WO2016159230A1 - ユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法 - Google Patents

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WO2016159230A1
WO2016159230A1 PCT/JP2016/060649 JP2016060649W WO2016159230A1 WO 2016159230 A1 WO2016159230 A1 WO 2016159230A1 JP 2016060649 W JP2016060649 W JP 2016060649W WO 2016159230 A1 WO2016159230 A1 WO 2016159230A1
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WO
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transmission
user terminal
cell group
control information
uplink control
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PCT/JP2016/060649
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一樹 武田
徹 内野
聡 永田
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株式会社Nttドコモ
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Definitions

  • the present invention relates to a user terminal, a radio base station, and a radio communication method in a next-generation mobile communication system.
  • LTE Long Term Evolution
  • Non-Patent Document 1 a LTE successor system (also referred to as LTE-A) called LTE Advanced has been studied for the purpose of further broadbanding and speeding up from LTE, and LTE Rel. It is specified as 10-12.
  • the system band 10-12 includes at least one component carrier (CC: Component Carrier) having the system band of the LTE system as a unit.
  • CC Component Carrier
  • CA Carrier Aggregation
  • uplink control information (UCI) transmitted from the user terminal is transmitted on an uplink control channel (PUCCH). Further, if transmission of PUCCH and PUSCH occurs when simultaneous transmission of the uplink control channel and the uplink shared channel (PUSCH) is not set, all uplink control information is multiplexed (Piggyback) on the PUSCH.
  • E-UTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • E-UTRAN Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network
  • the present invention has been made in view of such a point, and even when it is possible to set transmission of uplink control information using a secondary cell (SCell), a user terminal capable of appropriately performing UL transmission,
  • SCell secondary cell
  • An object is to provide a radio base station and a radio communication method.
  • the user terminal of the present invention is a user terminal that communicates with a radio base station using carrier aggregation, and is generated based on a reception unit that receives a DL signal transmitted from the radio base station, and the received DL signal
  • a plurality of cell groups each including at least one component carrier (CC) having a transmission unit that transmits uplink control information and a control unit that controls transmission of uplink control information
  • CC component carrier
  • UL transmission can be appropriately performed even when transmission of uplink control information using a secondary cell (SCell) can be set.
  • SCell secondary cell
  • Rel It is a figure which shows an example of the allocation method of the uplink control information before 12th. It is a figure which shows an example of PUCCH-PUSCH simultaneous transmission. It is a figure which shows an example in the case of controlling PUCCH transmission for every cell group. It is a figure which shows an example of the transmission method of the uplink control information in a 1st aspect. It is a figure which shows the other example of the transmission method of the uplink control information in a 1st aspect. It is a figure explaining DAI. It is a figure which shows the other example of the transmission method of the uplink control information in a 1st aspect. It is a figure which shows an example which controls transmission of the uplink control information using PUSCH between cell groups.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of a transmission method of uplink control information (UCI) in 10-12.
  • FIG. FIG. 1A shows a UCI multiplexing method when there is no uplink data transmission instruction (PUSCH transmission)
  • FIG. 1B shows a UCI multiplexing method when there is an uplink data transmission instruction.
  • 5CC (1 PCell and 4 SCell) is set as an example, and the case where simultaneous transmission of PUCCH and PUSCH is not set is shown.
  • FIG. 1A shows a case where PUSCH transmission is not performed in CC # 1-CC # 5 in a certain subframe.
  • the user terminal multiplexes and transmits uplink control information of each CC on a PUCCH of a predetermined CC (here, CC # 1).
  • FIG. 1B shows a case where there is uplink data (PUSCH transmission) to be transmitted to the radio base station by CC # 3 (SCell) in a certain subframe.
  • the user terminal multiplexes the uplink control information (uplink control information to be transmitted on the PUCCH of CC # 1) on the PUSCH of CC # 3 and transmits it.
  • the user terminal when simultaneous transmission of PUCCH and PUSCH is not set, the user terminal does not perform PUCCH transmission when there is PUSCH transmission, so it is possible to maintain single carrier transmission.
  • it when there exists PUSCH transmission by multiple CC, it can be set as the structure which allocates PUCCH to predetermined CC (a primary cell or a secondary cell with the smallest cell index, etc.).
  • FIG. 2 shows an example of the uplink control information transmission method when PUCCH-PUSCH simultaneous transmission is set.
  • PUCCH-PUSCH simultaneous transmission When PUCCH-PUSCH simultaneous transmission is set, uplink control information is transmitted using only PUCCH, or a part of PUCCH and a part of PUSCH.
  • FIG. 2A shows a case where a user terminal simultaneously assigns (multiplexes) a PUCCH and a PUSCH to one CC (here, a primary cell) when simultaneous transmission of PUCCH-PUSCH in the CC is set.
  • FIG. 2B illustrates a case where the PUCCH and PUSCH are simultaneously allocated to different CCs by the user terminal when simultaneous transmission of PUCCH-PUSCH between CCs is set.
  • the case where PUCCH is assigned to the primary cell (CC # 1) and PUSCH is assigned to the secondary cell (CC # 3) is shown.
  • PUCCH-PUSCH simultaneous transmission when PUCCH-PUSCH simultaneous transmission is set, PUCCH and PUSCH are transmitted simultaneously between the same CC or different CCs.
  • PUCCH on SCell uplink control information
  • CA which expanded the number of CC is performed it can suppress that uplink control information concentrates on PCell by applying PUCCH on SCell.
  • a cell group composed of at least one CC and determine HARQ transmission timing and / or PUCCH resources for each cell group.
  • a cell group can be called a PUCCH cell group, a PUCCH CG, or a PUCCH cell-group.
  • an SCell in which a PUCCH is set in a cell group can be referred to as a PUCCH cell, a PUCCH CC, or a PUCCH-SCell.
  • FIG. 3 shows a case where two cell groups are set in CA in which 5 CC is set.
  • the first cell group is composed of CC # 1-CC # 3
  • the second cell group is composed of CC # 4 and # 5
  • CC # 1 is PCell
  • CC # 2- # 5 is The case of SCell is shown.
  • User terminal can transmit uplink control information using PUCCH set to any one CC for each cell group.
  • PUCCH is transmitted by CC # 1 serving as a primary cell in the first cell group
  • PUCCH is transmitted by CC # 4 serving as PUCCH-SCell in the second cell group.
  • the present embodiment will be described in detail with reference to the accompanying drawings.
  • the number of CCs may be 4 or less, and can also be applied to a case of 6 or more.
  • this embodiment can be suitably applied particularly when PUCCH-PUSCH simultaneous transmission (simultaneous PUCCH-PUSCH transmission) is not set in each cell group, but is not limited thereto.
  • two cell groups of the first cell group and the second cell group are described as an example of the plurality of cell groups, but the number of cell groups is not limited to this.
  • FIG. 4 shows an example in which transmission of uplink control information using PUSCH is controlled for each cell group.
  • FIG. 4 shows a case where a first cell group having three CCs and a second cell group having two CCs are set as user terminals.
  • Information related to the CC and / or cell group set in the user terminal can be notified to the user terminal by higher layer signaling (for example, RRC signaling).
  • FIG. 4 shows a case where PUCCH is transmitted using CC # 1 serving as PCell in the first cell group and PUCCH is transmitted using CC # 4 serving as PUCCH-SCell in the second cell group. .
  • PUSCH is transmitted in CC # 3 (SCell) of the first cell group and PUSCH is not transmitted in the second cell group in a certain subframe.
  • uplink control information for example, HARQ-ACK
  • uplink control information is transmitted using PUCCH of CC # 4.
  • the required communication quality differs between the cell group that includes PCell and the cell group that does not include PCell that ensure connectivity through mobility management and communication quality measurement.
  • a cell group that does not include a PCell is likely to be additionally used to increase throughput, and it is not always possible to guarantee UCI quality.
  • the PCell UCI is connected quality by controlling transmission of uplink control information using PUCCH and transmission of uplink control information using PUSCH for each cell group. Can be transmitted by a PCell that can be secured, and the UCI of the SCell added to improve the data rate can be transmitted by the SCell. As a result, it is possible to achieve both quality assurance and UCI offload.
  • the user terminal may transmit periodic channel state information (P-CSI: Periodic Channel State Information) for each cell group.
  • P-CSI Periodic Channel State Information
  • the existing CA only P-CSI of one CC can be reported per subframe, and CSI of other CCs cannot be reported (dropped) at the same time.
  • P-CSI reports for different cell groups can be set with the same period and the same timing.
  • the radio base station can perform highly accurate scheduling based on the P-CSI of each cell group.
  • the user terminal can apply different HARQ timing to each cell group. For example, the user terminal controls HARQ transmission by applying FDD HARQ timing to the first cell group (first CG), and sets the TDD HARQ timing to the second cell group (second CG). It can be applied to control the transmission of HARQ (see FIG. 5).
  • FDD HARQ timing and / or TDD HARQ timing are described in Rel.
  • the timing defined before 12 can be used.
  • the HADD timing of the FDD scheme can be set to a timing after a predetermined period (for example, 4 subframes) from the subframe in which the DL signal is received.
  • the TDD HARQ timing can be a timing defined in advance based on the UL / DL configuration.
  • the HARQ timing applied by each cell group can be determined based on the Duplex mode applied by the CC (PCell, PUCCH-SCell) that performs PUCCH transmission.
  • the user terminal feeds back uplink control information (for example, HARQ) corresponding to each DL subframe in the UL subframe after four subframes.
  • uplink control information for example, HARQ
  • uplink control information is allocated to PUSCH and transmitted (see FIG. 5).
  • the user terminal performs uplink control in a predetermined UL subframe based on the HARQ timing corresponding to a predetermined UL / DL configuration (here, UL / DL configuration 2). Feedback information.
  • uplink control information is allocated to PUSCH and transmitted (see FIG. 5).
  • the number of DL subframes corresponding to HARQ transmitted in a certain UL subframe may be different for each cell group.
  • HARQ-ACKs corresponding to a plurality of DL subframes in time are transmitted on the PUSCH.
  • HARQ-ACK corresponding to one DL subframe is transmitted by PUSCH.
  • a different transmission / reception operation (for example, HARQ operation) is applied for each cell group.
  • the user terminal performs reception / detection of a DL signal using DAI (Downlink Assignment Index) and controls HARQ transmission in a cell group to which TDD-type HARQ timing is applied.
  • DAI Downlink Assignment Index
  • DAI is used for a DL subframe counter in TDD to which A / N bundling is applied, and is notified to a user terminal by being included in downlink control information (DCI) for scheduling PDSCH and DCI for scheduling PUSCH.
  • DCI downlink control information
  • DAI can also be included in DCI (UL grant) that schedules the PUSCH of the uplink subframe (SF # 2) for the user terminal. Unlike DCI that schedules PDSCH, only one UL grant is generated per uplink subframe. For this reason, the DAI included in the DCI that schedules the PUSCH does not notify the PDSCH to be scheduled as a counter, but notifies the total number of PDSCHs corresponding to the PUSCH instructed by the UL grant. Therefore, the user terminal detects UL grant and determines the number of bits of the A / N response signal to be multiplexed (PUGGYBACK) on the PUSCH according to the value indicated by the DAI included in the UL grant.
  • PUGGYBACK A / N response signal to be multiplexed
  • the user terminal can grasp information (DL subframe number) regarding the DL subframe to which the DL signal is allocated based on the DAI transmitted from the radio base station.
  • the user terminal may appropriately transmit HARQ in the second cell group using the TDD-type HARQ timing. This is possible (see FIG. 7).
  • DCI UL grant
  • an increase in overhead of DCI transmitted from the radio base station can be suppressed.
  • the user terminal determines whether or not UL DAI is included in DCI (UL grant) for each cell group, and controls transmission / reception operations (for example, HARQ feedback). For example, the user terminal assumes that DAI is not included in the DCI of the cell group that uses the FDD HARQ timing, and that DAI is included in the DCI of the cell group that uses the TDD HARQ timing. To calculate the payload size of DCI. Then, assuming the payload size, a receiving operation such as blind decoding of DCI can be performed on the PDCCH or EPDCCH of the CC included in each cell group.
  • 5 and 7 show the case where one CC is set in each cell group. However, even when multiple CCs are set in each cell group, it is based on the Duplex mode used for HARQ timing. HARQ feedback (with or without DAI) can be controlled.
  • the HARQ timing of each cell group can be determined according to Duplex mode (FDD or TDD) applied by a predetermined CC in each cell group.
  • the predetermined CC in each cell group may be a cell (PUCCH cell) that transmits PUCCH.
  • the user terminal When the PUCCH cell of each cell group (for example, CC # 4 in FIG. 4) is a TDD cell to which TDD is applied, the user terminal assumes that UL DAI is included in the UL grant to which the PUSCH in the cell group is assigned. To send and receive.
  • the transmission / reception processing includes decoding processing and HARQ-ACK transmission processing (for example, determination of the number of bits).
  • the user terminal when the PUCCH cell of each cell group (for example, CC # 1 in FIG. 4) is an FDD cell to which FDD is applied, the user terminal includes UL DAI in the UL grant to which the PUSCH in the cell group is assigned. It is assumed that there is no transmission / reception process.
  • FIG. 8 shows an example of controlling transmission of uplink control information (UCI on PUSCH) using PUSCH regardless of the cell group.
  • FIG. 8 shows a case where a first cell group having three CCs and a second cell group having two CCs are set as user terminals.
  • FIG. 8 shows a case where PUCCH is transmitted using CC # 1 serving as PCell in the first cell group and PUCCH is transmitted using CC # 4 serving as PUCCH-SCell in the second cell group. .
  • PUSCH is transmitted in CC # 3 (SCell) of the first cell group and PUSCH is not transmitted in the second cell group in a certain subframe.
  • uplink control information for example, HARQ-ACK
  • control information to be transmitted on the PUCCH of CC # 4 is multiplexed on the PUSCH of CC # 3 of the first cell group.
  • the second mode in the configuration for controlling PUCCH transmission (PUCCH on SCell) for each PUCCH cell group, when there is PUSCH transmission, a predetermined cell in which PUSCH is transmitted as uplink control information for each cell group. Assign to That is, when there is PUSCH transmission in any CC, uplink control information is multiplexed on PUSCH regardless of which PUCCH cell group it belongs to.
  • single-carrier transmission can be performed when uplink control information is transmitted using PUSCH.
  • PUSCH uplink control information
  • the user terminal may transmit periodic channel state information (P-CSI: Periodic Channel State Information) for each cell group.
  • P-CSI Periodic Channel State Information
  • the user terminal can multiplex and transmit the periodic CSI of each cell group on the PUSCH of the same CC.
  • the periodic CSI of one CC may be selected (periodic CSI of other CCs may be dropped) and multiplexed on the PUSCH for transmission.
  • the user terminal can apply different HARQ timing to each cell group. For example, the user terminal controls HARQ transmission by applying FDD HARQ timing to the first cell group (first CG), and sets the TDD HARQ timing to the second cell group (second CG). It can be applied to control HARQ transmission (see FIG. 9).
  • the user terminal at the timing (predetermined UL subframe) in which the HARQ is transmitted in the second cell group to which the TDD-type HARQ timing is applied, the user terminal multiplexes the uplink control information of the two cell groups on the PUSCH of the predetermined CC. It becomes.
  • the user terminal transmits HARQ corresponding to one DL subframe of the first cell group and HARQ corresponding to four DL subframes of the second cell group to a predetermined CC (here, the first CC). It feeds back with PUSCH of CC of one cell group.
  • the problem is how to determine the number of HARQ bits to be fed back by the user terminal.
  • the user terminal determines the number of HARQ-ACK bits to be transmitted on PUSCH (UCI on PUSCH) based on higher layer signaling Was.
  • the number of CCs configured in the user terminal and the maximum value obtained in the transmission mode (TM) of each CC are the number of bits of HARQ-ACK. For example, when the number of CCs is 5 and the number of codewords (CW) is 2, the number of HARQ-ACK bits is 10 (maximum). Also, CCs for which no DL signal was scheduled were fed back as NACKs. As described above, when multiplexing is performed on the PUSCH by applying the HARQ timing of the existing FDD, the HARQ-ACK is defined only up to a maximum of 10 bits.
  • the uplink control information of the second cell group that uses the TDD HARQ is multiplexed on the PUSCH of the cell that uses the FDD HARQ.
  • the number of HARQ-ACK bits included in the PUSCH transmitted in the cell to which the FDD-type HARQ timing is applied is influenced not only by the number of CCs ⁇ the number of CWs but also by the number of DL subframes in the time direction.
  • HARQ transmission is controlled based on a predetermined condition.
  • the HARQ transmission method in the second aspect will be described below.
  • the HARQ-ACK of the CC of the second cell group to which the HADD timing of the TDD scheme is applied is transmitted using the uplink shared channel of the CC of the first cell group to which the HARQ timing of the FDD scheme is applied.
  • the present embodiment is not limited to this.
  • First method when the uplink control information of each cell group is allocated to the PUSCH of the CC of the first cell group, transmission of HARQ-ACK is controlled with the maximum number of bits that can be multiplexed on the PUSCH.
  • the user terminal can determine the maximum number of bits that can be multiplexed on the PUSCH based on information notified by higher layer signaling. As information notified by higher layer signaling, information on the number of CCs to be set, the number of CWs set in each CC, and the maximum number of DL subframes that can be fed back by one UL (for example, UL / DL configuration, etc.) At least one of
  • the user terminal controls transmission of HARQ-ACK on the assumption that HARQ-ACK is 38 bits. For example, assuming that the HARQ-ACK is 38 bits, the user terminal generates and encodes HARQ-ACK bits and multiplexes them on the PUSCH.
  • the user terminal can control the encoding process based on the number of HARQ-ACK bits determined based on information notified by higher layer signaling. For example, the user terminal can apply spatial bundling as HARQ-ACK encoding when the HARQ-ACK bit is equal to or greater than a predetermined value. In this case, HARQ-ACK bits of DL subframes of all CCs are spatially bundled, and predetermined coding can be applied to the HARQ-ACK bits after spatial bundling. Also for the encoding process, different encoding can be applied depending on the number of HARQ-ACK bits.
  • the user terminal spatially bundles the HARQ-ACK bits of all DL subframes of each CC (19 bits), and the 19 bits after the spatial bundling Predetermined encoding can be applied.
  • the predetermined encoding the channel encoding of the existing system applied to HARQ-ACK when 11 bits are exceeded can be used.
  • the UL DAI is transmitted to the user terminal for the DCI (UL grant) that allocates the PUSCH to the CC of the second cell group.
  • DCI UL grant
  • it can be set as the structure which does not include UL DAI with respect to UL grant which allocates PUSCH to CC of a 1st cell group (refer FIG. 10).
  • the user terminal can determine the presence / absence of DAI based on Duplex mode (FDD / TDD) applied to each cell group, and can perform PDCCH reception processing (for example, blind decoding). Also, the user terminal can control HARQ feedback assuming the maximum number of bits that can be taken when HARQ-ACK is transmitted on the PUSCH. In this case, the user terminal can control to transmit a NACK for CCs and / or CWs that do not receive the DL signal.
  • FDD / TDD Duplex mode
  • PDCCH reception processing for example, blind decoding
  • the user terminal multiplexes the HARQ-ACK on the PUSCH of the CC of the first cell group by determining the HARQ-ACK bit in consideration of the number of DL subframes in the second cell group.
  • HARQ-ACK transmission can be performed appropriately.
  • the number of bits of HARQ-ACK is determined based on predetermined information.
  • the predetermined information can be determined based on information notified by higher layer signaling or information notified by physical signaling.
  • the information notified by higher layer signaling includes at least one of information on the number of CCs to be set and the number of CWs set in each CC.
  • the information notified by physical signaling includes information on the number of scheduled DL subframes, and can be acquired using, for example, DAI.
  • DAI the user terminal can determine the number of DL subframes to be scheduled based on the value specified by UL DAI (the number of DL subframes actually allocated).
  • the radio base station transmits the downlink control information including the DAI to the user terminal based on the DL subframe actually allocated in each cell.
  • the user terminal can grasp the number of scheduled DL subframes based on the DAI included in the downlink control information. Also, based on the number of CCs and the number of CWs notified by higher layer signaling, the number of HARQ-ACK bits to be fed back is determined and transmission processing (for example, encoding processing) is performed. Therefore, when 1CC using FDD is included in the first cell group and 4CC using TDD is included in the second cell group, the radio base station and the user terminal can perform HARQ-ACK in a range of 10 bits to 38 bits. Notification / determination of the number of bits.
  • the user terminal can control encoding according to the number of bits of HARQ-ACK. For example, when the number of HARQ bits is 1, 2, 3 to 11, or 12 to 20, different encoding processes can be applied. Further, when the number of HARQ bits exceeds 21 bits, spatial bundling may be applied.
  • the UL DAI can be included in the DCI (UL grant) that assigns the PUSCH to the CC of the second cell group and the UL grant that assigns the PUSCH to the CC of the first cell group. (See FIG. 11).
  • the user terminal can operate assuming that at least the UL DAI of each cell group has the same value.
  • the user terminal can perform PDCCH reception processing (for example, blind decoding) on the assumption that DAI is included in DCI transmitted from each cell group.
  • the user terminal can determine the number of bits when HARQ-ACK is transmitted on the PUSCH based on DAI (the number of scheduled DL subframes) in addition to the number of CCs and the number of CWs.
  • the user terminal multiplexes the HARQ-ACK on the PUSCH of the CC of the first cell group by determining the HARQ-ACK bit in consideration of the number of scheduled DL subframes.
  • HARQ-ACK transmission can be performed appropriately.
  • the payload in the first method, the maximum number of bits calculated by upper layer signaling was used as the payload, but in the second method, the payload can be dynamically specified by UL DAI. The payload can be reduced to reduce the coding rate, and UCI can be of higher quality.
  • the DAI included in the UL grant that schedules the CC of the first cell group is included in the UL grant transmitted in all DL subframes.
  • the DAI may be included only in the UL grant of a specific DL subframe.
  • the specific DL subframe may be a subframe in which HARQ of the second cell group can be transmitted.
  • the DAI payload can be reduced in subframes other than the specific subframe, an increase in downlink control information overhead can be suppressed.
  • ⁇ Third method> when there is a cell (for example, the second cell group) to which the TDD-type HARQ timing is applied, the user terminal performs PUSCH in the cell (first cell group) to which the FDD-type HARQ timing is applied.
  • the used uplink control information is not transmitted (see FIG. 12).
  • the user terminal When uplink data (UL-SCH) transmission is assigned in the first cell group, the user terminal drops the uplink data and transmits uplink control information using the PUCCH and / or PUSCH of the CC in the second cell group. .
  • the uplink control information of the CC of the first cell group is multiplexed on the PUSCH and transmitted.
  • the uplink control information of the CC of the first cell group is multiplexed and transmitted on the PUCCH of the CC (PUCCH-SCell) of the second cell group.
  • the capability information as to whether or not the HARQ-ACK of the second cell group can be multiplexed and transmitted on the PUSCH of the CC of the first cell group may be notified in advance from the user terminal to the base station. For example, the user terminal notifies the radio base station of the capability information as UE capability signaling.
  • the user equipment that can multiplex and transmit the HARQ-ACK of the second cell group to the PUSCH of the CC of the first cell group applies the first method or the second method.
  • a user terminal (a user terminal whose UE capability is “False”) that can multiplex and transmit HARQ-ACK of the second cell group to the PUSCH of the CC of the first cell group applies the third method.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • the radio communication system shown in FIG. 13 is a system including, for example, an LTE system, SUPER 3G, LTE-A system, and the like.
  • carrier aggregation (CA) and / or dual connectivity (DC) in which a plurality of component carriers are integrated can be applied.
  • This wireless communication system may be called IMT-Advanced, or may be called 4G, 5G, FRA (Future Radio Access), or the like.
  • the radio communication system 1 shown in FIG. 13 includes a radio base station 11 that forms a macro cell C1, and radio base stations 12a-12c that are arranged in the macro cell C1 and form a small cell C2 that is narrower than the macro cell C1. . Moreover, the user terminal 20 is arrange
  • the user terminal 20 can be connected to both the radio base station 11 and the radio base station 12. It is assumed that the user terminal 20 uses the macro cell C1 and the small cell C2 that use different frequencies simultaneously by CA or DC. Further, the user terminal 20 can apply CA using at least 2 CCs (cells), and can use 6 or more CCs.
  • Communication between the user terminal 20 and the radio base station 11 can be performed using a carrier having a relatively low frequency band (for example, 2 GHz) and a narrow bandwidth (referred to as an existing carrier or a legacy carrier).
  • a carrier having a relatively high frequency band for example, 3.5 GHz, 5 GHz, etc.
  • a wide bandwidth may be used between the user terminal 20 and the radio base station 12, or The same carrier may be used.
  • a wired connection optical fiber, X2 interface, etc.
  • a wireless connection may be employed between the wireless base station 11 and the wireless base station 12 (or between the two wireless base stations 12).
  • the radio base station 11 and each radio base station 12 are connected to the higher station apparatus 30 and connected to the core network 40 via the higher station apparatus 30.
  • the upper station device 30 includes, for example, an access gateway device, a radio network controller (RNC), a mobility management entity (MME), and the like, but is not limited thereto.
  • RNC radio network controller
  • MME mobility management entity
  • Each radio base station 12 may be connected to the higher station apparatus 30 via the radio base station 11.
  • the radio base station 11 is a radio base station having a relatively wide coverage, and may be called a macro base station, an aggregation node, an eNB (eNodeB), a transmission / reception point, or the like.
  • the radio base station 12 is a radio base station having local coverage, and includes a small base station, a micro base station, a pico base station, a femto base station, a HeNB (Home eNodeB), an RRH (Remote Radio Head), and transmission / reception. It may be called a point.
  • the radio base stations 11 and 12 are not distinguished, they are collectively referred to as a radio base station 10.
  • Each user terminal 20 is a terminal that supports various communication schemes such as LTE and LTE-A, and may include not only a mobile communication terminal but also a fixed communication terminal.
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • OFDMA is a multi-carrier transmission scheme that performs communication by dividing a frequency band into a plurality of narrow frequency bands (subcarriers) and mapping data to each subcarrier.
  • SC-FDMA is a single-carrier transmission scheme that reduces interference between terminals by dividing the system bandwidth into bands consisting of one or continuous resource blocks for each terminal and using a plurality of terminals with mutually different bands. is there.
  • the uplink and downlink radio access methods are not limited to these combinations.
  • downlink channels include a downlink shared channel (PDSCH) shared by each user terminal 20, a broadcast channel (PBCH: Physical Broadcast Channel), a downlink L1 / L2 control channel, and the like. Used. User data, higher layer control information, and predetermined SIB (System Information Block) are transmitted by PDSCH. Moreover, MIB (Master Information Block) etc. are transmitted by PBCH.
  • PDSCH downlink shared channel
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • SIB System Information Block
  • MIB Master Information Block
  • Downlink L1 / L2 control channels include PDCCH (Physical Downlink Control Channel), EPDCCH (Enhanced Physical Downlink Control Channel), PCFICH (Physical Control Format Indicator Channel), PHICH (Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel), and the like.
  • Downlink control information (DCI: Downlink Control Information) including scheduling information of PDSCH and PUSCH is transmitted by PDCCH.
  • the number of OFDM symbols used for PDCCH is transmitted by PCFICH.
  • the HAICH transmission confirmation signal (ACK / NACK) for PUSCH is transmitted by PHICH.
  • the EPDCCH is frequency division multiplexed with a PDSCH (downlink shared data channel) and may be used to transmit DCI or the like in the same manner as the PDCCH.
  • a downlink reference signal a cell-specific reference signal (CRS), a channel state measurement reference signal (CSI-RS), a user-specific reference signal used for demodulation includes reference signals (DM-RS: Demodulation Reference Signal).
  • CRS cell-specific reference signal
  • CSI-RS channel state measurement reference signal
  • DM-RS Demodulation Reference Signal
  • an uplink shared channel (PUSCH: Physical Uplink Shared Channel), an uplink control channel (PUCCH: Physical Uplink Control Channel), and a random access channel (PRACH) shared by each user terminal 20 are used. Physical Random Access Channel) is used. User data and higher layer control information are transmitted by PUSCH. Also, downlink radio quality information (CQI: Channel Quality Indicator), a delivery confirmation signal (HARQ-ACK), and the like are transmitted by PUCCH.
  • CQI Channel Quality Indicator
  • HARQ-ACK delivery confirmation signal
  • a random access preamble (RA preamble) for establishing a connection with the cell is transmitted by the PRACH.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating an example of the overall configuration of a radio base station according to an embodiment of the present invention.
  • the radio base station 10 includes a plurality of transmission / reception antennas 101, an amplifier unit 102, a transmission / reception unit 103, a baseband signal processing unit 104, a call processing unit 105, and a transmission path interface 106.
  • the transmission / reception unit 103 includes a transmission unit and a reception unit.
  • User data transmitted from the radio base station 10 to the user terminal 20 via the downlink is input from the higher station apparatus 30 to the baseband signal processing unit 104 via the transmission path interface 106.
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • MAC Medium Access
  • Retransmission control for example, transmission processing of HARQ (Hybrid Automatic Repeat reQuest)
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat reQuest
  • IFFT inverse Fast Fourier Transform
  • precoding processing etc.
  • the downlink control signal is also subjected to transmission processing such as channel coding and inverse fast Fourier transform, and transferred to each transmitting / receiving unit 103.
  • Each transmission / reception unit 103 converts the baseband signal output by precoding from the baseband signal processing unit 104 for each antenna to a radio frequency band and transmits the converted signal.
  • the radio frequency signal frequency-converted by the transmission / reception unit 103 is amplified by the amplifier unit 102 and transmitted from the transmission / reception antenna 101.
  • the transmission / reception unit 103 transmits information on CCs that perform CA (for example, the number of CCs to be set, etc.), information on the number of CWs of each CC number, information on the UL / DL configuration applied by the TDD cell, and the like.
  • the transmission / reception part 103 can be notified to a user terminal including DAI in DCI which schedules a TDD cell, and / or DCI which schedules FDD.
  • the transmission / reception unit 103 can be a transmitter / receiver, a transmission / reception circuit, or a transmission / reception device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the radio frequency signal received by each transmitting / receiving antenna 101 is amplified by the amplifier unit 102.
  • Each transmitting / receiving unit 103 receives the upstream signal amplified by the amplifier unit 102.
  • the transmission / reception unit 103 converts the frequency of the received signal into a baseband signal and outputs it to the baseband signal processing unit 104.
  • the baseband signal processing unit 104 performs fast Fourier transform (FFT) processing, inverse discrete Fourier transform (IDFT: Inverse Discrete Fourier Transform) processing, and error correction on user data included in the input upstream signal.
  • FFT fast Fourier transform
  • IDFT inverse discrete Fourier transform
  • Decoding, MAC retransmission control reception processing, RLC layer, and PDCP layer reception processing are performed and transferred to the upper station apparatus 30 via the transmission path interface 106.
  • the call processing unit 105 performs call processing such as communication channel setting and release, status management of the radio base station 10, and radio resource management.
  • the transmission path interface 106 transmits and receives signals to and from the higher station apparatus 30 via a predetermined interface.
  • the transmission path interface 106 may transmit and receive signals (backhaul signaling) to and from the adjacent radio base station 10 via an inter-base station interface (for example, an optical fiber or an X2 interface).
  • FIG. 15 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of the radio base station according to the present embodiment. Note that FIG. 15 mainly shows functional blocks of characteristic portions in the present embodiment, and the wireless base station 10 also has other functional blocks necessary for wireless communication. As shown in FIG. 15, the baseband signal processing unit 104 includes a control unit (scheduler) 301, a transmission signal generation unit (generation unit) 302, a mapping unit 303, and a reception signal processing unit 304. .
  • the baseband signal processing unit 104 includes a control unit (scheduler) 301, a transmission signal generation unit (generation unit) 302, a mapping unit 303, and a reception signal processing unit 304.
  • the control unit (scheduler) 301 controls scheduling (for example, resource allocation) of downlink data transmitted on the PDSCH, downlink control information transmitted on the PDCCH and / or EPDCCH. It also controls scheduling of system information, synchronization signals, paging information, CRS, CSI-RS, and the like.
  • the control unit 301 can control the CC, cell group, etc. set in the user terminal. In addition, the control unit 301 controls scheduling of an uplink reference signal, an uplink data signal transmitted by PUSCH, an uplink control signal transmitted by PUCCH and / or PUSCH, a random access preamble transmitted by PRACH, and the like.
  • the control unit 301 can be a controller, a control circuit, or a control device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the transmission signal generation unit 302 generates a DL signal based on an instruction from the control unit 301 and outputs the DL signal to the mapping unit 303. For example, based on an instruction from the control unit 301, the transmission signal generation unit 302 generates a DL assignment that notifies downlink signal allocation information and a UL grant that notifies uplink signal allocation information. Further, the transmission signal generation unit 302 can generate downlink control information so that DAI is included (or not included) in DCI that schedules CCs of each cell group.
  • the transmission signal generation unit 302 can be a signal generator, a signal generation circuit, or a signal generation device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the mapping unit 303 maps the downlink signal generated by the transmission signal generation unit 302 to a predetermined radio resource based on an instruction from the control unit 301, and outputs it to the transmission / reception unit 103.
  • the mapping unit 303 can be a mapper, a mapping circuit, or a mapping device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the reception signal processing unit 304 performs reception processing (for example, demapping, demodulation, demodulation) on UL signals (for example, a delivery confirmation signal (HARQ-ACK), a data signal transmitted by PUSCH, etc.) transmitted from the user terminal. Decryption, etc.).
  • the processing result is output to the control unit 301.
  • the received signal processing unit 304 may measure received power (for example, RSRP (Reference Signal Received Power)), received quality (RSRQ (Reference Signal Received Quality)), channel state, and the like using the received signal. .
  • RSRP Reference Signal Received Power
  • RSS Reference Signal Received Quality
  • channel state channel state
  • the measurement result in the reception signal processing unit 304 may be output to the control unit 301.
  • a measurement unit that performs a measurement operation may be provided separately from the reception signal processing unit 304.
  • the reception signal processing unit 304 may be composed of a signal processor, a signal processing circuit or a signal processing device, and a measuring device, a measurement circuit or a measuring device which are described based on common recognition in the technical field according to the present invention. it can.
  • FIG. 16 is a diagram illustrating an example of the overall configuration of the user terminal according to the present embodiment.
  • the user terminal 20 includes a plurality of transmission / reception antennas 201 for MIMO transmission, an amplifier unit 202, a transmission / reception unit 203, a baseband signal processing unit 204, and an application unit 205.
  • the transmission / reception unit 203 may include a transmission unit and a reception unit.
  • the radio frequency signals received by the plurality of transmission / reception antennas 201 are each amplified by the amplifier unit 202.
  • Each transmitting / receiving unit 203 receives the downlink signal amplified by the amplifier unit 202.
  • the transmission / reception unit 203 converts the frequency of the received signal into a baseband signal and outputs it to the baseband signal processing unit 204.
  • the transmission / reception unit 203 transmits uplink control information (for example, HARQ-ACK) generated based on the DL signal transmitted from the radio base station. Also, the capability information (capability) of the user terminal can be notified to the radio base station. Further, the transmission / reception unit 203 can receive information regarding the number of CCs to be set, information regarding the CW of each CC, UL / DL configuration, and the like.
  • the transmission / reception unit 203 can be a transmitter / receiver, a transmission / reception circuit, or a transmission / reception device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the baseband signal processing unit 204 performs FFT processing, error correction decoding, retransmission control reception processing, and the like on the input baseband signal.
  • the downlink user data is transferred to the application unit 205.
  • the application unit 205 performs processing related to layers higher than the physical layer and the MAC layer.
  • broadcast information in the downlink data is also transferred to the application unit 205.
  • uplink user data is input from the application unit 205 to the baseband signal processing unit 204.
  • the baseband signal processing unit 204 performs retransmission control transmission processing (for example, HARQ transmission processing), channel coding, precoding, discrete Fourier transform (DFT) processing, IFFT processing, and the like.
  • the data is transferred to the transmission / reception unit 203.
  • the transmission / reception unit 203 converts the baseband signal output from the baseband signal processing unit 204 into a radio frequency band and transmits it.
  • the radio frequency signal frequency-converted by the transmission / reception unit 203 is amplified by the amplifier unit 202 and transmitted from the transmission / reception antenna 201.
  • FIG. 17 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of the user terminal according to the present embodiment. Note that FIG. 17 mainly shows functional blocks of characteristic portions in the present embodiment, and the user terminal 20 also has other functional blocks necessary for wireless communication. As illustrated in FIG. 17, the baseband signal processing unit 204 included in the user terminal 20 includes a control unit 401, a transmission signal generation unit 402, a mapping unit 403, a reception signal processing unit 404, and a determination unit 405. I have.
  • the control unit 401 can control the transmission signal generation unit 402, the mapping unit 403, and the reception signal processing unit 404. For example, the control unit 401 obtains, from the reception signal processing unit 404, a downlink control signal (signal transmitted by PDCCH / EPDCCH) and a downlink data signal (signal transmitted by PDSCH) transmitted from the radio base station 10. . The control unit 401 generates / transmits uplink control signals (for example, HARQ-ACK) and uplink data based on downlink control information (UL grant), a result of determining whether retransmission control is necessary for downlink data, and the like. Control.
  • uplink control signals for example, HARQ-ACK
  • uplink data for example, UL grant
  • control unit 401 transmits uplink control information using a SCell uplink control channel (PUCCH on SCell) and uplink control using an uplink shared channel for each of a plurality of cell groups each including at least one CC.
  • Information (UCI on PUSCH) transmission can be controlled (see FIG. 4).
  • control unit 401 controls HARQ transmission by applying FDD HARQ timing to the first cell group, and applies HADD timing by TDD to the second cell group. Can be controlled.
  • control unit 401 controls transmission of uplink control information (PUCCH on SCell) using an uplink control channel for each of a plurality of cell groups each including at least one CC, and uplink control information using an uplink shared channel Transmission (UCI on PUSCH) can be controlled between a plurality of cell groups (see FIG. 8).
  • uplink control information PUCCH on SCell
  • UCI on PUSCH uplink shared channel Transmission
  • control unit 401 can perform control so that HARQ of the second cell group is transmitted using the uplink shared channel of the CC of the first cell group.
  • the control unit 401 can control the number of HARQ bits based on the number of DL subframes corresponding to the uplink shared channel.
  • the control unit 401 may control the number of HARQ bits based on the number of scheduled DL subframes (for example, the DAI value included in the downlink control information).
  • the control unit 401 may perform control so as not to transmit uplink control information using the uplink shared channel in the CC of the first cell group.
  • the control unit 401 can be a controller, a control circuit, or a control device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the transmission signal generation unit 402 generates a UL signal based on an instruction from the control unit 401 and outputs the UL signal to the mapping unit 403. For example, the transmission signal generation unit 402 generates an uplink control signal such as a delivery confirmation signal (HARQ-ACK) or channel state information (CSI) based on an instruction from the control unit 401.
  • HARQ-ACK delivery confirmation signal
  • CSI channel state information
  • the transmission signal generation unit 402 generates an uplink data signal based on an instruction from the control unit 401. For example, the transmission signal generation unit 402 is instructed by the control unit 401 to generate an uplink data signal when the UL grant is included in the downlink control signal notified from the radio base station 10. Also, the transmission signal generation unit 402 generates a result (ACK / NACK) determined by the determination unit 405 based on an instruction from the control unit 401 as an UL signal.
  • the transmission signal generation unit 402 may be a signal generator, a signal generation circuit, or a signal generation device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the mapping unit 403 maps the uplink signal (uplink control signal and / or uplink data) generated by the transmission signal generation unit 402 to a radio resource based on an instruction from the control unit 401, and outputs the radio resource to the transmission / reception unit 203.
  • the mapping unit 403 may be a mapper, a mapping circuit, or a mapping device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the reception signal processing unit 404 performs reception processing (for example, demapping and demodulation) on a DL signal (for example, a downlink control signal transmitted from a radio base station using PDCCH / EPDCCH, a downlink data signal transmitted using PDSCH, etc.). , Decryption, etc.).
  • the reception signal processing unit 404 outputs information received from the radio base station 10 to the control unit 401 and the determination unit 405.
  • the reception signal processing unit 404 can be configured by a signal processor, a signal processing circuit, or a signal processing device described based on common recognition in the technical field according to the present invention. Further, the reception signal processing unit 404 can constitute a reception unit according to the present invention.
  • the determination unit 405 performs retransmission control determination (ACK / NACK) based on the decoding result of the received signal processing unit 404 and outputs the result to the control unit 401.
  • the determination unit 405 can be configured by a determiner, a determination circuit, or a determination device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • each functional block is realized by one physically coupled device, or may be realized by two or more physically separated devices connected by wire or wirelessly and by a plurality of these devices. Good.
  • radio base station 10 and the user terminal 20 are realized using hardware such as ASIC (Application Specific Integrated Circuit), PLD (Programmable Logic Device), and FPGA (Field Programmable Gate Array). May be.
  • the radio base station 10 and the user terminal 20 may be realized by a computer apparatus including a processor (CPU), a communication interface for network connection, a memory, and a computer-readable storage medium holding a program. Good.
  • the processor and memory are connected by a bus for communicating information.
  • the computer-readable recording medium is a storage medium such as a flexible disk, a magneto-optical disk, a ROM, an EPROM, a CD-ROM, a RAM, and a hard disk.
  • the program may be transmitted from a network via a telecommunication line.
  • the radio base station 10 and the user terminal 20 may include an input device such as an input key and an output device such as a display.
  • the functional configurations of the radio base station 10 and the user terminal 20 may be realized by the hardware described above, may be realized by a software module executed by a processor, or may be realized by a combination of both.
  • the processor controls the entire user terminal by operating an operating system. Further, the processor reads programs, software modules and data from the storage medium into the memory, and executes various processes according to these.
  • the program may be a program that causes a computer to execute the operations described in the above embodiments.
  • the control unit 401 of the user terminal 20 may be realized by a control program stored in a memory and operated by a processor, and may be realized similarly for other functional blocks.

Abstract

セカンダリセル(SCell)を用いた上り制御情報の送信を設定可能とする場合であっても、UL送信を適切に行うこと。無線基地局とキャリアアグリゲーションを用いて通信を行うユーザ端末であって、無線基地局から送信されるDL信号を受信する受信部と、受信したDL信号に基づいて生成した上り制御情報を送信する送信部と、上り制御情報の送信を制御する制御部と、を有し、前記制御部は、少なくとも1個のコンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)をそれぞれ含む複数のセルグループ毎に、上り制御チャネルを用いた上り制御情報の送信と、上り共有チャネルを用いた上り制御情報の送信とを制御する。

Description

ユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法
 本発明は、次世代移動通信システムにおけるユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法に関する。
 UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)ネットワークにおいて、さらなる高速データレート、低遅延などを目的としてロングタームエボリューション(LTE:Long Term Evolution)が仕様化された(非特許文献1)。そして、LTEからのさらなる広帯域化及び高速化を目的として、LTEアドバンストと呼ばれるLTEの後継システム(LTE-Aとも呼ばれる)が検討され、LTE Rel.10-12として仕様化されている。
 LTE Rel.10-12のシステム帯域は、LTEシステムのシステム帯域を一単位とする少なくとも1つのコンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)を含んでいる。このように、複数のCCを利用して広帯域化することをキャリアアグリゲーション(CA:Carrier Aggregation)という。
 Rel.10-12のCAでは、ユーザ端末から送信される上り制御情報(UCI:Uplink Control Information)は、上り制御チャネル(PUCCH)で送信される。また、上り制御チャネルと上り共有チャネル(PUSCH)の同時送信が設定されない場合にPUCCHとPUSCHの送信が発生すると、上り制御情報を全てPUSCHに多重(Piggyback)する。
 ところで、LTEのさらなる後継システムであるLTE Rel.13以降のCAでは、より柔軟な無線通信を実現するために、プライマリセルだけでなくセカンダリセル(SCell)のPUCCHを用いて上り制御情報の送信を行う方法(PUCCH on SCell)が検討されている。
 しかし、ユーザ端末は、セカンダリセルのPUCCHを用いて上り制御情報の送信を行う場合、あるCCで上りデータの送信(PUSCH送信)が指示された際に、上り制御情報と上りデータをどのように送信するかが問題となる。
 本発明はかかる点に鑑みてなされたものであり、セカンダリセル(SCell)を用いた上り制御情報の送信を設定可能とする場合であっても、UL送信を適切に行うことができるユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法を提供することを目的の一つとする。
 本発明のユーザ端末は、無線基地局とキャリアアグリゲーションを用いて通信を行うユーザ端末であって、無線基地局から送信されるDL信号を受信する受信部と、受信したDL信号に基づいて生成した上り制御情報を送信する送信部と、上り制御情報の送信を制御する制御部と、を有し、前記制御部は、少なくとも1個のコンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)をそれぞれ含む複数のセルグループ毎に、上り制御チャネルを用いた上り制御情報の送信と、上り共有チャネルを用いた上り制御情報の送信とを制御することを特徴とする。
 本発明によれば、セカンダリセル(SCell)を用いた上り制御情報の送信を設定可能とする場合であっても、UL送信を適切に行うことができる。
Rel.12以前の上り制御情報の割当て方法の一例を示す図である。 PUCCH-PUSCH同時送信の一例を示す図である。 セルグループ毎にPUCCH送信を制御する場合の一例を示す図である。 第1の態様における上り制御情報の送信方法の一例を示す図である。 第1の態様における上り制御情報の送信方法の他の例を示す図である。 DAIを説明する図である。 第1の態様における上り制御情報の送信方法の他の例を示す図である。 セルグループ間でPUSCHを用いた上り制御情報の送信を制御する一例を示す図である。 第2の態様における上り制御情報の送信方法の一例を示す図である。 第2の態様における上り制御情報の送信方法の他の例を示す図である。 第2の態様における上り制御情報の送信方法の他の例を示す図である。 第2の態様における上り制御情報の送信方法の他の例を示す図である。 本実施の形態に係る無線通信システムの一例を示す概略図である。 本実施の形態に係る無線基地局の全体構成の説明図である。 本実施の形態に係る無線基地局の機能構成の説明図である。 本実施の形態に係るユーザ端末の全体構成の説明図である。 本実施の形態に係るユーザ端末の機能構成の説明図である。
 図1は、Rel.10-12における上り制御情報(UCI)の送信方法の一例を示す図である。図1Aは、上りデータの送信指示(PUSCH送信)がない場合のUCI多重方法を示し、図1Bは、上りデータの送信指示がある場合のUCI多重方法を示している。また、図1では、一例として5CC(1個のPCellと4個のSCell)が設定され、PUCCHとPUSCHの同時送信が設定されない場合を示している。
 図1Aは、あるサブフレームにおいて、CC#1-CC#5でPUSCH送信が行われない場合を示している。この場合、ユーザ端末は、各CCの上り制御情報を所定のCC(ここでは、CC#1)のPUCCHに多重して送信する。
 図1Bは、あるサブフレームにおいて、CC#3(SCell)で無線基地局に送信する上りデータ(PUSCH送信)がある場合を示している。この場合、ユーザ端末は、CC#3のPUSCHに上り制御情報(CC#1のPUCCHで送信すべき上り制御情報)を多重(Piggyback)して送信する。
 このように、PUCCHとPUSCHの同時送信が設定されない場合、ユーザ端末はPUSCH送信がある際にはPUCCH送信を行わないため、シングルキャリア送信を維持することが可能となる。なお、複数CCでPUSCH送信がある場合には、所定CC(プライマリセル、又はセルインデックスが最小のセカンダリセル等)にPUCCHを割当てる構成とすることができる。
 また、Rel.10-12のCAでは、PUCCHとPUSCHの同時送信(Simultaneous PUCCH-PUSCH transmission)もサポートされている。図2にPUCCH-PUSCH同時送信が設定される場合の上り制御情報の送信方法の一例を示す。
 PUCCH-PUSCH同時送信が設定される場合、上り制御情報は、PUCCHのみ、又は一部のPUCCHと一部のPUSCHを用いて送信される。PUCCH-PUSCH同時送信は、CC内のPUCCH-PUSCH同時送信(Simultaneous PUCCH-PUSCH transmission within a CC)と、CC間のPUCCH-PUSCH同時送信(Simultaneous PUCCH-PUSCH transmission across CCs)の2種類がある。
 図2Aは、CC内のPUCCH-PUSCH同時送信が設定される場合に、ユーザ端末が1つのCC(ここでは、プライマリセル)にPUCCHとPUSCHを同時に割当てる(多重する)場合を示している。図2Bは、CC間のPUCCH-PUSCH同時送信が設定される場合に、ユーザ端末が異なるCCにPUCCHとPUSCHを同時に割当てる場合を示している。ここでは、PUCCHをプライマリセル(CC#1)に割当て、PUSCHをセカンダリセル(CC#3)に割当てる場合を示している。
 このように、PUCCH-PUSCH同時送信が設定される場合、同一CC又は異なるCC間で、PUCCHとPUSCHが同時に送信される。
 ところで、Rel.13以降では、PCellだけでなく、SCellのPUCCHを用いた上り制御情報の送信(PUCCH on SCell)が検討されている。特に、Rel.13以降では、Rel.12まで5CC以下に制限されていたCC数を拡張して(例えば、32CC設定可能)CAを適用することも検討されている。CC数を拡張したCAを行う場合、PUCCH on SCellを適用することにより、PCellに上り制御情報が集中することを抑制することができる。
 SCellのPUCCHを用いた上り制御情報の送信では、少なくとも1CCから構成されるセルグループを複数設定し、当該セルグループ毎にHARQの送信タイミング及び/又はPUCCHリソースを決定することが考えられる。このようなセルグループを、PUCCHセルグループ、PUCCH CG、又はPUCCH cell-groupと呼ぶことができる。また、セルグループでPUCCHが設定されるSCellを、PUCCHセル、PUCCH CC、又はPUCCH-SCellと呼ぶことができる。
 図3は、5CCが設定されるCAにおいて、2つのセルグループを設定する場合を示している。図3では、第1セルグループがCC#1-CC#3で構成され、第2セルグループがCC#4、#5で構成され、CC#1がPCellであり、CC#2-#5がSCellである場合を示している。
 ユーザ端末は、セルグループ毎にいずれか1CCに設定されるPUCCHを用いて上り制御情報を送信することができる。図3では、第1セルグループではプライマリセルとなるCC#1でPUCCHを送信し、第2セルグループではPUCCH-SCellとなるCC#4でPUCCHを送信する場合を想定している。
 このように、所定のセルグループ単位でPUCCHの割当てを設定して上り制御情報の送信を制御することにより、CC数が拡張される場合であっても上り制御情報を適切に送信することが可能となる。一方で、セルグループ単位でPUCCH送信を制御する場合、PUSCHの割当て(PUSCH送信)時に上り制御情報の送信をどのように行うかが問題となる。
 そこで、本発明者等は、セルグループを設定してSCellを用いたPUCCH送信(PUCCH on SCell)を行う場合、セルグループ毎又はセルグループ間においてPUSCHを用いた上り制御情報の送信(UCI on PUSCH)を制御することを着想した。
 また、Rel.13以降では、各セルグループが異なるDuplex mode(FDD又はTDD)のHARQタイミングを適用する構成も考えられる。本発明者等は、このような場合に、ユーザ端末が送信するHARQのビット数を所定条件に基づいて決定して、HARQ-ACKの送信を制御することを着想した。
 以下に、本実施の形態について添付図面を参照して詳細に説明する。なお、以下の説明では、CC数が5個の場合を例に挙げて説明するが、本実施の形態はこれに限られない。CC数が4個以下であってもよいし、6個以上の場合にも適用することができる。また、本実施の形態は、特に各セルグループにおいてPUCCH-PUSCH同時送信(Simultaneous PUCCH-PUSCH transmission)が設定されない場合に好適に適用することができるが、これに限られない。また、以下の説明では、複数のセルグループとして、第1セルグループと第2セルグループの2個のセルグループを例に挙げて説明するが、セルグループの数はこれに限られない。
(第1の態様)
 第1の態様では、少なくとも1個のコンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)をそれぞれ含む複数のセルグループ毎に、上り共有チャネルを用いた上り制御情報の送信(UCI on PUSCH)を制御する場合について説明する。
 図4は、セルグループ毎にPUSCHを用いた上り制御情報の送信を制御する場合の一例を示している。図4では、3個のCCを有する第1セルグループと、2個のCCを有する第2セルグループがユーザ端末に設定される場合を示している。ユーザ端末に設定するCC及び/又はセルグループに関する情報は、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング等)でユーザ端末に通知することができる。
 また、図4では、第1セルグループにおいてPCellとなるCC#1を用いてPUCCHを送信し、第2セルグループにおいてPUCCH-SCellとなるCC#4を用いてPUCCHを送信する場合を示している。
 例えば、あるサブフレームで、第1セルグループのCC#3(SCell)でPUSCHが送信され、第2セルグループでPUSCHが送信されない場合を想定する。この場合、第1セルグループでは、PUSCH送信がない場合にCC#1のPUCCHで送信する上り制御情報(例えば、HARQ-ACK)を、CC#3のPUSCHに多重する。一方で、第2セルグループでは、CC#4のPUCCHを用いて上り制御情報を送信する。
 モビリティ管理や通信品質のメジャメントを通じて接続性を確保するPCellを含むセルグループと含まないセルグループとでは、所要通信品質が異なる。PCellを含まないセルグループはスループット増加のため追加的に用いられる可能性が高く、UCIの品質確保を保証できるとは限らない。しかし第1の態様であれば、このように、セルグループ毎にPUCCHを用いた上り制御情報の送信と、PUSCHを用いた上り制御情報の送信とを制御することにより、PCellのUCIは接続品質を確保可能なPCellで送信させ、データレート向上のため追加されるSCellのUCIはSCellで送信させることができる。その結果、品質確保とUCIのオフロードを両立させることが可能となる。
 また、ユーザ端末は、セルグループ毎に周期的チャネル状態情報(P-CSI:Periodic Channel State Information)を送信してもよい。既存のCAでは、1サブフレームにつき1個のCCのP-CSIしか報告ができず、他のCCのCSIは同時に報告ができない(ドロップする)。一方で、第1の態様では、異なるセルグループのP-CSI報告を同一周期・同一タイミングで設定することが可能となる。これにより、無線基地局は、各セルグループのP-CSIに基づいて精度の高いスケジューリングが可能となる。
 また、ユーザ端末は、各セルグループに対して異なるHARQタイミングを適用することができる。例えば、ユーザ端末は、第1セルグループ(第1CG)に対してFDD方式のHARQタイミングを適用してHARQの送信を制御し、第2セルグループ(第2CG)に対してTDD方式のHARQタイミングを適用してHARQの送信を制御することができる(図5参照)。
 FDD方式のHARQタイミング及び/又はTDD方式のHARQタイミングは、Rel.12以前に定義されているタイミングとすることができる。例えば、FDD方式のHARQタイミングは、DL信号を受信したサブフレームから所定期間(例えば、4サブフレーム)後のタイミングとすることができる。また、TDD方式のHARQタイミングは、UL/DL構成に基づいてあらかじめ定義されているタイミングとすることができる。
 各セルグループが適用するHARQタイミングは、PUCCH送信を行うCC(PCell、PUCCH-SCell)が適用するDuplex modeに基づいて決定することができる。
 FDD方式のHARQタイミングを利用する第1セルグループにおいて、ユーザ端末は、各DLサブフレームに対応する上り制御情報(例えば、HARQ)を4サブフレーム後のULサブフレームでフィードバックする。ULサブフレームでPUSCHが送信される場合には、PUSCHに上り制御情報を割当てて送信する(図5参照)。
 TDD方式のHARQタイミングを利用する第2セルグループにおいて、ユーザ端末は、所定のUL/DL構成(ここでは、UL/DL構成2)に対応するHARQタイミングに基づいて所定のULサブフレームで上り制御情報をフィードバックする。所定のULサブフレームでPUSCHが送信される場合には、PUSCHに上り制御情報を割当てて送信する(図5参照)。
 このように、セルグループ毎にPUCCH及び/又はPUSCHを用いた上り制御情報のフィードバックを制御する場合、あるULサブフレームで送信するHARQに対応するDLサブフレーム数がセルグループ毎に異なる場合が生じる。例えば、TDD方式のHARQタイミングを適用する第2セルグループでは、時間的に複数のDLサブフレームに対応するHARQ-ACKをPUSCHで送信する。一方で、FDD方式のHARQタイミングを適用する第1セルグループでは、基本的に1つのDLサブフレームに対応するHARQ-ACKをPUSCHで送信する。
 そのため、第1の態様では、ユーザ端末がセルグループ毎に送信するHARQに対応するDLサブフレーム数が異なる場合を想定して、セルグループ毎に異なる送受信動作(例えば、HARQ動作)を適用する。具体的には、ユーザ端末は、TDD方式のHARQタイミングを適用するセルグループにおいて、DAI(Downlink Assignment Index)を利用したDL信号の受信/検出を行うと共にHARQ送信を制御する。
 DAIは、例えば、A/Nバンドリングが適用されるTDDにおいてDLサブフレームのカウンタに利用され、PDSCHをスケジューリングする下り制御情報(DCI)、及びPUSCHをスケジューリングするDCIに含めてユーザ端末に通知することができる。
 例えば、ユーザ端末に対して連続する4つのサブフレーム(SF#0~#3)においてDL信号が送信される場合、無線基地局はSF#0~#3でPDSCHをスケジューリングするDCIにそれぞれDAI=1~4を含めて送信する。ユーザ端末がSF#1のDL割当て(PDCCH)を検出ミスすると、DAI=2がユーザ端末で取得できない状態となるため、ユーザ端末はSF#1のDL割当ては検出ミスであると判断できる(図6A参照)。その結果、ユーザ端末は、2つ目のSF#1のA/Nが誤りであると認識することができる。
 また、ユーザ端末に対して3つのサブフレーム(SF#0、#2、#3)においてDL信号が送信される場合、SF#0、#2、#3でPDSCHをスケジューリングするDCIにはそれぞれDAI=1~3が含まれる。ユーザ端末がSF#0のDL割当て(PDCCH)を検出ミスすると、DAI=1がユーザ端末で取得できない状態となるため、ユーザ端末はSF#0又は#1のDL割当ては検出ミスであると判断できる(図6B参照)。その結果、ユーザ端末は、1つめのA/N(SF#0又はSF#1分)が誤りであると認識することができる。
 一方、ユーザ端末に対して上りリンクサブフレーム(SF#2)のPUSCHをスケジューリングするDCI(UL grant)においても、DAIを含めることができる。PDSCHをスケジューリングするDCIとは異なり、1つの上りリンクサブフレームにつきUL grantは1つしか発生しない。このため、PUSCHをスケジューリングするDCIに含まれるDAIは、スケジューリングするPDSCHをカウンタとして通知するのではなく、当該UL grantが指示するPUSCHに対応するPDSCHの総数を通知する。したがって、ユーザ端末は、UL grantを検出し、かつそのUL grantに含まれるDAIが示す値に応じて、PUSCHに多重(Piggyback)させるA/N応答信号のビット数を決定する。
 このように、ユーザ端末は、無線基地局から送信されるDAIに基づいて、DL信号が割当てられるDLサブフレームに関する情報(DLサブフレーム数)を把握することが可能となる。
 第2セルグループをスケジューリングするDCI(ULグラント)にUL DAIを含めてユーザ端末に送信することにより、ユーザ端末はTDD方式のHARQタイミングを利用する第2セルグループにおいてHARQを適切に送信することが可能となる(図7参照)。
 一方で、FDD方式のHARQ-ACKタイミングを利用する第1セルグループでは、DAIを利用した制御を不要とすることができる。そのため、第1セルグループをスケジューリングするDCI(ULグラント)に対しては、UL DAIを含めずにユーザ端末に送信することができる。この場合、無線基地局から送信するDCIのオーバーヘッドの増加を抑制することができる。
 ユーザ端末は、セルグループ毎にDCI(ULグラント)にUL DAIが含まれるか否かを判断して、送受信動作(例えば、HARQフィードバック等)を制御する。例えば、ユーザ端末は、FDD方式のHARQタイミングを利用するセルグループのDCIにはDAIが含まれないと仮定し、TDD方式のHARQタイミングを利用するセルグループのDCIにはDAIが含まると仮定してDCIのペイロードサイズを算出する。そして、当該ペイロードサイズを仮定してそれぞれのセルグループに含まれるCCのPDCCHまたはEPDCCHにおいてDCIのブラインド復号等の受信動作を行うことができる。
 図5、図7では、各セルグループ内にそれぞれ一つのCCが設定される場合を示したが、各セルグループ内に複数のCCが設定される場合にもHARQタイミングに利用するDuplex modeに基づいてHARQフィードバック(DAI有無)を制御することができる。
 各セルグループのHARQタイミングは、各セルグループにおける所定CCが適用するDuplex mode(FDD又はTDD)に応じて決定することができる。各セルグループにおける所定CCは、PUCCHを送信するセル(PUCCHセル)とすることができる。
 ユーザ端末は、各セルグループのPUCCHセル(例えば、図4におけるCC#4)がTDDを適用するTDDセルである場合、当該セルグループ内のPUSCHを割当てるULグラントにUL DAIが含まれると想定して送受信処理を行う。送受信処理としては、復号処理、HARQ-ACKの送信処理(例えば、ビット数の決定等)が含まれる。
 また、ユーザ端末は、各セルグループのPUCCHセル(例えば、図4におけるCC#1)がFDDを適用するFDDセルである場合、当該セルグループ内のPUSCHを割当てるULグラントにはUL DAIが含まれないと想定して送受信処理を行う。
 このように、各セルグループが適用するHARQタイミングに応じてDAIを利用することにより、PUCCHやPUSCHに多重するHARQ-ACKのビット数を適切に決定することができる。なお、第1の態様では、Rel.12におけるデュアルコネクティビティ(DC)におけるUL送信制御を利用することも可能である。
(第2の態様)
 第2の態様では、少なくとも1個のコンポーネントキャリア(CC)をそれぞれ含む複数のセルグループが設定される場合に、上り共有チャネルを用いた上り制御情報の送信(UCI on PUSCH)を複数のセルグループ間で制御する場合について説明する。
 図8は、セルグループに関わらずPUSCHを用いた上り制御情報の送信(UCI on PUSCH)を制御する場合の一例を示している。図8では、3個のCCを有する第1セルグループと、2個のCCを有する第2セルグループがユーザ端末に設定される場合を示している。
 また、図8では、第1セルグループにおいてPCellとなるCC#1を用いてPUCCHを送信し、第2セルグループにおいてPUCCH-SCellとなるCC#4を用いてPUCCHを送信する場合を示している。
 例えば、あるサブフレームで、第1セルグループのCC#3(SCell)でPUSCHが送信され、第2セルグループでPUSCHが送信されない場合を想定する。この場合、第1セルグループでは、PUSCH送信がない場合にCC#1のPUCCHで送信する上り制御情報(例えば、HARQ-ACK)を、CC#3のPUSCHに多重する。また、第2セルグループでも、PUSCH送信がない場合にCC#4のPUCCHで送信する制御情報を、第1セルグループのCC#3のPUSCHに多重する。
 このように、第2の態様では、PUCCHセルグループ毎にPUCCH送信(PUCCH on SCell)を制御する構成において、PUSCH送信がある場合には各セルグループの上り制御情報をPUSCHが送信される所定セルに割当てる。つまり、いずれかのCCでPUSCH送信がある場合には、どのPUCCHセルグループに属するかに関わらず、上り制御情報をPUSCHに多重する。
 これにより、上り制御情報をPUSCHで送信する場合にシングルキャリア送信とすることができる。その結果、マルチキャリア送信が必要な場合(例えば、上記図4)と比較すると、PUSCHの送信電力が最大送信電力を超えて制限される事態(パワーリミテッド)を抑制することができる。
 また、ユーザ端末は、セルグループ毎に周期的チャネル状態情報(P-CSI:Periodic Channel State Information)を送信してもよい。例えば、異なるセルグループにおいて周期的CSI(P-CSI)が同一サブフレームで生じる場合、ユーザ端末は、各セルグループの周期的CSIを同じCCのPUSCHに多重して送信することができる。あるいは、所定条件に基づいて、1つのCCの周期的CSIを選択して(他のCCの周期的CSIはドロップして)、PUSCHに多重して送信してもよい。
 また、ユーザ端末は、各セルグループに対して異なるHARQタイミングを適用することができる。例えば、ユーザ端末は、第1セルグループ(第1CG)に対してFDD方式のHARQタイミングを適用してHARQの送信を制御し、第2セルグループ(第2CG)に対してTDD方式のHARQタイミングを適用してHARQの送信を制御することができる(図9参照)。
 この場合、TDD方式のHARQタイミングを適用する第2セルグループでHARQを送信するタイミング(所定ULサブフレーム)では、ユーザ端末は、2つのセルグループの上り制御情報を所定CCのPUSCHに多重することとなる。図9に示す場合、ユーザ端末は、第1セルグループの1つのDLサブフレームに対応するHARQと、第2セルグループの4つのDLサブフレームに対応するHARQと、を所定CC(ここでは、第1セルグループのCC)のPUSCHでフィードバックする。
 かかる場合、ユーザ端末がフィードバックするHARQのビット数をどのように決定するかが問題となる。例えば、既存システム(Rel.12以前)のCAでは、FDDのHARQタイミングを適用する場合、ユーザ端末は、PUSCH(UCI on PUSCH)で送信するHARQ-ACKのビット数を上位レイヤシグナリングに基づいて決定していた。
 具体的には、ユーザ端末に設定(Configure)されたCC数と、各CCの送信モード(TM)で求められる最大値をHARQ-ACKのビット数としていた。例えば、CC数が5、コードワード(CW)数が2の場合には、HARQ-ACKのビット数が10(最大)となる。また、DL信号がスケジューリングされなかったCCについては、NACKとしてフィードバックしていた。このように、既存のFDDのHARQタイミングを適用してPUSCHに多重する場合、HARQ-ACKは最大10ビットまでしか規定されていない。
 しかし、図9では、FDD方式のHARQを利用するセルのPUSCHに対して、TDD方式のHARQを利用する第2セルグループの上り制御情報が多重される。この場合、FDD方式のHARQタイミングを適用するセルで送信するPUSCHに含まれるHARQ-ACKのビット数は、CC数×CW数だけでなく、時間方向のDLサブフレーム数によっても影響される。
 例えば、第1セルグループがFDDを利用する1CCで構成され、第2セルグループがTDDを利用する1CCで構成される場合(例えば、図9参照)、第1セルグループのセルのPUSCHに割当てるHARQ-ACKビットは、最大で10(=2×1+2×4)ビットとなる。また、第2セルグループにTDDセルが4個(4CC)含まれる場合には、第1セルグループのセルのPUSCHに割当てるHARQ-ACKビットは、最大で38(=2×1+2×4×4)ビットとなる。
 そのため、FDD方式のHARQタイミングを適用するセルグループと、TDD方式のHARQタイミングを適用するセルグループ間でUCI on PUSCHを適用する場合、どのようにHARQ-ACKの送信を制御するかが問題となる。
 このような問題を解決するため、本実施の形態では、所定条件に基づいてHARQの送信を制御する。以下に、第2の態様におけるHARQの送信方法について説明する。なお、以下の説明では、TDD方式のHARQタイミングを適用する第2セルグループのCCのHARQ-ACKを、FDD方式のHARQタイミングを適用する第1セルグループのCCの上り共有チャネルを用いて送信する場合について説明するが、本実施の形態はこれに限られない。
<第1の方法>
 第1の方法では、第1セルグループのCCのPUSCHに各セルグループの上り制御情報を割当てる場合、当該PUSCHで多重し得る最大ビット数でHARQ-ACKの送信を制御する。ユーザ端末は、PUSCHで多重し得る最大ビット数を、上位レイヤシグナリングで通知される情報に基づいて決定することができる。上位レイヤシグナリングで通知される情報としては、設定されるCC数、各CCで設定されるCW数、1つのULでフィードバックし得る最大のDLサブフレーム数(例えば、UL/DL構成等)に関する情報の一つを少なくとも含んでいる。
 例えば、第1セルグループにFDDを利用する1CCが含まれ、第2セルグループにTDDを利用する4CCが含まれる場合を想定する。この場合、ユーザ端末は、HARQ-ACKは38ビットと想定してHARQ-ACKの送信を制御する。例えば、ユーザ端末は、HARQ-ACKを38ビットと想定して、HARQ-ACKビットの生成、符号化を行ってPUSCHに多重する。
 ユーザ端末は、上位レイヤシグナリングで通知される情報に基づいて決定したHARQ-ACKビット数に基づいて符号化処理を制御することができる。例えば、ユーザ端末は、HARQ-ACKビットが所定値以上となる場合、HARQ-ACKの符号化として空間バンドリングを適用することができる。この場合、各CC全てのDLサブフレームのHARQ-ACKビットを空間バンドリングし、空間バンドリング後のHARQ-ACKビットに対して所定の符号化を適用することができる。符号化処理についても、HARQ-ACKビット数に応じて異なる符号化を適用することができる。
 例えば、HARQ-ACKビットが38ビットである場合、ユーザ端末は、各CCの全てのDLサブフレームのHARQ-ACKビットを空間バンドリングし(19ビット)、空間バンドリング後の19ビットに対して所定の符号化を適用することができる。所定の符号化としては、11ビットを超える場合にHARQ-ACKに適用する既存システムのチャネル符号化を利用することができる。
 また、第1の方法では、第2セルグループのCCにPUSCHを割当てるDCI(ULグラント)に対してUL DAIを含めてユーザ端末に送信する。一方で、第1セルグループのCCにPUSCHを割当てるULグラントに対してUL DAIを含めない構成とすることができる(図10参照)。
 ユーザ端末は、セルグループ毎に適用するDuplex mode(FDD/TDD)に基づいてDAIの有無を判断し、PDCCHの受信処理(例えば、ブラインド復号)を行うことができる。また、ユーザ端末は、HARQ-ACKをPUSCHで送信する際にとり得る最大ビット数を想定してHARQフィードバックを制御することができる。この場合、ユーザ端末は、DL信号を受信しないCC及び/又はCWについては、NACKを送信するように制御することができる。
 このように、ユーザ端末が、第2セルグループにおけるDLサブフレーム数を考慮してHARQ-ACKビットを決定することにより、第1セルグループのCCのPUSCHに当該HARQ-ACKを多重する場合であっても、HARQ-ACK送信を適切に行うことができる。
<第2の方法>
 第2の方法では、第1セルグループのCCのPUSCHに各セルグループの上り制御情報を割当てる場合、所定の情報に基づいてHARQ-ACKのビット数を決定する構成とする。所定の情報としては、上位レイヤシグナリングで通知される情報、物理シグナリングで通知される情報に基づいて決定することができる。
 上位レイヤシグナリングで通知される情報とは、設定されるCC数、各CCで設定されるCW数に関する情報の一つを少なくとも含んでいる。物理シグナリングで通知される情報とは、スケジューリングされるDLサブフレーム数に関する情報を含んでおり、例えば、DAIを用いて取得することができる。DAIを用いる場合、ユーザ端末は、UL DAIで指定された値(実際に割当てがあったDLサブフレームの個数)に基づいてスケジューリングされるDLサブフレーム数を判断することができる。
 例えば、第1セルグループにFDDを利用する1CCが含まれ、第2セルグループにTDDを利用する4CCが含まれる場合を想定する。この場合、無線基地局は、各セルで実際に割当てられるDLサブフレームに基づいて、下り制御情報にDAIを含めてユーザ端末に送信する。
 ユーザ端末は、下り制御情報に含まれるDAIに基づいて、スケジューリングされたDLサブフレーム数を把握することができる。また、上位レイヤシグナリングで通知されるCC数やCW数に基づいて、フィードバックするHARQ-ACKのビット数を決定して送信処理(例えば、符号化処理等)を行う。したがって、第1セルグループにFDDを利用する1CCが含まれ、第2セルグループにTDDを利用する4CCが含まれる場合、無線基地局及びユーザ端末は、10ビット~38ビットの範囲でHARQ-ACKビット数の通知/決定を行う。
 また、ユーザ端末は、HARQ-ACKのビット数に応じて符号化を制御することができる。例えば、HARQビット数が1、2、3~11、12~20の場合、それぞれ異なる符号化処理を適用することができる。また、HARQビット数が21ビットを超える場合、空間バンドリングを適用してもよい。
 また、第2の方法では、第2セルグループのCCにPUSCHを割当てるDCI(ULグラント)と、第1セルグループのCCにPUSCHを割当てるULグラントに対してUL DAIを含める構成とすることができる(図11参照)。なお、ユーザ端末は、複数CCでULグラントがある場合、少なくとも各セルグループのUL DAIは同じ値であると想定して動作することができる。
 ユーザ端末は、各セルグループから送信されるDCIにDAIが含まれていると想定して、PDCCHの受信処理(例えば、ブラインド復号)を行うことができる。また、ユーザ端末は、HARQ-ACKをPUSCHで送信する際のビット数を、CC数、CW数に加えて、DAI(スケジューリングされたDLサブフレーム数)に基づいて決定することができる。
 このように、ユーザ端末が、スケジューリングされるDLサブフレーム数を考慮してHARQ-ACKビットを決定することにより、第1セルグループのCCのPUSCHに当該HARQ-ACKを多重する場合であっても、HARQ-ACK送信を適切に行うことができる。特に、第1の方法では上位レイヤシグナリングで算出される最大のビット数をペイロードとしていたのに対し、第2の方法ではUL DAIによりペイロードを動的に指定できるため、割り当て数が少ない場合にはペイロードを減らして符号化率を下げ、UCIをより高品質にすることができる。
 なお、第1セルグループのCCのPUSCHを用いて上り制御情報を送信する場合、第1セルグループのCCをスケジューリングするULグラントに含めるDAIは、全てのDLサブフレームで送信されるULグラントに含めることができる。この場合、DAIの値は同じ値(例えば、DAI=1)とすることができる。全てのDLサブフレームのULグラントにDAIを含めることにより、ユーザ端末はサブフレーム番号に関わらず同じペイロードサイズのPDCCH復号を行うことができるため、受信処理の負担を低減することができる。
 あるいは、特定のDLサブフレームのULグラントのみにDAIを含める構成としてもよい。例えば、特定のDLサブフレームとしては、第2セルグループのHARQを送信し得るサブフレームとすることができる。この場合、特定のサブフレーム以外のサブフレームでは、DAIのペイロードを削減することができるため、下り制御情報のオーバーヘッドの増加を抑制することができる。
<第3の方法>
 第3の方法では、TDD方式のHARQタイミングを適用するセル(例えば、第2セルグループ)がある場合、ユーザ端末は、FDD方式のHARQタイミングを適用するセル(第1セルグループ)では、PUSCHを用いた上り制御情報の送信を行わない構成とする(図12参照)。
 第1セルグループにおいて上りデータ(UL-SCH)送信が割当てられた場合、ユーザ端末は当該上りデータをドロップし、上り制御情報を第2セルグループにおけるCCのPUCCH及び/又はPUSCHを用いて送信する。
 例えば、第2セルグループのCCにおいてPUSCHを割当てるULグラントがある場合、第1セルグループのCCの上り制御情報を当該PUSCHに多重して送信する。一方で、第2セルグループのCCにおいてPUSCHを割当てるULグラントがない場合、第1セルグループのCCの上り制御情報を第2セルグループのCC(PUCCH-SCell)のPUCCHに多重して送信する。
<ユーザ能力情報>
 第2セルグループのHARQ-ACKを第1セルグループのCCのPUSCHに多重して送信できるか否かの能力情報は、ユーザ端末から基地局にあらかじめ通知する構成としてもよい。例えば、ユーザ端末は、当該能力情報をUE capabilityシグナリングとして無線基地局へ通知する。
 第2セルグループのHARQ-ACKを第1セルグループのCCのPUSCHに多重して送信できるユーザ端末(UE capabilityが「TRUE」のユーザ端末)は、上記第1の方法又は第2の方法を適用する。一方で、第2セルグループのHARQ-ACKを第1セルグループのCCのPUSCHに多重して送信できるユーザ端末(UE capabilityが「False」のユーザ端末)は、上記第3の方法を適用する。
(無線通信システムの構成)
 以下、本発明の一実施形態に係る無線通信システムの構成について説明する。この無線通信システムでは、本発明の実施形態に係る無線通信方法が適用される。なお、上記の各実施形態に係る無線通信方法は、それぞれ単独で適用されてもよいし、組み合わせて適用してもよい。
 図13は、本発明の一実施形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。なお、図13に示す無線通信システムは、例えば、LTEシステム、SUPER 3G、LTE-Aシステムなどが包含されるシステムである。この無線通信システムでは、複数のコンポーネントキャリアを一体としたキャリアアグリゲーション(CA)及び/又はデュアルコネクティビティ(DC)を適用することができる。なお、この無線通信システムは、IMT-Advancedと呼ばれても良いし、4G、5G、FRA(Future Radio Access)などと呼ばれても良い。
 図13に示す無線通信システム1は、マクロセルC1を形成する無線基地局11と、マクロセルC1内に配置され、マクロセルC1よりも狭いスモールセルC2を形成する無線基地局12a-12cとを備えている。また、マクロセルC1及び各スモールセルC2には、ユーザ端末20が配置されている。
 ユーザ端末20は、無線基地局11及び無線基地局12の双方に接続することができる。ユーザ端末20は、異なる周波数を用いるマクロセルC1とスモールセルC2を、CA又はDCにより同時に使用することが想定される。また、ユーザ端末20は、少なくとも2CC(セル)を用いてCA適用することができ、6個以上のCCを利用することも可能である。
 ユーザ端末20と無線基地局11との間は、相対的に低い周波数帯域(例えば、2GHz)で帯域幅が狭いキャリア(既存キャリア、Legacy carrierなどと呼ばれる)を用いて通信を行うことができる。一方、ユーザ端末20と無線基地局12との間は、相対的に高い周波数帯域(例えば、3.5GHz、5GHzなど)で帯域幅が広いキャリアが用いられてもよいし、無線基地局11との間と同じキャリアが用いられてもよい。無線基地局11と無線基地局12との間(又は、2つの無線基地局12間)は、有線接続(光ファイバ、X2インターフェースなど)又は無線接続する構成とすることができる。
 無線基地局11及び各無線基地局12は、それぞれ上位局装置30に接続され、上位局装置30を介してコアネットワーク40に接続される。なお、上位局装置30には、例えば、アクセスゲートウェイ装置、無線ネットワークコントローラ(RNC)、モビリティマネジメントエンティティ(MME)などが含まれるが、これに限定されるものではない。また、各無線基地局12は、無線基地局11を介して上位局装置30に接続されてもよい。
 なお、無線基地局11は、相対的に広いカバレッジを有する無線基地局であり、マクロ基地局、集約ノード、eNB(eNodeB)、送受信ポイントなどと呼ばれてもよい。また、無線基地局12は、局所的なカバレッジを有する無線基地局であり、スモール基地局、マイクロ基地局、ピコ基地局、フェムト基地局、HeNB(Home eNodeB)、RRH(Remote Radio Head)、送受信ポイントなどと呼ばれてもよい。以下、無線基地局11及び12を区別しない場合は、無線基地局10と総称する。各ユーザ端末20は、LTE、LTE-Aなどの各種通信方式に対応した端末であり、移動通信端末だけでなく固定通信端末を含んでよい。
 無線通信システムにおいては、無線アクセス方式として、下りリンクについてはOFDMA(直交周波数分割多元接続)が適用され、上りリンクについてはSC-FDMA(シングルキャリア-周波数分割多元接続)が適用される。OFDMAは、周波数帯域を複数の狭い周波数帯域(サブキャリア)に分割し、各サブキャリアにデータをマッピングして通信を行うマルチキャリア伝送方式である。SC-FDMAは、システム帯域幅を端末毎に1つ又は連続したリソースブロックからなる帯域に分割し、複数の端末が互いに異なる帯域を用いることで、端末間の干渉を低減するシングルキャリア伝送方式である。なお、上り及び下りの無線アクセス方式は、これらの組み合わせに限られない。
 無線通信システム1では、下りリンクのチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される下り共有チャネル(PDSCH:Physical Downlink Shared Channel)、報知チャネル(PBCH:Physical Broadcast Channel)、下りL1/L2制御チャネルなどが用いられる。PDSCHにより、ユーザデータや上位レイヤ制御情報、所定のSIB(System Information Block)が伝送される。また、PBCHにより、MIB(Master Information Block)などが伝送される。
 下りL1/L2制御チャネルは、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)、EPDCCH(Enhanced Physical Downlink Control Channel)、PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel)、PHICH(Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel)などを含む。PDCCHにより、PDSCH及びPUSCHのスケジューリング情報を含む下り制御情報(DCI:Downlink Control Information)などが伝送される。PCFICHにより、PDCCHに用いるOFDMシンボル数が伝送される。PHICHにより、PUSCHに対するHARQの送達確認信号(ACK/NACK)が伝送される。EPDCCHは、PDSCH(下り共有データチャネル)と周波数分割多重され、PDCCHと同様にDCIなどを伝送するために用いられてもよい。
 また、下りリンクの参照信号として、セル固有参照信号(CRS:Cell-specific Reference Signal)、チャネル状態測定用参照信号(CSI-RS:Channel State Information-Reference Signal)、復調用に利用されるユーザ固有参照信号(DM-RS:Demodulation Reference Signal)などを含む。
 無線通信システム1では、上りリンクのチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される上り共有チャネル(PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)、上り制御チャネル(PUCCH:Physical Uplink Control Channel)、ランダムアクセスチャネル(PRACH:Physical Random Access Channel)などが用いられる。PUSCHにより、ユーザデータや上位レイヤ制御情報が伝送される。また、PUCCHにより、下りリンクの無線品質情報(CQI:Channel Quality Indicator)、送達確認信号(HARQ-ACK)などが伝送される。PRACHにより、セルとの接続確立のためのランダムアクセスプリアンブル(RAプリアンブル)が伝送される。
<無線基地局>
 図14は、本発明の一実施形態に係る無線基地局の全体構成の一例を示す図である。無線基地局10は、複数の送受信アンテナ101と、アンプ部102と、送受信部103と、ベースバンド信号処理部104と、呼処理部105と、伝送路インターフェース106とを備えている。なお、送受信部103は、送信部及び受信部で構成される。
 下りリンクにより無線基地局10からユーザ端末20に送信されるユーザデータは、上位局装置30から伝送路インターフェース106を介してベースバンド信号処理部104に入力される。
 ベースバンド信号処理部104では、ユーザデータに関して、PDCP(Packet Data Convergence Protocol)レイヤの処理、ユーザデータの分割・結合、RLC(Radio Link Control)再送制御等のRLCレイヤの送信処理、MAC(Medium Access Control)再送制御(例えば、HARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)の送信処理)、スケジューリング、伝送フォーマット選択、チャネル符号化、逆高速フーリエ変換(IFFT:Inverse Fast Fourier Transform)処理、プリコーディング処理等の送信処理が行われて各送受信部103に転送される。また、下り制御信号に関しても、チャネル符号化や逆高速フーリエ変換などの送信処理が行われて、各送受信部103に転送される。
 各送受信部103は、ベースバンド信号処理部104からアンテナ毎にプリコーディングして出力されたベースバンド信号を無線周波数帯に変換して送信する。送受信部103で周波数変換された無線周波数信号は、アンプ部102により増幅され、送受信アンテナ101から送信される。
 例えば、送受信部103は、CAを行うCCに関する情報(例えば、設定されるCC数等)、各CC数のCW数に関する情報、TDDセルが適用するUL/DL構成に関する情報等を送信する。また、送受信部103は、TDDセルをスケジューリングするDCI及び/又はFDDをスケジューリングするDCIにDAIを含めてユーザ端末に通知することができる。なお、送受信部103は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、送受信回路又は送受信装置とすることができる。
 一方、上り信号については、各送受信アンテナ101で受信された無線周波数信号がそれぞれアンプ部102で増幅される。各送受信部103はアンプ部102で増幅された上り信号を受信する。送受信部103は、受信信号をベースバンド信号に周波数変換して、ベースバンド信号処理部104に出力する。
 ベースバンド信号処理部104では、入力された上り信号に含まれるユーザデータに対して、高速フーリエ変換(FFT:Fast Fourier Transform)処理、逆離散フーリエ変換(IDFT:Inverse Discrete Fourier Transform)処理、誤り訂正復号、MAC再送制御の受信処理、RLCレイヤ、PDCPレイヤの受信処理がなされ、伝送路インターフェース106を介して上位局装置30に転送される。呼処理部105は、通信チャネルの設定や解放等の呼処理や、無線基地局10の状態管理や、無線リソースの管理を行う。
 伝送路インターフェース106は、所定のインターフェースを介して、上位局装置30と信号を送受信する。また、伝送路インターフェース106は、基地局間インターフェース(例えば、光ファイバ、X2インターフェース)を介して隣接無線基地局10と信号を送受信(バックホールシグナリング)してもよい。
 図15は、本実施形態に係る無線基地局の機能構成の一例を示す図である。なお、図15では、本実施形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、無線基地局10は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有しているものとする。図15に示すように、ベースバンド信号処理部104は、制御部(スケジューラ)301と、送信信号生成部(生成部)302と、マッピング部303と、受信信号処理部304と、を備えている。
 制御部(スケジューラ)301は、PDSCHで送信される下りデータ、PDCCH及び/又はEPDCCHで伝送される下り制御情報のスケジューリング(例えば、リソース割り当て)を制御する。また、システム情報、同期信号、ページング情報、CRS、CSI-RS等のスケジューリングの制御も行う。
 制御部301は、ユーザ端末に設定するCC、セルグループ等を制御することができる。また、制御部301は、上り参照信号、PUSCHで送信される上りデータ信号、PUCCH及び/又はPUSCHで送信される上り制御信号、PRACHで送信されるランダムアクセスプリアンブル等のスケジューリングを制御する。なお、制御部301は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路又は制御装置とすることができる。
 送信信号生成部302は、制御部301からの指示に基づいて、DL信号を生成して、マッピング部303に出力する。例えば、送信信号生成部302は、制御部301からの指示に基づいて、下り信号の割り当て情報を通知するDLアサインメント及び上り信号の割り当て情報を通知するULグラントを生成する。また、送信信号生成部302は、各セルグループのCCをスケジューリングするDCIに、DAIを含めるように(又は含めないように)下り制御情報を生成することができる。なお、送信信号生成部302は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号生成器、信号生成回路又は信号生成装置とすることができる。
 マッピング部303は、制御部301からの指示に基づいて、送信信号生成部302で生成された下り信号を、所定の無線リソースにマッピングして、送受信部103に出力する。なお、マッピング部303は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるマッパー、マッピング回路又はマッピング装置とすることができる。
 受信信号処理部304は、ユーザ端末から送信されるUL信号(例えば、送達確認信号(HARQ-ACK)、PUSCHで送信されたデータ信号等)に対して、受信処理(例えば、デマッピング、復調、復号など)を行う。処理結果は、制御部301に出力される。
 また、受信信号処理部304は、受信した信号を用いて受信電力(例えば、RSRP(Reference Signal Received Power))、受信品質(RSRQ(Reference Signal Received Quality))やチャネル状態などについて測定してもよい。なお、受信信号処理部304における測定結果は、制御部301に出力されてもよい。なお、測定動作を行う測定部を受信信号処理部304と別に設けてもよい。
 受信信号処理部304は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号処理器、信号処理回路又は信号処理装置、並びに、測定器、測定回路又は測定装置から構成することができる。
<ユーザ端末>
 図16は、本実施形態に係るユーザ端末の全体構成の一例を示す図である。ユーザ端末20は、MIMO伝送のための複数の送受信アンテナ201と、アンプ部202と、送受信部203と、ベースバンド信号処理部204と、アプリケーション部205と、を備えている。なお、送受信部203は、送信部及び受信部から構成されてもよい。
 複数の送受信アンテナ201で受信された無線周波数信号は、それぞれアンプ部202で増幅される。各送受信部203はアンプ部202で増幅された下り信号を受信する。送受信部203は、受信信号をベースバンド信号に周波数変換して、ベースバンド信号処理部204に出力する。
 送受信部203は、無線基地局から送信されたDL信号に基づいて生成した上り制御情報(例えば、HARQ-ACK)を送信する。また、ユーザ端末の能力情報(capability)を無線基地局へ通知することができる。また、送受信部203は、設定されるCC数に関する情報、各CCのCWに関する情報、UL/DL構成等を受信することができる。なお、送受信部203は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、送受信回路又は送受信装置とすることができる。
 ベースバンド信号処理部204は、入力されたベースバンド信号に対して、FFT処理や、誤り訂正復号、再送制御の受信処理などを行う。下りリンクのユーザデータは、アプリケーション部205に転送される。アプリケーション部205は、物理レイヤやMACレイヤより上位のレイヤに関する処理などを行う。また、下りリンクのデータのうち、報知情報もアプリケーション部205に転送される。
 一方、上りリンクのユーザデータについては、アプリケーション部205からベースバンド信号処理部204に入力される。ベースバンド信号処理部204では、再送制御の送信処理(例えば、HARQの送信処理)や、チャネル符号化、プリコーディング、離散フーリエ変換(DFT:Discrete Fourier Transform)処理、IFFT処理などが行われて各送受信部203に転送される。送受信部203は、ベースバンド信号処理部204から出力されたベースバンド信号を無線周波数帯に変換して送信する。送受信部203で周波数変換された無線周波数信号は、アンプ部202により増幅され、送受信アンテナ201から送信される。
 図17は、本実施形態に係るユーザ端末の機能構成の一例を示す図である。なお、図17においては、本実施形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、ユーザ端末20は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有しているものとする。図17に示すように、ユーザ端末20が有するベースバンド信号処理部204は、制御部401と、送信信号生成部402と、マッピング部403と、受信信号処理部404と、判定部405と、を備えている。
 制御部401は、送信信号生成部402、マッピング部403及び受信信号処理部404の制御を行うことができる。例えば、制御部401は、無線基地局10から送信された下り制御信号(PDCCH/EPDCCHで送信された信号)及び下りデータ信号(PDSCHで送信された信号)を、受信信号処理部404から取得する。制御部401は、下り制御情報(ULグラント)や、下りデータに対する再送制御の要否を判定した結果等に基づいて、上り制御信号(例えば、HARQ-ACK等)や上りデータの生成/送信を制御する。
 また、制御部401は、少なくとも1個のCCをそれぞれ含む複数のセルグループ毎に、SCellの上り制御チャネルを用いた上り制御情報の送信(PUCCH on SCell)と、上り共有チャネルを用いた上り制御情報(UCI on PUSCH)の送信とを制御することができる(図4参照)。また、制御部401は、第1セルグループに対してFDD方式のHARQタイミングを適用してHARQの送信を制御し、第2セルグループに対してTDD方式のHARQタイミングを適用してHARQの送信を制御することができる。
 また、制御部401は、少なくとも1個のCCをそれぞれ含む複数のセルグループ毎に上り制御チャネルを用いた上り制御情報の送信(PUCCH on SCell)を制御し、上り共有チャネルを用いた上り制御情報の送信(UCI on PUSCH)を複数のセルグループ間で制御することができる(図8参照)。
 また、制御部401は、第2セルグループのHARQを第1セルグループのCCの上り共有チャネルを用いて送信するように制御することができる。この場合、制御部401は、上り共有チャネルに対応するDLサブフレーム数に基づいてHARQのビット数を制御することができる。あるいは、制御部401は、スケジューリングされるDLサブフレーム数(例えば、下り制御情報に含まれるDAI値)に基づいてHARQのビット数を制御してもよい。あるいは、制御部401は、第1セルグループのCCにおいて上り共有チャネルを用いた上り制御情報の送信を行わないように制御してもよい。
 制御部401は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路又は制御装置とすることができる。
 送信信号生成部402は、制御部401からの指示に基づいて、UL信号を生成して、マッピング部403に出力する。例えば、送信信号生成部402は、制御部401からの指示に基づいて、送達確認信号(HARQ-ACK)やチャネル状態情報(CSI)等の上り制御信号を生成する。
 また、送信信号生成部402は、制御部401からの指示に基づいて上りデータ信号を生成する。例えば、送信信号生成部402は、無線基地局10から通知される下り制御信号にULグラントが含まれている場合に、制御部401から上りデータ信号の生成を指示される。また、送信信号生成部402は、制御部401からの指示に基づいて、判定部405で判定した結果(ACK/NACK)をUL信号として生成する。送信信号生成部402は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号生成器、信号生成回路又は信号生成装置とすることができる。
 マッピング部403は、制御部401からの指示に基づいて、送信信号生成部402で生成された上り信号(上り制御信号及び/又は上りデータ)を無線リソースにマッピングして、送受信部203へ出力する。マッピング部403は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるマッパー、マッピング回路又はマッピング装置とすることができる。
 受信信号処理部404は、DL信号(例えば、無線基地局からPDCCH/EPDCCHで送信される下り制御信号、PDSCHで送信される下りデータ信号等)に対して、受信処理(例えば、デマッピング、復調、復号等)を行う。受信信号処理部404は、無線基地局10から受信した情報を、制御部401、判定部405に出力する。なお、受信信号処理部404は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号処理器、信号処理回路又は信号処理装置から構成することができる。また、受信信号処理部404は、本発明に係る受信部を構成することができる。
 判定部405は、受信信号処理部404の復号結果に基づいて、再送制御判定(ACK/NACK)を行うと共に結果を制御部401に出力する。なお、判定部405は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される判定器、判定回路又は判定装置から構成することができる。
 なお、上記実施形態の説明に用いたブロック図は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及びソフトウェアの任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現手段は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的に結合した1つの装置により実現されてもよいし、物理的に分離した2つ以上の装置を有線又は無線で接続し、これら複数の装置により実現されてもよい。
 例えば、無線基地局10やユーザ端末20の各機能の一部又は全ては、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、PLD(Programmable Logic Device)、FPGA(Field Programmable Gate Array)等のハードウェアを用いて実現されても良い。また、無線基地局10やユーザ端末20は、プロセッサ(CPU)と、ネットワーク接続用の通信インターフェースと、メモリと、プログラムを保持したコンピュータ読み取り可能な記憶媒体と、を含むコンピュータ装置によって実現されてもよい。
 ここで、プロセッサやメモリなどは情報を通信するためのバスで接続される。また、コンピュータ読み取り可能な記録媒体は、例えば、フレキシブルディスク、光磁気ディスク、ROM、EPROM、CD-ROM、RAM、ハードディスクなどの記憶媒体である。また、プログラムは、電気通信回線を介してネットワークから送信されても良い。また、無線基地局10やユーザ端末20は、入力キーなどの入力装置や、ディスプレイなどの出力装置を含んでいてもよい。
 無線基地局10及びユーザ端末20の機能構成は、上述のハードウェアによって実現されてもよいし、プロセッサによって実行されるソフトウェアモジュールによって実現されてもよいし、両者の組み合わせによって実現されてもよい。プロセッサは、オペレーティングシステムを動作させてユーザ端末の全体を制御する。また、プロセッサは、記憶媒体からプログラム、ソフトウェアモジュールやデータをメモリに読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。ここで、当該プログラムは、上記の各実施形態で説明した各動作を、コンピュータに実行させるプログラムであれば良い。例えば、ユーザ端末20の制御部401は、メモリに格納され、プロセッサで動作する制御プログラムによって実現されてもよく、他の機能ブロックについても同様に実現されてもよい。
 以上、本発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本発明が本明細書中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかである。例えば、上述の各実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよい。本発明は、特許請求の範囲の記載により定まる本発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本明細書の記載は、例示説明を目的とするものであり、本発明に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
 本出願は、2015年4月2日出願の特願2015-076143に基づく。この内容は、全てここに含めておく。

Claims (10)

  1.  無線基地局とキャリアアグリゲーションを用いて通信を行うユーザ端末であって、
     無線基地局から送信されるDL信号を受信する受信部と、
     受信したDL信号に基づいて生成した上り制御情報を送信する送信部と、
     上り制御情報の送信を制御する制御部と、を有し、
     前記制御部は、少なくとも1個のコンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)をそれぞれ含む複数のセルグループ毎に、上り制御チャネルを用いた上り制御情報の送信と、上り共有チャネルを用いた上り制御情報の送信とを制御することを特徴とするユーザ端末。
  2.  複数のセルグループに少なくとも第1セルグループと第2セルグループとが含まれ、前記制御部は、第1セルグループに対してFDD方式のHARQタイミングを適用してHARQの送信を制御し、第2セルグループに対してTDD方式のHARQタイミングを適用してHARQの送信を制御することを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  3.  前記受信部は、第1セルグループのCCをスケジューリングする下り制御情報にDAI(Downlink Assignment Index)が含まれないと仮定して受信動作を行い、第2セルグループのCCをスケジューリングする下り制御情報にDAIが含まれると仮定して受信動作を行うことを特徴とする請求項2に記載のユーザ端末。
  4.  無線基地局とキャリアアグリゲーションを用いて通信を行うユーザ端末であって、
     無線基地局から送信されるDL信号を受信する受信部と、
     受信したDL信号に基づいて生成した上り制御情報を送信する送信部と、
     前記上り制御情報の送信を制御する制御部と、を有し、
     前記制御部は、少なくとも1個のコンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)をそれぞれ含む複数のセルグループ毎に上り制御チャネルを用いた上り制御情報の送信を制御し、上り共有チャネルを用いた上り制御情報の送信を複数のセルグループ間で制御することを特徴とするユーザ端末。
  5.  複数のセルグループに少なくとも第1セルグループと第2セルグループとが含まれ、前記制御部は、第1セルグループに対してFDD方式のHARQタイミングを適用してHARQの送信を制御し、第2セルグループに対してTDD方式のHARQタイミングを適用してHARQの送信を制御することを特徴とする請求項4に記載のユーザ端末。
  6.  前記制御部は、第2セルグループのCCに対応するHARQを第1セルグループのCCの上り共有チャネルを用いて送信する場合、上り共有チャネルに対応するDLサブフレーム数に基づいてHARQのビット数を制御することを特徴とする請求項5に記載のユーザ端末。
  7.  前記制御部は、第2セルグループのCCに対応するHARQを第1セルグループのCCの上り共有チャネルを用いて送信する場合、下り制御情報に含まれるDAI(Downlink Assignment Index)に基づいてHARQのビット数を制御することを特徴とする請求項5に記載のユーザ端末。
  8.  前記制御部は、TDD方式のHARQタイミングを適用してHARQの送信を制御する第2セルグループが設定される場合、第1セルグループのCCにおいて上り共有チャネルを用いた上り制御情報の送信を行わないことを特徴とする請求項5に記載のユーザ端末。
  9.  ユーザ端末とキャリアアグリゲーションを用いて通信を行う無線基地局であって、
     DL信号を送信する送信部と、
     ユーザ端末から送信される上り制御情報を受信する受信部と、を有し、
     前記受信部は、少なくとも1個のコンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)をそれぞれ含む複数のセルグループ毎に送信が制御された上り制御チャネル、又は上り共有チャネルを用いた上り制御情報を受信することを特徴とする無線基地局。
  10.  無線基地局とキャリアアグリゲーションを用いて通信を行うユーザ端末の無線通信方法であって、
     無線基地局から送信されるDL信号を受信する工程と、
     受信したDL信号に基づいて生成した上り制御情報を送信する工程と、を有し、
     少なくとも1個のコンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)をそれぞれ含む複数のセルグループ毎に、上り制御チャネルを用いた上り制御情報の送信と、上り共有チャネルを用いた上り制御情報の送信とを制御することを特徴とする無線通信方法。
     
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