WO2016175172A1 - 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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WO2016175172A1
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cell
harq
ack
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pucch
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PCT/JP2016/062923
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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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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/08Access point devices

Definitions

  • the present invention relates to a terminal device, a base station device, a communication method, and an integrated circuit.
  • LTE Long Term Evolution
  • EUTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • 3GPP Third Generation PartnershipProject: 3GPP
  • Non-patent document 1 Non-patent document 2, Non-patent document 3, Non-patent document 4, and Non-patent document 5
  • 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.
  • An object thereof is to provide a terminal device, a base station device, a communication method, and an integration capable of efficiently transmitting uplink control information.
  • An object is to provide a circuit.
  • the terminal apparatus performs HARQ-ACK using the first PUCCH resource and PUCCH format 3 for the PDSCH transmission in the secondary cell with a cell index less than or equal to the first predetermined value.
  • a transmission unit for transmitting HARQ-ACK using the second PUCCH resource and PUCCH format 4 for transmission of PDSCH in a secondary cell with a cell index larger than the first predetermined value The predetermined value of 1 is the value of the fourth cell index when the cell index values set by the base station apparatus are arranged in ascending order, and is the first value for HARQ-ACK transmission using PUCCH format 3
  • One PUCCH resource is at least the first
  • the second PUCCH resource for transmission of HARQ-ACK using PUCCH format 4 is indicated based on the value set in the information field included in the downlink assignment for the secondary cell with a cell index less than or equal to a predetermined value. , At least based on the value set in the information field included in the downlink assignment for the secondary cell with a cell index greater than the first predetermined value.
  • the terminal apparatus in 1 aspect of this invention is HARQ using 1st PUCCH resource and PUCCH format 3 with respect to transmission of PDSCH in the secondary cell with a cell index below a 1st predetermined value.
  • the first predetermined value is a bit given by sequentially concatenating the HARQ-ACK bit corresponding to the primary cell to the HARQ-ACK bit corresponding to the serving cell with the cell index of the first predetermined value.
  • the largest cell such that the series is 10 or less.
  • the first PUCCH resource for the HARQ-ACK transmission using the PUCCH format 3 that is the value of the index is at least information included in the downlink assignment for the secondary cell with a cell index less than or equal to the first predetermined value.
  • the second PUCCH resource for transmission of HARQ-ACK using PUCCH format 4 is indicated based on the value set in the field, and is at least downlink for a secondary cell with a cell index greater than the first predetermined value. It is indicated based on the value set in the information field included in the link assignment.
  • the base station apparatus in 1 aspect of this invention is using the 1st PUCCH resource and PUCCH format 3 with respect to transmission of PDSCH in the secondary cell with a cell index below a 1st predetermined value.
  • a receiving unit that receives HARQ-ACK and receives HARQ-ACK using the second PUCCH resource and PUCCH format 4 for transmission of PDSCH in the secondary cell with a cell index larger than the first predetermined value
  • the first predetermined value is the value of the fourth cell index when the cell index values set for the terminal device are arranged in order from the smallest, and is HARQ-ACK using PUCCH format 3
  • the base station apparatus in 1 aspect of this invention is using the 1st PUCCH resource and PUCCH format 3 with respect to transmission of PDSCH in the secondary cell with a cell index below a 1st predetermined value.
  • a receiving unit that receives HARQ-ACK and receives HARQ-ACK using the second PUCCH resource and PUCCH format 4 for transmission of PDSCH in the secondary cell with a cell index larger than the first predetermined value
  • the first predetermined value is a bit given by sequentially concatenating the HARQ-ACK bit corresponding to the primary cell to the HARQ-ACK bit corresponding to the serving cell with the cell index of the first predetermined value.
  • the maximum of the series of 10 or less The first PUCCH resource for HARQ-ACK transmission using PUCCH format 3 is included in at least a downlink assignment for a secondary cell with a cell index less than or equal to the first predetermined value.
  • the second PUCCH resource for HARQ-ACK transmission using PUCCH format 4 is indicated based on the value set in the information field, at least for the secondary cell with a cell index greater than the first predetermined value. Instructed based on the value set in the information field included in the downlink assignment.
  • the communication method in 1 aspect of this invention is a communication method of a terminal device, Comprising: With respect to transmission of PDSCH in the secondary cell with a cell index below a 1st predetermined value, it is 1st PUCCH.
  • HARQ-ACK is transmitted using resources and PUCCH format 3, and for transmission of PDSCH in a secondary cell with a cell index larger than the first predetermined value, using second PUCCH resource and PUCCH format 4 HARQ-ACK is transmitted, and the first predetermined value is the value of the fourth cell index when the cell index values set by the base station apparatus are arranged in ascending order, and PUCCH format 3 is used.
  • the first PUCCH resource for the transmitted HARQ-ACK was At least based on the value set in the information field included in the downlink assignment for the secondary cell with a cell index less than or equal to the first predetermined value, and for the transmission of HARQ-ACK using PUCCH format 4
  • the second PUCCH resource is indicated based on at least a value set in an information field included in a downlink assignment for a secondary cell with a cell index larger than the first predetermined value.
  • the communication method in 1 aspect of this invention is a communication method of a terminal device, Comprising: With respect to transmission of PDSCH in the secondary cell with a cell index below a 1st predetermined value, 1st PUCCH HARQ-ACK is transmitted using resources and PUCCH format 3, and for transmission of PDSCH in a secondary cell with a cell index larger than the first predetermined value, using second PUCCH resource and PUCCH format 4 HARQ-ACK is transmitted, and the first predetermined value is sequentially concatenated from the HARQ-ACK bit corresponding to the primary cell to the HARQ-ACK bit corresponding to the serving cell with the cell index of the first predetermined value.
  • the sequence of bits given by will be less than 10
  • the first PUCCH resource for the transmission of HARQ-ACK using the PUCCH format 3, which is the maximum cell index value, is at least a downlink assignment for a secondary cell with a cell index less than or equal to the first predetermined value.
  • the second PUCCH resource for transmission of HARQ-ACK using PUCCH format 4 is indicated with a cell index greater than at least the first predetermined value. It is indicated based on the value set in the information field included in the downlink assignment for the accompanying secondary cell.
  • the communication method in 1 aspect of this invention is a communication method of a base station apparatus, Comprising: With respect to transmission of PDSCH in the secondary cell with a cell index below a 1st predetermined value, it is 1st HARQ-ACK is received using the PUCCH resource and PUCCH format 3, and the second PUCCH resource and PUCCH format 4 are used for PDSCH transmission in the secondary cell with a cell index larger than the first predetermined value.
  • the first PUCCH resource for the used HARQ-ACK transmission is: If not, it is indicated based on the value set in the information field included in the downlink assignment for the secondary cell with a cell index less than or equal to the first predetermined value, and for HARQ-ACK transmission using PUCCH format 4
  • the second PUCCH resource is indicated based on at least a value set in an information field included in a downlink assignment for a secondary cell with a cell index larger than the first predetermined value.
  • the communication method in 1 aspect of this invention is a communication method of a base station apparatus, Comprising: With respect to transmission of PDSCH in the secondary cell with a cell index below a 1st predetermined value, it is 1st HARQ-ACK is received using the PUCCH resource and PUCCH format 3, and the second PUCCH resource and PUCCH format 4 are used for PDSCH transmission in the secondary cell with a cell index larger than the first predetermined value.
  • HARQ-ACK is received, and the first predetermined value is sequentially linked from the HARQ-ACK bit corresponding to the primary cell to the HARQ-ACK bit corresponding to the serving cell with the cell index of the first predetermined value.
  • the sequence of bits given by The first PUCCH resource for the transmission of HARQ-ACK using the PUCCH format 3 is the downlink assignment for the secondary cell with a cell index less than or equal to the first predetermined value.
  • the second PUCCH resource for transmission of HARQ-ACK using PUCCH format 4 is indicated with a cell index greater than at least the first predetermined value. It is indicated based on the value set in the information field included in the downlink assignment for the accompanying secondary cell.
  • the integrated circuit in 1 aspect of this invention is an integrated circuit mounted in a terminal device, Comprising: It is 1st with respect to transmission of PDSCH in the secondary cell with a cell index below a 1st predetermined value.
  • HARQ-ACK is transmitted using the PUCCH resource and PUCCH format 3 of the second PUCCH resource and the PUCCH format 4 for the PDSCH transmission in the secondary cell with a cell index larger than the first predetermined value.
  • the first predetermined value is the fourth cell index when the cell index values set by the base station device are arranged in order from the smallest.
  • the first PUCCH resource is directed based on a value set in an information field included in a downlink assignment for a secondary cell with a cell index less than or equal to a first predetermined value, and uses PUCCH format 4
  • the second PUCCH resource for the HARQ-ACK transmission that was received is indicated based on at least a value set in the information field included in the downlink assignment for the secondary cell with a cell index greater than the first predetermined value. Is done.
  • An integrated circuit is an integrated circuit mounted on a terminal device, and is configured to perform a PDSCH transmission in a secondary cell with a cell index less than or equal to a first predetermined value.
  • HARQ-ACK is transmitted using one PUCCH resource and PUCCH format 3, and for transmission of PDSCH in a secondary cell with a cell index larger than the first predetermined value, second PUCCH resource and PUCCH format 4
  • the terminal device has a function of transmitting HARQ-ACK using, and the first predetermined value corresponds to the serving cell with the cell index of the first predetermined value from the HARQ-ACK bit corresponding to the primary cell.
  • the second PUCCH resource for transmission of HARQ-ACK using the PUCCH format 4 is indicated based on a value set in the information field included in the downlink assignment for the secondary cell with the cell index of It is indicated based on a value set in an information field included in a downlink assignment for a secondary cell with a cell index larger than a predetermined value of 1.
  • An integrated circuit is an integrated circuit mounted on a base station apparatus, and for PDSCH transmission in a secondary cell with a cell index less than or equal to a first predetermined value,
  • the second PUCCH resource and PUCCH format For the transmission of PDSCH in a secondary cell that receives HARQ-ACK using the first PUCCH resource and PUCCH format 3 and has a cell index greater than the first predetermined value, the second PUCCH resource and PUCCH format
  • the base station apparatus has the function of receiving HARQ-ACK using 4 and the first predetermined value is the fourth value when the cell index values set for the terminal apparatus are arranged in order from the smallest.
  • a first PUCCH resource for transmission is indicated based on a value set in an information field included in a downlink assignment for a secondary cell with a cell index less than or equal to a first predetermined value, and PUCCH format 4 is specified.
  • the second PUCCH resource for the used HARQ-ACK transmission is based at least on the value set in the information field included in the downlink assignment for the secondary cell with a cell index greater than the first predetermined value. Instructed.
  • An integrated circuit is an integrated circuit mounted on a base station apparatus, and for PDSCH transmission in a secondary cell with a cell index less than or equal to a first predetermined value,
  • the base station apparatus For the transmission of PDSCH in a secondary cell that receives HARQ-ACK using the first PUCCH resource and PUCCH format 3 and has a cell index greater than the first predetermined value, the second PUCCH resource and PUCCH format 4, the base station apparatus exhibits the function of receiving the HARQ-ACK using the 4, and the first predetermined value is the serving cell with the cell index of the first predetermined value from the HARQ-ACK bit corresponding to the primary cell.
  • the first PUCCH resource for transmission of HARQ-ACK using the PUCCH format 3 is at least a first predetermined value.
  • the second PUCCH resource for transmission of HARQ-ACK using PUCCH format 4 is indicated based on a value set in an information field included in a downlink assignment for a secondary cell with the following cell index: Instructed based on the value set in the information field included in the downlink assignment for the secondary cell with a cell index greater than the first predetermined value.
  • 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 (Hybrid 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 send and receive RRC signaling (RRC message: Radio Resource Control message, RRC information: also called Radio Resource Control information) in the 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 schedulingdoes 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 may perform transmission on the PUCCH in the PUCCH serving cell. That is, the terminal device 1 may perform transmission on the PUCCH in the primary cell. Moreover, the terminal device 1 may perform transmission by PUCCH in a PUCCH secondary cell. That is, the terminal device 1 does not perform transmission on the PUCCH in the non-special secondary cell.
  • the PUCCH secondary cell may be defined as a primary cell and a serving cell that is not a secondary cell.
  • the PUCCH secondary cell may be used for transmission of PUCCH.
  • the PUCCH secondary cell may not be deactivated (PUCCH secondary cell may not be deactivated).
  • 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.
  • 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 PUCCH secondary cell may be set by the base station device 3.
  • the base station apparatus 3 may transmit an upper layer signal including information (index) used for setting 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.
  • 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 one or more 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 PUCCH cell group may be set by the base station apparatus 3.
  • the base station apparatus 3 may transmit an upper layer signal including information (which may be an index or a cell group index) used for setting a PUCCH cell group.
  • the present embodiment is applicable to a group of one or a plurality of serving cells different from the PUCCH cell group described above.
  • the base station apparatus 3 may set one or a plurality of serving cell groups in association with the serving cell indicated using the carrier indicator field (CIF). That is, the base station apparatus 3 may set one or a plurality of serving cell groups in association with uplink transmission. Further, the base station apparatus 3 may set one or a plurality of serving cell groups in association with downlink transmission.
  • CIF carrier indicator field
  • a group of one or a plurality of serving cells set by the base station apparatus 3 is also referred to as a cell group. That is, the PUCCH cell group is included in the cell group.
  • the base station apparatus 3 and / or the terminal apparatus 1 may execute the operations described in the present embodiment for each cell group. That is, the base station device 3 and / or the terminal device 1 may execute the operation described in this embodiment in one cell group.
  • the base station apparatus 3 and / or the terminal apparatus 1 may support carrier aggregation of up to 32 downlink component carriers (downlink cells, up 32 downlink component carriers). That is, the base station device 3 and / or 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 device 3 and / or the terminal device 1 may support carrier aggregation of up to 5 downlink component carriers (downlink cells, up 5 downlink component carriers), for example. That is, the base station device 3 and / or the terminal device 1 can perform transmission and / or reception on a plurality of physical channels simultaneously in up to five serving cells.
  • the number of uplink component carriers may be smaller than the number of downlink component carriers.
  • FIG. 3A shows that a first cell group and a second cell group are set as cell groups (here, PUCCH cell groups).
  • 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 cell group. Similarly, the base station apparatus 3 and the terminal apparatus 1 may transmit / receive uplink control information in the second 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 cell group as shown in FIG. 3B and transmit / receive uplink control information.
  • the base station apparatus 3 and the terminal apparatus 1 may set a cell group as shown in FIG.3 (c), and may transmit / receive uplink control information.
  • one cell group may include at least one serving cell (for example, PUCCH serving cell).
  • one cell group may include only one serving cell (for example, only PUCCH serving cell).
  • one PUCCH cell group may include one PUCCH serving cell and one or more non-PUCCH serving cells.
  • a cell group including a primary cell is referred to as a primary cell group.
  • a cell group that does not include a primary cell is referred to as a secondary cell group.
  • 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.
  • 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). Good.
  • the terminal device 1 may determine the PUCCH secondary cell based on information used to indicate the PUCCH secondary cell.
  • the cell index of the PUCCH secondary cell may be defined in advance by a specification or the like.
  • the PUCCH in the PUCCH serving cell includes uplink control information (HARQ-ACK, CSI (eg, periodic CSI)) for serving cells (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 cell group (may be a PUCCH cell group) for transmission of HARQ-ACK may be set.
  • a cell group (may be a PUCCH cell group) for transmission of CSI (for example, periodic CSI) may be set.
  • CSI for example, periodic CSI
  • a cell group (may be a PUCCH cell group) for SR transmission may be set.
  • a cell group for HARQ-ACK transmission, a cell group for CSI (for example, periodic CSI) transmission, and / or a cell group for SR transmission may be individually set.
  • a common cell group may be set as a cell group for HARQ-ACK transmission, a cell group for CSI (for example, periodic CSI) transmission, and / or a cell group for SR transmission.
  • the number of cell groups for HARQ-ACK transmission may be one or two.
  • the number of cell groups for CSI transmission may be one or two.
  • the number of cell groups for transmission of SR may be one or two.
  • the cell group for transmission of CSI (for example, periodic CSI) and / or the 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 may be defined for HARQ-ACK of 10 bits or less for FDD or FDD-TDD primary cell frame structure type 1.
  • PUCCH format 3 may be defined for HARQ-ACK (up-to-20-bit HARQ-ACK) of 20 bits or less.
  • PUCCH format 3 may be defined for HARQ-ACK of 20 bits or less for TDD.
  • PUCCH format 3 may be defined for 21 bits or less of HARQ-ACK (up-to-21-bit HARQ-ACK).
  • PUCCH format 3 may be defined for HARQ-ACK of 21 bits or less for FDD-TDD primary cell frame structure type 2.
  • 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).
  • PUCCH format 3 may be defined for 11 bits or less corresponding to 10-bit HARQ-ACK and 1-bit positive / negative SR for FDD or FDD-TDD.
  • 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). For example, PUCCH format 3 may be defined for TDD with 21 bits or less corresponding to 20-bit HARQ-ACK and 1-bit positive / negative SR. Also, PUCCH format 3 is 22 bits or less (up to 22-bit corresponding to upSRto 20-bit HARQ-ACK and 1-bit positive / negative corresponding to 21-bit HARQ-ACK and 1-bit positive / negative SR. SR). For example, PUCCH format 3 may be defined for 22 bits or less corresponding to 21-bit HARQ-ACK and 1-bit positive / negative SR for FDD-TDD primary cell frame structure type 2.
  • a first coding method for example, ReedReMuller code (Reed Muller coding)
  • (32, O) block code ((32, O) block coding)
  • reference sequences for (32, O) block code may be given in advance by a specification or the like.
  • 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 second coding method for example, Tail biting convolutional encoder (Tail biting convolutional coding) or Turbo encoder (Turbo coding) is used. May be.
  • the number of bits per subframe transmitted (transmittable) using PUCCH format 4 is the number of bits per subframe transmitted (transmittable) using PUCCH format 3. It may be more than the number. That is, the amount of information per subframe transmitted (transmittable) using PUCCH format 4 may be larger than the amount of information per subframe transmitted (transmittable) using PUCCH format 3 . Also, as described above, different coding methods may be used for transmission of uplink control information using PUCCH format 3 and transmission of uplink control information using PUCCH format 4.
  • the terminal device 1 sets the number of HARQ-ACK bits, at least the number of configured serving cells, and each serving cell (the configured cell). It may be determined based on the downlink transmission mode set for each of the serving cells. Further, when transmitting HARQ-ACK using the fifth PUCCH format, the terminal apparatus 1 sets the number of HARQ-ACK bits to at least the number of set or activated serving cells and each serving cell (the setting). Alternatively, it may be determined based on the downlink transmission mode set for each of the activated serving cells.
  • the terminal apparatus 1 when transmitting HARQ-ACK using the fourth PUCCH format, the terminal apparatus 1 sets the number of HARQ-ACK bits, at least the number of configured serving cells, and each serving cell (the configured It may be determined based on the downlink transmission mode set for each of the serving cells. Further, when transmitting HARQ-ACK using the fifth PUCCH format, the terminal apparatus 1 sets the number of HARQ-ACK bits to at least the number of set or activated serving cells and each serving cell (the setting). Alternatively, it may be determined based on the downlink transmission mode set for each of the activated serving cells.
  • the terminal apparatus 1 has a 2-bit HARQ 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.
  • a downlink transmission mode (a downlink transmission mode that supports up to two transport blocks) supporting up to two transport blocks is set.
  • -1 bit HARQ with ACK bit otherwise (for example, for serving cell with downlink transmission mode (a downlink transmission mode that supports one transport blocks) supporting one transport block) -The ACK bit may be used.
  • downlink transmission modes that support up to two transport blocks include transmission mode 3, transmission mode 4, transmission mode 8, transmission mode 9, and / or transmission mode 10. Also good.
  • the downlink transmission mode that supports one transport block may include transmission mode 1, transmission mode 2, transmission mode 5, transmission mode 6, and / or transmission mode 7.
  • the base station device 3 may set the serving cell in the terminal device 1 using a higher layer signal (for example, RRC signaling). Moreover, the base station apparatus 3 may set the downlink transmission mode (for example, RRC signaling) to the terminal apparatus 1 using a higher layer signal. For example, the base station apparatus 3 may set the downlink transmission mode related to transmission on the PDSCH to the terminal apparatus 1. That is, for transmission of HARQ-ACK using the third PUCCH format and / or the fourth PUCCH format, the number of HARQ-ACK bits is determined in the RRC layer (based on information in the RRC layer). May be.
  • the base station apparatus 3 uses the higher layer signal (information transmitted using the upper layer signal) and / or PDCCH (downlink control information transmitted using the PDCCH) to perform uplink control.
  • Set for terminal device 1 to use any one of PUCCH format 1b, PUCCH format 3 or PUCCH format 4 with channel selection for information transmission (for example, transmission of HARQ-ACK) May be. That is, the base station apparatus 3 may set the terminal apparatus 1 to use the PUCCH format 1b accompanied by channel selection for transmission of uplink control information.
  • the base station apparatus 3 may be set with respect to the terminal device 1 so that PUCCH format 3 may be used for transmission of uplink control information.
  • the base station apparatus 3 may be set with respect to the terminal device 1 so that PUCCH format 4 may be used for transmission of uplink control information.
  • the base station apparatus 3 may set the terminal apparatus 1 to use any one of the PUCCH format 1b, PUCCH format 3, and PUCCH format 4 with channel selection for each cell group. .
  • the base station apparatus 3 independently provides the terminal apparatus 1 to each cell group so as to use any one of the PUCCH format 1b, PUCCH format 3 and PUCCH format 4 with channel selection. It may be set. That is, the terminal apparatus 1 may be set by the base station apparatus 3 to use any one of the PUCCH format 1b, PUCCH format 3, and PUCCH format 4 accompanied by channel selection.
  • the terminal device 1 is accompanied by channel selection when more than one serving cell (more than one and not more than 5 serving cells) with frame structure type 1 and / or frame structure type 2 is set.
  • the base station device 3 may be configured to use any one of the PUCCH format 1b, the PUCCH format 3, and the PUCCH format 4.
  • the terminal device 1 uses the PUCCH format 1b, PUCCH format 3 or PUCCH format 4 with channel selection. It may be set by the base station apparatus 3 to use any one of the above.
  • the base station device 3 performs an operation corresponding to the terminal device 1. Further, the operation described in the present embodiment may be performed for each cell group. That is, the base station device 3 and / or the terminal device 1 may perform the operations described in this embodiment in one cell group.
  • the operation described in the present embodiment may be applicable to a case where PUCCH format 3 is set for transmission of uplink control information (for example, transmission of HARQ-ACK). Good. Further, the operation described in this embodiment may be applicable to the case where PUCCH format 4 is set for transmission of uplink control information (for example, transmission of HARQ-ACK).
  • the operation described in the present embodiment may be applicable to the case where one serving cell is set. Further, the operations described in the present embodiment may be applicable to the case where more than one serving cell is set. Further, the operations described in the present embodiment may be applicable to the case where more than five serving cells are set.
  • the case where more than one serving cell is set refers to the case where more than one serving cell and not more than five serving cells are set.
  • FIG. 4 is a diagram for explaining a method of transmitting uplink control information in the present embodiment.
  • a subframe in which detection of PDCCH and transmission on PDSCH (decoding of 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 on the PDSCH (PDSCH decoding) is performed is also referred to as a second subframe.
  • the second subframe is represented as subframe n.
  • the terminal device 1 uses the first PUCCH resource and / or the second PUCCH format in the second subframe for the transmission on the PDSCH indicated by the detection of the PDCCH in the first subframe.
  • HARQ-ACK may be transmitted. That is, when HARQ-ACK is transmitted by the terminal device 1 using the second PUCCH format, the first PUCCH resource is used.
  • the terminal device 1 uses the third PUCCH resource and / or the fourth PUCCH format in the second subframe for the transmission on the PDSCH instructed by the detection of the PDCCH in the first subframe.
  • HARQ-ACK may be transmitted. That is, when HARQ-ACK is transmitted by the terminal device 1 using the fourth PUCCH format, the third PUCCH resource is used.
  • the terminal device 1 uses the fourth PUCCH resource and / or the fifth PUCCH format in the second subframe for transmission on the PDSCH indicated by the detection of the PDCCH in the first subframe.
  • HARQ-ACK may be transmitted. That is, when HARQ-ACK is transmitted by the terminal device 1 using the fifth PUCCH format, the fourth PUCCH resource is used.
  • the first PUCCH resource, the third PUCCH resource, and the fourth PUCCH resource will be described later.
  • the terminal device 1 performs different PUCCH formats for HARQ-ACK transmission, and / or Alternatively, different PUCCH resources may be used.
  • the terminal device 1 may serve the serving cell (and / or the cell index value of the serving cell) scheduled for transmission on the PDSCH, and the number of bits of uplink control information in the corresponding subframe (for example, the total number of Different PUCCH formats and / or different PUCCH resources may be used for HARQ-ACK transmission based on bits in a subframe correspondingresto HAQ-ACK, SR, and / or, CSI).
  • the cell index includes a secondary index (also referred to as ScellIndex) related to the identity used to identify the secondary cell (The Information Element 'ScellIndex' concerns a short identity, used to identify an SCell ).
  • the cell index includes a serving cell index (also referred to as ServCellIndex) related to the identity used to identify the serving cell (The ⁇ ⁇ Information Element 'ServCellIndex' concerns a short identity, used to identify a serving cell ( (Ie the PCell or an Scell)).
  • the serving cell index value “0” may be applied to the primary cell.
  • the value of the allocated secondary cell index may be used as the value of the serving cell index applied to the secondary cell.
  • the secondary cell index (ScellIndex) and / or the serving cell index (ServCellIndex) are also referred to as cell indexes.
  • the base station apparatus 3 may set a cell index (cell index value) for the terminal apparatus 1.
  • the base station apparatus 3 may transmit an upper layer signal including a cell index.
  • the terminal device 1 may identify the cell index of the serving cell based on the cell index set by the base station device 3. That is, the cell index may be an index in an upper layer (an index in the RRC layer, also referred to as an RRC index).
  • the terminal device 1 may transmit HARQ-ACK using the second PUCCH format for transmission on the PDSCH only in the PUCCH secondary cell.
  • the terminal apparatus 1 uses the first PUCCH resource (hereinafter also referred to as 1-1 PUCCH resource) set by the upper layer for transmission on the PDSCH only in the PUCCH secondary cell, and performs HARQ-ACK.
  • HARQ-ACK may be transmitted using the first PUCCH resource and / or the second PUCCH format).
  • the base station apparatus 3 may transmit an upper layer signal including information used for setting the 1-1st PUCCH resource.
  • the terminal device 1 uses a first PUCCH resource (first PUCCH resource) different from the first PUCCH resource used for transmission of HARQ-ACK for transmission on the PDSCH only in the primary cell, HARQ-ACK for transmission on the PDSCH only in the PUCCH secondary cell may be transmitted.
  • first PUCCH resource first PUCCH resource
  • the first PUCCH resource (1-1 PUCCH resource) different from the first PUCCH resource is instructed (set) by a resource index different from the resource index for the first PUCCH resource. It may be a PUCCH resource. Also, the first PUCCH resource (1-1 PUCCH resource) different from the first PUCCH resource is a PUCCH in which an ortholog sequence index different from the ortho sequence index for the first PUCCH resource is indicated (set). It may be a resource. Also, the first PUCCH resource (1-1 PUCCH resource) different from the first PUCCH resource is instructed (set) with a cyclic shift value different from the cyclic shift for the first PUCCH resource. Or a PUCCH resource.
  • the terminal device 1 may transmit HARQ-ACK using the fourth PUCCH format for transmission on the PDSCH only in the PUCCH secondary cell. Also, the terminal device 1 may transmit HARQ-ACK using the fifth PUCCH format for transmission on the PDSCH only in the PUCCH secondary cell. As described above, for example, the base station apparatus 3 may set (instruct) to the terminal apparatus 1 which of the fourth PUCCH format and the fifth PUCCH format is used.
  • the terminal device 1 may transmit HARQ-ACK using the fourth PUCCH format for transmission on the PDSCH in the secondary cell. That is, the terminal device 1 may transmit HARQ-ACK using the fourth PUCCH format for transmission on the PDSCH in at least one secondary cell.
  • the PUCCH secondary cell may be included in the secondary cell. Further, the PUCCH secondary cell may not be included in the secondary cell. That is, only the non-PUCCH secondary cell may be included in the secondary cell.
  • the terminal device 1 may transmit HARQ-ACK using the fifth PUCCH format for transmission on the PDSCH in the secondary cell. That is, the terminal device 1 may transmit HARQ-ACK using the fifth PUCCH format based on at least detection of transmission on the PDSCH in one secondary cell.
  • the PUCCH secondary cell may be included in the secondary cell. Further, the PUCCH secondary cell may not be included in the secondary cell. That is, only the non-PUCCH secondary cell may be included in the secondary cell.
  • the terminal device 1 transmits HARQ-ACK using the fourth PUCCH format in response to transmission on the PDSCH in the secondary cell with a cell index having a value equal to or less than the “first predetermined value”. Also good. That is, the terminal apparatus 1 performs the second operation on the PDSCH transmission in the secondary cell with the cell index having a value equal to or less than the “first predetermined value” indicated by the detection of the PDCCH in the first subframe. In the subframe, HARQ-ACK may be transmitted using the fourth PUCCH format.
  • the terminal device 1 transmits HARQ-ACK using the fourth PUCCH format in response to transmission on the PDSCH in the secondary cell with a cell index having a value smaller than the “second predetermined value”. Also good. That is, the terminal device 1 is instructed by the PDSCH transmission in the secondary cell with the cell index smaller than the “second predetermined value” indicated by the detection of the PDCCH in the first subframe. In the second subframe, HARQ-ACK may be transmitted using the fourth PUCCH format.
  • the terminal apparatus 1 transmits HARQ-ACK using the fifth PUCCH format in response to transmission on the PDSCH in the secondary cell with a cell index having a value larger than the “first predetermined value”. Also good. That is, the terminal apparatus 1 is instructed by the PDSCH in the secondary cell with the cell index having a value larger than the “first predetermined value” indicated by the detection of the PDCCH in the first subframe. In the second subframe, HARQ-ACK may be transmitted using the fifth PUCCH format.
  • the terminal apparatus 1 may transmit HARQ-ACK using the fourth PUCCH format for transmission on the PDSCH in the secondary cell with a cell index having a value equal to or greater than the “second predetermined value”.
  • the terminal apparatus 1 performs the second operation for the transmission on the PDSCH in the secondary cell with the cell index having a value equal to or greater than the “second predetermined value” indicated by the detection of the PDCCH in the first subframe.
  • HARQ-ACK may be transmitted using the fourth PUCCH format.
  • the “first predetermined value” (or “second predetermined value”) is defined in advance by a specification or the like, and is a known value between the base station apparatus 3 and the terminal apparatus 1. It may be.
  • the value of the cell index applied to the primary cell may not be included in the “first predetermined value” (or “second predetermined value”). That is, the “first predetermined value” (or “second predetermined value”) is one of cell index values set by the base station apparatus 3 using the secondary cell index. Also good.
  • the “first predetermined value” may be “4” or “9”.
  • the “first predetermined value” may be “4”.
  • the “first predetermined value” may be “9”.
  • the “first predetermined value” may be “4”.
  • the “first predetermined value” may be set by the base station apparatus 3.
  • the base station apparatus 3 may select “first predetermined value” and transmit information indicating the “first predetermined value” to the terminal apparatus 1.
  • the “second predetermined value” may be set by the base station apparatus 3.
  • the base station apparatus 3 may select “second predetermined value” and transmit information indicating the “second predetermined value” to the terminal apparatus 1.
  • the base station apparatus 3 transmits information for indicating the “first predetermined value” and / or information for indicating the “first predetermined value” in the upper layer signal. May be.
  • the “first predetermined value” is the “fourth value” or “9th value” from the smaller (lower) of the cell index values set by the base station apparatus 3. There may be. That is, the “first predetermined value” may be a “fourth value” or a “9th value” when cell index values set by the base station apparatus 3 are arranged in ascending order.
  • the “first predetermined value” may be a “fourth value” when cell index values set by the base station apparatus 3 are arranged in ascending order.
  • the “first predetermined value” may be a “9th value” when cell index values set by the base station apparatus 3 are arranged in ascending order.
  • the “first predetermined value” may be a “fourth value” when cell index values set by the base station apparatus 3 are arranged in ascending order.
  • the “second predetermined value” may be “5” or “10”.
  • the “second predetermined value” may be “5”.
  • the “second predetermined value” may be “10”.
  • the “second predetermined value” may be “10”.
  • the “second predetermined value” is the “fifth value” or “10th value” from the smaller (lower) of the cell index values set by the base station apparatus 3. There may be. That is, the “second predetermined value” may be a “fifth value” or a “tenth value” when the cell index values set by the base station apparatus 3 are arranged in ascending order. .
  • the “second predetermined value” may be a “fifth value” when cell index values set by the base station apparatus 3 are arranged in ascending order.
  • the “second predetermined value” may be a “10th value” when cell index values set by the base station apparatus 3 are arranged in ascending order.
  • the “second predetermined value” may be the “fifth value” when the cell index values set by the base station apparatus 3 are arranged in ascending order.
  • the base station apparatus 3 sets “1”, “3”, “4”, “6”, “10”, “12”, “15”, “31” as cell indexes for each of the eight secondary cells.
  • the “first predetermined value” is “6”. That is, when the cell indexes set by the base station apparatus 3 are arranged in ascending order (ie, “1”, “3”, “4”, “6”, “10”, “12”, “15”, The “fourth value” in the case of “31” is “6”. In this case, the “second predetermined value” is “10”.
  • the terminal device 1 may transmit HARQ-ACK using the fourth PUCCH format for transmission on the PDSCH in the secondary cell with a cell index of “6” or less. Also, the terminal device 1 may transmit HARQ-ACK using the fifth PUCCH format for transmission on the PDSCH in the secondary cell with a cell index larger than “6”.
  • the terminal device 1 is accompanied by transmission on the PDSCH in the primary cell, which is instructed by detection of two PDCCHs in the first subframe, and a cell index having a value equal to or less than the “first predetermined value”.
  • HARQ-ACK may be transmitted using the fourth PUCCH format in the second subframe.
  • the terminal device 1 is instructed by detection of two PDCCHs in the first subframe, and transmits on the PDSCH in the secondary cell with a cell index having a value equal to or less than the “first predetermined value”.
  • HARQ-ACK may be transmitted using the fourth PUCCH format in the second subframe in response to transmission on the PDSCH in the secondary cell with a cell index having a value equal to or less than the “first predetermined value”.
  • the terminal device 1 is accompanied by transmission on the PDSCH in the primary cell, which is instructed by detection of two PDCCHs in the first subframe, and a cell index having a value larger than the “first predetermined value”.
  • HARQ-ACK may be transmitted using the fifth PUCCH format in the second subframe.
  • the terminal device 1 is instructed by detection of two PDCCHs in the first subframe, and transmits on the PDSCH in the secondary cell with a cell index having a value equal to or less than the “first predetermined value”.
  • HARQ-ACK may be transmitted using the fifth PUCCH format in the second subframe. Good.
  • the terminal device 1 is instructed by detection of two PDCCHs in the first subframe, transmission on the PDSCH in the secondary cell with a cell index having a value larger than the “first predetermined value”, and In response to transmission on the PDSCH in the secondary cell with a cell index having a value larger than the “first predetermined value”, HARQ-ACK is transmitted using the fifth PUCCH format in the second subframe. Also good.
  • the terminal apparatus 1 uses the fifth PUCCH format to detect HARQ-ACK based at least on detection of transmission on the PDSCH in the secondary cell with a cell index having a value larger than the “first predetermined value”. May be sent.
  • the terminal device 1 does not detect transmission on the PDSCH in the secondary cell with a cell index having a value larger than the “first predetermined value”, and has a value equal to or smaller than the “first predetermined value”.
  • the HARQ-ACK may be transmitted using the fourth PUCCH format based at least on the detection of transmission on the PDSCH in the secondary cell with the cell index.
  • the terminal device 1 switches between the fourth PUCCH format and the fifth PUCCH format based on the serving cell in which the PDSCH is scheduled, and executes transmission of HARQ-ACK. Also described as operation 1.
  • the terminal device 1 An operation may be performed.
  • the terminal device 1 when the fourth PUCCH format is not set for the transmission of HARQ-ACK and the fifth PUCCH format is set for the transmission of HARQ-ACK, the terminal device 1 always has the HARQ-ACK may be transmitted using 5 PUCCH formats.
  • always performing HARQ-ACK transmission using the fifth PUCCH format is also referred to as a second operation.
  • the base station device 3 may set the terminal device 1 to execute the first operation or the second operation.
  • the base station apparatus 3 may transmit an upper layer signal including information used for setting execution of the first operation and / or execution of the second operation.
  • the terminal device 1 may execute the first operation or the second operation based on information used for setting execution of the first operation and / or execution of the second operation.
  • FIG. 5 is a diagram for explaining a predetermined value (“first predetermined value” and / or “second predetermined value”) in the present embodiment.
  • FIG. 5 shows cell indexes for the eight secondary cells by the base station apparatus 3 as “1”, “3”, “4”, “6”, “10”, “12”, “15”, The process when “31” is set is described.
  • the predetermined value (“first predetermined value” and / or “second predetermined value”) in FIG. 4 may be a value described with reference to FIG.
  • a serving cell with a cell index of “0” may correspond to a primary cell.
  • FIG. 5 shows that a downlink transmission mode that supports up to two transport blocks is set for the primary cell.
  • the terminal device 1 may concatenate HARQ-ACK bits for different serving cells and generate a sequence of the concatenated bits (the sequence of bits).
  • the number of HARQ-ACK bits (HARQ-ACK bit sequence) is set for at least the number of configured serving cells and each serving cell (each of the configured serving cells). It may be determined based on the transmitted downlink transmission mode.
  • the “first predetermined value” includes HARQ-ACK bits concatenated in order from the smallest cell index value, and the number of concatenated bits is a third predetermined value.
  • the maximum value of the cell index for example, “10” that does not exceed (for example, 10 bits) may be used. That is, the “first predetermined value” concatenates HARQ-ACK bits in order from the smallest cell index value, and the number of concatenated HRQ-ACK bits is a third predetermined value (for example, 10 It may be a cell index value (for example, “10”) when the maximum value (for example, 9 bits) does not exceed (bit).
  • the “first predetermined value” may be a value satisfying at least the following conditions (maximum value, maximum value of cell index).
  • the condition is that HARQ-ACK bits are concatenated sequentially from a cell index of “0” to a cell index of “first predetermined value”, and the number of concatenated HRQ-ACK bits is the third number. It may not exceed a predetermined value (for example, 10 bits).
  • the “second predetermined value” connects HARQ-ACK bits in ascending order of cell index values, and the number of the concatenated bits is the third predetermined value. May be the minimum value (for example, “12”) of the cell index when the value exceeds (for example, 10 bits). That is, the “second predetermined value” concatenates HARQ-ACK bits in order from the smallest cell index value, and the number of concatenated HRQ-ACK bits is a third predetermined value (for example, 10 It may be the value of the cell index (for example, “12”) when the minimum value (for example, 11 bits) exceeds (bit).
  • the “second predetermined value” may be at least a value that satisfies the following conditions (minimum value, minimum value of the cell index).
  • the condition is that HARQ-ACK bits are concatenated sequentially from a cell index of “0” to a cell index of “second predetermined value”, and the number of concatenated HRQ-ACK bits is the third number. It may exceed a predetermined value (for example, 10 bits).
  • the “third predetermined value” is defined in advance by a specification or the like, and may be a known value between the base station device 3 and the terminal device 1.
  • the “third predetermined value” may be “10”, “20”,, or “21”.
  • the “third predetermined value” may be “10”.
  • the “third predetermined value” may be “20”.
  • the “third predetermined value” may be “21”.
  • the “third predetermined value” may be “11”, “22”, or “22”.
  • the “third predetermined value” may be “11”.
  • the “third predetermined value” may be “21”.
  • the “third predetermined value” may be “22”.
  • the “third predetermined value” may be determined based on the number of bits of HARQ-ACK supported by PUCCH format 3 described above (defined for PUCCH format 3). Also, the “third predetermined value” may be determined based on the number of HARQ-ACK and SR bits supported by PUCCH format 3 described above (defined for PUCCH format 3).
  • 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 the 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.
  • FIG. 6 is a diagram for explaining a method of processing uplink control information in the present embodiment.
  • FIG. 6 illustrates a processing method when uplink control information (for example, HARQ-ACK) is transmitted using the fourth PUCCH format.
  • FIG. 6 illustrates a processing method when uplink control information (for example, HARQ-ACK) is transmitted using the fifth PUCCH format.
  • the sequence of HARQ-ACK bits which is the result of concatenating HARQ-ACK bits for different serving cells, is from the smaller (lower) cell index value to the larger (higher) cell index value.
  • the number of serving cells set by the upper layer may be sequentially connected.
  • the serving cell set by the upper layer may include a primary cell. For example, “0” is the cell index for the primary cell, and “1”, “3”, “4”, “6”, “10”, “12”, “15”, When “31” is given, the sequence of HARQ-ACK bits is “0”, “1”, “3”, “4”, “6”, “10”, “12”, “15”. , “31” in order.
  • the sequence of HARQ-ACK bits may be concatenated based on the downlink transmission mode. For example, when a downlink transmission mode that supports one transport block is set for a certain cell, one HARQ-ACK bit may be concatenated. Also, when a downlink transmission mode that supports up to two transport blocks is set for a certain cell, two HARQ-ACK bits may be concatenated.
  • the terminal device 1 may transmit the HARQ-ACK bit sequence (may be HARQ-ACK) given based on the processing shown in FIG. 6 using the fourth PUCCH format. Also, the terminal apparatus 1 may transmit the HARQ-ACK bit sequence (may be HARQ-ACK) given based on the processing shown in FIG. 6 using the fifth PUCCH format.
  • FIG. 7 is a diagram for explaining a method of processing uplink control information in the present embodiment.
  • FIG. 7 illustrates a processing method when uplink control information (for example, HARQ-ACK) is transmitted using the fourth PUCCH format.
  • uplink control information for example, HARQ-ACK
  • the sequence of HARQ-ACK bits which is the result of concatenating HARQ-ACK bits for different serving cells, has a cell index value from the smaller (lower) to the larger (higher). May be connected in order.
  • the bit sequence of HARQ-ACK may be concatenated up to the smaller value by comparing the number of serving cells set by the higher layer with the fourth predetermined value. For example, when the number of serving cells set by the upper layer is “24” and the fourth predetermined value is “5”, the HARQ-ACK bit sequence is concatenated up to “5”. That is, in this case, the HARQ-ACK bit sequence is concatenated from the smaller (lower) cell index value to the “fifth value”.
  • the “fourth predetermined value” is defined in advance by a specification or the like, and may be a known value between the base station device 3 and the terminal device 1.
  • the “fourth predetermined value” may be “5” or “10”.
  • the “first predetermined value” may be “5”.
  • the “first predetermined value” may be “10”.
  • the “first predetermined value” may be “5”.
  • the sequence of HARQ-ACK bits may be concatenated based on the downlink transmission mode. For example, when a downlink transmission mode that supports one transport block is set for a certain cell, one HARQ-ACK bit may be concatenated. Also, when a downlink transmission mode that supports up to two transport blocks is set for a certain cell, two HARQ-ACK bits may be concatenated.
  • the terminal device 1 may transmit a sequence of HARQ-ACK bits (may be HARQ-ACK) given based on the processing shown in FIG. 7 using the fourth PUCCH format.
  • FIG. 8 is a diagram for explaining a method of processing uplink control information in the present embodiment.
  • FIG. 8 illustrates a processing method when uplink control information (for example, HARQ-ACK) is transmitted using the fourth PUCCH format.
  • uplink control information for example, HARQ-ACK
  • the sequence of HARQ-ACK bits which is the result of concatenating HARQ-ACK bits for different serving cells, has a cell index value from the smaller (lower) to the larger (higher). May be connected in order.
  • the HARQ-ACK bit sequence may be concatenated up to a fifth predetermined value.
  • the “fifth predetermined value” is defined in advance by a specification or the like, and may be a known value between the base station device 3 and the terminal device 1.
  • the “fifth predetermined value” may be “11”, “21”,, or “22”.
  • the “fifth predetermined value” may be “11”.
  • the “third predetermined value” may be “21”.
  • the “third predetermined value” may be “22”.
  • the “fifth predetermined value” may be “12”, “22”,, or “23”.
  • the “third predetermined value” may be “12”.
  • the “third predetermined value” may be “22”.
  • the “third predetermined value” may be “23”.
  • the “fifth predetermined value” may correspond to the “third predetermined value”.
  • the “fifth predetermined value” may be (“third predetermined value” +1).
  • the “third predetermined value” is as described above.
  • the sequence of HARQ-ACK bits may be concatenated based on the downlink transmission mode. For example, when a downlink transmission mode that supports one transport block is set for a certain cell, one HARQ-ACK bit may be concatenated. Also, when a downlink transmission mode that supports up to two transport blocks is set for a certain cell, two HARQ-ACK bits may be concatenated.
  • a NACK may be generated for the serving cell.
  • the terminal device 1 when the terminal device 1 detects neither PDSCH nor a PDCCH instructing downlink SPS (Semi-Persistent Scheduling) release in a certain subframe for a serving cell (in a case that neither PDSCH) nor PDCCH is detected), a NACK may be generated for the serving cell.
  • the terminal device 1 generates a single NACK for a serving cell in which a downlink transmission mode that supports one transport block is set, and a downlink that supports up to two transport blocks. Two NACKs may be generated for the serving cell in which the transmission mode is set.
  • the terminal device 1 may transmit the HARQ-ACK bit sequence (may be HARQ-ACK) given based on the processing shown in FIG. 8 using the fourth PUCCH format.
  • FIG. 9 is another diagram for explaining the PUCCH resource allocation method in the present embodiment.
  • the base station apparatus 3 may instruct (set, assign) the PUCCH resource to the terminal apparatus 3.
  • 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 / or 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 / or 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 the periodic CSI using the second PUCCH resource and / or the third PUCCH format.
  • the base station apparatus 3 may instruct
  • the base station device 3 transmits sixth information for setting a plurality of values related to the third PUCCH resource using a higher layer signal, and further downlink control information transmitted on the PDCCH Instructing the third resource by indicating one of the plurality of values based on the value set in the field (also referred to as 1 st ARI: 1 st ACK Resource Indicator) Also good.
  • the base station apparatus 3 may transmit the sixth information for setting four values corresponding to the four third PUCCH resources, using a higher layer signal. Further, the base station apparatus 3 sets values set in the downlink control information field transmitted by the PDCCH (for example, “00”, “01”, “10”, “ 11 ′′), one third resource corresponding to the one value may be indicated by indicating one of the four values. That is, the terminal apparatus 1 corresponds to the one value based on one value corresponding to the value set in the field of the downlink control information from the four values corresponding to the four third PUCCH resources. One third PUCCH resource may be determined.
  • the base station apparatus 3 PUCCH resources may be indicated. That is, one value corresponding to one third PUCCH resource is indicated based on the value set in the TPC command field included in the downlink assignment used for instructing transmission on the PDSCH in the secondary cell. May be.
  • the TPC command field included in the downlink assignment for the primary cell corresponds to the transmission power command for the transmission on the PUCCH. May be used.
  • the TPC command field included in the downlink assignment for the PUCCH secondary cell is the transmission power for the transmission on the PUCCH. May be used for commands.
  • the base station apparatus 3 uses a secondary cell with a cell index with a value less than or equal to the “first predetermined value” (or a secondary cell with a cell index with a value smaller than the “second predetermined value”).
  • the third PUCCH resource may be indicated based on the value set in the TPC command field included in the downlink assignment for.
  • One value corresponding to one third PUCCH resource may be indicated based on the value set in the TPC command field included in the downlink assignment used to
  • the first ARI (1 st ARI) used to indicate the third PUCCH resource is a secondary cell (or “second” with a cell index having a value equal to or less than the “first predetermined value”. It may be included in the downlink assignment for a secondary cell with a cell index with a value smaller than the “predetermined value”.
  • the base station apparatus 3 has a plurality of secondary cells (or a plurality of cell indexes with a value smaller than the “second predetermined value”) with a cell index having a value equal to or less than the “first predetermined value”.
  • the same value may be set as the value of the first ARI.
  • the terminal device 1 includes a plurality of secondary cells with a cell index having a value equal to or lower than the “first predetermined value” (or a plurality of secondary cells having a cell index having a value smaller than the “second predetermined value”.
  • first predetermined value or a plurality of secondary cells having a cell index having a value smaller than the “second predetermined value”.
  • the same value corresponding to one third PUCCH resource is smaller than the secondary cell (or “second predetermined value”) with a cell index having a value equal to or lower than the “first predetermined value”. May be transmitted in a certain subframe (may be assumed to be transmitted) in each of the downlink assignments for the secondary cell with the cell index.
  • the value of the same third PUCCH resource is a secondary cell with a cell index having a value less than or equal to the “first predetermined value” (or a cell index having a value smaller than the “second predetermined value”).
  • it may be transmitted in a certain subframe (it may be assumed to be transmitted).
  • the cell index for each of the eight secondary cells by the base station apparatus 3 is “1”, “3”, “4”, “6”, “10”, “12”, “15”, “15”,
  • the “first predetermined value” may be “6”.
  • the “second predetermined value” may be “10”.
  • the apparatus 1 may determine the third PUCCH resource based on a value set in a TPC command field included in a downlink assignment for a secondary cell with a cell index having a value of “6” or less. Also, in this case, the terminal apparatus 1 determines that the third PUCCH resource is based on the value set in the TPC command field included in the downlink assignment for the secondary cell with a cell index value smaller than “10”. May be determined.
  • the same value is assigned to each of the TPC command fields included in a plurality of downlink assignments for a plurality of secondary cells with a cell index of “6” or less transmitted in a certain subframe. It may be set. Also, the same value may be set in each of the TPC command fields included in a plurality of downlink assignments for a plurality of secondary cells with a cell index having a value smaller than “10” transmitted in a certain subframe. Good.
  • 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 may instruct the fourth PUCCH resource using an upper layer signal and PDCCH (may be downlink control information transmitted by PDCCH).
  • the base station apparatus 3 transmits eighth information for setting a plurality of values related to the fourth PUCCH resource using a higher layer signal, and further downlink control information transmitted on the PDCCH field set values: on the basis of (2 nd ARI 2 nd ACK resource Indicator also called) by instructing one value of the plurality of values, and instructs the fourth resource Also good.
  • the base station apparatus 3 may transmit the eighth information for setting four values corresponding to the four fourth PUCCH resources, using a higher layer signal. Further, the base station apparatus 3 sets values set in the downlink control information field transmitted by the PDCCH (for example, “00”, “01”, “10”, “ 11 ′′), one fourth resource corresponding to the one value may be indicated by indicating one of the four values. That is, the terminal apparatus 1 corresponds to the one value based on one value corresponding to the value set in the field of the downlink control information from the four values corresponding to the four fourth PUCCH resources. One fourth PUCCH resource may be determined.
  • the base station apparatus 3 may indicate the fourth PUCCH resource based on a value set in the TPC command field included in the downlink assignment for the secondary cell, which is transmitted on the PDCCH. That is, one value corresponding to one fourth PUCCH resource is indicated based on the value set in the TPC command field included in the downlink assignment used to instruct transmission on the PDSCH in the secondary cell. May be.
  • the base station apparatus 3 uses a secondary cell with a cell index with a value larger than the “first predetermined value” (or a secondary cell with a cell index with a value equal to or less than the “second predetermined value”).
  • the fourth PUCCH resource may be indicated based on the value set in the TPC command field included in the downlink assignment for.
  • One value corresponding to one fourth PUCCH resource may be indicated based on the value set in the TPC command field included in the downlink assignment used to
  • the second ARI (2 nd ARI) used to direct the fourth PUCCH resources the secondary cell with cell index value greater than "first predetermined value” (or “second May be included in a downlink assignment for a secondary cell with a cell index of a value less than or equal to a predetermined value.
  • the base station apparatus 3 includes a plurality of secondary cells with a cell index having a value larger than the “first predetermined value” (or a plurality with cell indexes having a value equal to or less than the “second predetermined value”).
  • the same value may be set as the second ARI value.
  • the terminal device 1 has a plurality of secondary cells with a cell index having a value larger than the “first predetermined value” (or a plurality of secondary cells having a cell index having a value equal to or greater than the “second predetermined value”).
  • first predetermined value or a plurality of secondary cells having a cell index having a value equal to or greater than the “second predetermined value”.
  • the same value corresponding to one fourth PUCCH resource is a secondary cell with a cell index having a value larger than the “first predetermined value” (or a value equal to or greater than the “second predetermined value”). May be transmitted in a certain subframe (may be assumed to be transmitted) in each of the downlink assignments for the secondary cell with the cell index.
  • the value of the same fourth PUCCH resource is a secondary cell with a cell index having a value larger than the “first predetermined value” (or a cell index having a value greater than or equal to the “second predetermined value”).
  • it may be transmitted in a certain subframe (it may be assumed to be transmitted).
  • the cell index for each of the eight secondary cells by the base station apparatus 3 is “1”, “3”, “4”, “6”, “10”, “12”, “15”, “15”,
  • the “first predetermined value” may be “6”.
  • the “second predetermined value” may be “10”.
  • the apparatus 1 may determine the fourth PUCCH resource based on a value set in a TPC command field included in a downlink assignment for a secondary cell with a cell index value greater than “6”. Also, in this case, the terminal device 1 assigns the fourth PUCCH resource based on the value set in the TPC command field included in the downlink assignment for the secondary cell with a cell index value of “10” or less. You may decide.
  • the same value is set in each of the TPC command fields included in a plurality of downlink assignments for a plurality of secondary cells with a cell index having a value greater than “6” transmitted in a certain subframe. It may be set. Also, the same value may be set in each of the TPC command fields included in a plurality of downlink assignments for a plurality of secondary cells with a cell index having a value smaller than “10” transmitted in a certain subframe. Good.
  • the base station device 3 may set the terminal device 1 to execute the first operation or the second operation.
  • the first ARI and the second ARI may be transmitted as described above.
  • the base station apparatus 3 sets the second operation for the terminal apparatus 1 only the second ARI may be transmitted.
  • the base station device 3 is included in the downlink assignment for the secondary cell with the cell index having a value equal to or less than the “first predetermined value”.
  • the TPC included in the downlink assignment for the secondary cell indicating the third PUCCH resource based on the value set in the TPC command field and having a cell index with a value larger than the “first predetermined value”
  • the fourth PUCCH resource may be indicated based on the value set in the command field.
  • the base station apparatus 3 sets the terminal apparatus 1 to execute the first operation
  • the downlink assignment to the secondary cell with a cell index having a value smaller than the “second predetermined value” is performed.
  • the third PUCCH resource indicates the third PUCCH resource, and is included in the downlink assignment for the secondary cell with a cell index having a value equal to or greater than the “second predetermined value”.
  • the fourth PUCCH resource may be indicated based on the value set in the TPC command field.
  • the base station device 3 is a secondary cell (a secondary cell with a cell index having a value equal to or less than the “first predetermined value”, and Even if the fourth PUCCH resource is indicated based on the value set in the TPC command field included in the downlink assignment for a secondary cell with a cell index having a value larger than the “first predetermined value” Good.
  • the base station device 3 is included in the downlink assignment for the secondary cell with a cell index having a value equal to or less than the “first predetermined value”. And a value set in the TPC command field included in the downlink assignment for the secondary cell with a cell index having a value greater than the “first predetermined value”.
  • the fourth PUCCH resource may be indicated.
  • the base station device 3 performs downlink assignment for a secondary cell with a cell index having a value smaller than the “second predetermined value”. Based on the value set in the included TPC command field and the value set in the TPC command field included in the downlink assignment for the secondary cell with a cell index greater than or equal to the “second predetermined value”
  • the fourth PUCCH resource may be indicated.
  • the base station apparatus 3 sets the second operation for the terminal apparatus 1, one or a plurality of secondary cells with a cell index having a value equal to or less than the “first predetermined value”; And / or instructing transmission on a plurality of PDSCHs in a secondary cell with a cell index having a value larger than the “first predetermined value” using a plurality of downlink assignments in a certain subframe,
  • the same value may be set as the value of the second ARI.
  • the base station apparatus 3 sets the second operation for the terminal apparatus 1, one or a plurality of secondary cells with a cell index having a value smaller than the “second predetermined value”; And / or in the case of instructing transmission on a plurality of PDSCHs in a secondary cell with a cell index greater than or equal to the “second predetermined value” using a plurality of downlink assignments in a certain subframe,
  • the same value may be set as the ARI value of 2.
  • the terminal device 1 in which the second operation is set includes one or more secondary cells with a cell index having a value equal to or less than the “first predetermined value” and / or the “first predetermined value”. "When the transmission on the plurality of PDSCHs in the secondary cell with a cell index greater than” "is indicated using a plurality of downlink assignments in a certain subframe, the same value as the second ARI value May be assumed to be set.
  • the terminal device 1 in which the second operation is set includes one or a plurality of secondary cells with a cell index having a value smaller than “second predetermined value” and / or “second predetermined value”.
  • the same value as the value of the second ARI May be assumed to be set.
  • the same fourth PUCCH resource value is a secondary cell with a cell index having a value equal to or lower than the “first predetermined value” and / or a cell having a value larger than the “first predetermined value”.
  • each downlink assignment for a secondary cell with an index it may be transmitted in a certain subframe (it may be assumed to be transmitted).
  • the same fourth PUCCH resource value is a secondary cell with a cell index having a value smaller than the “second predetermined value” and / or a cell having a value equal to or greater than the “second predetermined value”.
  • it may be transmitted in a certain subframe (it may be assumed to be transmitted).
  • 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. Nine pieces of information may be transmitted. Also, 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. 2 ARIs may be transmitted. That is, for example, the base station apparatus 3 may instruct the fourth PUCCH resource by using a single command that is used to activate or deactivate at least the PUCCH secondary cell.
  • the terminal device 1 PUCCH resources may be determined.
  • 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.
  • the terminal apparatus 1 may simultaneously transmit HARQ-ACK and CSI using the third PUCCH format, the fourth PUCCH format, and / or the fifth PUCCH format.
  • the base station apparatus 3 can transmit an upper layer signal including tenth information (simultaneousAckNackAndCQI) used for permitting simultaneous transmission of HARQ-ACK and CSI.
  • the tenth information may be used to allow simultaneous transmission of HARQ-ACK and CSI using the third PUCCH format (simultaneous transmission).
  • the base station apparatus 3 transmits an upper layer signal including eleventh information (simultaneousAckNackAndCQI-Format3) used to allow simultaneous transmission of HARQ-ACK and CSI using the fourth PUCCH format. May be.
  • the base station apparatus 3 transmits an upper layer signal including the twelfth information (simultaneousAckNackAndCQI-Format4) used to allow simultaneous transmission of HARQ-ACK and CSI using the fifth PUCCH format. May be.
  • the base station device 3 transmits the tenth information, the eleventh information, and / or the twelfth information to the terminal device 1 for each of the PUCCH cell groups using a higher layer signal. May be. Also, the terminal device 1 receives the tenth information, the eleventh information, and / or the twelfth information from the base station device 3 for each of the PUCCH cell groups, using a higher layer signal. May be.
  • the base station device 3 uses the upper layer signal to obtain information common to a plurality of PUCCH cell groups (tenth information, eleventh information, and / or twelfth information) You may transmit to the terminal device 1. Also, the terminal device 1 uses the upper layer signal to transmit information (tenth information, eleventh information, and / or twelfth 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 10th information, the 11th information, and / or the 12th information to each of the PUCCH serving cells using the higher layer signal to the terminal apparatus 1. May be. Moreover, the terminal device 1 receives the tenth information, the eleventh information, and / or the twelfth information from the base station device 3 with respect to each of the PUCCH serving cells by using a higher layer signal. May be.
  • the base station apparatus 3 uses the upper layer signal to transmit information (tenth information, eleventh information, and / or twelfth 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 (tenth information, eleventh information, and / or twelfth information) common to a 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 the tenth information, the eleventh information, and / or the twelfth information to the terminal for 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 transmit the tenth information, the eleventh information, and / or the twelfth information to the base station and the master cell group and the secondary cell group, respectively. You may receive from the apparatus 3.
  • a CSI report for example, periodic CSI
  • HARQ-ACK collide in the same subframe without PUSCH will be described.
  • the terminal device 1 uses the third PUCCH format and uses HARQ-ACK on the PUCCH based on the condition that And CSI multiplexed with may be reported.
  • HARQ-ACK and CSI may be transmitted simultaneously using the second PUCCH resource.
  • one serving cell may be set for the terminal device 1.
  • the terminal device 1 is permitted to simultaneously transmit HARQ-ACK and CSI based on the tenth information, and that HARQ-ACK supports transmission on the PDSCH only in the primary cell.
  • the third PUCCH 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. In this case, more than one serving cell may be set for the terminal device 1.
  • the terminal device 1 is allowed to transmit HARQ-ACK and CSI simultaneously based on the tenth information, and that HARQ-ACK corresponds to transmission on the PDSCH only in the PUCCH secondary cell.
  • the third PUCCH 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. In this case, more than one serving cell may be set for the terminal device 1.
  • the second PUCCH resource (hereinafter referred to as 2-1) set by the higher layer is transmitted.
  • 2-1 the second PUCCH resource set by the higher layer
  • the base station apparatus 3 may transmit an upper layer signal including 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.
  • 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 resource index different from the resource index for the second PUCCH resource is indicated (set) for the second PUCCH resource (2-1 PUCCH resource) different from the second PUCCH resource. It may be a PUCCH resource.
  • the second PUCCH resource (the 2-1 PUCCH resource) different from the second PUCCH resource is a PUCCH in which an ortholog sequence index different from the ortho sequence index for the second PUCCH resource is indicated (set). It may be a resource.
  • a second PUCCH resource (2-1 PUCCH resource) different from the second PUCCH resource is instructed (set) with a cyclic shift value different from the cyclic shift for the second PUCCH resource. Or a PUCCH resource.
  • the terminal device 1 is allowed to transmit HARQ-ACK and CSI at the same time based on the eleventh information, and that HARQ-ACK corresponds to transmission on the 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.
  • more than one serving cell may be set for the terminal device 1.
  • more than five serving cells may be set for the terminal device 1.
  • the fourth PUCCH format may be set for the terminal device 1.
  • the terminal device 1 is allowed to transmit HARQ-ACK and CSI simultaneously based on the twelfth information, and that HARQ-ACK corresponds to transmission on the 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.
  • more than one serving cell may be set for the terminal device 1.
  • more than five serving cells may be set for the terminal device 1.
  • the fifth PUCCH format may be set for the terminal device 1.
  • the terminal device 1 is based on the condition that simultaneous transmission of HARQ-ACK and CSI is permitted based on the eleventh information, and HARQ-ACK corresponds to transmission on the PDSCH in the secondary cell.
  • CSI multiplexed with HARQ-ACK on PUCCH may be reported using the fourth PUCCH format.
  • more than one serving cell may be set for the terminal device 1.
  • more than five serving cells may be set for the terminal device 1.
  • the fourth PUCCH format may be set for the terminal device 1.
  • the terminal device 1 has a total number of bits corresponding to the uplink control information (HARQ-ACK, SR, and / or CSI) in the subframe equal to or greater than a predetermined value (for example, 22 bits).
  • the CSI multiplexed with HARQ-ACK on the PUCCH may be reported using the fourth PUCCH format based on the condition that it is not.
  • HARQ-ACK and CSI may be transmitted simultaneously using the third PUCCH resource.
  • the terminal device 1 is based on the condition that simultaneous transmission of HARQ-ACK and CSI is permitted based on the twelfth information, and HARQ-ACK corresponds to transmission on the PDSCH in the secondary cell.
  • CSI multiplexed with HARQ-ACK on PUCCH may be reported using the fifth PUCCH format.
  • more than one serving cell may be set for the terminal device 1.
  • more than five serving cells may be set for the terminal device 1.
  • the fifth PUCCH format may be set for the terminal device 1.
  • 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 fifth PUCCH format).
  • the CSI multiplexed with the HARQ-ACK on the PUCCH may be reported using the fifth PUCCH format.
  • HARQ-ACK and CSI may be transmitted simultaneously using the fourth PUCCH resource.
  • the terminal apparatus 1 is allowed to transmit HARQ-ACK and CSI simultaneously, and HARQ-ACK is transmitted on the PDSCH in the secondary cell with a cell index having a value equal to or less than the “first predetermined value”.
  • the CSI multiplexed with HARQ-ACK on the PUCCH may be reported using the fourth PUCCH format based at least on the condition of
  • HARQ-ACK and CSI may be transmitted simultaneously using the third PUCCH resource.
  • the terminal apparatus 1 is allowed to transmit HARQ-ACK and CSI simultaneously, and HARQ-ACK is transmitted on the PDSCH in the secondary cell with a cell index having a value smaller than the “second predetermined value”.
  • the CSI multiplexed with HARQ-ACK on the PUCCH may be reported using the fourth PUCCH format based at least on the condition of
  • HARQ-ACK and CSI may be transmitted simultaneously using the third PUCCH resource.
  • more than one serving cell may be set for the terminal device 1.
  • more than five serving cells may be set for the terminal device 1.
  • simultaneous transmission of HARQ-ACK and CSI may be permitted based on the eleventh information and / or the twelfth information.
  • simultaneous transmission of HARQ-ACK and CSI is permitted based on the eleventh information and simultaneous transmission of HARQ-ACK and CSI is permitted based on the twelfth information, this case is May be applied.
  • CSI multiplexed with HARQ-ACK on PUCCH may be reported using 5 PUCCH formats.
  • the fourth PUCCH format may be set for the terminal device 1.
  • the fifth PUCCH format may be set for the terminal device 1.
  • this case may be applied only when the fourth PUCCH format is set and the fifth PUCCH format is set. That is, when the fourth PUCCH format is not set and the fifth PUCCH format is set, the CSI multiplexed with HARQ-ACK on the PUCCH is always reported using the fifth PUCCH format. May be.
  • the terminal device 1 is allowed to transmit HARQ-ACK and CSI simultaneously, and HARQ-ACK is transmitted on the PDSCH in the secondary cell with a cell index having a value larger than the “first predetermined value”.
  • the CSI multiplexed with the HARQ-ACK on the PUCCH may be reported using the fifth PUCCH format based at least on the condition of corresponding to.
  • HARQ-ACK and CSI may be transmitted simultaneously using the fourth PUCCH resource.
  • the terminal apparatus 1 is allowed to transmit HARQ-ACK and CSI simultaneously, and HARQ-ACK is transmitted on the PDSCH in the secondary cell with a cell index having a value equal to or less than the “second predetermined value”.
  • the CSI multiplexed with the HARQ-ACK on the PUCCH may be reported using the fifth PUCCH format based at least on the condition of corresponding.
  • HARQ-ACK and CSI may be transmitted simultaneously using the fourth PUCCH resource.
  • more than one serving cell may be set for the terminal device 1.
  • more than five serving cells may be set for the terminal device 1.
  • simultaneous transmission of HARQ-ACK and CSI may be permitted based on the twelfth information.
  • the fifth PUCCH format may be set for the terminal device 1.
  • the CSI may be dropped and only the HARQ-ACK may be transmitted. That is, the terminal device 1 drops CSI and transmits only HARQ-ACK based on the tenth information, the eleventh information, the twelfth information, and / or at least one of the above-described conditions. Also good.
  • cell indexes for each of the eight secondary cells are “1”, “3”, “4”, “6”, “10”, “12”, “15”, “15”, “
  • 31 ′′ is set, it is needless to say that the above description can be applied to other settings.
  • FIG. 10 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 a radio resource control unit 1011, 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 (PacketData Convergence Protocol: PDCP) layer, a radio link control (Radio Link Control: RLC) layer, a radio resource control ( Radio (Resource Control: RRC) layer processing.
  • MAC Medium Access Control
  • PDCP PacketData Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • RRC Radio (Resource Control: RRC) layer processing.
  • 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 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. 11 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 uses the first PUCCH resource and the PUCCH format 3 for HARQ using the first PUCCH resource for the PDSCH transmission in the secondary cell with the cell index equal to or less than the first predetermined value.
  • -Transmitter that transmits ACK and transmits HARQ-ACK using second PUCCH resource and PUCCH format 4 for PDSCH transmission in a secondary cell with a cell index larger than the first predetermined value 107.
  • the first predetermined value is a value of the fourth cell index when cell index values set by the base station apparatus are arranged in order from the smallest, and HARQ using the PUCCH format 3 is used.
  • the first PUCCH resource for transmission of ACK is indicated based on at least a value set in an information field included in a downlink assignment for a secondary cell with a cell index less than or equal to the first predetermined value.
  • the second PUCCH resource for HARQ-ACK transmission using the PUCCH format 4 is at least an information field included in a downlink assignment for a secondary cell with a cell index greater than the first predetermined value To the value set to It is instructed Zui.
  • the terminal device 1 in the present embodiment transmits HARQ-ACK using the first PUCCH resource and PUCCH format 3 in response to the PDSCH transmission in the secondary cell with a cell index less than or equal to the first predetermined value.
  • the first predetermined value is given by sequentially concatenating the HARQ-ACK bit corresponding to the primary cell to the HARQ-ACK bit corresponding to the serving cell with the cell index of the first predetermined value.
  • a maximum cell index value such that the bit sequence to be generated is 10 or less
  • the first PUCCH resource for transmission of HARQ-ACK using the PUCCH format 3 is at least the first predetermined value
  • the second PUCCH resource for transmission of HARQ-ACK using the PUCCH format 4 is indicated based on a value set in an information field included in a downlink assignment for a secondary cell with a cell index less than or equal to the value At least the first It is indicated on the basis of the value set in the information field included in the downlink assignment for the secondary cell with a large cell index than the constant value.
  • the first PUCCH resource is an information field included in a downlink assignment for a secondary cell with a cell index less than or equal to the first predetermined value from the four first PUCCH resources set by an upper layer.
  • the second PUCCH resource is a secondary cell with a cell index greater than the first predetermined value from the four second PUCCH resources set by the higher layer. Based on the value set in the information field included in the downlink assignment for.
  • the same first PUCCH resource is indicated in each of information fields included in a plurality of downlink assignments for a plurality of secondary cells with a cell index less than or equal to the first predetermined value in a certain subframe.
  • information fields included in a plurality of downlink assignments for a plurality of secondary cells with a cell index larger than the first predetermined value in a certain subframe have the same second value.
  • a value indicating the PUCCH resource is set.
  • the base station apparatus 3 in the present embodiment performs HARQ-ACK using the first PUCCH resource and the PUCCH format 3 for the PDSCH transmission in the secondary cell with the cell index less than or equal to the first predetermined value.
  • Receiving section 305 that receives and receives HARQ-ACK using the second PUCCH resource and PUCCH format 4 for PDSCH transmission in a secondary cell with a cell index larger than the first predetermined value .
  • the first predetermined value is the value of the fourth cell index when the cell index values set for the terminal device are arranged in order from the smallest, and the HARQ using the PUCCH format 3 is used.
  • the first PUCCH resource for transmission of ACK is indicated based on at least a value set in an information field included in a downlink assignment for a secondary cell with a cell index less than or equal to the first predetermined value.
  • the second PUCCH resource for HARQ-ACK transmission using the PUCCH format 4 is at least an information field included in a downlink assignment for a secondary cell with a cell index greater than the first predetermined value Based on the value set to It is instructed Te.
  • the base station apparatus 3 in the present embodiment performs HARQ-ACK using the first PUCCH resource and the PUCCH format 3 for the PDSCH transmission in the secondary cell with the cell index less than or equal to the first predetermined value.
  • Receiving section 305 that receives and receives HARQ-ACK using the second PUCCH resource and PUCCH format 4 for PDSCH transmission in a secondary cell with a cell index larger than the first predetermined value .
  • the first predetermined value is given by sequentially concatenating the HARQ-ACK bit corresponding to the primary cell to the HARQ-ACK bit corresponding to the serving cell with the cell index of the first predetermined value.
  • a maximum cell index value such that the bit sequence to be generated is 10 or less
  • the first PUCCH resource for transmission of HARQ-ACK using the PUCCH format 3 is at least the first predetermined value
  • the second PUCCH resource for transmission of HARQ-ACK using the PUCCH format 4 is indicated based on a value set in an information field included in a downlink assignment for a secondary cell with a cell index less than or equal to the value At least the first It is indicated on the basis of the value set in the information field included in the downlink assignment for the secondary cell with a large cell index than the constant value.
  • the first PUCCH resource is an information field included in a downlink assignment for a secondary cell with a cell index less than or equal to the first predetermined value from the four first PUCCH resources set by an upper layer.
  • the second PUCCH resource is a secondary cell with a cell index greater than the first predetermined value from the four second PUCCH resources set by the higher layer. Based on the value set in the information field included in the downlink assignment for.
  • the same first PUCCH resource is indicated in each of information fields included in a plurality of downlink assignments for a plurality of secondary cells with a cell index less than or equal to the first predetermined value in a certain subframe.
  • information fields included in a plurality of downlink assignments for a plurality of secondary cells with a cell index larger than the first predetermined value in a certain subframe have the same second value.
  • a value indicating the PUCCH resource is set.
  • the terminal device 1 in the present embodiment receives the first information used to allow simultaneous transmission of HARQ-ACK and CSI using PUCCH format 3, and HARQ-ACK using PUCCH format 4 and A reception unit 105 that receives second information used to allow simultaneous transmission of CSI, and a transmission unit 107 that transmits HARQ-ACK and / or CSI, the first information, Second information, whether or not HARQ-ACK is compatible with PDSCH transmission in a secondary cell with a cell index less than or equal to the first predetermined value, and cells for which HARQ-ACK is greater than the first predetermined value Based on at least whether PDSCH transmission in a secondary cell with an index is supported, Any of the processing from the processing (1) (4) is executed.
  • the process (1) is a process in which the CSI multiplexed with the HARQ-ACK is transmitted by the first PUCCH resource using the PUCCH format 3, and the process (2) is the HARQ-ACK.
  • the multiplexed CSI is a process to be transmitted by the second PUCCH resource using the PUCCH format 4, and the process (3) is performed by using the PUCCH format 3 for the HARQ-ACK and the first PUCCH format 3.
  • Process (4) is a process in which HARQ-ACK is transmitted on the second PUCCH resource using the PUCCH format 4 and CSI is dropped. .
  • the first PUCCH resource is an information field included in a downlink assignment for a secondary cell with a cell index less than or equal to the first predetermined value from the four first PUCCH resources set by an upper layer.
  • the second PUCCH resource is a secondary cell with a cell index greater than the first predetermined value from the four second PUCCH resources set by the higher layer. Based on the value set in the information field included in the downlink assignment for.
  • the same first PUCCH resource is indicated in each of information fields included in a plurality of downlink assignments for a plurality of secondary cells with a cell index less than or equal to the first predetermined value in a certain subframe.
  • information fields included in a plurality of downlink assignments for a plurality of secondary cells with a cell index larger than the first predetermined value in a certain subframe have the same second value.
  • a value indicating the PUCCH resource is set.
  • the base station apparatus 3 in the present embodiment transmits the first information used for permitting simultaneous transmission of HARQ-ACK and CSI using the PUCCH format 3, and HARQ-ACK using the PUCCH format 4 And a transmission unit 307 for transmitting second information used to allow simultaneous transmission of CSI, and a reception unit 305 for receiving HARQ-ACK and / or CSI, the first information,
  • the second information whether or not HARQ-ACK is compatible with PDSCH transmission in a secondary cell with a cell index less than or equal to a first predetermined value, and HARQ-ACK is greater than a first predetermined value Based at least on whether it supports PDSCH transmission in the secondary cell with cell index, Either from the processing of the lower (1) treatment of (4) it is executed.
  • the process (1) is a process in which the CSI multiplexed with the HARQ-ACK is transmitted by the first PUCCH resource using the PUCCH format 3, and the process (2) is the HARQ-ACK.
  • the multiplexed CSI is a process to be transmitted by the second PUCCH resource using the PUCCH format 4, and the process (3) is performed by using the PUCCH format 3 for the HARQ-ACK and the first PUCCH format 3.
  • Process (4) is a process in which HARQ-ACK is transmitted on the second PUCCH resource using the PUCCH format 4 and CSI is dropped. .
  • the first PUCCH resource is an information field included in a downlink assignment for a secondary cell with a cell index less than or equal to the first predetermined value from the four first PUCCH resources set by an upper layer.
  • the second PUCCH resource is a secondary cell with a cell index greater than the first predetermined value from the four second PUCCH resources set by the higher layer. Based on the value set in the information field included in the downlink assignment for.
  • the same first PUCCH resource is indicated in each of information fields included in a plurality of downlink assignments for a plurality of secondary cells with a cell index less than or equal to the first predetermined value in a certain subframe.
  • information fields included in a plurality of downlink assignments for a plurality of secondary cells with a cell index larger than the first predetermined value in a certain subframe have the same second value.
  • a value indicating the PUCCH resource is set.
  • 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 at least a mobile phone, a personal computer, a tablet computer, 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 Interpreting unit 1015 Transmission power control unit 3011 Radio resource control unit 3013 Scheduling unit 3015 Transmission power control unit

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Detection And Prevention Of Errors In Transmission (AREA)

Abstract

 端末装置であって、第1の所定の値以下のセルインデックスを伴うセカンダリーセルにおけるPDSCHの送信に対して、第1のPUCCHリソースおよびPUCCHフォーマット(3)を用いてHARQ-ACKを送信し、前記第1の所定の値よりも大きいセルインデックスを伴うセカンダリーセルにおけるPDSCHの送信に対して、第2のPUCCHリソースおよびPUCCHフォーマット(4)を用いてHARQ-ACKを送信する送信部を備え、前記第1の所定の値は、基地局装置によって設定されたセルインデックスの値を小さい方から順に並べた場合おける4番目のセルインデックスの値である。

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4月28日に、日本に出願された特願2015-090911号に基づき優先権を主張し、その内容をここに援用する。
 セルラー移動通信の無線アクセス方式および無線ネットワーク(以下、「Long Term Evolution (LTE)」、または、「Evolved Universal Terrestrial Radio Access : EUTRA」と称する)が、第三世代パートナーシッププロジェクト(3rd Generation PartnershipProject: 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。
 本発明のいくつかの態様は上記の点に鑑みてなされたものであり、その目的は、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、本発明のいくつかの態様は、以下のような手段を講じた。すなわち、本発明の一態様における端末装置は、第1の所定の値以下のセルインデックスを伴うセカンダリーセルにおけるPDSCHの送信に対して、第1のPUCCHリソースおよびPUCCHフォーマット3を用いてHARQ-ACKを送信し、第1の所定の値よりも大きいセルインデックスを伴うセカンダリーセルにおけるPDSCHの送信に対して、第2のPUCCHリソースおよびPUCCHフォーマット4を用いてHARQ-ACKを送信する送信部を備え、第1の所定の値は、基地局装置によって設定されたセルインデックスの値を小さい方から順に並べた場合おける4番目のセルインデックスの値であり、PUCCHフォーマット3を用いたHARQ-ACKの送信に対する第1のPUCCHリソースは、少なくとも、第1の所定の値以下のセルインデックスを伴うセカンダリーセルに対する下りリンクアサインメントに含まれる情報フィールドにセットされる値に基づいて指示され、PUCCHフォーマット4を用いたHARQ-ACKの送信に対する第2のPUCCHリソースは、少なくとも、第1の所定の値よりも大きいセルインデックスを伴うセカンダリーセルに対する下りリンクアサインメントに含まれる情報フィールドにセットされる値に基づいて指示される。
 (2)また、本発明の一態様における端末装置は、第1の所定の値以下のセルインデックスを伴うセカンダリーセルにおけるPDSCHの送信に対して、第1のPUCCHリソースおよびPUCCHフォーマット3を用いてHARQ-ACKを送信し、第1の所定の値よりも大きいセルインデックスを伴うセカンダリーセルにおけるPDSCHの送信に対して、第2のPUCCHリソースおよびPUCCHフォーマット4を用いてHARQ-ACKを送信する送信部を備え、第1の所定の値は、プライマリーセルに対応するHARQ-ACKビットから第1の所定の値のセルインデックスを伴うサービングセルに対応するHARQ-ACKビットまでを順に連結することによって与えられるビットの系列が10以下になるような、最大のセルインデックスの値であり、PUCCHフォーマット3を用いたHARQ-ACKの送信に対する第1のPUCCHリソースは、少なくとも、第1の所定の値以下のセルインデックスを伴うセカンダリーセルに対する下りリンクアサインメントに含まれる情報フィールドにセットされる値に基づいて指示され、PUCCHフォーマット4を用いたHARQ-ACKの送信に対する第2のPUCCHリソースは、少なくとも、第1の所定の値よりも大きいセルインデックスを伴うセカンダリーセルに対する下りリンクアサインメントに含まれる情報フィールドにセットされる値に基づいて指示される。
 (3)また、本発明の一態様における基地局装置は、第1の所定の値以下のセルインデックスを伴うセカンダリーセルにおけるPDSCHの送信に対して、第1のPUCCHリソースおよびPUCCHフォーマット3を用いてHARQ-ACKを受信し、第1の所定の値よりも大きいセルインデックスを伴うセカンダリーセルにおけるPDSCHの送信に対して、第2のPUCCHリソースおよびPUCCHフォーマット4を用いてHARQ-ACKを受信する受信部を備え、第1の所定の値は、端末装置に対して設定したセルインデックスの値を小さい方から順に並べた場合おける4番目のセルインデックスの値であり、PUCCHフォーマット3を用いたHARQ-ACKの送信に対する第1のPUCCHリソースは、少なくとも、第1の所定の値以下のセルインデックスを伴うセカンダリーセルに対する下りリンクアサインメントに含まれる情報フィールドにセットされる値に基づいて指示され、PUCCHフォーマット4を用いたHARQ-ACKの送信に対する第2のPUCCHリソースは、少なくとも、第1の所定の値よりも大きいセルインデックスを伴うセカンダリーセルに対する下りリンクアサインメントに含まれる情報フィールドにセットされる値に基づいて指示される。
 (4)また、本発明の一態様における基地局装置は、第1の所定の値以下のセルインデックスを伴うセカンダリーセルにおけるPDSCHの送信に対して、第1のPUCCHリソースおよびPUCCHフォーマット3を用いてHARQ-ACKを受信し、第1の所定の値よりも大きいセルインデックスを伴うセカンダリーセルにおけるPDSCHの送信に対して、第2のPUCCHリソースおよびPUCCHフォーマット4を用いてHARQ-ACKを受信する受信部を備え、第1の所定の値は、プライマリーセルに対応するHARQ-ACKビットから第1の所定の値のセルインデックスを伴うサービングセルに対応するHARQ-ACKビットまでを順に連結することによって与えられるビットの系列が10以下になるような、最大のセルインデックスの値であり、PUCCHフォーマット3を用いたHARQ-ACKの送信に対する第1のPUCCHリソースは、少なくとも、第1の所定の値以下のセルインデックスを伴うセカンダリーセルに対する下りリンクアサインメントに含まれる情報フィールドにセットされる値に基づいて指示され、PUCCHフォーマット4を用いたHARQ-ACKの送信に対する第2のPUCCHリソースは、少なくとも、第1の所定の値よりも大きいセルインデックスを伴うセカンダリーセルに対する下りリンクアサインメントに含まれる情報フィールドにセットされる値に基づいて指示される。
 (5)また、本発明の一態様における通信方法は、端末装置の通信方法であって、第1の所定の値以下のセルインデックスを伴うセカンダリーセルにおけるPDSCHの送信に対して、第1のPUCCHリソースおよびPUCCHフォーマット3を用いてHARQ-ACKを送信し、第1の所定の値よりも大きいセルインデックスを伴うセカンダリーセルにおけるPDSCHの送信に対して、第2のPUCCHリソースおよびPUCCHフォーマット4を用いてHARQ-ACKを送信し、第1の所定の値は、基地局装置によって設定されたセルインデックスの値を小さい方から順に並べた場合おける4番目のセルインデックスの値であり、PUCCHフォーマット3を用いたHARQ-ACKの送信に対する第1のPUCCHリソースは、少なくとも、第1の所定の値以下のセルインデックスを伴うセカンダリーセルに対する下りリンクアサインメントに含まれる情報フィールドにセットされる値に基づいて指示され、PUCCHフォーマット4を用いたHARQ-ACKの送信に対する第2のPUCCHリソースは、少なくとも、第1の所定の値よりも大きいセルインデックスを伴うセカンダリーセルに対する下りリンクアサインメントに含まれる情報フィールドにセットされる値に基づいて指示される。
 (6)また、本発明の一態様における通信方法は、端末装置の通信方法であって、第1の所定の値以下のセルインデックスを伴うセカンダリーセルにおけるPDSCHの送信に対して、第1のPUCCHリソースおよびPUCCHフォーマット3を用いてHARQ-ACKを送信し、第1の所定の値よりも大きいセルインデックスを伴うセカンダリーセルにおけるPDSCHの送信に対して、第2のPUCCHリソースおよびPUCCHフォーマット4を用いてHARQ-ACKを送信し、第1の所定の値は、プライマリーセルに対応するHARQ-ACKビットから第1の所定の値のセルインデックスを伴うサービングセルに対応するHARQ-ACKビットまでを順に連結することによって与えられるビットの系列が10以下になるような、最大のセルインデックスの値であり、PUCCHフォーマット3を用いたHARQ-ACKの送信に対する第1のPUCCHリソースは、少なくとも、第1の所定の値以下のセルインデックスを伴うセカンダリーセルに対する下りリンクアサインメントに含まれる情報フィールドにセットされる値に基づいて指示され、PUCCHフォーマット4を用いたHARQ-ACKの送信に対する第2のPUCCHリソースは、少なくとも、第1の所定の値よりも大きいセルインデックスを伴うセカンダリーセルに対する下りリンクアサインメントに含まれる情報フィールドにセットされる値に基づいて指示される。
 (7)また、本発明の一態様における通信方法は、基地局装置の通信方法であって、第1の所定の値以下のセルインデックスを伴うセカンダリーセルにおけるPDSCHの送信に対して、第1のPUCCHリソースおよびPUCCHフォーマット3を用いてHARQ-ACKを受信し、第1の所定の値よりも大きいセルインデックスを伴うセカンダリーセルにおけるPDSCHの送信に対して、第2のPUCCHリソースおよびPUCCHフォーマット4を用いてHARQ-ACKを受信し、第1の所定の値は、端末装置に対して設定したセルインデックスの値を小さい方から順に並べた場合おける4番目のセルインデックスの値であり、PUCCHフォーマット3を用いたHARQ-ACKの送信に対する第1のPUCCHリソースは、少なくとも、第1の所定の値以下のセルインデックスを伴うセカンダリーセルに対する下りリンクアサインメントに含まれる情報フィールドにセットされる値に基づいて指示され、PUCCHフォーマット4を用いたHARQ-ACKの送信に対する第2のPUCCHリソースは、少なくとも、第1の所定の値よりも大きいセルインデックスを伴うセカンダリーセルに対する下りリンクアサインメントに含まれる情報フィールドにセットされる値に基づいて指示される。
 (8)また、本発明の一態様における通信方法は、基地局装置の通信方法であって、第1の所定の値以下のセルインデックスを伴うセカンダリーセルにおけるPDSCHの送信に対して、第1のPUCCHリソースおよびPUCCHフォーマット3を用いてHARQ-ACKを受信し、第1の所定の値よりも大きいセルインデックスを伴うセカンダリーセルにおけるPDSCHの送信に対して、第2のPUCCHリソースおよびPUCCHフォーマット4を用いてHARQ-ACKを受信し、第1の所定の値は、プライマリーセルに対応するHARQ-ACKビットから第1の所定の値のセルインデックスを伴うサービングセルに対応するHARQ-ACKビットまでを順に連結することによって与えられるビットの系列が10以下になるような、最大のセルインデックスの値であり、PUCCHフォーマット3を用いたHARQ-ACKの送信に対する第1のPUCCHリソースは、少なくとも、第1の所定の値以下のセルインデックスを伴うセカンダリーセルに対する下りリンクアサインメントに含まれる情報フィールドにセットされる値に基づいて指示され、PUCCHフォーマット4を用いたHARQ-ACKの送信に対する第2のPUCCHリソースは、少なくとも、第1の所定の値よりも大きいセルインデックスを伴うセカンダリーセルに対する下りリンクアサインメントに含まれる情報フィールドにセットされる値に基づいて指示される。
 (9)また、本発明の一態様における集積回路は、端末装置に搭載される集積回路であって第1の所定の値以下のセルインデックスを伴うセカンダリーセルにおけるPDSCHの送信に対して、第1のPUCCHリソースおよびPUCCHフォーマット3を用いてHARQ-ACKを送信し、第1の所定の値よりも大きいセルインデックスを伴うセカンダリーセルにおけるPDSCHの送信に対して、第2のPUCCHリソースおよびPUCCHフォーマット4を用いてHARQ-ACKを送信する機能を、端末装置に発揮させ、第1の所定の値は、基地局装置によって設定されたセルインデックスの値を小さい方から順に並べた場合おける4番目のセルインデックスの値であり、PUCCHフォーマット3を用いたHARQ-ACKの送信に対する第1のPUCCHリソースは、少なくとも、第1の所定の値以下のセルインデックスを伴うセカンダリーセルに対する下りリンクアサインメントに含まれる情報フィールドにセットされる値に基づいて指示され、PUCCHフォーマット4を用いたHARQ-ACKの送信に対する第2のPUCCHリソースは、少なくとも、第1の所定の値よりも大きいセルインデックスを伴うセカンダリーセルに対する下りリンクアサインメントに含まれる情報フィールドにセットされる値に基づいて指示される。
 (10)また、本発明の一態様における集積回路は、端末装置に搭載される集積回路であって、第1の所定の値以下のセルインデックスを伴うセカンダリーセルにおけるPDSCHの送信に対して、第1のPUCCHリソースおよびPUCCHフォーマット3を用いてHARQ-ACKを送信し、第1の所定の値よりも大きいセルインデックスを伴うセカンダリーセルにおけるPDSCHの送信に対して、第2のPUCCHリソースおよびPUCCHフォーマット4を用いてHARQ-ACKを送信する機能を、端末装置に発揮させ、第1の所定の値は、プライマリーセルに対応するHARQ-ACKビットから第1の所定の値のセルインデックスを伴うサービングセルに対応するHARQ-ACKビットまでを順に連結することによって与えられるビットの系列が10以下になるような、最大のセルインデックスの値であり、PUCCHフォーマット3を用いたHARQ-ACKの送信に対する第1のPUCCHリソースは、少なくとも、第1の所定の値以下のセルインデックスを伴うセカンダリーセルに対する下りリンクアサインメントに含まれる情報フィールドにセットされる値に基づいて指示され、PUCCHフォーマット4を用いたHARQ-ACKの送信に対する第2のPUCCHリソースは、少なくとも、第1の所定の値よりも大きいセルインデックスを伴うセカンダリーセルに対する下りリンクアサインメントに含まれる情報フィールドにセットされる値に基づいて指示される。
 (11)また、本発明の一態様における集積回路は、基地局装置に搭載される集積回路であって、第1の所定の値以下のセルインデックスを伴うセカンダリーセルにおけるPDSCHの送信に対して、第1のPUCCHリソースおよびPUCCHフォーマット3を用いてHARQ-ACKを受信し、第1の所定の値よりも大きいセルインデックスを伴うセカンダリーセルにおけるPDSCHの送信に対して、第2のPUCCHリソースおよびPUCCHフォーマット4を用いてHARQ-ACKを受信する機能を、基地局装置に発揮させ、第1の所定の値は、端末装置に対して設定したセルインデックスの値を小さい方から順に並べた場合おける4番目のセルインデックスの値であり、PUCCHフォーマット3を用いたHARQ-ACKの送信に対する第1のPUCCHリソースは、少なくとも、第1の所定の値以下のセルインデックスを伴うセカンダリーセルに対する下りリンクアサインメントに含まれる情報フィールドにセットされる値に基づいて指示され、PUCCHフォーマット4を用いたHARQ-ACKの送信に対する第2のPUCCHリソースは、少なくとも、第1の所定の値よりも大きいセルインデックスを伴うセカンダリーセルに対する下りリンクアサインメントに含まれる情報フィールドにセットされる値に基づいて指示される。
 (12)また、本発明の一態様における集積回路は、基地局装置に搭載される集積回路であって、第1の所定の値以下のセルインデックスを伴うセカンダリーセルにおけるPDSCHの送信に対して、第1のPUCCHリソースおよびPUCCHフォーマット3を用いてHARQ-ACKを受信し、第1の所定の値よりも大きいセルインデックスを伴うセカンダリーセルにおけるPDSCHの送信に対して、第2のPUCCHリソースおよびPUCCHフォーマット4を用いてHARQ-ACKを受信する機能を、基地局装置に発揮させ、第1の所定の値は、プライマリーセルに対応するHARQ-ACKビットから第1の所定の値のセルインデックスを伴うサービングセルに対応するHARQ-ACKビットまでを順に連結することによって与えられるビットの系列が10以下になるような、最大のセルインデックスの値であり、PUCCHフォーマット3を用いたHARQ-ACKの送信に対する第1のPUCCHリソースは、少なくとも、第1の所定の値以下のセルインデックスを伴うセカンダリーセルに対する下りリンクアサインメントに含まれる情報フィールドにセットされる値に基づいて指示され、PUCCHフォーマット4を用いたHARQ-ACKの送信に対する第2のPUCCHリソースは、少なくとも、第1の所定の値よりも大きいセルインデックスを伴うセカンダリーセルに対する下りリンクアサインメントに含まれる情報フィールドにセットされる値に基づいて指示される。
 この発明のいくつかの態様によれば、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上りリンク制御情報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所定の値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処理方法を説明するための別の図である。 本実施形態における上りリンク制御情報の処理方法を説明するための別の図である。 本実施形態における上りリンク制御情報の処理方法を説明するための別の図である。 本実施形態におけるPUCCHリソースの割り当て方法を説明するための別の図である。 本実施形態における端末装置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、本発明のいくつか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(Hybrid 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 ResourceControl 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 schedulingdoes 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、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での送信を行ってもよい。すなわち、端末装置1は、プライマリーセルにおいてPUCCHでの送信を行ってもよい。また、端末装置1は、PUCCHセカンダリーセルにおいてPUCCHでの送信を行ってもよい。すなわち、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てもよい。ここで、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)。また、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。
 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。
 すなわち、PUCCHセカンダリーセルは、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、PUCCHセカンダリーセルを設定するために用いられる情報(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。
 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。
 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、1つまたは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、PUCCHセルグループは、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、PUCCHセルグループを設定するために用いられる情報(インデックス、セルグループインデックスでもよい)が含まれる上位層の信号を送信してもよい。
 ここで、本実施形態は、上述のPUCCHセルグループとは異なる、1つまたは複数のサービングセルのグループに対しても適用可能なことは勿論である。例えば、基地局装置3は、キャリアインディケータフィールド(CIF)を用いて指示されるサービングセルに対応させて、1つまたは複数のサービングセルのグループを設定してもよい。すなわち、基地局装置3は、上りリンクの送信に関連させて、1つまたは複数のサービングセルのグループを設定してもよい。また、基地局装置3は、下りリンクの送信に関連させて、1つまたは複数のサービングセルのグループを設定してもよい。
 以下、基地局装置3によって設定される1つまたは複数のサービングセルのグループを、セルグループとも称する。すなわち、PUCCHセルグループは、セルグループに含まれる。ここで、基地局装置3および/または端末装置1は、本実施形態において記載される動作を、セルグループにそれぞれにおいて実行してもよい。すなわち、基地局装置3および/または端末装置1は、本実施形態において記載される動作を、1つのセルグループにおいて実行してもよい。
 ここで、例えば、基地局装置3および/または端末装置1は、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および/または端末装置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。
 また、基地局装置3および/または端末装置1は、例えば、5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 5 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および/または端末装置1は、5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。
 図3(a)は、セルグループ(ここでは、PUCCHセルグループ)として、第1のセルグループ、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、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つのセルグループ(例えば、PUCCHセルグループ)は、少なくとも、1つのサービングセル(例えば、PUCCHサービングセル)を含んでもよい。また、1つのセルグループ(例えば、PUCCHセルグループ)は、1つのサービングセルのみ(例えば、PUCCHサービングセルのみ)を含んでもよい。また、例えば、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セルグループを、プライマリー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セルグループを、セカンダリーセルグループと称する。また、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。
 ここで、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。ここで、PUCCHセカンダリーセルのセルインデックスは、仕様書などによって、予め規定されてもよい。
 上述したように、PUCCHサービングセルにおける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、HARQ-ACKの送信に対するセルグループ(PUCCHセルグループでもよい)が設定されてもよい。また、CSI(例えば、ピリオディックCSI)の送信に対するセルグループ(PUCCHセルグループでもよい)が設定されてもよい。また、SRの送信に対するセルグループ(PUCCHセルグループでもよい)が設定されてもよい。
 例えば、HARQ-ACKの送信に対するセルグループ、CSI(例えば、ピリオディックCSI)の送信に対するセルグループ、および/または、SRの送信に対するセルグループが、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)の送信に対するセルグループ、および/または、SRの送信に対するセルグループとして、共通のセルグループが設定されてもよい。
 ここで、HARQ-ACKの送信に対するセルグループの数は1つ、または、2つであってもよい。CSIの送信に対するセルグループの数は1つ、または、2つでもよい。SRの送信に対するセルグループの数は1つ、または、2つであってもよい。また、CSI(例えば、ピリオディックCSI)の送信に対するセルグループ、および/または、SRの送信に対するセルグループは、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。例えば、PUCCHフォーマット3は、FDD、または、FDD-TDDプライマリーセルフレーム構造タイプ1に対して、10ビット以下の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ビット以下のHARQ-ACK(up to 20-bit HARQ-ACK)に対して定義されてもよい。例えば、PUCCHフォーマット3は、TDDに対して、20ビット以下の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、21ビット以下のHARQ-ACK(up to 21-bit HARQ-ACK)に対して定義されてもよい。例えば、PUCCHフォーマット3は、FDD-TDDプライマリーセルフレーム構造タイプ2に対して、21ビット以下の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。例えば、PUCCHフォーマット3は、FDD、または、FDD-TDDに対して、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。例えば、PUCCHフォーマット3は、TDDに対して、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ビット以下に対して定義されてもよい。また、PUCCHフォーマット3は、21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22ビット以下(up to 22-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。例えば、PUCCHフォーマット3は、FDD-TDDプライマリーセルフレーム構造タイプ2に対して、21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22ビット以下に対して定義されてもよい。
 ここで、PUCCHフォーマット3を用いて上りリンク制御情報(HARQ-ACK、SR、および/または、CSI)が送信される場合において、第1のコーディング方法(例えば、Reed Muller code(Reed Muller coding)、または、(32, O)block code((32, O)block coding))が用いられてもよい。ここで、例えば、(32, O)block codeに対する基準系列(Basis sequences)は、予め仕様書などによって与えられてもよい。
 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、PUCCHフォーマット4を用いて上りリンク制御情報が送信される場合において、第2のコーディング方法(例えば、Tail biting convolutional encoder(Tail biting convolutional coding)、または、Turbo encoder(Turbo coding)が用いられてもよい。
 すなわち、PUCCHフォーマット4を用いて送信される(送信可能な)サブフレーム辺りのビット数(Number of bits per subframe)は、PUCCHフォーマット3を用いて送信される(送信可能な)サブフレーム辺りのビット数よりも多くてもよい。すなわち、PUCCHフォーマット4を用いて送信される(送信可能な)サブフレーム辺りの情報量は、PUCCHフォーマット3を用いて送信される(送信可能な)サブフレーム辺りの情報量よりも多くてもよい。また、上述の通り、PUCCHフォーマット3を用いた上りリンク制御情報の送信とPUCCHフォーマット4を用いた上りリンク制御情報の送信に対して、異なるコーディング方法が用いられてもよい。
 ここで、第3のPUCCHフォーマットを用いてHARQ-ACKを送信する場合において、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、各サービングセル(該設定されたサービングセルのそれぞれ)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を送信する場合において、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、各サービングセル(該設定または活性化されたサービングセルのそれぞれ)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4のPUCCHフォーマットを用いてHARQ-ACKを送信する場合において、端末装置1は、HARQ-ACKのビットの数を、少なくとも、設定されたサービングセルの数と、各サービングセル(該設定されたサービングセルのそれぞれ)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を送信する場合において、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、各サービングセル(該設定または活性化されたサービングセルのそれぞれ)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、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、例えば、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には、送信モード3、送信モード4、送信モード8、送信モード9、および/または、送信モード10が含まれてもよい。また、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には、送信モード1、送信モード2、送信モード5、送信モード6、および/または、送信モード7が含まれてもよい。
 上述したとおり、基地局装置3は、サービングセルを、上位層の信号(例えば、RRCシグナリング)を用いて端末装置1へ設定してもよい。また、基地局装置3は、下りリンクの送信モード(例えば、RRCシグナリング)を、上位層の信号を用いて端末装置1へ設定してもよい。例えば、基地局装置3は、PDSCHでの送信に関連する下りリンクの送信モードを端末装置1へ設定してもよい。すなわち、第3のPUCCHフォーマット、および/または、第4のPUCCHフォーマットを用いたHARQ-ACKの送信に対して、HARQ-ACKのビット数は、RRC層において(RRC層における情報に基づいて)決定されてもよい。
 ここで、基地局装置3は、上位層の信号(上位層の信号を用いて送信される情報)および/またはPDCCH(PDCCHを用いて送信される下りリンク制御情報)を用いて、上りリンク制御情報の送信(例えば、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。すなわち、基地局装置3は、上りリンク制御情報の送信に対して、チャネル選択を伴うPUCCHフォーマット1bを用いるよう、端末装置1に対して設定してもよい。また、基地局装置3は、上りリンク制御情報の送信に対して、PUCCHフォーマット3を用いるよう、端末装置1に対して設定してもよい。また、基地局装置3は、上りリンク制御情報の送信に対して、PUCCHフォーマット4を用いるよう、端末装置1に対して設定してもよい。
 例えば、基地局装置3は、セルグループ毎に、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。すなわち、基地局装置3は、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、各セルグループに対して、独立に設定してもよい。すなわち、端末装置1は、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、基地局装置3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および/または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(1つよりも多く、5つ以下のサービングセル)が設定された場合において、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、基地局装置3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および/また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、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、基地局装置3によって設定されてもよい。
 以下、基本的には、端末装置1における動作を記載するが、基地局装置3が、端末装置1に対応する動作を行うことは勿論である。また、本実施形態において記載される動作は、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/または端末装置1は、本実施形態において記載される動作を、1つのセルグループにおいて行ってもよい。
 また、例えば、本実施形態において記載される動作は、上りリンク制御情報の送信(例えば、HARQ-ACKの送信)に対して、PUCCHフォーマット3が設定される場合に対して適用可能であってもよい。また、本実施形態において記載される動作は、上りリンク制御情報の送信(例えば、HARQ-ACKの送信)に対して、PUCCHフォーマット4が設定される場合に対して適用可能であってもよい。
 また、本実施形態において記載される動作は、1つのサービングセルが設定される場合に対して適用可能であってもよい。また、本実施形態において記載される動作は、1つよりも多いサービングセルが設定される場合に対して適用可能であってもよい。また、本実施形態において記載される動作は、5つよりも多いサービングセルが設定される場合に対して適用可能であってもよい。ここで、1つよりも多いサービングセルが設定される場合とは、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場合のことである。
 図4は、本実施形態における上りリンク制御情報の送信方法を説明するための図である。
 以下、PDCCHの検出、および、該PDCCHの検出に基づくPDSCHでの送信(PDSCHのデコード)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(PDSCHのデコード)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。
 例えば、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での送信に対して、第2のサブフレームにおいて、第1のPUCCHリソースおよび/または第2のPUCCHフォーマットを用いてHARQ-ACKを送信してもよい。すなわち、端末装置1によって第2のPUCCHフォーマットを用いてHARQ-ACKが送信される場合には、第1のPUCCHリソースが用いられる。
 また、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での送信に対して、第2のサブフレームにおいて、第3のPUCCHリソースおよび/または第4のPUCCHフォーマットを用いてHARQ-ACKを送信してもよい。すなわち、端末装置1によって第4のPUCCHフォーマットを用いてHARQ-ACKが送信される場合には、第3のPUCCHリソースが用いられる。
 また、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での送信に対して、第2のサブフレームにおいて、第4のPUCCHリソースおよび/または第5のPUCCHフォーマットを用いてHARQ-ACKを送信してもよい。すなわち、端末装置1によって第5のPUCCHフォーマットを用いてHARQ-ACKが送信される場合には、第4のPUCCHリソースが用いられる。ここで、第1のPUCCHリソース、第3のPUCCHリソース、および、第4のPUCCHリソースについては、後述する。
 ここで、例えば、端末装置1は、PDSCHでの送信がスケジュールされたサービングセル(および/または、サービングセルのセルインデックスの値)に基づいて、HARQ-ACKの送信に対して、異なるPUCCHフォーマット、および/または、異なるPUCCHリソースを用いてもよい。また、端末装置1は、PDSCHでの送信がスケジュールされたサービングセル(および/または、サービングセルのセルインデックスの値)、および、対応するサブフレームにおける上りリンク制御情報のビット数(例えば、the total number of bits in a subframe corresponding to HAQ-ACK, SR, and/or, CSI)に基づいて、HARQ-ACKの送信に対して、異なるPUCCHフォーマット、および/または、異なるPUCCHリソースを用いてもよい。
 ここで、セルインデックスには、セカンダリーセルを識別するために用いられるアイデンティティに関連するセカンダリーインデックス(ScellIndexとも称される)が含まれる(The Information Element ‘ScellIndex’ concerns a short identity, used to identify an SCell)。また、セルインデックスには、サービングセルを識別するために用いられるアイデンティティに関連するサービングセルインデックス(ServCellIndexとも称される)が含まれる(The Information Element ‘ServCellIndex’ concerns a short identity, used to identify a serving cell((i.e. the PCell or an Scell))。
 ここで、サービングセルインデックスの値“0”は、プライマリーセルに対して適用されてもよい。また、セカンダリーセルに対して適用されるサービングセルインデックスの値として、割り当てられたセカンダリーセルインデックスの値が用いられてもよい。以下、セカンダリーセルインデックス(ScellIndex)、および/または、サービングセルインデックス(ServCellIndex)を、セルインデックスとも称する。
 ここで、基地局装置3は、セルインデックス(セルインデックスの値)を端末装置1に対して設定してもよい。例えば、基地局装置3は、セル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。端末装置1は、基地局装置3によって設定されたセルインデックスに基づいて、サービングセルのセルインデックスを識別してもよい。すなわち、セルインデックスは、上位層におけるインデックス(RRC層におけるインデックス、RRCのインデックスとも称する)であってもよい。
 ここで、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(a PDSCH transmission only on the primary cell)に対して、第2のPUCCHフォーマットを用いてHARQ-ACKを送信してもよい。すなわち、端末装置1は、“0”のセルインデックスを伴うサービングセルのみにおけるPDSCHでの送信(a PDSCH transmissiononly on the serving cell with ServCellIndex=“0”)に対して、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、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、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、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HARQ-ACKを送信してもよい(第1-1のPUCCHリソース、および/または、第2のPUCCHフォーマットを用いてHARQ-ACKを送信してもよい)。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を送信してもよい。
 ここで、例えば、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)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が指示(設定)されたPUCCHリソースであってもよい。また、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)とは、第1のPUCCHリソースに対するオーソゴナル系列インデックスとは異なるオーソゴナル系列インデックスが指示(設定)されたPUCCHリソースであってもよい。また、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)とは、第1のPUCCHリソースに対するサイクリックシフトとは異なるサイクリックシフトの値が指示(設定)されたPUCCHリソースであってもよい。
 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4のPUCCHフォーマットを用いてHARQ-ACKを送信してもよい。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5のPUCCHフォーマットを用いてHARQ-ACKを送信してもよい。上述したように、例えば、基地局装置3は、第4のPUCCHフォーマット、または、第5のPUCCHフォーマットの何れを用いるのかを、端末装置1に対して設定(指示)してもよい。
 また、端末装置1は、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フォーマットを用いてHARQ-ACKを送信してもよい。すなわち、端末装置1は、少なくとも1つの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フォーマットを用いてHARQ-ACKを送信してもよい。ここで、該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。また、該セカンダリーセルに、PUCCHセカンダリーセルが含まれなくてもよい。すなわち、該セカンダリーセルに、非PUCCHセカンダリーセルのみが含まれてもよい。
 また、端末装置1は、セカンダリーセルにおけるPDSCHでの送信に対して、第5のPUCCHフォーマットを用いてHARQ-ACKを送信してもよい。すなわち、端末装置1は、少なくとも、1つのセカンダリーセルにおけるPDSCHでの送信の検出に基づいて、第5のPUCCHフォーマットを用いてHARQ-ACKを送信してもよい。ここで、該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。また、該セカンダリーセルに、PUCCHセカンダリーセルが含まれなくてもよい。すなわち、該セカンダリーセルに、非PUCCHセカンダリーセルのみが含まれてもよい。
 ここで、端末装置1は、“第1の所定の値”以下の値のセルインデックスを伴う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フォーマットを用いてHARQ-ACKを送信してもよい。すなわち、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、“第1の所定の値”以下の値のセルインデックスを伴うセカンダリーセルにおけるPDSCHでの送信に対して、第2のサブフレームにおいて、第4のPUCCHフォーマットを用いてHARQ-ACKを送信してもよい。
 すなわち、端末装置1は、“第2の所定の値”よりも小さい値のセルインデックスを伴う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フォーマットを用いてHARQ-ACKを送信してもよい。すなわち、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、“第2の所定の値”よりも小さい値のセルインデックスを伴うセカンダリーセルにおけるPDSCHでの送信に対して、第2のサブフレームにおいて、第4のPUCCHフォーマットを用いてHARQ-ACKを送信してもよい。
 また、端末装置1は、“第1の所定の値”よりも大きい値のセルインデックスを伴うセカンダリーセルにおけるPDSCHでの送信に対して、第5のPUCCHフォーマットを用いてHARQ-ACKを送信してもよい。すなわち、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、“第1の所定の値”よりも大きい値のセルインデックスを伴うセカンダリーセルにおけるPDSCHでの送信に対して、第2のサブフレームにおいて、第5のPUCCHフォーマットを用いてHARQ-ACKを送信してもよい。
 すなわち、端末装置1は、“第2の所定の値”以上の値のセルインデックスを伴う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フォーマットを用いてHARQ-ACKを送信してもよい。すなわち、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、“第2の所定の値”以上の値のセルインデックスを伴うセカンダリーセルにおけるPDSCHでの送信に対して、第2のサブフレームにおいて、第4のPUCCHフォーマットを用いてHARQ-ACKを送信してもよい。
 ここで、例えば、“第1の所定の値”(または、“第2の所定の値”)は、仕様書などによって予め規定され、基地局装置3と端末装置1との間において既知の値であってもよい。ここで、“第1の所定の値”(または、“第2の所定の値”)に、プライマリーセルに対して適用されるセルインデックスの値は含まれなくてもよい。すなわち、“第1の所定の値”(または、“第2の所定の値”)は、セカンダリーセルインデックスを用いて基地局装置3によって設定されるセルインデックスの値のうちの何れかであってもよい。
 例えば、“第1の所定の値”は、“4”または“9”であってもよい。例えば、TDDに対して、“第1の所定の値”は、“4”であってもよい。例えば、FDDに対して、“第1の所定の値”は、“9”であってもよい。例えば、TDDおよびFDDに対して、“第1の所定の値”は、“4”であってもよい。
 また、例えば、“第1の所定の値”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、“第1の所定の値”を選択し、“第1の所定の値”を示すための情報を、端末装置1に送信してもよい。また、例えば、“第2の所定の値”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、“第2の所定の値”を選択し、“第2の所定の値”を示すための情報を、端末装置1に送信してもよい。例えば、基地局装置3は、“第1の所定の値”を示すための情報、および/または、“第1の所定の値”を示すための情報を、上位層の信号に含めて送信してもよい。
 また、例えば、“第1の所定の値”は、基地局装置3によって設定されたセルインデックスの値のうち、小さい方(低い方)から“4番目の値”または“9番目の値”であってもよい。すなわち、“第1の所定の値”は、基地局装置3によって設定されたセルインデックスの値を小さい順に並べた場合における“4番目の値”または“9番目の値”であってもよい。
 例えば、TDDに対して、“第1の所定の値”は、基地局装置3によって設定されたセルインデックスの値を小さい順に並べた場合における“4番目の値”であってもよい。また、FDDに対して、“第1の所定の値”は、基地局装置3によって設定されたセルインデックスの値を小さい順に並べた場合における“9番目の値”であってもよい。また、TDDおよびFDDに対して、“第1の所定の値”は、基地局装置3によって設定されたセルインデックスの値を小さい順に並べた場合における“4番目の値”であってもよい。
 同様に、例えば、“第2の所定の値”は、“5”または“10”であってもよい。例えば、TDDに対して、“第2の所定の値”は、“5”であってもよい。例えば、FDDに対して、“第2の所定の値”は、“10”であってもよい。例えば、TDDおよびFDDに対して、“第2の所定の値”は、“10”であってもよい。
 また、例えば、“第2の所定の値”は、基地局装置3によって設定されたセルインデックスの値のうち、小さい方(低い方)から“5番目の値”または“10番目の値”であってもよい。すなわち、“第2の所定の値”は、基地局装置3によって設定されたセルインデックスの値を小さい順に並べた場合における、“5番目の値”または“10番目の値”であってもよい。
 例えば、TDDに対して、“第2の所定の値”は、基地局装置3によって設定されたセルインデックスの値を小さい順に並べた場合における“5番目の値”であってもよい。また、FDDに対して、“第2の所定の値”は、基地局装置3によって設定されたセルインデックスの値を小さい順に並べた場合における“10番目の値”であってもよい。また、TDDおよびFDDに対して、“第2の所定の値”は、基地局装置3によって設定されたセルインデックスの値を小さい順に並べた場合における“5番目の値”であってもよい。
 例えば、基地局装置3によって、8つのセカンダリーセルそれぞれに対するセルインデックスとして“1”、“3”、“4”、“6”、“10”、“12”、“15”、“31”が設定された場合において、“第1の所定の値”は、“6”である。すなわち、基地局装置3によって設定されたセルインデックスを小さい方から並べた場合(すなわち、“1”、“3”、“4”、“6”、“10”、“12”、“15”、“31”の順に並べた場合)における、“4番目の値”は、“6”である。また、この場合において、“第2の所定の値”は、“10”である。
 すなわち、この場合において、端末装置1は、“6”以下のセルインデックスを伴う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フォーマットを用いてHARQ-ACKを送信してもよい。また、端末装置1は、“6”よりも大きいセルインデックスを伴うセカンダリーセルにおけるPDSCHでの送信に対して、第5のPUCCHフォーマットを用いてHARQ-ACKを送信してもよい。
 ここで、端末装置1は、第1のサブフレームにおける2つのPDCCHsの検出によって指示された、プライマリーセルにおけるPDSCHでの送信、および、“第1の所定の値”以下の値のセルインデックスを伴うセカンダリーセルにおけるPDSCHでの送信に対して、第2のサブフレームにおいて、第4のPUCCHフォーマットを用いてHARQ-ACKを送信してもよい。
 また、端末装置1は、第1のサブフレームにおける2つのPDCCHsの検出によって指示された、“第1の所定の値”以下の値のセルインデックスを伴うセカンダリーセルにおけるPDSCHでの送信、および、“第1の所定の値”以下の値のセルインデックスを伴うセカンダリーセルにおけるPDSCHでの送信に対して、第2のサブフレームにおいて、第4のPUCCHフォーマットを用いてHARQ-ACKを送信してもよい。
 また、端末装置1は、第1のサブフレームにおける2つのPDCCHsの検出によって指示された、プライマリーセルにおけるPDSCHでの送信、および、“第1の所定の値”よりも大きい値のセルインデックスを伴うセカンダリーセルにおけるPDSCHでの送信に対して、第2のサブフレームにおいて、第5のPUCCHフォーマットを用いてHARQ-ACKを送信してもよい。
 また、端末装置1は、第1のサブフレームにおける2つのPDCCHsの検出によって指示された、“第1の所定の値”以下の値のセルインデックスを伴うセカンダリーセルにおけるPDSCHでの送信、および、“第1の所定の値”よりも大きい値のセルインデックスを伴うセカンダリーセルにおけるPDSCHでの送信に対して、第2のサブフレームにおいて、第5のPUCCHフォーマットを用いてHARQ-ACKを送信してもよい。
 また、端末装置1は、第1のサブフレームにおける2つのPDCCHsの検出によって指示された、“第1の所定の値”よりも大きい値のセルインデックスを伴うセカンダリーセルにおけるPDSCHでの送信、および、“第1の所定の値”よりも大きい値のセルインデックスを伴うセカンダリーセルにおけるPDSCHでの送信に対して、第2のサブフレームにおいて、第5のPUCCHフォーマットを用いてHARQ-ACKを送信してもよい。
 すなわち、端末装置1は、“第1の所定の値”よりも大きい値のセルインデックスを伴うセカンダリーセルにおけるPDSCHでの送信の検出に、少なくとも基づいて、第5のPUCCHフォーマットを用いてHARQ-ACKを送信してもよい。
 また、端末装置1は、“第1の所定の値”よりも大きい値のセルインデックスを伴うセカンダリーセルにおけるPDSCHでの送信を検出せず、且つ、“第1の所定の値”以下の値のセルインデックスを伴うセカンダリーセルにおけるPDSCHでの送信の検出したことに、少なくとも基づいて、第4のPUCCHフォーマットを用いてHARQ-ACKを送信してもよい。
 以下、上述のように、端末装置1が、PDSCHがスケジュールされたサービングセルに基づいて、第4のPUCCHフォーマット、および、第5のPUCCHフォーマットを切り替えてHARQ-ACKの送信を実行することを、第1の動作とも記載する。ここで、端末装置1は、HARQ-ACKの送信に対して第4のPUCCHフォーマットが設定され、且つ、HARQ-ACKの送信に対して第5のPUCCHフォーマットが設定された場合において、第1の動作を行ってもよい。
 すなわち、端末装置1は、HARQ-ACKの送信に対して第4のPUCCHフォーマットが設定されず、且つ、HARQ-ACKの送信に対して第5のPUCCHフォーマットが設定された場合において、常に、第5のPUCCHフォーマットを用いてHARQ-ACKを送信してもよい。以下、常に、第5のPUCCHフォーマットを用いてHARQ-ACKの送信を実行することを、第2の動作とも記載する。
 基地局装置3は、端末装置1に対して、第1の動作を実行するのか、第2の動作を実行するのかを設定してもよい。例えば、基地局装置3は、第1の動作の実行および/または第2の動作の実行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。端末装置1は、第1の動作の実行および/または第2の動作の実行を設定するために用いられる情報に基づいて、第1の動作、または、第2の動作を実行してもよい。
 図5は、本実施形態における所定の値(“第1の所定の値”および/または“第2の所定の値”)を説明するための図である。図5は、一例として、基地局装置3によって、8つのセカンダリーセルそれぞれに対するセルインデックスとして“1”、“3”、“4”、“6”、“10”、“12”、“15”、“31”が設定された場合の処理を記載している。図4における所定の値(“第1の所定の値”および/または“第2の所定の値”)は、図5を用いて説明される値であってもよい。
 ここで、図5において、“0”のセルインデックスを伴うサービングセルは、プライマリーセルに対応してもよい。ここで、図5において、プライマリーセルに対して、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が設定されていることを示している。
 また、図5において、“3”のセルインデックスを伴うサービングセル、“6”のセルインデックスを伴うサービングセル、および、“12”のセルインデックスを伴うサービングセルのそれぞれに対して、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が設定されていることを示している。また、“1”のセルインデックスを伴うサービングセル、“4”のセルインデックスを伴うサービングセル、“10”のセルインデックスを伴うサービングセル、“15”のセルインデックスを伴うサービングセル、および、“31”のセルインデックスを伴うサービングセルのそれぞれに対して、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が設定されていることを示している。
 端末装置1は、HARQ-ACKを送信する場合において、異なるサービングセルに対するHARQ-ACKビットを連結し、該連結されたビットの系列(the sequence of bits)を生成してもよい。ここで、上述した通り、HARQ-ACKのビットの数(HARQ-ACKのビットの系列)は、少なくとも、設定されたサービングセルの数と、各サービングセル(該設定されたサービングセルのそれぞれ)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。
 図5に示される通り、例えば、“第1の所定の値”は、セルインデックスの値の小さい方から順にHARQ-ACKビットを連結し、該連結されたビットの数が第3の所定の値(例えば、10ビット)を超えないような、セルインデックスの最大の値(例えば、“10”)であってもよい。すなわち、“第1の所定の値”は、セルインデックスの値の小さい方から順にHARQ-ACKビットを連結し、該連結されたHRQ-ACKビットの数が第3の所定の値(例えば、10ビット)を超えないような最大の値(例えば、9ビット)となる場合における、セルインデックスの値(例えば、“10”)であってもよい。
 また、“第1の所定の値”は、少なくとも、以下の条件を満たす値(最大の値、セルインデックスの最大の値)であってもよい。ここで、条件は、HARQ-ACKビットを、“0”のセルインデックスから“第1の所定の値”のセルインデックスまで順に連結し、該連結されたHRQ-ACKビットの数が、第3の所定の値(例えば、10ビット)を超えない、であってもよい。
 また、図5に示される通り、例えば、“第2の所定の値”は、セルインデックスの値の小さい方から順にHARQ-ACKビットを連結し、該連結されたビットの数が第3の所定の値(例えば、10ビット)を超えた場合における、セルインデックスの最小の値(例えば、“12”)であってもよい。すなわち、“第2の所定の値”は、セルインデックスの値の小さい方から順にHARQ-ACKビットを連結し、該連結されたHRQ-ACKビットの数が第3の所定の値(例えば、10ビット)を超えた最小の値(例えば、11ビット)となる場合における、セルインデックスの値(例えば、“12”)であってもよい。
 また、“第2の所定の値”は、少なくとも、以下の条件を満たす値(最小の値、セルインデックスの最小の値)であってもよい。ここで、条件は、HARQ-ACKビットを、“0”のセルインデックスから“第2の所定の値”のセルインデックスまで順に連結し、該連結されたHRQ-ACKビットの数が、第3の所定の値(例えば、10ビット)を超える、であってもよい。
 ここで、例えば、“第3の所定の値”は、仕様書などによって予め規定され、基地局装置3と端末装置1との間において既知の値であってもよい。例えば、“第3の所定の値”は、“10”、“20”、 または、“21”でもよい。例えば、FDD、または、FDD-TDDプライマリーセルフレーム構造タイプ1に対して、“第3の所定の値”は、“10”であってもよい。また、TDDに対して、“第3の所定の値”は、“20”であってもよい。また、FDD-TDDプライマリーセルフレーム構造タイプ2に対して、“第3の所定の値”は、“21”であってもよい。
 また、“第3の所定の値”は、“11”、“22”、 または、“22”でもよい。例えば、FDD、または、FDD-TDDプライマリーセルフレーム構造タイプ1に対して、“第3の所定の値”は、“11”であってもよい。また、TDDに対して、“第3の所定の値”は、“21”であってもよい。また、FDD-TDDプライマリーセルフレーム構造タイプ2に対して、“第3の所定の値”は、“22”であってもよい。
 すなわち、“第3の所定の値”は、上述したPUCCHフォーマット3によってサポートされる(PUCCHフォーマット3に対して定義される)HARQ-ACKのビット数に基づいて決定されてもよい。また、“第3の所定の値”は、上述したPUCCHフォーマット3によってサポートされる(PUCCHフォーマット3に対して定義される)HARQ-ACKおよびSRのビット数に基づいて決定されてもよい。
 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。ここで、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。また、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。
 図6は、本実施形態における上りリンク制御情報の処理方法を説明するための図である。ここで、図6は、第4のPUCCHフォーマットを用いて上りリンク制御情報(例えば、HARQ-ACK)が送信される場合における処理方法を示している。また、図6は、第5のPUCCHフォーマットを用いて上りリンク制御情報(例えば、HARQ-ACK)が送信される場合における処理方法を示している。
 図6に示される通り、例えば、異なるサービングセルに対するHARQ-ACKのビットの連結の結果であるHARQ-ACKのビットの系列は、セルインデックスの値の小さい方(低い方)から大きい方(高い方)に、上位層によって設定されたサービングセルの数に達するまで、順に連結されてもよい。ここで、上位層によって設定されたサービングセルには、プライマリーセルが含まれてもよい。例えば、プライマリーセルに対するセルインデックスとして“0”が、8つのセカンダリーセルそれぞれに対するセルインデックスとして“1”、“3”、“4”、“6”、“10”、“12”、“15”、“31”が与えらえている場合、HARQ-ACKのビットの系列は、“0”、“1”、“3”、“4”、“6”、“10”、“12”、“15”、“31”の順に連結されてもよい。
 さらに、各サービングセルに対する処理において、HARQ-ACKのビットの系列は、下りリンクの送信モードに基づいて連結されてもよい。例えば、あるセルに対して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が設定されている場合には、1ビットのHARQ-ACKビットが連結されてもよい。また、あるセルに対して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が設定されている場合には、2ビットのHARQ-ACKビットが連結されてもよい。
 すなわち、端末装置1は、図6に示される処理に基づいて与えられたHARQ-ACKのビットの系列(HARQ-ACKでもよい)を、第4のPUCCHフォーマットを用いて送信してもよい。また、端末装置1は、図6に示される処理に基づいて与えられたHARQ-ACKのビットの系列(HARQ-ACKでもよい)を、第5のPUCCHフォーマットを用いて送信してもよい。
 図7は、本実施形態における上りリンク制御情報の処理方法を説明するための図である。ここで、図7は、第4のPUCCHフォーマットを用いて上りリンク制御情報(例えば、HARQ-ACK)が送信される場合における処理方法を示している。
 図7に示される通り、例えば、異なるサービングセルに対するHARQ-ACKのビットの連結の結果であるHARQ-ACKのビットの系列は、セルインデックスの値が小さい方(低い方)から大きい方(高い方)に順に連結されてもよい。ここで、HARQ-ACKのビットの系列は、上位層によって設定されたサービングセルの数と、第4の所定の値とを比較して、小さい方の値まで、連結されてもよい。例えば、上位層によって設定されたサービングセルの数が“24”であり、第4の所定の値が“5”の場合には、HARQ-ACKのビットの系列は、“5”まで連結される。すなわち、この場合において、HARQ-ACKのビットの系列は、セルインデックスの値が小さい方(低い方)から“5番目の値”まで連結される。
 ここで、例えば、“第4の所定の値”は、仕様書などによって予め規定され、基地局装置3と端末装置1との間において既知の値であってもよい。例えば、“第4の所定の値”は、“5”または“10”であってもよい。例えば、TDDに対して、“第1の所定の値”は、“5”であってもよい。例えば、FDDに対して、“第1の所定の値”は、“10”であってもよい。例えば、TDDおよびFDDに対して、“第1の所定の値”は、“5”であってもよい。
 さらに、各サービングセルに対する処理において、HARQ-ACKのビットの系列は、下りリンクの送信モードに基づいて連結されてもよい。例えば、あるセルに対して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が設定されている場合には、1ビットのHARQ-ACKビットが連結されてもよい。また、あるセルに対して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が設定されている場合には、2ビットのHARQ-ACKビットが連結されてもよい。
 すなわち、端末装置1は、図7に示される処理に基づいて与えられたHARQ-ACKのビットの系列(HARQ-ACKでもよい)を、第4のPUCCHフォーマットを用いて送信してもよい。
 図8は、本実施形態における上りリンク制御情報の処理方法を説明するための図である。ここで、図8は、第4のPUCCHフォーマットを用いて上りリンク制御情報(例えば、HARQ-ACK)が送信される場合における処理方法を示している。
 図8に示される通り、例えば、異なるサービングセルに対するHARQ-ACKのビットの連結の結果であるHARQ-ACKのビットの系列は、セルインデックスの値が小さい方(低い方)から大きい方(高い方)に順に連結されてもよい。ここで、HARQ-ACKのビットの系列は、第5の所定の値まで連結されてもよい。
 ここで、例えば、“第5の所定の値”は、仕様書などによって予め規定され、基地局装置3と端末装置1との間において既知の値であってもよい。例えば、“第5の所定の値”は、“11”、“21”、 または、“22”でもよい。例えば、FDD、または、FDD-TDDプライマリーセルフレーム構造タイプ1に対して、“第5の所定の値”は、“11”であってもよい。また、TDDに対して、“第3の所定の値”は、“21”であってもよい。また、FDD-TDDプライマリーセルフレーム構造タイプ2に対して、“第3の所定の値”は、“22”であってもよい。
 また、“第5の所定の値”は、“12”、“22”、 または、“23”でもよい。例えば、FDD、または、FDD-TDDプライマリーセルフレーム構造タイプ1に対して、“第3の所定の値”は、“12”であってもよい。また、TDDに対して、“第3の所定の値”は、“22”であってもよい。また、FDD-TDDプライマリーセルフレーム構造タイプ2に対して、“第3の所定の値”は、“23”であってもよい。
 すなわち、“第5の所定の値”は、“第3の所定の値”に対応していてもよい。例えば、“第5の所定の値”は、(“第3の所定の値”+1)であってもよい。ここで、“第3の所定の値”については、上述した通りである。
 さらに、各サービングセルに対する処理において、HARQ-ACKのビットの系列は、下りリンクの送信モードに基づいて連結されてもよい。例えば、あるセルに対して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が設定されている場合には、1ビットのHARQ-ACKビットが連結されてもよい。また、あるセルに対して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が設定されている場合には、2ビットのHARQ-ACKビットが連結されてもよい。
 ここで、端末装置1は、あるサービングセルに対する、あるサブフレームにおいて、PDSCHも、下りリンクのSPS(Semi-Persistent Scheduling)リリースを指示するPDCCHも検出していない場合には(in a case that neither PDSCH nor PDCCH is detected)、該あるサービングセルに対してNACKを生成してもよい。例えば、端末装置1は、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が設定されているサービングセルに対しては単一のNACKを生成し、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が設定されているサービングセルに対しては2つのNACKを生成してもよい。
 すなわち、端末装置1は、図8に示される処理に基づいて与えられたHARQ-ACKのビットの系列(HARQ-ACKでもよい)を、第4のPUCCHフォーマットを用いて送信してもよい。
 図9は、本実施形態におけるPUCCHリソースの割り当て方法を説明するための別の図である。
 ここで、基地局装置3は、PUCCHのリソースを、端末装置3に対して指示(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/または第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/または第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/または第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複数の値を設定するための第6の情報を送信し、さらに、PDCCHで送信される下りリンク制御情報のフィールドにセットされる値(1stARI: 1st ACK Resource Indicatorとも称される)に基づいて、該複数の値のうちの1つの値を指示することによって、第3の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、4つの第3のPUCCHリソースに対応する4つの値を設定するための第6の情報を送信してもよい。さらに、基地局装置3は、PDCCHで送信される下りリンク制御情報のフィールドにセットされる値(例えば、2ビットの情報のフィールドにセットされる“00”、“01”、“10”、“11”)に基づいて、該4つの値のうちの1つの値を指示することによって、該1つの値に対応する1つの第3のリソースを指示してもよい。すなわち、端末装置1は、4つの第3のPUCCHリソースに対応する4つの値から、下りリンク制御情報のフィールドにセットされる値に応じた1つの値に基づいて、該1つの値に対応する1つの第3のPUCCHリソースを決定してもよい。
 例えば、基地局装置3は、PDCCHで送信される、セカンダリーセルに対す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(以下、TPCコマンドフィールドとも称する)にセットされる値に基づいて、第3のPUCCHリソースを指示してもよい。すなわち、セカンダリーセルにおけるPDSCHでの送信を指示するために用いられる下りリンクアサインメントに含まれるTPCコマンドフィールドにセットされる値に基づいて、1つの第3のPUCCHリソースに対応する1つの値が指示されてもよい。
 ここで、プライマリーセルに対する下りリンクアサインメント(すなわち、プライマリーセルにおけるPDSCHでの送信を指示するために用いられる下りリンクアサインメント)に含まれるTPCコマンドフィールドは、PUCCHでの送信に対する送信電力コマンドに対して用いられてもよい。また、PUCCHセカンダリーセルに対する下りリンクアサインメント(すなわち、PUCCHセカンダリーセルにおけるPDSCHでの送信を指示するために用いられる下りリンクアサインメントでもよい)に含まれるTPCコマンドフィールドは、PUCCHでの送信に対する送信電力コマンドに対して用いられてもよい。
 ここで、基地局装置3は、“第1の所定の値”以下の値のセルインデックスを伴うセカンダリーセル(または、“第2の所定の値”よりも小さい値のセルインデックスを伴うセカンダリーセル)に対する下りリンクアサインメントに含まれるTPCコマンドフィールドにセットされる値に基づいて、第3のPUCCHリソースを指示してもよい。
 すなわち、“第1の所定の値”以下の値のセルインデックスを伴うセカンダリーセル(または、“第2の所定の値”よりも小さい値のセルインデックスを伴うセカンダリーセル)におけるPDSCHでの送信を指示するために用いられる下りリンクアサインメントに含まれるTPCコマンドフィールドにセットされる値に基づいて、1つの第3のPUCCHリソースに対応する1つの値が指示されてもよい。
 すなわち、第3のPUCCHリソースを指示するために用いられる第1のARI(1stARI)は、“第1の所定の値”以下の値のセルインデックスを伴うセカンダリーセル(または、“第2の所定の値”よりも小さい値のセルインデックスを伴うセカンダリーセル)に対する下りリンクアサインメントに含まれてもよい。
 ここで、基地局装置3は、“第1の所定の値”以下の値のセルインデックスを伴う複数のセカンダリーセル(または、“第2の所定の値”よりも小さい値のセルインデックスを伴う複数のセカンダリーセル)における複数のPDSCHsでの送信を、あるサブフレームにおいて複数の下りリンクアサインメントを用いて指示する場合において、第1のARIの値として、同一の値をセットしてもよい。
 また、端末装置1は、“第1の所定の値”以下の値のセルインデックスを伴う複数のセカンダリーセル(または、“第2の所定の値”よりも小さい値のセルインデックスを伴う複数のセカンダリーセル)における複数のPDSCHsでの送信を、あるサブフレームにおいて複数の下りリンクアサインメントを用いて指示された場合、第1のARIの値として、同一の値がセットされていると想定(assume)してもよい。
 すなわち、1つの第3のPUCCHリソースに対応する同一の値が、“第1の所定の値”以下の値のセルインデックスを伴うセカンダリーセル(または、“第2の所定の値”よりも小さい値のセルインデックスを伴うセカンダリーセル)に対する下りリンクアサインメントのそれぞれにおいて、あるサブフレームにおいて送信されてもよい(送信されると想定されてもよい)。
 すなわち、同一の第3のPUCCHリソースの値が、“第1の所定の値”以下の値のセルインデックスを伴うセカンダリーセル(または、“第2の所定の値”よりも小さい値のセルインデックスを伴うセカンダリーセル)に対する下りリンクアサインメントのそれぞれにおいて、あるサブフレームにおいて送信されてもよい(送信されると想定されてもよい)。
 例えば、上述したとおり、基地局装置3によって、8つのセカンダリーセルそれぞれに対するセルインデックスとして“1”、“3”、“4”、“6”、“10”、“12”、“15”、“31”が設定された場合において、“第1の所定の値”は、“6”であってもよい。また、“第2の所定の値”は、“10”であってもよい。
 すなわち、8つのセカンダリーセルそれぞれに対するセルインデックスとして“1”、“3”、“4”、“6”、“10”、“12”、“15”、“31”が設定された場合において、端末装置1は、“6”以下の値のセルインデックスを伴うセカンダリーセルに対する下りリンクアサインメントに含まれるTPCコマンドフィールドにセットされる値に基づいて、第3のPUCCHリソースが決定してもよい。また、この場合において、端末装置1は、“10”よりも小さい値のセルインデックスを伴うセカンダリーセルに対する下りリンクアサインメントに含まれるTPCコマンドフィールドにセットされる値に基づいて、第3のPUCCHリソースを決定してもよい。
 また、この場合において、あるサブフレームにおいて送信される“6”以下の値のセルインデックスを伴う複数のセカンダリーセルに対する複数の下りリンクアサインメントに含まれるTPCコマンドフィールドのそれぞれには、同一の値がセットされてもよい。また、あるサブフレームにおいて送信される“10”よりも小さい値のセルインデックスを伴う複数のセカンダリーセルに対する複数の下りリンクアサインメントに含まれるTPCコマンドフィールドのそれぞれには、同一の値がセットされもよい。
 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、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4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4のPUCCHリソースに関連する複数の値を設定するための第8の情報を送信し、さらに、PDCCHで送信される下りリンク制御情報のフィールドにセットされる値(2ndARI: 2nd ACK Resource Indicatorとも称される)に基づいて、該複数の値のうちの1つの値を指示することによって、第4の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、4つの第4のPUCCHリソースに対応する4つの値を設定するための第8の情報を送信してもよい。さらに、基地局装置3は、PDCCHで送信される下りリンク制御情報のフィールドにセットされる値(例えば、2ビットの情報のフィールドにセットされる“00”、“01”、“10”、“11”)に基づいて、該4つの値のうちの1つの値を指示することによって、該1つの値に対応する1つの第4のリソースを指示してもよい。すなわち、端末装置1は、4つの第4のPUCCHリソースに対応する4つの値から、下りリンク制御情報のフィールドにセットされる値に応じた1つの値に基づいて、該1つの値に対応する1つの第4のPUCCHリソースを決定してもよい。
 例えば、基地局装置3は、PDCCHで送信される、セカンダリーセルに対する下りリンクアサインメントに含まれるTPCコマンドフィールドにセットされる値に基づいて、第4のPUCCHリソースを指示してもよい。すなわち、セカンダリーセルにおけるPDSCHでの送信を指示するために用いられる下りリンクアサインメントに含まれるTPCコマンドフィールドにセットされる値に基づいて、1つの第4のPUCCHリソースに対応する1つの値が指示されてもよい。
 ここで、基地局装置3は、“第1の所定の値”よりも大きい値のセルインデックスを伴うセカンダリーセル(または、“第2の所定の値”以下の値のセルインデックスを伴うセカンダリーセル)に対する下りリンクアサインメントに含まれるTPCコマンドフィールドにセットされる値に基づいて、第4のPUCCHリソースを指示してもよい。
 すなわち、“第1の所定の値”よりも大きい値のセルインデックスを伴うセカンダリーセル(または、“第2の所定の値”以下の値のセルインデックスを伴うセカンダリーセル)におけるPDSCHでの送信を指示するために用いられる下りリンクアサインメントに含まれるTPCコマンドフィールドにセットされる値に基づいて、1つの第4のPUCCHリソースに対応する1つの値が指示されてもよい。
 すなわち、第4のPUCCHリソースを指示するために用いられる第2のARI(2ndARI)は、“第1の所定の値”よりも大きい値のセルインデックスを伴うセカンダリーセル(または、“第2の所定の値”以下の値のセルインデックスを伴うセカンダリーセル)に対する下りリンクアサインメントに含まれてもよい。
 ここで、基地局装置3は、“第1の所定の値”よりも大きい値のセルインデックスを伴う複数のセカンダリーセル(または、“第2の所定の値”以下の値のセルインデックスを伴う複数のセカンダリーセル)における複数のPDSCHsでの送信を、あるサブフレームにおいて複数の下りリンクアサインメントを用いて指示する場合において、第2のARIの値として、同一の値をセットしてもよい。
 また、端末装置1は、“第1の所定の値”よりも大きい値のセルインデックスを伴う複数のセカンダリーセル(または、“第2の所定の値”以上の値のセルインデックスを伴う複数のセカンダリーセル)における複数のPDSCHsでの送信を、あるサブフレームにおいて複数の下りリンクアサインメントを用いて指示された場合、第2のARIの値として、同一の値がセットされていると想定(assume)してもよい。
 すなわち、1つの第4のPUCCHリソースに対応する同一の値が、“第1の所定の値”よりも大きい値のセルインデックスを伴うセカンダリーセル(または、“第2の所定の値”以上の値のセルインデックスを伴うセカンダリーセル)に対する下りリンクアサインメントのそれぞれにおいて、あるサブフレームにおいて送信されてもよい(送信されると想定されてもよい)。
 すなわち、同一の第4のPUCCHリソースの値が、“第1の所定の値”よりも大きい値のセルインデックスを伴うセカンダリーセル(または、“第2の所定の値”以上の値のセルインデックスを伴うセカンダリーセル)に対する下りリンクアサインメントのそれぞれにおいて、あるサブフレームにおいて送信されてもよい(送信されると想定されてもよい)。
 例えば、上述したとおり、基地局装置3によって、8つのセカンダリーセルそれぞれに対するセルインデックスとして“1”、“3”、“4”、“6”、“10”、“12”、“15”、“31”が設定された場合において、“第1の所定の値”は、“6”であってもよい。また、“第2の所定の値”は、“10”であってもよい。
 すなわち、8つのセカンダリーセルそれぞれに対するセルインデックスとして“1”、 “3”、“4”、“6”、“10”、“12”、“15”、“31”が設定された場合において、端末装置1は、“6”より大きい値のセルインデックスを伴うセカンダリーセルに対する下りリンクアサインメントに含まれるTPCコマンドフィールドにセットされる値に基づいて、第4のPUCCHリソースが決定してもよい。また、この場合において、端末装置1は、“10”以下の値のセルインデックスを伴うセカンダリーセルに対する下りリンクアサインメントに含まれるTPCコマンドフィールドにセットされる値に基づいて、第4のPUCCHリソースを決定してもよい。
 また、この場合において、あるサブフレームにおいて送信される“6”より大きい値のセルインデックスを伴う複数のセカンダリーセルに対する複数の下りリンクアサインメントに含まれるTPCコマンドフィールドのそれぞれには、同一の値がセットされてもよい。また、あるサブフレームにおいて送信される“10”よりも小さい値のセルインデックスを伴う複数のセカンダリーセルに対する複数の下りリンクアサインメントに含まれるTPCコマンドフィールドのそれぞれには、同一の値がセットされもよい。
 ここで、上述したように、基地局装置3は、端末装置1に対して、第1の動作を実行するのか、第2の動作を実行するのかを設定してもよい。例えば、基地局装置3は、端末装置1に対して第1の動作を設定した場合には、上述のように、第1のARI、および、第2のARIが送信されてもよい。また、基地局装置3は、端末装置1に対して第2の動作を設定した場合には、第2のARIのみが送信されてもよい。
 すなわち、基地局装置3は、端末装置1に対して第1の動作を設定した場合には、“第1の所定の値”以下の値のセルインデックスを伴うセカンダリーセルに対する下りリンクアサインメントに含まれるTPCコマンドフィールドにセットされる値に基づいて、第3のPUCCHリソースを指示し、“第1の所定の値”よりも大きい値のセルインデックスを伴うセカンダリーセルに対する下りリンクアサインメントに含まれるTPCコマンドフィールドにセットされる値に基づいて、第4のPUCCHリソースを指示してもよい。
 すなわち、基地局装置3は、端末装置1に対して第1の動作の実行を設定した場合には、“第2の所定の値”よりも小さい値のセルインデックスを伴うセカンダリーセルに対する下りリンクアサインメントに含まれるTPCコマンドフィールドにセットされる値に基づいて、第3のPUCCHリソースを指示し、“第2の所定の値”以上の値のセルインデックスを伴うセカンダリーセルに対する下りリンクアサインメントに含まれるTPCコマンドフィールドにセットされる値に基づいて、第4のPUCCHリソースを指示してもよい。
 ここで、基地局装置3は、端末装置1に対して第2の動作を設定した場合には、セカンダリーセル(“第1の所定の値”以下の値のセルインデックスを伴うセカンダリーセル、および、“第1の所定の値”よりも大きい値のセルインデックスを伴うセカンダリーセル)に対する下りリンクアサインメントに含まれるTPCコマンドフィールドにセットされる値に基づいて、第4のPUCCHリソースを指示してもよい。
 すなわち、基地局装置3は、端末装置1に対して第2の動作を設定した場合には、“第1の所定の値”以下の値のセルインデックスを伴うセカンダリーセルに対する下りリンクアサインメントに含まれるTPCコマンドフィールドにセットされる値、および、“第1の所定の値”よりも大きい値のセルインデックスを伴うセカンダリーセルに対する下りリンクアサインメントに含まれるTPCコマンドフィールドにセットされる値に基づいて、第4のPUCCHリソースを指示してもよい。
 すなわち、基地局装置3は、端末装置1に対して第2の動作を設定した場合には、“第2の所定の値”よりも小さい値のセルインデックスを伴うセカンダリーセルに対する下りリンクアサインメントに含まれるTPCコマンドフィールドにセットされる値、および、“第2の所定の値”以上の値のセルインデックスを伴うセカンダリーセルに対する下りリンクアサインメントに含まれるTPCコマンドフィールドにセットされる値に基づいて、第4のPUCCHリソースを指示してもよい。
 ここで、基地局装置3は、端末装置1に対して第2の動作を設定した場合には、“第1の所定の値”以下の値のセルインデックスを伴う1つまたは複数のセカンダリーセル、および/または、“第1の所定の値”よりも大きい値のセルインデックスを伴うセカンダリーセルにおける複数のPDSCHsでの送信を、あるサブフレームにおいて複数の下りリンクアサインメントを用いて指示する場合において、第2のARIの値として、同一の値をセットしてもよい。
 すなわち、基地局装置3は、端末装置1に対して第2の動作を設定した場合には、“第2の所定の値”よりも小さい値のセルインデックスを伴う1つまたは複数のセカンダリーセル、および/または、“第2の所定の値”以上の値のセルインデックスを伴うセカンダリーセルにおける複数のPDSCHsでの送信を、あるサブフレームにおいて複数の下りリンクアサインメントを用いて指示する場合において、第2のARIの値として、同一の値をセットしてもよい。
 また、第2の動作が設定された端末装置1は、“第1の所定の値”以下の値のセルインデックスを伴う1つまたは複数のセカンダリーセル、および/または、“第1の所定の値”よりも大きい値のセルインデックスを伴うセカンダリーセルにおける複数のPDSCHsでの送信を、あるサブフレームにおいて複数の下りリンクアサインメントを用いて指示された場合、第2のARIの値として、同一の値がセットされていると想定(assume)してもよい。
 すなわち、第2の動作が設定された端末装置1は、“第2の所定の値”よりも小さい値のセルインデックスを伴う1つまたは複数のセカンダリーセル、および/または、“第2の所定の値”以上の値のセルインデックスを伴うセカンダリーセルにおける複数のPDSCHsでの送信を、あるサブフレームにおいて複数の下りリンクアサインメントを用いて指示された場合、第2のARIの値として、同一の値がセットされていると想定(assume)してもよい。
 すなわち、同一の第4のPUCCHリソースの値が、“第1の所定の値”以下の値のセルインデックスを伴うセカンダリーセル、および/または、“第1の所定の値”よりも大きい値のセルインデックスを伴うセカンダリーセルに対する下りリンクアサインメントのそれぞれにおいて、あるサブフレームにおいて送信されてもよい(送信されると想定されてもよい)。
 すなわち、同一の第4のPUCCHリソースの値が、“第2の所定の値”よりも小さい値のセルインデックスを伴うセカンダリーセル、および/または、“第2の所定の値”以上の値のセルインデックスを伴うセカンダリーセルに対する下りリンクアサインメントのそれぞれにおいて、あるサブフレームにおいて送信されてもよい(送信されると想定されてもよい)。
 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9の情報を含めて送信してもよい。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2のARIを含めて送信してもよい。すなわち、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9の情報(または、第2のARI)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。
 以下、HARQ-ACKとCSIを同時送信について記載する。
 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/または、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10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10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11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12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10の情報、第11の情報、および/または、第12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10の情報、第11の情報、および/または、第12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10の情報、第11の情報、および/または、第12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10の情報、第11の情報、および/または、第12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10の情報、第11の情報、および/または、第12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10の情報、第11の情報、および/または、第12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10の情報、第11の情報、および/または、第12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10の情報、第11の情報、および/または、第12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10の情報、第11の情報、および/または、第12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10の情報、第11の情報、および/または、第12の情報を、基地局装置3から受信してもよい。
 以下、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ける、端末装置1の動作を記載する。
 例えば、端末装置1は、第10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、この場合において、1つのサービングセルが端末装置1に対して設定されていてもよい。
 また、端末装置1は、第10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、この場合において、1つよりも多いサービングセルが端末装置1に対して設定されていてもよい。
 また、端末装置1は、第10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、この場合において、1つよりも多いサービングセルが端末装置1に対して設定されていてもよい。
 ここで、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、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)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が指示(設定)されたPUCCHリソースであってもよい。また、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)とは、第2のPUCCHリソースに対するオーソゴナル系列インデックスとは異なるオーソゴナル系列インデックスが指示(設定)されたPUCCHリソースであってもよい。また、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)とは、第2のPUCCHリソースに対するサイクリックシフトとは異なるサイクリックシフトの値が指示(設定)されたPUCCHリソースであってもよい。
 また、端末装置1は、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、この場合において、1つよりも多いサービングセルが端末装置1に対して設定されていてもよい。また、この場合において、5つよりも多いサービングセルが端末装置1に対して設定されていてもよい。また、この場合において、第4のPUCCHフォーマットが端末装置1に対して設定されていてもよい。
 また、端末装置1は、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、この場合において、1つよりも多いサービングセルが端末装置1に対して設定されていてもよい。また、この場合において、5つよりも多いサービングセルが端末装置1に対して設定されていてもよい。また、この場合において、第5のPUCCHフォーマットが端末装置1に対して設定されていてもよい。
 さらに、端末装置1は、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。ここで、この場合において、1つよりも多いサービングセルが端末装置1に対して設定されていてもよい。また、この場合において、5つよりも多いサービングセルが端末装置1に対して設定されていてもよい。また、この場合において、第4のPUCCHフォーマットが端末装置1に対して設定されていてもよい。
 例えば、この場合において、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、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、端末装置1は、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。ここで、この場合において、1つよりも多いサービングセルが端末装置1に対して設定されていてもよい。また、この場合において、5つよりも多いサービングセルが端末装置1に対して設定されていてもよい。また、この場合において、第5のPUCCHフォーマットが端末装置1に対して設定されていてもよい。
 例えば、この場合において、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、第5のPUCCHフォーマット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。
 ここで、端末装置1は、HARQ-ACKとCSIの同時送信が許可され、且つ、HARQ-ACKが、“第1の所定の値”以下の値のセルインデックスを伴う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。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。
 すなわち、端末装置1は、HARQ-ACKとCSIの同時送信が許可され、且つ、HARQ-ACKが、“第2の所定の値”よりも小さい値のセルインデックスを伴う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。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、この場合において、1つよりも多いサービングセルが端末装置1に対して設定されていてもよい。また、この場合において、5つよりも多いサービングセルが端末装置1に対して設定されていてもよい。また、この場合において、第11の情報および/または第12の情報に基づいて、HARQ-ACKとCSIの同時送信が許可されていてもよい。ここで、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、第12の情報に基づいてHARQ-ACKとCSIの同時送信が許可された場合にのみ、この場合が適用されてもよい。すなわち、第11の情報に基づいてHARQ-ACKとCSIの同時送信が許可されず、且つ、第12の情報に基づいてHARQ-ACKとCSIの同時送信が許可された場合においては、常に、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がレポートされてもよい。
 また、この場合において、第4のPUCCHフォーマットが端末装置1に対して設定されていてもよい。また、この場合において、第5のPUCCHフォーマットが端末装置1に対して設定されていてもよい。ここで、第4のPUCCHフォーマットが設定され、且つ、第5のPUCCHフォーマットが設定された場合においてのみ、この場合が適用されてもよい。すなわち、第4のPUCCHフォーマットが設定されず、且つ、第5のPUCCHフォーマットが設定された場合においては、常に、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がレポートされてもよい。
 また、端末装置1は、HARQ-ACKとCSIの同時送信が許可され、且つ、HARQ-ACKが、“第1の所定の値”よりも大きい値のセルインデックスを伴う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。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とCSIの同時送信が許可され、且つ、HARQ-ACKが、“第2の所定の値”以下の値のセルインデックスを伴う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。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。
 ここで、この場合において、1つよりも多いサービングセルが端末装置1に対して設定されていてもよい。また、この場合において、5つよりも多いサービングセルが端末装置1に対して設定されていてもよい。また、この場合において、第12の情報に基づいて、HARQ-ACKとCSIの同時送信が許可されていてもよい。また、この場合において、第5のPUCCHフォーマットが端末装置1に対して設定されていてもよい。
 ここで、上述の条件に当てはまらない場合には、CSIをドロップし、HARQ-ACKのみを送信してもよい。すなわち、端末装置1は、第10の情報、第11の情報、第12の情報、および/または、上述した条件の少なくとも1つに基づいて、CSIをドロップし、HARQ-ACKのみを送信してもよい。
 ここで、本実施形態においては、一例として、8つのセカンダリーセルそれぞれに対するセルインデックスとして“1”、“3”、“4”、“6”、“10”、“12”、“15”、“31”が設定された場合において記載したが、上述の記載は、これ以外の設定についても適用できることは勿論である。
 以上、上りリンク制御情報の送信に関連する方法/処理について、図面を参照して記述してきたが、具体的な構成は上述の記載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、本実施形態は、上述に記載の方法/処理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。
 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10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、無線リソース制御部1011、スケジューリング情報解釈部1013、および、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(PacketData 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(DiscreteFourier 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11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、第1の所定の値以下のセルインデックスを伴うセカンダリーセルにおけるPDSCHの送信に対して、第1のPUCCHリソースおよびPUCCHフォーマット3を用いてHARQ-ACKを送信し、前記第1の所定の値よりも大きいセルインデックスを伴うセカンダリーセルにおけるPDSCHの送信に対して、第2のPUCCHリソースおよびPUCCHフォーマット4を用いてHARQ-ACKを送信する送信部107を備える。
 ここで、前記第1の所定の値は、基地局装置によって設定されたセルインデックスの値を小さい方から順に並べた場合おける4番目のセルインデックスの値であり、前記PUCCHフォーマット3を用いたHARQ-ACKの送信に対する前記第1のPUCCHリソースは、少なくとも、前記第1の所定の値以下のセルインデックスを伴うセカンダリーセルに対する下りリンクアサインメントに含まれる情報フィールドにセットされる値に基づいて指示され、前記PUCCHフォーマット4を用いたHARQ-ACKの送信に対する前記第2のPUCCHリソースは、少なくとも、前記第1の所定の値よりも大きいセルインデックスを伴うセカンダリーセルに対する下りリンクアサインメントに含まれる情報フィールドにセットされる値に基づいて指示される。
 また、本実施形態における端末装置1は、第1の所定の値以下のセルインデックスを伴うセカンダリーセルにおけるPDSCHの送信に対して、第1のPUCCHリソースおよびPUCCHフォーマット3を用いてHARQ-ACKを送信し、前記第1の所定の値よりも大きいセルインデックスを伴うセカンダリーセルにおけるPDSCHの送信に対して、第2のPUCCHリソースおよびPUCCHフォーマット4を用いてHARQ-ACKを送信する送信部を備える。
 ここで、前記第1の所定の値は、プライマリーセルに対応するHARQ-ACKビットから前記第1の所定の値のセルインデックスを伴うサービングセルに対応するHARQ-ACKビットまでを順に連結することによって与えられるビットの系列が10以下になるような、最大のセルインデックスの値であり、前記PUCCHフォーマット3を用いたHARQ-ACKの送信に対する前記第1のPUCCHリソースは、少なくとも、前記第1の所定の値以下のセルインデックスを伴うセカンダリーセルに対する下りリンクアサインメントに含まれる情報フィールドにセットされる値に基づいて指示され、前記PUCCHフォーマット4を用いたHARQ-ACKの送信に対する前記第2のPUCCHリソースは、少なくとも、前記第1の所定の値よりも大きいセルインデックスを伴うセカンダリーセルに対する下りリンクアサインメントに含まれる情報フィールドにセットされる値に基づいて指示される。
 また、前記第1のPUCCHリソースは、上位層によって設定された4つの第1のPUCCHリソースから、前記第1の所定の値以下のセルインデックスを伴うセカンダリーセルに対する下りリンクアサインメントに含まれる情報フィールドにセットされる値に基づいて指示され、前記第2のPUCCHリソースは、上位層によって設定された4つの第2のPUCCHリソースから、前記第1の所定の値よりも大きいセルインデックスを伴うセカンダリーセルに対する下りリンクアサインメントに含まれる情報フィールドにセットされる値に基づいて指示される。
 また、あるサブフレームにおける、前記第1の所定の値以下のセルインデックスを伴う複数のセカンダリーセルに対する複数の下りリンクアサインメントに含まれる情報フィールドのそれぞれには、同一の第1のPUCCHリソースを指示する値がセットされ、あるサブフレームにおける、前記第1の所定の値よりも大きいセルインデックスを伴う複数のセカンダリーセルに対する複数の下りリンクアサインメントに含まれる情報フィールドのそれぞれには、同一の第2のPUCCHリソースを指示する値がセットされる。
 また、本実施形態における基地局装置3は、第1の所定の値以下のセルインデックスを伴うセカンダリーセルにおけるPDSCHの送信に対して、第1のPUCCHリソースおよびPUCCHフォーマット3を用いてHARQ-ACKを受信し、前記第1の所定の値よりも大きいセルインデックスを伴うセカンダリーセルにおけるPDSCHの送信に対して、第2のPUCCHリソースおよびPUCCHフォーマット4を用いてHARQ-ACKを受信する受信部305を備える。
 ここで、前記第1の所定の値は、端末装置に対して設定したセルインデックスの値を小さい方から順に並べた場合おける4番目のセルインデックスの値であり、前記PUCCHフォーマット3を用いたHARQ-ACKの送信に対する前記第1のPUCCHリソースは、少なくとも、前記第1の所定の値以下のセルインデックスを伴うセカンダリーセルに対する下りリンクアサインメントに含まれる情報フィールドにセットされる値に基づいて指示され、前記PUCCHフォーマット4を用いたHARQ-ACKの送信に対する前記第2のPUCCHリソースは、少なくとも、前記第1の所定の値よりも大きいセルインデックスを伴うセカンダリーセルに対する下りリンクアサインメントに含まれる情報フィールドにセットされる値に基づいて指示される。
 また、本実施形態における基地局装置3は、第1の所定の値以下のセルインデックスを伴うセカンダリーセルにおけるPDSCHの送信に対して、第1のPUCCHリソースおよびPUCCHフォーマット3を用いてHARQ-ACKを受信し、前記第1の所定の値よりも大きいセルインデックスを伴うセカンダリーセルにおけるPDSCHの送信に対して、第2のPUCCHリソースおよびPUCCHフォーマット4を用いてHARQ-ACKを受信する受信部305を備える。
 ここで、前記第1の所定の値は、プライマリーセルに対応するHARQ-ACKビットから前記第1の所定の値のセルインデックスを伴うサービングセルに対応するHARQ-ACKビットまでを順に連結することによって与えられるビットの系列が10以下になるような、最大のセルインデックスの値であり、前記PUCCHフォーマット3を用いたHARQ-ACKの送信に対する前記第1のPUCCHリソースは、少なくとも、前記第1の所定の値以下のセルインデックスを伴うセカンダリーセルに対する下りリンクアサインメントに含まれる情報フィールドにセットされる値に基づいて指示され、前記PUCCHフォーマット4を用いたHARQ-ACKの送信に対する前記第2のPUCCHリソースは、少なくとも、前記第1の所定の値よりも大きいセルインデックスを伴うセカンダリーセルに対する下りリンクアサインメントに含まれる情報フィールドにセットされる値に基づいて指示される。
 また、前記第1のPUCCHリソースは、上位層によって設定された4つの第1のPUCCHリソースから、前記第1の所定の値以下のセルインデックスを伴うセカンダリーセルに対する下りリンクアサインメントに含まれる情報フィールドにセットされる値に基づいて指示され、前記第2のPUCCHリソースは、上位層によって設定された4つの第2のPUCCHリソースから、前記第1の所定の値よりも大きいセルインデックスを伴うセカンダリーセルに対する下りリンクアサインメントに含まれる情報フィールドにセットされる値に基づいて指示される。
 また、あるサブフレームにおける、前記第1の所定の値以下のセルインデックスを伴う複数のセカンダリーセルに対する複数の下りリンクアサインメントに含まれる情報フィールドのそれぞれには、同一の第1のPUCCHリソースを指示する値がセットされ、あるサブフレームにおける、前記第1の所定の値よりも大きいセルインデックスを伴う複数のセカンダリーセルに対する複数の下りリンクアサインメントに含まれる情報フィールドのそれぞれには、同一の第2のPUCCHリソースを指示する値がセットされる。
 また、本実施形態における端末装置1は、PUCCHフォーマット3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1の情報を受信し、PUCCHフォーマット4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2の情報を受信する受信部105と、HARQ-ACK、および/または、CSIを送信する送信部107と、を備え、前記第1の情報、前記第2の情報、HARQ-ACKが第1の所定の値以下のセルインデックスを伴うセカンダリーセルにおけるPDSCHの送信に対応しているかどうか、および、HARQ-ACKが第1の所定の値よりも大きいセルインデックスを伴うセカンダリーセルにおけるPDSCHの送信に対応しているかに、少なくとも基づいて、以下の処理(1)から処理(4)の何れかが実行される。
 ここで、処理(1)は、HARQ-ACKと多重されたCSIは、前記PUCCHフォーマット3を用いて、第1のPUCCHリソースで送信される処理であり、処理(2)は、HARQ-ACKと多重されたCSIは、前記PUCCHフォーマット4を用いて、第2のPUCCHリソースで送信される処理であり、処理(3)は、HARQ-ACKは、前記PUCCHフォーマット3を用いて、第1のPUCCHリソースで送信され、CSIはドロップされる処理であり、処理(4)は、HARQ-ACKは、前記PUCCHフォーマット4を用いて、第2のPUCCHリソースで送信され、CSIはドロップされる処理である。
 また、前記第1のPUCCHリソースは、上位層によって設定された4つの第1のPUCCHリソースから、前記第1の所定の値以下のセルインデックスを伴うセカンダリーセルに対する下りリンクアサインメントに含まれる情報フィールドにセットされる値に基づいて指示され、前記第2のPUCCHリソースは、上位層によって設定された4つの第2のPUCCHリソースから、前記第1の所定の値よりも大きいセルインデックスを伴うセカンダリーセルに対する下りリンクアサインメントに含まれる情報フィールドにセットされる値に基づいて指示される。
 また、あるサブフレームにおける、前記第1の所定の値以下のセルインデックスを伴う複数のセカンダリーセルに対する複数の下りリンクアサインメントに含まれる情報フィールドのそれぞれには、同一の第1のPUCCHリソースを指示する値がセットされ、あるサブフレームにおける、前記第1の所定の値よりも大きいセルインデックスを伴う複数のセカンダリーセルに対する複数の下りリンクアサインメントに含まれる情報フィールドのそれぞれには、同一の第2のPUCCHリソースを指示する値がセットされる。
 また、本実施形態における基地局装置3は、PUCCHフォーマット3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1の情報を送信し、PUCCHフォーマット4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2の情報を送信する送信部307と、HARQ-ACK、および/または、CSIを受信する受信部305と、を備え、前記第1の情報、前記第2の情報、HARQ-ACKが第1の所定の値以下のセルインデックスを伴うセカンダリーセルにおけるPDSCHの送信に対応しているかどうか、および、HARQ-ACKが第1の所定の値よりも大きいセルインデックスを伴うセカンダリーセルにおけるPDSCHの送信に対応しているかに、少なくとも基づいて、以下の処理(1)から処理(4)の何れかが実行される。
 ここで、処理(1)は、HARQ-ACKと多重されたCSIは、前記PUCCHフォーマット3を用いて、第1のPUCCHリソースで送信される処理であり、処理(2)は、HARQ-ACKと多重されたCSIは、前記PUCCHフォーマット4を用いて、第2のPUCCHリソースで送信される処理であり、処理(3)は、HARQ-ACKは、前記PUCCHフォーマット3を用いて、第1のPUCCHリソースで送信され、CSIはドロップされる処理であり、処理(4)は、HARQ-ACKは、前記PUCCHフォーマット4を用いて、第2のPUCCHリソースで送信され、CSIはドロップされる処理である。
 また、前記第1のPUCCHリソースは、上位層によって設定された4つの第1のPUCCHリソースから、前記第1の所定の値以下のセルインデックスを伴うセカンダリーセルに対する下りリンクアサインメントに含まれる情報フィールドにセットされる値に基づいて指示され、前記第2のPUCCHリソースは、上位層によって設定された4つの第2のPUCCHリソースから、前記第1の所定の値よりも大きいセルインデックスを伴うセカンダリーセルに対する下りリンクアサインメントに含まれる情報フィールドにセットされる値に基づいて指示される。
 また、あるサブフレームにおける、前記第1の所定の値以下のセルインデックスを伴う複数のセカンダリーセルに対する複数の下りリンクアサインメントに含まれる情報フィールドのそれぞれには、同一の第1のPUCCHリソースを指示する値がセットされ、あるサブフレームにおける、前記第1の所定の値よりも大きいセルインデックスを伴う複数のセカンダリーセルに対する複数の下りリンクアサインメントに含まれる情報フィールドのそれぞれには、同一の第2のPUCCHリソースを指示する値がセットされる。
 これにより、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、少なくとも、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 (16)

  1.  端末装置であって、
     第1の所定の値以下のセルインデックスを伴うセカンダリーセルにおけるPDSCHの送信に対して、第1のPUCCHリソースおよびPUCCHフォーマット3を用いてHARQ-ACKを送信し、
     前記第1の所定の値よりも大きいセルインデックスを伴うセカンダリーセルにおけるPDSCHの送信に対して、第2のPUCCHリソースおよびPUCCHフォーマット4を用いてHARQ-ACKを送信する送信部を備え、
     前記第1の所定の値は、基地局装置によって設定されたセルインデックスの値を小さい方から順に並べた場合おける4番目のセルインデックスの値であり、
     前記PUCCHフォーマット3を用いたHARQ-ACKの送信に対する前記第1のPUCCHリソースは、少なくとも、前記第1の所定の値以下のセルインデックスを伴うセカンダリーセルに対する下りリンクアサインメントに含まれる情報フィールドにセットされる値に基づいて指示され、
     前記PUCCHフォーマット4を用いたHARQ-ACKの送信に対する前記第2のPUCCHリソースは、少なくとも、前記第1の所定の値よりも大きいセルインデックスを伴うセカンダリーセルに対する下りリンクアサインメントに含まれる情報フィールドにセットされる値に基づいて指示される
     端末装置。
  2.  端末装置であって、
     第1の所定の値以下のセルインデックスを伴うセカンダリーセルにおけるPDSCHの送信に対して、第1のPUCCHリソースおよびPUCCHフォーマット3を用いてHARQ-ACKを送信し、
     前記第1の所定の値よりも大きいセルインデックスを伴うセカンダリーセルにおけるPDSCHの送信に対して、第2のPUCCHリソースおよびPUCCHフォーマット4を用いてHARQ-ACKを送信する送信部を備え、
     前記第1の所定の値は、プライマリーセルに対応するHARQ-ACKビットから前記第1の所定の値のセルインデックスを伴うサービングセルに対応するHARQ-ACKビットまでを順に連結することによって与えられるビットの系列が10以下になるような、最大のセルインデックスの値であり、
     前記PUCCHフォーマット3を用いたHARQ-ACKの送信に対する前記第1のPUCCHリソースは、少なくとも、前記第1の所定の値以下のセルインデックスを伴うセカンダリーセルに対する下りリンクアサインメントに含まれる情報フィールドにセットされる値に基づいて指示され、
     前記PUCCHフォーマット4を用いたHARQ-ACKの送信に対する前記第2のPUCCHリソースは、少なくとも、前記第1の所定の値よりも大きいセルインデックスを伴うセカンダリーセルに対する下りリンクアサインメントに含まれる情報フィールドにセットされる値に基づいて指示される
     端末装置。
  3.  前記第1のPUCCHリソースは、上位層によって設定された4つの第1のPUCCHリソースから、前記第1の所定の値以下のセルインデックスを伴うセカンダリーセルに対する下りリンクアサインメントに含まれる情報フィールドにセットされる値に基づいて指示され、
     前記第2のPUCCHリソースは、上位層によって設定された4つの第2のPUCCHリソースから、前記第1の所定の値よりも大きいセルインデックスを伴うセカンダリーセルに対する下りリンクアサインメントに含まれる情報フィールドにセットされる値に基づいて指示される
     請求項1または請求項2に記載の端末装置。
  4.  あるサブフレームにおける、前記第1の所定の値以下のセルインデックスを伴う複数のセカンダリーセルに対する複数の下りリンクアサインメントに含まれる情報フィールドのそれぞれには、同一の第1のPUCCHリソースを指示する値がセットされ、
     あるサブフレームにおける、前記第1の所定の値よりも大きいセルインデックスを伴う複数のセカンダリーセルに対する複数の下りリンクアサインメントに含まれる情報フィールドのそれぞれには、同一の第2のPUCCHリソースを指示する値がセットされる
     請求項1から請求項3のいずれか1項に記載の端末装置。
  5.  基地局装置であって、
     第1の所定の値以下のセルインデックスを伴うセカンダリーセルにおけるPDSCHの送信に対して、第1のPUCCHリソースおよびPUCCHフォーマット3を用いてHARQ-ACKを受信し、
     前記第1の所定の値よりも大きいセルインデックスを伴うセカンダリーセルにおけるPDSCHの送信に対して、第2のPUCCHリソースおよびPUCCHフォーマット4を用いてHARQ-ACKを受信する受信部を備え、
     前記第1の所定の値は、端末装置に対して設定したセルインデックスの値を小さい方から順に並べた場合おける4番目のセルインデックスの値であり、
     前記PUCCHフォーマット3を用いたHARQ-ACKの送信に対する前記第1のPUCCHリソースは、少なくとも、前記第1の所定の値以下のセルインデックスを伴うセカンダリーセルに対する下りリンクアサインメントに含まれる情報フィールドにセットされる値に基づいて指示され、
     前記PUCCHフォーマット4を用いたHARQ-ACKの送信に対する前記第2のPUCCHリソースは、少なくとも、前記第1の所定の値よりも大きいセルインデックスを伴うセカンダリーセルに対する下りリンクアサインメントに含まれる情報フィールドにセットされる値に基づいて指示される
     基地局装置。
  6.  基地局装置であって、
     第1の所定の値以下のセルインデックスを伴うセカンダリーセルにおけるPDSCHの送信に対して、第1のPUCCHリソースおよびPUCCHフォーマット3を用いてHARQ-ACKを受信し、
     前記第1の所定の値よりも大きいセルインデックスを伴うセカンダリーセルにおけるPDSCHの送信に対して、第2のPUCCHリソースおよびPUCCHフォーマット4を用いてHARQ-ACKを受信する受信部を備え、
     前記第1の所定の値は、プライマリーセルに対応するHARQ-ACKビットから前記第1の所定の値のセルインデックスを伴うサービングセルに対応するHARQ-ACKビットまでを順に連結することによって与えられるビットの系列が10以下になるような、最大のセルインデックスの値であり、
     前記PUCCHフォーマット3を用いたHARQ-ACKの送信に対する前記第1のPUCCHリソースは、少なくとも、前記第1の所定の値以下のセルインデックスを伴うセカンダリーセルに対する下りリンクアサインメントに含まれる情報フィールドにセットされる値に基づいて指示され、
     前記PUCCHフォーマット4を用いたHARQ-ACKの送信に対する前記第2のPUCCHリソースは、少なくとも、前記第1の所定の値よりも大きいセルインデックスを伴うセカンダリーセルに対する下りリンクアサインメントに含まれる情報フィールドにセットされる値に基づいて指示される
     基地局装置。
  7.  前記第1のPUCCHリソースは、上位層によって設定された4つの第1のPUCCHリソースから、前記第1の所定の値以下のセルインデックスを伴うセカンダリーセルに対する下りリンクアサインメントに含まれる情報フィールドにセットされる値に基づいて指示され、
     前記第2のPUCCHリソースは、上位層によって設定された4つの第2のPUCCHリソースから、前記第1の所定の値よりも大きいセルインデックスを伴うセカンダリーセルに対する下りリンクアサインメントに含まれる情報フィールドにセットされる値に基づいて指示される
     請求項5または請求項6に記載の基地局装置。
  8.  あるサブフレームにおける、前記第1の所定の値以下のセルインデックスを伴う複数のセカンダリーセルに対する複数の下りリンクアサインメントに含まれる情報フィールドのそれぞれには、同一の第1のPUCCHリソースを指示する値がセットされ、
     あるサブフレームにおける、前記第1の所定の値よりも大きいセルインデックスを伴う複数のセカンダリーセルに対する複数の下りリンクアサインメントに含まれる情報フィールドのそれぞれには、同一の第2のPUCCHリソースを指示する値がセットされる
     請求項5から請求項7のいずれか1項に記載の基地局装置。
  9.  端末装置の通信方法であって
     第1の所定の値以下のセルインデックスを伴うセカンダリーセルにおけるPDSCHの送信に対して、第1のPUCCHリソースおよびPUCCHフォーマット3を用いてHARQ-ACKを送信し、
     前記第1の所定の値よりも大きいセルインデックスを伴うセカンダリーセルにおけるPDSCHの送信に対して、第2のPUCCHリソースおよびPUCCHフォーマット4を用いてHARQ-ACKを送信し、
     前記第1の所定の値は、基地局装置によって設定されたセルインデックスの値を小さい方から順に並べた場合おける4番目のセルインデックスの値であり、
     前記PUCCHフォーマット3を用いたHARQ-ACKの送信に対する前記第1のPUCCHリソースは、少なくとも、前記第1の所定の値以下のセルインデックスを伴うセカンダリーセルに対する下りリンクアサインメントに含まれる情報フィールドにセットされる値に基づいて指示され、
     前記PUCCHフォーマット4を用いたHARQ-ACKの送信に対する前記第2のPUCCHリソースは、少なくとも、前記第1の所定の値よりも大きいセルインデックスを伴うセカンダリーセルに対する下りリンクアサインメントに含まれる情報フィールドにセットされる値に基づいて指示される
     通信方法。
  10.  端末装置の通信方法であって、
     第1の所定の値以下のセルインデックスを伴うセカンダリーセルにおけるPDSCHの送信に対して、第1のPUCCHリソースおよびPUCCHフォーマット3を用いてHARQ-ACKを送信し、
     前記第1の所定の値よりも大きいセルインデックスを伴うセカンダリーセルにおけるPDSCHの送信に対して、第2のPUCCHリソースおよびPUCCHフォーマット4を用いてHARQ-ACKを送信し、
     前記第1の所定の値は、プライマリーセルに対応するHARQ-ACKビットから前記第1の所定の値のセルインデックスを伴うサービングセルに対応するHARQ-ACKビットまでを順に連結することによって与えられるビットの系列が10以下になるような、最大のセルインデックスの値であり、
     前記PUCCHフォーマット3を用いたHARQ-ACKの送信に対する前記第1のPUCCHリソースは、少なくとも、前記第1の所定の値以下のセルインデックスを伴うセカンダリーセルに対する下りリンクアサインメントに含まれる情報フィールドにセットされる値に基づいて指示され、
     前記PUCCHフォーマット4を用いたHARQ-ACKの送信に対する前記第2のPUCCHリソースは、少なくとも、前記第1の所定の値よりも大きいセルインデックスを伴うセカンダリーセルに対する下りリンクアサインメントに含まれる情報フィールドにセットされる値に基づいて指示される
     通信方法。
  11.  基地局装置の通信方法であって、
     第1の所定の値以下のセルインデックスを伴うセカンダリーセルにおけるPDSCHの送信に対して、第1のPUCCHリソースおよびPUCCHフォーマット3を用いてHARQ-ACKを受信し、
     前記第1の所定の値よりも大きいセルインデックスを伴うセカンダリーセルにおけるPDSCHの送信に対して、第2のPUCCHリソースおよびPUCCHフォーマット4を用いてHARQ-ACKを受信し、
     前記第1の所定の値は、端末装置に対して設定したセルインデックスの値を小さい方から順に並べた場合おける4番目のセルインデックスの値であり、
     前記PUCCHフォーマット3を用いたHARQ-ACKの送信に対する前記第1のPUCCHリソースは、少なくとも、前記第1の所定の値以下のセルインデックスを伴うセカンダリーセルに対する下りリンクアサインメントに含まれる情報フィールドにセットされる値に基づいて指示され、
     前記PUCCHフォーマット4を用いたHARQ-ACKの送信に対する前記第2のPUCCHリソースは、少なくとも、前記第1の所定の値よりも大きいセルインデックスを伴うセカンダリーセルに対する下りリンクアサインメントに含まれる情報フィールドにセットされる値に基づいて指示される
     通信方法。
  12.  基地局装置の通信方法であって、
     第1の所定の値以下のセルインデックスを伴うセカンダリーセルにおけるPDSCHの送信に対して、第1のPUCCHリソースおよびPUCCHフォーマット3を用いてHARQ-ACKを受信し、
     前記第1の所定の値よりも大きいセルインデックスを伴うセカンダリーセルにおけるPDSCHの送信に対して、第2のPUCCHリソースおよびPUCCHフォーマット4を用いてHARQ-ACKを受信し、
     前記第1の所定の値は、プライマリーセルに対応するHARQ-ACKビットから前記第1の所定の値のセルインデックスを伴うサービングセルに対応するHARQ-ACKビットまでを順に連結することによって与えられるビットの系列が10以下になるような、最大のセルインデックスの値であり、
     前記PUCCHフォーマット3を用いたHARQ-ACKの送信に対する前記第1のPUCCHリソースは、少なくとも、前記第1の所定の値以下のセルインデックスを伴うセカンダリーセルに対する下りリンクアサインメントに含まれる情報フィールドにセットされる値に基づいて指示され、
     前記PUCCHフォーマット4を用いたHARQ-ACKの送信に対する前記第2のPUCCHリソースは、少なくとも、前記第1の所定の値よりも大きいセルインデックスを伴うセカンダリーセルに対する下りリンクアサインメントに含まれる情報フィールドにセットされる値に基づいて指示される
     通信方法。
  13.  端末装置に搭載される集積回路であって
     第1の所定の値以下のセルインデックスを伴うセカンダリーセルにおけるPDSCHの送信に対して、第1のPUCCHリソースおよびPUCCHフォーマット3を用いてHARQ-ACKを送信し、
     前記第1の所定の値よりも大きいセルインデックスを伴うセカンダリーセルにおけるPDSCHの送信に対して、第2のPUCCHリソースおよびPUCCHフォーマット4を用いてHARQ-ACKを送信する機能を、前記端末装置に発揮させ、
     前記第1の所定の値は、基地局装置によって設定されたセルインデックスの値を小さい方から順に並べた場合おける4番目のセルインデックスの値であり、
     前記PUCCHフォーマット3を用いたHARQ-ACKの送信に対する前記第1のPUCCHリソースは、少なくとも、前記第1の所定の値以下のセルインデックスを伴うセカンダリーセルに対する下りリンクアサインメントに含まれる情報フィールドにセットされる値に基づいて指示され、
     前記PUCCHフォーマット4を用いたHARQ-ACKの送信に対する前記第2のPUCCHリソースは、少なくとも、前記第1の所定の値よりも大きいセルインデックスを伴うセカンダリーセルに対する下りリンクアサインメントに含まれる情報フィールドにセットされる値に基づいて指示される
     集積回路。
  14.  端末装置に搭載される集積回路であって、
     第1の所定の値以下のセルインデックスを伴うセカンダリーセルにおけるPDSCHの送信に対して、第1のPUCCHリソースおよびPUCCHフォーマット3を用いてHARQ-ACKを送信し、
     前記第1の所定の値よりも大きいセルインデックスを伴うセカンダリーセルにおけるPDSCHの送信に対して、第2のPUCCHリソースおよびPUCCHフォーマット4を用いてHARQ-ACKを送信する機能を、前記端末装置に発揮させ、
     前記第1の所定の値は、プライマリーセルに対応するHARQ-ACKビットから前記第1の所定の値のセルインデックスを伴うサービングセルに対応するHARQ-ACKビットまでを順に連結することによって与えられるビットの系列が10以下になるような、最大のセルインデックスの値であり、
     前記PUCCHフォーマット3を用いたHARQ-ACKの送信に対する前記第1のPUCCHリソースは、少なくとも、前記第1の所定の値以下のセルインデックスを伴うセカンダリーセルに対する下りリンクアサインメントに含まれる情報フィールドにセットされる値に基づいて指示され、
     前記PUCCHフォーマット4を用いたHARQ-ACKの送信に対する前記第2のPUCCHリソースは、少なくとも、前記第1の所定の値よりも大きいセルインデックスを伴うセカンダリーセルに対する下りリンクアサインメントに含まれる情報フィールドにセットされる値に基づいて指示される
     集積回路。
  15.  基地局装置に搭載される集積回路であって、
     第1の所定の値以下のセルインデックスを伴うセカンダリーセルにおけるPDSCHの送信に対して、第1のPUCCHリソースおよびPUCCHフォーマット3を用いてHARQ-ACKを受信し、
     前記第1の所定の値よりも大きいセルインデックスを伴うセカンダリーセルにおけるPDSCHの送信に対して、第2のPUCCHリソースおよびPUCCHフォーマット4を用いてHARQ-ACKを受信する機能を、前記基地局装置に発揮させ、
     前記第1の所定の値は、端末装置に対して設定したセルインデックスの値を小さい方から順に並べた場合おける4番目のセルインデックスの値であり、
     前記PUCCHフォーマット3を用いたHARQ-ACKの送信に対する前記第1のPUCCHリソースは、少なくとも、前記第1の所定の値以下のセルインデックスを伴うセカンダリーセルに対する下りリンクアサインメントに含まれる情報フィールドにセットされる値に基づいて指示され、
     前記PUCCHフォーマット4を用いたHARQ-ACKの送信に対する前記第2のPUCCHリソースは、少なくとも、前記第1の所定の値よりも大きいセルインデックスを伴うセカンダリーセルに対する下りリンクアサインメントに含まれる情報フィールドにセットされる値に基づいて指示される
     集積回路。
  16.  基地局装置に搭載される集積回路であって、
     第1の所定の値以下のセルインデックスを伴うセカンダリーセルにおけるPDSCHの送信に対して、第1のPUCCHリソースおよびPUCCHフォーマット3を用いてHARQ-ACKを受信し、
     前記第1の所定の値よりも大きいセルインデックスを伴うセカンダリーセルにおけるPDSCHの送信に対して、第2のPUCCHリソースおよびPUCCHフォーマット4を用いてHARQ-ACKを受信する機能を、前記基地局装置に発揮させ、
     前記第1の所定の値は、プライマリーセルに対応するHARQ-ACKビットから前記第1の所定の値のセルインデックスを伴うサービングセルに対応するHARQ-ACKビットまでを順に連結することによって与えられるビットの系列が10以下になるような、最大のセルインデックスの値であり、
     前記PUCCHフォーマット3を用いたHARQ-ACKの送信に対する前記第1のPUCCHリソースは、少なくとも、前記第1の所定の値以下のセルインデックスを伴うセカンダリーセルに対する下りリンクアサインメントに含まれる情報フィールドにセットされる値に基づいて指示され、
     前記PUCCHフォーマット4を用いたHARQ-ACKの送信に対する前記第2のPUCCHリソースは、少なくとも、前記第1の所定の値よりも大きいセルインデックスを伴うセカンダリーセルに対する下りリンクアサインメントに含まれる情報フィールドにセットされる値に基づいて指示される
     集積回路。
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