (m + 1) ⁇ T-1 ⁇ . If not, it is indicated as a downlink subframe by the UL reference UL-DL setting within the valid period #m ⁇ m ⁇ T, m ⁇ T + 1, ..., (m + 1) ⁇ T-1 ⁇ . Even in the subframe, uplink transmission is not performed even if uplink transmission is scheduled.
  • DCI format 5 the third information (DCI format 5) corresponding to the valid period #m ⁇ m ⁇ T, m ⁇ T + 1, ..., (m + 1) ⁇ T-1 ⁇ .
  • the terminal device 1 can correctly detect the third information (DCI format 5) corresponding to the valid period #m ⁇ m ⁇ T, m ⁇ T + 1, ..., (m + 1) ⁇ T-1 ⁇ . If not, it is indicated as a downlink subframe by the DL reference UL-DL setting within the valid period #m ⁇ m ⁇ T, m ⁇ T + 1, ..., (m + 1) ⁇ T-1 ⁇ . Even in the subframe, uplink transmission is not performed even if uplink transmission is scheduled.
  • DCI format 5 the third information (DCI format 5) corresponding to the valid period #m ⁇ m ⁇ T, m ⁇ T + 1, ..., (m + 1) ⁇ T-1 ⁇ .
  • the base station apparatus 3 may perform uplink transmission scheduling in a subframe indicated as an uplink subframe by the transmission direction UL-DL setting.
  • uplink signal transmission processing may be performed in the subframe indicated as the uplink subframe by the transmission direction UL-DL setting indicated by the detected third information. Good.
  • the terminal device 1 can correctly detect the third information (DCI format 5) corresponding to the valid period #m ⁇ m ⁇ T, m ⁇ T + 1, ..., (m + 1) ⁇ T-1 ⁇ . Otherwise, it is indicated as an uplink subframe by the UL reference UL-DL setting within the valid period #m ⁇ m ⁇ T, m ⁇ T + 1, ..., (m + 1) ⁇ T-1 ⁇ . In addition, uplink signal transmission processing may be performed in the subframe.
  • DCI format 5 the third information (DCI format 5) corresponding to the valid period #m ⁇ m ⁇ T, m ⁇ T + 1, ..., (m + 1) ⁇ T-1 ⁇ . Otherwise, it is indicated as an uplink subframe by the UL reference UL-DL setting within the valid period #m ⁇ m ⁇ T, m ⁇ T + 1, ..., (m + 1) ⁇ T-1 ⁇ .
  • uplink signal transmission processing may be performed in the subframe.
  • the terminal device 1 can correctly detect the third information (DCI format 5) corresponding to the valid period #m ⁇ m ⁇ T, m ⁇ T + 1, ..., (m + 1) ⁇ T-1 ⁇ . Otherwise, it is indicated as an uplink subframe by the DL reference UL-DL setting within the valid period #m ⁇ m ⁇ T, m ⁇ T + 1, ..., (m + 1) ⁇ T-1 ⁇ . In addition, uplink signal transmission processing may be performed in the subframe.
  • DCI format 5 the third information (DCI format 5) corresponding to the valid period #m ⁇ m ⁇ T, m ⁇ T + 1, ..., (m + 1) ⁇ T-1 ⁇ . Otherwise, it is indicated as an uplink subframe by the DL reference UL-DL setting within the valid period #m ⁇ m ⁇ T, m ⁇ T + 1, ..., (m + 1) ⁇ T-1 ⁇ .
  • uplink signal transmission processing may be performed in the subframe.
  • the terminal device 1 does not have to monitor the first PDCCH with the downlink assignment and / or the uplink grant in the subframe indicated as the uplink subframe by the transmission direction UL-DL setting.
  • the terminal device 1 can correctly detect the third information (DCI format 5), the valid period #m ⁇ m ⁇ T, m ⁇ T + 1,. m + 1) ⁇ T ⁇ 1 ⁇ , the downlink assignment and / or the uplink grant in the subframe indicated as the uplink subframe by the transmission direction UL-DL setting indicated by the detected third information It is not necessary to monitor the first PDCCH with the third information (DCI format 5), the valid period #m ⁇ m ⁇ T, m ⁇ T + 1,. m + 1) ⁇ T ⁇ 1 ⁇ , the downlink assignment and / or the uplink grant in the subframe indicated as the uplink subframe by the transmission direction UL-DL setting indicated by the detected third information It is not necessary to monitor the first PDCCH with the third information (DCI format 5), the valid period #m ⁇ m ⁇ T, m ⁇ T + 1,. m + 1) ⁇ T ⁇ 1 ⁇ , the downlink assignment and / or the uplink grant in the subframe indicated as the uplink subframe by the transmission direction
  • the base station apparatus 3 may perform downlink transmission scheduling in the DwPTS of the subframe instructed as a special subframe by the transmission direction UL-DL setting.
  • the terminal device 1 can correctly detect the third information (DCI format 5), the valid period #m ⁇ m ⁇ T, m ⁇ T + 1,. m + 1) ⁇ T ⁇ 1 ⁇ , the downlink signal reception process is performed in the DwPTS of the subframe indicated as the special subframe by the transmission direction UL-DL setting indicated by the detected third information. Also good.
  • the terminal device 1 can correctly detect the third information (DCI format 5) corresponding to the valid period #m ⁇ m ⁇ T, m ⁇ T + 1, ..., (m + 1) ⁇ T-1 ⁇ . If not, it was indicated as a special subframe by UL reference UL-DL setting within the valid period #m ⁇ m ⁇ T, m ⁇ T + 1, ..., (m + 1) ⁇ T-1 ⁇ Downlink signal reception processing may be performed in the DwPTS of the subframe.
  • DCI format 5 the third information (DCI format 5) corresponding to the valid period #m ⁇ m ⁇ T, m ⁇ T + 1, ..., (m + 1) ⁇ T-1 ⁇ . If not, it was indicated as a special subframe by UL reference UL-DL setting within the valid period #m ⁇ m ⁇ T, m ⁇ T + 1, ..., (m + 1) ⁇ T-1 ⁇
  • Downlink signal reception processing may be performed in the DwPTS of the subframe.
  • the terminal device 1 can correctly detect the third information (DCI format 5) corresponding to the valid period #m ⁇ m ⁇ T, m ⁇ T + 1, ..., (m + 1) ⁇ T-1 ⁇ . If not, it was indicated as a special subframe by DL reference UL-DL setting within the valid period #m ⁇ m ⁇ T, m ⁇ T + 1, ..., (m + 1) ⁇ T-1 ⁇ Downlink signal reception processing may be performed in the DwPTS of the subframe.
  • DCI format 5 the third information (DCI format 5) corresponding to the valid period #m ⁇ m ⁇ T, m ⁇ T + 1, ..., (m + 1) ⁇ T-1 ⁇ . If not, it was indicated as a special subframe by DL reference UL-DL setting within the valid period #m ⁇ m ⁇ T, m ⁇ T + 1, ..., (m + 1) ⁇ T-1 ⁇
  • Downlink signal reception processing may be performed in the DwPTS of the subframe.
  • the base station apparatus 3 may transmit the first PDCCH in a subframe indicated as a special subframe by the transmission direction UL-DL setting.
  • the terminal device 1 can correctly detect the third information (DCI format 5), the valid period #m ⁇ m ⁇ T, m ⁇ T + 1,. m + 1) ⁇ T ⁇ 1 ⁇ , a downlink assignment and / or an uplink grant is indicated in a subframe indicated as a special subframe by the transmission direction UL-DL setting indicated by the detected third information.
  • the accompanying first PDCCH may be monitored.
  • the terminal device 1 can correctly detect the third information (DCI format 5) corresponding to the valid period #m ⁇ m ⁇ T, m ⁇ T + 1, ..., (m + 1) ⁇ T-1 ⁇ . If not, it was indicated as a special subframe by UL reference UL-DL setting within the valid period #m ⁇ m ⁇ T, m ⁇ T + 1, ..., (m + 1) ⁇ T-1 ⁇ In the subframe, monitoring of the first PDCCH with downlink assignment and / or uplink grant may be performed.
  • DCI format 5 the third information corresponding to the valid period #m ⁇ m ⁇ T, m ⁇ T + 1, ..., (m + 1) ⁇ T-1 ⁇ .
  • the terminal device 1 can correctly detect the third information (DCI format 5) corresponding to the valid period #m ⁇ m ⁇ T, m ⁇ T + 1, ..., (m + 1) ⁇ T-1 ⁇ . If not, it was indicated as a special subframe by DL reference UL-DL setting within the valid period #m ⁇ m ⁇ T, m ⁇ T + 1, ..., (m + 1) ⁇ T-1 ⁇ In the subframe, monitoring of the first PDCCH with downlink assignment and / or uplink grant may be performed.
  • DCI format 5 the third information corresponding to the valid period #m ⁇ m ⁇ T, m ⁇ T + 1, ..., (m + 1) ⁇ T-1 ⁇ .
  • the base station apparatus 3 may perform SRS transmission scheduling in the UpPTS of the subframe indicated as a special subframe by the transmission direction UL-DL setting.
  • the SRS transmission processing may be performed in the UpPTS of the subframe indicated as the special subframe by the transmission direction UL-DL setting indicated by the detected third information.
  • the terminal device 1 can correctly detect the third information (DCI format 5) corresponding to the valid period #m ⁇ m ⁇ T, m ⁇ T + 1, ..., (m + 1) ⁇ T-1 ⁇ . If not, it was indicated as a special subframe by UL reference UL-DL setting within the valid period #m ⁇ m ⁇ T, m ⁇ T + 1, ..., (m + 1) ⁇ T-1 ⁇ SRS transmission processing may be performed in the UpPTS of the subframe.
  • DCI format 5 the third information (DCI format 5) corresponding to the valid period #m ⁇ m ⁇ T, m ⁇ T + 1, ..., (m + 1) ⁇ T-1 ⁇ .
  • the terminal device 1 can correctly detect the third information (DCI format 5) corresponding to the valid period #m ⁇ m ⁇ T, m ⁇ T + 1, ..., (m + 1) ⁇ T-1 ⁇ . If not, it was indicated as a special subframe by DL reference UL-DL setting within the valid period #m ⁇ m ⁇ T, m ⁇ T + 1, ..., (m + 1) ⁇ T-1 ⁇ SRS transmission processing may be performed in the UpPTS of the subframe.
  • DCI format 5 the third information (DCI format 5) corresponding to the valid period #m ⁇ m ⁇ T, m ⁇ T + 1, ..., (m + 1) ⁇ T-1 ⁇ .
  • the network can activate / deactivate the set secondary cell by sending activation / deactivation MAC (Medium Access Control) CE (Control Element). Furthermore, the terminal device holds a sCellDeactivationTimer for each set secondary cell, and deactivates the associated secondary cell when the sCellDeactivationTimer expires. Note that the primary cell is always activated.
  • activation / deactivation MAC Medium Access Control
  • CE Control Element
  • the terminal device 1 When the serving cell is deactivated, the terminal device 1 does not monitor the first PDCCH in the deactivated serving cell. When the serving cell is deactivated, the terminal device 1 does not monitor the first PDCCH for the deactivated serving cell.
  • the terminal device 1 monitors the first PDCCH in the activated serving cell.
  • the terminal device 1 monitors the first PDCCH for the activated serving cell.
  • the terminal device 1 may monitor the first PDCCH in the CSS and USS in the primary cell that is always activated.
  • the terminal device 1 monitors the first PDCCH in the USS in the activated secondary cell.
  • the secondary cell is activated, and the serving cell set so that the terminal device 1 monitors the first PDCCH corresponding to the activated secondary cell is activated.
  • the first PDCCH for the activated secondary cell may be monitored in the USS in the activated serving cell.
  • the terminal device 1 When the serving cell is activated, the terminal device 1 is activated in the subframe indicated as the downlink subframe and the special subframe by the transmission direction UL-DL setting for the activated serving cell.
  • the first PDCCH may be monitored in the serving cell.
  • the terminal device 1 When the serving cell is activated, the terminal device 1 is activated in the subframe indicated as the downlink subframe and the special subframe by the transmission direction UL-DL setting for the activated serving cell.
  • the first PDCCH for the activated serving cell may be monitored.
  • the terminal device 1 when a secondary cell that is set so that the terminal device 1 monitors the first PDCCH is activated, the terminal device 1 performs downlink according to the transmission direction UL-DL setting for the activated secondary cell.
  • the first PDCCH may be monitored in the USS in the activated secondary cell in subframes designated as subframes and special subframes.
  • the terminal device 1 is instructed to be a downlink subframe or a special subframe by a UL-DL setting in a transmission direction for a secondary cell in which a secondary cell is activated and a certain subframe is activated.
  • the first PDCCH for the activated secondary cell may be monitored in the subframe.
  • the terminal device 1 may not monitor the first PDCCH in the serving cell in the subframe indicated as the uplink subframe by the transmission direction UL-DL setting for the serving cell.
  • the terminal device 1 When a certain subframe is instructed as an uplink subframe by the transmission direction UL-DL setting for the serving cell, the terminal device 1 does not have to monitor the first PDCCH for the serving cell in the subframe.
  • the secondary cell is activated, and the serving cell set so that the terminal device 1 monitors the first PDCCH corresponding to the activated secondary cell is activated.
  • a subframe is indicated as a downlink subframe or a special subframe by the transmission direction UL-DL setting for the activated secondary cell, in the USS in the activated serving cell in the subframe.
  • the first PDCCH for the activated secondary cell may be monitored. In this case, if the subframe is indicated as an uplink subframe by the transmission direction UL-DL setting for the activated serving cell, in the USS in the activated serving cell in the subframe, The first PDCCH for the activated secondary cell may not be monitored.
  • the terminal device 1 when the secondary cell is activated and the serving cell set to monitor the first PDCCH corresponding to the activated secondary cell is activated by the terminal device 1, the activation is performed. If the effective transmission direction UL-DL setting for the activated secondary cell is not set, the terminal apparatus 1 performs the downlink subframe and the special subframe according to the UL reference UL-DL setting for the activated secondary cell.
  • the first PDCCH for the activated secondary cell may be monitored in the USS in the activated serving cell in the indicated subframe.
  • the terminal device 1 when the secondary cell is activated and the serving cell set to monitor the first PDCCH corresponding to the activated secondary cell is activated by the terminal device 1, the activation is performed. If the effective transmission direction UL-DL setting for the activated secondary cell is not set, the terminal apparatus 1 performs the downlink subframe and the special subframe according to the DL reference UL-DL setting for the activated secondary cell.
  • the first PDCCH for the activated secondary cell may be monitored in the USS in the activated serving cell in the indicated subframe.
  • the secondary cell is activated, and the serving cell set so that the terminal device 1 monitors the first PDCCH corresponding to the activated secondary cell is activated.
  • a subframe is indicated as a downlink subframe or a special subframe by the transmission direction UL-DL setting for the activated serving cell, in the USS in the activated serving cell in the subframe,
  • the first PDCCH for the activated secondary cell may be monitored. In this case, if the subframe is designated as an uplink subframe by the transmission direction UL-DL setting for the activated secondary cell, in the USS in the activated serving cell in the subframe.
  • the first PDCCH for the activated secondary cell may not be monitored.
  • the subframe is designated as an uplink subframe by the transmission direction UL-DL setting for the activated secondary cell, in the USS in the activated serving cell in the subframe.
  • the first PDCCH for the activated secondary cell may be discarded.
  • the terminal device 1 when the secondary cell is activated and the serving cell set to monitor the first PDCCH corresponding to the activated secondary cell is activated by the terminal device 1, the activation is performed. If the effective transmission direction UL-DL setting for the activated serving cell is not set, the terminal device 1 indicates the downlink subframe and the special subframe according to the UL reference UL-DL setting for the activated serving cell. In the USS in the activated serving cell in the activated subframe, the first PDCCH for the activated secondary cell may be monitored.
  • the terminal device 1 when the secondary cell is activated and the serving cell set to monitor the first PDCCH corresponding to the activated secondary cell is activated by the terminal device 1, the activation is performed. If the effective transmission direction UL-DL setting for the activated serving cell is not set, the terminal device 1 indicates the downlink subframe and the special subframe according to the DL reference UL-DL setting for the activated serving cell. In the USS in the activated serving cell in the activated subframe, the first PDCCH for the activated secondary cell may be monitored.
  • the terminal device 1 when the secondary cell is activated and the serving cell set to monitor the first PDCCH corresponding to the activated secondary cell is activated by the terminal device 1, the activation is performed. If the activated serving cell is a cell to which the FDD scheme is applied, the terminal apparatus 1 obtains the first PDCCH for the activated secondary cell in the USS in the activated serving cell in all subframes. You may monitor.
  • the terminal device 1 may monitor the second PDCCH in the CSS in the primary cell when at least one of one or a plurality of serving cells corresponding to the DCI format 5 is activated.
  • the second PDCCH may be monitored in the CSS.
  • the terminal device 1 may not monitor the second PDCCH when all of the one or more serving cells corresponding to the DCI format 5 are deactivated.
  • the second PDCCH may not be monitored in the CSS in the primary cell in the frame.
  • FIG. 20 is a schematic block diagram showing the configuration of the terminal device 1 of the present embodiment.
  • the terminal device 1 includes an upper layer processing unit 101, a control unit 103, a receiving unit 105, a transmitting unit 107, and a transmission / reception antenna unit 109.
  • the upper layer processing unit 101 includes a radio resource control unit (setting unit) 1011 and a scheduling information interpretation unit 1013.
  • 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 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 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. 21 is a schematic block diagram showing the configuration of the base station apparatus 3 of the present embodiment.
  • the base station apparatus 3 includes an upper layer processing unit 301, a control unit 303, a reception unit 305, a transmission unit 307, and a transmission / reception antenna unit 309.
  • the higher layer processing unit 301 includes a radio resource control unit 3011 and a scheduling unit 3013.
  • 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 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 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 is a predetermined encoding method such as block encoding, convolutional encoding, turbo encoding, and the like for the HARQ indicator, downlink control information, and downlink data input from the higher layer processing unit 301 Or is encoded using the encoding method determined by the radio resource control unit 3011.
  • the modulation unit 3073 modulates the coded bits input from the coding unit 3071 with a modulation scheme determined in advance by the radio resource control unit 3011 such as BPSK, QPSK, 16QAM, and 64QAM.
  • the downlink reference signal generation unit 3079 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 of the present embodiment sets a plurality of serving cells including one primary cell that is always activated and at least one secondary cell that is activated and deactivated by the network.
  • the first D In serving cell I format corresponding comprise a receiving unit 105 for decoding the PDSCH based on the first DCI format.
  • the setting unit 1011 sets UL-DL settings (transmission direction) for each of one or more serving cells to which the second DCI format corresponds among the plurality of serving cells.
  • the reception unit 105 stops monitoring the first PDCCH for the deactivated secondary cell when the secondary cell is deactivated.
  • the reception unit 105 monitors the first PDCCH for the activated secondary cell when the secondary cell is activated.
  • the reception unit 105 is activated when the secondary cell is activated and a serving cell to which the first PDCCH corresponding to the secondary cell is transmitted is activated. In the user equipment specific search space in the serving cell, the first PDCCH for the activated secondary cell may be monitored.
  • the reception unit 105 may monitor the first PDCCH for a serving cell corresponding to the UL-DL configuration in a subframe indicated as a downlink subframe and a special subframe by the UL-DL configuration. .
  • the first PDCCH may be monitored.
  • the reception unit 105 monitors the second PDCCH when at least one of one or a plurality of serving cells corresponding to the second DCI format is activated.
  • the setting unit 1011 sets a subframe in which the second DCI format is monitored, and the receiving unit 105 includes at least one of one or a plurality of serving cells corresponding to the second DCI format.
  • the second PDCCH may be monitored in the set subframe in the primary cell.
  • the reception unit 105 may monitor the second PDCCH in a common search space in the primary cell.
  • the reception unit 105 may stop monitoring the second PDCCH when all of one or more serving cells corresponding to the second DCI format are deactivated.
  • the setting unit 1015 sets two serving cells including one primary cell that is always activated and one secondary cell that is activated and deactivated by the network, and sets a single cell in the secondary cell.
  • the primary cell may be set as a serving cell in which the first PDCCH with the DCI format used for scheduling of the PDSCH is decoded.
  • the receiving unit 105 may decode the first PDCCH and the second PDCCH with the second DCI format including information indicating the UL-DL configuration for the secondary cell.
  • the reception unit 105 does not have to monitor the first PDCCH in the primary cell in a subframe instructed as an uplink subframe by the UL-DL setting for the secondary cell.
  • the setting unit 1015 sets two serving cells including one primary cell that is always activated and one secondary cell that is activated and deactivated by the network, and sets a single cell in the secondary cell.
  • the primary cell or the secondary cell may be set as a serving cell in which the first PDCCH with the DCI format used for scheduling of the PDSCH is decoded.
  • the reception unit 105 includes a first DCI format that includes the first PDCCH and a second DCI format including information indicating the UL-DL configuration for the primary cell and information indicating the UL-DL configuration for the secondary cell. Two PDCCHs may be decoded.
  • the receiving unit is configured to receive the secondary cell.
  • a subframe indicated as an uplink subframe by the UL-DL configuration for the first PDCCH without monitoring the first PDCCH, and with a DCI format used for scheduling of a single PDSCH in the secondary cell In a subframe indicated as an uplink subframe by the UL-DL configuration for the first PDCCH without monitoring the first PDCCH, and with a DCI format used for scheduling of a single PDSCH in the secondary cell
  • both the UL-DL setting for the primary cell and the UL-DL setting for the secondary cell In subframe instructed an uplink subframe or by one, it is not necessary to monitor the first PDCCH.
  • the receiving unit 105 When the secondary cell is set as a serving cell in which a first PDCCH with a DCI format used for scheduling of a single PDSCH in the secondary cell is decoded, the receiving unit 105 performs the processing for the secondary cell.
  • a subframe indicated as a downlink subframe by the UL-DL configuration the first PDCCH is monitored and the first PDCCH with a DCI format used for scheduling of a single PDSCH in the secondary cell is
  • both the UL-DL setting for the primary cell and the UL-DL setting for the secondary cell In subframe instructed the downlink subframe by one may monitor the first PDCCH.
  • the downlink subframe includes a special subframe.
  • the terminal device can efficiently communicate with the base station device.
  • a program that operates in the base station device 3 and the terminal device 1 related to the present invention is a program that controls a CPU (Central Processing Unit) or the like (a computer is functioned) so as to realize the functions of the above-described embodiments related to the present invention.
  • Program Information handled by these devices is temporarily stored in RAM (Random Access Memory) during processing, and then stored in various ROMs such as Flash ROM (Read Only Memory) and HDD (Hard Disk Drive). Reading, correction, and writing are performed by the CPU as necessary.
  • the program for realizing the control function may be recorded on a computer-readable recording medium, and the program recorded on the recording medium may be read by the computer system and executed.
  • the “computer system” here is a computer system built in the terminal device 1 or the base station device 3 and includes hardware such as an OS and peripheral devices.
  • the “computer-readable recording medium” refers to a storage device such as a flexible medium, a magneto-optical disk, a portable medium such as a ROM or a CD-ROM, and a hard disk incorporated in a computer system.
  • the “computer-readable recording medium” is a medium that dynamically holds a program for a short time, such as a communication line when transmitting a program via a network such as the Internet or a communication line such as a telephone line,
  • a volatile memory inside a computer system serving as a server or a client may be included and a program that holds a program for a certain period of time.
  • the program may be a program for realizing a part of the functions described above, and may be a program capable of realizing the functions described above in combination with a program already recorded in a computer system.
  • the base station device 3 in the above-described embodiment can be realized as an aggregate (device group) composed of a plurality of devices.
  • Each of the devices constituting the device group may include a part or all of each function or each functional block of the base station device 3 according to the above-described embodiment.
  • the device group only needs to have one function or each function block of the base station device 3.
  • the terminal device 1 according to the above-described embodiment can also communicate with the base station device as an aggregate.
  • the base station apparatus 3 in the above-described embodiment may be EUTRAN (Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network).
  • the base station device 3 in the above-described embodiment may have a part or all of the functions of the upper node for the eNodeB.
  • a part or all of the terminal device 1 and the base station device 3 in the above-described embodiment may be realized as an LSI that is typically an integrated circuit, or may be realized as a chip set.
  • Each functional block of the terminal device 1 and the base station device 3 may be individually chipped, or a part or all of them may be integrated into a chip.
  • the method of circuit integration is not limited to LSI, and may be realized by a dedicated circuit or a general-purpose processor.
  • an integrated circuit based on the technology can also be used.
  • the terminal device is described as an example of the 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.
  • 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 Interpreting unit 3011 Radio resource control unit 3013 Scheduling unit

Abstract

 ユーザ装置は、RNTI(Radio Network Temporary Identifier)を示す第1の情報、ユーザ装置がRNTIをともなう物理下りリンク制御チャネルをモニタするサブフレームを示す第2の情報、RNTIをともなう物理下りリンク制御チャネルで送信される上りリンク-下りリンク設定を示す複数の第3の情報、および、複数の第3の情報のうち、サービングセルに対する第3の情報のインデックスを決定するための第4の情報を受信する受信部を備える。受信部は、活性化されたサービングセルの何れかに対して第4の情報が設定されている場合、RNTIをともなう物理下りリンク制御チャネルをモニタするサブフレームにおける、プライマリーセルのコモンサーチスペースにおいて、RNTIをともなう物理下りリンク制御チャネルをモニタする。

Description

ユーザ装置、基地局装置、集積回路、および、通信方法
 本発明は、ユーザ装置、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22日に、日本に出願された特願2014-009064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)、端末装置をユーザ装置(User Equipment: UE)とも称する。LTEは、基地局装置がカバーするエリアをセル状に複数配置するセルラー通信システムである。単一の基地局装置は複数のセルを管理してもよい。
 LTEは、時分割複信(Time Division Duplex: TDD)に対応している。TDD方式を採用したLTEをTD-LTEまたはLTE TDDとも称する。TDDにおいて、上りリンク信号と下りリンク信号が時分割多重される。
 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。該トラフィックアダプテーション技術をダイナミックTDDとも称する。
 非特許文献1において、フレキシブルサブフレーム(flexible subframe)を用いる方法が、トラフィックアダプテーションを実現する方法として提示されている。基地局装置は、フレキシブルサブフレームにおいて、上りリンク信号の受信または下りリンク信号の送信を行なうことができる。非特許文献1において、端末装置は、基地局装置によって、フレキシブルサブフレームにおいて上りリンク信号の送信を指示されない限り、該フレキシブルサブフレームを下りリンクサブフレームとみなす。
 非特許文献1には、新たに導入する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、最初のUL-DL configurationに基づいてPUSCH(Physical Uplink Shared Channel)に対するHARQタイミングを決定することが記載されている。
 非特許文献2には、(a)UL/DL Reference Configurationを導入すること、(b)いくつかのサブフレームはスケジューラからのダイナミック・グラント/アサインメントによって上りリンク、または下りリンクの何れかのためにスケジュールされ得ることが記載されている。
"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.
 本発明のいくつかの態様は上記の点に鑑みてなされたものであり、その目的は、効率的に通信することができるユーザ装置、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、本発明のいくつかの態様は、以下のような手段を講じた。すなわち、本発明の第1の態様は、RNTI(Radio Network Temporary Identifier)を示す第1の情報、ユーザ装置が前記RNTIをともなう物理下りリンク制御チャネルをモニタするサブフレームを示す第2の情報、前記RNTIをともなう物理下りリンク制御チャネルで送信される上りリンク-下りリンク設定を示す複数の第3の情報、および、前記複数の第3の情報のうち、サービングセルに対する第3の情報のインデックスを決定するための第4の情報を受信する受信部を備え、前記受信部は、活性化されたサービングセルの何れかに対して前記第4の情報が設定されている場合、前記RNTIをともなう物理下りリンク制御チャネルをモニタするサブフレームにおける、プライマリーセルのコモンサーチスペースにおいて、前記RNTIをともなう物理下りリンク制御チャネルをモニタするユーザ装置である。
 (2)また、本発明の第2の態様は、ユーザ装置に用いられる通信方法であって、RNTI(Radio Network Temporary Identifier)を示す第1の情報、ユーザ装置が前記RNTIをともなう物理下りリンク制御チャネルをモニタするサブフレームを示す第2の情報、前記RNTIをともなう物理下りリンク制御チャネルで送信される上りリンク-下りリンク設定を示す複数の第3の情報、および、前記複数の第3の情報のうち、サービングセルに対する第3の情報のインデックスを決定するための第4の情報を受信し、活性化されたサービングセルの何れかに対して前記第4の情報が設定されている場合、前記RNTIをともなう物理下りリンク制御チャネルをモニタするサブフレームにおける、プライマリーセルのコモンサーチスペースにおいて、前記RNTIをともなう物理下りリンク制御チャネルをモニタする通信方法である。
 (3)また、本発明の第3の態様は、ユーザ装置に実装される集積回路であって、RNTI(Radio Network Temporary Identifier)を示す第1の情報、ユーザ装置が前記RNTIをともなう物理下りリンク制御チャネルをモニタするサブフレームを示す第2の情報、前記RNTIをともなう物理下りリンク制御チャネルで送信される上りリンク-下りリンク設定を示す複数の第3の情報、および、前記複数の第3の情報のうち、サービングセルに対する第3の情報のインデックスを決定するための第4の情報を受信する機能と、活性化されたサービングセルの何れかに対して前記第4の情報が設定されている場合、前記RNTIをともなう物理下りリンク制御チャネルをモニタするサブフレームにおける、プライマリーセルのコモンサーチスペースにおいて、前記RNTIをともなう物理下りリンク制御チャネルをモニタする機能と、を含む一連の機能を前記ユーザ装置に発揮させる集積回路である。
 (4)また、本発明の第4の態様は、RNTI(Radio Network Temporary Identifier)を示す第1の情報、ユーザ装置が前記RNTIをともなう物理下りリンク制御チャネルをモニタするサブフレームを示す第2の情報、前記RNTIをともなう物理下りリンク制御チャネルで送信される上りリンク-下りリンク設定を示す複数の第3の情報、および、前記複数の第3の情報のうち、サービングセルに対する第3の情報のインデックスを決定するための第4の情報を送信する送信部を備え、活性化されたサービングセルの何れかに対して前記第4の情報が設定されている場合、前記RNTIをともなう物理下りリンク制御チャネルは、前記RNTIをともなう物理下りリンク制御チャネルをモニタするサブフレームにおける、プライマリーセルのコモンサーチスペースにおいてモニタされる基地局装置である。
 (5)また、本発明の第5の態様は、基地局装置に用いられる通信方法であって、RNTI(Radio Network Temporary Identifier)を示す第1の情報、ユーザ装置が前記RNTIをともなう物理下りリンク制御チャネルをモニタするサブフレームを示す第2の情報、前記RNTIをともなう物理下りリンク制御チャネルで送信される上りリンク-下りリンク設定を示す複数の第3の情報、および、前記複数の第3の情報のうち、サービングセルに対する第3の情報のインデックスを決定するための第4の情報を送信し、活性化されたサービングセルの何れかに対して前記第4の情報が設定されている場合、前記RNTIをともなう物理下りリンク制御チャネルは、前記RNTIをともなう物理下りリンク制御チャネルをモニタするサブフレームにおける、プライマリーセルのコモンサーチスペースにおいてモニタされる通信方法である。
 (6)また、本発明の第6の態様は、基地局装置に実装される集積回路であって、RNTI(Radio Network Temporary Identifier)を示す第1の情報、ユーザ装置が前記RNTIをともなう物理下りリンク制御チャネルをモニタするサブフレームを示す第2の情報、前記RNTIをともなう物理下りリンク制御チャネルで送信される上りリンク-下りリンク設定を示す複数の第3の情報、および、前記複数の第3の情報のうち、サービングセルに対する第3の情報のインデックスを決定するための第4の情報を送信する機能を含む一連の機能を前記基地局装置に発揮させ、活性化されたサービングセルの何れかに対して前記第4の情報が設定されている場合、前記RNTIをともなう物理下りリンク制御チャネルは、前記RNTIをともなう物理下りリンク制御チャネルをモニタするサブフレームにおける、プライマリーセルのコモンサーチスペースにおいてモニタされる集積回路である。 
 この発明のいくつかの態様によれば、ユーザ装置が、基地局装置と効率的に通信することができる。
本実施形態の無線通信システムの概念図である。 本実施形態の無線フレームの概略構成を示す図である。 本実施形態のスロットの構成を示す図である。 本実施形態の下りリンクサブフレームにおける物理チャネルおよび物理信号の配置の一例を示す図である。 本実施形態の上りリンクサブフレームにおける物理チャネルおよび物理信号の配置の一例を示す図である。 本実施形態のスペシャルサブフレームにおける物理チャネルおよび物理信号の配置の一例を示す図である。 本実施形態におけるUL-DL設定の一例を示す表である。 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。 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。 本実施形態における他のサービングセル(プライマリーセル)に対する第1の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。 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。 本実施形態におけ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。 本実施形態におけるPDCCH/EPDCCH/PHICHが配置されるサブフレームnと前記PDCCH/EPDCCH/PHICHが対応するPUSCHが配置されるサブフレームn+kとの対応を示す図である。 本実施形態における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。 本実施形態におけるPDSCHが配置されるサブフレームn-kと前記PDSCHが対応するHARQ-ACKが送信されるサブフレームnとの対応を示す図である。 本実施形態におけるServCellIndexと第3の情報のインデックスとの対応の設定の一例を示す図である。 本実施形態における第3の情報を含むDCIフォーマット5の一例を示す図である。 本実施形態における第3の情報を含むDCIフォーマット5のモニタリングに対する設定インデックスの一例を示す図である。 本実施形態における周期Tおよびオフセットkの一例を示す図である。 本実施形態の端末装置1の構成を示す概略ブロック図である。 本実施形態の基地局装置3の構成を示す概略ブロック図である。
 以下、本発明の実施形態について説明する。
 本実施形態では、端末装置は、複数のセルが設定される。端末装置が複数のセルを介して通信する技術をセルアグリゲーション、またはキャリアアグリゲーションと称する。端末装置に対して設定される複数のセルのそれぞれにおいて、本発明が適用されてもよい。また、設定された複数のセルの一部において、本発明が適用されてもよい。端末装置に設定されるセルを、サービングセルとも称する。
 設定された複数のサービングセルは、1つのプライマリーセルと1つまたは複数のセカンダリーセルとを含む。プライマリーセルは、初期コネクション確立(initial connection establishment)プロシージャが行なわれたサービングセル、コネクション再確立(connection re-establishment)プロシージャを開始したサービングセル、または、ハンドオーバプロシージャにおいてプライマリーセルと指示されたセルである。RRCコネクションが確立された時点、または、後に、セカンダリーセルが設定されてもよい。
 本実施形態の無線通信システムは、TDD(Time Division Duplex)方式が適用される。セルアグリゲーションの場合には、複数のセルの全てに対して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。セルアグリゲーションの場合には、一部または全てのセルに対して本発明を適用することができる。
 図1は、本実施形態の無線通信システムの概念図である。図1において、無線通信システムは、端末装置1A~1C、および基地局装置3を具備する。以下、端末装置1A~1Cを端末装置1という。
 本実施形態の物理チャネルおよび物理信号について説明する。
 図1において、端末装置1から基地局装置3への上りリンクの無線通信では、以下の上りリンク物理チャネルが用いられる。上りリンク物理チャネルは、上位層から出力された情報を送信するために使用される。
・PUCCH(Physical Uplink Control Channel)
・PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)
・PRACH(Physical Random Access Channel)
 PUCCHは、上りリンク制御情報(Uplink Control Information: UCI)を送信するために用いられる物理チャネルである。
 PUSCHは、上りリンクデータ(Uplink-Shared Channel: UL-SCH)を送信するために用いられる物理チャネルである。
 PRACHは、ランダムアクセスプリアンブルを送信するために用いられる物理チャネルである。PRACHは、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。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。
 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。
 PCFICHは、PDCCHの送信に用いられる領域(OFDMシンボル)を指示する情報を送信するために用いられる。
 PHICHは、基地局装置3が受信した上りリンクデータ(Uplink Shared Channel: UL-SCH)に対するACK(ACKnowledgement)またはNACK(Negative ACKnowledgement)を示すHARQインディケータ(HARQフィードバック、応答情報)を送信するために用いられる。
 PDCCHおよびEPDCCHは、下りリンク制御情報(Downlink Control Information: DCI)を送信するために用いられる。下りリンク制御情報を、DCIフォーマットとも称する。下りリンク制御情報は、少なくとも1つのUL-DL設定を示す情報の送信のために用いられるDCIフォーマット5、下りリンクグラント(downlink grant)および上りリンクグラント(uplink grant)を含む。下りリンクグラントは、下りリンクアサインメント(downlink assignment)または下りリンク割り当て(downlink allocation)とも称する。
 下りリンクグラントは、DCIフォーマット1AおよびDCIフォーマット2Dを含む。下りリンクグラントは、単一のセル内の単一のPDSCHのスケジューリングに用いられる。下りリンクグラントは、該下りリンクグラントが送信されたサブフレームと同じサブフレーム内のPDSCHのスケジューリングに用いられる。
 上りリンクグラントは、DCIフォーマット0を含む。上りリンクグラントは、単一のセル内の単一のPUSCHのスケジューリングに用いられる。上りリンクグラントは、該上りリンクグラントが送信されたサブフレームより4つ以上後のサブフレーム内の単一のPUSCHのスケジューリングに用いられる。
 下りリンクグラントの送信のために用いられるPDCCHおよびEPDCCHを第1のPDCCHとも称する。尚、第1のPDCCHは上りリンクグラントの送信のために用いられてもよい。また、DCIフォーマット5の送信のために用いられるPDCCHおよびEPDCCHを第2のPDCCHとも称する。
 DCIフォーマットには、該DCIフォーマットから得られるCRC(Cyclic Redundancy Check)パリティビットが付加される。DCIフォーマットに付加されるCRCパリティビットは、RNTI(Radio Network Temporary Identifier)でスクランブルされる。上りリンクグラントおよび下りリンクグラントに付加されるCRCパリティビットは、C-RNTI(Cell-Radio Network Temporary Identifier)、または、SPS C-RNTI(Semi Persistent Scheduling Cell-Radio Network Temporary Identifier)でスクランブルされる。C-RNTIおよびSPS C-RNTIは、セル内において端末装置を識別するための識別子である。DCIフォーマット5に付加されるCRCパリティビットは、TDD-RNTIでスクランブルされる。
 すなわち、第1のPDCCHはC-RNTIまたはSPS C-RNTIによって特定され、第2のPDCCHはTDD-RNTIによって特定される。
 第1のPDCCHを、C-RNTIまたはSPS C-RNTIによってスクランブルされたCRCをともなうPDCCHとも称する。第2のPDCCHを、TDD-RNTIによってスクランブルされたCRCをともなうPDCCHとも称する。
 下りリンクグラントおよび上りリンクグラントは、CSS(Common Search Space)、または、USS(UE-specific Search Space)において送受信されてもよい。CSSは、複数の端末装置1が共通してPDCCHのモニタを行う領域である。USSは、少なくともC-RNTI(Cell-Radio Network Temporary Identifier)に基づいて定義される領域である。USSは、PDCCHがモニタされるPDCCH USS、および、EPDCCHがモニタされるEPDCCH USSを含む。
 基地局装置3は、プライマリーセルのCSSのみでDCIフォーマット5をともなう第2のPDCCHを送信することが好ましい。端末装置1は、プライマリーセルのCSSのみでDCIフォーマット5をともなう第2のPDCCHをモニタすることが好ましい。端末装置1は、プライマリーセルのCSSでDCIフォーマット5をともなう第2のPDCCHのデコードを試みてもよい。
 C-RNTIは、単一のサブフレームにおけるPDSCHまたはPUSCHを制御するために用いられる。SPS C-RNTIは、PDSCHまたはPUSCHのリソースを周期的に割り当てるために用いられる。
 PDSCHは、下りリンクデータ(Downlink Shared Channel: DL-SCH)を送信するために用いられる。
 PMCHは、マルチキャストデータ(Multicast Channel: MCH)を送信するために用いられる。
 図1において、下りリンクの無線通信では、以下の下りリンク物理信号が用いられる。下りリンク物理信号は、上位層から出力された情報を送信するために使用されないが、物理層によって使用される。
・同期信号(Synchronization signal: SS)
・下りリンク参照信号(Downlink Reference Signal: DL RS)
 同期信号は、端末装置1が下りリンクの周波数領域および時間領域の同期をとるために用いられる。TDD方式において、同期信号は無線フレーム内のサブフレーム0、1、5、6に配置される。FDD方式において、同期信号は無線フレーム内のサブフレーム0と5に配置される。
 下りリンク参照信号は、端末装置1が下りリンク物理チャネルの伝搬路補正を行なうために用いられる。下りリンク参照信号は、端末装置1が下りリンクのチャネル状態情報を算出するために用いられる。
 本実施形態において、以下の5つのタイプの下りリンク参照信号が用いられる。
・CRS(Cell-specific Reference Signal)
・PDSCHに関連するURS(UE-specific Reference Signal)
・EPDCCHに関連するDMRS(Demodulation Reference Signal)
・NZP CSI-RS(Non-Zero Power Chanel State Information - Reference Signal)
・ZP CSI-RS(Zero Power Chanel State Information - Reference Signal)
・MBSFN RS(Multimedia Broadcast and Multicast Service over Single Frequency Network Reference signal)
・PRS(Positioning Reference Signal)
 CRSは、サブフレームの全帯域で送信される。CRSは、PBCH/PDCCH/PHICH/PCFICH/PDSCHの復調を行なうために用いられる。CRSは、端末装置1が下りリンクのチャネル状態情報を算出するために用いられてもよい。PBCH/PDCCH/PHICH/PCFICHは、CRSの送信に用いられるアンテナポートで送信される。
 PDSCHに関連するURSは、URSが関連するPDSCHの送信に用いられるサブフレームおよび帯域で送信される。URSは、URSが関連するPDSCHの復調を行なうために用いられる。
 PDSCHは、CRSまたはURSの送信に用いられるアンテナポートで送信される。DCIフォーマット1Aは、CRSの送信に用いられるアンテナポートで送信されるPDSCHのスケジューリングに用いられる。DCIフォーマット2Dは、URSの送信に用いられるアンテナポートで送信されるPDSCHのスケジューリングに用いられる。
 EPDCCHに関連するDMRSは、DMRSが関連するEPDCCHの送信に用いられるサブフレームおよび帯域で送信される。DMRSは、DMRSが関連するEPDCCHの復調を行なうために用いられる。EPDCCHは、DMRSの送信に用いられるアンテナポートで送信される。
 NZP CSI-RSは、設定されたサブフレームで送信される。NZP CSI-RSが送信されるリソースは、基地局装置が設定する。NZP CSI-RSは、端末装置1が下りリンクのチャネル状態情報を算出するために用いられる。端末装置1は、NZP CSI-RSを用いて信号測定(チャネル測定)を行なう。
 ZP CSI-RSのリソースは、基地局装置3が設定する。基地局装置3は、ZP CSI-RSをゼロ出力で送信する。つまり、基地局装置3は、ZP CSI-RSを送信しない。基地局装置3は、ZP CSI-RSの設定したリソースにおいて、PDSCHおよびEPDCCHを送信しない。例えば、あるセルにおいてNZP CSI-RSが対応するリソースにおいて、端末装置1は、干渉を測定することができる。
 MBSFN RSは、PMCHの送信に用いられるサブフレームの全帯域で送信される。MBSFN RSは、PMCHの復調を行なうために用いられる。PMCHは、MBSFN RSの送信用いられるアンテナポートで送信される。
 PRSは、端末装置が、自装置の地理的な位置を測定するために用いられる。
 下りリンク物理チャネルおよび下りリンク物理信号を総称して、下りリンク信号と称する。上りリンク物理チャネルおよび上りリンク物理信号を総称して、上りリンク信号と称する。下りリンク物理チャネルおよび上りリンク物理チャネルを総称して、物理チャネルと称する。下りリンク物理信号および上りリンク物理信号を総称して、物理信号と称する。
 BCH、MCH、UL-SCHおよびDL-SCHは、トランスポートチャネルである。媒体アクセス制御(Medium Access Control: MAC)層で用いられるチャネルをトランスポートチャネルと称する。MAC層で用いられるトランスポートチャネルの単位を、トランスポートブロック(transport block: TB)またはMAC PDU(Protocol Data Unit)とも称する。MAC層においてトランスポートブロック毎にHARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)の制御が行なわれる。トランスポートブロックは、MAC層が物理層に渡す(deliver)データの単位である。物理層において、トランスポートブロックはコードワードにマップされ、コードワード毎に符号化処理が行なわれる。
 以下、本実施形態の無線フレーム(radio frame)の構成について説明する。
 図2は、本実施形態の無線フレームの概略構成を示す図である。無線フレームのそれぞれは、10ms長である。図2において、横軸は時間軸である。また、無線フレームのそれぞれは2つのハーフフレームから構成される。ハーフフレームのそれぞれは、5ms長である。ハーフフレームのそれぞれは、5のサブフレームから構成される。サブフレームのそれぞれは、1ms長であり、2つの連続するスロットによって定義される。スロットのそれぞれは、0.5ms長である。無線フレーム内のi番目のサブフレームは、(2×i)番目のスロットと(2×i+1)番目のスロットとから構成される。つまり、10ms間隔のそれぞれにおいて、10個のサブフレームが利用できる。
 本実施形態では、以下の3つのタイプのサブフレームを定義する。
・下りリンクサブフレーム(第1のサブフレーム)
・上りリンクサブフレーム(第2のサブフレーム)
・スペシャルサブフレーム(第3のサブフレーム)
 下りリンクサブフレームは下りリンク送信のためにリザーブされるサブフレームである。上りリンクサブフレームは上りリンク送信のためにリザーブされるサブフレームである。スペシャルサブフレームは3つのフィールドから構成される。該3つのフィールドは、DwPTS(Downlink Pilot Time Slot)、GP(Guard Period)、およびUpPTS(Uplink Pilot Time Slot)である。DwPTS、GP、およびUpPTSの合計の長さは1msである。DwPTSは下りリンク送信のためにリザーブされるフィールドである。UpPTSは上りリンク送信のためにリザーブされるフィールドである。GPは下りリンク送信および上りリンク送信が行なわれないフィールドである。尚、スペシャルサブフレームは、DwPTSおよびGPのみによって構成されてもよいし、GPおよびUpPTSのみによって構成されてもよい。
 単一の無線フレームは、少なくとも下りリンクサブフレーム、上りリンクサブフレーム、およびスペシャルサブフレームから構成される。
 以下、本実施形態のスロットの構成について説明する。
 図3は、本実施形態のスロットの構成を示す図である。本実施形態では、OFDMシンボルに対してノーマルCP(normal Cyclic Prefix)が適用される。尚、OFDMシンボルに対して拡張CP(extended Cyclic Prefix)が適用されてもよい。スロットのそれぞれにおいて送信される物理信号または物理チャネルは、リソースグリッドによって表現される。図3において、横軸は時間軸であり、縦軸は周波数軸である。下りリンクにおいて、リソースグリッドは複数のサブキャリアと複数のOFDMシンボルによって定義される。上りリンクにおいて、リソースグリッドは複数のサブキャリアと複数のSC-FDMAシンボルによって定義される。1つのスロットを構成するサブキャリアの数は、セルの帯域幅に依存する。1つのスロットを構成するOFDMシンボルまたはSC-FDMAシンボルの数は7である。リソースグリッド内のエレメントのそれぞれをリソースエレメントと称する。リソースエレメントは、サブキャリアの番号とOFDMシンボルまたはSC-FDMAシンボルの番号とを用いて識別する。
 リソースブロックは、ある物理チャネル(PDSCHまたはPUSCHなど)のリソースエレメントへのマッピングを表現するために用いられる。リソースブロックは、仮想リソースブロックと物理リソースブロックが定義される。ある物理チャネルは、まず仮想リソースブロックにマップされる。その後、仮想リソースブロックは、物理リソースブロックにマップされる。1つの物理リソースブロックは、時間領域において7個の連続するOFDMシンボルまたはSC-FDMAシンボルと周波数領域において12個の連続するサブキャリアとから定義される。ゆえに、1つの物理リソースブロックは(7×12)個のリソースエレメントから構成される。また、1つの物理リソースブロックは、時間領域において1つのスロットに対応し、周波数領域において180kHzに対応する。物理リソースブロックは周波数領域において0から番号が付けられる。
 以下、サブフレームのそれぞれにおいて送信される物理チャネルおよび物理信号について説明する。
 図4は、本実施形態の下りリンクサブフレームにおける物理チャネルおよび物理信号の配置の一例を示す図である。図4において、横軸は時間軸であり、縦軸は周波数軸である。基地局装置3は、下りリンクサブフレームにおいて、下りリンク物理チャネル(PBCH、PCFICH、PHICH、PDCCH、EPDCCH、PDSCH)、および下りリンク物理信号(同期信号、下りリンク参照信号)を送信してもよい。尚、PBCHは無線フレーム内のサブフレーム0のみで送信される。尚、下りリンク参照信号は周波数領域および時間領域において分散するリソースエレメントに配置される。説明の簡略化のため図4において下りリンク参照信号は図示しない。
 PDCCH領域において、複数のPDCCHが周波数および時間多重されてもよい。EPDCCH領域において、複数のEPDCCHが周波数、時間、および空間多重されてもよい。PDSCH領域において、複数のPDSCHが周波数および空間多重されてもよい。PDCCHとPDSCHまたはEPDCCHは時間多重されてもよい。PDSCHとEPDCCHは周波数多重されてもよい。
 図5は、本実施形態の上りリンクサブフレームにおける物理チャネルおよび物理信号の配置の一例を示す図である。図5において、横軸は時間軸であり、縦軸は周波数軸である。端末装置1は、上りリンクサブフレームにおいて、上りリンク物理チャネル(PUCCH、PUSCH、PRACH)、および上りリンク物理信号(DMRS、SRS)を送信してもよい。PUCCH領域において、複数のPUCCHが周波数、時間、および符合多重される。PUSCH領域において、複数のPUSCHが周波数および空間多重されてもよい。PUCCHとPUSCHは周波数多重されてもよい。PRACHは単一のサブフレームまたは2つのサブフレームにわたって配置されてもよい。また、複数のPRACHが符号多重されてもよい。
 SRSは上りリンクサブフレーム内の最後のSC-FDMAシンボルを用いて送信される。つまり、SRSは上りリンクサブフレーム内の最後のSC-FDMAシンボルに配置される。端末装置1は、単一のセルの単一のSC-FDMAシンボルにおいて、SRSとPUCCH/PUSCH/PRACHを同時に送信することはできない。端末装置1は、単一のセルの単一の上りリンクサブフレームにおいて、該上りリンクサブフレーム内の最後のSC-FDMAシンボルを除くSC-FDMAシンボルを用いてPUSCHおよび/またはPUCCHを送信し、該上りリンクサブフレーム内の最後のSC-FDMAシンボルを用いてSRSを送信することができる。つまり、単一のセルの単一の上りリンクサブフレームにおいて、端末装置1は、SRSとPUSCH/PUCCHの両方を送信することができる。尚、DMRSはPUCCHまたはPUSCHと時間多重される。説明の簡略化のため図5においてDMRSは図示しない。
 図6は、本実施形態のスペシャルサブフレームにおける物理チャネルおよび物理信号の配置の一例を示す図である。図6において、横軸は時間軸であり、縦軸は周波数軸である。図6において、DwPTSはスペシャルサブフレーム内の1番目から10番目のSC-FDMAシンボルから構成され、GPはスペシャルサブフレーム内の11番目と12番目のSC-FDMAシンボルから構成され、UpPTSはスペシャルサブフレーム内の13番目と14番目のSC-FDMAシンボルから構成される。
 基地局装置3は、スペシャルサブフレームのDwPTSにおいて、PCFICH、PHICH、PDCCH、EPDCCH、PDSCH、同期信号、および、下りリンク参照信号を送信してもよい。基地局装置3は、スペシャルサブフレームのDwPTSにおいて、PBCHを送信しない。端末装置1は、スペシャルサブフレームのUpPTSにおいて、PRACH、およびSRSを送信してもよい。つまり、端末装置1は、スペシャルサブフレームのUpPTSにおいて、PUCCH、PUSCH、およびDMRSを送信しない。
 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、送信方向UL-DL設定(transmission direction uplink-downlink configuration)について説明する。
 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、送信方向UL-DL設定は、UL-DL設定(uplink - downlink configuration, UL - DL configuration)によって定義される。
 UL-DL設定は、無線フレーム内におけるサブフレームのパターンに関する設定である。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何れであるかを示す。
 つまり、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、送信方向UL-DL設定は、無線フレーム内における下りリンクサブフレーム、上りリンクサブフレーム、および、スペシャルサブフレームのパターンによって定義される。
 下りリンクサブフレーム、上りリンクサブフレーム、および、スペシャルサブフレームのパターンとは、サブフレーム#0から#9のそれぞれが、下りリンクサブフレーム、上りリンクサブフレーム、および、スペシャルサブフレームのいずれであるかを示すものであり、好ましくは、DとUとS(それぞれ下りリンクサブフレーム、上りリンクサブフレーム、および、スペシャルサブフレームを示す)の長さ10となる任意の組み合わせで表現される。より好ましくは、先頭(つまりサブフレーム#0)がDで、2番目(つまりサブフレーム#1)がSである。
 図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。
 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。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。送信方向UL-DL設定としてUL-DL設定iがセットされることを、送信方向UL-DL設定iがセットされると称する。
 以下、第1のUL参照UL-DL設定、第1のDL参照UL-DL設定、および、送信方向UL-DL設定にセッティング方法ついて説明する。
 基地局装置3は、第1のUL参照UL-DL設定、第1のDL参照UL-DL設定、および、送信方向UL-DL設定を決定する。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)、第1のDL参照UL-DL設定を示す第2の情報、および、送信方向UL-DL設定を示す第3の情報を、端末装置1に送信する。
 複数のサービング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、送信方向UL-DL設定が定義されてもよい。
 基地局装置3は、サービングセルのそれぞれに対する、第1の情報、第2の情報、および、第3の情報を、複数のサービングセルが設定された端末装置1に送信する。尚、サービングセルのそれぞれに対して、第1の情報、第2の情報、および、第3の情報が定義されてもよい。
 複数のサービングセルが設定された端末装置1は、サービングセルのそれぞれに対して、第1の情報、第2の情報、および、第3の情報に基づいて、第1の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。
 プライマリーセルに対する第1の情報は、システムインフォメーションブロックタイプ1メッセージ、または、RRCメッセージに含まれることが好ましい。セカンダリーセルに対する第1の情報は、RRCメッセージに含まれることが好ましい。プライマリーセルに対する第2の情報は、RRCメッセージに含まれることが好ましい。セカンダリーセルに対する第2の情報は、RRCメッセージに含まれることが好ましい。プライマリーセルに対する第3の情報は、DCIフォーマット5に含まれることが好ましい。セカンダリーセルに対する第3の情報は、DCIフォーマット5に含まれることが好ましい。
 システムインフォメーションブロックタイプ1メッセージは、SFN mod 8 = 0を満たす無線フレームのサブフレーム5においてPDSCHを介して初期送信が行われ、SFN mod 2= 0を満たす他の無線フレームにおけるサブフレーム5において再送信(repetition)が行なわれる。システムインフォメーションブロックタイプ1メッセージは、スペシャルサブフレームの構成(DwPTS、GP、およびUpPTSの長さ)を示す情報を含む。システムインフォメーションブロックタイプ1メッセージは、セル固有の情報である。
 RRCメッセージはPDSCHを介して伝送される。RRCメッセージは、RRC層において処理される情報/信号である。RRCメッセージは、セル内の複数の端末装置1に対して共通であってもよいし、特定の端末装置1に対して専用であってもよい。
 以下、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についてより詳細に説明する。
 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、複数のサービング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する。
 端末装置1は、あるサービングセルに対して、第1の情報に基づいて第1のUL参照UL-DL設定をセットする(S800)。端末装置1は、該あるサービングセルに対する第2の情報を受信しているかどうかを判断する(S802)。端末装置1は、該あるサービングセルに対する第2の情報を受信している場合は、該あるサービングセルに対して、該あるサービングセルに対する第2の情報に基づいて第1のDL参照UL-DL設定をセットする(S806)。端末装置1は、該あるサービングセルに対する第2の情報を受信していない場合は(else/otherwise)、該あるサービングセルに対して、該あるサービングセルに対する第1の情報に基づいて第1のDL参照UL-DL設定をセットする(S804)。
 第1の情報に基づいて第1のUL参照UL-DL設定および第1のDL参照UL-DL設定がセットされているサービングセルを、ダイナミックTDDが設定されていないサービングセルとも称する。第2の情報に基づいて第1のDL参照UL-DL設定がセットされているサービングセルを、ダイナミックTDDが設定されているサービングセルとも称する。
 また、あるサービングセルに対する第2の情報を受信していない場合は、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。端末装置1は、あるサービングセルに対する第2の情報を受信していない場合は、該あるサービングセルに対して、該あるサービングセルに対する第1の情報に基づいて1つのUL-DL設定をセットしてもよい。
 第1のUL参照UL-DL設定は、サービングセルにおいて、上りリンクの送信が可能または不可能なサブフレームを特定するために少なくとも用いられる。端末装置1は、第1のUL参照UL-DL設定によって下りリンクサブフレームとして指示されたサブフレームにおいて上りリンクの送信を行なわない。端末装置1は、第1のUL参照UL-DL設定によってスペシャルサブフレームとして指示されたサブフレームのDwPTSおよびGPにおいて上りリンクの送信を行なわない。
 第1のDL参照UL-DL設定は、サービングセルにおいて、下りリンクの送信が可能または不可能なサブフレームを特定するために少なくとも用いられる。端末装置1は、第1のDL参照UL-DL設定によって上りリンクサブフレームとして指示されたサブフレームにおいて下りリンクの送信を行なわない。端末装置1は、第1のDL参照UL-DL設定によってスペシャルサブフレームとして指示されたサブフレームのUpPTSおよびGPにおいて下りリンクの送信を行なわない。
 第1の情報に基づいて第1の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設定によって指示された下りリンクサブフレームまたはスペシャルサブフレームのDwPTSにおいて下りリンクの信号を用いた測定(例えば、チャネル状態情報に関する測定)を行なってもよい。
 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。
 端末装置1に対して複数のサービングセルが設定されており、少なくとも2つのサービングセルに対する第1のUL参照UL-DL設定が異なる場合に、端末装置1および基地局装置3は第2のUL参照UL-DL設定をセットする。
 端末装置1に対して複数のサービングセルが設定されており、少なくとも2つのサービングセルに対する第1のUL参照UL-DL設定が異なる場合以外は、端末装置1および基地局装置3は第2のUL参照UL-DL設定をセットしなくてもよい。
 少なくとも2つのサービングセルに対する第1のUL参照UL-DL設定が異なる場合以外は、全てのサービングセルに対する第1のUL参照UL-DL設定が同じ場合である。端末装置1に対して1つのサービングセルが設定されている場合は、端末装置1および基地局装置3は第2の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において、端末装置1に対して、1つのプライマリーセルと1つのセカンダリーセルが設定されている。端末装置1は、プライマリーセルおよびセカンダリーセルのそれぞれに対して、図9におけるセッティング方法を実行する。
 端末装置1は、プライマリーセルに対する第1の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)。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設定が同じ場合は、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設定のセッティング処理を終了する。
 端末装置1は、プライマリーセルに対する第1の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)をともなう第1のPDCCHをモニタするように設定されているかを判断する(S902)。
 サービングセルがセカンダリーセルであり、端末装置1が他のサービングセル(プライマリーセル)において、サービングセル(セカンダリーセル)に対応しCIFをともなう第1のPDCCH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設定をセットする(S904)。
 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、本実施形態における他のサービングセル(プライマリーセル)に対する第1の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。図10において、セカンダリーセルUL-DL設定は、サービングセル(セカンダリーセル)に対する第1の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をセットし、サービングセル(セカンダリーセル)に対して第1のUL参照UL-DL設定2をセットしている場合は、セカンダリーセルに対して第2のUL参照UL-DL設定1をセットする。
 サービングセルがプライマリーセルである、または、サービングセルがセカンダリーセルであり、端末装置1が他のサービングセル(プライマリーセル)において、サービングセル(セカンダリーセル)に対応しCIFをともなう第1のPDCCH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設定を、サービングセルに対する第2のUL参照UL-DL設定にセットする(S906)。
 基地局装置3は、図9の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。
 CIFをともなう第1のPDCCHをモニタすることは、CIFを含むDCIフォーマットに応じて第1のPDCCHのデコードを試みることを意味する。CIFは、キャリアインディケータがマップされるフィールドである。キャリアインディケータの値は、該キャリアインディケータが関連するDCIフォーマットが対応するサービングセルを示す。
 他のサービングセルにおいて、サービングセルに対応するCIFをともなう第1のPDCCHH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をともなう第1のPDCCHをモニタする。
 他のサービングセルにおいて、サービングセルに対応しCIFをともなう第1のPDCCHをモニタするように設定されていない端末装置1は、該サービングセルにおいてCIFをともなう、または、CIFをともなわない第1のPDCCHをモニタする。
 他のサービングセルにおいて、サービングセルに対応しCIFをともなう第1のPDCCHをモニタするように設定されていない端末装置1は、該サービングセルにおいて、該サービングセルに対する第3の情報を第1のPDCCHを介して受信することが好ましい。
 プライマリーセルに対する第1のPDCCHは、プライマリーセルにおいて送信される。
 基地局装置3は、プライマリーセルにおいて送信されるDCIフォーマットにCIFが含まれるかどうかを示すパラメータ(cif-Presence-r10)を、端末装置1に送信する。
 基地局装置3は、セカンダリーセルのそれぞれに対して、クロスキャリアスケジューリングに関連するパラメータ(CrossCarrierSchedulingConfig-r10)を、端末装置1に送信する。
 パラメータ(CrossCarrierSchedulingConfig-r10)は、関連するセカンダリーセルに対応する第1のPDCCHが、該セカンダリーセルで送信されるか、他のサービングセルで送信されるかを示すパラメータ(schedulingCellInfo-r10)を含む。
 パラメータ(schedulingCellInfo-r10)が、関連するセカンダリーセルに対応する第1のPDCCH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(下りリンクアサインメント、上りリンクグラント)にCIFが含まれるかどうかを示すパラメータ(cif-Presence-r10)を含む。
 パラメータ(schedulingCellInfo-r10)が、関連するセカンダリーセルに対応する第1のPDCCHが他のサービングセルで送信されることを示している場合、パラメータ(schedulingCellInfo-r10)は、関連する前記セカンダリーセルに対する下りリンク割り当て、および、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)を含む。
 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。
 端末装置1に対して複数のサービングセルが設定されており、少なくとも2つのサービングセルに対する第1のDL参照UL-DL設定が異なる場合に、端末装置1および基地局装置3は第2のDL参照UL-DL設定をセットする。端末装置1に対して複数のサービングセルが設定されており、少なくとも2つのサービングセルに対する第1のDL参照UL-DL設定が異なる場合以外は、端末装置1および基地局装置3は第2のDL参照UL-DL設定をセットしなくてもよい。
 少なくとも2つのサービングセルに対する第1のDL参照UL-DL設定が異なる場合以外は、全てのサービングセルに対する第1のDL参照UL-DL設定が同じ場合である。端末装置1に対して1つのサービングセルが設定されている場合は、端末装置1および基地局装置3は第2の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において、端末装置1に対して、1つのプライマリーセルと1つのセカンダリーセルが設定されている。端末装置1は、プライマリーセルおよびセカンダリーセルのそれぞれに対して、図11におけるセッティング方法を実行する。
 端末装置1は、プライマリーセルに対する第1の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)。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設定が同じ場合は、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設定のセッティング処理を終了する。
 端末装置1は、プライマリーセルに対する第1の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)。
 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設定をセットする(S1104)。
 S1104において、端末装置1は、図12の表に基づいて、サービングセル(セカンダリーセル)に対する第2のDL参照UL-DL設定をセットする。図12は、本実施形態におけるプライマリーセルに対する第1の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。図12において、セカンダリーセルUL-DL設定は、セカンダリーセルに対する第1のDL参照UL-DL設定を参照する。
 プライマリーセルに対する第1の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のセット1に属する場合は、セカンダリーセルに対する第2のDL参照UL-DL設定はセット1において定義されている。
 端末装置1がプライマリーセルにおいて、セカンダリーセルに対応しCIFをともなう第1のPDCCH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のセット2に属する場合は、セカンダリーセルに対する第2のDL参照UL-DL設定はセット2において定義されている。
 端末装置1がプライマリーセルにおいて、セカンダリーセルに対応しCIFをともなう第1のPDCCH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のセット3に属する場合は、セカンダリーセルに対する第2のDL参照UL-DL設定はセット3において定義されている。
 端末装置1がプライマリーセルにおいて、セカンダリーセルに対応しCIFをともなう第1のPDCCHをモニタするように設定されており、プライマリーセルに対する第1の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のセット4に属する場合は、セカンダリーセルに対する第2のDL参照UL-DL設定はセット4において定義されている。
 端末装置1がプライマリーセルにおいて、セカンダリーセルに対応しCIFをともなう第1のPDCCHをモニタするように設定されており、プライマリーセルに対する第1の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のセット5に属する場合は、セカンダリーセルに対する第2のDL参照UL-DL設定はセット5において定義されている。
 例えば、プライマリーセルに対して第1のDL参照UL-DL設定1をセットし、セカンダリーセルに対して第1のDL参照UL-DL設定0をセットしている場合は、セカンダリーセルに対して第2のDL参照UL-DL設定1をセットする。
 サービングセルがプライマリーセルである場合は、サービングセル(プライマリーセル)に対する第1のDL参照UL-DL設定を、サービングセル(プライマリーセル)に対する第2のDL参照UL-DL設定にセットする(S1106)。
 尚、基地局装置3は、図11のセッティング方法に基づいて、第2のDL参照UL-DL設定をセットする。
 第1のUL参照UL-DL設定と第2のUL参照UL-DL設定をUL参照UL-DL設定と称し、第1のDL参照UL-DL設定と第2のDL参照UL-DL設定をDL参照UL-DL設定と称する。
 以下、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設定が同じ場合は、UL参照UL-DL設定は第1のUL参照UL-DL設定である。
 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設定は第2のUL参照UL-DL設定である。
 また、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、DL参照UL-DL設定は第1のDL参照UL-DL設定である。
 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設定は第2のDL参照UL-DL設定である。
 UL参照UL-DL設定によって上りリンクサブフレームとして指示され、DL参照UL-DL設定によって下りリンクサブフレームとして指示されたサブフレームを、第1のフレキシブルサブフレームとも称する。第1のフレキシブルサブフレームは、上りリンクおよび下りリンクの送信のためにリザーブされるサブフレームである。すなわち、第1のフレキシブルサブフレームは、上りリンクサブフレーム、または、下りリンクサブフレームとして用いられるサブフレームである。
 UL参照UL-DL設定によってスペシャルサブフレームとして指示され、DL参照UL-DL設定によって下りリンクサブフレームとして指示されたサブフレームを、第2のフレキシブルサブフレームとも称する。第2のフレキシブルサブフレームは、下りリンクの送信のためにリザーブされるサブフレームである。第2のフレキシブルサブフレームは、DwPTSにおける下りリンクの送信およびUpPTSにおける上りリンクの送信のためにリザーブされるサブフレームである。すなわち、第2のフレキシブルサブフレームは、下りリンクサブフレーム、または、スペシャルサブフレームとして用いられるサブフレームである。
 以下、UL参照UL-DL設定について詳細に説明する。
 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(選択、決定)するために用いられる。
 複数のサービングセルが設定される場合は、複数のサービングセルのそれぞれにおいて、対応する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決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(選択、決定)する。
 以下、図13の説明において、UL参照UL-DL設定を単にUL-DL設定と称する。
 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設定が同じ場合は、UL-DL設定は第1のUL参照UL-DL設定を参照する。
 図13において、1つのプライマリーセルおよび1つのセカンダリーセルが設定され、プライマリーセルに対する第1の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-DL設定は第2のUL参照UL-DL設定を参照する。
 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サービングセルに対応し、端末装置1を対象とする上りリンクグラントをともなうPDCCH/EPDCCHの検出をした場合に、図13の表に基づいて特定(選択、決定)されるサブフレームn+kにおいて該上りリンクグラントに応じたPUSCH送信を行なう。
 端末装置1は、サブフレームnにおいて、UL-DL設定1から6がセットされているサービングセルに対応し、端末装置1を対象とするNACKをともなうPHICHの検出をした場合に、図13の表に基づいて特定(選択、決定)されるサブフレームn+kにおいてPUSCH送信を行なう。
 UL-DL設定0が設定されたサービングセルに対応し、端末装置1を対象とする上りリンクグラントには、2ビットの上りリンクインデックス(UL index)が含まれる。UL-DL設定1から6が設定されたサービングセルに対応し、端末装置1を対象とする上りリンクグラントには、上りリンクインデックス(UL index)は含まれない。
 端末装置1は、サブフレームnにおいて、UL-DL設定0がセットされているサービングセルに対応する上りリンクグラントに含まれる上りリンクインデックスのMSB(Most Significant Bit)が1にセットされている場合には、図13の表に基づいて特定(選択、決定)されるサブフレームn+kにおいて該上りリンクグラントに応じたPUSCH送信を調整する。
 端末装置1は、サブフレームn=0または5における第1のリソースセットにおいて、UL-DL設定0がセットされているサービングセルに対応するNACKをともなうPHICHを受信した場合には、図13の表に基づいて特定(選択、決定)されるサブフレームn+kにおいて該PHICHに応じたPUSCH送信を調整する。
 端末装置1は、サブフレームnにおいて、UL-DL設定0がセットされているサービングセルに対応する上りリンクグラントに含まれる上りリンクインデックスのLSB(Least Significant Bit)が1にセットされている場合には、サブフレームn+7において該上りリンクグラントに応じたPUSCH送信を調整する。
 端末装置1は、サブフレームn=0または5における第2のリソースセットにおいて、UL-DL設定0がセットされているサービングセルに対応するNACKをともなうPHICHを受信した場合には、サブフレームn+7において該上りリンクグラントに応じたPUSCH送信を調整する。
 端末装置1は、サブフレームn=1または6において、UL-DL設定0がセットされているサービングセルに対応するNACKをともなうPHICHを受信した場合には、サブフレームn+7において該上りリンクグラントに応じたPUSCH送信を調整する。
 例えば、端末装置1は、[SFN=m、サブフレーム1]において、UL-DL設定0がセットされているサービングセルに対応するPDCCH/EPDCCH/PHICHを検出した場合に、6つ後のサブフレーム[SFN=m、サブフレーム7]においてPUSCHの送信を調整する。
 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(選択、決定)するために用いられる。
 複数のサービングセルが設定される場合は、複数のサービングセルのそれぞれにおいて、対応する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(選択、決定)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(選択、決定)する。
 以下、図14の説明において、UL参照UL-DL設定を単にUL-DL設定と称する。
 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設定が同じ場合は、UL-DL設定は第1のUL参照UL-DL設定を参照する。
 図14において、1つのプライマリーセルおよび1つのセカンダリーセルが設定され、プライマリーセルに対する第1の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-DL設定は第2のUL参照UL-DL設定を参照する。
 端末装置1は、サブフレームnにおいてPUSCH送信がスケジュールされた場合には、図14の表から特定されるサブフレームn+kにおいてPHICHリソースを決定する。
 例えば、UL-DL設定0がセットされているサービングセルに対して、[SFN=m、サブフレームn=2]においてPUSCH送信がスケジュールされた場合には、[SFN=m、サブフレームn=6]においてPHICHリソースが決定される。
 以下、DL参照UL-DL設定について詳細に説明する。
 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(選択、決定)するために用いられる。
 複数のサービングセルが設定される場合は、複数のサービングセルのそれぞれにおいて、対応する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(選択、決定)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(選択、決定)する。
 以下、図15の説明において、DL参照UL-DL設定を単にUL-DL設定と称する。
 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設定が同じ場合は、UL-DL設定は第1のDL参照UL-DL設定を参照する。
 図15において、1つのプライマリーセルおよび1つのセカンダリーセルが設定され、プライマリーセルに対する第1の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、UL-DL設定は第2のDL参照UL-DL設定を参照する。
 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送信を検出した場合には、サブフレームnにおいてHARQ-ACKを送信する。
 例えば、端末装置1は、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サービングセルにおけるサブフレームn-6および/またはn-7において受信したPDSCHに対するHARQ-ACKの送信を行なう。
 尚、第2の情報を受信していないサービングセルに対して、第1のDL参照UL-DL設定が定義されなくてもよい。この場合は、端末装置1および基地局装置3は、上述した第1の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。第2の情報を受信していないサービングセルは、ダイナミックTDDが設定されていないサービングセルである。
 例えば、1つのプライマリーセルおよび1つのセカンダリーセルが設定され、プライマリーセルに対する第2の情報を受信しておらず、セカンダリーセルに対する第2の情報を受信しており、プライマリーセルに対する第1の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。
 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(選択、決定)するために用いられてもよい。
 例えば、1つのプライマリーセルおよび1つのセカンダリーセルが設定され、プライマリーセルに対する第2の情報を受信しておらず、セカンダリーセルに対する第2の情報を受信しており、プライマリーセルに対する第1の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(選択、決定)するために用いられ、セカンダリーセルにおいて、対応する第1の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(選択、決定)するために用いられてもよい。
 例えば、1つのプライマリーセルおよび1つのセカンダリーセルが設定され、プライマリーセルに対する第2の情報を受信しておらず、セカンダリーセルに対する第2の情報を受信しており、プライマリーセルに対する第1の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設定を参照する。
 以下、送信方向UL-DL設定のセッティング方法について説明する。
 DCIフォーマット5は、送信方向UL-DL設定を示す少なくとも1つの第3の情報の送信のために用いられる。DCIフォーマット5は、複数の端末装置のそれぞれに対する複数の第3の情報の送信のために用いられてもよい。DCIフォーマット5は、複数のセルのそれぞれに対する複数の第3の情報の送信のために用いられてもよい。
 基地局装置3は、TDD-RNTIの値を示す情報、ServCellIndexに対応するパラメータtddconfig-indexを示す情報を含む上位層の信号を、端末装置1に送信する。
 ServCellIndexxは、サービングセルのインデックスである。プライマリーセルのServCellIndexは0である。セカンダリーセルのServCellIndexは、ネットワークによって制御され、1から7の中から選択される。尚、ServCellIndexは、端末装置に対して個別に番号付けされる。すなわち、複数の端末装置のそれぞれに対して、あるセルが異なるServCellIndexに対応していてもよい。
 端末装置1は、上位層によって与えられるパラメータtddconfig-indexに基づいて、上位層によって与えられるTDD-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5に含まれる、自装置に対する第3の情報を特定する。
 図16は、本実施形態におけるServCellIndexと第3の情報のインデックスとの対応の設定の一例を示す図である。図16において、端末装置1Aと端末装置1Bに対して、TDD-RNTIの値として“1000000000000000”が設定されている。図16において、端末装置1Aに対して、ServCellIndex 0とtdd config-index 2が対応している。
 図17は、本実施形態における第3の情報を含むDCIフォーマット5の一例を示す図である。図17において、DCIフォーマット5には、tddconfig-indexが1からMまでのそれぞれに対応する第3の情報が含まれる。図17において、端末装置1Bはtddconfig-index 2の第3の情報がSerCellIndex 1のサービングセル(セカンダリーセル)に対応していると判断する。図17において、端末装置1Aはtddconfig-index 4の第3の情報がSerCellIndex 2のサービングセル(セカンダリーセル)に対応していると判断する。
 基地局装置3は、端末装置1によるDCIフォーマット5のモニタリングの設定に関する設定インデックスI(cofiguration index I)を示す情報を、上位層の信号を用いて、端末装置1に送信してもよい。端末装置1は、端末装置1によるDCIフォーマット5のモニタリングの設定に関する情報に基づいて、DCIフォーマット5をモニタリングするサブフレームを決定してもよい。
 尚、ある端末装置1において、設定インデックスIは複数のサービングセル間で共通である。
 設定インデックスIは、周期T(periodicity T)およびオフセットk(offset k; 0≦k<T)に少なくとも対応する。端末装置1は、上位層の信号に基づいて、周期Tとオフセットkに対応する設定インデックスをセットする。基地局装置3は、該上位層の信号を端末装置1に送信してもよい。すなわち、端末装置1は、上位層の信号を用いて設定インデックスに関する情報を受信し、設定インデックスをセットしてもよい。
 例えば、周期Tは、{10,20,40,80}msの中から選択されてもよい。例えば、オフセットkは、0以上であり、周期Tより小さい。
 端末装置1は、(10・nf+n-k) mod T=0を満たすサブフレームにおいて、少なくとも1つのサービングセルのそれぞれに対応する第3の情報を含むDCIフォーマット5をモニタする。n={0,1,…,1023}は、無線フレームインデックス(System Frame Number: SFN)である。n={0,1,…,9}は、無線フレーム内のサブフレームインデックスである。
  (10・nf+n) =[m・T+1] mod 10240を満たすサブフレームから(10・nf+n) =[(m+1)・T] mod 10240を満たすサブフレームの間(サブフレーム#m、subframes#m)においてDCIフォーマット5が検出された場合に、該DCIフォーマット5に含まれる第3の情報によって示される送信方向UL-DL設定の有効期間(valid duration)は、(10・nf+n) =[(m+1)・T] mod 10240を満たすサブフレームから(10・nf+n) =[(m+2)・T-1] mod 10240を満たすサブフレームの間(有効期間#m、valid duration#m)である。mは、整数である。端末装置1は、有効期間において、第3の情報によって示される送信方向UL-DL設定が有効であるとみなす。
 複数のオフセットkがセットされる場合、端末装置1は、サブフレーム#m{m・T, m・T+1,...,(m+1)・T-1}のうち複数のサブフレームにおいて、DCIフォーマット5をモニタしてもよい。
 サブフレーム#m{m・T, m・T+1,...,(m+1)・T-1}のうち複数のサブフレームにおいてDCIフォーマット5が検出された場合には、端末装置1はサブフレーム#m{m・T, m・T+1,...,(m+1)・T-1}において最後に検出したDCIフォーマット5に含まれる第3の情報に基づいて送信方向UL-DL設定をセットしてもよい。
 尚、オフセットkが複数の値を含む場合に、端末装置1はサブフレーム#m{m・T, m・T+1,...,(m+1)・T-1}において、複数のDCIフォーマット5、または、同じセルに対応する複数のDCIフォーマット5の受信を期待しなくてもよい。すなわち、オフセットkが複数の値を含んでおり、サブフレーム#m{m・T, m・T+1,...,(m+1)・T-1}のうちの1つのサブフレームにおいてDCIフォーマット5が検出された場合には、端末装置1は、オフセットkが対応する残りのサブフレームにおいてDCIフォーマット5をモニタしなくてもよい。また、端末装置1はサブフレーム#m{m・T, m・T+1,...,(m+1)・T-1}において、あるサービングセルに対して、異なる値の第3の情報(すなわち、異なる送信方向UL-DL設定を示す第3の情報)が含まれる複数のDCIフォーマット5の受信を期待しなくてもよい。
 図18は、本実施形態における第3の情報を含むDCIフォーマット5のモニタリングに対する設定インデックスの一例を示す図である。図18において、設定インデックスIが0の場合、周期Tは10msであり、オフセットkは{0}である。
 尚、オフセットkはビットマップに基づいて設定されてもよい。
 図19は、本実施形態における周期Tおよびオフセットkの一例を示す図である。
 図19において、端末装置1に対して1つのプライマリーセル(S1)と1つのセカンダリーセル(S2)が設定されている。図19において、S10は (10・nf+n-k) mod T = 0を満たすサブフレームにおいてプライマリーセル(S1)のCSS上で送信される第3の情報である。
 図19において、あるサブフレーム#m{m・T+1, m・T+2,...,(m+1)・T}において検出されたDCIフォーマット5に含まれるプライマリーセル(S1)に対する第3の情報によって示される送信方向UL-DL設定は、有効期間#m{m・T, m・T+1,...,(m+1)・T-1}において有効である。
 図19において、あるサブフレーム#m{m・T+1, m・T+2,...,(m+1)・T}において検出されたDCIフォーマット5に含まれるセカンダリーセル(S2)に対する第3の情報によって示される送信方向UL-DL設定は、有効期間#m{m・T, m・T+1,...,(m+1)・T-1}において有効である。
 すなわち、同じDCIフォーマット5に含まれる、複数のサービングセルのそれぞれに対する第3の情報によって示される送信方向UL-DL設定は、同じ期間中に有効である。
 以下、送信方向UL-DL設定について説明する。
 端末装置1および基地局装置3は、サブフレームにおける送信の方向(上り/下り)に関する送信方向UL-DL設定をセットする。送信方向UL-DL設定は、対応するサービングセルにおけるサブフレームにおける送信の方向を決定するために用いられる。
 端末装置1は、スケジューリング情報(DCIフォーマットおよび/またはHARQ-ACK)、および、送信方向UL-DL設定に基づいて、第1のフレキシブルサブフレームおよび第2のフレキシブルサブフレームにおける送信を制御してもよい。
 基地局装置3は、送信方向UL-DL設定を示す第3の情報を、端末装置1に送信する。第3の情報は上りリンク送信が可能なサブフレームを指示する情報である。第3の情報は下りリンク送信が可能なサブフレームを指示する情報である。第3の情報は下りリンクに対するCSI測定(干渉測定)が可能なサブフレームを指示する情報である。第3の情報はUpPTSにおける上りリンク送信およびDwPTSにおける下りリンク送信が可能なサブフレームを指示する情報である。送信方向UL-DL設定は、第1のUL参照UL-DL設定と第1のDL参照UL-DL設定とで異なるサブフレームとして指示されているサブフレームにおける、送信の方向を特定するために用いられる。
 基地局装置3は、送信方向UL-DL設定によって下りリンクサブフレームとして指示されたサブフレームにおいて、下りリンクの送信のスケジューリングを行なってもよい。
 端末装置1は、第3の情報(DCIフォーマット5)を正しく検出できた場合、検出した第3の情報が対応する有効期間#m{m・T, m・T+1,...,(m+1)・T-1}のうち、検出した第3の情報によって示される送信方向UL-DL設定によって下りリンクサブフレームとして指示されたサブフレームにおいて、下りリンク信号の受信処理を行ってもよい。
 端末装置1は、有効期間#m{m・T, m・T+1,...,(m+1)・T-1}に対応する第3の情報(DCIフォーマット5)を正しく検出できなかった場合、有効期間#m{m・T, m・T+1,...,(m+1)・T-1}のうち、UL参照UL-DL設定によって下りリンクサブフレームとして指示されたサブフレームにおいて、下りリンク信号の受信処理を行ってもよい。
 端末装置1は、有効期間#m{m・T, m・T+1,...,(m+1)・T-1}に対応する第3の情報(DCIフォーマット5)を正しく検出できなかった場合、有効期間#m{m・T, m・T+1,...,(m+1)・T-1}のうち、DL参照UL-DL設定によって下りリンクサブフレームとして指示されたサブフレームにおいて、下りリンク信号の受信処理を行ってもよい。
 基地局装置3は、送信方向UL-DL設定によって下りリンクサブフレームとして指示されたサブフレームにおいて、第1のPDCCHの送信を行なってもよい。
 端末装置1は、第3の情報(DCIフォーマット5)を正しく検出できた場合、検出した第3の情報が対応する有効期間#m{m・T, m・T+1,...,(m+1)・T-1}のうち、検出した第3の情報によって示される送信方向UL-DL設定によって下りリンクサブフレームとして指示されたサブフレームにおいて、下りリンクアサインメントおよび/または上りリンクグラントをともなう第1のPDCCHのモニタを行ってもよい。
 端末装置1は、有効期間#m{m・T, m・T+1,...,(m+1)・T-1}に対応する第3の情報(DCIフォーマット5)を正しく検出できなかった場合、有効期間#m{m・T, m・T+1,...,(m+1)・T-1}のうち、UL参照UL-DL設定によって下りリンクサブフレームとして指示されたサブフレームにおいて、下りリンクアサインメントおよび/または上りリンクグラントをともなう第1のPDCCHのモニタを行ってもよい。
 端末装置1は、有効期間#m{m・T, m・T+1,...,(m+1)・T-1}に対応する第3の情報(DCIフォーマット5)を正しく検出できなかった場合、有効期間#m{m・T, m・T+1,...,(m+1)・T-1}のうち、DL参照UL-DL設定によって下りリンクサブフレームとして指示されたサブフレームにおいて、下りリンクアサインメントおよび/または上りリンクグラントをともなう第1のPDCCHのモニタを行ってもよい。
 基地局装置3は、送信方向UL-DL設定によって下りリンクサブフレームとして指示されたサブフレームにおいて、上りリンクの送信のスケジューリングを行わない。
 端末装置1は、第3の情報(DCIフォーマット5)を正しく検出できた場合、検出した第3の情報が対応する有効期間#m{m・T, m・T+1,...,(m+1)・T-1}のうち、検出した第3の情報によって示される送信方向UL-DL設定によって下りリンクサブフレームとして指示されたサブフレームにおいて、たとえ上りリンクの送信がスケジューリングされたとしても、上りリンクの送信を行わない。
 端末装置1は、有効期間#m{m・T, m・T+1,...,(m+1)・T-1}に対応する第3の情報(DCIフォーマット5)を正しく検出できなかった場合、有効期間#m{m・T, m・T+1,...,(m+1)・T-1}のうち、UL参照UL-DL設定によって下りリンクサブフレームとして指示されたサブフレームにおいて、たとえ上りリンクの送信がスケジューリングされたとしても、上りリンクの送信を行わない。
 端末装置1は、有効期間#m{m・T, m・T+1,...,(m+1)・T-1}に対応する第3の情報(DCIフォーマット5)を正しく検出できなかった場合、有効期間#m{m・T, m・T+1,...,(m+1)・T-1}のうち、DL参照UL-DL設定によって下りリンクサブフレームとして指示されたサブフレームにおいて、たとえ上りリンクの送信がスケジューリングされたとしても、上りリンクの送信を行わない。
 基地局装置3は、送信方向UL-DL設定によって上りリンクサブフレームとして指示されたサブフレームにおいて、上りリンクの送信のスケジューリングを行なってもよい。
 端末装置1は、第3の情報(DCIフォーマット5)を正しく検出できた場合、検出した第3の情報が対応する有効期間#m{m・T, m・T+1,...,(m+1)・T-1}のうち、検出した第3の情報によって示される送信方向UL-DL設定によって上りリンクサブフレームとして指示されたサブフレームにおいて、上りリンク信号の送信処理を行ってもよい。
 端末装置1は、有効期間#m{m・T, m・T+1,...,(m+1)・T-1}に対応する第3の情報(DCIフォーマット5)を正しく検出できなかった場合、有効期間#m{m・T, m・T+1,...,(m+1)・T-1}のうち、UL参照UL-DL設定によって上りリンクサブフレームとして指示されたサブフレームにおいて、上りリンク信号の送信処理を行ってもよい。
 端末装置1は、有効期間#m{m・T, m・T+1,...,(m+1)・T-1}に対応する第3の情報(DCIフォーマット5)を正しく検出できなかった場合、有効期間#m{m・T, m・T+1,...,(m+1)・T-1}のうち、DL参照UL-DL設定によって上りリンクサブフレームとして指示されたサブフレームにおいて、上りリンク信号の送信処理を行ってもよい。
 端末装置1は、送信方向UL-DL設定によって上りリンクサブフレームとして指示されたサブフレームにおいて、下りリンクアサインメントおよび/または上りリンクグラントをともなう第1のPDCCHのモニタを行わなくてもよい。
 端末装置1は、第3の情報(DCIフォーマット5)を正しく検出できた場合、検出した第3の情報が対応する有効期間#m{m・T, m・T+1,...,(m+1)・T-1}のうち、検出した第3の情報によって示される送信方向UL-DL設定によって上りリンクサブフレームとして指示されたサブフレームにおいて、下りリンクアサインメントおよび/または上りリンクグラントをともなう第1のPDCCHのモニタを行わなくてもよい。
 基地局装置3は、送信方向UL-DL設定によってスペシャルサブフレームとして指示されたサブフレームのDwPTSにおいて、下りリンクの送信のスケジューリングを行なってもよい。
 端末装置1は、第3の情報(DCIフォーマット5)を正しく検出できた場合、検出した第3の情報が対応する有効期間#m{m・T, m・T+1,...,(m+1)・T-1}のうち、検出した第3の情報によって示される送信方向UL-DL設定によってスペシャルサブフレームとして指示されたサブフレームのDwPTSにおいて、下りリンク信号の受信処理を行ってもよい。
 端末装置1は、有効期間#m{m・T, m・T+1,...,(m+1)・T-1}に対応する第3の情報(DCIフォーマット5)を正しく検出できなかった場合、有効期間#m{m・T, m・T+1,...,(m+1)・T-1}のうち、UL参照UL-DL設定によってスペシャルサブフレームとして指示されたサブフレームのDwPTSにおいて、下りリンク信号の受信処理を行ってもよい。
 端末装置1は、有効期間#m{m・T, m・T+1,...,(m+1)・T-1}に対応する第3の情報(DCIフォーマット5)を正しく検出できなかった場合、有効期間#m{m・T, m・T+1,...,(m+1)・T-1}のうち、DL参照UL-DL設定によってスペシャルサブフレームとして指示されたサブフレームのDwPTSにおいて、下りリンク信号の受信処理を行ってもよい。
 基地局装置3は、送信方向UL-DL設定によってスペシャルサブフレームとして指示されたサブフレームにおいて、第1のPDCCHの送信を行なってもよい。
 端末装置1は、第3の情報(DCIフォーマット5)を正しく検出できた場合、検出した第3の情報が対応する有効期間#m{m・T, m・T+1,...,(m+1)・T-1}のうち、検出した第3の情報によって示される送信方向UL-DL設定によってスペシャルサブフレームとして指示されたサブフレームにおいて、下りリンクアサインメントおよび/または上りリンクグラントをともなう第1のPDCCHのモニタを行ってもよい。
 端末装置1は、有効期間#m{m・T, m・T+1,...,(m+1)・T-1}に対応する第3の情報(DCIフォーマット5)を正しく検出できなかった場合、有効期間#m{m・T, m・T+1,...,(m+1)・T-1}のうち、UL参照UL-DL設定によってスペシャルサブフレームとして指示されたサブフレームにおいて、下りリンクアサインメントおよび/または上りリンクグラントをともなう第1のPDCCHのモニタを行ってもよい。
 端末装置1は、有効期間#m{m・T, m・T+1,...,(m+1)・T-1}に対応する第3の情報(DCIフォーマット5)を正しく検出できなかった場合、有効期間#m{m・T, m・T+1,...,(m+1)・T-1}のうち、DL参照UL-DL設定によってスペシャルサブフレームとして指示されたサブフレームにおいて、下りリンクアサインメントおよび/または上りリンクグラントをともなう第1のPDCCHのモニタを行ってもよい。
 基地局装置3は、送信方向UL-DL設定によってスペシャルサブフレームとして指示されたサブフレームのUpPTSにおいて、SRSの送信のスケジューリングを行なってもよい。
 端末装置1は、第3の情報(DCIフォーマット5)を正しく検出できた場合、検出した第3の情報が対応する有効期間#m{m・T, m・T+1,...,(m+1)・T-1}のうち、検出した第3の情報によって示される送信方向UL-DL設定によってスペシャルサブフレームとして指示されたサブフレームのUpPTSにおいてSRSの送信処理を行ってもよい。
 端末装置1は、有効期間#m{m・T, m・T+1,...,(m+1)・T-1}に対応する第3の情報(DCIフォーマット5)を正しく検出できなかった場合、有効期間#m{m・T, m・T+1,...,(m+1)・T-1}のうち、UL参照UL-DL設定によってスペシャルサブフレームとして指示されたサブフレームのUpPTSにおいてSRSの送信処理を行ってもよい。
 端末装置1は、有効期間#m{m・T, m・T+1,...,(m+1)・T-1}に対応する第3の情報(DCIフォーマット5)を正しく検出できなかった場合、有効期間#m{m・T, m・T+1,...,(m+1)・T-1}のうち、DL参照UL-DL設定によってスペシャルサブフレームとして指示されたサブフレームのUpPTSにおいてSRSの送信処理を行ってもよい。
 以下、本実施形態におけるセルの活性化(activatiion)および非活性化(deactivatiion)について説明する。
 ネットワークは、活性化/非活性化 MAC(Medium Access Control)CE(Control Element)を送ることによって、設定されたセカンダリーセルを活性化および非活性化することができる。更に、端末装置は、設定されたセカンダリーセル毎にsCellDeactivationTimerを保持しており、sCellDeactivationTimerが満了したときに関連するセカンダリーセルをデアクティベートする。尚、プライマリーセルは常に活性化されている。
 端末装置1は、サービングセルが非活性化されている場合、該非活性化されているサービングセルにおいて第1のPDCCHをモニタしない。端末装置1は、サービングセルが非活性化されている場合、該非活性化されているサービングセルに対する第1のPDCCHをモニタしない。
 端末装置1は、サービングセルが活性化されている場合、該活性化されているサービングセルにおいて第1のPDCCHをモニタする。端末装置1は、サービングセルが活性化されている場合、該活性化されているサービングセルに対する第1のPDCCHをモニタする。
 端末装置1は、常に活性化されているプライマリーセルにおけるCSSおよびUSSにおいて第1のPDCCHをモニタしてもよい。
 すなわち、端末装置1は、端末装置1が第1のPDCCHをモニタするよう設定されたセカンダリーセルが活性化されている場合、該活性化されているセカンダリーセルにおけるUSSにおいて第1のPDCCHをモニタする。
 すなわち、端末装置1は、セカンダリーセルが活性化されている、且つ、端末装置1が該活性化されたセカンダリーセルに対応する第1のPDCCHをモニタするよう設定されたサービングセルが活性化されている場合、該活性化されたサービングセルにおけるUSSにおいて、該活性化されたセカンダリーセルに対する第1のPDCCHをモニタしてもよい。
 端末装置1は、サービングセルが活性化されている場合、該活性化されているサービングセルに対する送信方向UL-DL設定によって下りリンクサブフレームおよびスペシャルサブフレームと指示されたサブフレームにおいて該活性化されているサービングセルにおいて第1のPDCCHをモニタしてもよい。
 端末装置1は、サービングセルが活性化されている場合、該活性化されているサービングセルに対する送信方向UL-DL設定によって下りリンクサブフレームおよびスペシャルサブフレームと指示されたサブフレームにおいて該活性化されているサービングセルにおいて、該活性化されているサービングセルに対する第1のPDCCHをモニタしてもよい。
 すなわち、端末装置1は、端末装置1が第1のPDCCHをモニタするよう設定されたセカンダリーセルが活性化されている場合、該活性化されているセカンダリーセルに対する送信方向UL-DL設定によって下りリンクサブフレームおよびスペシャルサブフレームと指示されたサブフレームにおける該活性化されているセカンダリーセルにおけるUSSにおいて第1のPDCCHをモニタしてもよい。
 すなわち、端末装置1は、セカンダリーセルが活性化されている、且つ、あるサブフレームが該活性化されているセカンダリーセルに対する送信方向UL-DL設定によって下りリンクサブフレームまたはスペシャルサブフレームと指示された場合、該サブフレームにおいて、該活性化されたセカンダリーセルに対する第1のPDCCHをモニタしてもよい。
 端末装置1は、サービングセルに対する送信方向UL-DL設定によって上りリンクサブフレームと指示されたサブフレームにおいて該サービングセルにおいて第1のPDCCHをモニタしなくてもよい。
 端末装置1は、あるサブフレームがサービングセルに対する送信方向UL-DL設定によって上りリンクサブフレームと指示された場合、該サブフレームにおいて、該サービングセルに対する第1のPDCCHをモニタしなくてもよい。
 すなわち、端末装置1は、セカンダリーセルが活性化されている、且つ、端末装置1が該活性化されたセカンダリーセルに対応する第1のPDCCHをモニタするよう設定されたサービングセルが活性化されている、且つ、あるサブフレームが該活性化されているセカンダリーセルに対する送信方向UL-DL設定によって下りリンクサブフレームまたはスペシャルサブフレームと指示された場合、該サブフレームにおける該活性化されたサービングセルにおけるUSSにおいて、該活性化されたセカンダリーセルに対する第1のPDCCHをモニタしてもよい。尚、この場合に、該サブフレームが、該活性化されたサービングセルに対する送信方向UL-DL設定によって上りリンクサブフレームと指示されるならば、該サブフレームにおける該活性化されたサービングセルにおけるUSSにおいて、該活性化されたセカンダリーセルに対する第1のPDCCHをモニタしなくてもよい。
 尚、セカンダリーセルが活性化されている、且つ、端末装置1が該活性化されたセカンダリーセルに対応する第1のPDCCHをモニタするよう設定されたサービングセルが活性化されている場合において、該活性化されたセカンダリーセルに対する有効な送信方向UL-DL設定がセットされていないならば、端末装置1は、該活性化されたセカンダリーセルに対するUL参照UL-DL設定によっ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指示されたサブフレームにおける該活性化されたサービングセルにおけるUSSにおいて、該活性化されたセカンダリーセルに対する第1のPDCCHをモニタしてもよい。
 尚、セカンダリーセルが活性化されている、且つ、端末装置1が該活性化されたセカンダリーセルに対応する第1のPDCCHをモニタするよう設定されたサービングセルが活性化されている場合において、該活性化されたセカンダリーセルに対する有効な送信方向UL-DL設定がセットされていないならば、端末装置1は、該活性化されたセカンダリーセルに対するDL参照UL-DL設定によっ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指示されたサブフレームにおける該活性化されたサービングセルにおけるUSSにおいて、該活性化されたセカンダリーセルに対する第1のPDCCHをモニタしてもよい。
 すなわち、端末装置1は、セカンダリーセルが活性化されている、且つ、端末装置1が該活性化されたセカンダリーセルに対応する第1のPDCCHをモニタするよう設定されたサービングセルが活性化されている、且つ、あるサブフレームが該活性化されているサービングセルに対する送信方向UL-DL設定によって下りリンクサブフレームまたはスペシャルサブフレームと指示された場合、該サブフレームにおける該活性化されたサービングセルにおけるUSSにおいて、該活性化されたセカンダリーセルに対する第1のPDCCHをモニタしてもよい。尚、この場合に、該サブフレームが、該活性化されたセカンダリーセルに対する送信方向UL-DL設定によって上りリンクサブフレームと指示されるならば、該サブフレームにおける該活性化されたサービングセルにおけるUSSにおいて、該活性化されたセカンダリーセルに対する第1のPDCCHをモニタしなくてもよい。尚、この場合に、該サブフレームが、該活性化されたセカンダリーセルに対する送信方向UL-DL設定によって上りリンクサブフレームと指示されるならば、該サブフレームにおける該活性化されたサービングセルにおけるUSSにおいて、該活性化されたセカンダリーセルに対する第1のPDCCHを破棄してもよい。
 尚、セカンダリーセルが活性化されている、且つ、端末装置1が該活性化されたセカンダリーセルに対応する第1のPDCCHをモニタするよう設定されたサービングセルが活性化されている場合において、該活性化されたサービングセルに対する有効な送信方向UL-DL設定がセットされていないならば、端末装置1は、該活性化されたサービングセルに対するUL参照UL-DL設定によっ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指示されたサブフレームにおける該活性化されたサービングセルにおけるUSSにおいて、該活性化されたセカンダリーセルに対する第1のPDCCHをモニタしてもよい。
 尚、セカンダリーセルが活性化されている、且つ、端末装置1が該活性化されたセカンダリーセルに対応する第1のPDCCHをモニタするよう設定されたサービングセルが活性化されている場合において、該活性化されたサービングセルに対する有効な送信方向UL-DL設定がセットされていないならば、端末装置1は、該活性化されたサービングセルに対するDL参照UL-DL設定によっ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指示されたサブフレームにおける該活性化されたサービングセルにおけるUSSにおいて、該活性化されたセカンダリーセルに対する第1のPDCCHをモニタしてもよい。
 尚、セカンダリーセルが活性化されている、且つ、端末装置1が該活性化されたセカンダリーセルに対応する第1のPDCCHをモニタするよう設定されたサービングセルが活性化されている場合に、該活性化されたサービングセルがFDD方式を適用されるセルであるならば、端末装置1は、全てのサブフレームにおける該活性化されたサービングセルにおけるUSSにおいて、該活性化されたセカンダリーセルに対する第1のPDCCHをモニタしてもよい。
 端末装置1は、DCIフォーマット5が対応する1つまたは複数のサービングセルのうち少なくとも1つが活性化されている場合、プライマリーセルにおけるCSSにおいて第2のPDCCHをモニタしてもよい。
 すなわち、端末装置1は、DCIフォーマット5が対応する1つまたは複数のサービングセルのうち少なくとも1つが活性化されている場合、(10・nf+n-k) mod T=0を満たすサブフレームにおけるプライマリーセルにおけるCSSにおいて第2のPDCCHをモニタしてもよい。
 端末装置1は、DCIフォーマット5が対応する1つまたは複数のサービングセルの全てが非活性化されている場合に、第2のPDCCHをモニタしなくてもよい。
 例えば、図16において、端末装置1Bは、ServCellIndex=1のセカンダリーセルおよびServCellIndex=2のセカンダリーセルの両方が非活性化されている場合、(10・nf+n-k) mod T=0を満たすサブフレームにおけるプライマリーセルにおけるCSSにおいて第2のPDCCHをモニタしなくてもよい。
 例えば、図16において、端末装置1Bは、ServCellIndex=1のセカンダリーセルおよびServCellIndex=2のセカンダリーセルの何れか一方または両方が活性化されている場合、(10・nf+n-k) mod T=0を満たすサブフレームにおけるプライマリーセルにおけるCSSにおいて第2のPDCCHをモニタしてもよい。
 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20は、本実施形態の端末装置1の構成を示す概略ブロック図である。図示するように、端末装置1は、上位層処理部101、制御部103、受信部105、送信部107と送受信アンテナ部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(設定部)1011、および、スケジューリング情報解釈部1013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。
 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。
 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21は、本実施形態の基地局装置3の構成を示す概略ブロック図である。図示するように、基地局装置3は、上位層処理部301、制御部303、受信部305、送信部307、および、送受信アンテナ部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、および、スケジューリング部3013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。
 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。
 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、本実施形態の端末装置1は、常に活性化されている1つのプライマリーセル、および、ネットワークによって活性化および非活性化される少なくとも1つのセカンダリーセルから成る複数のサービングセルをセットする設定部1011と、単一のサービングセル内の単一のPDSCHのスケジューリングに用いられる第1のDCIフォーマット(下りリンクアサインメント)をともなう第1のPDCCH、および、複数のサービングセルのうちの1つまたは複数のサービングセルのそれぞれに対するUL-DL設定(送信方向UL-DL設定)を示す情報(第3の情報)を含む第2のDCIフォーマット(DCIフォーマット5)をともなう第2のPDCCHをデコードし、前記複数のサービングセルのうち前記第1のDCIフォーマットが対応するサービングセルにおいて、前記第1のDCIフォーマットに基づいてPDSCHをデコードする受信部105と、を備える。
 上記の設定部1011は、前記第2のDCIフォーマットに基づいて、前記複数のサービングセルのうち前記第2のDCIフォーマットが対応する1つまたは複数のサービングセルのそれぞれに対してUL-DL設定(送信方向UL-DL設定)をセットする。
 上記の受信部105は、前記セカンダリーセルが非活性化されている場合に、前記非活性化されたセカンダリーセルに対する前記第1のPDCCHのモニタを止める。
 上記の受信部105は、前記セカンダリーセルが活性化されている場合に、前記活性化されたセカンダリーセルに対する前記第1のPDCCHをモニタする。
 上記の受信部105は、前記セカンダリーセルが活性化されている、且つ、前記セカンダリーセルに対応する前記第1のPDCCHが送信されるサービングセルが活性化されている場合に、前記活性化されているサービングセルにおけるユーザ装置スペシフィックサーチスペースにおいて、前記活性化されたセカンダリーセルに対する前記第1のPDCCHをモニタしてもよい。
 上記の受信部105は、前記UL-DL設定によっ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、前記UL-DL設定に対応するサービングセルに対する前記第1のPDCCHをモニタしてもよい。
 上記の受信部105は、前記UL-DL設定によっ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、前記UL-DL設定に対応しており、且つ、活性化されているサービングセルにおいて、前記第1のPDCCHをモニタしてもよい。
 上記の受信部105は、前記第2のDCIフォーマットが対応する1つまたは複数のサービングセルのうち少なくとも1つが活性化されている場合に、前記第2のPDCCHをモニタする。
 上記の設定部1011は、前記第2のDCIフォーマットがモニタされるサブフレームをセットし、上記の受信部105は、前記第2のDCIフォーマットが対応する1つまたは複数のサービングセルのうち少なくとも1つが活性化されている場合に、前記プライマリーセルにおける前記セットされたサブフレームにおいて前記第2のPDCCHをモニタしてもよい。
 上記の受信部105は、前記プライマリーセルにおけるコモンサーチスペースにおいて前記第2のPDCCHをモニタしてもよい。
 上記の受信部105は、前記第2のDCIフォーマットが対応する1つまたは複数のサービングセルの全てが非活性化されている場合に、前記第2のPDCCHのモニタを止めてもよい。
 上記の設定部1015は、常に活性化されている1つのプライマリーセル、および、ネットワークによって活性化および非活性化される1つのセカンダリーセルから成る2つのサービングセルをセットし、前記セカンダリーセル内の単一のPDSCHのスケジューリングに用いられるDCIフォーマットをともなう第1のPDCCHがデコードされるサービングセルとして前記プライマリーセルをセットしてもよい。また、上記の受信部105は、前記第1のPDCCH、および、前記セカンダリーセルに対するUL-DL設定を示す情報を含む第2のDCIフォーマットをともなう第2のPDCCHをデコードしてもよい。また、上記の受信部105は、前記セカンダリーセルに対する前記UL-DL設定によって上りリンクサブフレームと指示されたサブフレームにおいて、前記プライマリーセルにおいて、前記第1のPDCCHをモニタしなくてもよい。
 上記の設定部1015は、常に活性化されている1つのプライマリーセル、および、ネットワークによって活性化および非活性化される1つのセカンダリーセルから成る2つのサービングセルをセットし、前記セカンダリーセル内の単一のPDSCHのスケジューリングに用いられるDCIフォーマットをともなう第1のPDCCHがデコードされるサービングセルとして前記プライマリーセルまたは前記セカンダリーセルをセットしてもよい。また、上記の受信部105は、前記第1のPDCCH、および、前記プライマリーセルに対するUL-DL設定を示す情報と前記セカンダリーセルに対するUL-DL設定を示す情報を含む第2のDCIフォーマットをともなう第2のPDCCHをデコードしてもよい。また、上記の受信部は、前記セカンダリーセル内の単一のPDSCHのスケジューリングに用いられるDCIフォーマットをともなう第1のPDCCHがデコードされるサービングセルとして前記セカンダリーセルがセットされている場合に、前記セカンダリーセルに対する前記UL-DL設定によって上りリンクサブフレームと指示されたサブフレームにおいて、前記第1のPDCCHをモニタせず、前記セカンダリーセル内の単一のPDSCHのスケジューリングに用いられるDCIフォーマットをともなう第1のPDCCHがデコードされるサービングセルとして前記プライマリーセルがセットされている場合に、前記プライマリーセルに対する前記UL-DL設定および前記セカンダリーセルに対する前記UL-DL設定の両方または何れか一方によって上りリンクサブフレームと指示されたサブフレームにおいて、前記第1のPDCCHをモニタしなくてもよい。
 上記の受信部105は、前記セカンダリーセル内の単一のPDSCHのスケジューリングに用いられるDCIフォーマットをともなう第1のPDCCHがデコードされるサービングセルとして前記セカンダリーセルがセットされている場合に、前記セカンダリーセルに対する前記UL-DL設定によって下りリンクサブフレームと指示されたサブフレームにおいて、前記第1のPDCCHをモニタし、前記セカンダリーセル内の単一のPDSCHのスケジューリングに用いられるDCIフォーマットをともなう第1のPDCCHがデコードされるサービングセルとして前記プライマリーセルがセットされている場合に、前記プライマリーセルに対する前記UL-DL設定および前記セカンダリーセルに対する前記UL-DL設定の両方または何れか一方によって下りリンクサブフレームと指示されたサブフレームにおいて、前記第1のPDCCHをモニタしてもよい。ここで、前記下りリンクサブフレームは、スペシャルサブフレームを含む。
 これにより、端末装置が、基地局装置と効率的に通信することができる。
 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)であっても良い。そして、これら装置で取り扱われる情報は、その処理時に一時的にRAM(Random Access Memory)に蓄積され、その後、Flash ROM(Read Only Memory)などの各種ROMやHDD(Hard Disk Drive)に格納され、必要に応じてCPUによって読み出し、修正・書き込みが行われる。
 尚、上述した実施形態における端末装置1、基地局装置3の一部、をコンピュータで実現するようにしても良い。その場合、この制御機能を実現するためのプログラムをコンピュータが読み取り可能な記録媒体に記録して、この記録媒体に記録されたプログラムをコンピュータシステムに読み込ませ、実行することによって実現しても良い。
 尚、ここでいう「コンピュータシステム」とは、端末装置1、又は基地局装置3に内蔵されたコンピュータシステムであって、OSや周辺機器等のハードウェアを含むものとする。また、「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、フレキシブルディスク、光磁気ディスク、ROM、CD-ROM等の可搬媒体、コンピュータシステムに内蔵されるハードディスク等の記憶装置のことをいう。
 さらに「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、インターネット等のネットワークや電話回線等の通信回線を介してプログラムを送信する場合の通信線のように、短時間、動的にプログラムを保持するもの、その場合のサーバやクライアントとなるコンピュータシステム内部の揮発性メモリのように、一定時間プログラムを保持しているものも含んでも良い。また上記プログラムは、前述した機能の一部を実現するためのものであっても良く、さらに前述した機能をコンピュータシステムにすでに記録されているプログラムとの組み合わせで実現できるものであっても良い。
 また、上述した実施形態における基地局装置3は、複数の装置から構成される集合体(装置グループ)として実現することもできる。装置グループを構成する装置の各々は、上述した実施形態に関わる基地局装置3の各機能または各機能ブロックの一部、または、全部を備えてもよい。装置グループとして、基地局装置3の一通りの各機能または各機能ブロックを有していればよい。また、上述した実施形態に関わる端末装置1は、集合体としての基地局装置と通信することも可能である。
 また、上述した実施形態における基地局装置3は、EUTRAN(Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network)であってもよい。また、上述した実施形態における基地局装置3は、eNodeBに対する上位ノードの機能の一部または全部を有してもよい。
 また、上述した実施形態における端末装置1、基地局装置3の一部、又は全部を典型的には集積回路であるLSIとして実現してもよいし、チップセットとして実現してもよい。端末装置1、基地局装置3の各機能ブロックは個別にチップ化してもよいし、一部、又は全部を集積してチップ化してもよい。また、集積回路化の手法はLSIに限らず専用回路、又は汎用プロセッサで実現しても良い。また、半導体技術の進歩によりLSIに代替する集積回路化の技術が出現した場合、当該技術による集積回路を用いることも可能である。
 また、上述した実施形態では、通信装置の一例として端末装置を記載したが、本願発明は、これに限定されるものではなく、屋内外に設置される据え置き型、または非可動型の電子機器、たとえば、AV機器、キッチン機器、掃除・洗濯機器、空調機器、オフィス機器、自動販売機、その他生活機器などの端末装置もしくは通信装置にも適用出来る。
 以上、この発明の実施形態に関して図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこの実施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計変更等も含まれる。また、本発明は、請求項に示した範囲で種々の変更が可能であり、異なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み合わせて得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。また、上記各実施形態に記載された要素であり、同様の効果を奏する要素同士を置換した構成も含まれる。
1(1A、1B、1C) 端末装置
3 基地局装置
101 上位層処理部
103 制御部
105 受信部
107 送信部
301 上位層処理部
303 制御部
305 受信部
307 送信部
1011 無線リソース制御部
1013 スケジューリング情報解釈部
3011 無線リソース制御部
3013 スケジューリング部

Claims (6)

  1.  RNTI(Radio Network Temporary Identifier)を示す第1の情報、ユーザ装置が前記RNTIをともなう物理下りリンク制御チャネルをモニタするサブフレームを示す第2の情報、前記RNTIをともなう物理下りリンク制御チャネルで送信される上りリンク-下りリンク設定を示す複数の第3の情報、および、前記複数の第3の情報のうち、サービングセルに対する第3の情報のインデックスを決定するための第4の情報を受信する受信部を備え、
     前記受信部は、活性化されたサービングセルの何れかに対して前記第4の情報が設定されている場合、前記RNTIをともなう物理下りリンク制御チャネルをモニタするサブフレームにおける、プライマリーセルのコモンサーチスペースにおいて、前記RNTIをともなう物理下りリンク制御チャネルをモニタする
     ユーザ装置。
  2.  ユーザ装置に用いられる通信方法であって、
     RNTI(Radio Network Temporary Identifier)を示す第1の情報、ユーザ装置が前記RNTIをともなう物理下りリンク制御チャネルをモニタするサブフレームを示す第2の情報、前記RNTIをともなう物理下りリンク制御チャネルで送信される上りリンク-下りリンク設定を示す複数の第3の情報、および、前記複数の第3の情報のうち、サービングセルに対する第3の情報のインデックスを決定するための第4の情報を受信し、
     活性化されたサービングセルの何れかに対して前記第4の情報が設定されている場合、前記RNTIをともなう物理下りリンク制御チャネルをモニタするサブフレームにおける、プライマリーセルのコモンサーチスペースにおいて、前記RNTIをともなう物理下りリンク制御チャネルをモニタする
     通信方法。
  3.  ユーザ装置に実装される集積回路であって、
     RNTI(Radio Network Temporary Identifier)を示す第1の情報、ユーザ装置が前記RNTIをともなう物理下りリンク制御チャネルをモニタするサブフレームを示す第2の情報、前記RNTIをともなう物理下りリンク制御チャネルで送信される上りリンク-下りリンク設定を示す複数の第3の情報、および、前記複数の第3の情報のうち、サービングセルに対する第3の情報のインデックスを決定するための第4の情報を受信する機能と、
     活性化されたサービングセルの何れかに対して前記第4の情報が設定されている場合、前記RNTIをともなう物理下りリンク制御チャネルをモニタするサブフレームにおける、プライマリーセルのコモンサーチスペースにおいて、前記RNTIをともなう物理下りリンク制御チャネルをモニタする機能と、を含む一連の機能を前記ユーザ装置に発揮させる
     集積回路。
  4.  RNTI(Radio Network Temporary Identifier)を示す第1の情報、ユーザ装置が前記RNTIをともなう物理下りリンク制御チャネルをモニタするサブフレームを示す第2の情報、前記RNTIをともなう物理下りリンク制御チャネルで送信される上りリンク-下りリンク設定を示す複数の第3の情報、および、前記複数の第3の情報のうち、サービングセルに対する第3の情報のインデックスを決定するための第4の情報を送信する送信部を備え、
     活性化されたサービングセルの何れかに対して前記第4の情報が設定されている場合、前記RNTIをともなう物理下りリンク制御チャネルは、前記RNTIをともなう物理下りリンク制御チャネルをモニタするサブフレームにおける、プライマリーセルのコモンサーチスペースにおいてモニタされる
     基地局装置。
  5.  基地局装置に用いられる通信方法であって、
     RNTI(Radio Network Temporary Identifier)を示す第1の情報、ユーザ装置が前記RNTIをともなう物理下りリンク制御チャネルをモニタするサブフレームを示す第2の情報、前記RNTIをともなう物理下りリンク制御チャネルで送信される上りリンク-下りリンク設定を示す複数の第3の情報、および、前記複数の第3の情報のうち、サービングセルに対する第3の情報のインデックスを決定するための第4の情報を送信し、
     活性化されたサービングセルの何れかに対して前記第4の情報が設定されている場合、前記RNTIをともなう物理下りリンク制御チャネルは、前記RNTIをともなう物理下りリンク制御チャネルをモニタするサブフレームにおける、プライマリーセルのコモンサーチスペースにおいてモニタされる
     通信方法。
  6.  基地局装置に実装される集積回路であって、
     RNTI(Radio Network Temporary Identifier)を示す第1の情報、ユーザ装置が前記RNTIをともなう物理下りリンク制御チャネルをモニタするサブフレームを示す第2の情報、前記RNTIをともなう物理下りリンク制御チャネルで送信される上りリンク-下りリンク設定を示す複数の第3の情報、および、前記複数の第3の情報のうち、サービングセルに対する第3の情報のインデックスを決定するための第4の情報を送信する機能を含む一連の機能を前記基地局装置に発揮させ、
     活性化されたサービングセルの何れかに対して前記第4の情報が設定されている場合、前記RNTIをともなう物理下りリンク制御チャネルは、前記RNTIをともなう物理下りリンク制御チャネルをモニタするサブフレームにおける、プライマリーセルのコモンサーチスペースにおいてモニタされる
     集積回路。
PCT/JP2014/082976 2014-01-22 2014-12-12 ユーザ装置、基地局装置、集積回路、および、通信方法 WO2015111323A1 (ja)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP14880194.7A EP3099113B1 (en) 2014-01-22 2014-12-12 User device, base-station device, integrated circuit, and communication method
US15/111,532 US10064171B2 (en) 2014-01-22 2014-12-12 User equipment, base station apparatus, integrated circuit, and communication method
JP2015558753A JP6260031B2 (ja) 2014-01-22 2014-12-12 ユーザ装置、基地局装置、集積回路、および、通信方法
CN201480064105.1A CN105766028B (zh) 2014-01-22 2014-12-12 用户装置、基站装置、集成电路以及通信方法

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2014-009064 2014-01-22
JP2014009064 2014-01-22

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2015111323A1 true WO2015111323A1 (ja) 2015-07-30

Family

ID=53681142

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2014/082976 WO2015111323A1 (ja) 2014-01-22 2014-12-12 ユーザ装置、基地局装置、集積回路、および、通信方法

Country Status (5)

Country Link
US (1) US10064171B2 (ja)
EP (1) EP3099113B1 (ja)
JP (1) JP6260031B2 (ja)
CN (1) CN105766028B (ja)
WO (1) WO2015111323A1 (ja)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20180119563A (ko) * 2016-03-21 2018-11-02 삼성전자주식회사 업링크 송신 스케줄링
CN109691186A (zh) * 2018-12-05 2019-04-26 北京小米移动软件有限公司 下行通道监听方法、终端、基站及存储介质
US20220256515A1 (en) * 2017-08-10 2022-08-11 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Wireless communication method, network device, and terminal device

Families Citing this family (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111246575B (zh) * 2011-03-31 2020-12-25 华为技术有限公司 时分双工系统中子帧配置的方法、基站及用户设备
US10264564B2 (en) * 2015-01-30 2019-04-16 Futurewei Technologies, Inc. System and method for resource allocation for massive carrier aggregation
US10447438B2 (en) * 2015-08-21 2019-10-15 Lg Electronics Inc. Method for transmitting and receiving downlink data in wireless communication system, and apparatus therefor
CN108024343B (zh) * 2016-11-04 2022-02-25 华为技术有限公司 一种载波调度方法及装置
WO2019139976A1 (en) * 2018-01-11 2019-07-18 Sharp Laboratories Of America, Inc. User equipments, base stations and methods
US11943155B2 (en) 2020-07-27 2024-03-26 Samsung Electronics Co., Ltd. Systems, methods, and apparatus for cross-carrier scheduling

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2012506674A (ja) * 2008-10-20 2012-03-15 インターデイジタル パテント ホールディングス インコーポレイテッド キャリア集約
JP2013534088A (ja) * 2010-06-08 2013-08-29 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド キャリアアグリゲーション(ca)を支援する無線接続システムにおいて制御信号検索方法

Family Cites Families (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101785997B1 (ko) * 2009-10-30 2017-10-17 주식회사 골드피크이노베이션즈 무선통신 시스템에서 요소 반송파 집합 정보 전송방법 및 그 기지국, 단말의 수신방법
WO2012124996A2 (ko) * 2011-03-15 2012-09-20 엘지전자 주식회사 신호 송수신 방법 및 이를 위한 장치
WO2012128598A2 (ko) * 2011-03-24 2012-09-27 엘지전자 주식회사 신호 송수신 방법 및 이를 위한 장치
CA2832067C (en) * 2011-04-01 2019-10-01 Interdigital Patent Holdings, Inc. Method and apparatus for controlling connectivity to a network
CN103563272A (zh) * 2011-04-01 2014-02-05 英特尔公司 上行链路和下行链路比率配置的灵活调整
KR102031031B1 (ko) * 2011-06-20 2019-10-15 삼성전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 시분할 복식 프레임 구성 정보 송수신 방법 및 장치
US8705556B2 (en) * 2011-08-15 2014-04-22 Blackberry Limited Notifying a UL/DL configuration in LTE TDD systems
US8923274B2 (en) * 2011-08-15 2014-12-30 Blackberry Limited Notifying a UL/DL configuration in LTE TDD systems
WO2013170426A1 (en) 2012-05-14 2013-11-21 Nokia Corporation Method for time division duplex uplink-downlink configuration indication
EP2870708B1 (en) 2012-07-06 2020-07-01 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for determining tdd ul-dl configuration applicable for radio frames
CA2886634C (en) * 2012-09-26 2020-03-24 Interdigital Patent Holdings, Inc. Methods for dynamic tdd uplink/downlink configuration

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2012506674A (ja) * 2008-10-20 2012-03-15 インターデイジタル パテント ホールディングス インコーポレイテッド キャリア集約
JP2013534088A (ja) * 2010-06-08 2013-08-29 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド キャリアアグリゲーション(ca)を支援する無線接続システムにおいて制御信号検索方法

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
"On standardization impact of TDD UL-DL adaptation", 3GPP TSG-RAN WG1 MEETING #69, 21 May 2012 (2012-05-21)
"Signalling support for dynamic TDD", 3GPP TSG-RAN WG1 MEETING #72, 28 January 2013 (2013-01-28)
See also references of EP3099113A4

Cited By (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20180119563A (ko) * 2016-03-21 2018-11-02 삼성전자주식회사 업링크 송신 스케줄링
KR102332133B1 (ko) * 2016-03-21 2021-11-29 삼성전자 주식회사 업링크 송신 스케줄링
KR20210148379A (ko) * 2016-03-21 2021-12-07 삼성전자주식회사 업링크 송신 스케줄링
KR102347667B1 (ko) * 2016-03-21 2022-01-06 삼성전자 주식회사 업링크 송신 스케줄링
US11290996B2 (en) 2016-03-21 2022-03-29 Samsung Electronics Co., Ltd. Scheduling uplink transmissions
US11528692B2 (en) 2016-03-21 2022-12-13 Samsung Electronics Co., Ltd. Scheduling uplink transmissions
US20220256515A1 (en) * 2017-08-10 2022-08-11 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Wireless communication method, network device, and terminal device
US11711823B2 (en) * 2017-08-10 2023-07-25 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Wireless communication method, network device, and terminal device
CN109691186A (zh) * 2018-12-05 2019-04-26 北京小米移动软件有限公司 下行通道监听方法、终端、基站及存储介质
CN109691186B (zh) * 2018-12-05 2022-09-09 北京小米移动软件有限公司 下行通道监听方法、终端、基站及存储介质

Also Published As

Publication number Publication date
EP3099113B1 (en) 2020-03-25
JP6260031B2 (ja) 2018-01-17
US20160345299A1 (en) 2016-11-24
EP3099113A4 (en) 2017-09-06
EP3099113A1 (en) 2016-11-30
JPWO2015111323A1 (ja) 2017-03-23
CN105766028B (zh) 2019-06-18
CN105766028A (zh) 2016-07-13
US10064171B2 (en) 2018-08-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6596792B2 (ja) ユーザ装置、基地局装置、および、通信方法
JP6380956B2 (ja) 端末装置、基地局装置、集積回路、および、通信方法
JP6388584B2 (ja) 端末装置、基地局装置、集積回路、および通信方法
JP6400023B2 (ja) 端末装置、基地局装置、および、通信方法
JP6400022B2 (ja) 端末装置、基地局装置、および、通信方法
JP6240976B2 (ja) 端末装置、基地局装置、集積回路、および、通信方法
JP6452048B2 (ja) 端末装置、基地局装置、通信方法、および、集積回路
JP6260031B2 (ja) ユーザ装置、基地局装置、集積回路、および、通信方法
WO2014203964A1 (ja) 端末装置、基地局装置、集積回路、および、無線通信方法
WO2015020127A1 (ja) 端末装置、基地局装置、集積回路、および、無線通信方法
WO2014203941A1 (ja) 端末装置、無線通信方法および集積回路
JP6521863B2 (ja) 端末装置、基地局装置、集積回路、および、通信方法
WO2015174504A1 (ja) 端末装置、集積回路、および、無線通信方法
WO2015159877A1 (ja) 端末装置、基地局装置、集積回路、および、通信方法
WO2014136789A1 (ja) 基地局装置、端末装置、集積回路および無線通信方法
JP6414752B2 (ja) 端末装置、基地局装置、集積回路、および、無線通信方法
JP6439991B2 (ja) 端末装置、集積回路、および、無線通信方法
JP6521380B2 (ja) 端末装置、基地局装置、および無線通信方法
WO2015005428A1 (ja) 端末装置、基地局装置、集積回路、および、通信方法
WO2016125580A1 (ja) 端末装置、基地局装置、集積回路、および、通信方法
WO2016125584A1 (ja) 端末装置、基地局装置、集積回路、および、通信方法
JP2017005331A (ja) 端末装置、集積回路、および、通信方法

Legal Events

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

Ref document number: 14880194

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 15111532

Country of ref document: US

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2015558753

Country of ref document: JP

Kind code of ref document: A

REEP Request for entry into the european phase

Ref document number: 2014880194

Country of ref document: EP

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2014880194

Country of ref document: EP

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE