WO2016121457A1 - 端末装置、基地局装置、通信方法、および、集積回路 - Google Patents

端末装置、基地局装置、通信方法、および、集積回路 Download PDF

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transmission
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立志 相羽
翔一 鈴木
一成 横枕
高橋 宏樹
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シャープ株式会社
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Definitions

  • the present invention relates to a terminal device, a base station device, a communication method, and an integrated circuit.
  • This application claims priority based on Japanese Patent Application No. 2015-013827 filed in Japan on January 28, 2015 and Japanese Patent Application No. 2015-020840 filed in Japan on February 5, 2015. Is incorporated herein by reference.
  • LTE Long Term Evolution
  • EUTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • 3GPP Third Generation Partnership Project
  • Non-patent document 1, Non-patent document 2, Non-patent document 3, Non-patent document 4, and Non-patent document 5 3rd Generation Partnership Project
  • a base station apparatus is also called eNodeB (evolvedvolveNodeB)
  • UE UserUEEquipment
  • LTE is a cellular communication system in which a plurality of areas covered by a base station apparatus are arranged in a cell shape.
  • a single base station apparatus may manage a plurality of cells.
  • LTE supports Time Division Duplex (TDD).
  • TDD Time Division Duplex
  • uplink signals and downlink signals are time division multiplexed.
  • LTE corresponds to Frequency Division Duplex (FDD).
  • FDD Frequency Division Duplex
  • carrier aggregation that allows transmission and / or reception at the same time in a serving cell (component carrier) with up to five terminal devices is specified.
  • Non-patent Document 1 it has been studied to simultaneously transmit and / or receive in a serving cell (component carrier) in which the terminal device exceeds five. Furthermore, it has been studied that the terminal device performs transmission on the physical uplink control channel in the secondary cell that is a serving cell other than the primary cell (Non-Patent Document 6).
  • 3GPP TS 36.211 V12.4.0 (2014-12) Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Physical Channels and Modulation (Release 12), 6th-January 2015.
  • 3GPP TS 36.212 V12.3.0 (2014-12) Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Multiplexing channel and coding channel (Release 12), 6th-January 2015.
  • the present invention has been made in view of the above points, and an object thereof is to provide a terminal device, a base station device, a communication method, and an integrated circuit capable of efficiently transmitting uplink control information. With the goal.
  • a terminal apparatus is a terminal apparatus that communicates with a base station apparatus using a plurality of serving cells, including a first serving cell in which a physical uplink control channel (PUCCH) is configured, A receiving unit that receives first information using a layer signal and, in a certain subframe, using any one of a first PUCCH resource, a second PUCCH resource, and a third PUCCH resource, A transmitter that transmits HARQ-ACK, wherein the transmitter is configured to transmit the first PUCCH resource and the first for transmission on a physical downlink shared channel (PDSCH) only in the first serving cell.
  • PUCCH physical uplink control channel
  • the second PUCCH resource and the second PUCCH format, and the third PUCCH resource and the third PUCCH format are used, and the first PUCCH format is used.
  • the second PUCCH format is used to transmit the HARQ-ACK and channel state information for a single serving cell
  • the third PUCCH format is the Used for transmission of HARQ-ACK and channel state information for a plurality of serving cells.
  • a base station apparatus is a base station apparatus that communicates with a terminal apparatus using a plurality of serving cells, including a first serving cell in which a physical uplink control channel (PUCCH) is set. , Using a transmission unit that transmits first information using a higher layer signal and any one of a first PUCCH resource, a second PUCCH resource, and a third PUCCH resource in a certain subframe A reception unit that receives HARQ-ACK, wherein the reception unit is configured to transmit the first PUCCH resource and the second channel for transmission on a physical downlink shared channel (PDSCH) only in the first serving cell.
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • the second PUCCH resource and the second PUCCH format and the third PUCCH resource and the third PUCCH format are used, and the first PUCCH format is used.
  • the second PUCCH format is used to transmit the HARQ-ACK and channel state information for a single serving cell
  • the third PUCCH format is the Used for transmission of HARQ-ACK and channel state information for a plurality of serving cells.
  • a communication method is a communication method of a terminal apparatus that communicates with a base station apparatus using a plurality of serving cells, including a first serving cell in which a physical uplink control channel (PUCCH) is set.
  • the first information is received using a higher layer signal, and in one subframe, any one of the first PUCCH resource, the second PUCCH resource, and the third PUCCH resource is used.
  • the HARQ-ACK is transmitted, and the first PUCCH resource and the first PUCCH format are used for transmission on the physical downlink shared channel (PDSCH) only in the first serving cell, and the first PUCCH format is used.
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • the first PUCCH format is used for transmission of the HARQ-ACK.
  • the second PUCCH format is used for transmission of channel state information for the HARQ-ACK and a single serving cell
  • the third PUCCH format is used for the HARQ-ACK and a plurality of serving cells. Used to transmit channel state information.
  • a communication method is a communication method of a base station apparatus that communicates with a terminal apparatus using a plurality of serving cells, including a first serving cell in which a physical uplink control channel (PUCCH) is set.
  • the first information is transmitted using a higher layer signal, and in one subframe, any one of the first PUCCH resource, the second PUCCH resource, and the third PUCCH resource is used.
  • PUCCH physical uplink control channel
  • the first PUCCH resource and the first PUCCH format are used for transmission on the physical downlink shared channel (PDSCH) only in the first serving cell, receiving the HARQ-ACK, For transmission on PDSCH in a serving cell other than the serving cell, based on the first information Any of the second PUCCH resource and the second PUCCH format, and the third PUCCH resource and the third PUCCH format are used, and the first PUCCH format is used for transmission of the HARQ-ACK.
  • the second PUCCH format is used for transmission of channel state information for the HARQ-ACK and a single serving cell
  • the third PUCCH format is used for the HARQ-ACK and a plurality of serving cells. Used to transmit channel state information.
  • An integrated circuit is mounted on a terminal apparatus that communicates with a base station apparatus using a plurality of serving cells, including a first serving cell in which a physical uplink control channel (PUCCH) is set.
  • the first PUCCH for the transmission on the physical downlink shared channel (PDSCH) only in the first serving cell.
  • the resource and the first PUCCH format are used, and a serving cell other than the first serving cell is used.
  • any of the second PUCCH resource and the second PUCCH format, and the third PUCCH resource and the third PUCCH format are used for transmission on the PDSCH,
  • the first PUCCH format is used for transmission of the HARQ-ACK
  • the second PUCCH format is used for transmission of the HARQ-ACK and channel state information for a single serving cell
  • the PUCCH format is used for transmitting the HARQ-ACK and channel state information for a plurality of serving cells.
  • An integrated circuit is mounted on a base station apparatus that communicates with a terminal apparatus using a plurality of serving cells, including a first serving cell in which a physical uplink control channel (PUCCH) is set.
  • the base station apparatus exhibits the function of receiving HARQ-ACK using one of the first serving cell and the first downlink to the physical downlink shared channel (PDSCH) only in the first serving cell.
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • any one of the second PUCCH resource and the second PUCCH format, and the third PUCCH resource and the third PUCCH format is used for transmission on the PDSCH.
  • the first PUCCH format is used for transmitting the HARQ-ACK
  • the second PUCCH format is used for transmitting the HARQ-ACK and channel state information for a single serving cell.
  • 3 PUCCH format is used for transmitting the HARQ-ACK and channel state information for a plurality of serving cells.
  • uplink control information can be efficiently transmitted.
  • FIG. 1 is a conceptual diagram of a wireless communication system in 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 also referred to as terminal devices 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 to transmit information output from an upper layer.
  • -PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • PRACH Physical Random Access Channel
  • the PUCCH is used for transmitting uplink control information (Uplink Control Information: UCI).
  • the uplink control information may include channel state information (CSI: Channel State Information) used to indicate the state of the downlink channel.
  • the uplink control information may include a scheduling request (SR: “Scheduling” Request) used for requesting the UL-SCH resource.
  • the uplink control information may include HARQ-ACK (Hyblid Automatic Repeat request ACKnowledgement).
  • HARQ-ACK may indicate HARQ-ACK for downlink data (Transport block, Medium Access Control Protocol Data Unit: MAC-PDU, Downlink-Shared Channel: DL-SCH, Physical Downlink Shared Channel: PDSCH).
  • HARQ-ACK may indicate ACK (acknowledgement) or NACK (negative-acknowledgement).
  • HARQ-ACK is also referred to as ACK / NACK, HARQ feedback, HARQ response, HARQ information, or HARQ control information.
  • the PUSCH is used to transmit uplink data (Uplink-Shared Channel: UL-SCH).
  • the PUSCH may also be used to transmit HARQ-ACK and / or CSI along with uplink data.
  • the PUSCH may be used to transmit only CSI, or only HARQ-ACK and CSI. That is, PUSCH may be used to transmit only uplink control information.
  • the base station device 3 and the terminal device 1 exchange (transmit / receive) signals in a higher layer.
  • the base station device 3 and the terminal device 1 transmit and receive RRC signaling (RRC message: Radio Resource Control message, RRC information: also called Radio Resource Control information) in a radio resource control (RRC: Radio Resource Control) layer. May be.
  • RRC Radio Resource Control
  • the base station device 3 and the terminal device 1 may transmit and receive a MAC control element in a MAC (Medium Access Control) layer.
  • MAC Medium Access Control
  • the RRC signaling and / or the MAC control element is also referred to as a higher layer signal.
  • the PUSCH may be used to transmit RRC signaling and MAC control elements.
  • the RRC signaling transmitted from the base station apparatus 3 may be common signaling for a plurality of terminal apparatuses 1 in the cell.
  • the RRC signaling transmitted from the base station device 3 may be signaling dedicated to a certain terminal device 1 (also referred to as dedicated signaling). That is, user device specific (user device specific) information may be transmitted to a certain terminal device 1 using dedicated signaling.
  • PRACH is used to transmit a random access preamble.
  • PRACH may also be used to indicate initial connection establishment (initial ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ connection establishment) procedures, handover procedures, connection re-establishment procedures, synchronization for uplink transmissions (timing adjustment), and PUSCH resource requirements. Good.
  • the following uplink physical signals are used in uplink wireless communication.
  • the uplink physical signal is not used for transmitting information output from the higher layer, but is used by the physical layer.
  • UL RS Uplink Reference Signal
  • DMRS Demodulation Reference Signal
  • SRS Sounding Reference Signal
  • DMRS is related to transmission of PUSCH or PUCCH.
  • DMRS is time-multiplexed with PUSCH or PUCCH.
  • the base station apparatus 3 uses DMRS to perform propagation channel correction for PUSCH or PUCCH.
  • transmitting both PUSCH and DMRS is simply referred to as transmitting PUSCH.
  • transmitting both PUCCH and DMRS is simply referred to as transmitting PUCCH.
  • SRS is not related to PUSCH or PUCCH transmission.
  • the base station apparatus 3 uses SRS to measure the uplink channel state.
  • 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 to transmit 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
  • DCI Downlink Control Information
  • a plurality of DCI formats are defined for transmission of downlink control information. That is, fields for downlink control information are defined in the DCI format and mapped to information bits.
  • a DCI format (for example, DCI format 1A, DCI format 1C) used for scheduling one PDSCH (transmission of one downlink transport block) in one cell is defined as a DCI format for the downlink. May be.
  • the DCI format for the downlink includes information related to PDSCH scheduling.
  • the DCI format for the downlink includes downlink control information such as a carrier indicator field (CIF), information on resource block allocation, information on MCS (Modulation and Coding Scheme), and the like.
  • the DCI format for the downlink is also called a downlink grant (downlink grant) or a downlink assignment (downlink assignment).
  • DCI formats for example, DCI format 0, DCI format 4 used for scheduling one PUSCH (transmission of one uplink transport block) in one cell are used. Defined.
  • the information on PUSCH scheduling is included in the DCI format for the uplink.
  • the DCI format for the uplink includes a carrier indicator field (CIF), information on resource block assignment and / or hopping (Resource block assignment and and / or hopping resource allocation), MCS and / or redundancy sea version.
  • This includes downlink control information such as information on (Modulation and coding scheme and / or redundancy and version) and information used to indicate the number of transmission layers (Precoding information and number number of layers).
  • the DCI format for the uplink is also referred to as an uplink grant or an uplink assignment.
  • the terminal device 1 may receive the downlink data using the scheduled PDSCH. Moreover, when the PUSCH resource is scheduled using the uplink grant, the terminal device 1 may transmit the uplink data and / or the uplink control information using the scheduled PUSCH.
  • the terminal device 1 may monitor a set of PDCCH candidates (PDCCH candidates) and / or EPDCCH candidates (EPDCCH candidates).
  • PDCCH may indicate PDCCH and / or EPDDCH.
  • the PDCCH candidate indicates a candidate in which the PDCCH may be arranged and / or transmitted by the base station apparatus 3.
  • the term “monitor” may include the meaning that the terminal apparatus 1 attempts to decode each PDCCH in the set of PDCCH candidates according to all the DCI formats to be monitored.
  • the set of PDCCH candidates that the terminal device 1 monitors is also referred to as a search space.
  • the search space may include a common search space (CSS: Common Search Space).
  • the CSS may be defined as a common space for the plurality of terminal devices 1.
  • the search space may include a user device specific search space (USS: “UE-specific” Search “Space”).
  • USS user device specific search space
  • the USS may be defined based on at least a C-RNTI assigned to the terminal device 1.
  • the terminal device 1 may monitor the PDCCH and detect the PDCCH addressed to itself in CSS and / or USS.
  • the RNTI assigned to the terminal device 1 by the base station device 3 is used for transmission of the downlink control information (transmission on the PDCCH).
  • a CRC (Cyclic Redundancy Check) parity bit is added to the DCI format (which may be downlink control information), and after the CRC parity bit is added, the CRC parity bit is scrambled by the RNTI.
  • the CRC parity bit added to the DCI format may be obtained from the payload of the DCI format.
  • the terminal device 1 tries to decode the DCI format to which the CRC parity bit scrambled by the RNTI is added, and detects the DCI format in which the CRC is successful as the DCI format addressed to itself (also referred to as blind decoding). ) That is, the terminal device 1 may detect the PDCCH accompanied by the CRC scrambled by the RNTI. Further, the terminal device 1 may detect a PDCCH accompanied by a DCI format to which a CRC parity bit scrambled by RNTI is added.
  • the RNTI may include a C-RNTI (Cell-Radio Network Temporary Identifier).
  • the C-RNTI is a unique (unique) identifier for the terminal device 1 used for RRC connection and scheduling identification.
  • C-RNTI may also be used for dynamically scheduled unicast transmissions.
  • RNTI may include SPS C-RNTI (Semi-Persistent Scheduling C-RNTI).
  • SPS C-RNTI Semi-Persistent Scheduling C-RNTI
  • the SPS C-RNTI is a unique (unique) identifier for the terminal device 1 that is used for semi-persistent scheduling.
  • SPS C-RNTI may also be used for semi-persistently scheduled unicast transmissions.
  • the PDSCH is used to transmit downlink data (Downlink Shared Channel: DL-SCH).
  • the PDSCH is used for transmitting a system information message.
  • the system information message may be cell specific (cell specific) information.
  • System information is included in RRC signaling.
  • the PDSCH is used to transmit RRC signaling and a MAC control element.
  • 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 apparatus 1 to calculate downlink channel state information.
  • the following five types of downlink reference signals are used.
  • -CRS Cell-specific Reference Signal
  • URS UE-specific Reference Signal
  • PDSCH PDSCH
  • DMRS Demodulation Reference Signal
  • EPDCCH Non-Zero Power Chanel State Information-Reference Signal
  • ZP CSI-RS Zero Power Chanel State Information-Reference Signal
  • MBSFN RS Multimedia Broadcast and Multicast Service over Single Frequency Network Reference signal
  • PRS Positioning Reference Signal
  • 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.
  • one or a plurality of serving cells may be set for the terminal device 1.
  • a technique in which the terminal device 1 communicates via a plurality of serving cells is referred to as cell aggregation or carrier aggregation.
  • the present embodiment may be applied to each of one or a plurality of serving cells set for the terminal device 1. Further, the present embodiment may be applied to a part of one or a plurality of serving cells set for the terminal device 1. Further, the present embodiment may be applied to each of one or a plurality of serving cell groups (for example, PUCCH cell groups) set for the terminal device 1 described later. In addition, the present embodiment may be applied to a part of one or a plurality of serving cell groups set for the terminal device 1.
  • serving cell groups for example, PUCCH cell groups
  • TDD Time Division Duplex
  • FDD Frequency Division Duplex
  • TDD or FDD may be applied to all of one or a plurality of serving cells.
  • a serving cell to which TDD is applied and a serving cell to which FDD is applied may be aggregated.
  • the frame structure corresponding to FDD is also referred to as “frame structure type 1”.
  • the frame structure corresponding to TDD is also referred to as “frame structure type 2”.
  • the set one or more serving cells include one primary cell and one or more secondary cells.
  • the primary cell may be a serving cell that has undergone an initial connection establishment (initial connectionabestablishment) procedure, a serving cell that has initiated a connection re-establishment procedure, or a cell designated as a primary cell in a handover procedure.
  • the secondary cell may be set at the time when the RRC connection is established or later.
  • a carrier corresponding to a serving cell is referred to as a downlink component carrier.
  • a carrier corresponding to a serving cell is referred to as an uplink component carrier.
  • the downlink component carrier and the uplink component carrier are collectively referred to as a component carrier.
  • the terminal device 1 may perform transmission and / or reception on a plurality of physical channels simultaneously in one or a plurality of serving cells (component carriers).
  • one physical channel may be transmitted in one serving cell (component carrier) among a plurality of serving cells (component carriers).
  • the primary cell is used for transmission of PUCCH. Also, the primary cell is not deactivated (primary cell cannot be deactivated). Cross-carrier scheduling is not applied to primary (Cross-carrier scheduling does not apply to primary cell). That is, the primary cell is always scheduled using the PDCCH in the primary cell (primary cell is always scheduled via its PDCCH).
  • the cross carrier scheduling may not be applied to the certain secondary cell (In a case that PDCCH (PDCCH monitoring) of a secondary cell is configured, cross-carries scheduling may not apply this secondary cell). That is, in this case, the secondary cell may always be scheduled using the PDCCH in the secondary cell. Further, when PDCCH (which may be monitored by PDCCH) is not set in a certain secondary cell, cross-carrier scheduling is applied, and the secondary cell is always PDCCH in one other serving cell (one other serving cell). May be scheduled.
  • the secondary cell used for transmission of PUCCH is called a PUCCH secondary cell and a special secondary cell.
  • secondary cells that are not used for PUCCH transmission are referred to as non-PUCCH secondary cells, non-special secondary cells, non-PUCCH serving cells, and non-PUCCH cells.
  • the primary cell and the PUCCH secondary cell are collectively referred to as a PUCCH serving cell and a PUCCH cell.
  • the PUCCH serving cell (primary cell, PUCCH secondary cell) always has a downlink component carrier and an uplink component carrier. Also, PUCCH resources are set in the PUCCH serving cell (primary cell, PUCCH secondary cell).
  • non-PUCCH serving cell may have only downlink component carriers.
  • a non-PUCCH serving cell may have a downlink component carrier and an uplink component carrier.
  • the terminal device 1 performs transmission on the PUCCH in the PUCCH serving cell. That is, the terminal device 1 performs transmission on the PUCCH in the primary cell. Moreover, the terminal device 1 performs transmission by PUCCH in a PUCCH secondary cell. Moreover, the terminal device 1 does not perform transmission on the PUCCH in the non-special secondary cell.
  • a PUCCH secondary cell as a serving cell which is not a primary cell and a secondary cell.
  • the PUCCH secondary cell is used for transmission of PUCCH. Further, the PUCCH secondary cell may not be deactivated (PUCCH secondary cell may not be deactivated). Here, as will be described later, the PUCCH secondary cell may be activated and / or deactivated.
  • the cross carrier scheduling may not be applied to the PUCCH secondary cell (Cross-carrier scheduling may not apply to PUCCH secondary cell). That is, the PUCCH secondary cell may always be scheduled using the PDCCH in the PUCCH secondary cell (PUCCH secondary cell is always scheduled via its PDCCH).
  • the cross carrier scheduling may be applied to the PUCCH secondary cell (Cross-carrier scheduling may apply to PUCCH secondary cell). That is, the PUCCH secondary cell may be scheduled using the PDCCH in one other serving cell.
  • the cross carrier scheduling may not be applied to the PUCCH secondary cell (In a case that PDCCH (PDCCH monitoring) of a PUCCH secondary cell is configured, cross-carries scheduling may not apply this PUCCH secondary cell). That is, in this case, the PUCCH secondary cell may always be scheduled using the PDCCH in the PUCCH secondary cell.
  • PDCCH which may be monitored by PDCCH
  • cross carrier scheduling is applied, and the PUCCH secondary cell is always scheduled using PDCCH in one other serving cell. May be.
  • linking may be defined between the uplink (for example, uplink component carrier) and the downlink (for example, downlink component carrier). That is, based on the linking between the uplink and the downlink, the serving cell for the downlink assignment (the serving cell in which transmission on the PDSCH (downlink transmission) scheduled by the downlink assignment is performed) is identified. Also good. Further, based on linking between the uplink and the downlink, a serving cell for the uplink grant (a serving cell in which transmission on the PUSCH scheduled for the uplink grant (uplink transmission) is performed) may be identified. . Here, there is no carrier indicator field in the downlink assignment or the uplink.
  • the downlink assignment received in the primary cell may correspond to the downlink transmission in the primary cell.
  • the uplink grant received in the primary cell may correspond to uplink transmission in the primary cell.
  • the downlink assignment received in the PUCCH secondary cell may correspond to the downlink transmission in the PUCCH secondary cell.
  • the uplink grant received in the PUCCH secondary cell may correspond to the uplink transmission in the PUCCH secondary cell.
  • the downlink assignment received in a certain secondary cell may correspond to downlink transmission in the certain secondary cell.
  • the uplink grant received in a certain secondary cell may correspond to the uplink transmission in the certain secondary cell.
  • FIG. 2 is a diagram showing a configuration of slots in the present embodiment.
  • the horizontal axis represents the time axis
  • the vertical axis represents the frequency axis.
  • normal CP normal Cyclic Prefix
  • extended CP extended Cyclic Prefix
  • a physical signal or physical channel transmitted in each slot is represented by a resource grid.
  • the resource grid may be defined by a plurality of subcarriers and a plurality of OFDM symbols.
  • a resource grid may be defined by a plurality of subcarriers and a plurality of SC-FDMA symbols.
  • the number of subcarriers constituting one slot may depend on the cell bandwidth.
  • the number of OFDM symbols or SC-FDMA symbols constituting one slot may be seven.
  • each of the elements in the resource grid is referred to as a resource element.
  • the resource element may be identified using a subcarrier number and an OFDM symbol or SC-FDMA symbol number.
  • the resource block may be used to express a mapping of a certain physical channel (such as PDSCH or PUSCH) to a resource element.
  • virtual resource blocks and physical resource blocks may be defined as resource blocks.
  • a physical channel may first be mapped to a virtual resource block. Thereafter, the virtual resource block may be mapped to a physical resource block.
  • One physical resource block may be defined from 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 may be composed of (7 ⁇ 12) resource elements.
  • One physical resource block may correspond to one slot in the time domain and 180 kHz in the frequency domain.
  • physical resource blocks may be numbered from 0 in the frequency domain.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a PUCCH cell group in the present embodiment.
  • FIG. 3 shows three examples (Example (a), Example (b), and Example (c)) as examples of setting (configuration and definition) of the PUCCH cell group.
  • a group of a plurality of serving cells is referred to as a PUCCH cell group.
  • the PUCCH cell group may be a group related to transmission on PUCCH (transmission of uplink control information on PUCCH).
  • a certain serving cell belongs to any one PUCCH cell group.
  • the PUCCH cell group may be set differently from the example shown in FIG.
  • the base station device 3 and / or the terminal device 1 in the present embodiment may support carrier aggregation of up to 32 downlink component carriers (downlink cells, up to 32 downlink component carriers), for example. . That is, the base station device 3 and the terminal device 1 can simultaneously perform transmission and / or reception on a plurality of physical channels in up to 32 serving cells.
  • the number of uplink component carriers may be smaller than the number of downlink component carriers.
  • the base station apparatus 3 may set a PUCCH cell group.
  • the base station apparatus 3 may transmit an upper layer signal including information used for setting a PUCCH cell group.
  • an index (cell group index, information) for identifying a PUCCH cell group is set (defined), and the base station apparatus 3 uses an upper layer signal including an index used for identifying a PUCCH cell group. You may send it.
  • FIG. 3A shows that the first PUCCH cell group and the second cell group are set as the PUCCH cell group.
  • the base station device 3 may transmit a downlink signal in the first cell group
  • the terminal device 3 may transmit an uplink signal in the first cell group (first Uplink control information may be transmitted on PUCCH in one cell group).
  • first Uplink control information may be transmitted on PUCCH in one cell group.
  • the base station device 3 and the terminal device 1 correspond to the 20 downlink component carriers. Uplink control information may be transmitted and received.
  • the terminal device 1 may transmit HARQ-ACK (HARQ-ACK for transmission on PDSCH, HARQ-ACK for transport block) corresponding to 20 downlink component carriers. Moreover, the terminal device 1 may transmit CSI corresponding to 20 downlink component carriers. Moreover, the terminal device 1 may transmit SR for every PUCCH cell group. Similarly, the base station apparatus 3 and the terminal apparatus 1 may transmit / receive uplink control information in the second PUCCH cell group.
  • HARQ-ACK HARQ-ACK for transmission on PDSCH, HARQ-ACK for transport block
  • the base station device 3 and the terminal device 1 may set a PUCCH cell group as shown in FIG. 3B and transmit / receive uplink control information.
  • the base station apparatus 3 and the terminal device 1 may set a PUCCH cell group as shown in FIG.3 (c), and may transmit / receive uplink control information.
  • one PUCCH cell group may include at least one PUCCH serving cell.
  • One PUCCH cell group may include only one PUCCH serving cell.
  • One PUCCH cell group may include one PUCCH serving cell and one or more non-PUCCH serving cells.
  • the PUCCH cell group including the primary cell is referred to as a primary PUCCH cell group.
  • a PUCCH cell group that does not include a primary cell is referred to as a secondary PUCCH cell group. That is, the secondary PUCCH cell group may include a PUCCH secondary cell.
  • the index for the primary PUCCH cell group may always be defined as 0.
  • the index with respect to a secondary PUCCH cell group may be set by the base station apparatus 3 (a network apparatus may be sufficient).
  • the base station apparatus 3 may transmit the information used for indicating the PUCCH secondary cell by including it in the higher layer signal and / or PDCCH (downlink control information transmitted on the PDCCH).
  • the terminal device 1 may determine the PUCCH secondary cell based on information used to indicate the PUCCH secondary cell.
  • the PUCCH of the PUCCH serving cell includes uplink control information (HARQ-ACK, CSI (eg, periodic CSI)) for the serving cell (PUCCH serving cell, non-PUCCH serving cell) included in the PUCCH cell group to which the PUCCH serving cell belongs. And / or SR) may be used.
  • HARQ-ACK uplink control information
  • CSI eg, periodic CSI
  • uplink control information (HARQ-ACK, CSI (eg, periodic CSI) and / or SR) for the serving cell (PUCCH serving cell, non-PUCCH serving cell) included in the PUCCH cell group is included in the PUCCH cell group. Transmitted using the PUCCH in the serving PUCCH serving cell.
  • the present embodiment may be applied only to the transmission of HARQ-ACK. Further, the present embodiment may be applied only to transmission of CSI (for example, periodic CSI). Further, the present embodiment may be applied only to SR transmission. Further, the present embodiment may be applied to HARQ-ACK transmission, CSI (for example, periodic CSI) transmission, and / or SR transmission.
  • CSI for example, periodic CSI
  • a PUCCH cell group for transmission of HARQ-ACK may be set.
  • the PUCCH cell group with respect to transmission of CSI (for example, periodic CSI) may be set.
  • the PUCCH cell group with respect to transmission of SR may be set.
  • a PUCCH cell group for transmission of HARQ-ACK, a PUCCH cell group for transmission of CSI (for example, periodic CSI), and / or a PUCCH cell group for transmission of SR may be individually configured. Further, even if a common PUCCH cell group is set as a PUCCH cell group for transmission of HARQ-ACK, a PUCCH cell group for transmission of CSI (for example, periodic CSI), and / or a PUCCH cell group for transmission of SR. Good.
  • the number of PUCCH cell groups for transmission of HARQ-ACK may be one.
  • the number of PUCCH cell groups for CSI transmission may be one.
  • the number of PUCCH cell groups for SR transmission may be one.
  • the PUCCH cell group for transmission of CSI for example, periodic CSI
  • the PUCCH cell group for transmission of SR may not be set (defined).
  • a plurality of formats may be defined (supported) for the PUCCH.
  • a format supported for PUCCH (a format supported by PUCCH) is also referred to as a PUCCH format.
  • PUCCH format a combination of uplink control information on PUCCH (transmission of a combination of uplink control information) is supported.
  • PUCCH format 1 may be defined for positive SR (positive SR).
  • a positive SR may be used to indicate that a UL-SCH resource is requested.
  • a negative SR negative SR
  • PUCCH format 1 is also referred to as a first PUCCH format.
  • PUCCH format 1a is defined for 1-bit HARQ-ACK (1-bit HARQ-ACK) or 1-bit HARQ-ACK with positive SR (1-bit HARQ-ACK with positive SR). May be.
  • the PUCCH format 1b is defined for 2-bit HARQ-ACK (2-bit HARQ-ACK) or 2-bit HARQ-ACK with positive SR (2-bit HARQ-ACK with positive SR). May be.
  • the PUCCH format 1b may be defined for transmission of 4 bits or less of HARQ-ACK (up to 4-bit HARQ-ACK with channel selection) by channel selection.
  • PUCCH format 1a and / or PUCCH format 1b is also referred to as a second PUCCH format.
  • PUCCH format 2 may be defined for a CSI report (a CSI report when not multiplexed with HARQ-ACK) when HARQ-ACK is not multiplexed.
  • the PUCCH format 2a may be defined for a CSI report (a CSI report multiplexed with 1-bit HARQ-ACK) in which 1-bit HARQ-ACK is multiplexed.
  • the PUCCH format 2b may be defined for a CSI report (a CSI report multiplexed with 1-bit HARQ-ACK) in which 2-bit HARQ-ACK is multiplexed.
  • PUCCH format 2 may be defined for a CSI report (a CSI report multiplexed with HARQ-ACK for extended cyclic prefix) in which HARQ-ACK for the extended cyclic prefix is multiplexed.
  • the PUCCH format 2, the PUCCH format 2a, and / or the PUCCH format 2b are also referred to as a third PUCCH format.
  • PUCCH format 3 may be defined for HARQ-ACK (up-to-10-bit HARQ-ACK) of 10 bits or less.
  • PUCCH format 3 is 11 bits or less (up ⁇ ⁇ ⁇ to 11-bit corresponding to up to 10-bit HARQ-ACK and 1-bit positive / negative corresponding to 10-bit HARQ-ACK and 1-bit positive / negative SR. SR). That is, positive SR or negative SR may be indicated using 1-bit information.
  • HARQ-ACK of 10 bits or less, and 11 bits or less corresponding to 10 bits of HARQ-ACK and 1 bit of positive / negative SR may be defined for FDD.
  • PUCCH format 3 may be defined for HARQ-ACK (up-to-20-bit HARQ-ACK) of 20 bits or less. Also, PUCCH format 3 is 21 bits or less (up to 21-bit corresponding to up to 20-bit HARQ-ACK and 1-bit positive / negative corresponding to 20-bit HARQ-ACK and 1-bit positive / negative SR. SR).
  • HARQ-ACK of 20 bits or less and 21 bits or less corresponding to 20 bits of HARQ-ACK and 1 bit of positive / negative SR may be defined for TDD.
  • PUCCH format 3 may be defined for HARQ-ACK and CSI report (HARQ-ACK and a CSI report for one serving cell) for one serving cell.
  • PUCCH format 3 includes HARQ-ACK, 1-bit positive / negative SR, and CSI report for one serving cell (HARQ-ACK, 1-bit positive / negative SR (if any) and a CSI report for one serving cell).
  • PUCCH format 3 is also referred to as a fourth PUCCH format.
  • PUCCH format 4 may be defined for HARQ-ACK corresponding to up to 32 serving cells (downlink component carrier, downlink cell). PUCCH format 4 may also be defined for HARQ-ACK and CSI reports. PUCCH format 4 may also be defined for HARQ-ACK and SR. PUCCH format 4 may also be defined for HARQ-ACK, SR, and CSI reports.
  • the CSI report may be a CSI report for one serving cell. Further, the CSI report may be a CSI report for a plurality of serving cells.
  • the SR may be a positive SR and / or a negative SR.
  • PUCCH format 4 is also referred to as a fifth PUCCH format.
  • the terminal device 1 when more than one serving cell with frame structure type 1 is set, the terminal device 1 that supports aggregation of up to two serving cells with frame structure type 1 transmits HARQ-ACK.
  • PUCCH format 1b with channel selection may also be used (A UE that supports aggregating at most 2 serving cells with frame structure type 1 may use PUCCH format 1b with a channel selection for transmission of HARQ-ACK when configured with more than one serving cell with frame structure type 1).
  • the terminal device 1 when more than one serving cell with frame structure type 1 is set, the terminal device 1 that supports aggregation of more than two serving cells with frame structure type 1 can perform HARQ-ACK transmission. May be configured by higher layers to use PUCCH format 1b with channel selection or PUCCH format 3 (A ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ UE that supports aggregating more than 2 serving cells with frame structure type 1 may be configured by higher layers to use either PUCCH format 1b with channel selection or PUCCH format 3 for transmission of HARQ-ACK when configured with more than one serving cell with frame structure type 1). That is, the base station apparatus 3 may set the terminal apparatus 1 to use either the PUCCH format 1b with channel selection or the PUCCH format 3 using a higher layer signal.
  • the terminal device 1 that supports aggregation of more than five serving cells with frame structure type 1 may perform HARQ-ACK transmission. May be configured by an upper layer to use any one of PUCCH format 1b, PUCCH format 3 or PUCCH format 4 with channel selection (A UE that supports aggregating more than 5 serving cells with frame structure type 1 may be configured by higher layers to use any one of PUCCH format 1b with channel selection, PUCCH format 3, or PUCCH format 4 for transmission of HARQ-ACK when configured with more than one serving
  • the base station apparatus 3 uses PUCCH format 1b, PUCCH format 3 or PUCCH format 4 with channel selection using higher layer signals and / or PDCCH (downlink control information transmitted on PDCCH). You may set with respect to the terminal device 1 so that any one may be used.
  • the terminal device 1 can perform PUCCH format 1b, PUCCH format 3 with channel selection, or transmission with respect to HARQ-ACK transmission.
  • the higher layer may be set to use any one of the PUCCH formats 4.
  • the terminal device 1 uses PUCCH format 1b with channel selection, PUCCH format 3 with respect to transmission of HARQ-ACK, or The higher layer may be set to use any one of the PUCCH formats 4.
  • the terminal device 1 uses the PUCCH format 1b, PUCCH format 3 or PUCCH format 4 with channel selection for transmission of HARQ-ACK. It may be set by the upper layer to use any one of them.
  • the terminal device 1 may be a terminal device 1 that supports aggregation of more than five serving cells with the frame structure type 1.
  • the terminal device 1 that supports aggregation of more than one serving cell with frame structure type 2 may perform HARQ-ACK transmission. May be configured by higher layers to use either one of PUCCH format 1b with channel selection or PUCCH format 3 (A UE that supports aggregating more than one serving cells with frame structure type 2 may be configured by higher layers to use either PUCCH format 1b with channel selection or PUCCH format 3 for transmission of HARQ-ACK when configured with more than one serving cell with frame structure type 2). That is, the base station apparatus 3 may set the terminal apparatus 1 to use either the PUCCH format 1b with channel selection or the PUCCH format 3 using a higher layer signal.
  • the terminal device 1 when more than one serving cell with frame structure type 2 is set, the terminal device 1 that supports aggregation of more than five serving cells with frame structure type 2 may perform HARQ-ACK transmission. May be configured by an upper layer to use any one of PUCCH format 1b, PUCCH format 3 or PUCCH format 4 with channel selection (A UE that supports aggregating more than 5 serving cells with frame structure type 1 may be configured by higher layers to use any one of PUCCH format 1b with channel selection, PUCCH format 3, or PUCCH format 4 for transmission of HARQ-ACK when configured with more than one serving That is, the base station apparatus 3 sets the terminal apparatus 1 to use any one of the PUCCH format 1b, the PUCCH format 3 and the PUCCH format 4 accompanied by channel selection using a higher layer signal. May be.
  • the terminal device 1 can perform PUCCH format 1b with channel selection, PUCCH format 3 with respect to HARQ-ACK transmission, or The higher layer may be set to use any one of the PUCCH formats 4.
  • the terminal device 1 can perform PUCCH format 1b with channel selection, PUCCH format 3 with respect to transmission of HARQ-ACK, or The higher layer may be set to use any one of the PUCCH formats 4.
  • the terminal device 1 uses the PUCCH format 1b, PUCCH format 3 or PUCCH format 4 with channel selection for transmission of HARQ-ACK. It may be set by the upper layer to use any one of them.
  • the terminal device 1 may be a terminal device 1 that supports aggregation of more than five serving cells with frame structure type 2.
  • the base station apparatus 3 uses a higher layer signal for each PUCCH cell group including more than one serving cell (per ⁇ PUCCH cellPUgroup), and PUCCH format 1b with channel selection, PUCCH format 3, or The terminal apparatus 1 may be set to use any one of the PUCCH formats 4. Also, the terminal device 1 transmits PHACH-ACK for each PUCCH cell group including more than one serving cell (per PUCCH cell group) for PUCCH format 1b, PUCCH format 3 with channel selection, or The higher layer may be set to use any one of the PUCCH formats 4.
  • the PUCCH cell group may be individually set for each of the PUCCH formats. That is, the terminal device 1 may transmit uplink control information using the corresponding PUCCH format in the PUCCH cell group set for each of the PUCCH formats.
  • the PUCCH cell group may be commonly set for a plurality of PUCCH formats.
  • a PUCCH cell group for PUCCH format 1 may be set.
  • the PUCCH cell group with respect to PUCCH format 1a, PUCCH format 1b, PUCCH format 3, and / or PUCCH format 4 may be set.
  • a PUCCH cell group for PUCCH format 2, PUCCH format 2a, and / or PUCCH format 2b may be set.
  • a PUCCH cell group for PUCCH format 1, PUCCH format 2, PUCCH format 2a, and / or PUCCH format 2b is not set, and PUCCH format 1a, PUCCH format 1b, PUCCH format 3 and / or PUCCH format 4 are used.
  • a PUCCH cell group may be set only for it.
  • the base station apparatus 3 may set one or a plurality of serving cells using a higher layer signal.
  • one or more secondary cells may be configured to form a set of multiple serving cells with the primary cell.
  • the serving cell set by the base station device 3 may include a PUCCH secondary cell.
  • the base station apparatus 3 may activate or deactivate one or a plurality of serving cells using a higher layer signal (for example, a MAC control element).
  • a higher layer signal for example, a MAC control element
  • the activation or deactivation mechanism may be based on a combination of a MAC control element and a deactivation timer.
  • the PUCCH secondary cell may be included in the secondary cell activated or deactivated by the base station apparatus 3. That is, the base station apparatus 3 may independently activate or deactivate a plurality of secondary cells including a PUCCH secondary cell using a single command (a single activation / deactivation command). That is, the base station apparatus 3 may transmit a single command used for activating or deactivating the secondary cell using the MAC control element.
  • timer value related to deactivation one common value may be set for each terminal device 1 by an upper layer (for example, RRC layer).
  • a timer (timer value) related to deactivation may be held (applied) for each secondary cell.
  • the timer (timer value) related to deactivation may be held only for each non-PUCCH secondary cell. That is, the terminal device 1 may hold (apply) a timer related to deactivation only for each non-PUCCH secondary cell without applying the timer to the PUCCH secondary cell.
  • a timer related to deactivation for the PUCCH secondary cell and a timer related to deactivation for the non-PUCCH secondary cell may be set.
  • the base station apparatus 3 may transmit an upper layer signal including information for setting with a timer related to deactivation for the PUCCH secondary cell.
  • the base station apparatus 3 may transmit the signal of the upper layer in which the information related to the timer relevant to the deactivation with respect to a non-PUCCH secondary cell is included.
  • the base station apparatus 3 may instruct (set or assign) a PUCCH resource.
  • the PUCCH resource includes a first PUCCH resource (also referred to as n (1) PUCCH), a second PUCCH resource (also referred to as n (2) PUCCH), and a third PUCCH resource (n (3) PUCCH) and a fourth PUCCH resource (also referred to as n (4) PUCCH) may be included.
  • the base station apparatus 3 may transmit an upper layer signal including the first information used for setting the first PUCCH resource.
  • the SR may be transmitted on the first PUCCH resource.
  • the base station apparatus 3 may transmit an upper layer signal including the second information used for instructing the period and / or offset for the transmission of the SR.
  • the terminal device 1 may transmit the SR based on the setting by the base station device 3. That is, the terminal device 1 may transmit the SR using the first PUCCH resource and the first PUCCH format.
  • the base station apparatus 3 may instruct
  • the base station apparatus 3 may transmit an upper layer signal including the third information used for setting the first PUCCH resource.
  • the HARQ-ACK for the second PUCCH format may be transmitted on the first PUCCH resource.
  • the terminal device 1 assigns the first PUCCH resource based on the CCE (Control (Channel (Element) (for example, the lowest CCE index) used for transmission of the PDCCH and the third information. You may decide.
  • the terminal apparatus 1 may use the first PUCCH resource for transmission of HARQ-ACK for the second PUCCH format. That is, the terminal device 1 may transmit HARQ-ACK using the first PUCCH resource and the second PUCCH format.
  • the base station apparatus 3 may transmit an upper layer signal including the fourth information used for setting the second PUCCH resource.
  • CSI eg, periodic CSI
  • the second PUCCH resource may be configured for each serving cell. That is, CSI (for example, periodic CSI) for each serving cell may be reported.
  • the base station apparatus 3 may transmit an upper layer signal including fifth information used for instructing a period and / or an offset with respect to a periodic CSI report (periodic CSI report).
  • the terminal device 1 may report CSI periodically based on the setting by the base station device 3. That is, the terminal device 1 may report periodic CSI using the second PUCCH resource and the third PUCCH format.
  • the base station apparatus 3 may instruct
  • the base station device 3 transmits sixth information for setting four values (four third PUCCH resources) related to the third PUCCH resource using a higher layer signal, and Based on the value set in the downlink control information transmitted on the PDCCH for the non-PUCCH serving cell (for example, using “00”, “01”, “10”, “11” set in the 2-bit information field)
  • One third PUCCH resource may be indicated (by indicating one of the set four values).
  • the base station apparatus 3 indicates one third PUCCH resource using a value set in the transmission power command field for the PUCCH included in the downlink assignment transmitted on the PDCCH for the non-PUCCH serving cell. Also good.
  • HARQ-ACK, SR, and / or CSI (eg, periodic CSI) for the fourth PUCCH format may be transmitted on the third PUCCH resource.
  • the terminal device 1 may transmit HARQ-ACK, SR, and / or CSI (for example, periodic CSI) for the fourth PUCCH format using the third PUCCH resource and the fourth PUCCH format. .
  • the base station apparatus 3 may set the fourth PUCCH resource using an upper layer signal and / or PDCCH (may be downlink control information transmitted by PDCCH). For example, the base station apparatus 3 may transmit an upper layer signal including the seventh information used for setting the fourth PUCCH resource. Moreover, the base station apparatus 3 may instruct
  • the base station apparatus 3 uses the first command (or MAC control element) used to activate or deactivate the serving cell described above to indicate the fourth PUCCH resource. 8 information may be transmitted.
  • the base station apparatus 3 may indicate the fourth PUCCH resource by using a single command used to activate or deactivate at least the PUCCH secondary cell.
  • the terminal device 1 may determine the fourth PUCCH resource based on the eighth information included in the single command (or MAC control element) used for activating or deactivating the serving cell. Good.
  • the terminal device 1 uses the PUSCH and / or the PUCCH to perform HARQ-ACK for downlink data (transmission on the PDSCH) including a single command used to indicate the fourth PUCCH resource. You may send it.
  • the terminal device 1 transmits HARQ-ACK to downlink data (transmission on the PDSCH) including at least a single command used to activate or deactivate the PUCCH secondary cell. Also good.
  • the terminal device 1 performs HARQ on downlink data (transmission on the PDSCH) including a single command used to activate or deactivate a secondary cell that does not include the PUCCH secondary cell. -There is no need to send ACK.
  • HARQ-ACK, SR, and / or CSI (eg, periodic CSI) for the fifth PUCCH format may be transmitted on the fourth PUCCH resource.
  • the terminal device 1 may transmit HARQ-ACK, SR, and / or CSI (for example, periodic CSI) for the fifth PUCCH format using the fourth PUCCH resource and the fifth PUCCH format. .
  • the base station apparatus 3 may transmit ninth information (also referred to as ServcellIndex) used for identifying the serving cell.
  • the base station apparatus 3 may transmit the ninth information included in either a higher layer signal and / or PDCCH (may be downlink control information transmitted on the PDCCH).
  • the base station apparatus 3 may transmit an upper layer signal including the first information, the second information, and / or the ninth information. That is, the base station apparatus 3 may instruct (set) a PUCCH serving cell (for example, a primary cell and / or a PUCCH secondary cell) used for SR transmission. The base station device 3 may instruct (set) the PUCCH serving cell in which the first PUCCH resource used for the transmission of SR is set. That is, the base station apparatus may instruct (set) a serving cell in which the first PUCCH format is used. That is, the ninth information may be set for the first PUCCH format. The terminal device 1 uses the PUCCH in the PUCCH serving cell (for example, the primary cell and / or the PUCCH secondary cell) based on the first information, the second information, and / or the ninth information, and performs SR May be sent.
  • a PUCCH serving cell for example, a primary cell and / or a PUCCH secondary cell
  • the base station device 3 may transmit an upper layer signal including the third information and / or the ninth information. That is, the base station apparatus 3 may instruct (set) a PUCCH serving cell (for example, a primary cell and / or a PUCCH secondary cell) used for transmission of HARQ-ACK for the second PUCCH format.
  • the base station apparatus 3 may instruct (set) a PUCCH serving cell in which the first PUCCH resource used for HARQ-ACK for the second PUCCH format is set. That is, the base station apparatus may instruct (set) a serving cell in which the second PUCCH format is used. That is, the ninth information may be set for the second PUCCH format.
  • the terminal device 1 is based on the third information, the ninth information, and / or the CCE used for transmission of the PDCCH, in the PUCCH serving cell (for example, the primary cell and / or the PUCCH secondary cell).
  • HARQ-ACK may be transmitted using PUCCH.
  • the base station apparatus 3 may transmit an upper layer signal including the fourth information, the fifth information, and / or the ninth information. That is, the base station device 3 may instruct (set) a PUCCH serving cell (for example, a primary cell and / or a PUCCH secondary cell) used for transmission of CSI (for example, periodic CSI).
  • the base station apparatus 3 may indicate (set) a PUCCH serving cell in which a second PUCCH resource used for CSI (for example, periodic CSI) transmission is set. That is, the base station apparatus may instruct (set) a serving cell in which the third PUCCH format is used. That is, the ninth information may be set for the third PUCCH format.
  • the terminal device 1 uses the PUCCH in the PUCCH serving cell (for example, the primary cell and / or the PUCCH secondary cell) based on the fourth information, the fifth information, and / or the ninth information to Dick CSI may be transmitted.
  • the base station apparatus 3 may transmit an upper layer signal including the sixth information and / or the ninth information. That is, the base station apparatus 3 may instruct (set) a PUCCH serving cell (for example, a primary cell and / or a PUCCH secondary cell) used for transmission of HARQ-ACK for the fourth PUCCH format.
  • the base station apparatus 3 may indicate (set) a PUCCH serving cell in which a third PUCCH resource used for HARQ-ACK for the fourth PUCCH format is set. That is, the base station apparatus may instruct (set) a serving cell in which the fourth PUCCH format is used. That is, the ninth information may be set for the fourth PUCCH format.
  • the terminal device 1 determines the PUCCH serving cell (for example, the primary cell and / or the PUCCH based on the sixth information, the ninth information, and / or the value set in the downlink control information transmitted on the PDCCH.
  • HARQ-ACK, SR, and / or SR may be transmitted using PUCCH in the secondary cell.
  • the base station device 3 may transmit an upper layer signal including the seventh information, the eighth information, and / or the ninth information. That is, the base station apparatus 3 may instruct (set) a PUCCH serving cell (for example, a primary cell and / or a PUCCH secondary cell) used for transmission of HARQ-ACK for the fifth PUCCH format.
  • the base station apparatus 3 may instruct (set) a PUCCH serving cell in which the fourth PUCCH resource used for HARQ-ACK for the fifth PUCCH format is set. That is, the base station apparatus may instruct (set) a serving cell in which the fifth PUCCH format is used. That is, the ninth information may be set for the fifth PUCCH format.
  • the terminal device 1 uses the PUCCH in the PUCCH serving cell (for example, the primary cell and / or the PUCCH secondary cell) based on the seventh information, the eighth information, and / or the ninth information, to perform HARQ.
  • -ACK, SR, and / or CSI may be transmitted.
  • the ninth information may be set only for the first PUCCH format. That is, the ninth information may be set only for transmission of SR. That is, the base station apparatus 3 may instruct the SR to be transmitted only in the primary cell. Moreover, the base station apparatus 3 may instruct
  • a PUCCH cell group (per PUCCH cell group) may be set for the first PUCCH format (or transmission of SR).
  • the ninth information may be set only for the third PUCCH format. That is, the ninth information may be set only for transmission of CSI (for example, periodic CSI). That is, the base station apparatus 3 may instruct the CSI (for example, periodic CSI) to be transmitted only in the primary cell. Moreover, the base station apparatus 3 may instruct
  • CSI for example, periodic CSI
  • the third PUCCH format (or periodic CSI report) may be defined for each terminal device 1 (per UE).
  • a PUCCH cell group (per PUCCH cell group) may be set for the third PUCCH format (or periodic CSI report).
  • the ninth information may be set only for the first PUCCH format and the third PUCCH format. That is, the ninth information may be set only for transmission of SR and transmission of CSI (for example, periodic CSI). That is, the base station apparatus 3 may instruct to transmit SR and CSI (for example, periodic CSI) only in the primary cell. Moreover, the base station apparatus 3 may instruct
  • periodic CSI for example, periodic CSI
  • the PUCCH cell group may be set only for the second PUCCH format, the fourth PUCCH format, and the fifth PUCCH format.
  • FIG. 4 is a diagram for explaining a transmission method of HARQ-ACK in the present embodiment.
  • setting more than one serving cell may mean setting more than one and not more than five serving cells.
  • a subframe in which detection of PDCCH and transmission (decoding) on PDSCH based on detection of the PDCCH is performed is also referred to as a first subframe.
  • the first subframe is represented as subframe n-4.
  • a subframe in which HARQ-ACK transmission for transmission (decoding) on the PDSCH is performed is also referred to as a second subframe.
  • the second subframe is represented as subframe n.
  • the terminal device 1 may use the first PUCCH resource and the second PUCCH format for transmission of HARQ-ACK in the second subframe. Also, the terminal device 1 may use the third PUCCH resource and the fourth PUCCH format for transmission of HARQ-ACK in the second subframe. Also, the terminal device 1 may use the fourth PUCCH resource and the fifth PUCCH format for transmission of HARQ-ACK in the second subframe.
  • the terminal device 1 uses the first PUCCH resource and the second PUCCH format for the transmission of the PDSCH indicated by the detection of the PDCCH in the first subframe. May be.
  • the terminal device 1 uses the first PUCCH resource for transmission on the PDSCH only in the primary cell indicated by the detection of the PDCCH in the first subframe.
  • the second PUCCH format may be used.
  • the terminal device 1 when more than one serving cell is set, the terminal device 1 performs the first PUCCH for transmission on the PDSCH only in the PUCCH secondary cell indicated by the detection of the PDCCH in the first subframe. Resources and a second PUCCH format may be used.
  • the terminal apparatus 1 when more than one serving cell is set, the terminal apparatus 1 performs the third operation for transmission on the PDSCH only in the PUCCH secondary cell indicated by the detection of the PDCCH in the first subframe.
  • the PUCCH resource and the fourth PUCCH format, or the fourth PUCCH resource and the fifth PUCCH format may be used.
  • the base station apparatus 3 may set (instruct) whether to use the fourth PUCCH format (PUCCH format 3) or the fifth PUCCH format (PUCCH format 4).
  • the terminal device 1 when more than one serving cell is set, the terminal device 1 is instructed to transmit on the PDSCH in at least one PUCCH secondary cell by detecting the PDCCH in the first subframe.
  • the third PUCCH resource and the fourth PUCCH format, or the fourth PUCCH resource and the fifth PUCCH format may be used.
  • the terminal device 1 when more than one serving cell is set, the terminal device 1 performs the third PUCCH for transmission on the PDSCH in the non-PUCCH secondary cell indicated by detection of the PDCCH in the first subframe.
  • the resource and the fourth PUCCH format, or the fourth PUCCH resource and the fifth PUCCH format may be used.
  • the terminal device 1 when more than one serving cell is set, the terminal device 1 is instructed to transmit on the PDSCH in at least one non-PUCCH secondary cell by detecting the PDCCH in the first subframe.
  • the third PUCCH resource and the fourth PUCCH format, or the fourth PUCCH resource and the fifth PUCCH format may be used.
  • the terminal device 1 may use the first PUCCH resource and the second PUCCH format for transmission on the PDSCH only in the primary cell. Also, the terminal device 1 may use the third PUCCH resource and the fourth PUCCH format, or the fourth PUCCH resource and the fifth PUCCH format for transmission on the PDSCH only in the PUCCH secondary cell. . That is, the terminal device 1 uses different PUCCH resources for transmission on the PDSCH only in the PUCCH serving cell based on which PUCCH serving cell (primary cell or PUCCH secondary cell) is used for transmission on the PDSCH. And different PUCCH formats may be used.
  • the terminal device 1 uses the first PUCCH set by the upper layer to transmit HARQ-ACK for transmission on the PDSCH only in the PUCCH secondary cell.
  • Resources hereinafter also referred to as 1-1 PUCCH resources
  • the base station apparatus 3 may transmit an upper layer signal including tenth information used for setting the 1-1st PUCCH resource.
  • the terminal device 1 uses a first PUCCH resource (1-1 PUCCH resource) different from the first PUCCH resource used for HARQ-ACK transmission for PDSCH transmission only in the primary cell.
  • HARQ-ACK may be transmitted for transmission on the PDSCH only in the PUCCH secondary cell.
  • the different first PUCCH resource indicates a PUCCH resource that is a different resource index, a different orthogonal sequence index, and / or a different cyclic shift value than the resource index for the first PUCCH resource. May be.
  • the terminal device 1 when more than five serving cells are set or activated, the terminal device 1 performs the first operation for transmission on the PDSCH only in the primary cell indicated by the detection of the PDCCH in the first subframe.
  • PUCCH resources and the second PUCCH format may be used.
  • the terminal apparatus 1 when more than five serving cells are set or activated, the terminal apparatus 1 performs the transmission on the PDSCH only in the primary cell indicated by the detection of the PDCCH in the first subframe.
  • the 1-1 PUCCH resource and the second PUCCH format may be used.
  • the terminal device 1 when more than five serving cells are set or activated, the terminal device 1 performs the first transmission on the PDSCH only in the PUCCH secondary cell indicated by the detection of the PDCCH in the first subframe.
  • One PUCCH resource and a second PUCCH format may be used.
  • the terminal device 1 when more than five serving cells are set or activated, the terminal device 1 performs the first transmission on the PDSCH only in the PUCCH secondary cell indicated by the detection of the PDCCH in the first subframe.
  • the 1-1 PUCCH resource and the second PUCCH format may be used.
  • the 1-1st PUCCH resource may be a resource of a PUCCH secondary cell.
  • the terminal device 1 when more than five serving cells are set or activated, the terminal device 1 performs the first transmission on the PDSCH only in the PUCCH secondary cell indicated by the detection of the PDCCH in the first subframe. 4 PUCCH resources and a 5th PUCCH format may be used.
  • the terminal device 1 when more than five serving cells are set or activated, the terminal device 1 is instructed to transmit on the PDSCH in at least one PUCCH secondary cell by detecting the PDCCH in the first subframe.
  • the fourth PUCCH resource and the fifth PUCCH format may be used.
  • the terminal device 1 when more than five serving cells are set or activated, the terminal device 1 performs the first transmission on the PDSCH in the non-PUCCH secondary cell indicated by the detection of the PDCCH in the first subframe. 4 PUCCH resources and a 5th PUCCH format may be used.
  • the terminal apparatus 1 when more than five serving cells are set or activated, the terminal apparatus 1 is instructed to transmit on the PDSCH in at least one non-PUCCH secondary cell by detecting the PDCCH in the first subframe.
  • the fourth PUCCH resource and the fifth PUCCH format may be used.
  • the terminal device 1 when a cell group (for example, a master cell group or a secondary cell group) related to dual connectivity is set, the terminal device 1 is instructed by detecting the PDCCH in the first subframe.
  • the first PUCCH resource and the second PUCCH format may be used for transmission on the PDSCH only in the primary secondary cell.
  • the secondary cell does not include a primary secondary cell.
  • the master cell group may include one or a plurality of PUCCH cell groups.
  • the secondary cell group may include one or a plurality of PUCCH cell groups.
  • the terminal device 1 uses the secondary cell (PUCCH secondary cell and / or non-PUCCH secondary cell) indicated by the detection of the PDCCH in the first subframe. ),
  • the third PUCCH resource and the fourth PUCCH format, or the fourth PUCCH resource and the fifth PUCCH format may be used.
  • the terminal device 1 may be connected (simultaneously) to a master eNB (MeNB: Master eNB) and a secondary eNB (SeNB: Master eNB).
  • MeNB Master eNB
  • SeNB Secondary eNB
  • two MAC entities may be set for the terminal device 1.
  • one of the two MAC entities may indicate a MAC entity for the master cell group.
  • the other of the two MAC entities may indicate a MAC entity for the secondary cell group.
  • one MAC entity may be set for the terminal device 1.
  • the terminal apparatus 1 that transmits HARQ-ACK using the fourth PUCCH format sets the number of HARQ-ACK bits at least for the set number of serving cells and each set serving cell. It may be determined based on the downlink transmission mode.
  • the terminal device 1 that transmits HARQ-ACK using the fifth PUCCH format includes at least the number of HARQ-ACK bits set or activated and the number of serving cells that are set or activated. It may be determined based on the downlink transmission mode set for.
  • the terminal device 1 uses the fourth PUCCH format and / or the fifth PUCCH format when the transmission on the PUSCH is to be performed (when the PUSCH is scheduled).
  • the HARQ-ACK that was about to be transmitted in (1) may be transmitted using PUSCH (scheduled PUSCH).
  • the terminal device 1 uses the fourth PUCCH format and / or the fifth PUCCH format when simultaneous transmission on PUSCH and PUCCH (also referred to as simultaneous PUSCH and PUCCH transmission) is not set.
  • the HARQ-ACK that was to be transmitted on the PUCCH may be transmitted on the PUSCH.
  • the base station apparatus 3 may transmit an upper layer signal including information (also referred to as “simultaneousPUCCH-PUSCH-r10”) indicating whether or not simultaneous transmission on PUSCH and PUCCH is set.
  • one PUCCH cell group is a PUCCH cell group to which a serving cell scheduled for PUSCH belongs by using a DCI format.
  • the number of HARQ-ACK bits is set or activated in the PUCCH cell group to which the serving cell scheduled for PUSCH belongs by using the corresponding DCI format and the number of serving cells set or activated. It may be determined based on the downlink transmission mode set for each serving cell.
  • HARQ- The number of ACK bits is determined based on the number of serving cells configured or activated in the second PUCCH cell group and the downlink transmission mode configured for each configured or activated serving cell. Also good.
  • the HARQ-ACK bit May be determined based on the number of serving cells configured or activated in the second PUCCH cell group and the downlink transmission mode configured for each serving cell configured or activated.
  • the terminal apparatus 1 has two HARQ-ACK bits for a serving cell in which a downlink transmission mode (a downlink transmission mode that supports up to two transport blocks) supporting up to two transport blocks is set. Otherwise (for example, for a serving cell with a downlink transmission mode that supports one transport block (a downlink transmission mode that supports one transport ⁇ 1blocks) set) 1 bit HARQ-ACK bit May be used.
  • the terminal apparatus 1 may simultaneously transmit HARQ-ACK and CSI using the third PUCCH format, the fourth PUCCH format, and the fifth PUCCH format.
  • the base station apparatus 3 can transmit an upper layer signal including eleventh information (simultaneousAckNackAndCQI) used to allow simultaneous transmission of HARQ-ACK and CSI.
  • the eleventh information may be used to allow simultaneous transmission (simultaneous ⁇ transmission) of HARQ-ACK and CSI using the third PUCCH format.
  • the base station apparatus 3 transmits an upper layer signal including the twelfth information (simultaneousAckNackAndCQI-Format3) used to allow simultaneous transmission of HARQ-ACK and CSI using the fourth PUCCH format. May be. Further, the base station apparatus 3 transmits an upper layer signal including thirteenth information (simultaneousAckNackAndCQI-Format4) used to allow simultaneous transmission of HARQ-ACK and CSI using the fifth PUCCH format. May be.
  • the base station apparatus 3 transmits eleventh information, twelfth information, and / or thirteenth information to the terminal apparatus 1 for each of the PUCCH cell groups using a higher layer signal. May be.
  • the terminal device 1 receives the eleventh information, the twelfth information, and / or the thirteenth information from the base station device 3 for each of the PUCCH cell groups by using a higher layer signal. May be.
  • the base station apparatus 3 uses the upper layer signal to obtain information (eleventh information, twelfth information, and / or thirteenth information) that is common to a plurality of PUCCH cell groups. You may transmit to the terminal device 1. Also, the terminal device 1 uses the upper layer signal to transmit information (eleventh information, twelfth information, and / or thirteenth information) common to a plurality of PUCCH cell groups to the base station You may receive from the station apparatus 3.
  • the base station apparatus 3 transmits the eleventh information, the twelfth information, and / or the thirteenth information to the terminal apparatus 1 for each of the PUCCH serving cells using a higher layer signal. May be.
  • the terminal device 1 receives the eleventh information, the twelfth information, and / or the thirteenth information from the base station device 3 for each of the PUCCH serving cells using the higher layer signal. May be.
  • the base station apparatus 3 uses the higher layer signal to transmit information (eleventh information, twelfth information, and / or thirteenth information) common to a plurality of PUCCH serving cells to the terminal You may transmit to the apparatus 1.
  • the terminal device 1 uses the upper layer signal to transmit information (eleventh information, twelfth information, and / or thirteenth information) common to the plurality of PUCCH serving cells to the base station You may receive from the apparatus 3.
  • the base station apparatus 3 uses the higher layer signal to send eleventh information, twelfth information, and / or thirteenth information to each of the master cell group and the secondary cell group. You may transmit to the apparatus 1. Further, the terminal device 1 uses the higher layer signal to send the eleventh information, the twelfth information, and / or the thirteenth information to the base station and the master cell group and the secondary cell group, You may receive from the apparatus 3.
  • FIG. 1 the base station apparatus 3 uses the higher layer signal to send eleventh information, twelfth information, and / or thirteenth information to each of the master cell group and the secondary cell group. You may transmit to the apparatus 1.
  • the terminal device 1 uses the higher layer signal to send the eleventh information, the twelfth information, and / or the thirteenth information to the base station and the master cell group and the secondary cell group, You may receive from the apparatus 3.
  • the terminal device 1 in which one serving cell is set and the fourth PUCCH format and / or the fifth PUCCH format is not set is used in a CSI report (for example, periodic CSI) in the same subframe without PUSCH.
  • CSI report for example, periodic CSI
  • CSI multiplexed with HARQ-ACK on PUCCH may be reported.
  • HARQ-ACK and CSI may be transmitted simultaneously using the second PUCCH resource.
  • the terminal device 1 in which more than one serving cell is set has the eleventh information when the CSI report (for example, periodic CSI) and HARQ-ACK collide with each other in the same subframe without PUSCH.
  • the third PUCCH format is used based at least on the condition that simultaneous transmission of HARQ-ACK and CSI is permitted based on, and that HARQ-ACK supports transmission on PDSCH only in the primary cell Then, CSI multiplexed with HARQ-ACK on PUCCH may be reported.
  • HARQ-ACK and CSI may be transmitted simultaneously using the second PUCCH resource.
  • the fact that HARQ-ACK corresponds to transmission on the PDSCH only in the primary cell may indicate that the terminal apparatus 1 transmits HARQ-ACK for transmission on the PDSCH only in the primary cell. That is, in this case, the terminal device 1 may receive transmission on the PDSCH only in the primary cell.
  • the terminal device 1 in which more than one serving cell is set has the eleventh information when the CSI report (for example, periodic CSI) and HARQ-ACK collide in the same subframe without PUSCH.
  • the CSI report for example, periodic CSI
  • HARQ-ACK collide in the same subframe without PUSCH.
  • the third PUCCH format Based on the condition that simultaneous transmission of HARQ-ACK and CSI is allowed and HARQ-ACK corresponds to transmission on PDSCH only in the PUCCH secondary cell, using the third PUCCH format , CSI multiplexed with HARQ-ACK on PUCCH may be reported.
  • HARQ-ACK and CSI may be transmitted simultaneously using the second PUCCH resource.
  • the fact that HARQ-ACK corresponds to transmission on the PDSCH only in the PUCCH secondary cell indicates that the terminal apparatus 1 transmits HARQ-ACK for transmission on the PDSCH only in the PUCCH secondary cell. Good. That is, in this case, the terminal device 1 may receive transmission on the PDSCH only in the PUCCH secondary cell.
  • the terminal device 1 in which more than one serving cell is set and the fourth PUCCH format is set, the CSI report (for example, periodic CSI) and HARQ-ACK in the same subframe without PUSCH Based on the twelfth information, the simultaneous transmission of HARQ-ACK and CSI is permitted, and the HARQ-ACK corresponds to transmission on the PDSCH only in the PUCCH secondary cell.
  • CSI multiplexed with HARQ-ACK on PUCCH may be reported using the fourth PUCCH format.
  • HARQ-ACK and CSI may be transmitted simultaneously using the third PUCCH resource.
  • the terminal device 1 in which more than one serving cell is set and the fifth PUCCH format is set the CSI report (for example, periodic CSI) and HARQ-ACK are transmitted in the same subframe without PUSCH.
  • the CSI report for example, periodic CSI
  • HARQ-ACK corresponds to transmission on PDSCH only in the PUCCH secondary cell.
  • CSI multiplexed with HARQ-ACK on PUCCH may be reported using the fifth PUCCH format.
  • HARQ-ACK and CSI may be transmitted simultaneously using the fourth PUCCH resource.
  • the terminal device 1 in which more than one serving cell is set and the fourth PUCCH format is set the CSI report (for example, periodic CSI) and HARQ-ACK are transmitted in the same subframe without PUSCH. Based on the condition that, in the case of a collision, simultaneous transmission of HARQ-ACK and CSI is permitted based on the twelfth information, and HARQ-ACK corresponds to transmission on PDSCH in a non-PUCCH secondary cell. , CSI multiplexed with HARQ-ACK on PUCCH may be reported using the fourth PUCCH format.
  • the total number of bits corresponding to the uplink control information (HARQ-ACK, SR (if any), and / or CSI) in the subframe is equal to or greater than a predetermined value (for example, 22 bits).
  • CSI multiplexed with HARQ-ACK on PUCCH may be reported using the fourth PUCCH format.
  • HARQ-ACK and CSI may be transmitted simultaneously using the third PUCCH resource.
  • the HARQ-ACK corresponds to the transmission on the PDSCH in the non-PUCCH secondary cell is that the terminal device 1 transmits the HARQ-ACK for the transmission on the PDSCH in at least one non-PUCCH secondary cell. May be shown. That is, in this case, the terminal device 1 may receive transmission on the PDSCH in at least one non-PUCCH secondary cell.
  • the terminal device 1 in which more than one serving cell is set and the fifth PUCCH format is set the CSI report (for example, periodic CSI) and HARQ-ACK are transmitted in the same subframe without PUSCH. Based on the condition that, in case of a collision, simultaneous transmission of HARQ-ACK and CSI is permitted based on the thirteenth information, and HARQ-ACK corresponds to transmission on PDSCH in a non-PUCCH secondary cell. , CSI multiplexed with HARQ-ACK on PUCCH may be reported using the fifth PUCCH format.
  • the terminal device 1 is based on the condition that the total number of bits corresponding to the uplink control information in the subframe is not equal to or greater than a predetermined value (for example, the number of bits transmitted using the PUCCH format 5).
  • CSI multiplexed with HARQ-ACK on PUCCH may be reported using the fifth PUCCH format.
  • HARQ-ACK and CSI may be transmitted simultaneously using the fourth PUCCH resource.
  • the terminal device 1 may use the third PUCCH format when HARQ-ACK supports transmission on the PDSCH only in the primary cell. Also, the terminal device 1 may use the third PUCCH format or the fourth PUCCH format when HARQ-ACK supports transmission on the PDSCH only in the PUCCH secondary cell. Also, the terminal device 1 may use the third PUCCH format or the fifth PUCCH format when HARQ-ACK supports transmission on the PDSCH only in the PUCCH secondary cell.
  • the terminal apparatus 1 determines whether HARQ-ACK corresponds to transmission on the PDSCH in which PUCCH serving (primary cell or PUCCH secondary cell), and performs simultaneous transmission of HARQ-ACK and CSI.
  • PUCCH serving primary cell or PUCCH secondary cell
  • Different PUCCH resources and different PUCCH formats may be used.
  • the terminal device 1 is set by the higher layer to transmit HARQ-ACK and CSI for transmission on the PDSCH only in the PUCCH secondary cell.
  • a second PUCCH resource (hereinafter also referred to as a 2-1 PUCCH resource) may be used.
  • the base station apparatus 3 may transmit an upper layer signal including the 14th information used for setting the 2-1st PUCCH resource.
  • the terminal device 1 uses the HARQ-ACK for transmission on the PDSCH only in the primary cell and the second PUCCH resource (second PUCCH 2-1) different from the second PUCCH resource used for CSI transmission. Resource) may be used to transmit HARQ-ACK and CSI for PDSCH transmission only in the PUCCH secondary cell.
  • a different second PUCCH resource indicates a PUCCH resource that is a different resource index, a different orthogonal sequence index, and / or a different cyclic shift value than the resource index for the second PUCCH resource. May be.
  • the third PUCCH is based at least on the condition that simultaneous transmission of HARQ-ACK and CSI is permitted based on the information of 11 and that HARQ-ACK supports transmission on the PDSCH only in the primary cell.
  • the format may be used to report CSI multiplexed with HARQ-ACK on PUCCH.
  • HARQ-ACK and CSI may be transmitted simultaneously using the second PUCCH resource.
  • HARQ-ACK and CSI may be transmitted simultaneously using the 2-1st PUCCH resource.
  • the terminal device 1 in which more than five serving cells are set or activated, when the CSI report (for example, periodic CSI) and HARQ-ACK collide with each other in the same subframe without PUSCH,
  • the third PUCCH format based at least on the condition that simultaneous transmission of HARQ-ACK and CSI is permitted based on the information of 11 and that HARQ-ACK corresponds to transmission on PDSCH only in the PUCCH secondary cell May be used to report CSI multiplexed with HARQ-ACK on PUCCH.
  • HARQ-ACK and CSI may be transmitted simultaneously using the second PUCCH resource.
  • HARQ-ACK and CSI may be transmitted simultaneously using the 2-1st PUCCH resource.
  • the terminal apparatus 1 in which more than five serving cells are set or activated and the fourth PUCCH format is set is used for the CSI report (for example, periodic CSI) and HARQ in the same subframe without PUSCH.
  • the CSI report for example, periodic CSI
  • HARQ-ACK corresponds to transmission on PDSCH only in the PUCCH secondary cell.
  • the fourth PUCCH format may be used to report CSI multiplexed with HARQ-ACK on PUCCH.
  • HARQ-ACK and CSI may be transmitted simultaneously using the third PUCCH resource.
  • the terminal apparatus 1 in which more than five serving cells are set or activated and the fifth PUCCH format is set can be used in a CSI report (for example, periodic CSI) and HARQ- in the same subframe without PUSCH.
  • a CSI report for example, periodic CSI
  • HARQ-ACK corresponds to transmission on PDSCH only in the PUCCH secondary cell
  • the fifth PUCCH format may be used to report CSI multiplexed with HARQ-ACK on PUCCH.
  • HARQ-ACK and CSI may be transmitted simultaneously using the fourth PUCCH resource.
  • the terminal apparatus 1 in which more than five serving cells are set or activated and the fourth PUCCH format is set can be used in a CSI report (for example, periodic CSI) and HARQ- in the same subframe without PUSCH.
  • CSI report for example, periodic CSI
  • HARQ-ACK and CSI simultaneous transmission is permitted based on the twelfth information
  • HARQ-ACK corresponds to transmission on PDSCH in a non-PUCCH secondary cell.
  • the fourth PUCCH format may be used to report CSI multiplexed with HARQ-ACK on PUCCH.
  • the terminal device 1 uses the fifth PUCCH format based on the condition that the total number of bits corresponding to the uplink control information in the subframe is not equal to or greater than a predetermined value (for example, 22 bits).
  • CSI multiplexed with HARQ-ACK on PUCCH may be reported.
  • HARQ-ACK and CSI may be transmitted simultaneously using the third PUCCH resource.
  • the terminal apparatus 1 in which more than five serving cells are set or activated and the fifth PUCCH format is set can be used in a CSI report (for example, periodic CSI) and HARQ- in the same subframe without PUSCH.
  • CSI report for example, periodic CSI
  • HARQ-ACK corresponds to transmission on PDSCH in a non-PUCCH secondary cell
  • the fifth PUCCH format may be used to report CSI multiplexed with HARQ-ACK on PUCCH.
  • the terminal device 1 is based on the condition that the total number of bits corresponding to the uplink control information in the subframe is not equal to or greater than a predetermined value (for example, the number of bits transmitted using the PUCCH format 5).
  • CSI multiplexed with HARQ-ACK on PUCCH may be reported using the fifth PUCCH format.
  • HARQ-ACK and CSI may be transmitted simultaneously using the fourth PUCCH resource.
  • the terminal device 1 may transmit the uplink control information in the PUCCH cell group set for each of the PUCCH formats. That is, in the above description, the HARQ-ACK transmitted together with CSI using the third PUCCH format is the HARQ-ACK for the PUCCH cell group configured for the third PUCCH format (in the third PUCCH format). HARQ-ACK for transmission on the PDSCH in the PUCCH cell group set for the PUCCH cell group.
  • the HARQ-ACK transmitted together with the CSI using the fourth PUCCH format is the HARQ-ACK for the PUCCH cell group set for the fourth PUCCH format (in the fourth PUCCH format).
  • the HARQ-ACK transmitted together with the CSI using the fifth PUCCH format is the HARQ-ACK for the PUCCH cell group set for the fifth PUCCH format (in the fifth PUCCH format).
  • the terminal apparatus 1 may transmit HARQ-ACK for different PUCCH cell groups together with CSI according to which serving cell corresponds to transmission of PDSCH in HARQ-ACK.
  • the third PUCCH format, the fourth PUCCH format, and / or the fifth Both CSI and HARQ-ACK may be transmitted using the PUCCH format.
  • the PUCCH cell group corresponding to HARQ-ACK and the PUCCH cell group corresponding to CSI may be different.
  • the PUCCH cell group corresponding to HARQ-ACK may be a PUCCH cell group configured for the second PUCCH format, the fourth PUCCH format, and / or the fifth PUCCH format.
  • the PUCCH cell group corresponding to CSI may be a PUCCH cell group configured for the second PUCCH format.
  • the CSI in the certain PUCCH serving cell, HARQ-ACK in a PUCCH serving cell different from a certain PUCCH serving cell may be transmitted together.
  • the PUCCH cell group to which HARQ-ACK corresponds and the PUCCH cell group to which CSI corresponds may be different.
  • the CSI may be transmitted using the third PUCCH format.
  • HARQ-ACK may be transmitted using the second PUCCH format, the fourth PUCCH format, and / or the fifth PUCCH format.
  • a PUCCH serving cell different from the certain PUCCH serving cell Only the HARQ-ACK may be transmitted. That is, CSI in the certain PUCCH serving cell may be dropped.
  • the PUCCH cell group to which HARQ-ACK corresponds and the PUCCH cell group to which CSI corresponds may be different.
  • CSI and HARQ-ACK may be transmitted using the second PUCCH format, the fourth PUCCH format, and / or the fifth PUCCH format.
  • the base station apparatus 3 uses information (simultaneousPUCCH-) for permitting transmission of HARQ-ACK in a certain serving cell and CSI report in a serving cell different from the certain serving cell in one subframe not involving PUSCH.
  • PUCCH may be transmitted as an upper layer signal. That is, the base station apparatus 3 may transmit information used to permit simultaneous transmission of HARQ-ACK on the PUCCH in a certain serving cell and CSI report on the PUCCH in a serving cell different from the certain serving cell. .
  • FIG. 5 is a diagram for explaining an aperiodic CSI report in the present embodiment.
  • FIG. 5 (a) shows a description of the 2-bit CSI request field for the PDCCH along with the DCI format for the uplink in the user equipment specific search space.
  • FIG. 5B shows a description of the 3-bit CSI request field for the PDCCH accompanying the DCI format for the uplink in the user equipment specific search space.
  • setting more than one serving cell may mean setting more than one and not more than five serving cells.
  • the base station apparatus 3 transmits information used for requesting CSI transmission (also referred to as CSI request) via PDCCH, thereby transmitting CSI using PUSCH (also referred to as aperiodic CSI report). May be triggered.
  • the CSI request may be included in the DCI format for the uplink. If the CSI request field is set to trigger a report based on the decoding of the DCI format for the uplink for a certain serving cell in subframe n, the terminal device 1 will be in the certain serving cell in subframe n + k.
  • Aperiodic CSI reporting may be performed using PUSCH.
  • an aperiodic CSI report may be triggered for a serving cell.
  • being triggered for a serving cell with an aperiodic CSI report means that an aperiodic CSI report is triggered for a serving cell scheduled for PUSCH by using a DCI format including a CSI request. Is shown. That is, when the size of the CSI request field is 1 bit, the terminal device 1 may report the CSI for the downlink component carrier corresponding to the uplink component carrier scheduled for PUSCH.
  • the aperiodic CSI report may be triggered based on a value corresponding to aperiodic CSI reporting. For example, when the value of the CSI request field is “00”, the aperiodic CSI report may not be triggered. If the value of the CSI request field is “01”, an aperiodic CSI report may be triggered for a serving cell. In addition, when the value of the CSI request field is “10”, the aperiodic CSI report indicates that the first set of one or more serving cells set by the upper layer (1 st set of one or more serving cells). ) May be triggered. In addition, when the value of the CSI request field is “11”, the aperiodic CSI report is a second set of one or more serving cells (1 st set of one or more serving cells) set by the upper layer. ) May be triggered.
  • the base station apparatus 3 uses information (also referred to as trigger1-r10) used to configure a first set of one or more serving cells, and a second set of one or more serving cells.
  • An upper layer signal including information (also referred to as “trigger2-r10”) used for setting the signal may be transmitted.
  • the information used to set the first set (trigger1-r10) and the information used to set the second set (trigger2-r10) are the fifteenth information (aperiodicCSI-Trigger). (also referred to as -r10). That is, the fifteenth information may indicate to which serving cell the aperiodic CSI report is triggered when the aperiodic CSI report is triggered by the value of the 2-bit CSI request field. indicate for which serving cell (s) the aperiodic CSI report is triggered in a case that the aperiodic CSI report is trigger by a value of 2-bit CSI request field).
  • the terminal device 1 may execute an aperiodic CSI report using PUSCH based on the fifteenth information and the value of the CSI request field.
  • the aperiodic CSI report may be triggered based on a value corresponding to aperiodic CSI reporting. That is, when the value of the CSI request field is “000”, the aperiodic CSI report may not be triggered. If the value of the CSI request field is “001”, an aperiodic CSI report may be triggered for a serving cell. In addition, when the value of the CSI request field is “010”, the aperiodic CSI report indicates that the first set of one or more serving cells set by the upper layer (1 st set of one or more serving cells). ) May be triggered.
  • the aperiodic CSI report a second set of one or more serving cells that are set by higher layers (2 nd set of one or more serving cells ) May be triggered.
  • the aperiodic CSI report a second set of one or more serving cells that are set by higher layers (2 nd set of one or more serving cells ) May be triggered.
  • the base station apparatus 3 is information used to set the first set (also referred to as trigger1-r13) and information used to set the second set (also referred to as trigger2-r13). ), Information used to set the third set (also referred to as trigger3-r13), information used to set the fourth set (also referred to as trigger4-r13), fifth set To set the information (also referred to as trigger5-r13), to set the sixth set (also referred to as trigger6-r13), and to set the seventh set An upper layer signal including information (also referred to as trigger7-r13) used for the transmission may be transmitted.
  • the sixteenth information may indicate to which serving cell the aperiodic CSI report is triggered when the aperiodic CSI report is triggered by the value of the 3-bit CSI request field. indicate for which serving cell (s) the aperiodic CSI report is triggered in a case that the aperiodic CSI report is trigger by a value of 3-bit CSI request field).
  • the terminal device 1 may execute an aperiodic CSI report using PUSCH based on the sixteenth information and the value of the CSI request field.
  • the base station apparatus 3 may transmit the fifteenth information and / or the sixteenth information to the terminal apparatus 1 for each of the serving cells using a higher layer signal. Further, the terminal device 1 may receive the fifteenth information and / or the sixteenth information from the base station device 3 for each of the serving cells using a higher layer signal. That is, the first set to the seventh set may be set for each serving cell with an uplink resource (uplink component carrier).
  • uplink resource uplink component carrier
  • each of the first to seventh sets may include up to 5 serving cells.
  • the terminal device 1 may transmit information regarding the maximum number of serving cells that can be included in each of the first set and the second set based on the fifteenth information to the base station device 3. In addition, the terminal device 1 may transmit information on the maximum number of serving cells that can be included in each of the first to seventh sets based on the sixteenth information to the base station device 3.
  • the maximum number of serving cells each of the first set and the second set based on the fifteenth information can include, and each of the first set to the seventh set based on the sixteenth information includes The maximum number of serving cells that can be the same.
  • the terminal device 1 transmits information on the maximum number of serving cells that can be included in each of the first set to the seventh set based on the fifteenth information and / or the sixteenth information, to the base station device 3 may be transmitted.
  • different tables may be defined for the case where the size of the CSI request field is 2 bits and the size of the CSI request field is 3 bits. Further, one common table may be defined for the case where the size of the CSI request field is 2 bits and the size of the CSI request field is 3 bits.
  • information (trigger1-r10) used to set the first set may be used as information (trigger1-r13) used to set the first set.
  • information (trigger2-r10) used to set the second set may be used as information (trigger2-r13) used to set the second set. That is, the serving cell in which the aperiodic CSI report is triggered by any value in the 2-bit size CSI request field and the aperiodic CSI report is triggered by any value in the 3-bit size CSI request field.
  • the serving cells may be the same (common).
  • the size of the CSI request field may be determined based on at least the number of configured serving cells (downlink cells) and / or the search space to which the DCI format is mapped. Also, the size of the CSI request field may be determined based on at least the number of activated serving cells (downlink cells) and / or a search space to which the DCI format is mapped.
  • a 1-bit field may be applied as the size of the CSI request field (for the CSI request).
  • a 1-bit field may be applied as the size of the CSI request field.
  • the terminal device 1 in which one serving cell is set may assume that the size of the CSI request field is 1 bit.
  • the DCI format is detected (received) in the common search space, it may be assumed that the size of the CSI request field is 1 bit.
  • a 2-bit field is applied as the size of the CSI request field. May be.
  • the user equipment specific search space may be provided at least by the C-RNTI.
  • the terminal device 1 in which more than one serving cell is set may assume that the size of the CSI request field is 2 bits when the DCI format is detected in the user device specific search space.
  • a 3 bit field may be applied as the size of the CSI request field.
  • the terminal device 1 in which more than five serving cells are set or activated may assume that the size of the CSI request field is 3 bits when the DCI format is detected in the user device specific search space. Good.
  • one PUCCH cell group is a PUCCH cell group to which a serving cell scheduled for PUSCH belongs by using a DCI format (that is, a DCI format including a CSI request, hereinafter also referred to as a corresponding DCI format).
  • a DCI format that is, a DCI format including a CSI request, hereinafter also referred to as a corresponding DCI format.
  • the size of the CSI request field is 1 A bit field may be applied.
  • a 1-bit field may be applied as the size of the CSI request field.
  • more than one serving cell is set in the PUCCH cell group to which the serving cell scheduled for PUSCH belongs by using the corresponding DCI format for the terminal device 1, and the corresponding DCI format is set to the user equipment specific.
  • a 2-bit field may be applied as the size of the CSI request field.
  • more than five serving cells are set in the PUCCH cell group to which the serving cell scheduled for PUSCH belongs by using the corresponding DCI format for the terminal apparatus 1, and the corresponding DCI format is user equipment specific.
  • a 3-bit field may be applied as the size of the CSI request field.
  • the first PUCCH cell group and the second PUCCH cell group are set, one serving cell is set in the first PUCCH cell group, and the user equipment specific search space and / or common search is set. If the PUSCH in the serving cell belonging to the first PUCCH cell group is scheduled by using a space mapped DCI format, a 1-bit field may be applied as the size of the CSI request field.
  • the first PUCCH cell group and the second PUCCH cell group are set, one serving cell is set in the second PUCCH cell group, and the user equipment specific search space and / or the common search space are set. If the PUSCH in the serving cell belonging to the second PUCCH cell group is scheduled by using the mapped DCI format, a 1-bit field may be applied as the size of the CSI request field.
  • a 2-bit field may be applied as the size of the CSI request field.
  • a 2-bit field may be applied as the size of the CSI request field.
  • the first PUCCH cell group and the second PUCCH cell group are set, more than five serving cells are set or activated in the first PUCCH cell group, and the user equipment specific search is performed. If PUSCH in the serving cell belonging to the first PUCCH cell group is scheduled by using a space mapped DCI format, a 3-bit field may be applied as the size of the CSI request field.
  • the first PUCCH cell group and the second PUCCH cell group are set, more than five serving cells are set or activated in the second PUCCH cell group, and the user equipment specific search space is set. If PUSCH in the serving cell belonging to the second PUCCH cell group is scheduled by using the mapped DCI format, a 3-bit field may be applied as the size of the CSI request field.
  • the size of the CSI request field is 1 A bit field may be applied.
  • the size of the CSI request field As an example, a 2-bit field may be applied.
  • the size of the CSI request field As an example, a 3-bit field may be applied.
  • the corresponding PUCCH cell group is a PUCCH cell group to which a serving cell scheduled for PUSCH belongs by using a DCI format (that is, a DCI format including a CSI request).
  • the corresponding DCI format is a DCI format that requests an aperiodic CSI report (that is, a DCI format including a CSI request).
  • the size of the CSI request field is 1 bit, 2 bits, and 3 bits is described as an example, but the size of the CSI request field may be a number of bits larger than 3 bits. Of course.
  • the base station device 3 and the terminal device 1 may transmit and receive periodic CSI on the PUCCH in a certain subframe. Moreover, the base station apparatus 3 and the terminal device 1 may transmit / receive aperiodic CSI by PUSCH in a certain sub-frame.
  • the terminal device 1 may transmit only the aperiodic CSI report in the subframe. (In case both periodic and aperiodic CSI reporting would occur in the same subframe, the UE shall only transmit the aperiodic CSI report in that subframe). That is, when both periodic CSI reporting and aperiodic CSI reporting occur in the same subframe, the terminal device 1 may drop the periodic CSI report in the subframe.
  • the terminal device 1 when both the periodic CSI report for a certain saving cell and the aperiodic CSI report for a serving cell different from the certain serving cell occur in the same subframe, the terminal device 1 Both a periodic CSI report and an aperiodic CSI report may be transmitted. That is, when a periodic CSI report and an aperiodic CSI report for different serving cells are generated in the same subframe, the terminal device 1 uses both the periodic CSI report and the aperiodic CSI report in the subframe. May be sent.
  • the terminal apparatus 1 Only the CSI report may be transmitted. That is, when a periodic CSI report and an aperiodic CSI report for the same serving cell are generated in the same subframe, the terminal apparatus 1 may transmit only the aperiodic CSI report in the subframe. Good. That is, when the periodic CSI report and the aperiodic CSI report for the same serving cell are generated in the same subframe, the terminal device 1 may drop the periodic CSI report in the subframe.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an instruction to transmit only uplink control information in the present embodiment.
  • setting more than one serving cell may mean setting more than one and not more than five serving cells.
  • FIG. 6 being set to trigger an aperiodic CSI report for more than one serving cell is set to trigger an aperiodic CSI report for more than one serving cell and less than five. It may be set. Also, FIG. 5 (a) and FIG. 5 (b) corresponds to FIGS. 5 (a) and 5 (b).
  • the base station apparatus 3 may instruct the transmission of only uplink control information using PUSCH. That is, the base station apparatus 3 may instruct transmission of uplink control information (uplink control information on PUSCH without UL-SCH data) on the PUSCH without uplink data (UL-SCH data). That is, when instructed by the base station apparatus 3, only the uplink control information without the transport block for the UL-SCH (there is no transport block for UL-SCH and only uplink control information) is transmitted by the terminal device 1. May be.
  • transmission of only uplink control information using PUSCH may be included in the aperiodic CSI report.
  • transmission of only uplink control information using PUSCH is at least also referred to as a CSI request field value (a value of the “CSI request” bit field), MCS index (modulation and coding scheme index, IMCS). And / or the number of allocated physical resource blocks (the number-of-allocated-PRBs- (physical-resource-blocks), also referred to as NPRB).
  • the value of the CSI request field, the MCS index, and the number of physical resource blocks may be included in the DCI format (eg, DCI format 0, DCI format 4) for the uplink.
  • the value of the CSI request field may be a value set in the field mapped to the CSI request (information used to request transmission of CSI) included in the DCI format for the uplink.
  • the MCS index is used to indicate information (MCS and / or redundancy version) about MCS and / or redundancy version (ModulationModand coding schemeand / or redundancy version) included in the DCI format for the uplink. It may be a value set in a field mapped to information).
  • the number of physical resource blocks is mapped to information on resource block allocation and / or hopping (Resource block assignment and / or hopping resource allocation) included in the DCI format for uplink (information related to resource block allocation) It may be based on the value set in the field.
  • these pieces of information are information on the PUSCH.
  • the size of the CSI request field since the size of the CSI request field has been described above, its description is omitted. That is, the size of the CSI request field in the following description may be indicated (determined) by the above-described method.
  • DCI format 0 is used, the MCS index is 29, the CSI request field (size of the CSI request field) is 1 bit, set to trigger an aperiodic CSI report, and the number of physical resource blocks is 4.
  • the MCS index is 29
  • the CSI request field size of the CSI request field
  • the number of physical resource blocks is 4.
  • DCI format 0 is used, the MCS index is 29, the CSI request field is 2 bits, set to trigger an aperiodic CSI report for one serving cell, and the number of physical resource blocks is 4 or less May be instructed to transmit only uplink control information using PUSCH.
  • DCI format 0 is used, the MCS index is 29, the CSI request field is 2 bits, set to trigger an aperiodic CSI report for more than one serving cell, and the number of physical resource blocks is 20 By using at least the following condition, transmission of only uplink control information using PUSCH may be instructed.
  • DCI format 0 is used, the MCS index is 29, the CSI request field is 3 bits, set to trigger an aperiodic CSI report for one serving cell, and the number of physical resource blocks is 4 or less May be instructed to transmit only uplink control information using PUSCH.
  • DCI format 0 is used, the MCS index is 29, the CSI request field is 3 bits, set to trigger an aperiodic CSI report for more than one serving cell, and the number of physical resource blocks is 20 By using at least the following condition, transmission of only uplink control information using PUSCH may be instructed.
  • the MCS index is 29
  • the CSI request field is 3 bits and is set to trigger an aperiodic CSI report for more than 5 serving cells.
  • transmission of only uplink control information using PUSCH may be instructed. That is, when an aperiodic CSI report for more than 5 serving cells is triggered, the number of physical resource blocks is not included as a condition for instructing transmission of uplink control information using PUSCH. Also good. That is, any number of physical resource blocks may be set. That is, the number of physical resource blocks may not be limited.
  • DCI format 0 is used, the MCS index is 29, the CSI request field is 2 bits, set to trigger an aperiodic CSI report for more than 5 serving cells, and the number of physical resource blocks is predetermined.
  • the transmission of only uplink control information using PUSCH may be instructed by using at least the condition that it is equal to or less than the number of.
  • the predetermined number is defined by a specification or the like, and may be a number known in the base station device 3 and the terminal device 1.
  • the predetermined number may be “0”.
  • transmission of only uplink control information may be transmitted using a PUSCH resource set by an upper layer.
  • the base station apparatus 3 may transmit an upper layer signal including information used for setting a PUSCH resource for transmitting only uplink control information.
  • the predetermined number may be set by the base station device 3.
  • the base station apparatus 3 may transmit an upper layer signal (or DCI format) including information used for instructing (determining or calculating) a predetermined number.
  • the predetermined number may be indicated based on the number of serving cells configured and / or activated. That is, the predetermined number may be indicated based on the information used for setting the serving cell and / or the information used for activating the serving cell described above.
  • the predetermined number may be instructed based on information used to instruct the number of CSI simultaneously measured by the terminal device 1, which will be described later.
  • information used to indicate the number of CSIs simultaneously measured by the terminal device 1 is transmitted from the base station device 3 to the terminal device 1.
  • the predetermined number may be indicated based on information used to indicate the number of CSI processes. That is, the predetermined number may be indicated based on information related to CSI (transmission of CSI).
  • the predetermined number is indicated (determined, defined) based on the information (the fifteenth information and / or the sixteenth information) indicating the serving cell to which the aperiodic CSI report is triggered as described above. ). That is, the predetermined number is the information (trigger1-r10) used to configure the first set of one or more serving cells included in the fifteenth information described above, and / or one or The indication may be based on information (trigger2-r10) used to configure the second set of serving cells.
  • the predetermined number is information (trigger1-r13) used to set the first set of one or more serving cells included in the sixteenth information described above, and one or more serving cells Information used to configure the second set (trigger2-r13) Information used to configure the third set of one or more serving cells (trigger3-r13), one or more of the serving cells Information used to configure the fourth set (trigger4-r13) Information used to configure the fifth set of one or more serving cells (trigger5-r13), one or more of the serving cells Information used to configure the sixth set (trigger6-r13) and / or used to configure the seventh set of one or more serving cells It may be indicated on the basis of information (trigger7-r13).
  • the base station apparatus 3 may indicate the serving cell in which the aperiodic CSI report is triggered using each piece of information included in the fifteenth information using a bitmap. For example, among the 8 serving cells, the acyclic CSI report for which serving cell is triggered is determined by using an 8-bit bitmap (the bit corresponding to the serving cell for which the aperiodic CSI report is triggered is “ May be indicated by being set to 1 ′′).
  • the base station apparatus 3 may indicate the serving cell in which the aperiodic CSI report is triggered using each piece of information included in the sixteenth information using the bitmap. For example, among the 32 serving cells, the serving cell for which the aperiodic CSI report is triggered is determined by using a 32-bit bitmap (the bit corresponding to the serving cell for which the aperiodic CSI report is triggered is “ May be indicated by being set to 1 ′′).
  • the predetermined value may be indicated and indicated based on the number of serving cells in which the aperiodic CSI report is triggered. Also, for example, the predetermined value may be a value calculated by multiplying the number of serving cells for which an aperiodic CSI report is triggered by 4. That is, the predetermined value may be a value calculated by multiplying the number of bits set to “1” (total number) by 4 in the above-described bitmap.
  • an aperiodic CSI report for three serving cells is generated according to information used to configure the first set of one or more serving cells. If triggered, the predetermined value may be 12 (3 ⁇ 4). Also, when the value of the 2-bit CSI request field is “11”, an aperiodic CSI report for five serving cells is triggered by information used to configure the second set of one or more serving cells. The predetermined value may be 20 (5 ⁇ 4).
  • an aperiodic CSI report for 12 serving cells is generated according to information used to configure the first set of one or more serving cells. If triggered, the predetermined value may be 48 (12 ⁇ 4). Also, when the value of the 3-bit CSI request field is “011”, an aperiodic CSI report for 20 serving cells is triggered by information used to configure the second set of one or more serving cells. The predetermined value may be 80 (20 ⁇ 4).
  • the predetermined value is indicated (determined or defined) based on the value of the CSI request field and the number of serving cells for which the aperiodic CSI report corresponding to the value of the CSI request field is triggered. May be.
  • the predetermined value is 4 It may be.
  • the predetermined value is 4. Also good. That is, if an aperiodic CSI report for one serving cell is triggered based on the value of the 2-bit CSI request field and the fifteenth information (each of the information included in the fifteenth information), predetermined The value of may be 4. Also, if an aperiodic CSI report for one serving cell is triggered based on the value of the 3-bit CSI request field and the 16th information (each of the information included in the 16th information), a predetermined The value of may be 4.
  • the predetermined value may be 20. Also, when the number of serving cells for which the value of the 3-bit CSI request field and the aperiodic CSI report corresponding to the value of the CSI request field are triggered is more than one (more than one, In the case of 5 or less), the predetermined value may be 20.
  • the predetermined value may be 20. Also, based on the value of the 3-bit CSI request field and the sixteenth information (each of the information included in the sixteenth information), more than one serving cell (more than one and less than or equal to five) If the aperiodic CSI report for the serving cell) is triggered, the predetermined value may be 20. Also, based on the value of the 3-bit CSI request field and the sixteenth information (each of the information included in the sixteenth information), more than one serving cell (more than one and less than or equal to five) If the aperiodic CSI report for the serving cell) is triggered, the predetermined value may be 20.
  • the predetermined value is ,
  • the value of the CSI request field and the number of serving cells for which an aperiodic CSI report corresponding to the value of the CSI request field is triggered may be indicated. That is, when the value of the 2-bit CSI request field and the number of serving cells triggered by the aperiodic CSI report corresponding to the value of the CSI request field are more than 5, the predetermined value is The value calculated by multiplying the number of serving cells triggered by the aperiodic CSI report corresponding to the value of the CSI request field by 4 may be used.
  • the predetermined value is ,
  • the value of the CSI request field and the number of serving cells for which an aperiodic CSI report corresponding to the value of the CSI request field is triggered may be indicated. That is, when the value of the 3-bit CSI request field and the number of serving cells triggered by the aperiodic CSI report corresponding to the value of the CSI request field are more than five, the predetermined value is The value calculated by multiplying the number of serving cells triggered by the aperiodic CSI report corresponding to the value of the CSI request field by 4 may be used.
  • the predetermined value may be indicated based on the value of the CSI request field and the number of serving cells for which an aperiodic CSI report corresponding to the value of the CSI request field is triggered.
  • the predetermined value may be indicated based on the value of the CSI request field and the number of serving cells for which an aperiodic CSI report corresponding to the value of the CSI request field is triggered.
  • an aperiodic CSI report for more than five serving cells is triggered.
  • the predetermined value may be infinite.
  • the predetermined value may be infinite.
  • the fact that the predetermined value is infinite may be the same as that the predetermined value is not used because of an instruction to transmit only uplink control information using PUSCH.
  • DCI format 4 is used, one transport block (TB: Transport block) is validated, the MCS index for the validated transport block is 29, the number of transmission layers is 1,
  • the CSI request field is 1 bit and set to trigger an aperiodic CSI report and the number of physical resource blocks is 4 or less, only uplink control information using PUSCH Transmission may be instructed.
  • the number of transmission layers is set in a field mapped to information included in DCI format 4 (information used to indicate the number of transmission layers, also referred to as Precoding information and number of layers). It may be based on the value.
  • DCI format 4 relates to information used to request transmission of CSI, information used to indicate MCS and / or redundancy version, and / or resource block allocation. Contains information. Here, these pieces of information are information on the PUSCH.
  • DCI format 4 is used, one transport block is validated, the MCS index for the validated transport block is 29, the number of transmission layers is 1, and the CSI request field is 2 bits. And is set to trigger an aperiodic CSI report for one serving cell, and at least using the condition that the number of physical resource blocks is 4 or less, indicates transmission of only uplink control information using PUSCH. May be.
  • DCI format 4 is used, one transport block is validated, the MCS index for the validated transport block is 29, the number of transmission layers is 1, and the CSI request field is 2 bits. And is set to trigger an aperiodic CSI report for more than one serving cell, and at least using the condition that the number of physical resource blocks is 20 or less, only uplink control information using PUSCH Transmission may be instructed.
  • DCI format 4 is used, one transport block is validated, the MCS index for the validated transport block is 29, the number of transmission layers is 1, and the CSI request field is 3 bits. And is set to trigger an aperiodic CSI report for one serving cell, and at least using the condition that the number of physical resource blocks is 4 or less, indicates transmission of only uplink control information using PUSCH. May be.
  • DCI format 4 is used, one transport block is validated, the MCS index for the validated transport block is 29, the number of transmission layers is 1, and the CSI request field is 3 bits. And is set to trigger an aperiodic CSI report for more than one serving cell, and at least using the condition that the number of physical resource blocks is 20 or less, only uplink control information using PUSCH Transmission may be instructed.
  • DCI format 4 is used, one transport block is validated, the MCS index for the validated transport block is 29, the number of transmission layers is 1, and the CSI request field is 3 bits.
  • DCI format 4 is used, one transport block is validated, the MCS index for the validated transport block is 29, the number of transmission layers is 1, and the CSI request field is 3 bits.
  • uplink control using PUSCH by using at least the condition that it is set to trigger an aperiodic CSI report for more than 5 serving cells and the number of physical resource blocks is less than or equal to a predetermined number Transmission of only information may be instructed.
  • the predetermined number since the predetermined number has been described above, the description thereof is omitted.
  • the CSI reporting (aperiodic CSI reporting and / or periodic CSI reporting)
  • the sum of the number of CSIs that have been triggered but not reported and the number of CSIs that have been newly triggered is the terminal device 1.
  • the CSI for which trigger is reported may be defined in advance by a specification or the like.
  • the terminal apparatus 1 may transmit information used to indicate the number of CSIs that can be measured simultaneously to the base station apparatus 3.
  • the terminal device 1 may transmit an upper layer signal including information used to indicate the number of CSIs that can be simultaneously measured.
  • the terminal device 1 may transmit information used to indicate the number of CSIs that can be measured simultaneously as capability information.
  • information used to indicate the number of CSIs that can be simultaneously measured in one serving cell may be transmitted.
  • information used to indicate the number of CSIs that can be simultaneously measured in the terminal device 1 may be transmitted.
  • the base station apparatus 3 may set (instruct) the number of CSI simultaneously measured by the terminal apparatus 1 (the number of CSI simultaneously measured by the terminal apparatus 1) to the terminal apparatus 1.
  • the base station device 3 may transmit an upper layer signal including information used to indicate the number of CSIs simultaneously measured by the terminal device 1.
  • the terminal device 1 may calculate (calculate) the CSI based on the set number of CSIs measured simultaneously.
  • the number of CSIs that are triggered but not reported by the base station device 3 and the terminal device 1 sending and receiving CSI calculated based on the number of CSIs set simultaneously by the base station device 3 and measured. It is possible to avoid a situation in which the sum of the number of newly triggered CSIs exceeds the number of CSIs that can be simultaneously measured in the terminal device 1.
  • FIG. 7 is a schematic block diagram showing the configuration of the terminal device 1 in the present embodiment.
  • the terminal device 1 includes an upper layer processing unit 101, a control unit 103, a receiving unit 105, a transmitting unit 107, and a transmitting / receiving antenna unit 109.
  • the upper layer processing unit 101 includes 11011, a scheduling information interpretation unit 1013, and a transmission power control unit 1015.
  • the reception unit 105 includes a decoding unit 1051, a demodulation unit 1053, a demultiplexing unit 1055, a radio reception unit 1057, and a channel measurement unit 1059.
  • the transmission unit 107 includes an encoding unit 1071, a modulation unit 1073, a multiplexing unit 1075, a radio transmission unit 1077, and an uplink reference signal generation unit 1079.
  • the upper layer processing unit 101 outputs uplink data (transport block) generated by a user operation or the like to the transmission unit 107.
  • the upper layer processing unit 101 includes a medium access control (MAC: Medium Access Control) layer, a packet data integration protocol (Packet Data Convergence Protocol: PDCP) layer, a radio link control (Radio Link Control: RLC) layer, and radio resource control. Process the (Radio Resource Control: RRC) layer.
  • MAC Medium Access Control
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • RRC Radio Resource Control
  • the radio resource control unit 1011 included in the upper layer processing unit 101 manages various setting information / parameters of the own device.
  • the radio resource control unit 1011 sets various setting information / parameters based on the upper layer signal received from the base station apparatus 3. That is, the radio resource control unit 1011 sets various setting information / parameters based on information indicating various setting information / parameters received from the base station apparatus 3. Also, the radio resource control unit 1011 generates information arranged in each uplink channel and outputs the information to the transmission unit 107.
  • the radio resource control unit 1011 is also referred to as a setting unit 1011.
  • the scheduling information interpretation unit 1013 included in the upper layer processing unit 101 interprets the DCI format (scheduling information) received via the reception unit 105, and based on the interpretation result of the DCI format, the reception unit 105, Control information is generated to control the transmission unit 107 and output to the control unit 103.
  • the transmission power control unit 1015 included in the upper layer processing unit 101 controls transmission power for transmission on PUSCH and PUCCH based on various setting information / parameters, TPC commands, and the like managed by the radio resource control unit 1011. I do.
  • 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 also 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 processes the decoded information in an upper layer process. Output to the unit 101.
  • 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 reduces the signal level.
  • the amplification level is controlled so as to be properly maintained, 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 signal into PHICH, PDCCH, EPDCCH, PDSCH, and downlink reference signal. 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 it, demodulates the synthesized signal using the BPSK (Binary Phase Shift Shift Keying) modulation method, and outputs it 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 Phase Shift Keying), 16QAM (Quadrature Amplitude Modulation), 64QAM, and the like, and outputs the result to the decoding unit 1051 To do.
  • 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 (may be CSI).
  • CQI may be CSI
  • the transmission unit 107 generates an uplink reference signal according to the control signal input from the control unit 103, encodes and modulates uplink data (transport block) input from the higher layer processing unit 101, PUCCH, PUSCH, and the generated uplink reference signal are multiplexed and transmitted to base station apparatus 3 via transmission / reception antenna section 109. Moreover, the transmission part 107 transmits uplink control information.
  • 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 uses the modulation scheme in which the encoded bits input from the encoding unit 1071 are notified by downlink control information such as BPSK, QPSK, 16QAM, and 64QAM, or a modulation scheme predetermined for each channel. Modulate. 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). A plurality of uplink data are mapped to a plurality of sequences, and precoding is performed on the sequences.
  • MIMO Multiple Input Multiple Multiple Output
  • SM Spatial Multiplexing
  • the uplink reference signal generator 1079 also identifies a physical layer cell identifier (physicalphylayer cell identity: PCI, Cell ID, etc.) for identifying the base station apparatus 3, a bandwidth for arranging the uplink reference signal, and uplink A sequence determined by a predetermined rule (formula) is generated based on a cyclic shift notified by the link grant, a parameter value for generating a DMRS sequence, and the like.
  • the multiplexing unit 1075 rearranges the PUSCH modulation symbols in parallel according to the control signal input from the control unit 103, and then performs a discrete Fourier transform (Discrete-Fourier-Transform: DFT).
  • multiplexing section 1075 multiplexes the PUCCH and PUSCH signals and the generated uplink reference signal for each transmission antenna port. That is, multiplexing section 1075 arranges the PUCCH and PUSCH signals and the generated uplink reference signal in the resource element for each transmission antenna port.
  • the wireless transmission unit 1077 generates an SC-FDMA symbol by performing inverse fast Fourier transform (Inverse Fast Transform: IFFT) on the multiplexed signal, and adds a CP to the generated SC-FDMA symbol.
  • IFFT inverse fast Fourier transform
  • Generates a band digital signal converts the baseband digital signal to an analog signal, removes excess frequency components using a low-pass filter, upconverts to a carrier frequency, amplifies the power, and transmits and receives antennas It outputs to the part 109 and transmits.
  • FIG. 8 is a schematic block diagram showing the configuration of the base station apparatus 3 in the present embodiment.
  • the base station apparatus 3 includes an upper layer processing unit 301, a control unit 303, a reception unit 305, a transmission unit 307, and a transmission / reception antenna unit 309.
  • the upper layer processing unit 301 includes a radio resource control unit 3011, a scheduling unit 3013, and a transmission power control unit 3015.
  • the reception unit 305 includes a decoding unit 3051, a demodulation unit 3053, a demultiplexing unit 3055, a wireless reception unit 3057, and a channel measurement unit 3059.
  • the transmission unit 307 includes an encoding unit 3071, a modulation unit 3073, a multiplexing unit 3075, a radio transmission unit 3077, and a downlink reference signal generation unit 3079.
  • the upper layer processing unit 301 includes a medium access control (MAC: Medium Access Control) layer, a packet data integration protocol (Packet Data Convergence Protocol: PDCP) layer, a radio link control (Radio Link Control: RLC) layer, a radio resource control (Radio). Resource (Control: RRC) layer processing. Further, upper layer processing section 301 generates control information for controlling receiving section 305 and transmitting section 307 and outputs the control information to control section 303.
  • MAC Medium Access Control
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • Radio Radio Resource
  • the radio resource control unit 3011 included in the higher layer processing unit 301 generates downlink data (transport block), system information, RRC message, MAC CE (Control element), and the like arranged in the downlink PDSCH, Alternatively, it is acquired from the upper 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 higher layer processing unit 301 assigns physical channels (PDSCH and PUSCH) based on the received channel state information, the channel estimation value input from the channel measurement unit 3059, the channel quality, and the like. And the coding rate and modulation scheme and transmission power of subframes, physical channels (PDSCH and PUSCH), etc. 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.
  • control information for example, DCI format
  • the transmission power control unit 3015 included in the higher layer processing unit 301 responds to transmission on the PUSCH and PUCCH by the terminal device 1 via various setting information / parameters, TPC commands, and the like managed by the radio resource control unit 3011 Control transmission power.
  • 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 the decoded information is the upper layer processing unit 301. Output to.
  • 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 the 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 receiving unit 305 receives uplink control information.
  • the wireless reception 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 separates the signal input from the radio reception 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.
  • 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 demodulation unit 3053 performs inverse discrete Fourier transform (Inverse Discrete Fourier Transform: IDFT) on the PUSCH to obtain modulation symbols, and BPSK (Binary Phase Shift Keying), QPSK, QPSK, and PUSCH modulation symbols respectively.
  • IDFT inverse discrete Fourier transform
  • the received signal is demodulated using a predetermined modulation method such as 16QAM, 64QAM, or the like, or the modulation method notified by the own device in advance to each terminal device 1 using the 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 encoded bits in a predetermined encoding scheme, or a code that the device itself notifies the terminal device 1 in advance with an uplink grant.
  • the decoding is performed at the conversion rate, 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, and encodes the HARQ indicator, downlink control information, and downlink data input from the higher layer processing unit 301. Then, 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 encodes the HARQ indicator, downlink control information, and downlink data input from the higher layer processing unit 301 with predetermined encoding such as block encoding, convolutional encoding, and turbo encoding. Encoding is performed using the method, or encoding is performed using the encoding method determined by the radio resource control unit 3011.
  • the modulation unit 3073 modulates the coded bits input from the coding unit 3071 with a modulation scheme determined in advance by the radio resource control unit 3011 such as BPSK, QPSK, 16QAM, and 64QAM.
  • the downlink reference signal generation unit 3079 obtains a sequence known by the terminal device 1 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 device 3 or the like. Generate as 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.
  • PCI physical layer cell identifier
  • the wireless transmission unit 3077 performs an inverse fast Fourier transform (Inverse Fast Fourier Transform: IFFT) on the multiplexed modulation symbol or the like to generate an OFDM symbol, adds a CP to the generated OFDM symbol, and adds baseband digital A signal is generated, a baseband digital signal is converted into an analog signal, an extra frequency component is removed by a low-pass filter, up-converted to a carrier frequency (up ⁇ convert), power amplified, and output to a transmission / reception antenna unit 309 To send.
  • IFFT inverse Fast Fourier transform
  • the terminal device 1 in the present embodiment receives an upper layer signal including first information used for setting a plurality of PUCCH cell groups, and receives one or a plurality of serving cell sets. Receiving the upper layer signal including second information used for setting, and receiving the upper layer signal including third information used to set one or more sets of serving cells.
  • the base station apparatus 3 in the present embodiment transmits an upper layer signal including the first information used for setting a plurality of PUCCH cell groups, and sets one or a plurality of serving cell sets. Transmitting the upper layer signal including the second information used for the transmission, and transmitting the upper layer signal including the third information used for setting one or more serving cell sets.
  • Unit 307 and one PUCCH cell group to which a serving cell scheduled for PUSCH using a DCI format among the plurality of PUCCH cell groups belongs is set to more than one serving cell.
  • a receiving unit 305 that receives an aperiodic CSI report based on the value of the 3-bit CSI request field and the third information.
  • the terminal device 1 includes a receiving unit 105 that receives a DCI format 0 including information used for instructing a CSI request, an MCS index, and information used for allocating a physical resource block.
  • the MCS index is 29, the CSI request field is 3 bits, the CSI request field is set to trigger an aperiodic CSI report for one serving cell, and the number of physical resource blocks is equal to 4. Or, when the number is less than 4, only uplink control information is transmitted using PUSCH, the MCS index is 29, the CSI request field is 3 bits, and there is one CSI request field.
  • aperiodic CSI report for more serving cells is set to trigger and the number of physical resource blocks is the same as or less than 20, then only uplink control information is transmitted using PUSCH; If the MCS index is 29, the CSI request field is 3 bits and an aperiodic CSI report for more than 5 serving cells is set to trigger, regardless of the number of physical resource blocks , And a transmission unit 107 that transmits only uplink control information using PUSCH.
  • the receiving unit 105 includes a DCI including information used for indicating a CSI request, an MCS index, information used for allocating a physical resource block, and information used for specifying a transmission layer.
  • the transmission unit 107 validates one transport block, the MCS index for the validated transport block is 29, the number of transmission layers is 1, and the CSI request
  • the field is 3 bits and the aperiodic CSI report for one serving cell is set to trigger, and the number of physical resource blocks is 4 or less, only uplink control information is transmitted using PUSCH.
  • Has one transport block The MCS index for the enabled transport block is 29, the number of transmission layers is 1, the CSI request field is 3 bits, and the aperiodic CSI report for the serving cell is triggered by more than one If the number of physical resource blocks is 20 or less, only uplink control information is transmitted using PUSCH, one transport block is validated, and the validated transport block If the MCS index for is 29, the number of transmission layers is 1, the CSI request field is 3 bits, and the aperiodic CSI report for the serving cell is set to trigger more than 5 Physical resource block Regardless of the number, and transmits only the uplink control information using the PUSCH.
  • the base station apparatus 3 in the present embodiment transmits a DCI format 0 including information used for indicating a CSI request, an MCS index, and information used for allocating a physical resource block.
  • the MCS index is 29
  • the CSI request field is 3 bits
  • the CSI request field is set to trigger an aperiodic CSI report for one serving cell
  • the number of physical resource blocks is 4.
  • the MCS index is 29
  • the CSI request field is 3 bits
  • the CSI request field is 1 If the aperiodic CSI report for more serving cells is set to trigger and if the number of physical resource blocks is equal to or less than 20, then only uplink control information is received using PUSCH; If the MCS index is 29, the CSI request field is 3 bits and an aperiodic CSI report for more than 5 serving cells is set to trigger, regardless of the number of physical resource blocks , And receiving section 305 that receives only uplink control information using PUSCH.
  • the transmission unit 307 includes a DCI including information used for indicating a CSI request, an MCS index, information used for allocating a physical resource block, and information used for specifying a transmission layer.
  • Format 4 is transmitted, and the receiving unit 305 has one transport block validated, the MCS index for the validated transport block is 29, the number of transmission layers is 1, and the CSI request
  • the field is 3 bits and the aperiodic CSI report for one serving cell is set to trigger, and the number of physical resource blocks is 4 or less, only uplink control information is received using PUSCH
  • the MCS index for the enabled transport block is 29, the number of transmission layers is 1, the CSI request field is 3 bits, and the aperiodic CSI report for the serving cell is triggered by more than one
  • the number of physical resource blocks is 20 or less, only uplink control information is received using PUSCH, one transport block is validated, and the validated transport block If the MCS index for is 29, the number of transmission layers is 1, the CSI request
  • the terminal device 1 in the present embodiment receives information for setting a primary cell used for HARQ-ACK transmission in the first PUCCH cell group, and transmits HARQ-ACK in the second PUCCH cell group.
  • a receiving unit 105 that receives information for setting a first secondary cell used in the first cell, and a transmission on the PDSCH only in the primary cell in the first PUCCH cell group.
  • HARQ-ACK is transmitted using the PUCCH resource and the first PUCCH format of the first PUCCH cell group in response to transmission on the PDSCH in the second secondary cell in the first PUCCH cell group.
  • HARQ-ACK is transmitted using the second PUCCH resource and the second PUCCH format, and the transmission on the PDSCH in the third secondary cell in the second PUCCH cell group is performed with respect to the first secondary cell.
  • a transmission unit 107 that transmits HARQ-ACK using the second PUCCH resource and the second PUCCH format.
  • the base station apparatus 3 in the present embodiment transmits information for setting a primary cell used for HARQ-ACK transmission in the first PUCCH cell group, and HARQ-ACK in the second PUCCH cell group.
  • a transmission unit 307 that transmits information for setting a first secondary cell used for transmission, and transmission on the PDSCH only in the primary cell in the first PUCCH cell group, in the primary cell,
  • the HARQ-ACK is received using one PUCCH resource and the first PUCCH format, and in the primary cell, second transmission is performed on the PDSCH in the second secondary cell in the first PUCCH cell group.
  • the first secondary The cell includes a receiving unit 305 that receives HARQ-ACK using the second PUCCH resource and the second PUCCH format.
  • the terminal device 1 in the present embodiment when there is a collision between HARQ-ACK transmission in a certain serving cell and a periodic CSI report in the certain serving cell, in one subframe not involving PUSCH, the HARQ-ACK
  • the periodic CSI report multiplexed with the PUCCH in the certain serving cell is transmitted on the PUCCH, and in one subframe not accompanied by the PUSCH, the HARQ-ACK transmission in the certain serving cell and the periodic in a serving cell different from the certain serving cell are transmitted.
  • the HARQ-ACK is transmitted on the PUCCH in the certain serving cell, and the periodic CSI report is transmitted to the certain serving cell.
  • a transmitting unit 307 to transmit at PUCCH in different serving cell and.
  • the terminal device 1 in the present embodiment uses the first information used to allow transmission of the HARQ-ACK and the periodic CSI report in the certain serving cell in one subframe not accompanied by the PUSCH. And used in order to allow transmission of the HARQ-ACK in the serving cell and the periodic CSI report in a serving cell different from the serving cell in one subframe without the PUSCH.
  • the terminal device 1 in the present embodiment when there is a collision between HARQ-ACK transmission in a certain serving cell and a periodic CSI report in the certain serving cell, in one subframe not involving PUSCH, the HARQ-ACK
  • the periodic CSI report multiplexed with the PUCCH in the certain serving cell is transmitted on the PUCCH, and in one subframe not accompanied by the PUSCH, the HARQ-ACK transmission in the certain serving cell and the periodic in a serving cell different from the certain serving cell are transmitted.
  • Transmitter 3 that transmits the HARQ-ACK on the PUCCH in the serving cell and drops the periodic CSI report when there is a collision with a CSI report Equipped with a 7.
  • the base station apparatus 3 in the present embodiment in one subframe not involving PUSCH, when the HARQ-ACK transmission in a certain serving cell collides with the periodic CSI report in the certain serving cell, the HARQ- The periodic CSI report multiplexed with ACK is received on the PUCCH in the certain serving cell, and in one subframe without PUSCH, transmission of HARQ-ACK in the certain serving cell and period in a serving cell different from the certain serving cell are performed.
  • the HARQ-ACK is received on the PUCCH in the certain serving cell, and the periodic CSI report is received in the certain serving cell.
  • the base station apparatus 3 in the present embodiment uses the first used for permitting the transmission of the HARQ-ACK and the periodic CSI report in the certain serving cell in one subframe not involving the PUSCH. Used to allow the transmission of the HARQ-ACK in the serving cell and the periodic CSI report in a serving cell different from the serving cell in one subframe without the PUSCH.
  • the base station apparatus 3 in the present embodiment in one subframe not involving PUSCH, when the HARQ-ACK transmission in a certain serving cell collides with the periodic CSI report in the certain serving cell, the HARQ- The periodic CSI report multiplexed with ACK is received on the PUCCH in the certain serving cell, and in one subframe without PUSCH, transmission of HARQ-ACK in the certain serving cell and period in a serving cell different from the certain serving cell are performed.
  • the HARQ-ACK is received on the PUCCH in the certain serving cell, and the periodic CSI report is assumed to have been dropped.
  • the terminal device can efficiently execute processing related to transmission power.
  • 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.
  • the present invention can be applied to mobile phones, personal computers, tablet computers, and the like.
  • Terminal apparatus 3 Base station apparatus 101 Upper layer processing section 103 Control section 105 Reception section 107 Transmission section 301 Upper layer processing section 303 Control section 305 Reception section 307 Transmission section 1011 Radio resource control section 1013 Scheduling information Interpretation unit 1015 Transmission power control unit 3011 Radio resource control unit 3013 Scheduling unit 3015 Transmission power control unit

Abstract

 上りリンク制御情報を効率的に送信する。端末装置であって、第1のサービングセルのみにおける物理下りリンク共用チャネル(PDSCH)での送信に対して、前記第1のPUCCHリソースおよび第1のPUCCHフォーマットを用い、前記第1のサービングセル以外のサービングセルにおけるPDSCHでの送信に対して、第1の情報に基づき、前記第2のPUCCHリソースおよび第2のPUCCHフォーマット、および、前記第3のPUCCHリソースおよび第3のPUCCHフォーマットの何れかを用いる。

Description

端末装置、基地局装置、通信方法、および、集積回路
 本発明は、端末装置、基地局装置、通信方法、および、集積回路に関する。
 本願は、2015年1月28日に日本に出願された特願2015-013827号、及び2015年2月5日に日本に出願された特願2015-020840号に基づき優先権を主張し、それら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(非特許文献1、非特許文献2、非特許文献3、非特許文献4、および、非特許文献5)。LTEでは、基地局装置をeNodeB(evolved NodeB)、端末装置をUE(User Equipment)とも称する。LTEは、基地局装置がカバーするエリアをセル状に複数配置するセルラー通信システムである。ここで、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。また、LTEは、周波数分割複信(Frequency Division Duplex: FDD)に対応している。
 3GPPにおいて、端末装置が5つまでのサービングセル(コンポーネントキャリア)において、同時に送信、および/または、受信を行うことができるキャリアアグリゲーションが仕様化されている。
 また、3GPPにおいて、端末装置が5つを超えたサービングセル(コンポーネントキャリア)において、同時に送信、および/または、受信を行うことが検討されている(非特許文献1)。さらに、端末装置が、プライマリーセル以外のサービングセルであるセカンダリーセルにおいて、物理上りリンク制御チャネルでの送信を行うことが検討されている(非特許文献6)。
 しかしながら、上述のような無線通信システムにおいて、上りリンク制御情報を送信する際の処理について、具体的な方法は十分に検討されていなかった。
 本発明は上記の点に鑑みてなされたものであり、その目的は、上りリンク制御情報を効率的に送信することができる端末装置、基地局装置、通信方法、および、集積回路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、本発明の態様は、以下のような手段を講じた。すなわち、本発明の一様態における端末装置は、物理上りリンク制御チャネル(PUCCH)が設定される第1のサービングセルを含む、複数のサービングセルを用いて基地局装置と通信する端末装置であって、上位層の信号を用いて第1の情報を受信する受信部と、あるサブフレームにおいて、第1のPUCCHリソース、第2のPUCCHリソース、および、第3のPUCCHリソースの何れか1つを用いて、HARQ-ACKを送信する送信部と、を備え、前記送信部は、前記第1のサービングセルのみにおける物理下りリンク共用チャネル(PDSCH)での送信に対して、前記第1のPUCCHリソースおよび第1のPUCCHフォーマットを用い、前記第1のサービングセル以外のサービングセルにおけるPDSCHでの送信に対して、前記第1の情報に基づき、前記第2のPUCCHリソースおよび第2のPUCCHフォーマット、および、前記第3のPUCCHリソースおよび第3のPUCCHフォーマットの何れかを用い、前記第1のPUCCHフォーマットは、前記HARQ-ACKの送信に用いられ、前記第2のPUCCHフォーマットは、前記HARQ-ACK、および、単一のサービングセルに対するチャネル状態情報の送信に用いられ、前記第3のPUCCHフォーマットは、前記HARQ-ACK、および、複数のサービングセルに対するチャネル状態情報の送信に用いられる。
 (2)本発明の一様態における基地局装置は、物理上りリンク制御チャネル(PUCCH)が設定される第1のサービングセルを含む、複数のサービングセルを用いて端末装置と通信する基地局装置であって、上位層の信号を用いて第1の情報を送信する送信部と、あるサブフレームにおいて、第1のPUCCHリソース、第2のPUCCHリソース、および、第3のPUCCHリソースの何れか1つを用いて、HARQ-ACKを受信する受信部と、を備え、前記受信部は、前記第1のサービングセルのみにおける物理下りリンク共用チャネル(PDSCH)での送信に対して、前記第1のPUCCHリソースおよび第1のPUCCHフォーマットを用い、前記第1のサービングセル以外のサービングセルにおけるPDSCHでの送信に対して、前記第1の情報に基づき、前記第2のPUCCHリソースおよび第2のPUCCHフォーマット、および、前記第3のPUCCHリソースおよび第3のPUCCHフォーマットの何れかを用い、前記第1のPUCCHフォーマットは、前記HARQ-ACKの送信に用いられ、前記第2のPUCCHフォーマットは、前記HARQ-ACK、および、単一のサービングセルに対するチャネル状態情報の送信に用いられ、前記第3のPUCCHフォーマットは、前記HARQ-ACK、および、複数のサービングセルに対するチャネル状態情報の送信に用いられる。
 (3)本発明の一様態における通信方法は、物理上りリンク制御チャネル(PUCCH)が設定される第1のサービングセルを含む、複数のサービングセルを用いて基地局装置と通信する端末装置の通信方法であって、上位層の信号を用いて第1の情報を受信し、あるサブフレームにおいて、第1のPUCCHリソース、第2のPUCCHリソース、および、第3のPUCCHリソースの何れか1つを用いて、HARQ-ACKを送信し、前記第1のサービングセルのみにおける物理下りリンク共用チャネル(PDSCH)での送信に対して、前記第1のPUCCHリソースおよび第1のPUCCHフォーマットが用いられ、前記第1のサービングセル以外のサービングセルにおけるPDSCHでの送信に対して、前記第1の情報に基づき、前記第2のPUCCHリソースおよび第2のPUCCHフォーマット、および、前記第3のPUCCHリソースおよび第3のPUCCHフォーマットの何れかが用いられ、前記第1のPUCCHフォーマットは、前記HARQ-ACKの送信に用いられ、前記第2のPUCCHフォーマットは、前記HARQ-ACK、および、単一のサービングセルに対するチャネル状態情報の送信に用いられ、前記第3のPUCCHフォーマットは、前記HARQ-ACK、および、複数のサービングセルに対するチャネル状態情報の送信に用いられる。
 (4)本発明の一様態における通信方法は、物理上りリンク制御チャネル(PUCCH)が設定される第1のサービングセルを含む、複数のサービングセルを用いて端末装置と通信する基地局装置の通信方法であって、上位層の信号を用いて第1の情報を送信し、あるサブフレームにおいて、第1のPUCCHリソース、第2のPUCCHリソース、および、第3のPUCCHリソースの何れか1つを用いて、HARQ-ACKを受信し、前記第1のサービングセルのみにおける物理下りリンク共用チャネル(PDSCH)での送信に対して、前記第1のPUCCHリソースおよび第1のPUCCHフォーマットが用いられ、前記第1のサービングセル以外のサービングセルにおけるPDSCHでの送信に対して、前記第1の情報に基づき、前記第2のPUCCHリソースおよび第2のPUCCHフォーマット、および、前記第3のPUCCHリソースおよび第3のPUCCHフォーマットの何れかが用いられ、前記第1のPUCCHフォーマットは、前記HARQ-ACKの送信に用いられ、前記第2のPUCCHフォーマットは、前記HARQ-ACK、および、単一のサービングセルに対するチャネル状態情報の送信に用いられ、前記第3のPUCCHフォーマットは、前記HARQ-ACK、および、複数のサービングセルに対するチャネル状態情報の送信に用いられる。
 (5)本発明の一様態における集積回路は、物理上りリンク制御チャネル(PUCCH)が設定される第1のサービングセルを含む、複数のサービングセルを用いて基地局装置と通信する端末装置に搭載される集積回路であって、上位層の信号を用いて第1の情報を受信する機能と、あるサブフレームにおいて、第1のPUCCHリソース、第2のPUCCHリソース、および、第3のPUCCHリソースの何れか1つを用いて、HARQ-ACKを送信する機能と、を前記端末装置へ発揮させ、前記第1のサービングセルのみにおける物理下りリンク共用チャネル(PDSCH)での送信に対して、前記第1のPUCCHリソースおよび第1のPUCCHフォーマットが用いられ、前記第1のサービングセル以外のサービングセルにおけるPDSCHでの送信に対して、前記第1の情報に基づき、前記第2のPUCCHリソースおよび第2のPUCCHフォーマット、および、前記第3のPUCCHリソースおよび第3のPUCCHフォーマットの何れかが用いられ、前記第1のPUCCHフォーマットは、前記HARQ-ACKの送信に用いられ、前記第2のPUCCHフォーマットは、前記HARQ-ACK、および、単一のサービングセルに対するチャネル状態情報の送信に用いられ、前記第3のPUCCHフォーマットは、前記HARQ-ACK、および、複数のサービングセルに対するチャネル状態情報の送信に用いられる。
 (6)本発明の一様態における集積回路は、物理上りリンク制御チャネル(PUCCH)が設定される第1のサービングセルを含む、複数のサービングセルを用いて端末装置と通信する基地局装置に搭載される集積回路であって、上位層の信号を用いて第1の情報を送信する機能と、あるサブフレームにおいて、第1のPUCCHリソース、第2のPUCCHリソース、および、第3のPUCCHリソースの何れか1つを用いて、HARQ-ACKを受信する機能と、を前記基地局装置へ発揮させ、前記第1のサービングセルのみにおける物理下りリンク共用チャネル(PDSCH)での送信に対して、前記第1のPUCCHリソースおよび第1のPUCCHフォーマットが用いられ、前記第1のサービングセル以外のサービングセルにおけるPDSCHでの送信に対して、前記第1の情報に基づき、前記第2のPUCCHリソースおよび第2のPUCCHフォーマット、および、前記第3のPUCCHリソースおよび第3のPUCCHフォーマットの何れかが用いられ、前記第1のPUCCHフォーマットは、前記HARQ-ACKの送信に用いられ、前記第2のPUCCHフォーマットは、前記HARQ-ACK、および、単一のサービングセルに対するチャネル状態情報の送信に用いられ、前記第3のPUCCHフォーマットは、前記HARQ-ACK、および、複数のサービングセルに対するチャネル状態情報の送信に用いられる。
 この発明によれば、上りリンク制御情報を効率的に送信することができる。
本実施形態における無線通信システムの概念を示す図である。 本実施形態におけるスロットの構成を示す図である。 本実施形態におけるPUCCHセルグループを説明する図である。 本実施形態におけるHARQ-ACKの送信方法を説明するための図である。 本実施形態におけるアピリオディックCSIレポートを説明するための図である。 本実施形態における上りリンク制御情報のみの送信の指示を説明する図である。 本実施形態における端末装置1の構成を示す概略ブロック図である。 本実施形態における基地局装置3の構成を示す概略ブロック図である。
 以下、本発明の実施形態について説明する。
 図1は、本実施形態における無線通信システムの概念図である。図1において、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とも称する。
 本実施形態における物理チャネルおよび物理信号について説明する。
 図1において、端末装置1から基地局装置3への上りリンクの無線通信では、以下の上りリンク物理チャネルが用いられる。ここで、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。ここで、上りリンク制御情報には、下りリンクのチャネルの状態を示すために用いられるチャネル状態情報(CSI: Channel State Information)が含まれてもよい。また、上りリンク制御情報には、UL-SCHリソースを要求するために用いられるスケジューリング要求(SR: Scheduling Request)が含まれてもよい。また、上りリンク制御情報には、HARQ-ACK(Hyblid Automatic Repeat request ACKnowledgement)が含まれてもよい。HARQ-ACKは、下りリンクデータ(Transport block, Medium Access Control Protocol Data Unit: MAC PDU, Downlink-Shared Channel: DL-SCH, Physical Downlink Shared Channel: PDSCH)に対するHARQ-ACKを示してもよい。
 すなわち、HARQ-ACKは、ACK(acknowledgement)またはNACK(negative-acknowledgement)を示してもよい。ここで、HARQ-ACKを、ACK/NACK、HARQフィードバック、HARQ応答、HARQ情報、または、HARQ制御情報とも称する。
 PUSCHは、上りリンクデータ(Uplink-Shared Channel: UL-SCH)を送信するために用いられる。また、PUSCHは、上りリンクデータと共にHARQ-ACKおよび/またはCSIを送信するために用いられてもよい。また、PUSCHは、CSIのみ、または、HARQ-ACKおよびCSIのみを送信するために用いられてもよい。すなわち、PUSCHは、上りリンク制御情報のみを送信するために用いられてもよい。
 ここで、基地局装置3と端末装置1は、上位層(higher layer)において信号をやり取り(送受信)する。例えば、基地局装置3と端末装置1は、無線リソース制御(RRC: Radio Resource Control)層において、RRCシグナリング(RRC message: Radio Resource Control message、RRC information: Radio Resource Control informationとも称される)を送受信してもよい。また、基地局装置3と端末装置1は、MAC(Medium Access Control)層において、MACコントロールエレメントを送受信してもよい。ここで、RRCシグナリング、および/または、MACコントロールエレメントを、上位層の信号(higher layer signaling)とも称する。
 PUSCHは、RRCシグナリング、および、MACコントロールエレメントを送信するために用いられてもよい。ここで、基地局装置3から送信されるRRCシグナリングは、セル内における複数の端末装置1に対して共通のシグナリングであってもよい。また、基地局装置3から送信されるRRCシグナリングは、ある端末装置1に対して専用のシグナリング(dedicated signalingとも称する)であってもよい。すなわち、ユーザー装置スペシフィック(ユーザー装置固有)な情報は、ある端末装置1に対して専用のシグナリングを用いて送信されてもよい。
 PRACHは、ランダムアクセスプリアンブルを送信するために用いられる。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てもよい。
 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。ここで、上りリンク物理信号は、上位層から出力された情報を送信するために使用されないが、物理層によって使用される。
・上りリンク参照信号(Uplink Reference Signal: UL RS)
 本実施形態において、以下の2つのタイプの上りリンク参照信号が用いられる。
・DMRS(Demodulation Reference Signal)
・SRS(Sounding Reference Signal)
 DMRSは、PUSCHまたはPUCCHの送信に関連する。DMRSは、PUSCHまたはPUCCHと時間多重される。基地局装置3は、PUSCHまたはPUCCHの伝搬路補正を行なうためにDMRSを使用する。以下、PUSCHとDMRSを共に送信することを、単にPUSCHを送信すると称する。以下、PUCCHとDMRSを共に送信することを、単にPUCCHを送信すると称する。
 SRSは、PUSCHまたはPUCCHの送信に関連しない。基地局装置3は、上りリンクのチャネル状態を測定するためにSRSを使用する。
 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。ここで、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。ここで、下りリンク制御情報の送信に対して、複数のDCIフォーマットが定義される。すなわち、下りリンク制御情報に対するフィールドがDCIフォーマットに定義され、情報ビットへマップされる。
 例えば、下りリンクに対するDCIフォーマットとして、1つのセルにおける1つのPDSCH(1つの下りリンクトランスポートブロックの送信)のスケジューリングのために用いられるDCIフォーマット(例えば、DCIフォーマット1A、DCIフォーマット1C)が定義されてもよい。
 ここで、下りリンクに対するDCIフォーマットには、PDSCHのスケジューリングに関する情報が含まれる。例えば、下りリンクに対するDCIフォーマットには、キャリアインディケータフィールド(CIF: Carrier Indicator Field)、リソースブロック割り当てに関する情報、MCS(Modulation and Coding Scheme)に関する情報、などの下りリンク制御情報が含まれる。ここで、下りリンクに対するDCIフォーマットを、下りリンクグラント(downlink grant)、または、下りリンクアサインメント(downlink assignment)とも称する。
 また、例えば、上りリンクに対するDCIフォーマットとして、1つのセルにおける1つのPUSCH(1つの上りリンクトランスポートブロックの送信)のスケジューリングのために用いられるDCIフォーマット(例えば、DCIフォーマット0、DCIフォーマット4)が定義される。
 ここで、上りリンクに対するDCIフォーマットには、PUSCHのスケジューリングに関する情報が含まれる。例えば、上りリンクに対するDCIフォーマットには、キャリアインディケータフィールド(CIF: Carrier Indicator Field)、リソースブロック割り当ておよび/またはホッピング(Resource block assignment and/or hopping resource allocation)に関する情報、MCSおよび/またはリダンダシーバジョン(Modulation and coding scheme and/or redundancy version)に関する情報、送信レイヤの数を指示するために用いられる情報(Precoding information and number of layers)、などの下りリンク制御情報が含まれる。ここで、上りリンクに対するDCIフォーマットを、上りリンクグラント(uplink grant)、または、上りリンクアサインメント(Uplink assignment)とも称する。
 端末装置1は、下りリンクアサインメントを用いてPDSCHのリソースがスケジュールされた場合、スケジュールされたPDSCHで下りリンクデータを受信してもよい。また、端末装置1は、上りリンクグラントを用いてPUSCHのリソースがスケジュールされた場合、スケジュールされたPUSCHで上りリンクデータおよび/または上りリンク制御情報を送信してもよい。
 ここで、端末装置1は、PDCCH候補(PDCCH candidates)および/またはEPDCCH候補(EPDCCH candidates)のセットをモニタしてもよい。以下、PDCCHは、PDCCHおよび/またはEPDDCHを示してもよい。ここで、PDCCH候補とは、基地局装置3によって、PDCCHが、配置および/または送信される可能性のある候補を示している。また、モニタとは、モニタされる全てのDCIフォーマットに応じて、PDCCH候補のセット内のPDCCHのそれぞれに対して、端末装置1がデコードを試みるという意味が含まれてもよい。
 また、端末装置1が、モニタするPDCCH候補のセットは、サーチスペースとも称される。サーチスペースには、コモンサーチスペース(CSS: Common Search Space)が含まれてもよい。例えば、CSSは、複数の端末装置1に対して共通なスペースとして定義されてもよい。また、サーチスペースには、ユーザー装置スペシフィックサーチスペース(USS: UE-specific Search Space)が含まれてもよい。例えば、USSは、少なくとも、端末装置1に対して割り当てられるC-RNTIに基づいて定義されてもよい。端末装置1は、CSSおよび/またはUSSにおいて、PDCCHをモニタし、自装置宛てのPDCCHを検出してもよい。
 ここで、下りリンク制御情報の送信(PDCCHでの送信)には、基地局装置3が、端末装置1に割り当てたRNTIが利用される。具体的には、DCIフォーマット(下りリンク制御情報でもよい)にCRC(Cyclic Redundancy check: 巡回冗長検査)パリティビットが付加され、付加された後に、CRCパリティビットがRNTIによってスクランブルされる。ここで、DCIフォーマットに付加されるCRCパリティビットは、DCIフォーマットのペイロードから得られてもよい。
 端末装置1は、RNTIによってスクランブルされたCRCパリティビットが付加されたDCIフォーマットに対してデコードを試み、CRCが成功したDCIフォーマットを、自装置宛のDCIフォーマットとして検出する(ブラインドデコーディングとも称される)。すなわち、端末装置1は、RNTIによってスクランブルされたCRCを伴うPDCCHを検出してもよい。また、端末装置1は、RNTIによってスクランブルされたCRCパリティビットが付加されたDCIフォーマットを伴うPDCCHを検出してもよい。
 ここで、RNTIには、C-RNTI(Cell-Radio Network Temporary Identifier)が含まれてもよい。C-RNTIは、RRC接続およびスケジューリングの識別に対して使用される、端末装置1に対するユニークな(一意的な)識別子である。また、C-RNTIは、動的(dynamically)にスケジュールされるユニキャスト送信のために利用されてもよい。
 また、RNTIには、SPS C-RNTI(Semi-Persistent Scheduling C-RNTI)が含まれてもよい。SPS C-RNTIは、セミパーシステントスケジューリングに対して使用される、端末装置1に対するユニークな(一意的な)識別子である。また、SPS C-RNTIは、半持続的(semi-persistently)にスケジュールされるユニキャスト送信のために利用されてもよい。
 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。また、PDSCHは、システムインフォメーションメッセージを送信するために用いられる。ここで、システムインフォメーションブメッセージは、セルスペシフィック(セル固有)な情報であってもよい。また、システムインフォメーションは、RRCシグナリングに含まれる。また、PDSCHは、RRCシグナリング、および、MACコントロールエレメント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。ここで、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。ここで、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)
 ここで、下りリンク物理チャネルおよび下りリンク物理信号を総称して、下りリンク信号と称する。また、上りリンク物理チャネルおよび上りリンク物理信号を総称して、上りリンク信号と称する。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、キャリアアグリゲーションについて説明する。
 本実施形態において、端末装置1に対して、1つまたは複数のサービングセルが設定されてもよい。端末装置1が複数のサービングセルを介して通信する技術をセルアグリゲーション、または、キャリアアグリゲーションと称する。
 ここで、端末装置1に対して設定される1つまたは複数のサービングセルのそれぞれにおいて、本実施形態が適用されてもよい。また、端末装置1に対して設定される1つまたは複数のサービングセルの一部において、本実施形態が適用されてもよい。また、後述する、端末装置1に対して設定される1つまたは複数のサービングセルのグループ(例えば、PUCCHセルグループ)のそれぞれにおいて、本実施形態が適用されてもよい。また、端末装置1に対して設定される1つまたは複数のサービングセルのグループの一部において、本実施形態が適用されてもよい。
 また、本実施形態において、TDD(Time Division Duplex)および/またはFDD(Frequency Division Duplex)が適用されてもよい。ここで、キャリアアグリゲーションの場合において、1つまたは複数のサービングセルの全てに対してTDDまたはFDDが適用されてもよい。また、キャリアアグリゲーションの場合において、TDDが適用されるサービングセルとFDDが適用されるサービングセルが集約されてもよい。ここで、FDDに対応するフレーム構造を、フレーム構造タイプ1(Frame structure type 1)とも称する。また、TDDに対応するフレーム構造を、フレーム構造タイプ2(Frame structure type 2)とも称する。
 ここで、設定される1つまたは複数のサービングセルには、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が含まれる。プライマリーセルは、初期コネクション確立(initial connection establishment)プロシージャが行なわれたサービングセル、コネクション再確立(connection re-establishment)プロシージャを開始したサービングセル、または、ハンドオーバプロシージャにおいてプライマリーセルと指示されたセルであってもよい。ここで、RRCコネクションが確立された時点、または、後に、セカンダリーセルが設定されてもよい。
 ここで、下りリンクにおいて、サービングセルに対応するキャリアを、下りリンクコンポーネントキャリアと称する。また、上りリンクにおいて、サービングセルに対応するキャリアを、上りリンクコンポーネントキャリアと称する。また、下りリンクコンポーネントキャリア、および、上りリンクコンポーネントキャリアを総称して、コンポーネントキャリアと称する。
 また、端末装置1は、1つまたは複数のサービングセル(コンポーネントキャリア)において、同時に複数の物理チャネルでの送信、および/または受信を行ってもよい。ここで、1つの物理チャネルは、複数のサービングセル(コンポーネントキャリア)のうち1つのサービングセル(コンポーネントキャリア)において送信されてもよい。
 ここで、プライマリーセルは、PUCCHの送信に対して用いられる。また、プライマリーセルは、非活性化されない(primary cell cannot be deactivated)。また、クロスキャリアスケジューリングは、プライマリーに適用されない(Cross-carrier scheduling does not apply to primary cell)。すなわち、プライマリーセルは、常に、プライマリーセルにおけるPDCCHを用いてスケジュールされる(primary cell is always scheduled via its PDCCH)。
 また、あるセカンダリーセルにおいてPDCCH(PDCCHのモニタでもよい)が設定された場合には、クロスキャリアスケジューリングは、該あるセカンダリーセルには適用されなくてもよい(In a case that PDCCH (PDCCH monitoring) of a secondary cell is configured, cross-carries scheduling may not apply this secondary cell)。すなわち、この場合において、該セカンダリーセルは、常に、該セカンダリーセルにおけるPDCCHを用いてスケジュールされてもよい。また、あるセカンダリーセルにおいてPDCCH(PDCCHのモニタでもよい)が設定されていない場合には、クロスキャリアスケジューリングが適用され、該セカンダリーセルは、常に、1つの他のサービングセル(one other serving cell)におけるPDCCHを用いてスケジュールされてもよい。
 ここで、本実施形態において、PUCCHの送信のために用いられるセカンダリーセルを、PUCCHセカンダリーセル、および、スペシャルセカンダリーセルと称する。また、本実施形態において、PUCCHの送信のために用いられないセカンダリーセルを、非PUCCHセカンダリーセル、非スペシャルセカンダリーセル、非PUCCHサービングセル、および、非PUCCHセルと称する。また、プライマリーセルおよびPUCCHセカンダリーセルを総称して、PUCCHサービングセル、および、PUCCHセルと称する。
 ここで、PUCCHサービングセル(プライマリーセル、PUCCHセカンダリーセル)は、常に、下りリンクコンポーネントキャリア、および、上りリンクコンポーネントキャリアを持つ。また、PUCCHサービングセル(プライマリーセル、PUCCHセカンダリーセル)において、PUCCHのリソースが設定される。
 また、非PUCCHサービングセル(非PUCCHセカンダリーセル)は、下りリンクコンポーネントキャリアのみを持ってもよい。また、非PUCCHサービングセル(非PUCCHセカンダリーセル)は、下りリンクコンポーネントキャリア、および、上りリンクコンポーネントキャリアを持ってもよい。
 端末装置1は、PUCCHサービングセルにおいてPUCCHでの送信を行う。すなわち、端末装置1は、プライマリーセルにおいてPUCCHでの送信を行う。また、端末装置1は、PUCCHセカンダリーセルにおいてPUCCHでの送信を行う。また、端末装置1は、非スペシャルセカンダリーセルにおいてPUCCHでの送信を行わない。
 ここで、PUCCHセカンダリーセルを、プライマリーセルおよびセカンダリーセルでないサービングセルとして定義してもよい。
 すなわち、PUCCHセカンダリーセルは、PUCCHの送信に対して用いられる。また、PUCCHセカンダリーセルは、非活性化されなくてもよい(PUCCH secondary cell may not be deactivated)。ここで、後述するように、PUCCHセカンダリーセルは、活性化および/または非活性化されてもよい。
 また、クロスキャリアスケジューリングは、PUCCHセカンダリーセルに適用されなくてもよい(Cross-carrier scheduling may not apply to PUCCH secondary cell)。すなわち、PUCCHセカンダリーセルは、常に、PUCCHセカンダリーセルにおけるPDCCHを用いてスケジュールされてもよい(PUCCH secondary cell is always scheduled via its PDCCH)。ここで、クロスキャリアスケジューリングは、PUCCHセカンダリーセルに適用されてもよい(Cross-carrier scheduling may apply to PUCCH secondary cell)。すなわち、PUCCHセカンダリーセルは、1つの他のサービングセルにおけるPDCCHを用いてスケジュールされてもよい。
 例えば、PUCCHセカンダリーセルにおいてPDCCH(PDCCHのモニタでもよい)が設定された場合には、クロスキャリアスケジューリングは、該PUCCHセカンダリーセルには適用されなくてもよい(In a case that PDCCH (PDCCH monitoring) of a PUCCH secondary cell is configured, cross-carries scheduling may not apply this PUCCH secondary cell)。すなわち、この場合において、該PUCCHセカンダリーセルは、常に、該PUCCHセカンダリーセルにおけるPDCCHを用いてスケジュールされてもよい。また、PUCCHセカンダリーセルにおいてPDCCH(PDCCHのモニタでもよい)が設定されていない場合には、クロスキャリアスケジューリングが適用され、該PUCCHセカンダリーセルは、常に、1つの他のサービングセルにおけるPDCCHを用いてスケジュールされてもよい。
 ここで、上りリンク(例えば、上りリンクコンポーネントキャリア)と下りリンク(例えば、下りリンクコンポーネントキャリア)との間において、リンキング(linking)が定義されてもよい。すなわち、上りリンクと下りリンクとの間におけるリンキングに基づいて、下りリンクアサインメントに対するサービングセル(下りリンクアサインメントによってスケジュールされるPDSCHでの送信(下りリンクの送信)が行なわれるサービングセル)が識別されてもよい。また、上りリンクと下りリンクとの間におけるリンキングに基づいて、上りリンクグラントに対するサービングセル(上りリンクグラントによってスケジュールされるPUSCHでの送信(上りリンクの送信)が行なわれるサービングセル)が識別されてもよい。ここで、該下りリンクアサインメント、または、該上りリンクには、キャリアインディケータフィールドは存在しない。
 すなわち、プライマリーセルにおいて受信した下りリンクアサインメントは、プライマリーセルにおける下りリンクの送信に対応してもよい。また、プライマリーセルにおいて受信した上りリンクグラントは、プライマリーセルにおける上りリンクの送信に対応してもよい。また、PUCCHセカンダリーセルにおいて受信した下りリンクアサインメントは、PUCCHセカンダリーセルにおける下りリンクの送信に対応してもよい。また、PUCCHセカンダリーセルにおいて受信した上りリンクグラントは、PUCCHセカンダリーセルにおける上りリンクの送信に対応してもよい。
 また、あるセカンダリーセル(PUCCHセカンダリーセル、および/または、非PUCCHセカンダリーセル)において受信した下りリンクアサインメントは、該あるセカンダリーセルにおける下りリンクの送信に対応してもよい。また、あるセカンダリーセル(PUCCHセカンダリーセル、および/または、非PUCCHセカンダリーセル)において受信した上りリンクグラントは、該あるセカンダリーセルにおける上りリンクの送信に対応してもよい。
 以下、本実施形態におけるスロットの構成について説明する。
 図2は、本実施形態におけるスロットの構成を示す図である。図2において、横軸は時間軸を示しており、縦軸は周波数軸を示している。ここで、OFDMシンボルに対してノーマルCP(normal Cyclic Prefix)が適用されてもよい。また、OFDMシンボルに対して拡張CP(extended Cyclic Prefix)が適用されてもよい。また、スロットのそれぞれにおいて送信される物理信号または物理チャネルは、リソースグリッドによって表現される。
 ここで、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てもよい。また、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てもよい。また、1つのスロットを構成するサブキャリアの数は、セルの帯域幅に依存してもよい。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であってもよい。ここで、リソースグリッド内のエレメントのそれぞれはリソースエレメントと称される。また、リソースエレメントは、サブキャリアの番号とOFDMシンボルまたはSC-FDMAシンボルの番号とを用いて識別されてもよい。
 ここで、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てもよい。また、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てもよい。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てもよい。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てもよい。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てもよい。したがって、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てもよい。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に対応してもよい。また、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てもよい。
 図3は、本実施形態におけるPUCCHセルグループを説明する図である。図3は、PUCCHセルグループの設定(構成、定義)の例として、3つの例(Example (a)、Example (b)、Example (c))を示している。ここで、本実施形態において、複数のサービングセルのグループをPUCCHセルグループと称する。PUCCHセルグループは、PUCCHでの送信(PUCCHでの上りリンク制御情報の送信)に関連するグループであってもよい。ここで、あるサービングセルは、何れか1つのPUCCHセルグループに属する。ここで、PUCCHセルグループは、図3に示す例とは異なるように設定されてもよいことは勿論である。
 ここで、本実施形態における基地局装置3および/または端末装置1は、例えば、32までの下りリンクコンポーネントキャリア(下りリンクのセル、up to 32 downlink component carriers)のキャリアアグリゲーションをサポートしてもよい。すなわち、基地局装置3と端末装置1は、32までのサービングセルにおいて、同時に複数の物理チャネルでの送信、および/または受信を行うことができる。ここで、上りリンクのコンポーネントキャリアの数は、下りリンクのコンポーネントキャリアの数より少なくてもよい。
 例えば、基地局装置3は、PUCCHセルグループを設定してもよい。例えば、基地局装置3は、PUCCHセルグループを設定するために用いられる情報が含まれる上位層の信号を送信してもよい。例えば、PUCCHセルグループを識別するためのインデックス(セルグループインデックス、情報)が設定(定義)され、基地局装置3が、PUCCHセルグループを識別するために用いられるインデックスが含まれる上位層の信号を送信してもよい。
 図3(a)は、PUCCHセルグループとして、第1のPUCCHセルグループ、第2のセルグループが設定されていることを示している。例えば、図3(a)において、基地局装置3は、第1のセルグループにおいて下りリンク信号を送信し、端末装置3は、第1のセルグループにおいて上りリンク信号を送信してもよい(第1のセルグループにおけるPUCCHで上りリンク制御情報を送信してもよい)。例えば、第1のセルグループにおいて20のサービングセル(下りリンクコンポーネントキャリア、下りリンクセル)が設定または活性化された場合には、基地局装置3と端末装置1は、該20の下りリンクコンポーネントキャリアに対する上りリンク制御情報を送受信してもよい。
 すなわち、端末装置1は、20の下りリンクコンポーネントキャリアに対応するHARQ-ACK(PDSCHでの送信に対するHARQ-ACK、トランスポートブロックに対するHARQ-ACK)を送信してもよい。また、端末装置1は、20の下りリンクコンポーネントキャリアに対応するCSIを送信してもよい。また、端末装置1は、PUCCHセルグループ毎にSRを送信してもよい。同様に、基地局装置3と端末装置1は、第2のPUCCHセルグループにおいて上りリンク制御情報を送受信してもよい。
 同様に、基地局装置3と端末装置1は、図3(b)に示すようにPUCCHセルグループを設定し、上りリンク制御情報を送受信してもよい。また、基地局装置3と端末装置1は、図3(c)に示すようにPUCCHセルグループを設定し、上りリンク制御情報を送受信してもよい。
 ここで、1つのPUCCHセルグループは、少なくとも、1つのPUCCHサービングセルを含んでもよい。1つのPUCCHセルグループは、1つのPUCCHサービングセルのみを含んでもよい。1つのPUCCHセルグループは、1つのPUCCHサービングセル、および、1つまたは複数の非PUCCHサービングセルを含んでもよい。
 ここで、プライマリーセルを含むPUCCHセルグループを、プライマリーPUCCHセルグループと称する。また、プライマリーセルを含まないPUCCHセルグループを、セカンダリーPUCCHセルグループと称する。すなわち、セカンダリーPUCCHセルグループは、PUCCHセカンダリーセルを含んでもよい。例えば、プライマリーPUCCHセルグループに対するインデックスは常に0として定義されてもよい。また、セカンダリーPUCCHセルグループに対するインデックスは、基地局装置3(ネットワーク装置でもよい)によって設定されてもよい。
 基地局装置3は、PUCCHセカンダリーセルを指示するために用いられる情報を、上位層の信号、および/または、PDCCH(PDCCHで送信される下りリンク制御情報)に含めて送信してもよい。端末装置1は、PUCCHセカンダリーセルを指示するために用いられる情報に基づいて、PUCCHセカンダリーセルを決定してもよい。
 上述したように、PUCCHサービングセルのPUCCHは、該PUCCHサービングセルが属するPUCCHセルグループに含まれるサービングセル(PUCCHサービングセル、非PUCCHサービングセル)に対する上りリンク制御情報(HARQ-ACK、CSI(例えば、ピリオディックCSI)、および/または、SR)を送信するために用いられてもよい。
 すなわち、PUCCHセルグループに含まれるサービングセル(PUCCHサービングセル、非PUCCHサービングセル)に対する上りリンク制御情報(HARQ-ACK、CSI(例えば、ピリオディックCSI)、および/または、SR)は、該PUCCHセルグループに含まれるPUCCHサービングセルにおけるPUCCHを用いて送信される。
 ここで、本実施形態は、HARQ-ACKの送信のみに対して適用されてもよい。また、本実施形態は、CSI(例えば、ピリオディックCSI)の送信のみに対して適用されてもよい。また、本実施形態は、SRの送信のみに対して適用されてもよい。また、本実施形態は、HARQ-ACKの送信、CSI(例えば、ピリオディックCSI)の送信、および/または、SRの送信に対して適用されてもよい。
 すなわち、例えば、HARQ-ACKの送信に対するPUCCHセルグループが設定されてもよい。また、CSI(例えば、ピリオディックCSI)の送信に対するPUCCHセルグループが設定されてもよい。また、SRの送信に対するPUCCHセルグループが設定されてもよい。
 例えば、HARQ-ACKの送信に対するPUCCHセルグループ、CSI(例えば、ピリオディックCSI)の送信に対するPUCCHセルグループ、および/または、SRの送信に対するPUCCHセルグループが、個別に設定されてもよい。また、HARQ-ACKの送信に対するPUCCHセルグループ、CSI(例えば、ピリオディックCSI)の送信に対するPUCCHセルグループ、および/または、SRの送信に対するPUCCHセルグループとして、共通のPUCCHセルグループが設定されてもよい。
 ここで、HARQ-ACKの送信に対するPUCCHセルグループの数は1つであってもよい。CSIの送信に対するPUCCHセルグループの数は1つでもよい。SRの送信に対するPUCCHセルグループの数は1つであってもよい。
 また、後述するように、CSI(例えば、ピリオディックCSI)の送信に対するPUCCHセルグループ、および/または、SRの送信に対するPUCCHセルグループは、設定(定義)されなくてもよい。
 ここで、PUCCHに対して、複数のフォーマットが定義(サポート)されてもよい。PUCCHに対してサポートされるフォーマット(PUCCHがサポートするフォーマット)は、PUCCHフォーマットとも称される。例えば、以下のPUCCHフォーマットを用いることによって、PUCCHでの上りリンク制御情報の組み合わせ(上りリンク制御情報の組み合わせの送信)がサポートされる。
・フォーマット1
・フォーマット1a
・フォーマット1b
・フォーマット2
・フォーマット2a
・フォーマット2b
・フォーマット3
・フォーマット4
 PUCCHフォーマット1は、ポジティブSR(positive SR)に対して定義されてもよい。例えば、ポジティブSRは、UL-SCHリソースを要求することを示すために用いられてもよい。ここで、ネガティブSR(negative SR)は、UL-SCHリソースを要求しないことを示すために用いられてもよい。以下、PUCCHフォーマット1を、第1のPUCCHフォーマットとも称する。
 また、PUCCHフォーマット1aは、1ビットのHARQ-ACK(1-bit HARQ-ACK)、または、ポジティブSRを伴う1ビットのHARQ-ACK(1-bit HARQ-ACK with positive SR)に対して定義されてもよい。また、PUCCHフォーマット1bは、2ビットのHARQ-ACK(2-bit HARQ-ACK)、または、ポジティブSRを伴う2ビットのHARQ-ACK(2-bit HARQ-ACK with positive SR)に対して定義されてもよい。また、PUCCHフォーマット1bは、チャネル選択による4ビット以下のHARQ-ACKの送信(up to 4-bit HARQ-ACK with channel selection)に対して定義されてもよい。以下、PUCCHフォーマット1a、および/または、PUCCHフォーマット1bを、第2のPUCCHフォーマットとも称する。
 また、PUCCHフォーマット2は、HARQ-ACKが多重されない場合におけるCSIレポート(a CSI report when not multiplexed with HARQ-ACK)に対して定義されてもよい。また、PUCCHフォーマット2aは、1ビットのHARQ-ACKが多重されたCSIレポート(a CSI report multiplexed with 1-bit HARQ-ACK)に対して定義されてもよい。また、PUCCHフォーマット2bは、2ビットのHARQ-ACKが多重されたCSIレポート(a CSI report multiplexed with 1-bit HARQ-ACK)に対して定義されてもよい。ここで、PUCCHフォーマット2は、拡張サイクリックプリフィックスに対するHARQ-ACKが多重されたCSIレポート(a CSI report multiplexed with HARQ-ACK for extended cyclic prefix)に対して定義されてもよい。以下、PUCCHフォーマット2、PUCCHフォーマット2a、および/または、PUCCHフォーマット2bを、第3のPUCCHフォーマットとも称する。
 また、PUCCHフォーマット3は、10ビット以下のHARQ-ACK(up to 10-bit HARQ-ACK)に対して定義されてもよい。また、PUCCHフォーマット3は、10ビットのHARQ-ACKおよび1ビットのポジティブ/ネガティブSRに対応する11ビット以下(up to 11-bit corresponding to up to 10-bit HARQ-ACK and 1-bit positive/negative SR)に対して定義されてもよい。すなわち、1ビットの情報を用いて、ポジティブSR、または、ネガティブSRが示されてもよい。ここで、10ビット以下のHARQ-ACK、および、10ビットのHARQ-ACKおよび1ビットのポジティブ/ネガティブSRに対応する11ビット以下は、FDDに対して定義されてもよい。
 また、PUCCHフォーマット3は、20ビット以下のHARQ-ACK(up to 20-bit HARQ-ACK)に対して定義されてもよい。また、PUCCHフォーマット3は、20ビットのHARQ-ACKおよび1ビットのポジティブ/ネガティブSRに対応する21ビット以下(up to 21-bit corresponding to up to 20-bit HARQ-ACK and 1-bit positive/negative SR)に対して定義されてもよい。ここで、20ビット以下のHARQ-ACK、および、20ビットのHARQ-ACKおよび1ビットのポジティブ/ネガティブSRに対応する21ビット以下は、TDDに対して定義されてもよい。
 また、PUCCHフォーマット3は、HARQ-ACKおよび1つのサービングセルに対するCSIレポート(HARQ-ACK and a CSI report for one serving cell)に対して定義されてもよい。また、PUCCHフォーマット3は、HARQ-ACK、1ビットのポジティブ/ネガティブSR、および、1つのサービングセルに対するCSIレポート(HARQ-ACK, 1-bit positive/negative SR (if any) and a CSI report for one serving cell)に対して定義されてもよい。以下、PUCCHフォーマット3を、第4のPUCCHフォーマットとも称する。
 また、PUCCHフォーマット4は、32までのサービングセル(下りリンクコンポーネントキャリア、下りリンクセル)に対応するHARQ-ACKに対して定義されてもよい。また、PUCCHフォーマット4は、HARQ-ACKおよびCSIレポートに対して定義されてもよい。また、PUCCHフォーマット4は、HARQ-ACKおよびSRに対して定義されてもよい。また、PUCCHフォーマット4は、HARQ-ACK、SR、および、CSIレポートに対して定義されてもよい。ここで、CSIレポートは、1つのサービングセルに対するCSIレポートであってもよい。また、CSIレポートは、複数のサービングセルに対するCSIレポートであってもよい。また、SRは、ポジティブSRおよび/またはネガティブSRであってもよい。以下、PUCCHフォーマット4を、第5のPUCCHフォーマットとも称する。
 ここで、例えば、フレーム構造タイプ1を伴う1つよりも多いサービングセルが設定された場合において、フレーム構造タイプ1を伴う最大2つのサービングセルのアグリゲーションをサポートする端末装置1は、HARQ-ACKの送信に対して、チャネル選択を伴うPUCCHフォーマット1bを用いてもよい(A UE that supports aggregating at most 2 serving cells with frame structure type 1 may use PUCCH format 1b with a channel selection for transmission of HARQ-ACK when configured with more than one serving cell with frame structure type 1)。
 また、フレーム構造タイプ1を伴う1つよりも多いサービングセルが設定された場合において、フレーム構造タイプ1を伴う2つよりも多いサービングセルのアグリゲーションをサポートする端末装置1は、HARQ-ACKの送信に対して、チャネル選択を伴うPUCCHフォーマット1b、または、PUCCHフォーマット3の何れか1つを用いるよう上位層によって設定されてもよい(A UE that supports aggregating more than 2 serving cells with frame structure type 1 may be configured by higher layers to use either PUCCH format 1b with channel selection or PUCCH format 3 for transmission of HARQ-ACK when configured with more than one serving cell with frame structure type 1)。すなわち、基地局装置3は、上位層の信号を用いて、チャネル選択を伴うPUCCHフォーマット1b、または、PUCCHフォーマット3の何れか一方を用いるよう、端末装置1に対して設定してもよい。
 また、フレーム構造タイプ1を伴う1つよりも多いサービングセルが設定された場合において、フレーム構造タイプ1を伴う5つよりも多いサービングセルのアグリゲーションをサポートする端末装置1は、HARQ-ACKの送信に対して、チャネル選択を伴うPUCCHフォーマット1b、PUCCHフォーマット3、または、PUCCHフォーマット4のうちの何れか1つを用いるよう上位層によって設定されてもよい(A UE that supports aggregating more than 5 serving cells with frame structure type 1 may be configured by higher layers to use any one of PUCCH format 1b with channel selection, PUCCH format 3, or PUCCH format 4 for transmission of HARQ-ACK when configured with more than one serving cell with frame structure type 1)。
 ここで、基地局装置3は、上位層の信号および/またはPDCCH(PDCCHで送信される下りリンク制御情報)を用いて、チャネル選択を伴うPUCCHフォーマット1b、PUCCHフォーマット3、または、PUCCHフォーマット4の何れか1つを用いるよう、端末装置1に対して設定してもよい。
 ここで、端末装置1は、フレーム構造タイプ1を伴う5つよりも多いサービングセルが設定された場合において、HARQ-ACKの送信に対して、チャネル選択を伴うPUCCHフォーマット1b、PUCCHフォーマット3、または、PUCCHフォーマット4のうちの何れか1つを用いるよう上位層によって設定されてもよい。また、端末装置1は、フレーム構造タイプ1を伴う5つよりも多いサービングセルが活性化された場合において、HARQ-ACKの送信に対して、チャネル選択を伴うPUCCHフォーマット1b、PUCCHフォーマット3、または、PUCCHフォーマット4のうちの何れか1つを用いるよう上位層によって設定されてもよい。
 また、端末装置1は、上位層によってPUCCHセカンダリーセルが設定または活性化された場合において、HARQ-ACKの送信に対して、チャネル選択を伴うPUCCHフォーマット1b、PUCCHフォーマット3、または、PUCCHフォーマット4のうちの何れか1つを用いるよう上位層によって設定されてもよい。ここで、端末装置1は、フレーム構造タイプ1を伴う5つよりも多いサービングセルのアグリゲーションをサポートする端末装置1であってもよい。
 また、フレーム構造タイプ2を伴う1つよりも多いサービングセルが設定された場合において、フレーム構造タイプ2を伴う1つよりも多いサービングセルのアグリゲーションをサポートする端末装置1は、HARQ-ACKの送信に対して、チャネル選択を伴うPUCCHフォーマット1b、または、PUCCHフォーマット3の何れか1つを用いるよう上位層によって設定されてもよい(A UE that supports aggregating more than one serving cells with frame structure type 2 may be configured by higher layers to use either PUCCH format 1b with channel selection or PUCCH format 3 for transmission of HARQ-ACK when configured with more than one serving cell with frame structure type 2)。すなわち、基地局装置3は、上位層の信号を用いて、チャネル選択を伴うPUCCHフォーマット1b、または、PUCCHフォーマット3の何れか一方を用いるよう、端末装置1に対して設定してもよい。
 また、フレーム構造タイプ2を伴う1つよりも多いサービングセルが設定された場合において、フレーム構造タイプ2を伴う5つよりも多いサービングセルのアグリゲーションをサポートする端末装置1は、HARQ-ACKの送信に対して、チャネル選択を伴うPUCCHフォーマット1b、PUCCHフォーマット3、または、PUCCHフォーマット4のうちの何れか1つを用いるよう上位層によって設定されてもよい(A UE that supports aggregating more than 5 serving cells with frame structure type 1 may be configured by higher layers to use any one of PUCCH format 1b with channel selection, PUCCH format 3, or PUCCH format 4 for transmission of HARQ-ACK when configured with more than one serving cell with frame structure type 1)。すなわち、基地局装置3は、上位層の信号を用いて、チャネル選択を伴うPUCCHフォーマット1b、PUCCHフォーマット3、または、PUCCHフォーマット4の何れか1つを用いるよう、端末装置1に対して設定してもよい。
 ここで、端末装置1は、フレーム構造タイプ2を伴う5つよりも多いサービングセルが設定された場合において、HARQ-ACKの送信に対して、チャネル選択を伴うPUCCHフォーマット1b、PUCCHフォーマット3、または、PUCCHフォーマット4のうちの何れか1つを用いるよう上位層によって設定されてもよい。また、端末装置1は、フレーム構造タイプ2を伴う5つよりも多いサービングセルが活性化された場合において、HARQ-ACKの送信に対して、チャネル選択を伴うPUCCHフォーマット1b、PUCCHフォーマット3、または、PUCCHフォーマット4のうちの何れか1つを用いるよう上位層によって設定されてもよい。また、端末装置1は、上位層によってPUCCHセカンダリーセルが設定または活性化された場合において、HARQ-ACKの送信に対して、チャネル選択を伴うPUCCHフォーマット1b、PUCCHフォーマット3、または、PUCCHフォーマット4のうちの何れか1つを用いるよう上位層によって設定されてもよい。ここで、端末装置1は、フレーム構造タイプ2を伴う5つよりも多いサービングセルのアグリゲーションをサポートする端末装置1であってもよい。
 ここで、基地局装置3は、1つよりも多いサービングセルを含むPUCCHセルグループ毎に(per PUCCH cell group)、上位層の信号を用いて、チャネル選択を伴うPUCCHフォーマット1b、PUCCHフォーマット3、または、PUCCHフォーマット4の何れか1つを用いるよう、端末装置1に対して設定してもよい。また、端末装置1は、HARQ-ACKの送信に対して、1つよりも多いサービングセルを含むPUCCHセルグループ毎に(per PUCCH cell group)、チャネル選択を伴うPUCCHフォーマット1b、PUCCHフォーマット3、または、PUCCHフォーマット4のうちの何れか1つを用いるよう上位層によって設定されてもよい。
 ここで、PUCCHセルグループは、PUCCHフォーマットのそれぞれに対して個別に設定されてもよい。すなわち、端末装置1は、PUCCHフォーマットのそれぞれに対して設定されたPUCCHセルグループにおいて、対応するPUCCHフォーマットを用いて上りリンク制御情報を送信してもよい。ここで、PUCCHセルグループは、複数のPUCCHフォーマットに対して共通に設定されてもよい。
 例えば、PUCCHフォーマット1に対するPUCCHセルグループが設定されてもよい。また、PUCCHフォーマット1a、PUCCHフォーマット1b、PUCCHフォーマット3、および/または、PUCCHフォーマット4に対するPUCCHセルグループが設定されてもよい。また、PUCCHフォーマット2、PUCCHフォーマット2a、および/または、PUCCHフォーマット2bに対するPUCCHセルグループが設定されてもよい。ここで、PUCCHフォーマット1、PUCCHフォーマット2、PUCCHフォーマット2a、および/または、PUCCHフォーマット2bに対するPUCCHセルグループは設定されず、PUCCHフォーマット1a、PUCCHフォーマット1b、PUCCHフォーマット3、および/またはPUCCHフォーマット4に対してのみPUCCHセルグループが設定されてもよい。
 ここで、基地局装置3は、上位層の信号を用いて、1つまたは複数のサービングセルを設定してもよい。例えば、複数のサービングセルのセットをプライマリーセルと共に形成するために、1つまたは複数のセカンダリーセルが設定されてもよい。ここで、基地局装置3によって設定されるサービングセルに、PUCCHセカンダリーセルが含まれてもよい。
 また、基地局装置3は、上位層の信号(例えば、MACコントロールエレメント)を用いて、1つまたは複数のサービングセルを、活性化(activate)または非活性化(deactivate)してもよい。例えば、活性化または非活性のメカニズムは、MACコントロールエレメントと非活性化に関連するタイマー(deactivation timer)の組み合わせに基づいてもよい。
 ここで、基地局装置3によって、活性化または非活性化されるセカンダリーセルに、PUCCHセカンダリーセルが含まれてもよい。すなわち、基地局装置3は、単一のコマンド(a single activation/deactivation command)を用いて、PUCCHセカンダリーセルを含む複数のセカンダリーセルを、独立に、活性化または非活性化してもよい。すなわち、基地局装置3は、セカンダリーセルを活性化または非活性化するために用いられる単一のコマンドを、MACコントロールエレメントを用いて送信してもよい。
 また、非活性化に関連するタイマーの値として、上位層(例えば、RRC層)によって、端末装置1毎に、1つの共通の値が設定されてもよい。また、非活性化に関連するタイマー(タイマーの値)は、セカンダリーセル毎に保持(適用)されてもよい。ここで、非活性化に関連するタイマー(タイマーの値)は、非PUCCHセカンダリーセル毎に対してのみ保持されてもよい。すなわち、端末装置1は、非活性化に関連するタイマーを、PUCCHセカンダリーセルに対して適用せず、非PUCCHセカンダリーセル毎に対してのみ保持(適用)してもよい。
 また、PUCCHセカンダリーセルに対する非活性化に関連するタイマーと、非PUCCHセカンダリーセルに対する非活性化に関連するタイマーが、それぞれ設定されてもよい。例えば、基地局装置3は、PUCCHセカンダリーセルに対する非活性化に関連するタイマーと設定するための情報が含まれる上位層の信号を送信してもよい。また、基地局装置3は、非PUCCHセカンダリーセルに対する非活性化に関連するタイマーと設定するための情報が含まれる上位層の信号を送信してもよい。
 ここで、基地局装置3は、PUCCHのリソースを指示(設定、割り当て)してもよい。ここで、PUCCHのリソースには、第1のPUCCHリソース(n(1)PUCCHとも称される)、第2のPUCCHリソース(n(2)PUCCHとも称される)、第3のPUCCHリソース(n(3)PUCCHとも称される)、および、第4のPUCCHリソース(n(4)PUCCHとも称される)が含まれてもよい。
 例えば、基地局装置3は、第1のPUCCHリソースを設定するために用いられる第1の情報が含まれる上位層の信号を送信してもよい。例えば、SRは、第1のPUCCHリソースで送信されてもよい。また、基地局装置3は、SRの送信に対する周期および/またはオフセットを指示するために用いられる第2の情報が含まれる上位層の信号を送信してもよい。端末装置1は、基地局装置3による設定に基づいて、SRを送信してもよい。すなわち、端末装置1は、第1のPUCCHリソースおよび第1のPUCCHフォーマットを用いて、SRを送信してもよい。
 また、基地局装置3は、上位層の信号およびPDCCHを用いて、第1のPUCCHリソースを指示してもよい。例えば、基地局装置3は、第1のPUCCHリソースを設定するために用いられる第3の情報が含まれる上位層の信号を送信してもよい。例えば、第2のPUCCHフォーマットに対するHARQ-ACKは、第1のPUCCHリソースで送信されてもよい。端末装置1は、PDCCHの送信に対して使用されるCCE(Control Channel Element)(例えば、CCEの最小のインデックス(lowest index))、および、第3の情報に基づいて、第1のPUCCHリソースを決定してもよい。端末装置1は、第2のPUCCHフォーマットに対するHARQ-ACKの送信に対して、第1のPUCCHリソースを用いてもよい。すなわち、端末装置1は、第1のPUCCHリソースおよび第2のPUCCHフォーマットを用いて、HARQ-ACKを送信してもよい。
 また、基地局装置3は、第2のPUCCHリソースを設定するために用いられる第4の情報が含まれる上位層の信号を送信してもよい。例えば、CSI(例えば、ピリオディックCSI)は、第2のPUCCHリソースで送信されてもよい。ここで、第2のPUCCHリソースは、各サービングセルに対して設定されてもよい。すなわち、各サービングセルに対するCSI(例えば、ピリオディックCSI)がレポートされてもよい。また、基地局装置3は、ピリオディックCSIレポート(periodic CSI report)に対する周期および/またはオフセットを指示するために用いられる第5の情報が含まれる上位層の信号を送信してもよい。端末装置1は、基地局装置3による設定に基づいて、周期的にCSIをレポートしてもよい。すなわち、端末装置1は、第2のPUCCHリソースおよび第3のPUCCHフォーマットを用いて、ピリオディックCSIをレポートしてもよい。
 また、基地局装置3は、上位層の信号およびPDCCH(PDCCHで送信される下りリンク制御情報でもよい)を用いて、第3のPUCCHリソースを指示してもよい。例えば、基地局装置3は、上位層の信号を用いて第3のPUCCHリソースに関連する4つの値(4つの第3のPUCCHリソース)を設定するための第6の情報を送信し、さらに、非PUCCHサービングセルに対するPDCCHで送信される下りリンク制御情報にセットされる値に基づいて(例えば、2ビットの情報フィールドにセットされる“00”、“01”、“10”、“11”を用いて、設定した4つの値のうちの1つの値を指示することによって)、1つの第3のPUCCHリソースを指示してもよい。
 例えば、基地局装置3は、非PUCCHサービングセルに対するPDCCHで送信される下りリンクアサインメントに含まれるPUCCHに対する送信電力コマンドフィールドにセットされる値を用いて、1つの第3のPUCCHリソースを指示してもよい。例えば、第4のPUCCHフォーマットに対するHARQ-ACK、SR、および/または、CSI(例えば、ピリオディックCSI)、は、第3のPUCCHリソースで送信されてもよい。端末装置1は、第3のPUCCHリソースおよび第4のPUCCHフォーマットを用いて、第4のPUCCHフォーマットに対するHARQ-ACK、SR、および/または、CSI(例えば、ピリオディックCSI)を送信してもよい。
 また、基地局装置3は、上位層の信号、および/または、PDCCH(PDCCHで送信される下りリンク制御情報でもよい)を用いて、第4のPUCCHリソースを設定してもよい。例えば、基地局装置3は、第4のPUCCHリソースを設定するために用いられる第7の情報が含まれる上位層の信号を送信してもよい。また、基地局装置3は、第4のPUCCHリソースをPDCCHに関連させて指示してもよい。端末装置1は、PDCCHに基づいて第4のPUCCHリソースを決定してもよい。また、基地局装置3は、第4のPUCCHリソースを指示するために用いられる下りリンク制御情報を、PDCCHを用いて送信してもよい。例えば、基地局装置3は、非PUCCHサービングセルに対するPDCCHで送信される下りリンクアサインメントに含まれるPUCCHに対する送信電力コマンドフィールドにセットされる値を用いて、1つの第4のPUCCHリソースを指示してもよい。
 また、基地局装置3は、上述した、サービングセルを活性化または非活性化するために用いられる単一のコマンド(または、MACコントロールエレメント)に、第4のPUCCHリソースを指示するために用いられる第8の情報を含めて送信してもよい。例えば、基地局装置3は、少なくともPUCCHセカンダリーセルを活性化または非活性化するために用いられる単一のコマンドを用いて、第4のPUCCHリソースを指示してもよい。
 端末装置1は、サービングセルを活性化または非活性化するために用いられる単一のコマンド(または、MACコントロールエレメント)に含まれる第8の情報に基づいて、第4のPUCCHリソースを決定してもよい。ここで、端末装置1は、第4のPUCCHリソースを指示するために用いられる単一のコマンドが含まれる下りリンクデータ(PDSCHでの送信)に対するHARQ-ACKを、PUSCHおよび/またはPUCCHを用いて送信してもよい。例えば、端末装置1は、少なくともPUCCHセカンダリーセルを活性化または非活性化するために用いられる単一のコマンドが含まれる下りリンクデータ(PDSCHでの送信)に対して、HARQ-ACKを送信してもよい。ここで、端末装置1は、PUCCHセカンダリーセルが含まれないセカンダリーセルを活性化または非活性化するために用いられる単一のコマンドが含まれる下りリンクデータ(PDSCHでの送信)に対して、HARQ-ACKを送信しなくてもよい。
 例えば、第5のPUCCHフォーマットに対するHARQ-ACK、SR、および/または、CSI(例えば、ピリオディックCSI)、は、第4のPUCCHリソースで送信されてもよい。端末装置1は、第4のPUCCHリソースおよび第5のPUCCHフォーマットを用いて、第5のPUCCHフォーマットに対するHARQ-ACK、SR、および/または、CSI(例えば、ピリオディックCSI)を送信してもよい。
 さらに、基地局装置3は、サービングセルを識別するために用いられる第9の情報(ServcellIndexとも称される)を送信してもよい。例えば、基地局装置3は、第9の情報を、上位層の信号、および/または、PDCCH(PDCCHで送信される下りリンク制御情報でもよい)のいずれかに含めて送信してもよい。
 例えば、基地局装置3は、第1の情報、第2の情報、および/または、第9の情報が含まれる上位層の信号を送信してもよい。すなわち、基地局装置3は、SRの送信に対して用いられるPUCCHサービングセル(例えば、プライマリーセル、および/または、PUCCHセカンダリーセル)を指示(設定)してもよい。基地局装置3は、SRの送信に対して用いられる第1のPUCCHリソースが設定されるPUCCHサービングセルを指示(設定)してもよい。すなわち、基地局装置は、第1のPUCCHフォーマットが用いられるサービングセルを指示(設定)してもよい。すなわち、第1のPUCCHフォーマットに対して、第9の情報が設定されてもよい。端末装置1は、第1の情報、第2の情報、および/または、第9の情報に基づいて、PUCCHサービングセル(例えば、プライマリーセル、および/または、PUCCHセカンダリーセル)におけるPUCCHを用いて、SRを送信してもよい。
 また、例えば、基地局装置3は、第3の情報、および/または、第9の情報が含まれる上位層の信号を送信してもよい。すなわち、基地局装置3は、第2のPUCCHフォーマットに対するHARQ-ACKの送信に対して用いられるPUCCHサービングセル(例えば、プライマリーセル、および/または、PUCCHセカンダリーセル)を指示(設定)してもよい。基地局装置3は、第2のPUCCHフォーマットに対するHARQ-ACKに対して用いられる第1のPUCCHリソースが設定されるPUCCHサービングセルを指示(設定)してもよい。すなわち、基地局装置は、第2のPUCCHフォーマットが用いられるサービングセルを指示(設定)してもよい。すなわち、第2のPUCCHフォーマットに対して、第9の情報が設定されてもよい。端末装置1は、第3の情報、第9の情報、および/または、PDCCHの送信に対して使用されるCCEに基づいて、PUCCHサービングセル(例えば、プライマリーセル、および/または、PUCCHセカンダリーセル)におけるPUCCHを用いて、HARQ-ACKを送信してもよい。
 また、例えば、基地局装置3は、第4の情報、第5の情報、および/または、第9の情報が含まれる上位層の信号を送信してもよい。すなわち、基地局装置3は、CSI(例えば、ピリオディックCSI)の送信に対して用いられるPUCCHサービングセル(例えば、プライマリーセル、および/または、PUCCHセカンダリーセル)を指示(設定)してもよい。基地局装置3は、CSI(例えば、ピリオディックCSI)の送信に対して用いられる第2のPUCCHリソースが設定されるPUCCHサービングセルを指示(設定)してもよい。すなわち、基地局装置は、第3のPUCCHフォーマットが用いられるサービングセルを指示(設定)してもよい。すなわち、第3のPUCCHフォーマットに対して、第9の情報が設定されてもよい。端末装置1は、第4の情報、第5の情報、および/または、第9の情報に基づいて、PUCCHサービングセル(例えば、プライマリーセル、および/または、PUCCHセカンダリーセル)におけるPUCCHを用いて、ピリオディックCSIを送信してもよい。
 また、例えば、基地局装置3は、第6の情報、および/または、第9の情報が含まれる上位層の信号を送信してもよい。すなわち、基地局装置3は、第4のPUCCHフォーマットに対するHARQ-ACKの送信に対して用いられるPUCCHサービングセル(例えば、プライマリーセル、および/または、PUCCHセカンダリーセル)を指示(設定)してもよい。基地局装置3は、第4のPUCCHフォーマットに対するHARQ-ACKに対して用いられる第3のPUCCHリソースが設定されるPUCCHサービングセルを指示(設定)してもよい。すなわち、基地局装置は、第4のPUCCHフォーマットが用いられるサービングセルを指示(設定)してもよい。すなわち、第4のPUCCHフォーマットに対して、第9の情報が設定されてもよい。端末装置1は、第6の情報、第9の情報、および/または、PDCCHで送信される下りリンク制御情報にセットされる値に基づいて、PUCCHサービングセル(例えば、プライマリーセル、および/または、PUCCHセカンダリーセル)におけるPUCCHを用いて、HARQ-ACK、SR、および/または、SRを送信してもよい。
 また、例えば、基地局装置3は、第7の情報、第8の情報、および/または、第9の情報が含まれる上位層の信号を送信してもよい。すなわち、基地局装置3は、第5のPUCCHフォーマットに対するHARQ-ACKの送信に対して用いられるPUCCHサービングセル(例えば、プライマリーセル、および/または、PUCCHセカンダリーセル)を指示(設定)してもよい。基地局装置3は、第5のPUCCHフォーマットに対するHARQ-ACKに対して用いられる第4のPUCCHリソースが設定されるPUCCHサービングセルを指示(設定)してもよい。すなわち、基地局装置は、第5のPUCCHフォーマットが用いられるサービングセルを指示(設定)してもよい。すなわち、第5のPUCCHフォーマットに対して、第9の情報が設定されてもよい。端末装置1は、第7の情報、第8の情報、および/または、第9の情報に基づいて、PUCCHサービングセル(例えば、プライマリーセル、および/または、PUCCHセカンダリーセル)におけるPUCCHを用いて、HARQ-ACK、SR、および/または、CSIを送信してもよい。
 ここで、第9の情報は、第1のPUCCHフォーマットのみに対して設定されてもよい。すなわち、SRの送信のみに対して、第9の情報が設定されてもよい。すなわち、基地局装置3は、SRを、プライマリーセルのみにおいて送信するよう指示してもよい。また、基地局装置3は、SRを、PUCCHセカンダリーセルのみにおいて送信するよう指示してもよい。すなわち、プライマリーセルにおけるPUCCHでの送信、および、PUCCHセカンダリーセルにおけるPUCCHでの送信が設定された場合においても、端末装置1は、第9の情報に基づく何れか1つのPUCCHサービングセルにおいて、SRの送信を行ってもよい。すなわち、第1のPUCCHフォーマット(または、SRの送信)は、端末装置1ごと(per UE)に対して定義されてもよい。ここで、上述したように、第1のPUCCHフォーマット(または、SRの送信)に対して、PUCCHセルグループ(per PUCCH cell group)が設定されてもよい。
 また、第9の情報は、第3のPUCCHフォーマットのみに対して設定されてもよい。すなわち、CSI(例えば、ピリオディックCSI)の送信のみに対して、第9の情報が設定されてもよい。すなわち、基地局装置3は、CSI(例えば、ピリオディックCSI)を、プライマリーセルのみにおいて送信するよう指示してもよい。また、基地局装置3は、CSI(例えば、ピリオディックCSI)を、PUCCHセカンダリーセルのみにおいて送信するよう指示してもよい。すなわち、プライマリーセルにおけるPUCCHでの送信、および、PUCCHセカンダリーセルにおけるPUCCHでの送信が設定された場合においても、端末装置1は、第9の情報に基づく何れか1つのPUCCHサービングセルにおいて、CSI(例えば、ピリオディックCSI)の送信を行ってもよい。すなわち、第3のPUCCHフォーマット(または、ピリオディックCSIレポート)は、端末装置1ごと(per UE)に対して定義されてもよい。ここで、上述したように、第3のPUCCHフォーマット(または、ピリオディックCSIレポート)に対して、PUCCHセルグループ(per PUCCH cell group)が設定されてもよい。
 また、第9の情報は、第1のPUCCHフォーマットおよび第3のPUCCHフォーマットのみに対して設定されてもよい。すなわち、SRの送信およびCSI(例えば、ピリオディックCSI)の送信のみに対して、第9の情報が設定されてもよい。すなわち、基地局装置3は、SRおよびCSI(例えば、ピリオディックCSI)を、プライマリーセルのみにおいて送信するよう指示してもよい。また、基地局装置3は、SRおよびCSI(例えば、ピリオディックCSI)を、PUCCHセカンダリーセルのみにおいて送信するよう指示してもよい。すなわち、プライマリーセルにおけるPUCCHでの送信、および、PUCCHセカンダリーセルにおけるPUCCHでの送信が設定された場合においても、端末装置1は、第9の情報に基づく何れか1つのPUCCHサービングセルにおいて、SRおよびCSI(例えば、ピリオディックCSI)の送信を行ってもよい。すなわち、第1のPUCCHフォーマット(SRの送信)および第3のPUCCHフォーマット(または、ピリオディックCSIレポート)は、端末装置1ごと(per UE)に対して定義されてもよい。
 すなわち、上述したように、第2のPUCCHフォーマット、第4のPUCCHフォーマット、および、第5のPUCCHフォーマットに対してのみ、PUCCHセルグループが設定されてもよい。
 図4は、本実施形態におけるHARQ-ACKの送信方法を説明するための図である。
 以下、図4を用いて説明される動作は、PUCCHセルグループ毎に行われてもよい。すなわち、基地局装置3および端末装置1は、図4を用いて説明される動作を、1つのPUCCHセルグループにおいて行ってもよい。また、図4の説明において、1つよりも多いサービングセルが設定されるとは、1つよりも多く5つ以下のサービングセルが設定されることであってもよい。
 以下、PDCCHの検出および該PDCCHの検出に基づくPDSCHでの送信(デコード)が行なわれるサブフレームを、第1のサブフレームとも称する。例えば、第1のサブフレームは、サブフレームn-4として表される。また、該PDSCHでの送信(デコード)に対するHARQ-ACKの送信が行なわれるサブフレームを、第2のサブフレームとも称する。例えば、第2のサブフレームは、サブフレームnとして表される。
 上述したように、端末装置1は、第2のサブフレームにおけるHARQ-ACKの送信に対して、第1のPUCCHリソースおよび第2のPUCCHフォーマットを用いてもよい。また、端末装置1は、第2のサブフレームにおけるHARQ-ACKの送信に対して、第3のPUCCHリソースおよび第4のPUCCHフォーマットを用いてもよい。また、端末装置1は、第2のサブフレームにおけるHARQ-ACKの送信に対して、第4のPUCCHリソースおよび第5のPUCCHフォーマットを用いてもよい。
 例えば、1つのサービングセルが設定された場合において、端末装置1は、第1のサブフレームにおけるPDCCHの検出によって指示されたPDSCHの送信に対して、第1のPUCCHリソースおよび第2のPUCCHフォーマットを用いてもよい。
 また、1つよりも多いサービングセルが設定された場合において、端末装置1は、第1のサブフレームにおけるPDCCHの検出によって指示されたプライマリーセルのみにおけるPDSCHでの送信に対して、第1のPUCCHリソースおよび第2のPUCCHフォーマットを用いてもよい。
 また、1つよりも多いサービングセルが設定された場合において、端末装置1は、第1のサブフレームにおけるPDCCHの検出によって指示されたPUCCHセカンダリーセルのみにおけるPDSCHでの送信に対して、第1のPUCCHリソースおよび第2のPUCCHフォーマットを用いてもよい。
 ここで、1つよりも多いサービングセルが設定された場合において、端末装置1は、第1のサブフレームにおけるPDCCHの検出によって指示されたPUCCHセカンダリーセルのみにおけるPDSCHでの送信に対して、第3のPUCCHリソースおよび第4のPUCCHフォーマット、または、第4のPUCCHリソースおよび第5のPUCCHフォーマットを用いてもよい。上述したように、基地局装置3は、第4のPUCCHフォーマット(PUCCHフォーマット3)、または、第5のPUCCHフォーマット(PUCCHフォーマット4)の何れを用いるのかを設定(指示)してもよい。
 すなわち、1つよりも多いサービングセルが設定された場合において、端末装置1は、第1のサブフレームにおけるPDCCHの検出によって、少なくとも1つのPUCCHセカンダリーセルにおけるPDSCHでの送信が指示された場合には、第3のPUCCHリソースおよび第4のPUCCHフォーマット、または、第4のPUCCHリソースおよび第5のPUCCHフォーマットを用いてもよい。
 また、1つよりも多いサービングセルが設定された場合において、端末装置1は、第1のサブフレームにおけるPDCCHの検出によって指示された非PUCCHセカンダリーセルにおけるPDSCHでの送信に対して、第3のPUCCHリソースおよび第4のPUCCHフォーマット、または、第4のPUCCHリソースおよび第5のPUCCHフォーマットを用いてもよい。
 すなわち、1つよりも多いサービングセルが設定された場合において、端末装置1は、第1のサブフレームにおけるPDCCHの検出によって、少なくとも1つの非PUCCHセカンダリーセルにおけるPDSCHでの送信が指示された場合には、第3のPUCCHリソースおよび第4のPUCCHフォーマット、または、第4のPUCCHリソースおよび第5のPUCCHフォーマットを用いてもよい。
 すなわち、端末装置1は、プライマリーセルのみにおけるPDSCHでの送信に対して第1のPUCCHリソースおよび第2のPUCCHフォーマットを用いてもよい。また、端末装置1は、PUCCHセカンダリーセルのみにおけるPDSCHでの送信に対して、第3のPUCCHリソースおよび第4のPUCCHフォーマット、または、第4のPUCCHリソースおよび第5のPUCCHフォーマットを用いてもよい。すなわち、端末装置1は、PDSCHでの送信が、何れのPUCCHサービングセル(プライマリーセル、または、PUCCHセカンダリーセル)で行なわれるかに基づいて、PUCCHサービングセルのみにおけるPDSCHでの送信に対して、異なるPUCCHリソースおよび異なるPUCCHフォーマットを用いてもよい。
 ここで、1つよりも多いサービングセルが設定された場合において、端末装置1が、PUCCHセカンダリーセルのみにおけるPDSCHでの送信に対するHARQ-ACKを送信するために、上位層によって設定された第1のPUCCHリソース(以下、第1-1のPUCCHリソースとも称する)を用いてもよい。例えば、基地局装置3は、第1-1のPUCCHリソースを設定するために用いられる第10の情報が含まれる上位層の信号を送信してもよい。
 すなわち、端末装置1は、プライマリーセルのみにおけるPDSCHでの送信に対するHARQ-ACKの送信に対して用いられる第1のPUCCHリソースとは異なる第1のPUCCHリソース(第1-1のPUCCHリソース)を用いて、PUCCHセカンダリーセルのみにおけるPDSCHでの送信に対するHARQ-ACKの送信を行ってもよい。ここで、例えば、異なる第1のPUCCHリソースとは、第1のPUCCHリソースに対するリソースインデックスとは異なるリソースインデックス、異なるオーソゴナル系列インデックス、および/または、異なるサイクリックシフトの値であるPUCCHリソースを示していてもよい。
 また、5つよりも多いサービングセルが設定または活性化された場合において、端末装置1は、第1のサブフレームにおけるPDCCHの検出によって指示されたプライマリーセルのみにおけるPDSCHでの送信に対して、第1のPUCCHリソースおよび第2のPUCCHフォーマットを用いてもよい。ここで、5つよりも多いサービングセルが設定または活性化された場合において、端末装置1は、第1のサブフレームにおけるPDCCHの検出によって指示されたプライマリーセルのみにおけるPDSCHでの送信に対して、第1-1のPUCCHリソースおよび第2のPUCCHフォーマットを用いてもよい。
 また、5つよりも多いサービングセルが設定または活性化された場合において、端末装置1は、第1のサブフレームにおけるPDCCHの検出によって指示されたPUCCHセカンダリーセルのみにおけるPDSCHでの送信に対して、第1のPUCCHリソースおよび第2のPUCCHフォーマットを用いてもよい。また、5つよりも多いサービングセルが設定または活性化された場合において、端末装置1は、第1のサブフレームにおけるPDCCHの検出によって指示されたPUCCHセカンダリーセルのみにおけるPDSCHでの送信に対して、第1-1のPUCCHリソースおよび第2のPUCCHフォーマットを用いてもよい。ここで、第1-1のPUCCHリソースは、PUCCHセカンダリーセルのリソースであってもよい。
 また、5つよりも多いサービングセルが設定または活性化された場合において、端末装置1は、第1のサブフレームにおけるPDCCHの検出によって指示されたPUCCHセカンダリーセルのみにおけるPDSCHでの送信に対して、第4のPUCCHリソースおよび第5のPUCCHフォーマットを用いてもよい。
 すなわち、5つよりも多いサービングセルが設定または活性化された場合において、端末装置1は、第1のサブフレームにおけるPDCCHの検出によって、少なくとも1つのPUCCHセカンダリーセルにおけるPDSCHでの送信が指示された場合には、第4のPUCCHリソースおよび第5のPUCCHフォーマットを用いてもよい。
 また、5つよりも多いサービングセルが設定または活性化された場合において、端末装置1は、第1のサブフレームにおけるPDCCHの検出によって指示された非PUCCHセカンダリーセルにおけるPDSCHでの送信に対して、第4のPUCCHリソースおよび第5のPUCCHフォーマットを用いてもよい。
 すなわち、5つよりも多いサービングセルが設定または活性化された場合において、端末装置1は、第1のサブフレームにおけるPDCCHの検出によって、少なくとも1つの非PUCCHセカンダリーセルにおけるPDSCHでの送信が指示された場合には、第4のPUCCHリソースおよび第5のPUCCHフォーマットを用いてもよい。
 ここで、デュアルコネクティビティ(dual connectivity)に関連するセルグループ(例えば、マスターセルグループ、セカンダリーセルグループ)が設定された場合には、端末装置1は、第1のサブフレームにおけるPDCCHの検出によって指示されたプライマリーセカンダリーセルのみにおけるPDSCHでの送信に対して、第1のPUCCHリソースおよび第2のPUCCHフォーマットを用いてもよい。本実施形態において、セカンダリーセルは、プライマリーセカンダリーセルを含まない。マスターセルグループは、1つ、または、複数のPUCCHセルグループを含んでもよい。また、セカンダリーセルグループは、1つ、または、複数のPUCCHセルグループを含んでもよい。
 また、デュアルコネクティビティに関連するセルグループが設定された場合には、端末装置1は、第1のサブフレームにおけるPDCCHの検出によって指示されたセカンダリーセル(PUCCHセカンダリーセル、および/または、非PUCCHセカンダリーセル)におけるPDSCHでの送信に対して、第3のPUCCHリソースおよび第4のPUCCHフォーマット、または、第4のPUCCHリソースおよび第5のPUCCHフォーマットを用いてもよい。
 ここで、デュアルコネクティビティにおいて、端末装置1は、マスターeNB(MeNB: Master eNB)およびセカンダリーeNB(SeNB: Master eNB)と(同時に)接続していてもよい。また、デュアルコネクティビティが設定される場合には、端末装置1に対して、2つのMACエンティティ(two MAC entities)が設定されていてもよい。ここで、2つのMACエンティティのうちの1つは、マスターセルグループに対するMACエンティティを示していてもよい。また、2つのMACエンティティのうちのもう1つは、セカンダリーセルグループに対するMACエンティティを示していてもよい。また、デュアルコネクティビティが設定されていない場合には、端末装置1に対して、1つのMACエンティティが設定されてもよい。
 ここで、第4のPUCCHフォーマットを用いてHARQ-ACKを送信する端末装置1は、HARQ-ACKビットの数を、少なくとも、設定されたサービングセルの数と、設定された各サービングセルに対して設定された下りリンクの送信モードに基づいて決定してもよい。また、第5のPUCCHフォーマットを用いてHARQ-ACKを送信する端末装置1は、HARQ-ACKビットの数を、少なくとも、設定または活性化されたサービングセルの数と、設定または活性化された各サービングセルに対して設定された下りリンクの送信モードに基づいて決定してもよい。
 ここで、端末装置1は、PUSCHでの送信を行おうとする場合において(PUSCHがスケジュールされている場合には)、第4のPUCCHフォーマット、および/または、第5のPUCCHフォーマットを用いて、PUCCHで送信しようとしていたHARQ-ACKを、PUSCH(スケジュールされたPUSCH)で送信してもよい。例えば、端末装置1は、PUSCHおよびPUCCHでの同時送信(simultaneous PUSCH and PUCCH transmissionとも称する)が設定されていない場合には、第4のPUCCHフォーマット、および/または、第5のPUCCHフォーマットを用いて、PUCCHで送信しようとしていたHARQ-ACKを、PUSCHで送信してもよい。例えば、基地局装置3は、PUSCHおよびPUCCHでの同時送信を設定するかどうかを示す情報(simultaneousPUCCH-PUSCH-r10とも称する)が含まれる上位層の信号を送信してもよい。
 上述したように、基地局装置3と端末装置1は、上述の動作を、1つのPUCCHセルグループにおいて行ってもよい。ここで、1つのPUCCHセルグループとは、DCIフォーマットを用いることによってPUSCHがスケジュールされたサービングセルが属するPUCCHセルグループである。
 すなわち、例えば、HARQ-ACKビットの数は、対応するDCIフォーマットを用いることによってPUSCHがスケジュールされたサービングセルが属するPUCCHセルグループにおいて、設定または活性化されたサービングセルの数と、設定または活性化された各サービングセルに対して設定された下りリンクの送信モードに基づいて決定されてもよい。
 すなわち、例えば、第1のPUCCHセルグループおよび第2のPUCCHセルグループが設定された場合において、DCIフォーマットを用いることによって第1のPUCCHセルグループに属するサービングセルにおけるPUSCHがスケジュールされたならば、HARQ-ACKビットの数は、第2のPUCCHセルグループにおいて、設定または活性化されたサービングセルの数と、設定または活性化された各サービングセルに対して設定された下りリンクの送信モードに基づいて決定されてもよい。
 また、第1のPUCCHセルグループおよび第2のPUCCHセルグループが設定された場合において、DCIフォーマットを用いることによって第2のPUCCHセルグループに属するサービングセルにおけるPUSCHがスケジュールされたならば、HARQ-ACKビットの数は、第2のPUCCHセルグループにおいて、設定または活性化されたサービングセルの数と、設定または活性化された各サービングセルに対して設定された下りリンクの送信モードに基づいて決定されてもよい。
 例えば、端末装置1は、2つまでのトランスポートブロックをサポートする下りリンクの送信モード(a downlink transmission mode that supports up to two transport blocks)が設定されたサービングセルに対して2ビットのHARQ-ACKビットを用い、それ以外は(例えば、1つのトランスポートブロックをサポートする下りリンクの送信モード(a downlink transmission mode that supports one transport blocks)が設定されたサービングセルに対して)、1ビットのHARQ-ACKビットを用いてもよい。
 ここで、上述したように、端末装置1は、第3のPUCCHフォーマット、第4のPUCCHフォーマット、および、第5のPUCCHフォーマットを用いて、HARQ-ACKとCSIを同時に送信してもよい。ここで、例えば、基地局装置3は、HARQ-ACKとCSIの同時送信を許可するために用いられる第11の情報(simultaneousAckNackAndCQI)が含まれる上位層の信号を送信することができる。ここで、第11の情報は、第3のPUCCHフォーマットを用いたHARQ-ACKとCSIの同時送信(simultaneous transmission)を許可するために用いられてもよい。
 また、基地局装置3は、第4のPUCCHフォーマットを用いたHARQ-ACKとCSIの同時送信を許可するために用いられる第12の情報(simultaneousAckNackAndCQI-Format3)が含まれる上位層の信号を送信してもよい。また、基地局装置3は、第5のPUCCHフォーマットを用いたHARQ-ACKとCSIの同時送信を許可するために用いられる第13の情報(simultaneousAckNackAndCQI-Format4)が含まれる上位層の信号を送信してもよい。
 例えば、基地局装置3は、上位層の信号を用いて、PUCCHセルグループのそれぞれに対して、第11の情報、第12の情報、および/または、第13の情報を、端末装置1に送信してもよい。また、端末装置1は、上位層の信号を用いて、PUCCHセルグループのそれぞれに対して、第11の情報、第12の情報、および/または、第13の情報を、基地局装置3から受信してもよい。
 また、基地局装置3は、上位層の信号を用いて、複数のPUCCHセルグループに対して共通である情報(第11の情報、第12の情報、および/または、第13の情報)を、端末装置1に送信してもよい。また、端末装置1は、上位層の信号を用いて、複数のPUCCHセルグループに対して共通である情報(第11の情報、第12の情報、および/または、第13の情報)を、基地局装置3から受信してもよい。
 また、基地局装置3は、上位層の信号を用いて、PUCCHサービングセルのそれぞれに対して、第11の情報、第12の情報、および/または、第13の情報を、端末装置1に送信してもよい。また、端末装置1は、上位層の信号を用いて、PUCCHサービングセルのそれぞれに対して、第11の情報、第12の情報、および/または、第13の情報を、基地局装置3から受信してもよい。
 また、基地局装置3は、上位層の信号を用いて、複数のPUCCHサービングセルに対して共通である情報(第11の情報、第12の情報、および/または、第13の情報)を、端末装置1に送信してもよい。また、端末装置1は、上位層の信号を用いて、複数のPUCCHサービングセルに対して共通である情報(第11の情報、第12の情報、および/または、第13の情報)を、基地局装置3から受信してもよい。
 また、基地局装置3は、上位層の信号を用いて、マスターセルグループおよびセカンダリーセルグループのそれぞれに対して、第11の情報、第12の情報、および/または、第13の情報を、端末装置1に送信してもよい。また、端末装置1は、上位層の信号を用いて、マスターセルグループおよびセカンダリーセルグループのそれぞれに対して、第11の情報、第12の情報、および/または、第13の情報を、基地局装置3から受信してもよい。
 ここで、1つのサービングセルが設定され、第4のPUCCHフォーマットおよび/または第5のPUCCHフォーマットが設定されていない端末装置1は、PUSCHを伴わない同一のサブフレームにおいてCSIレポート(例えば、ピリオディックCSI)とHARQ-ACKとが衝突した場合に、第11の情報に基づいてHARQ-ACKとCSIの同時送信が許可されている、という条件に、少なくとも基づいて、第3のPUCCHフォーマットを用いて、PUCCHでHARQ-ACKと多重されたCSIをレポートしてもよい。ここで、HARQ-ACKとCSIは、第2のPUCCHリソースを用いて同時に送信されてもよい。
 また、1つよりも多いサービングセルが設定された端末装置1は、PUSCHを伴わない同一のサブフレームにおいてCSIレポート(例えば、ピリオディックCSI)とHARQ-ACKとが衝突した場合において、第11の情報に基づいてHARQ-ACKとCSIの同時送信が許可され、且つ、HARQ-ACKがプライマリーセルのみにおけるPDSCHでの送信に対応している、という条件に、少なくとも基づいて、第3のPUCCHフォーマットを用いて、PUCCHでHARQ-ACKと多重されたCSIをレポートしてもよい。ここで、HARQ-ACKとCSIは、第2のPUCCHリソースを用いて同時に送信されてもよい。
 ここで、HARQ-ACKがプライマリーセルのみにおけるPDSCHでの送信に対応しているとは、端末装置1がプライマリーセルのみにおけるPDSCHでの送信に対するHARQ-ACKを送信することを示していてもよい。すなわち、この場合において、端末装置1は、プライマリーセルのみにおけるPDSCHでの送信を受信してもよい。
 また、1つよりも多いサービングセルが設定された端末装置1は、PUSCHを伴わない同一のサブフレームにおいてCSIレポート(例えば、ピリオディックCSI)とHARQ-ACKとが衝突した場合に、第11の情報に基づいてHARQ-ACKとCSIの同時送信が許可され、且つ、HARQ-ACKがPUCCHセカンダリーセルのみにおけるPDSCHでの送信に対応する、という条件に、少なくとも基づいて、第3のPUCCHフォーマットを用いて、PUCCHでHARQ-ACKと多重されたCSIをレポートしてもよい。ここで、HARQ-ACKとCSIは、第2のPUCCHリソースを用いて同時に送信されてもよい。
 ここで、HARQ-ACKがPUCCHセカンダリーセルのみにおけるPDSCHでの送信に対応しているとは、端末装置1がPUCCHセカンダリーセルのみにおけるPDSCHでの送信に対するHARQ-ACKを送信することを示していてもよい。すなわち、この場合において、端末装置1は、PUCCHセカンダリーセルのみにおけるPDSCHでの送信を受信してもよい。
 ここで、1つよりも多いサービングセルが設定され、第4のPUCCHフォーマットが設定された端末装置1は、PUSCHを伴わない同一のサブフレームにおいてCSIレポート(例えば、ピリオディックCSI)とHARQ-ACKとが衝突した場合に、第12の情報に基づいてHARQ-ACKとCSIの同時送信が許可され、且つ、HARQ-ACKがPUCCHセカンダリーセルのみにおけるPDSCHでの送信に対応する、という条件に、少なくとも基づいて、第4のPUCCHフォーマットを用いて、PUCCHでHARQ-ACKと多重されたCSIをレポートしてもよい。ここで、HARQ-ACKとCSIは、第3のPUCCHリソースを用いて同時に送信されてもよい。
 また、1つよりも多いサービングセルが設定され、第5のPUCCHフォーマットが設定された端末装置1は、PUSCHを伴わない同一のサブフレームにおいてCSIレポート(例えば、ピリオディックCSI)とHARQ-ACKとが衝突した場合に、第13の情報に基づいてHARQ-ACKとCSIの同時送信が許可され、且つ、HARQ-ACKがPUCCHセカンダリーセルのみにおけるPDSCHでの送信に対応する、という条件に、少なくとも基づいて、第5のPUCCHフォーマットを用いて、PUCCHでHARQ-ACKと多重されたCSIをレポートしてもよい。ここで、HARQ-ACKとCSIは、第4のPUCCHリソースを用いて同時に送信されてもよい。
 また、1つよりも多いサービングセルが設定され、第4のPUCCHフォーマットが設定された端末装置1は、PUSCHを伴わない同一のサブフレームにおいてCSIレポート(例えば、ピリオディックCSI)とHARQ-ACKとが衝突した場合に、第12の情報に基づいてHARQ-ACKとCSIの同時送信が許可され、且つ、HARQ-ACKが非PUCCHセカンダリーセルにおけるPDSCHでの送信に対応する、という条件に、少なくとも基づいて、第4のPUCCHフォーマットを用いて、PUCCHでHARQ-ACKと多重されたCSIをレポートしてもよい。例えば、端末装置1は、該サブフレームにおける上りリンク制御情報(HARQ-ACK、SR(if any)、および/または、CSI)に対応するビットの総数が、所定の値(例えば、22ビット)以上ではない、という条件に基づいて、第4のPUCCHフォーマットを用いて、PUCCHでHARQ-ACKと多重されたCSIをレポートしてもよい。ここで、HARQ-ACKとCSIは、第3のPUCCHリソースを用いて同時に送信されてもよい。
 ここで、HARQ-ACKが非PUCCHセカンダリーセルにおけるPDSCHでの送信に対応しているとは、端末装置1が、少なくとも1つの非PUCCHセカンダリーセルにおけるPDSCHでの送信に対する、HARQ-ACKを送信することを示していてもよい。すなわち、この場合において、端末装置1は、少なくとも1つの非PUCCHセカンダリーセルにおけるPDSCHでの送信を受信してもよい。
 また、1つよりも多いサービングセルが設定され、第5のPUCCHフォーマットが設定された端末装置1は、PUSCHを伴わない同一のサブフレームにおいてCSIレポート(例えば、ピリオディックCSI)とHARQ-ACKとが衝突した場合に、第13の情報に基づいてHARQ-ACKとCSIの同時送信が許可され、且つ、HARQ-ACKが非PUCCHセカンダリーセルにおけるPDSCHでの送信に対応する、という条件に、少なくとも基づいて、第5のPUCCHフォーマットを用いて、PUCCHでHARQ-ACKと多重されたCSIをレポートしてもよい。例えば、端末装置1は、該サブフレームにおける上りリンク制御情報に対応するビットの総数が、所定の値(例えば、PUCCHフォーマット5を用いて送信されるビット数)以上ではない、という条件に基づいて、第5のPUCCHフォーマットを用いて、PUCCHでHARQ-ACKと多重されたCSIをレポートしてもよい。ここで、HARQ-ACKとCSIは、第4のPUCCHリソースを用いて同時に送信されてもよい。
 すなわち、端末装置1は、HARQ-ACKがプライマリーセルのみにおけるPDSCHでの送信に対応している場合には、第3のPUCCHフォーマットを用いてもよい。また、端末装置1は、HARQ-ACKがPUCCHセカンダリーセルのみにおけるPDSCHでの送信に対応している場合には、第3のPUCCHフォーマット、または、第4のPUCCHフォーマットを用いてもよい。また、端末装置1は、HARQ-ACKがPUCCHセカンダリーセルのみにおけるPDSCHでの送信に対応している場合には、第3のPUCCHフォーマット、または、第5のPUCCHフォーマットを用いてもよい。
 すなわち、端末装置1は、HARQ-ACKが、何れのPUCCHサービング(プライマリーセル、または、PUCCHセカンダリーセル)におけるPDSCHでの送信に対応しているかに基づいて、HARQ-ACKとCSIの同時送信に対して、異なるPUCCHリソースおよび異なるPUCCHフォーマットを用いてもよい。
 ここで、1つよりも多いサービングセルが設定された場合において、端末装置1が、PUCCHセカンダリーセルのみにおけるPDSCHでの送信に対するHARQ-ACK、および、CSIを送信するために、上位層によって設定された第2のPUCCHリソース(以下、第2-1のPUCCHリソースとも称する)を用いてもよい。例えば、基地局装置3は、第2-1のPUCCHリソースを設定するために用いられる第14の情報が含まれる上位層の信号を送信してもよい。
 すなわち、端末装置1は、プライマリーセルのみにおけるPDSCHでの送信に対するHARQ-ACK、および、CSIの送信に対して用いられる第2のPUCCHリソースとは異なる第2のPUCCHリソース(第2-1のPUCCHリソース)を用いて、PUCCHセカンダリーセルのみにおけるPDSCHでの送信に対するHARQ-ACK、および、CSIの送信を行ってもよい。ここで、例えば、異なる第2のPUCCHリソースとは、第2のPUCCHリソースに対するリソースインデックスとは異なるリソースインデックス、異なるオーソゴナル系列インデックス、および/または、異なるサイクリックシフトの値であるPUCCHリソースを示していてもよい。
 また、5つよりも多いサービングセルが設定または活性化された端末装置1は、PUSCHを伴わない同一のサブフレームにおいてCSIレポート(例えば、ピリオディックCSI)とHARQ-ACKとが衝突した場合において、第11の情報に基づいてHARQ-ACKとCSIの同時送信が許可され、且つ、HARQ-ACKがプライマリーセルのみにおけるPDSCHでの送信に対応している、という条件に、少なくとも基づいて、第3のPUCCHフォーマットを用いて、PUCCHでHARQ-ACKと多重されたCSIをレポートしてもよい。ここで、HARQ-ACKとCSIは、第2のPUCCHリソースを用いて同時に送信されてもよい。また、HARQ-ACKとCSIは、第2-1のPUCCHリソースを用いて同時に送信されてもよい。
 また、5つよりも多いサービングセルが設定または活性化された端末装置1は、PUSCHを伴わない同一のサブフレームにおいてCSIレポート(例えば、ピリオディックCSI)とHARQ-ACKとが衝突した場合に、第11の情報に基づいてHARQ-ACKとCSIの同時送信が許可され、且つ、HARQ-ACKがPUCCHセカンダリーセルのみにおけるPDSCHでの送信に対応する、という条件に、少なくとも基づいて、第3のPUCCHフォーマットを用いて、PUCCHでHARQ-ACKと多重されたCSIをレポートしてもよい。ここで、HARQ-ACKとCSIは、第2のPUCCHリソースを用いて同時に送信されてもよい。また、HARQ-ACKとCSIは、第2-1のPUCCHリソースを用いて同時に送信されてもよい。
 ここで、5つよりも多いサービングセルが設定または活性化され、第4のPUCCHフォーマットが設定された端末装置1は、PUSCHを伴わない同一のサブフレームにおいてCSIレポート(例えば、ピリオディックCSI)とHARQ-ACKとが衝突した場合に、第12の情報に基づいてHARQ-ACKとCSIの同時送信が許可され、且つ、HARQ-ACKがPUCCHセカンダリーセルのみにおけるPDSCHでの送信に対応する、という条件に、少なくとも基づいて、第4のPUCCHフォーマットを用いて、PUCCHでHARQ-ACKと多重されたCSIをレポートしてもよい。ここで、HARQ-ACKとCSIは、第3のPUCCHリソースを用いて同時に送信されてもよい。
 また、5つよりも多いサービングセルが設定または活性化され、第5のPUCCHフォーマットが設定された端末装置1は、PUSCHを伴わない同一のサブフレームにおいてCSIレポート(例えば、ピリオディックCSI)とHARQ-ACKとが衝突した場合に、第13の情報に基づいてHARQ-ACKとCSIの同時送信が許可され、且つ、HARQ-ACKがPUCCHセカンダリーセルのみにおけるPDSCHでの送信に対応する、という条件に、少なくとも基づいて、第5のPUCCHフォーマットを用いて、PUCCHでHARQ-ACKと多重されたCSIをレポートしてもよい。ここで、HARQ-ACKとCSIは、第4のPUCCHリソースを用いて同時に送信されてもよい。
 また、5つよりも多いサービングセルが設定または活性化され、第4のPUCCHフォーマットが設定された端末装置1は、PUSCHを伴わない同一のサブフレームにおいてCSIレポート(例えば、ピリオディックCSI)とHARQ-ACKとが衝突した場合に、第12の情報に基づいてHARQ-ACKとCSIの同時送信が許可され、且つ、HARQ-ACKが非PUCCHセカンダリーセルにおけるPDSCHでの送信に対応する、という条件に、少なくとも基づいて、第4のPUCCHフォーマットを用いて、PUCCHでHARQ-ACKと多重されたCSIをレポートしてもよい。例えば、端末装置1は、該サブフレームにおける上りリンク制御情報に対応するビットの総数が、所定の値(例えば、22ビット)以上ではない、という条件に基づいて、第5のPUCCHフォーマットを用いて、PUCCHでHARQ-ACKと多重されたCSIをレポートしてもよい。ここで、HARQ-ACKとCSIは、第3のPUCCHリソースを用いて同時に送信されてもよい。
 また、5つよりも多いサービングセルが設定または活性化され、第5のPUCCHフォーマットが設定された端末装置1は、PUSCHを伴わない同一のサブフレームにおいてCSIレポート(例えば、ピリオディックCSI)とHARQ-ACKとが衝突した場合に、第13の情報に基づいてHARQ-ACKとCSIの同時送信が許可され、且つ、HARQ-ACKが非PUCCHセカンダリーセルにおけるPDSCHでの送信に対応する、という条件に、少なくとも基づいて、第5のPUCCHフォーマットを用いて、PUCCHでHARQ-ACKと多重されたCSIをレポートしてもよい。例えば、端末装置1は、該サブフレームにおける上りリンク制御情報に対応するビットの総数が、所定の値(例えば、PUCCHフォーマット5を用いて送信されるビット数)以上ではない、という条件に基づいて、第5のPUCCHフォーマットを用いて、PUCCHでHARQ-ACKと多重されたCSIをレポートしてもよい。ここで、HARQ-ACKとCSIは、第4のPUCCHリソースを用いて同時に送信されてもよい。
 上述したように、端末装置1は、PUCCHフォーマットのそれぞれに対して設定されたPUCCHセルグループにおいて、上りリンク制御情報を送信してもよい。すなわち、上述の説明において、第3のPUCCHフォーマットを用いてCSIと共に送信されるHARQ-ACKは、第3のPUCCHフォーマットに対して設定されたPUCCHセルグループに対するHARQ-ACK(第3のPUCCHフォーマットに対して設定されたPUCCHセルグループにおけるPDSCHでの送信に対するHARQ-ACK)であってもよい。
 また、上述の説明において、第4のPUCCHフォーマットを用いてCSIと共に送信されるHARQ-ACKは、第4のPUCCHフォーマットに対して設定されたPUCCHセルグループに対するHARQ-ACK(第4のPUCCHフォーマットに対して設定されたPUCCHセルグループにおけるPDSCHでの送信に対するHARQ-ACK)であってもよい。
 また、上述の説明において、第5のPUCCHフォーマットを用いてCSIと共に送信されるHARQ-ACKは、第5のPUCCHフォーマットに対して設定されたPUCCHセルグループに対するHARQ-ACK(第5のPUCCHフォーマットに対して設定されたPUCCHセルグループにおけるPDSCHでの送信に対するHARQ-ACK)であってもよい。
 すなわち、端末装置1は、HARQ-ACKがいずれのサービングセルにおけるPDSCHの送信に対応するのかに応じて、異なるPUCCHセルグループに対するHARQ-ACKを、CSIと共に送信してもよい。
 また、同一のPUCCHサービングセルにおいて、PUSCHを伴わない同一のサブフレームにおいて、CSIレポートとHARQ-ACKとが衝突した場合には、第3のPUCCHフォーマット、第4のPUCCHフォーマット、および/または、第5のPUCCHフォーマットを用いて、CSIとHARQ-ACKとが、ともに送信されてもよい。ここで、HARQ-ACKに対応するPUCCHセルグループと、CSIに対応するPUCCHセルグループは異なってもよい。例えば、HARQ-ACKに対応するPUCCHセルグループは、第2のPUCCHフォーマット、第4のPUCCHフォーマット、および/または、第5のPUCCHフォーマットに対して設定されたPUCCHセルグループであってもよい。例えば、CSIに対応するPUCCHセルグループは、第2のPUCCHフォーマットに対して設定されたPUCCHセルグループであってもよい。
 また、PUSCHを伴わない同一のサブフレームにおいて、あるPUCCHサービングセルにおけるCSIレポートと、該あるPUCCHサービングセルとは異なるPUCCHサービングセルにおけるHARQ-ACKとが衝突した場合には、該あるPUCCHサービングセルにおけるCSIと、該あるPUCCHサービングセルとは異なるPUCCHサービングセルにおけるHARQ-ACKとが、ともに送信されてもよい。ここで、HARQ-ACKが対応するPUCCHセルグループと、CSIが対応するPUCCHセルグループは異なってもよい。ここで、CSIは、第3のPUCCHフォーマットを用いて送信されてもよい。また、HARQ-ACKは、第2のPUCCHフォーマット、第4のPUCCHフォーマット、および/または、第5のPUCCHフォーマットを用いて送信されてもよい。
 また、PUSCHを伴わない同一のサブフレームにおいて、あるPUCCHサービングセルにおけるCSIレポートと、該あるPUCCHサービングセルとは異なるPUCCHサービングセルにおけるHARQ-ACKとが衝突した場合には、該あるPUCCHサービングセルとは異なるPUCCHサービングセルにおけるHARQ-ACKのみが送信されてもよい。すなわち、該あるPUCCHサービングセルにおけるCSIはドロップされてもよい。ここで、HARQ-ACKが対応するPUCCHセルグループと、CSIが対応するPUCCHセルグループは異なってもよい。ここで、CSIは、HARQ-ACKは、第2のPUCCHフォーマット、第4のPUCCHフォーマット、および/または、第5のPUCCHフォーマットを用いて送信されてもよい。
 また、基地局装置3は、PUSCHを伴わない1つのサブフレームにおける、あるサービングセルにおけるHARQ-ACKと、該あるサービングセルとは異なるサービングセルにおけるCSIレポートとの送信を許可するために用いられる情報(simultaneousPUCCH-PUCCH)が含まれる上位層の信号を送信してもよい。すなわち、基地局装置3は、あるサービングセルにおけるPUCCHでのHARQ-ACK、および、該あるサービングセルとは異なるサービングセルにおけるPUCCHでのCSIレポートの同時送信を許可するために用いられる情報を送信してもよい。
 図5は、本実施形態におけるアピリオディックCSIレポートを説明するための図である。図5(a)は、ユーザー装置スペシフィックサーチスペースにおける上りリンクに対するDCIフォーマットと伴うPDCCHに対する2ビットCSIリクエストフィールドについての記載を示している。また、図5(b)は、ユーザー装置スペシフィックサーチスペースにおける上りリンクに対するDCIフォーマットと伴うPDCCHに対する3ビットCSIリクエストフィールドについての記載を示している。
 以下、図5を用いて説明される動作は、PUCCHセルグループ毎に行われてもよい。すなわち、基地局装置3および端末装置1は、図5を用いて説明される動作を、1つのPUCCHセルグループにおいて行ってもよい。また、図5の説明において、1つよりも多いサービングセルが設定されるとは、1つよりも多く5つ以下のサービングセルが設定されることであってもよい。
 ここで、基地局装置3は、CSIの送信を要求するために用いられる情報(CSI requestとも称される)をPDCCHで送信することによって、PUSCHを用いたCSIの送信(aperiodic CSI reportとも称される)をトリガしてもよい。例えば、CSIリクエストは、上りリンクに対するDCIフォーマットに含まれてもよい。端末装置1は、サブフレームnにおける、あるサービングセルに対する上りリンクに対するDCIフォーマットのデコードに基づいて、CSIリクエストフィールドがレポートをトリガするようセットされている場合には、サブフレームn+kにおける、該あるサービングセルにおいて、PUSCHを用いてアピリオディックCSIレポーティングを実行してもよい。
 ここで、CSIリクエストフィールドのサイズが1ビットの場合には、アピリオディックCSIレポートは、あるサービングセルに対してトリガされてもよい。ここで、アピリオディックCSIレポートがあるサービングセルに対してトリガされるとは、CSIリクエストが含まれるDCIフォーマットを用いることによってPUSCHがスケジュールされたサービングセルに対してアピリオディックCSIレポートがトリガされることを示している。すなわち、CSIリクエストフィールドのサイズが1ビットの場合には、端末装置1は、PUSCHがスケジュールされた上りリンクコンポーネントキャリアに対応する下りリンクコンポーネントキャリアに対するCSIをレポートしてもよい。
 また、CSIリクエストフィールドのサイズが2ビットの場合には、アピリオディックCSIレポートは、アピリオディックCSIレポーティングに対応する値に基づいてトリガされてもよい。例えば、CSIリクエストフィールドの値が“00”の場合には、アピリオディックCSIレポートはトリガされなくてもよい。また、CSIリクエストフィールドの値が“01”の場合には、アピリオディックCSIレポートは、あるサービングセルに対してトリガされてもよい。また、CSIリクエストフィールドの値が“10”の場合には、アピリオディックCSIレポートは、上位層によって設定された1つまたは複数のサービングセルの第1のセット(1stset of one or more serving cells)に対してトリガされてもよい。また、CSIリクエストフィールドの値が“11”の場合には、アピリオディックCSIレポートは、上位層によって設定された1つまたは複数のサービングセルの第2のセット(1stset of one or more serving cells)に対してトリガされてもよい。
 例えば、基地局装置3は、1つまたは複数のサービングセルの第1のセットを設定するために用いられる情報(trigger1-r10とも称される)、および、1つまたは複数のサービングセルの第2のセットを設定するために用いられる情報(trigger2-r10とも称される)が含まれる、上位層の信号を送信してもよい。ここで、第1のセットを設定するために用いられる情報(trigger1-r10)、および、第2のセットを設定するために用いられる情報(trigger2-r10)は、第15の情報(aperiodicCSI-Trigger-r10とも称される)に含まれて送信されてもよい。すなわち、第15の情報は、アピリオディックCSIレポートが2ビットのCSIリクエストフィールドの値によってトリガされた場合に、いずれのサービングセルに対するアピリオディックCSIレポートがトリガされるかを示してもよい(may indicate for which serving cell(s) the aperiodic CSI report is triggered in a case that the aperiodic CSI report is trigger by a value of 2-bit CSI request field)。
 端末装置1は、第15の情報、および、CSIリクエストフィールドの値に基づいて、PUSCHを用いてアピリオディックCSIレポートを実行してもよい。
 また、CSIリクエストフィールドのサイズが3ビットの場合には、アピリオディックCSIレポートは、アピリオディックCSIレポーティングに対応する値に基づいてトリガされてもよい。すなわち、CSIリクエストフィールドの値が“000”の場合には、アピリオディックCSIレポートはトリガされなくてもよい。また、CSIリクエストフィールドの値が“001”の場合には、アピリオディックCSIレポートは、あるサービングセルに対してトリガされてもよい。また、CSIリクエストフィールドの値が“010”の場合には、アピリオディックCSIレポートは、上位層によって設定された1つまたは複数のサービングセルの第1のセット(1stset of one or more serving cells)に対してトリガされてもよい。また、CSIリクエストフィールドの値が“011”の場合には、アピリオディックCSIレポートは、上位層によって設定された1つまたは複数のサービングセルの第2のセット(2ndset of one or more serving cells)に対してトリガされてもよい。以下、同様に、CSIリクエストフィールドの値に基づいて、いずれのサービングセルに対するアピリオディックCSIレポートがトリガされるかが示されてもよい。
 例えば、基地局装置3は、第1のセットを設定するために用いられる情報(trigger1-r13とも称される)、第2のセットを設定するために用いられる情報(trigger2-r13とも称される)、第3のセットを設定するために用いられる情報(trigger3-r13とも称される)、第4のセットを設定するために用いられる情報(trigger4-r13とも称される)、第5のセットを設定するために用いられる情報(trigger5-r13とも称される)、第6のセットを設定するために用いられる情報(trigger6-r13とも称される)、および、第7のセットを設定するために用いられる情報(trigger7-r13とも称される)が含まれる、上位層の信号を送信してもよい。
 また、第1のセットを設定するために用いられる情報(trigger1-r13)、第2のセットを設定するために用いられる情報(trigger2-r13)、第3のセットを設定するために用いられる情報(trigger3-r13)、第4のセットを設定するために用いられる情報(trigger4-r13)、第5のセットを設定するために用いられる情報(trigger5-r13)、第6のセットを設定するために用いられる情報(trigger6-r13)、および、第7のセットを設定するために用いられる情報(trigger7-r13)は、第16の情報(aperiodicCSI-Trigger-r13とも称される)に含まれてもよい。すなわち、第16の情報は、アピリオディックCSIレポートが3ビットのCSIリクエストフィールドの値によってトリガされた場合に、いずれのサービングセルに対するアピリオディックCSIレポートがトリガされるかを示してもよい(may indicate for which serving cell(s) the aperiodic CSI report is triggered in a case that the aperiodic CSI report is trigger by a value of 3-bit CSI request field)。
 すなわち、端末装置1は、第16の情報、および、CSIリクエストフィールドの値に基づいて、PUSCHを用いてアピリオディックCSIレポートを実行してもよい。
 ここで、基地局装置3は、上位層の信号を用いて、サービングセルのそれぞれに対して、第15の情報、および/または、第16の情報を、端末装置1に送信してもよい。また、端末装置1は、上位層の信号を用いて、サービングセルのそれぞれに対して、第15の情報、および/または、第16の情報を、基地局装置3から受信してもよい。すなわち、第1のセットから第7のセットは、上りリンクリソース(上りリンクコンポーネントキャリア)を伴うサービングセル毎に設定されてもよい。
 また、第1のセットから第7のセットのそれぞれは、5つまでのサービングセルを含んでもよい。
 ここで、第15の情報に基づく第1のセットおよび第2のセットのそれぞれが含むことが可能なサービングセルの最大数と、第16の情報に基づく第1のセットから第7のセットのそれぞれが含むことが可能なサービングセルの最大数は異なってもよい。
 また、端末装置1は、第15の情報に基づく第1のセットおよび第2のセットのそれぞれが含むことが可能なサービングセルの最大数に関する情報を、基地局装置3に送信してもよい。また、端末装置1は、第16の情報に基づく第1のセットから第7のセットのそれぞれが含むことが可能なサービングセルの最大数に関する情報を、基地局装置3に送信してもよい。
 また、第15の情報に基づく第1のセットおよび第2のセットのそれぞれが含むことが可能なサービングセルの最大数と、第16の情報に基づく第1のセットから第7のセットのそれぞれが含むことが可能なサービングセルの最大数は同一でもよい。
 また、端末装置1は、第15の情報、および/または、第16の情報に基づく第1のセットから第7のセットのそれぞれが含むことが可能なサービングセルの最大数に関する情報を、基地局装置3に送信してもよい。
 ここで、CSIリクエストフィールドのサイズが2ビットの場合とCSIリクエストフィールドのサイズが3ビットの場合に対して、それぞれ異なるテーブルが定義されてもよい。また、CSIリクエストフィールドのサイズが2ビットの場合とCSIリクエストフィールドのサイズが3ビットの場合に対して、1つの共通のテーブルが定義されてもよい。
 また、第1のセットを設定するために用いられる情報(trigger1-r13)として、第1のセットを設定するために用いられる情報(trigger1-r10)が用いられてもよい。また、第2のセットを設定するために用いられる情報(trigger2-r13)として、第2のセットを設定するために用いられる情報(trigger2-r10)が用いられてもよい。すなわち、2ビットのサイズのCSIリクエストフィールドのいずれかの値によってアピリオディックCSIレポートがトリガされるサービングセルと、3ビットのサイズのCSIリクエストフィールドのいずれかの値によってアピリオディックCSIレポートがトリガされるサービングセルを、同一(共通)としてもよい。
 ここで、CSIリクエストフィールドのサイズは、少なくとも、設定されたサービングセル(下りリンクセル)の数、および/または、DCIフォーマットがマップされたサーチスペースに基づいて決定されてもよい。また、CSIリクエストフィールドのサイズは、少なくとも、活性化されたサービングセル(下りリンクセル)の数、および/または、DCIフォーマットがマップされたサーチスペースに基づいて決定されてもよい。
 例えば、端末装置1に対して1つのサービングセルが設定された場合には、CSIリクエストフィールドのサイズとして(CSIリクエストに対して)、1ビットのフィールドが適用されてもよい。また、DCIフォーマットがコモンサーチスペースにマップされた場合には、CSIリクエストフィールドのサイズとして、1ビットのフィールドが適用されてもよい。例えば、1つのサービングセルが設定された端末装置1は、CSIリクエストフィールドのサイズが1ビットであると想定してもよい。また、DCIフォーマットをコモンサーチスペースにおいて検出(受信)した場合には、CSIリクエストフィールドのサイズが1ビットであると想定してもよい。
 また、端末装置1に対して1つよりも多いサービングセルが設定され、且つ、DCIフォーマットがユーザー装置スペシフィックサーチスペースにマップされた場合には、CSIリクエストフィールドのサイズとして、2ビットのフィールドが適用されてもよい。上述したように、ユーザー装置スペシフィックサーチスペースは、少なくとも、C-RNTIによって与えられてもよい。例えば、1つよりも多いサービングセルが設定された端末装置1は、DCIフォーマットをユーザー装置スペシフィックサーチスペースにおいて検出した場合には、CSIリクエストフィールドのサイズが2ビットであると想定してもよい。
 また、5つよりも多いサービングセルが設定または活性化され、且つ、DCIフォーマットがユーザー装置スペシフィックサーチスペースにマップされた場合には、CSIリクエストフィールドのサイズとして、3ビットのフィールドが適用されてもよい。例えば、5つよりも多いサービングセルが設定または活性化された端末装置1は、DCIフォーマットをユーザー装置スペシフィックサーチスペースにおいて検出した場合には、CSIリクエストフィールドのサイズが3ビットであると想定してもよい。
 上述したように、基地局装置3と端末装置1は、上述の動作を、1つのPUCCHセルグループにおいて行ってもよい。ここで、1つのPUCCHセルグループとは、DCIフォーマット(すなわち、CSIリクエストが含まれるDCIフォーマット、以下、対応するDCIフォーマットとも称する)を用いることによってPUSCHがスケジュールされたサービングセルが属するPUCCHセルグループである。
 すなわち、例えば、端末装置1に対して、対応するDCIフォーマットを用いることによってPUSCHがスケジュールされたサービングセルが属するPUCCHセルグループにおいて1つのサービングセルが設定された場合には、CSIリクエストフィールドのサイズとして、1ビットのフィールドが適用されてもよい。また、対応するDCIフォーマットがコモンサーチスペースにマップされた場合には、CSIリクエストフィールドのサイズとして、1ビットのフィールドが適用されてもよい。
 また、端末装置1に対して、対応するDCIフォーマットを用いることによってPUSCHがスケジュールされたサービングセルが属するPUCCHセルグループにおいて1つよりも多いサービングセルが設定され、且つ、該対応するDCIフォーマットがユーザー装置スペシフィックサーチスペースにマップされた場合には、CSIリクエストフィールドのサイズとして、2ビットのフィールドが適用されてもよい。
 また、端末装置1に対して、対応するDCIフォーマットを用いることによってPUSCHがスケジュールされたサービングセルが属するPUCCHセルグループにおいて5つよりも多いサービングセルが設定され、且つ、該対応するDCIフォーマットがユーザー装置スペシフィックサーチスペースにマップされた場合には、CSIリクエストフィールドのサイズとして、3ビットのフィールドが適用されてもよい。
 すなわち、例えば、第1のPUCCHセルグループおよび第2のPUCCHセルグループが設定された場合において、第1のPUCCHセルグループにおいて1つのサービングセルが設定され、且つ、ユーザー装置スペシフィックサーチスペースおよび/またはコモンサーチスペースにマップされたDCIフォーマットを用いることによって第1のPUCCHセルグループに属するサービングセルにおけるPUSCHがスケジュールされたならば、CSIリクエストフィールドのサイズとして、1ビットのフィールドが適用されてもよい。
 また、第1のPUCCHセルグループおよび第2のPUCCHセルグループが設定された場合において、第2のPUCCHセルグループにおいて1つのサービングセルが設定され、且つ、ユーザー装置スペシフィックサーチスペースおよび/またはコモンサーチスペースにマップされたDCIフォーマットを用いることによって第2のPUCCHセルグループに属するサービングセルにおけるPUSCHがスケジュールされたならば、CSIリクエストフィールドのサイズとして、1ビットのフィールドが適用されてもよい。
 また、例えば、第1のPUCCHセルグループおよび第2のPUCCHセルグループが設定された場合において、第1のPUCCHセルグループにおいて1つよりも多いサービングセルが設定され、且つ、ユーザー装置スペシフィックサーチスペースにマップされたDCIフォーマットを用いることによって第1のPUCCHセルグループに属するサービングセルにおけるPUSCHがスケジュールされたならば、CSIリクエストフィールドのサイズとして、2ビットのフィールドが適用されてもよい。
 また、第1のPUCCHセルグループおよび第2のPUCCHセルグループが設定された場合において、第2のPUCCHセルグループにおいて1つよりも多いサービングセルが設定され、且つ、ユーザー装置スペシフィックサーチスペースにマップされたDCIフォーマットを用いることによって第2のPUCCHセルグループに属するサービングセルにおけるPUSCHがスケジュールされたならば、CSIリクエストフィールドのサイズとして、2ビットのフィールドが適用されてもよい。
 また、例えば、第1のPUCCHセルグループおよび第2のPUCCHセルグループが設定された場合において、第1のPUCCHセルグループにおいて5つよりも多いサービングセルが設定または活性化され、且つ、ユーザー装置スペシフィックサーチスペースにマップされたDCIフォーマットを用いることによって第1のPUCCHセルグループに属するサービングセルにおけるPUSCHがスケジュールされたならば、CSIリクエストフィールドのサイズとして、3ビットのフィールドが適用されてもよい。
 また、第1のPUCCHセルグループおよび第2のPUCCHセルグループが設定された場合において、第2のPUCCHセルグループにおいて5つよりも多いサービングセルが設定または活性化され、且つ、ユーザー装置スペシフィックサーチスペースにマップされたDCIフォーマットを用いることによって第2のPUCCHセルグループに属するサービングセルにおけるPUSCHがスケジュールされたならば、CSIリクエストフィールドのサイズとして、3ビットのフィールドが適用されてもよい。
 すなわち、端末装置1に対して、対応するPUCCHセルグループにおいて1つのサービングセルが設定された場合、または、対応するDCIフォーマットがコモンサーチスペースにマップされた場合には、CSIリクエストフィールドのサイズとして、1ビットのフィールドが適用されてもよい。また、端末装置1に対して、対応するPUCCHセルグループにおいて1つよりも多いサービングセルが設定され、且つ、対応するDCIフォーマットがユーザー装置スペシフィックサーチスペースにマップされた場合には、CSIリクエストフィールドのサイズとして、2ビットのフィールドが適用されてもよい。また、端末装置1に対して、対応するPUCCHセルグループにおいて5つよりも多いサービングセルが設定され、且つ、対応するDCIフォーマットがユーザー装置スペシフィックサーチスペースにマップされた場合には、CSIリクエストフィールドのサイズとして、3ビットのフィールドが適用されてもよい。
 ここで、対応するPUCCHセルグループとは、DCIフォーマット(すなわち、CSIリクエストが含まれるDCIフォーマット)を用いることによってPUSCHがスケジュールされたサービングセルが属するPUCCHセルグループである。また、対応するDCIフォーマットは、アピリオディックCSIのレポートを要求するDCIフォーマット(すなわち、CSIリクエストが含まれるDCIフォーマット)である。
 ここで、本実施形態においては、一例として、CSIリクエストフィールドのサイズが1ビット、2ビット、および、3ビットの場合について記載したが、CSIリクエストフィールドのサイズは3ビットよりも大きいビット数でもよいことは勿論である。
 上述のように、基地局装置3と端末装置1は、あるサブフレームにおいて、PUCCHでピリオディックCSIを送受信してもよい。また、基地局装置3と端末装置1は、あるサブフレームにおいて、PUSCHでアピリオディックCSIを送受信してもよい。ここで、端末装置1は、同一のサブフレームにおいて、ピリオディックCSIレポートおよびアピリオディックCSIレポートの両方が生じた場合には、該サブフレームにおいて、アピリオディックCSIレポートのみを送信してもよい(In case both periodic and aperiodic CSI reporting would occur in the same subframe, the UE shall only transmit the aperiodic CSI report in that subframe)。すなわち、端末装置1は、同一のサブフレームにおいて、ピリオディックCSIレポーティングおよびアピリオディックCSIレポーティングの両方が生じた場合には、該サブフレームにおいて、ピリオディックCSIレポートをドロップしてもよい。
 ここで、端末装置1は、同一のサブフレームにおいて、あるセービングセルに対するピリオディックCSIレポート、および、該あるサービングセルとは異なるサービングセルに対するアピリオディックCSIレポートの両方が生じた場合には、該サブフレームにおいて、ピリオディックCSIレポートおよびアピリオディックCSIレポートの両方を送信してもよい。すなわち、端末装置1は、同一のサブフレームにおいて、異なるサービングセルに対するピリオディックCSIレポートおよびアピリオディックCSIレポートが生じた場合には、該サブフレームにおいて、ピリオディックCSIレポートおよびアピリオディックCSIレポートの両方を送信してもよい。
 すなわち、端末装置1は、同一のサブフレームにおいて、あるセービングセルに対するピリオディックCSIレポート、および、該あるサービングセルに対するアピリオディックCSIレポートの両方が生じた場合には、該サブフレームにおいて、アピリオディックCSIレポートのみを送信してもよい。すなわち、端末装置1は、同一のサブフレームにおいて、同一のサービングセルに対するピリオディックCSIレポートおよびアピリオディックCSIレポートが生じた場合には、該サブフレームにおいて、アピリオディックCSIレポートのみを送信してもよい。すなわち、端末装置1は、同一のサブフレームにおいて、同一のサービングセルに対するピリオディックCSIレポートおよびアピリオディックCSIレポートが生じた場合には、該サブフレームにおいて、ピリオディックCSIレポートをドロップしてもよい。
 図6は、本実施形態における上りリンク制御情報のみの送信の指示を説明する図である。
 以下、図6を用いて説明される動作は、PUCCHセルグループ毎に行われてもよい。すなわち、基地局装置3および端末装置1は、図6を用いて説明される動作を、1つのPUCCHセルグループにおいて行ってもよい。また、図6の説明において、1つよりも多いサービングセルが設定されるとは、1つよりも多く5つ以下のサービングセルが設定されることであってもよい。
 また、図6の説明において、1つよりも多いサービングセルに対するアピリオディックCSIレポートをトリガするようセットされるとは、1つよりも多く5つ以下のサービングセルに対するアピリオディックCSIレポートをトリガするようセットされることであってもよい。また、図6におけるFigure.5(a)およびFigure.5(b)は、図5(a)および図5(b)に対応している。
 ここで、基地局装置3は、PUSCHを用いた上りリンク制御情報のみの送信を指示してもよい。すなわち、基地局装置3は、上りリンクデータ(UL-SCHデータ)を伴わないPUSCHでの上りリンク制御情報(uplink control information on PUSCH without UL-SCH data)の送信を指示してもよい。すなわち、基地局装置3によって指示された場合には、UL-SCHに対するトランスポートブロックのない上りリンク制御情報のみ(there is no transport block for UL-SCH and only uplink control information)が端末装置1によって送信されてもよい。ここで、PUSCHを用いた上りリンク制御情報のみの送信は、アピリオディックCSIレポートに含まれてもよい。
 ここで、例えば、PUSCHを用いた上りリンク制御情報のみの送信は、少なくとも、CSIリクエストフィールドの値(a value of the “CSI request” bit field)、MCSインデックス(modulation and coding scheme index、IMCSとも称される)、および/または、割り当てられた物理リソースブロックの数(the number of allocated PRBs (physical resource blocks)、NPRBとも称される)に基づいて指示されてもよい。ここで、CSIリクエストフィールドの値、MCSインデックス、および、物理リソースブロックの数は、上りリンクに対するDCIフォーマット(例えば、DCIフォーマット0、DCIフォーマット4)に含まれてもよい。
 上述したように、CSIリクエストフィールドの値は、上りリンクに対するDCIフォーマットに含まれるCSIリクエスト(CSIの送信を要求するために用いられる情報)にマップされたフィールドにセットされる値であってもよい。また、MCSインデックスは、上りリンクに対するDCIフォーマットに含まれるMCSおよび/またはリダンダシーバジョン(Modulation and coding scheme and/or redundancy version)に関する情報(MCSおよび/またはリダンダシーバジョンを指示するために用いられる情報)にマップされたフィールドにセットされる値であってもよい。また、物理リソースブロックの数は、上りリンクに対するDCIフォーマットに含まれるリソースブロック割り当ておよび/またはホッピング(Resource block assignment and/or hopping resource allocation)に関する情報(リソースブロック割り当てに関連する情報)にマップされたフィールドにセットされる値に基づいてもよい。ここで、これらの情報は、PUSCHに対する情報である。
 以下、CSIリクエストフィールドのサイズについては、上述したので、その説明を省略する。すなわち、以下の説明におけるCSIリクエストフィールドのサイズは、上述の方法によって指示(決定)されてもよい。
 例えば、DCIフォーマット0が用いられ、MCSインデックスが29であり、CSIリクエストフィールド(CSIリクエストフィールドのサイズ)が1ビットでありアピリオディックCSIレポートをトリガするようセットされ、物理リソースブロックの数が4以下である、という条件を、少なくとも用いることによって、PUSCHを用いた上りリンク制御情報のみの送信が指示されてもよい。
 また、DCIフォーマット0が用いられ、MCSインデックスが29であり、CSIリクエストフィールドが2ビットであり1つのサービングセルに対するアピリオディックCSIレポートをトリガするようセットされ、物理リソースブロックの数が4以下である、という条件を、少なくとも用いることによって、PUSCHを用いた上りリンク制御情報のみの送信が指示されてもよい。
 また、DCIフォーマット0が用いられ、MCSインデックスが29であり、CSIリクエストフィールドが2ビットであり1つよりも多いサービングセルに対するアピリオディックCSIレポートをトリガするようセットされ、物理リソースブロックの数が20以下である、という条件を、少なくとも用いることによって、PUSCHを用いた上りリンク制御情報のみの送信が指示されてもよい。
 また、DCIフォーマット0が用いられ、MCSインデックスが29であり、CSIリクエストフィールドが3ビットであり1つのサービングセルに対するアピリオディックCSIレポートをトリガするようセットされ、物理リソースブロックの数が4以下である、という条件を、少なくとも用いることによって、PUSCHを用いた上りリンク制御情報のみの送信が指示されてもよい。
 また、DCIフォーマット0が用いられ、MCSインデックスが29であり、CSIリクエストフィールドが3ビットであり1つよりも多いサービングセルに対するアピリオディックCSIレポートをトリガするようセットされ、物理リソースブロックの数が20以下である、という条件を、少なくとも用いることによって、PUSCHを用いた上りリンク制御情報のみの送信が指示されてもよい。
 また、DCIフォーマット0が用いられ、MCSインデックスが29であり、CSIリクエストフィールドが3ビットであり5つよりも多いサービングセルに対するアピリオディックCSIレポートをトリガするようセットされる、という条件を、少なくとも用いることによって、PUSCHを用いた上りリンク制御情報のみの送信が指示されてもよい。すなわち、5つよりも多いサービングセルに対するアピリオディックCSIレポートがトリガされる場合には、PUSCHを用いた上りリンク制御情報の送信を指示するための条件として、物理リソースブロックの数が含まれなくてもよい。すなわち、物理リソースブロックの数は、いくつの数がセットされてもよい。すなわち、物理リソースブロックの数に制限がなくてもよい。
 また、DCIフォーマット0が用いられ、MCSインデックスが29であり、CSIリクエストフィールドが2ビットであり5つよりも多いサービングセルに対するアピリオディックCSIレポートをトリガするようセットされ、物理リソースブロックの数が所定の数以下である、という条件を、少なくとも用いることによって、PUSCHを用いた上りリンク制御情報のみの送信が指示されてもよい。
 ここで、所定の数は、仕様書などによって定義され、基地局装置3と端末装置1において既知の数でもよい。例えば、所定の数は“0”であってもよい。この場合、上りリンク制御情報のみの送信は、上位層によって設定されたPUSCHリソースを用いて送信されてもよい。例えば、基地局装置3は、上りリンク制御情報のみを送信するためのPUSCHリソースを設定するために用いられる情報が含まれる上位層の信号を送信してもよい。
 また、所定の数は、基地局装置3によって設定されてもよい。例えば、基地局装置3は、所定の数を指示(決定、算出)するために用いられる情報が含まれる上位層の信号(または、DCIフォーマット)を送信してもよい。例えば、所定の数は、設定および/または活性化されたサービングセルの数に基づいて指示されてもよい。すなわち、所定の数は、上述した、サービングセルを設定するために用いられる情報、および/または、サービングセルを活性化するために用いられる情報に基づいて指示されてもよい。
 また、所定の数は、後述する、端末装置1によって同時に測定されるCSIの数を指示するために用いられる情報に基づいて指示されてもよい。ここで、端末装置1によって同時に測定されるCSIの数を指示するために用いられる情報は、基地局装置3から端末装置1へ送信される。また、所定の数は、CSIプロセスの数を指示するために用いられる情報に基づいて指示されてもよい。すなわち、所定の数は、CSI(CSIの送信)に関連する情報に基づいて指示されてもよい。
 例えば、所定の数は、上述した、いずれのサービングセルに対するアピリオディックCSIレポートがトリガされるかを示す情報(第15の情報、および/または、第16の情報)に基づいて指示(決定、定義)されてもよい。すなわち、所定の数は、上述した、第15の情報に含まれる、1つまたは複数のサービングセルの第1のセットを設定するために用いられる情報(trigger1-r10)、および/または、1つまたは複数のサービングセルの第2のセットを設定するために用いられる情報(trigger2-r10)に基づいて指示されてもよい。
 また、所定の数は、上述した、第16の情報に含まれる、1つまたは複数のサービングセルの第1のセットを設定するために用いられる情報(trigger1-r13)、1つまたは複数のサービングセルの第2のセットを設定するために用いられる情報(trigger2-r13)、1つまたは複数のサービングセルの第3のセットを設定するために用いられる情報(trigger3-r13)、1つまたは複数のサービングセルの第4のセットを設定するために用いられる情報(trigger4-r13)、1つまたは複数のサービングセルの第5のセットを設定するために用いられる情報(trigger5-r13)、1つまたは複数のサービングセルの第6のセットを設定するために用いられる情報(trigger6-r13)、および/または、1つまたは複数のサービングセルの第7のセットを設定するために用いられる情報(trigger7-r13)に基づいて指示されてもよい。
 例えば、基地局装置3は、第15の情報に含まれる情報のそれぞれを用いて、アピリオディックCSIレポートがトリガされるサービングセルを、ビットマップを用いて指示してもよい。例えば、8つのサービングセルのうち、いずれのサービングセルに対するアピリオディックCSIレポートがトリガされるかが、8ビットのビットマップを用いることによって(アピリオディックCSIレポートがトリガされるサービングセルに対応するビットが“1”にセットされることによって)、指示されてもよい。
 同様に、基地局装置3は、第16の情報に含まれる情報のそれぞれを用いて、アピリオディックCSIレポートがトリガされるサービングセルを、ビットマップを用いて指示してもよい。例えば、32のサービングセルのうち、いずれのサービングセルに対するアピリオディックCSIレポートがトリガされるかが、32ビットのビットマップを用いることによって(アピリオディックCSIレポートがトリガされるサービングセルに対応するビットが“1”にセットされることによって)、指示されてもよい。
 例えば、所定の値は、アピリオディックCSIレポートがトリガされるサービングセルの数に基づいて指示されて指示されてもよい。また、例えば、所定の値は、アピリオディックCSIレポートがトリガされるサービングセルの数に、4を乗算することによって算出される値であってもよい。すなわち、所定の値は、上述したビットマップにおいて“1”にセットされたビットの数(合計数)に、4を乗算することによって算出される値であってもよい。
 すなわち、例えば、2ビットのCSIリクエストフィールドの値が“10”の場合に、1つまたは複数のサービングセルの第1のセットを設定するために用いられる情報によって3つのサービングセルに対するアピリオディックCSIレポートがトリガされるならば、所定の値は12(3×4)であってもよい。また、2ビットのCSIリクエストフィールドの値が“11”の場合に、1つまたは複数のサービングセルの第2のセットを設定するために用いられる情報によって5つのサービングセルに対するアピリオディックCSIレポートがトリガされるならば、所定の値は20(5×4)であってもよい。
 また、例えば、3ビットのCSIリクエストフィールドの値が“010”の場合に、1つまたは複数のサービングセルの第1のセットを設定するために用いられる情報によって12のサービングセルに対するアピリオディックCSIレポートがトリガされるならば、所定の値は48(12×4)であってもよい。また、3ビットのCSIリクエストフィールドの値が“011”の場合に、1つまたは複数のサービングセルの第2のセットを設定するために用いられる情報によって20のサービングセルに対するアピリオディックCSIレポートがトリガされるならば、所定の値は80(20×4)であってもよい。以下、同様に、所定の値は、CSIリクエストフィールドの値、および、該CSIリクエストフィールドの値に対応するアピリオディックCSIレポートがトリガされるサービングセルの数に基づいて、指示(決定、定義)されてもよい。
 ここで、例えば、2ビットのCSIリクエストフィールドの値、および、該該CSIリクエストフィールドの値に対応するアピリオディックCSIレポートがトリガされるサービングセルの数が1の場合には、所定の値は4であってもよい。また、3ビットのCSIリクエストフィールドの値、および、該該CSIリクエストフィールドの値に対応するアピリオディックCSIレポートがトリガされるサービングセルの数が1の場合には、所定の値は4であってもよい。すなわち、2ビットのCSIリクエストフィールドの値、および、第15の情報(第15の情報に含まれる情報のそれぞれ)に基づいて、1つのサービングセルに対するアピリオディックCSIレポートがトリガされるならば、所定の値は4であってもよい。また、3ビットのCSIリクエストフィールドの値、および、第16の情報(第16の情報に含まれる情報のそれぞれ)に基づいて、1つのサービングセルに対するアピリオディックCSIレポートがトリガされるならば、所定の値は4であってもよい。
 また、2ビットのCSIリクエストフィールドの値、および、該該CSIリクエストフィールドの値に対応するアピリオディックCSIレポートがトリガされるサービングセルの数が、1つよりも多い場合(1つよりも多く、5つ以下の場合)の場合には、所定の値は20であってもよい。また、3ビットのCSIリクエストフィールドの値、および、該該CSIリクエストフィールドの値に対応するアピリオディックCSIレポートがトリガされるサービングセルの数が、1つよりも多い場合(1つよりも多く、5つ以下の場合)には、所定の値は20であってもよい。すなわち、2ビットのCSIリクエストフィールドの値、および、第15の情報(第15の情報に含まれる情報のそれぞれ)に基づいて、1つよりも多いサービングセル(1つよりも多く、5つ以下のサービングセル)に対するアピリオディックCSIレポートがトリガされるならば、所定の値は20であってもよい。また、3ビットのCSIリクエストフィールドの値、および、第16の情報(第16の情報に含まれる情報のそれぞれ)に基づいて、1つよりも多いサービングセル(1つよりも多く、5つ以下のサービングセル)に対するアピリオディックCSIレポートがトリガされるならば、所定の値は20であってもよい。
 また、2ビットのCSIリクエストフィールドの値、および、該該CSIリクエストフィールドの値に対応するアピリオディックCSIレポートがトリガされるサービングセルの数が、5つよりも多い場合には、所定の値は、CSIリクエストフィールドの値、および、該CSIリクエストフィールドの値に対応するアピリオディックCSIレポートがトリガされるサービングセルの数に基づいて指示されてもよい。すなわち、2ビットのCSIリクエストフィールドの値、および、該該CSIリクエストフィールドの値に対応するアピリオディックCSIレポートがトリガされるサービングセルの数が、5つよりも多い場合には、所定の値は、該CSIリクエストフィールドの値に対応するアピリオディックCSIレポートがトリガされるサービングセルの数に、4を乗算することによって算出される値であってもよい。
 また、3ビットのCSIリクエストフィールドの値、および、該該CSIリクエストフィールドの値に対応するアピリオディックCSIレポートがトリガされるサービングセルの数が、5つよりも多い場合には、所定の値は、CSIリクエストフィールドの値、および、該CSIリクエストフィールドの値に対応するアピリオディックCSIレポートがトリガされるサービングセルの数に基づいて指示されてもよい。すなわち、3ビットのCSIリクエストフィールドの値、および、該該CSIリクエストフィールドの値に対応するアピリオディックCSIレポートがトリガされるサービングセルの数が、5つよりも多い場合には、所定の値は、該CSIリクエストフィールドの値に対応するアピリオディックCSIレポートがトリガされるサービングセルの数に、4を乗算することによって算出される値であってもよい。
 すなわち、2ビットのCSIリクエストフィールドの値、および、第15の情報(第15の情報に含まれる情報のそれぞれ)に基づいて、5つよりも多いサービングセルに対するアピリオディックCSIレポートがトリガされる場合において、所定の値は、CSIリクエストフィールドの値、および、該CSIリクエストフィールドの値に対応するアピリオディックCSIレポートがトリガされるサービングセルの数に基づいて指示されてもよい。また、3ビットのCSIリクエストフィールドの値、および、第16の情報(第16の情報に含まれる情報のそれぞれ)に基づいて、5つよりも多いサービングセルに対するアピリオディックCSIレポートがトリガされる場合において、所定の値は、CSIリクエストフィールドの値、および、該CSIリクエストフィールドの値に対応するアピリオディックCSIレポートがトリガされるサービングセルの数に基づいて指示されてもよい。
 ここで、2ビットのCSIリクエストフィールドの値、および、第15の情報(第15の情報に含まれる情報のそれぞれ)に基づいて、5つよりも多いサービングセルに対するアピリオディックCSIレポートがトリガされる場合において、所定の値は、無限大(infinite)であってもよい。また、3ビットのCSIリクエストフィールドの値、および、第16の情報(第16の情報に含まれる情報のそれぞれ)に基づいて、5つよりも多いサービングセルに対するアピリオディックCSIレポートがトリガされる場合において、所定の値は、無限大であってもよい。ここで、所定の値が無限大であることは、PUSCHを用いた上りリンク制御情報のみの送信の指示のために、所定の値が用いられないことと同じであってもよい。
 また、DCIフォーマット4が用いられ、1つのトランスポートブロック(TB: Transport block)が有効とされ、該有効とされたトランスポートブロックに対するMCSインデックスが29であり、送信レイヤの数が1であり、CSIリクエストフィールドが1ビットでありアピリオディックCSIレポートをトリガするようセットされ、物理リソースブロックの数が4以下である、という条件を、少なくとも用いることによって、PUSCHを用いた上りリンク制御情報のみの送信が指示されてもよい。
 ここで、送信レイヤの数は、DCIフォーマット4に含まれる情報(送信レイヤの数を指示するために用いられる情報、Precoding information and number of layersとも称される)にマップされたフィールドにセットされる値に基づいてもよい。上述したように、DCIフォーマット4には、CSIの送信を要求するために用いられる情報、MCSおよび/またはリダンダシーバジョンを指示するために用いられる情報、および/または、リソースブロック割り当てに関連する情報が含まれる。ここで、これらの情報は、PUSCHに対する情報である。
 また、DCIフォーマット4が用いられ、1つのトランスポートブロックが有効とされ、該有効とされたトランスポートブロックに対するMCSインデックスが29であり、送信レイヤの数が1であり、CSIリクエストフィールドが2ビットであり1つのサービングセルに対するアピリオディックCSIレポートをトリガするようセットされ、物理リソースブロックの数が4以下である、という条件を少なくとも用いることによって、PUSCHを用いた上りリンク制御情報のみの送信が指示されてもよい。
 また、DCIフォーマット4が用いられ、1つのトランスポートブロックが有効とされ、該有効とされたトランスポートブロックに対するMCSインデックスが29であり、送信レイヤの数が1であり、CSIリクエストフィールドが2ビットであり1つよりも多いサービングセルに対するアピリオディックCSIレポートをトリガするようセットされ、物理リソースブロックの数が20以下である、という条件を少なくとも用いることによって、PUSCHを用いた上りリンク制御情報のみの送信が指示されてもよい。
 また、DCIフォーマット4が用いられ、1つのトランスポートブロックが有効とされ、該有効とされたトランスポートブロックに対するMCSインデックスが29であり、送信レイヤの数が1であり、CSIリクエストフィールドが3ビットであり1つのサービングセルに対するアピリオディックCSIレポートをトリガするようセットされ、物理リソースブロックの数が4以下である、という条件を少なくとも用いることによって、PUSCHを用いた上りリンク制御情報のみの送信が指示されてもよい。
 また、DCIフォーマット4が用いられ、1つのトランスポートブロックが有効とされ、該有効とされたトランスポートブロックに対するMCSインデックスが29であり、送信レイヤの数が1であり、CSIリクエストフィールドが3ビットであり1つよりも多いサービングセルに対するアピリオディックCSIレポートをトリガするようセットされ、物理リソースブロックの数が20以下である、という条件を少なくとも用いることによって、PUSCHを用いた上りリンク制御情報のみの送信が指示されてもよい。
 また、DCIフォーマット4が用いられ、1つのトランスポートブロックが有効とされ、該有効とされたトランスポートブロックに対するMCSインデックスが29であり、送信レイヤの数が1であり、CSIリクエストフィールドが3ビットであり5つよりも多いサービングセルに対するアピリオディックCSIレポートをトリガするようセットされる、という条件を、少なくとも用いることによって、PUSCHを用いた上りリンク制御情報のみの送信が指示されてもよい。
 また、DCIフォーマット4が用いられ、1つのトランスポートブロックが有効とされ、該有効とされたトランスポートブロックに対するMCSインデックスが29であり、送信レイヤの数が1であり、CSIリクエストフィールドが3ビットであり5つよりも多いサービングセルに対するアピリオディックCSIレポートをトリガするようセットされ、物理リソースブロックの数が所定の数以下である、という条件を、少なくとも用いることによって、PUSCHを用いた上りリンク制御情報のみの送信が指示されてもよい。ここで、所定の数については、上述したので、その説明を省略する。
 ここで、CSIレポーティング(アピリオディックCSIレポーティングおよび/またはピリオディックCSIレポーティング)において、トリガされたがレポートしていないCSIの数、および、新たにトリガされたCSIの数の和が、端末装置1において同時に測定(計算)可能なCSIの数を超えた場合に、いずれのトリガに対するCSIがレポートされるかが、仕様書などによって事前に定義されてもよい。
 ここで、端末装置1は、同時に測定可能なCSIの数を示すために用いられる情報を、基地局装置3へ送信してもよい。例えば、端末装置1は、同時に測定可能なCSIの数を示すために用いられる情報が含まれる上位層の信号を送信してもよい。また、端末装置1は、同時に測定可能なCSIの数を示すために用いられる情報を、能力情報(capability information)として送信してもよい。ここで、1つのあるサービングセルにおいて同時に測定可能なCSIの数を示すために用いられる情報が送信されてもよい。ここで、端末装置1において同時に測定可能なCSIの数を示すために用いられる情報が送信されてもよい。
 ここで、基地局装置3は、端末装置1が同時に測定するCSIの数(端末装置1によって同時に測定されるCSIの数)を、端末装置1に対して設定(指示)してもよい。例えば、基地局装置3は、端末装置1によって同時に測定されるCSIの数を指示するために用いられる情報が含まれる上位層の信号を送信してもよい。端末装置1は、設定された、同時に測定されるCSIの数に基づいて、CSIを算出(計算)してもよい。基地局装置3と端末装置1が、基地局装置3によって設定された、同時に測定されるCSIの数に基づいて算出されたCSIを送受信することによって、トリガされたがレポートしていないCSIの数、および、新たにトリガされたCSIの数の和が、端末装置1において同時に測定可能なCSIの数を超えるような状況を回避することが可能となる。
 以下、本実施形態における装置の構成について説明する。
 図7は、本実施形態における端末装置1の構成を示す概略ブロック図である。図に示すように、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、11011、スケジューリング情報解釈部1013、および、送信電力制御部1015を含んで構成される。また、受信部105は、復号化部1051、復調部1053、多重分離部1055、無線受信部1057とチャネル測定部1059を含んで構成される。また、送信部107は、符号化部1071、変調部1073、多重部1075、無線送信部1077と上りリンク参照信号生成部1079を含んで構成される。
 上位層処理部101は、ユーザー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。
 ここで、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。
 また、上位層処理部101が備える送信電力制御部1015は、無線リソース制御部1011によって管理されている各種設定情報/パラメータ、TPCコマンドなどに基づいて、PUSCHおよびPUCCHでの送信に対する送信電力の制御を行う。
 また、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。
 また、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。
 また、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。
 また、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。
 また、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。
 また、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。
 また、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(CSIでもよい)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。
 また、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。また、送信部107は、上りリンク制御情報を送信する。
 また、符号化部1071は、上位層処理部101から入力された上りリンク制御情報を畳み込み符号化、ブロック符号化等の符号化を行う。また、符号化部1071は、PUSCHのスケジューリングに用いられる情報に基づきターボ符号化を行なう。
 また、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。
 また、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。
 また、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8は、本実施形態における基地局装置3の構成を示す概略ブロック図である。図に示すように、基地局装置3は、上位層処理部301、制御部303、受信部305、送信部307、および、送受信アンテナ部309、を含んで構成される。また、上位層処理部301は、無線リソース制御部3011、スケジューリング部3013、および、送信電力制御部3015を含んで構成される。また、受信部305は、復号化部3051、復調部3053、多重分離部3055、無線受信部3057とチャネル測定部3059を含んで構成される。また、送信部307は、符号化部3071、変調部3073、多重部3075、無線送信部3077と下りリンク参照信号生成部3079を含んで構成される。
 上位層処理部301は、媒体アクセス制御(MAC: Medium Access Control)層、パケットデータ統合プロトコル(Packet Data Convergence Protocol: PDCP)層、無線リンク制御(Radio Link Control: RLC)層、無線リソース制御(Radio Resource Control: RRC)層の処理を行なう。また、上位層処理部301は、受信部305、および送信部307の制御を行なうために制御情報を生成し、制御部303に出力する。
 また、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。
 また、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。
 また、上位層処理部301が備える送信電力制御部3015は、無線リソース制御部3011によって管理されている各種設定情報/パラメータ、TPCコマンドなどを介して、端末装置1によるPUSCHおよびPUCCHでの送信に対する送信電力の制御を行う。
 また、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。
 また、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。また、受信部305は、上りリンク制御情報を受信する。
 また、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。
 また、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。
 また、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。
 また、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。
 また、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。
 また、符号化部3071は、上位層処理部301から入力されたHARQインディケータ、下りリンク制御情報、および下りリンクデータを、ブロック符号化、畳み込み符号化、ターボ符号化等の予め定められた符号化方式を用いて符号化を行なう、または無線リソース制御部3011が決定した符号化方式を用いて符号化を行なう。変調部3073は、符号化部3071から入力された符号化ビットをBPSK、QPSK、16QAM、64QAM等の予め定められた、または無線リソース制御部3011が決定した変調方式で変調する。
 また、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。
 また、無線送信部3077は、多重された変調シンボルなどを逆高速フーリエ変換(Inverse Fast Fourier Transform: IFFT)して、OFDMシンボルを生成し、生成したOFDMシンボルにCPを付加し、ベースバンドのディジタル信号を生成し、ベースバンドのディジタル信号をアナログ信号に変換し、ローパスフィルタにより余分な周波数成分を除去し、搬送波周波数にアップコンバート(up convert)し、電力増幅し、送受信アンテナ部309に出力して送信する。
 より具体的には、本実施形態における端末装置1は、複数のPUCCHセルグループを設定するために用いられる第1情報が含まれる上位層の信号を受信し、1つまたは複数のサービングセルのセットを設定するために用いられる第2の情報が含まれる前記上位層の信号を受信し、1つまたは複数のサービングセルのセットを設定するために用いられる第3の情報が含まれる前記上位層の信号を受信する受信部105と、前記複数のPUCCHセルグループのうちの、DCIフォーマットを用いてPUSCHがスケジューリングされたサービングセルが属する1つのPUCCHセルグループにおいて、1つよりも多いサービングセルが設定された場合に、2ビットのCSIリクエストフィールドの値、および、前記第2の情報に基づいて、アピリオディックCSIレポートを実行し、前記複数のPUCCHセルグループのうちの、DCIフォーマットを用いてPUSCHがスケジューリングされたサービングセルが属する1つのPUCCHセルグループにおいて、5つよりも多いサービングセルが設定された場合に、3ビットのCSIリクエストフィールドの値、および、前記第3の情報に基づいて、アピリオディックCSIレポートを実行する送信部107と、を備える。
 ここで、前記送信部107は、前記複数のPUCCHセルグループのうちの、DCIフォーマットを用いてPUSCHがスケジューリングされたサービングセルが属する1つのPUCCHセルグループにおいて、1つのサービングセルが設定された場合には、1ビットのCSIリクエストフィールドの値に基づいて、前記1つのサービングセルに対するアピリオディックCSIレポートを実行する。
 また、本実施形態における基地局装置3は、複数のPUCCHセルグループを設定するために用いられる第1情報が含まれる上位層の信号を送信し、1つまたは複数のサービングセルのセットを設定するために用いられる第2の情報が含まれる前記上位層の信号を送信し、1つまたは複数のサービングセルのセットを設定するために用いられる第3の情報が含まれる前記上位層の信号を送信する送信部307と、前記複数のPUCCHセルグループのうちの、DCIフォーマットを用いてPUSCHがスケジューリングされたサービングセルが属する1つのPUCCHセルグループにおいて、1つよりも多いサービングセルが設定された場合に、2ビットのCSIリクエストフィールドの値、および、前記第2の情報に基づいて、アピリオディックCSIレポートを受信し、前記複数のPUCCHセルグループのうちの、DCIフォーマットを用いてPUSCHがスケジューリングされたサービングセルが属する1つのPUCCHセルグループにおいて、5つよりも多いサービングセルが設定された場合に、3ビットのCSIリクエストフィールドの値、および、前記第3の情報に基づいて、アピリオディックCSIレポートを受信する受信部305と、を備える。
 ここで、前記受信部305は、前記複数のPUCCHセルグループのうちの、DCIフォーマットを用いてPUSCHがスケジューリングされたサービングセルが属する1つのPUCCHセルグループにおいて、1つのサービングセルが設定された場合には、1ビットのCSIリクエストフィールドの値に基づいて、前記1つのサービングセルに対するアピリオディックCSIレポートを受信する。
 また、本実施形態における端末装置1は、CSIリクエスト、MCSインデックスを指示するために用いられる情報、および、物理リソースブロックを割り当てるために用いられる情報が含まれるDCIフォーマット0を受信する受信部105と、前記MCSインデックスが29であり、前記CSIリクエストフィールドが3ビットであり、前記CSIリクエストフィールドが1つのサービングセルに対するアピリオディックCSIレポートをトリガするようセットされ、前記物理リソースブロックの数が4と同じ、または、4より少ない場合には、PUSCHを用いて上りリンク制御情報のみを送信し、前記MCSインデックスが29であり、前記CSIリクエストフィールドが3ビットであり、前記CSIリクエストフィールドが1つよりも多いサービングセルに対するアピリオディックCSIレポートがトリガするようセットされ、前記物理リソースブロックの数が20と同じ、または、20より少ない場合には、PUSCHを用いて上りリンク制御情報のみを送信し、前記MCSインデックスが29であり、前記CSIリクエストフィールドが3ビットであり5つよりも多いサービングセルに対するアピリオディックCSIレポートがトリガするようセットされている場合には、前記物理リソースブロックの数に関わらず、PUSCHを用いて上りリンク制御情報のみを送信する送信部107と、を備える。
 ここで、前記受信部105は、CSIリクエスト、MCSインデックスを指示するために用いられる情報、物理リソースブロックを割り当てるために用いられる情報、および、送信レイヤを指示するために用いられる情報が含まれるDCIフォーマット4を受信し、前記送信部107は、1つのトランスポートブロックが有効とされ、前記有効とされたトランスポートブロックに対する該MCSインデックスが29であり、送信レイヤの数が1であり、CSIリクエストフィールドが3ビットであり1つのサービングセルに対するアピリオディックCSIレポートがトリガするようセットされ、前記物理リソースブロックの数が4以下の場合には、PUSCHを用いて上りリンク制御情報のみを送信し、1つのトランスポートブロックが有効とされ、前記有効とされたトランスポートブロックに対する該MCSインデックスが29であり、送信レイヤの数が1であり、CSIリクエストフィールドが3ビットであり1つよりもサービングセルに対するアピリオディックCSIレポートがトリガするようセットされ、前記物理リソースブロックの数が20以下の場合には、PUSCHを用いて上りリンク制御情報のみを送信し、1つのトランスポートブロックが有効とされ、前記有効とされたトランスポートブロックに対する該MCSインデックスが29であり、送信レイヤの数が1であり、CSIリクエストフィールドが3ビットであり5つよりもサービングセルに対するアピリオディックCSIレポートがトリガするようセットされている場合には、前記物理リソースブロックの数に関わらず、PUSCHを用いて上りリンク制御情報のみを送信する。
 また、本実施形態における基地局装置3は、CSIリクエスト、MCSインデックスを指示するために用いられる情報、および、物理リソースブロックを割り当てるために用いられる情報が含まれるDCIフォーマット0を送信する送信部307と、前記MCSインデックスが29であり、前記CSIリクエストフィールドが3ビットであり、前記CSIリクエストフィールドが1つのサービングセルに対するアピリオディックCSIレポートをトリガするようセットされ、前記物理リソースブロックの数が4と同じ、または、4より少ない場合には、PUSCHを用いて上りリンク制御情報のみを受信し、前記MCSインデックスが29であり、前記CSIリクエストフィールドが3ビットであり、前記CSIリクエストフィールドが1つよりも多いサービングセルに対するアピリオディックCSIレポートがトリガするようセットされ、前記物理リソースブロックの数が20と同じ、または、20より少ない場合には、PUSCHを用いて上りリンク制御情報のみを受信し、前記MCSインデックスが29であり、前記CSIリクエストフィールドが3ビットであり5つよりも多いサービングセルに対するアピリオディックCSIレポートがトリガするようセットされている場合には、前記物理リソースブロックの数に関わらず、PUSCHを用いて上りリンク制御情報のみを受信する受信部305と、を備える。
 ここで、前記送信部307は、CSIリクエスト、MCSインデックスを指示するために用いられる情報、物理リソースブロックを割り当てるために用いられる情報、および、送信レイヤを指示するために用いられる情報が含まれるDCIフォーマット4を送信し、前記受信部305は、1つのトランスポートブロックが有効とされ、前記有効とされたトランスポートブロックに対する該MCSインデックスが29であり、送信レイヤの数が1であり、CSIリクエストフィールドが3ビットであり1つのサービングセルに対するアピリオディックCSIレポートがトリガするようセットされ、前記物理リソースブロックの数が4以下の場合には、PUSCHを用いて上りリンク制御情報のみを受信し、1つのトランスポートブロックが有効とされ、前記有効とされたトランスポートブロックに対する該MCSインデックスが29であり、送信レイヤの数が1であり、CSIリクエストフィールドが3ビットであり1つよりもサービングセルに対するアピリオディックCSIレポートがトリガするようセットされ、前記物理リソースブロックの数が20以下の場合には、PUSCHを用いて上りリンク制御情報のみを受信し、1つのトランスポートブロックが有効とされ、前記有効とされたトランスポートブロックに対する該MCSインデックスが29であり、送信レイヤの数が1であり、CSIリクエストフィールドが3ビットであり5つよりもサービングセルに対するアピリオディックCSIレポートがトリガするようセットされている場合には、PUSCHを用いて上りリンク制御情報のみを受信する。
 また、本実施形態における端末装置1は、第1のPUCCHセルグループにおいてHARQ-ACKの送信に用いられるプライマリーセルを設定するための情報を受信し、第2のPUCCHセルグループにおいてHARQ-ACKの送信に用いられる第1のセカンダリーセルを設定するための情報を受信する受信部105と、前記第1のPUCCHセルグループにおける前記プライマリーセルのみにおけるPDSCHでの送信に対して、前記プライマリーセルにおいて、第1のPUCCHリソースおよび第1のPUCCHフォーマットを用いて、HARQ-ACKを送信し、前記第1のPUCCHセルグループにおける第2のセカンダリーセルにおけるPDSCHでの送信に対して、前記プライマリーセルにおいて、第2のPUCCHリソースおよび第2のPUCCHフォーマットを用いて、HARQ-ACKを送信し、前記第2のPUCCHセルグループにおける前記第1のセカンダリーセルのみにおけるPDSCHでの送信に対して、前記第1のセカンダリーセルにおいて、第2のPUCCHリソースおよび第2のPUCCHフォーマットを用いて、HARQ-ACKを送信し、前記第2のPUCCHセルグループにおける第3のセカンダリーセルにおけるPDSCHでの送信に対して、前記第1のセカンダリーセルにおいて、第2のPUCCHリソースおよび第2のPUCCHフォーマットを用いて、HARQ-ACKを送信する送信部107と、を備える。
 また、本実施形態における基地局装置3は、第1のPUCCHセルグループにおいてHARQ-ACKの送信に用いられるプライマリーセルを設定するための情報を送信し、第2のPUCCHセルグループにおいてHARQ-ACKの送信に用いられる第1のセカンダリーセルを設定するための情報を送信する送信部307と、前記第1のPUCCHセルグループにおける前記プライマリーセルのみにおけるPDSCHでの送信に対して、前記プライマリーセルにおいて、第1のPUCCHリソースおよび第1のPUCCHフォーマットを用いて、HARQ-ACKを受信し、前記第1のPUCCHセルグループにおける第2のセカンダリーセルにおけるPDSCHでの送信に対して、前記プライマリーセルにおいて、第2のPUCCHリソースおよび第2のPUCCHフォーマットを用いて、HARQ-ACKを受信し、前記第2のPUCCHセルグループにおける前記第1のセカンダリーセルのみにおけるPDSCHでの送信に対して、前記第1のセカンダリーセルにおいて、第2のPUCCHリソースおよび第2のPUCCHフォーマットを用いて、HARQ-ACKを受信し、前記第2のPUCCHセルグループにおける第3のセカンダリーセルにおけるPDSCHでの送信に対して、前記第1のセカンダリーセルにおいて、第2のPUCCHリソースおよび第2のPUCCHフォーマットを用いて、HARQ-ACKを受信する受信部305と、を備える。
 また、本実施形態における端末装置1は、PUSCHを伴わない1つのサブフレームにおいて、あるサービングセルにおけるHARQ-ACKの送信と、前記あるサービングセルにおけるピリオディックCSIレポートとが衝突した場合に、前記HARQ-ACKと多重された前記ピリオディックCSIレポートを前記あるサービングセルにおけるPUCCHで送信し、PUSCHを伴わない1つのサブフレームにおいて、前記あるサービングセルにおけるHARQ-ACKの送信と、前記あるサービングセルとは異なるサービングセルにおけるピリオディックCSIレポートとが衝突した場合に、前記HARQ-ACKを前記あるサービングセルにおけるPUCCHで送信し、前記ピリオディックCSIレポートを前記あるサービングセルとは異なるサービングセルにおけるPUCCHで送信する送信部307を備える。
 また、本実施形態における端末装置1は、前記PUSCHを伴わない1つのサブフレームにおける、前記あるサービングセルにおける前記HARQ-ACKと前記ピリオディックCSIレポートとの送信を許可するために用いられる第1の情報を受信し、前記PUSCHを伴わない1つのサブフレームにおける、前記あるサービングセルにおける前記HARQ-ACKと、前記あるサービングセルとは異なるサービングセルにおける前記ピリオディックCSIレポートとの送信を許可するために用いられる第2の情報を受信する受信部305を備える。
 また、本実施形態における端末装置1は、PUSCHを伴わない1つのサブフレームにおいて、あるサービングセルにおけるHARQ-ACKの送信と、前記あるサービングセルにおけるピリオディックCSIレポートとが衝突した場合に、前記HARQ-ACKと多重された前記ピリオディックCSIレポートを前記あるサービングセルにおけるPUCCHで送信し、PUSCHを伴わない1つのサブフレームにおいて、前記あるサービングセルにおけるHARQ-ACKの送信と、前記あるサービングセルとは異なるサービングセルにおけるピリオディックCSIレポートとが衝突した場合に、前記HARQ-ACKを前記あるサービングセルにおけるPUCCHで送信し、前記ピリオディックCSIレポートをドロップする送信部307を備える。
 また、本実施形態における基地局装置3は、PUSCHを伴わない1つのサブフレームにおいて、あるサービングセルにおけるHARQ-ACKの送信と、前記あるサービングセルにおけるピリオディックCSIレポートとが衝突した場合に、前記HARQ-ACKと多重された前記ピリオディックCSIレポートを前記あるサービングセルにおけるPUCCHで受信し、PUSCHを伴わない1つのサブフレームにおいて、前記あるサービングセルにおけるHARQ-ACKの送信と、前記あるサービングセルとは異なるサービングセルにおけるピリオディックCSIレポートとが衝突した場合に、前記HARQ-ACKを前記あるサービングセルにおけるPUCCHで受信し、前記ピリオディックCSIレポートを前記あるサービングセルとは異なるサービングセルにおけるPUCCHで受信する受信部305を備える。
 また、本実施形態における基地局装置3は、前記PUSCHを伴わない1つのサブフレームにおける、前記あるサービングセルにおける前記HARQ-ACKと前記ピリオディックCSIレポートとの送信を許可するために用いられる第1の情報を送信し、前記PUSCHを伴わない1つのサブフレームにおける、前記あるサービングセルにおける前記HARQ-ACKと、前記あるサービングセルとは異なるサービングセルにおける前記ピリオディックCSIレポートとの送信を許可するために用いられる第2の情報を送信する送信部307を備える。
 また、本実施形態における基地局装置3は、PUSCHを伴わない1つのサブフレームにおいて、あるサービングセルにおけるHARQ-ACKの送信と、前記あるサービングセルにおけるピリオディックCSIレポートとが衝突した場合に、前記HARQ-ACKと多重された前記ピリオディックCSIレポートを前記あるサービングセルにおけるPUCCHで受信し、PUSCHを伴わない1つのサブフレームにおいて、前記あるサービングセルにおけるHARQ-ACKの送信と、前記あるサービングセルとは異なるサービングセルにおけるピリオディックCSIレポートとが衝突した場合に、前記HARQ-ACKを前記あるサービングセルにおけるPUCCHで受信し、前記ピリオディックCSIレポートはドロップされたと想定する受信部305を備える。
 これにより、端末装置が、送信電力に関わる処理を効率的に実行することができる。
 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。
 本発明は、携帯電話、パーソナル・コンピュータ、タブレット型コンピュータなどに適用できる。
1(1A、1B、1C) 端末装置
3 基地局装置
101 上位層処理部
103 制御部
105 受信部
107 送信部
301 上位層処理部
303 制御部
305 受信部
307 送信部
1011 無線リソース制御部
1013 スケジューリング情報解釈部
1015 送信電力制御部
3011 無線リソース制御部
3013 スケジューリング部
3015 送信電力制御部

Claims (8)

  1.  物理上りリンク制御チャネル(PUCCH)が設定される第1のサービングセルを含む、複数のサービングセルを用いて基地局装置と通信する端末装置であって、
     上位層の信号を用いて第1の情報を受信する受信部と、
     あるサブフレームにおいて、第1のPUCCHリソース、第2のPUCCHリソース、および、第3のPUCCHリソースの何れか1つを用いて、HARQ-ACKを送信する送信部と、を備え、
     前記送信部は、
     前記第1のサービングセルのみにおける物理下りリンク共用チャネル(PDSCH)での送信に対して、前記第1のPUCCHリソースおよび第1のPUCCHフォーマットを用い、
     前記第1のサービングセル以外のサービングセルにおけるPDSCHでの送信に対して、前記第1の情報に基づき、前記第2のPUCCHリソースおよび第2のPUCCHフォーマット、および、前記第3のPUCCHリソースおよび第3のPUCCHフォーマットの何れかを用い、
     前記第1のPUCCHフォーマットは、前記HARQ-ACKの送信に用いられ、
     前記第2のPUCCHフォーマットは、前記HARQ-ACK、および、単一のサービングセルに対するチャネル状態情報の送信に用いられ、
     前記第3のPUCCHフォーマットは、前記HARQ-ACK、および、複数のサービングセルに対するチャネル状態情報の送信に用いられる
     端末装置。
  2.  前記第3のPUCCHリソースおよび第3のPUCCHフォーマットを用いた前記HARQ-ACKの送信に対して、前記HARQ-ACKのビットの数は、少なくとも、設定されたサービングセルの数に基づいて決定される
     請求項1に記載の端末装置。
  3.  物理上りリンク制御チャネル(PUCCH)が設定される第1のサービングセルを含む、複数のサービングセルを用いて端末装置と通信する基地局装置であって、
     上位層の信号を用いて第1の情報を送信する送信部と、
     あるサブフレームにおいて、第1のPUCCHリソース、第2のPUCCHリソース、および、第3のPUCCHリソースの何れか1つを用いて、HARQ-ACKを受信する受信部と、を備え、
     前記受信部は、
     前記第1のサービングセルのみにおける物理下りリンク共用チャネル(PDSCH)での送信に対して、前記第1のPUCCHリソースおよび第1のPUCCHフォーマットを用い、
     前記第1のサービングセル以外のサービングセルにおけるPDSCHでの送信に対して、前記第1の情報に基づき、前記第2のPUCCHリソースおよび第2のPUCCHフォーマット、および、前記第3のPUCCHリソースおよび第3のPUCCHフォーマットの何れかを用い、
     前記第1のPUCCHフォーマットは、前記HARQ-ACKの送信に用いられ、
     前記第2のPUCCHフォーマットは、前記HARQ-ACK、および、単一のサービングセルに対するチャネル状態情報の送信に用いられ、
     前記第3のPUCCHフォーマットは、前記HARQ-ACK、および、複数のサービングセルに対するチャネル状態情報の送信に用いられる
     基地局装置。
  4.  前記第3のPUCCHリソースおよび第3のPUCCHフォーマットを用いた前記HARQ-ACKの受信に対して、前記HARQ-ACKのビットの数は、少なくとも、設定されたサービングセルの数に基づいて決定される
     請求項3に記載の基地局装置。
  5.  物理上りリンク制御チャネル(PUCCH)が設定される第1のサービングセルを含む、複数のサービングセルを用いて基地局装置と通信する端末装置の通信方法であって、
     上位層の信号を用いて第1の情報を受信し、
     あるサブフレームにおいて、第1のPUCCHリソース、第2のPUCCHリソース、および、第3のPUCCHリソースの何れか1つを用いて、HARQ-ACKを送信し、
     前記第1のサービングセルのみにおける物理下りリンク共用チャネル(PDSCH)での送信に対して、前記第1のPUCCHリソースおよび第1のPUCCHフォーマットが用いられ、
     前記第1のサービングセル以外のサービングセルにおけるPDSCHでの送信に対して、前記第1の情報に基づき、前記第2のPUCCHリソースおよび第2のPUCCHフォーマット、および、前記第3のPUCCHリソースおよび第3のPUCCHフォーマットの何れかが用いられ、
     前記第1のPUCCHフォーマットは、前記HARQ-ACKの送信に用いられ、
     前記第2のPUCCHフォーマットは、前記HARQ-ACK、および、単一のサービングセルに対するチャネル状態情報の送信に用いられ、
     前記第3のPUCCHフォーマットは、前記HARQ-ACK、および、複数のサービングセルに対するチャネル状態情報の送信に用いられる
     通信方法。
  6.  物理上りリンク制御チャネル(PUCCH)が設定される第1のサービングセルを含む、複数のサービングセルを用いて端末装置と通信する基地局装置の通信方法であって、
     上位層の信号を用いて第1の情報を送信し、
     あるサブフレームにおいて、第1のPUCCHリソース、第2のPUCCHリソース、および、第3のPUCCHリソースの何れか1つを用いて、HARQ-ACKを受信し、
     前記第1のサービングセルのみにおける物理下りリンク共用チャネル(PDSCH)での送信に対して、前記第1のPUCCHリソースおよび第1のPUCCHフォーマットが用いられ、
     前記第1のサービングセル以外のサービングセルにおけるPDSCHでの送信に対して、前記第1の情報に基づき、前記第2のPUCCHリソースおよび第2のPUCCHフォーマット、および、前記第3のPUCCHリソースおよび第3のPUCCHフォーマットの何れかが用いられ、
     前記第1のPUCCHフォーマットは、前記HARQ-ACKの送信に用いられ、
     前記第2のPUCCHフォーマットは、前記HARQ-ACK、および、単一のサービングセルに対するチャネル状態情報の送信に用いられ、
     前記第3のPUCCHフォーマットは、前記HARQ-ACK、および、複数のサービングセルに対するチャネル状態情報の送信に用いられる
     通信方法。
  7.  物理上りリンク制御チャネル(PUCCH)が設定される第1のサービングセルを含む、複数のサービングセルを用いて基地局装置と通信する端末装置に搭載される集積回路であって、
     上位層の信号を用いて第1の情報を受信する機能と、
     あるサブフレームにおいて、第1のPUCCHリソース、第2のPUCCHリソース、および、第3のPUCCHリソースの何れか1つを用いて、HARQ-ACKを送信する機能と、を前記端末装置へ発揮させ、
     前記第1のサービングセルのみにおける物理下りリンク共用チャネル(PDSCH)での送信に対して、前記第1のPUCCHリソースおよび第1のPUCCHフォーマットが用いられ、
     前記第1のサービングセル以外のサービングセルにおけるPDSCHでの送信に対して、前記第1の情報に基づき、前記第2のPUCCHリソースおよび第2のPUCCHフォーマット、および、前記第3のPUCCHリソースおよび第3のPUCCHフォーマットの何れかが用いられ、
     前記第1のPUCCHフォーマットは、前記HARQ-ACKの送信に用いられ、
     前記第2のPUCCHフォーマットは、前記HARQ-ACK、および、単一のサービングセルに対するチャネル状態情報の送信に用いられ、
     前記第3のPUCCHフォーマットは、前記HARQ-ACK、および、複数のサービングセルに対するチャネル状態情報の送信に用いられる
     集積回路。
  8.  物理上りリンク制御チャネル(PUCCH)が設定される第1のサービングセルを含む、複数のサービングセルを用いて端末装置と通信する基地局装置に搭載される集積回路であって、
     上位層の信号を用いて第1の情報を送信する機能と、
     あるサブフレームにおいて、第1のPUCCHリソース、第2のPUCCHリソース、および、第3のPUCCHリソースの何れか1つを用いて、HARQ-ACKを受信する機能と、を前記基地局装置へ発揮させ、
     前記第1のサービングセルのみにおける物理下りリンク共用チャネル(PDSCH)での送信に対して、前記第1のPUCCHリソースおよび第1のPUCCHフォーマットが用いられ、
     前記第1のサービングセル以外のサービングセルにおけるPDSCHでの送信に対して、前記第1の情報に基づき、前記第2のPUCCHリソースおよび第2のPUCCHフォーマット、および、前記第3のPUCCHリソースおよび第3のPUCCHフォーマットの何れかが用いられ、
     前記第1のPUCCHフォーマットは、前記HARQ-ACKの送信に用いられ、
     前記第2のPUCCHフォーマットは、前記HARQ-ACK、および、単一のサービングセルに対するチャネル状態情報の送信に用いられ、
     前記第3のPUCCHフォーマットは、前記HARQ-ACK、および、複数のサービングセルに対するチャネル状態情報の送信に用いられる
     集積回路。
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