WO2017047409A1 - 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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WO2017047409A1
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terminal device
uplink grant
uplink
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立志 相羽
翔一 鈴木
一成 横枕
高橋 宏樹
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シャープ株式会社
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Definitions

  • the present invention relates to a terminal device, a base station device, a communication method, and an integrated circuit.
  • This application claims priority based on Japanese Patent Application No. 2015-185161 for which it applied to Japan on September 18, 2015, and uses the content here.
  • LTE Long Term Evolution
  • EUTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • 3GPP Third Generation Partnership Project
  • a base station apparatus is also called eNodeB (evolvedvolveNodeB), and a terminal device is also called UE (UserUEEquipment).
  • LTE is a cellular communication system in which a plurality of areas covered by a base station apparatus are arranged in a cell shape.
  • a single base station apparatus may manage a plurality of cells.
  • LTE supports Time Division Duplex (TDD).
  • TDD Time Division Duplex
  • uplink signals and downlink signals are time division multiplexed.
  • LTE corresponds to Frequency Division Duplex (FDD).
  • FDD Frequency Division Duplex
  • the present invention has been made in view of the above points, and an object thereof is to provide a terminal device, a base station device, a communication method, and an integrated circuit capable of efficiently transmitting uplink data. Objective.
  • a terminal apparatus receives a parameter included in an RRC message from a base station apparatus, and receives a downlink control information from the base station apparatus using a physical downlink control channel;
  • An upper layer processing unit that stores the uplink grant received from the base station device as a set uplink grant (a configured uplink grant), wherein the upper layer processing unit is configured with the parameter,
  • the configured uplink grant is passed to the HARQ entity, the parameter is not set, and the Release of semi-persistent scheduling using downlink control information If indicated, the set uplink grant is cleared.
  • the uplink grant set after the uplink transmission.
  • the uplink transmission includes at least one or a plurality of predetermined MAC control elements.
  • the base station apparatus transmits a parameter included in the RRC message to the terminal apparatus, and transmits downlink control information to the terminal apparatus using a physical downlink control channel.
  • an upper layer processing unit that stores the uplink grant transmitted to the terminal device as a configured uplink grant (a configured uplink grant), sets the parameters, and performs the downlink control.
  • the release of semi-persistent scheduling is instructed using information, after the uplink reception, the set uplink grant is cleared, the parameter is not set, and the downlink control If the release of semi-persistent scheduling is instructed using information, it is set as described above. Clearing the uplink grant and receiving the uplink includes at least one or a plurality of predetermined MAC control elements.
  • a communication method for a terminal apparatus receives a parameter included in an RRC message from a base station apparatus, and transmits downlink control information to the base station apparatus using a physical downlink control channel.
  • the uplink grant received from the base station apparatus is stored as a configured uplink grant (a configured uplink grant), the parameter is set, and the downlink control information is used for semi-persistence.
  • the set uplink grant is passed to the HARQ entity, the parameter is not set, and the downlink control information is used to perform semi-persistent scheduling. If release is instructed, the configured uplink Clear Link Grant.
  • the communication method of the base station apparatus in one aspect of the present invention transmits parameters included in the RRC message to the terminal apparatus, and uses the physical downlink control channel to transmit downlink control information to the terminal apparatus.
  • the uplink grant transmitted and transmitted to the terminal device is stored as a configured uplink grant (a (configured uplink grant), the parameter is set, and semi-persistent scheduling using the downlink control information If the release is instructed, the uplink grant set is cleared after reception of the uplink, the parameter is not set, and the semi-persistent scheduling is performed using the downlink control information. When the release is instructed, the uplink grant set above is cleared.
  • the uplink reception includes at least one or a plurality of predetermined MAC control elements.
  • the integrated circuit mounted in the terminal device receives the parameter included in the RRC message from the base station device, and uses the physical downlink control channel to transmit the downlink control information to the A function to receive from the base station device, a function to store the uplink grant received from the base station device as a configured uplink grant (a (configured uplink grant), the parameters are set, and the downlink
  • a configured uplink grant a (configured uplink grant)
  • the set uplink grant is passed to the HARQ entity, the parameter is not set, and the downlink control information is Used to direct the release of semi-persistent scheduling
  • the terminal device is allowed to exhibit the function of clearing the set uplink grant.
  • the integrated circuit mounted in the base station apparatus in one aspect of the present invention transmits the parameter included in the RRC message to the terminal apparatus, and uses the physical downlink control channel to transmit the downlink control information to the terminal apparatus.
  • a function to transmit to the terminal device a function to store the uplink grant transmitted to the terminal device as a configured uplink grant (a (configured uplink grant), the parameter to be set, and the downlink control information
  • a function of clearing an uplink grant to be transmitted to the base station apparatus, and reception of the uplink includes at least one or a plurality of predetermined MAC control elements.
  • uplink data can be transmitted efficiently.
  • 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 transmit and receive RRC signaling (RRC message: Radio Resource Control message, RRC information: also called Radio Resource Control information) in a radio resource control (RRC: Radio Resource Control) layer. May be.
  • RRC Radio Resource Control
  • the base station device 3 and the terminal device 1 may transmit and receive a MAC control element in a MAC (Medium Access Control) layer.
  • MAC Medium Access Control
  • the RRC signaling and / or the MAC control element is also referred to as a higher layer signal.
  • the PUSCH may be used to transmit RRC signaling and MAC control elements.
  • the RRC signaling transmitted from the base station apparatus 3 may be common signaling for a plurality of terminal apparatuses 1 in the cell.
  • the RRC signaling transmitted from the base station device 3 may be signaling dedicated to a certain terminal device 1 (also referred to as dedicated signaling). That is, user device specific (user device specific) information may be transmitted to a certain terminal device 1 using dedicated signaling.
  • PRACH is used to transmit a random access preamble.
  • PRACH may also be used to indicate initial connection establishment (initial ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ connection establishment) procedures, handover procedures, connection re-establishment procedures, synchronization for uplink transmissions (timing adjustment), and PUSCH resource requirements. Good.
  • the following uplink physical signals are used in uplink wireless communication.
  • the uplink physical signal is not used for transmitting information output from the higher layer, but is used by the physical layer.
  • UL RS Uplink Reference Signal
  • DMRS Demodulation Reference Signal
  • SRS Sounding Reference Signal
  • DMRS is related to transmission of PUSCH or PUCCH.
  • DMRS is time-multiplexed with PUSCH or PUCCH.
  • the base station apparatus 3 uses DMRS to perform propagation channel correction for PUSCH or PUCCH.
  • transmitting both PUSCH and DMRS is simply referred to as transmitting PUSCH.
  • transmitting both PUCCH and DMRS is simply referred to as transmitting PUCCH.
  • SRS is not related to PUSCH or PUCCH transmission.
  • the base station apparatus 3 uses SRS to measure the uplink channel state.
  • the following downlink physical channels are used in downlink radio 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 the downlink a DCI format used for scheduling one PDSCH (transmission of one downlink transport block) in one cell (for example, DCI format 1, DCI format 1A, and / or DCI format 1C) may be defined.
  • the DCI format for the downlink includes information related to PDSCH scheduling.
  • the DCI format for the downlink includes a carrier indicator field (CIF: Carrier Indicator Field), information on HARQ process number (HARQ process number), information on MCS (Modulation and Coding Scheme), information on redundancy version (Redundancy version) And / or downlink control information such as information on resource block assignment (Resource block assignment).
  • the DCI format for the downlink is also referred to as a downlink grant and / or a 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 uplink includes a carrier indicator field (CIF: Carrier Indicator Field), information on a transmission power command (TPC command) for a scheduled PUSCH (TPC command for scheduled PUSCH), information on a cyclic shift for DMRS (Cyclic shift DMRS), information about MCS and / or redundancy version (Modulation and coding scheme and / or redundancy version), and / or information about resource block allocation and / or hopping resource allocation (Resource block assignment and / or hopping resource) allocation), and so on.
  • the DCI format for the uplink is also referred to as an uplink grant and / 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.
  • semi-persistently scheduled transmission includes the meaning of transmission scheduled periodically.
  • the SPS C-RNTI may be used for semi-persistently scheduled transmission activation, reactivation, and / or retransmission.
  • activation may include the meaning of reactivation and / or retransmission.
  • the SPS C-RNTI may also be used for the release and / or deactivation of semi-persistently scheduled transmissions.
  • the release may include the meaning of deactivation.
  • a new RNTI may be defined to reduce the waiting time.
  • the SPS C-RNTI in this embodiment may include a newly defined RNTI for reducing the waiting time.
  • RNTI may include RA-RNTI (Random Access RNTI).
  • RA-RNTI is an identifier used for transmission of a random access response message. That is, RA-RNTI is used for transmission of a random access response message in a random access procedure.
  • the terminal device 1 may monitor the PDCCH with the CRC scrambled by the RA-RNTI. Also, the terminal device 1 may receive a random access response on the PDSCH based on the detection of the PDCCH with the CRC scrambled by the RA-RNTI.
  • RNTI may include P-RNTI (Paging RNTI).
  • P-RNTI is an identifier used for notification of changes in paging and system information.
  • P-RNTI is used for paging and transmission of system information messages.
  • the terminal device 1 may receive paging on the PDSCH based on detection of a PDCCH with a CRC scrambled by the P-RNTI.
  • SI-RNTI may also include SI-RNTI (System Information RNTI).
  • SI-RNTI is an identifier used for broadcasting system information.
  • SI-RNTI is used for transmission of a system information message.
  • the terminal device 1 may receive the system information message on the PDSCH based on the detection of the PDCCH with the CRC scrambled by the SI-RNTI.
  • PDCCH with CRC scrambled by C-RNTI may be transmitted in USS or CSS.
  • the PDCCH with CRC scrambled by RA-RNTI may be transmitted only in CSS.
  • the PDCCH with CRC scrambled by P-RNTI may be transmitted only in CSS.
  • the PDCCH with CRC scrambled by SI-RNTI may be transmitted only in CSS.
  • the PDCCH with CRC scrambled by the SPS C-RNTI may be transmitted only in the primary cell and the primary secondary cell. Also, PDCCH with CRC scrambled by SPS C-RNTI may be transmitted in USS or CSS.
  • 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. In addition, the present embodiment may be applied to each of one or a plurality of serving cell groups set for the terminal device 1.
  • 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 may include one primary cell and one or more secondary cells.
  • a primary cell is a serving cell that has undergone an initial connection establishment (initial connection establishment) procedure, a serving cell that has initiated a connection re-establishment procedure, or a cell designated as a primary cell in a handover procedure. May be.
  • 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).
  • transmission on the PUCCH may be performed only in the primary cell.
  • the primary cell is not deactivated (primary cell cannot be deactivated).
  • Cross-carrier scheduling is not applied to primary (Cross-carrier scheduling does not apply to primary cell). That is, the primary cell is always scheduled using the PDCCH in the primary cell (primary cell is always scheduled via its PDCCH).
  • the secondary cell is activated and / or deactivated.
  • PDCCH may be monitoring of 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.
  • PDCCH may be monitoring of PDCCH
  • cross-carrier scheduling is applied, and the secondary cell is always PDCCH in one other serving cell (one other serving cell). May be scheduled.
  • 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.
  • the scheduling method for transmitting uplink data is basically described as semi-persistent scheduling (SSP), but the scheduling described in this embodiment Is not limited to semi-persistent scheduling. That is, the scheduling method described in the present embodiment need not be referred to as semi-persistent scheduling. That is, the uplink data transmission method described in this embodiment is not limited to the uplink data transmission method based on semi-persistent scheduling, and is the same as the uplink data transmission method described in this embodiment. Of course, any transmission method is included in this embodiment.
  • SSP semi-persistent scheduling
  • a MAC entity in the terminal device 1 a “Multiplexing and assembly” entity (hereinafter also referred to as a first entity) in the terminal device 1, and / or The process in the HARQ entity in the terminal device 1 is described. That is, in the present embodiment, processing in the MAC entity in the terminal device 1, the first entity in the terminal device 1, and / or the HARQ entity in the terminal device 1 is described. Of course, this is a process in the apparatus 1.
  • the operation (processing) in the terminal device 1 is basically described, but the base station device 3 performs the same operation (processing) corresponding to the operation (processing) of the terminal device 1.
  • the base station device 3 performs the same operation (processing) corresponding to the operation (processing) of the terminal device 1.
  • transmission on PUSCH may be performed at a timing based on SFN (System (Fame Number) and subframes. That is, in order to specify the timing of transmission on PUSCH, the SFN and the subframe number / index in the radio frame corresponding to the SFN are required.
  • SFN is a radio frame number / index.
  • the SFN (radio frame) and subframe in which transmission is performed on the PUSCH are also simply referred to as subframes. That is, the subframe in the following description may include the meaning of SFN (radio frame) and subframe.
  • the base station apparatus 3 may set an interval (period) of semi-persistent scheduling in the uplink for the terminal apparatus 1.
  • the base station apparatus 3 includes the first parameter and / or the second parameter for indicating the value of the semi-persistent scheduling interval in the uplink in the upper layer signal (RRC message). You may transmit to the terminal device 1.
  • the base station apparatus 3 uses the first parameter and / or the second parameter as the value of the semi-persistent scheduling interval, 10 (10 subframes), 20 (20 subframes), 32 (32 subframes), 40 (40 subframes), 64 (64 subframes), 80 (80 subframes), 128 (128 subframes), 160 (160 subframes), 320 (320 subframes), and / or Alternatively, 640 (640 subframe) may be set.
  • the base station apparatus 3 uses the first parameter and / or the second parameter as the value of the semi-persistent scheduling interval: 1 (1 subframe), 10 (10 subframes), 20 (20 subframes), 32 (32 subframes), 40 (40 subframes), 64 (64 subframes), 80 (80 subframes), 128 (128 subframes), 160 (160 subframes), 320 ( 320 subframes) and / or 640 (640 subframes).
  • the base station apparatus 3 may set 1 (one subframe) as the value of the semi-persistent scheduling interval using the first parameter and / or the second parameter.
  • the first parameter and / or the second parameter may be set for each serving cell.
  • the first parameter may be set for the primary cell.
  • the second parameter may be set for the primary cell and / or the secondary cell (may be set for each serving cell).
  • the semi-persistent scheduling interval value “1 (1 subframe)” may be set for the primary cell and / or the secondary cell (may be set for each serving cell).
  • the base station apparatus 3 uses the DCI format (for example, DCI format 0) for the uplink, and uses the PUSCH resource (semi-persistent, semi-persistent, periodic) for the terminal apparatus 1 (PUSCH resource).
  • the terminal apparatus 1 may be instructed to allocate a physical resource block) and to activate transmission on a semi-persistent PUSCH.
  • the base station apparatus 3 may instruct the terminal apparatus 1 to release semi-persistent PUSCH resources using the DCI format for the uplink.
  • the CRC parity bit added to the DCI format is scrambled by the SPS C-RNTI, and the information field regarding the new data indicator included in the DCI format is set to '0'. If it is, it may be verified (confirmed or checked) whether a plurality of information fields included in the DCI format are set to specific values. That is, the CRC parity bits added to the DCI format scrambled by the SPS C-RNTI and the information field regarding the new data indicator may be used for validation for semi-persistent scheduling.
  • the terminal apparatus 1 considers that the received DCI format indicates a valid semi-persistent activation or a valid semi-persistent release. Good (may be recognized). If the verification is not successful, the terminal device 1 may discard (clear) this DCI format.
  • semi-persistent activation may include the meaning of semi-persistent scheduling activation.
  • the semi-persistent activation may include the meaning of semi-persistent allocation of PUSCH resources.
  • the semi-persistent release may include the meaning of semi-persistent scheduling release.
  • the DCI format may be used to indicate the activation of semi-persistent uplink scheduling.
  • the DCI format may also be used to enable activation of semi-persistent scheduling.
  • the DCI format may also be used to indicate semi-persistent release.
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of special fields (Special fields) for activation of semi-persistent scheduling. As shown in FIG. 3, multiple fields may be defined for the activation of semi-persistent scheduling. Further, for activation of semi-persistent scheduling, a predetermined value (which may be a specific value) set in each of a plurality of fields may be defined.
  • a DCI format for uplink (eg, DCI format 0) is used to activate a semi-persistent schedule, for a scheduled PUSCH included in the DCI format for uplink.
  • the TPC command information (TPC command for forscheduled PUSCH) field is set to '00'
  • the DMRS cyclic shift information (Cyclic shift to DMRS) field is set to '000'
  • the MCS and redundancy version information The most significant bit (MSB: “most significant” bit) of the field of “Modulation”, “coding”, “scheme” and “redundancy” version may be set to '0'.
  • the HARQ process included in the DCI format for the downlink is set to '000 (for FDD)' or '0000 (for TDD)' and the most significant bit of the field for MCS (Modulation and Coding scheme) (MSB) may be set to '0', and the field of redundancy version information (redundancy version) may be set to '00'.
  • MCS Modulation and Coding scheme
  • the terminal device 1 may activate semi-persistent scheduling when each of a plurality of information fields included in the DCI format is set to a predetermined specific value.
  • the plurality of information fields used for the activation of semi-persistent scheduling and the predetermined values in which the information fields are set are not limited to the above-described example.
  • a plurality of information fields used for activation of semi-persistent scheduling, and predetermined values in which the information fields are set are defined in advance according to specifications and the like, and the base station apparatus 3 and the terminal apparatus 1 may be known information.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of special fields for the release of semi-persistent scheduling. As shown in FIG. 4, multiple fields may be defined for the release of semi-persistent scheduling. In addition, for the release of semi-persistent scheduling, a predetermined value (which may be a specific value) set in each of a plurality of fields may be defined.
  • the TPC for the scheduled PUSCH included in the DCI format for the uplink is set to '00'
  • the information on the cyclic shift for DMRS (Cyclic shift to DMRS) is set to '000'
  • the information about the MCS and redundancy version (Modulation and coding scheme and redundancy version) field is set to '11111' and information about resource block assignment and hopping resource assignment (Resource block assignment and hopping res ource (allocation) field (may be all of a plurality of fields) may be set to '1'.
  • a value defined in advance for the release may be set in a field related to resource block allocation (resource allocation).
  • the HARQ process number included in the DCI format for the downlink is set to '000 (for FDD)' or '0000 (for TDD)', and the MCS information (Modulation and Coding cheme) field is set to '11111'.
  • the redundancy version information (redundancy version) field is set to '00', and the resource block allocation information (Resource block assignment) field (all fields of a plurality of fields may be used). There may be '1' set.
  • a value defined in advance for the release may be set in a field related to resource block allocation (resource allocation).
  • the terminal apparatus 1 may release semi-persistent scheduling when each of a plurality of information fields included in the DCI format is set to a specific value defined in advance.
  • the plurality of information fields used for the release of semi-persistent scheduling and the predetermined values in which the information fields are set are not limited to the above-described example.
  • a plurality of information fields used for the release of semi-persistent scheduling and predetermined values in which the information fields are set are defined in advance according to specifications and the like, and the base station apparatus 3 and the terminal apparatus 1 May be known information.
  • semi-persistent scheduling may be supported only in the primary cell and the primary secondary cell. That is, the DCI format to which the CRC parity bits scrambled by the SPS C-RNTI are added may be transmitted only to the primary cell and the primary secondary cell. Also, the DCI format to which the CRC parity bits scrambled by C-RNTI are added may be transmitted to the primary cell, the primary secondary cell, and / or the secondary cell.
  • “1 (1 subframe)” is set for the secondary cell as the semi-persistent scheduling interval value. , It may be transmitted to the secondary cell.
  • the terminal device 1 in order to perform transmission on the UL-SCH (transmission on the UL-SCH via the PUSCH, transmission of the UL-SCH on the PUSCH), the terminal device 1 has an effective uplink grant (a valid uplink grant ) Must have.
  • the uplink grant may include the meaning that uplink transmission in a certain subframe is granted (granted or given).
  • a valid uplink grant may be dynamically received on the PDCCH. That is, a valid uplink grant may be indicated using a DCI format to which CRC parity bits scrambled by C-RNTI are added.
  • a valid uplink grant may be set semi-permanently. That is, a valid uplink grant may be indicated using a DCI format to which CRC parity bits scrambled by SPS C-RNTI are added.
  • the terminal device 1 may store the uplink grant that is dynamically received on the PDCCH and / or the uplink grant that is set semipermanently.
  • the HARQ entity passes the uplink grant dynamically received on the PDCCH and / or the semi-permanently configured uplink grant to the HARQ process, and the HARQ process receives the uplink grant received from the HARQ entity.
  • Link grants may be stored.
  • the uplink grant dynamically received on the PDCCH and / or the uplink grant set semi-permanently is referred to as a stored uplink grant (a stored uplink grant).
  • the terminal device 1 stores the DCI format received from the base station device 3 as an uplink grant to be set (a configured uplink grant). May be.
  • the set uplink grant may be referred to as a set semi-persistent scheduling uplink grant (SPS UL grant) or set grant.
  • the configured uplink grant may be referred to as a configured uplink grant, a configured semi-persistent scheduling uplink grant (SPS UL grant), or a configured grant.
  • the uplink grant (SPS UL Grant) stored by the MAC entity may not be cleared. That is, even if the uplink grant (SPS UL (grant) stored by the MAC entity is cleared, retransmission to the semi-persistent PUSCH is performed based on the uplink grant (SPS UL grant) stored by the HARQ process. It is possible to continue.
  • the uplink grant of semi-persistent scheduling may also be referred to as SPS uplink grant, semi-persistent grant, or semi-persistent scheduling assignment.
  • the base station apparatus 3 may set the terminal apparatus 1 to enable and / or disable semi-persistent scheduling. For example, the base station apparatus 3 may set the validity and / or the invalidity of semi-persistent scheduling using an upper layer signal (for example, an RRC layer signal).
  • an upper layer signal for example, an RRC layer signal
  • SPS C-RNTI a parameter for indicating the value of the semi-persistent scheduling interval in the uplink
  • number of empty transmissions before release Number ofempty
  • a parameter also referred to as a third parameter for instructing transmissions before release
  • an SPS deactivation timer also referred to as a SPS deactivation timer, fourth parameter
  • empty transmission also referred to as empty transmission
  • the third parameter and the fourth parameter will be described later.
  • the terminal device 1 starts transmission on the semi-persistent PUSCH in a certain subframe, and transmits the transmission on the semi-persistent PUSCH based on the number (1).
  • the configured uplink grant may be initialized or reinitialized. That is, the terminal device 1 may be regarded continuously when the set uplink grant occurs in the subframe satisfying the number (1).
  • the terminal apparatus 1 sets the value of Subframe_Offset (subframe offset), and sets the Nth grant (set) in the subframe specified based on the number (1).
  • Uplink grant, SPS uplink grant) may occur (occurrence) (consider sequentially).
  • a subframe that satisfies the number (1) is also referred to as a subframe that satisfies a predetermined condition.
  • subframes excluding the first subframe among the subframes satisfying the formula (1) are also referred to as subframes that satisfy a predetermined condition.
  • the first subframe among the subframes satisfying the number (1) may be a subframe received by DCI used for instructing activation, reactivation, or release of semi-persistent scheduling. .
  • the terminal device 1 sets a subframe for transmission on the PUSCH corresponding to the Nth set uplink grant based on the number (1).
  • SFN and subframe indicate an SFN and a subframe in which transmission on PUSCH is performed, respectively.
  • SFNstart_time and subframestart_time indicate the SFN and subframe at the time when the configured uplink grant is initialized or reinitialized, respectively. That is, the SFNstart_time and the subframestart_time are based on the set uplink grant, the SFN that starts transmission on the PUSCH and the subframe (that is, the initial transmission on the PUSCH corresponding to the 0th set uplink grant is performed). Subframe).
  • semiPersistSchedIntervalUL indicates a semi-persistent scheduling interval in the uplink.
  • Subframe_Offset indicates an offset value used for specifying a subframe in which transmission is performed on the PUSCH.
  • the terminal device 1 sets the Subframe_Offset in the number (1) to “0” if the parameter (twoIntervalConfig) is not enabled by the upper layer. May be.
  • initialization may be performed when semi-persistent scheduling is not activated. Reinitialization may also be performed when semi-persistent scheduling is already active.
  • initialization may include the meaning of initial setting, and reinitialization may include the meaning of reinitialization. That is, the terminal device 1 may start transmission on the PUSCH in a certain subframe by initializing or reinitializing the configured uplink grant.
  • FIG. 5 is a diagram for explaining an example of non-empty transmission (Empty transmission).
  • the MAC protocol data unit (MAC PDU: MAC Protocol Protocol Data Unit) includes a MAC header (MAC header), a MAC service data unit (MAC SDU: MAC Service Data Unit), and a MAC control element (MAC CE: MAC Control Element) and padding (padding bit).
  • the MAC protocol data unit may correspond to uplink data (UL-SCH).
  • a buffer status report MAC control element BSR-MAC-CE:-Buffer Status-Report-MAC-CE, a MAC control element used for buffer status report
  • a timing advance command MAC control element TAC-MAC-CE:-Timing
  • Advance Command MAC CE MAC control element used for sending timing advance command
  • PHR MAC CE Power Headroom Report MAC CE, MAC Control Element used for Power Headroom Report
  • activation / deactivation MAC control element (Activation / Deactivation MAC CE, used to send activation / deactivation command Are MAC control element), including a plurality of MAC control elements may be defined.
  • a plurality of buffer status reports including at least regular BSR, periodic BSR, and padding BSR may be defined as buffer status reports.
  • each of regular BSR, periodic BSR, and padding BSR may be triggered based on different events (conditions).
  • a regular BSR can transmit data of a logical channel belonging to a certain ethical channel group (LCG: Logical Channel Group), and its transmission priority is higher than a logical channel that can be transmitted that belongs to any LCG. It may be triggered if there is no data that can be transmitted on a logical channel belonging to any LCG.
  • the regular BSR may be triggered when a predetermined timer (retxBSR-Timer) expires and the terminal device 1 has data that can be transmitted in a logical channel belonging to a certain LCG.
  • the periodic BSR may be triggered when a predetermined timer (periodicBSR-Timer) expires.
  • Padding BSR may also be triggered when UL-SCH is assigned and the number of padding bits is equal to or greater than the size of the buffer status report MAC control element and its subheader.
  • the terminal device 1 may notify the base station device 3 of the uplink data transmission data buffer amount corresponding to each LCG as a message in the MAC layer using the buffer status report.
  • the MAC protocol data unit may include zero, one, or a plurality of MAC service data units.
  • the MAC protocol data unit may also include zero, one, or multiple MAC control elements.
  • the padding may be added to the end of the MAC protocol data unit (PaddingPamay occur at the end of the MAC PDU).
  • the non-empty transmission may be transmission of a MAC protocol data unit including one or more MAC service data units (MAC protocol data including at least one or more MAC service data units). It may correspond to the transmission of the unit).
  • the non-empty transmission may also be a transmission of a MAC protocol data unit including one or more first MAC control elements (including at least one or more first MAC control elements, May correspond to transmission of MAC protocol data units).
  • the first MAC control element (first predetermined MAC control element) is defined in advance by a specification or the like, and may be known information between the base station device 3 and the terminal device 1.
  • the first MAC control element may include one or all of the plurality of MAC control elements described above.
  • the first MAC control element may be a buffer status report MAC control element.
  • the first MAC control element may be a power headroom report MAC control element.
  • the first MAC control element may be a buffer status report MAC control element including a regular BSR.
  • the first MAC control element may be a buffer status report MAC control element including a periodic BSR.
  • the first MAC control element may be a buffer status report MAC control element including a padding BSR.
  • a non-empty transmission may be a transmission of a MAC protocol data unit that includes one or more MAC service data units and / or one or more first MAC control elements (at least, May correspond to transmission of MAC protocol data units including one or more MAC service data units and / or one or more first MAC control elements).
  • empty transmission may be transmission of a MAC protocol data unit including only padding (corresponding to transmission of a MAC protocol data unit including only padding).
  • a MAC header is added to transmission of a MAC protocol data unit including only padding.
  • the empty transmission may be a transmission of a MAC protocol data unit including one or more second MAC control elements (including at least one or more second MAC control elements, May correspond to transmission of MAC protocol data units).
  • the second MAC control element (second predetermined MAC control element) is defined in advance by a specification or the like, and may be known information between the base station device 3 and the terminal device 1.
  • the second MAC control element may be a MAC control element other than the first MAC control element.
  • the second MAC control element may include one or all of the plurality of MAC control elements described above.
  • the second MAC control element may be a buffer status report MAC control element.
  • the second MAC control element may be a power headroom report MAC control element.
  • the second MAC control element may be a buffer status report MAC control element including a regular BSR.
  • the second MAC control element may be a buffer status report MAC control element including a periodic BSR.
  • the second MAC control element may be a buffer status report MAC control element including a padding BSR.
  • the empty transmission may be a transmission of a MAC protocol data unit that includes only padding and / or one or more second MAC control elements (padding only and / or one or May correspond to transmission of MAC protocol data units including a plurality of second MAC control elements).
  • non-empty transmission and / or empty transmission may be transmission corresponding to initial transmission. That is, in the initial transmission, transmitting a MAC protocol data unit including at least one or more MAC service data units and / or one or more first MAC control elements is a non-empty transmission. May be referred to.
  • transmission of a MAC protocol data unit including only padding and / or one or more second MAC control elements in the initial transmission may be referred to as empty transmission.
  • non-empty transmission and / or empty transmission may be performed on the PUSCH scheduled by the base station apparatus 3.
  • a non-empty transmission and / or an empty transmission may be a PUSCH scheduled using DCI (DCI format) with a CRC parity bit scrambled by C-RNTI (ie, dynamically scheduled PUSCH). Resource).
  • non-empty transmission and / or empty transmission is PUSCH scheduled using DCI (DCI format) with CRC parity bits scrambled by SPS C-RNTI (ie, semi-permanently scheduled). (PUSCH resource).
  • the terminal device 1 performs transmission on the PUSCH (transmission on the UL-SCH) semi-permanently (semi-persistent and periodic) in the subframe specified based on the number (1). Also good.
  • the terminal device 1 is set based on the third parameter (a parameter for instructing the number of empty transmissions before release (Number of empty transmissions before release)) set by the base station device 3. You may clear the configured grant.
  • the terminal device 1 when the number of empty transmissions corresponding to the initial transmission in the continuous, semi-persistent PUSCH reaches the value (number of transmissions) indicated by using the third parameter, the terminal device 1 The set grant may be cleared.
  • each terminal apparatus 1 is a MAC protocol data unit that does not include a MAC service data unit (that is, includes zero MAC service data unit), and corresponds to the number of consecutive new MAC protocol data units.
  • the configured grant may be cleared (may (clear the configured grant immediately after the third parameter number of consecutive new MAC PDUs each containing zero MAC SDUs).
  • the number of consecutive empty transmissions corresponding to the initial transmission includes the number of empty transmissions in the semi-persistent scheduling resource.
  • the number of empty transmissions corresponding to successive initial transmissions does not include the number of empty transmissions on dynamically scheduled PUSCH resources.
  • the terminal device 1 may release (clear) the uplink resources (semi-persistent scheduling resource, PUSCH resource) allocated by the base station device 3 based on the third parameter. That is, the terminal device 1 may release the uplink resource allocated by the base station device 3 based on the third parameter, similarly to clearing the set grant.
  • the terminal device 1 when receiving the DCI format used for instructing the release of the above-described semi-persistent scheduling, the terminal device 1 clears the set grant and / or releases the uplink resource. Also good.
  • transmission of uplink data is performed by the terminal device 1, and based on the third parameter, an operation of clearing a set grant and / or releasing uplink resources is performed. This is also referred to as a first operation. Further, as described above, when the uplink data is transmitted by the terminal device 1 and the DCI format used for instructing the release of the semi-persistent scheduling is received, the set grant is cleared, and / or Alternatively, an operation in which uplink resources are released is also referred to as a first operation.
  • the terminal apparatus 1 when the terminal apparatus 1 receives the DCI format used for instructing the release of the semi-persistent scheduling, the terminal apparatus 1 immediately clears the set grant and / or the uplink. Release link resources. That is, when receiving the DCI format used for instructing the release of semi-persistent scheduling, the terminal device 1 immediately sends the set grant without transmitting any information to the base station device 3. Clear and / or release uplink resources.
  • FIG. 6 is a diagram for explaining a method of clearing a grant set in the first operation.
  • FIG. 6 shows an operation when “1 (1 subframe)” is set as the interval value of the semi-persistent scheduling.
  • the terminal device 1 may receive DCI used for instructing activation and / or reactivation of semi-persistent scheduling. Further, the terminal device 1 may perform non-empty transmission with a semi-persistent scheduling resource. That is, non-empty transmission based on the set uplink grant may be performed according to the above-described number (1). In addition, the terminal device 1 may perform empty transmission with a semi-persistent scheduling resource. That is, when there is no data available for transmission, the terminal device 1 may execute empty transmission with a resource for semi-persistent scheduling.
  • the terminal device 1 when the number of consecutive empty transmissions in the semi-persistent scheduling resource reaches the value (number of transmissions) set using the third parameter, the terminal device 1 is set. Grants may be cleared. When the number of consecutive empty transmissions in the semi-persistent scheduling resource reaches the value (number of transmissions) set using the third parameter, the terminal apparatus 1 determines that the uplink resource (Semi-persistent scheduling resource) may be released. That is, the terminal device 1 may clear the set grant and / or release uplink resources based on the third parameter.
  • the uplink resource Semi-persistent scheduling resource
  • FIG. 7 is a diagram for explaining a method of transmitting uplink data in the present embodiment.
  • the uplink data transmission method described using FIG. 7 may be applied to the base station device 3 and / or the terminal device 1 described above.
  • the operation described with reference to FIG. 7 is also referred to as a second operation.
  • FIG. 7 shows an operation when “1 (1 subframe)” is set as the interval value of the semi-persistent scheduling. Further, the transmission shown in FIG. 7 indicates transmission with resources of semi-persistent scheduling.
  • the base station device 3 may transmit the fourth parameter to the terminal device 1.
  • the base station apparatus 3 may transmit the fourth parameter using a higher layer signal (for example, an RRC layer signal).
  • the fourth parameter may include a parameter used to set execution of the second operation (may be a part of the operation included in the second operation). Further, the fourth parameter may include a parameter used to set a value “1 (1 subframe)” of the semi-persistent scheduling interval in the uplink.
  • the fourth parameter may include a parameter used for setting a first timer (also referred to as an SPS deactivation timer), which will be described later. Further, the fourth parameter may include a parameter used to set a second timer (also referred to as an SPS prohibit timer), which will be described later.
  • the fourth parameter is a parameter used to set a subframe in which transmission corresponding to semi-persistent scheduling, which will be described later, is not executed (subframe in which execution of transmission corresponding to semi-persistent scheduling is not permitted). May be included.
  • the fourth parameter may include a parameter used for setting whether to perform empty transmission with a resource of semi-persistent scheduling (execution or non-execution).
  • the terminal device 1 may switch between the first operation and the second operation based on the fourth parameter (for example, the parameter in the higher layer, the parameter in the RRC layer) transmitted by the base station device 3. .
  • the terminal device 1 may execute the first operation when the fourth parameter is not set, and may execute the second operation when the fourth parameter is set.
  • subframe n the terminal apparatus 1 receives DCI (DCI format, uplink grant) used to instruct activation and / or reactivation of semi-persistent scheduling.
  • DCI DCI format, uplink grant
  • the terminal apparatus 1 uses a subframe (for example, after 4 subframes of the subframe n) corresponding to a subframe that has received DCI used to instruct activation and / or reactivation of semi-persistent scheduling.
  • Non-empty transmission or empty transmission may be performed in subframe n1).
  • the terminal device 1 having data (available data for transmission) that can be used for transmission may execute non-empty transmission.
  • the terminal device 1 is provided with an uplink grant having a size equal to or larger than a predetermined byte (for example, 4 bytes) and has data available for transmission. Transmission may be performed. That is, for example, in the subframe n1, the terminal device 1 having data that can be used for transmission does not perform only the padding BSR and / or the padding transmission.
  • the terminal device 1 that does not have data available for transmission may execute empty transmission.
  • the terminal device 1 is provided with a DCI format (for example, uplink grant) having a size smaller than a predetermined byte (for example, 7 bytes) and has no data available for transmission. May perform empty transmission.
  • subframe n2 indicates a subframe in which the terminal device 1 does not have data that can be used for transmission.
  • terminal apparatus 1 that does not have data available for transmission does not execute empty transmission.
  • the terminal device 1 in which the fourth parameter is set does not perform empty transmission when there is no data available for transmission.
  • the terminal device 1 for which the fourth parameter is not set performs empty transmission when there is no data available for transmission. That is, the terminal device 1 may switch whether to perform empty transmission or not to perform empty transmission when there is no data available for transmission based on the fourth parameter.
  • the terminal apparatus 1 when the terminal apparatus 1 performs transmission corresponding to DCI (DCI format, uplink grant) to which CRC parity bits scrambled by C-RNTI are added, the terminal apparatus 1 always performs non-empty. Transmission or empty transmission may be performed. That is, when a PUSCH resource is scheduled using DCI to which a CRC parity bit scrambled by C-RNTI is added, the terminal apparatus 1 always uses a non-scheduled PUSCH resource. Empty transmission or empty transmission may be performed.
  • DCI DCI format, uplink grant
  • resources scheduled using DCI with dynamically added CRC parity bits scrambled by C-RNTI are added CRC parity bits scrambled by SPS C-RNTI.
  • Resources scheduled using DCI may be overridden.
  • the scheduled PUSCH resource may be a serving cell resource including a semi-persistent scheduling resource. Further, the scheduled PUSCH resource may be a serving cell resource other than the serving cell including the semi-persistent scheduling resource. That is, the scheduled PUSCH resource may be a serving cell resource including a semi-persistent scheduling resource or a serving cell resource other than a serving cell including a semi-persistent scheduling resource.
  • the terminal device 1 in which the fourth parameter is set has data that can be used for transmission, and is given an uplink grant corresponding to semi-persistent scheduling may execute non-empty transmission.
  • the terminal device 1 may perform non-empty transmission only when the size of the uplink grant corresponding to semi-persistent scheduling is equal to or larger than a predetermined byte (for example, 4 bytes).
  • the terminal device 1 in which the fourth parameter is set no data is available for transmission, and an uplink grant corresponding to semi-persistent scheduling is given does not execute empty transmission.
  • the terminal device 1 may not perform empty transmission only when the size of the uplink grant corresponding to semi-persistent scheduling is smaller than a predetermined byte (for example, 7 bytes).
  • the terminal device 1 having data usable for transmission and given an uplink grant corresponding to dynamic scheduling performs non-empty transmission. May be executed.
  • the terminal device 1 may perform non-empty transmission only when the size of the uplink grant corresponding to dynamic scheduling is equal to or larger than a predetermined byte (for example, 4 bytes).
  • the terminal device 1 that does not have data available for transmission and is given an uplink grant corresponding to dynamic scheduling transmits empty transmission. May be executed.
  • the terminal device 1 may execute empty transmission only when the size of the uplink grant corresponding to dynamic scheduling is smaller than a predetermined byte (for example, 7 bytes).
  • the subframe n3, the subframe n4, and the subframe n5 indicate subframes having data that the terminal device 1 can use for transmission.
  • the terminal device 1 having data that can be used for transmission may perform non-empty transmission.
  • the terminal apparatus 1 receives DCI (DCI format, uplink grant) used to instruct the release of semi-persistent scheduling.
  • DCI DCI format, uplink grant
  • the terminal device 1 has a subframe corresponding to a subframe that has received DCI used for instructing the release of semi-persistent scheduling (for example, a subframe four subframes after the subframe n6, a subframe n7, etc. ), Non-empty transmission or empty transmission may be executed.
  • the terminal device 1 when receiving the DCI used for instructing the release of the semi-persistent scheduling, uses the latest information used for instructing the activation and / or deactivation of the semi-persistent scheduling.
  • Non-empty transmission or empty transmission may be performed on the PUSCH scheduled by DCI (mostDCrecent) DCI (PUSCH resource). That is, the terminal device 1 may execute non-empty transmission or empty transmission on the PUSCH (PUSCH resource) scheduled by the set grant (the configured grant) stored.
  • the fields related to resource block allocation have values predefined for the release of semi-persistent scheduling. It may be set. Therefore, when receiving the DCI used for instructing the release of the semi-persistent scheduling, the terminal device 1 executes non-empty transmission or empty transmission based on the set grant (the configured grant). May be.
  • the terminal device 1 having data that can be used for transmission may perform non-empty transmission based on a set grant.
  • the terminal device 1 is set when an uplink grant having a size equal to or larger than a predetermined byte (for example, 4 bytes) is provided and has data available for transmission.
  • Non-empty transmission based on the 'configured' grant may be performed. That is, for example, in the subframe n7, the terminal device 1 having data that can be used for transmission does not perform the padding BSR and / or the padding-only transmission.
  • the terminal device 1 that does not have data that can be used for transmission may execute empty transmission based on a set grant.
  • the terminal device 1 is provided with a DCI format (for example, uplink grant) having a size smaller than a predetermined byte (for example, 7 bytes) and has no data available for transmission. May perform an empty transmission based on a configured grant.
  • the terminal device 1 clears a set grant and / or releases uplink resources in a subframe in which non-empty transmission or empty transmission is performed, or a subframe after the subframe. Also good. That is, when the terminal device 1 in which the fourth parameter is set receives DCI used to instruct the release of semi-persistent scheduling, the terminal device 1 performs non-empty transmission or empty transmission, and performs non-empty transmission or empty transmission. In a subframe in which transmission is performed or in a subframe subsequent to the subframe, a grant to be set may be cleared and / or uplink resources may be released.
  • the terminal device 1 clears a grant that is set in a subframe that receives DCI used for instructing the release of semi-persistent scheduling, or a subframe after the subframe, and / or Uplink resources may be released. That is, when the terminal device 1 in which the fourth parameter is set receives the DCI used for instructing the release of the semi-persistent scheduling, after passing the set grant to the HARQ entity, In a subframe that receives DCI used for instructing release of scheduling, or in a subframe subsequent to the subframe, a set grant may be cleared and / or uplink resources may be released .
  • the terminal device 1 for which the fourth parameter is not set transmits any information to the base station device 3 when receiving the DCI used for instructing the release of the semi-persistent scheduling. Without clearing the configured grant and / or releasing uplink resources. That is, when receiving the DCI used for instructing the release of semi-persistent scheduling based on the fourth parameter, the terminal apparatus 1 performs non-empty transmission or empty transmission, and is set thereafter. Clearing the grant and / or releasing the uplink resource, clearing the set grant and / or releasing the uplink resource without transmitting any information to the base station apparatus 3 May be switched.
  • the terminal device 1 that does not have data usable for transmission does not perform empty transmission. More specifically, not performing empty transmission may be defined as an operation (processing) in the HARQ entity in the terminal device 1. That is, performing non-empty transmission, not performing non-empty transmission, performing empty transmission, and / or not performing empty transmission may be defined as an operation (processing) in the HARQ entity. .
  • the HARQ entity does not instruct the HARQ process to trigger a new transmission (initial transmission) after obtaining a MAC protocol data unit (the MAC-PDU-to-transmit) for transmission from the first entity ( May not be triggered).
  • a MAC protocol data unit for transmission may be supplied by the first entity. Further, in the first entity, a logical channel prioritization procedure (Logical Channel Prioritization procedure) when a new transmission is executed may be applied. Further, multiplexing of the MAC control element and the MAC service data unit may be performed in the first entity.
  • a logical channel prioritization procedure Logical Channel Prioritization procedure
  • not performing the empty transmission may be defined as an operation (processing) in the HARQ process in the terminal device 1. That is, performing non-empty transmission, not performing non-empty transmission, performing empty transmission, and / or not performing empty transmission may be defined as an operation (processing) in the HARQ process. .
  • the HARQ process does not instruct the physical layer to generate a transmission according to the stored uplink grant.
  • not performing an empty transmission may be defined as an operation (processing) in the first entity. That is, performing non-empty transmission, not performing non-empty transmission, performing empty transmission, and / or not performing empty transmission are defined as operations (processes) in the first entity. Also good.
  • the operation (processing) in the first entity may be an operation (processing) in the MAC entity in the procedure related to “Multiplexing and assembly”.
  • the first entity when the first entity has data available for transmission, the first entity may generate a MAC protocol data unit including a MAC service data unit. Also, the first entity may generate a MAC protocol data unit that does not include a MAC service data unit if it does not have data available for transmission.
  • the first entity may generate a MAC protocol data unit including the buffer status report MAC CE including the regular BSR. Further, the first entity may generate a MAC protocol data unit including a buffer status report MAC CE including the periodic BSR when the periodic BSR is triggered.
  • the first entity may not generate a MAC protocol data unit corresponding to the empty transmission. Further, when the empty transmission is not executed, the first entity may not pass the MAC protocol data unit corresponding to the empty transmission to the HARQ entity.
  • the HARQ entity may not pass the MAC protocol data unit corresponding to the empty transmission to the HARQ process. Further, when the empty transmission is not executed, the HARQ process does not need to pass the MAC protocol data unit corresponding to the empty transmission to the physical layer.
  • the MAC entity may include one or more It may be specified to transmit a MAC protocol data unit including a plurality of MAC service data units.
  • the MAC entity transmits the MAC protocol data unit only when the size of the uplink grant corresponding to the semi-persistent scheduling is equal to or larger than a predetermined byte (for example, 4 bytes). May be.
  • the fourth parameter is set, has data available for transmission, and the MAC entity is given an uplink grant corresponding to semi-persistent scheduling, then one or more MAC entities It may be specified to transmit a MAC protocol data unit including the first MAC control element.
  • the MAC entity transmits the MAC protocol data unit only when the size of the uplink grant corresponding to the semi-persistent scheduling is equal to or larger than a predetermined byte (for example, 4 bytes). May be.
  • one or more MAC entities May be defined to transmit a MAC protocol data unit that includes a plurality of MAC service data units and / or one or more first MAC control elements.
  • the MAC entity may transmit the MAC protocol data unit when the size of the uplink grant corresponding to the semi-persistent scheduling is smaller than a predetermined byte (for example, 7 bytes). Good.
  • the fourth parameter is set, has data available for transmission, and the MAC entity is given an uplink grant corresponding to semi-persistent scheduling, then one or more MAC entities It may be specified not to transmit a MAC protocol data unit including the second MAC control element.
  • the MAC entity may transmit the MAC protocol data unit when the size of the uplink grant corresponding to the semi-persistent scheduling is smaller than a predetermined byte (for example, 7 bytes). Good.
  • the MAC entity is only padded, and / Or it may be specified not to transmit a MAC protocol data unit that includes one or more second MAC control elements.
  • the base station apparatus 3 is a parameter used for setting an uplink subframe in which transmission corresponding to semi-persistent scheduling is not executed (uplink subframe not allowing execution of transmission corresponding to semi-persistent scheduling). May be sent.
  • the base station apparatus 3 may transmit a parameter used for setting an uplink subframe in which transmission corresponding to semi-persistent scheduling is not performed using a higher layer signal (signal in the RRC layer). Good.
  • an uplink subframe in which transmission corresponding to semi-persistent scheduling is not executed is set using a bitmap method, and an uplink subframe that permits execution of transmission corresponding to semi-persistent scheduling is set to “0”.
  • An uplink subframe that is used and does not permit transmission corresponding to semi-persistent scheduling may be indicated using “1”.
  • the terminal device 1 does not execute uplink transmission in an uplink subframe in which transmission corresponding to semi-persistent scheduling is not permitted. That is, uplink transmission in an uplink subframe that is not allowed to perform transmission corresponding to semi-persistent scheduling even if it has data available for transmission (even if non-empty transmission occurs) Do not execute. That is, the terminal device 1 may perform uplink transmission only in an uplink subframe in which transmission corresponding to semi-persistent scheduling is permitted.
  • FIG. 8 is a diagram for explaining a method of transmitting uplink data according to the present embodiment.
  • the uplink data transmission method described using FIG. 8 may be applied to the base station device 3 and / or the terminal device 1 described above.
  • the operation described with reference to FIG. 8 is included in the second operation.
  • the terminal device 1 may switch between the first operation and the second operation based on the fourth parameter transmitted by the base station device 3.
  • the terminal apparatus 1 sets DCI (DCI format, uplink grant) used for instructing activation and / or reactivation of semi-persistent scheduling in subframe n8 and subframe n10. It shows that it is receiving on PDCCH. In addition, the terminal device 1 indicates that the predetermined information is received by the PDCCH (predetermined PDCCH) in the subframe n9.
  • DCI DCI format, uplink grant
  • the terminal device 1 uses the first timer based on reception of DCI used to instruct activation and / or reactivation of semi-persistent scheduling in the subframe n. (Also referred to as SPS deactivation timer) may be started. That is, the terminal apparatus 1 receives the first frame in the subframe that receives DCI used for instructing the activation and / or reactivation of semi-persistent scheduling, or in the subframe after the subframe. You may start a timer.
  • the terminal apparatus 1 performs the transmission corresponding to the DCI used for instructing the activation and / or reactivation of the semi-persistent scheduling, or the subframe after the subframe.
  • the first timer may be started.
  • the terminal device 1 has a subframe (for example, after 4 subframes of the subframe n8) corresponding to a subframe that has received DCI used for instructing activation and / or reactivation of semi-persistent scheduling.
  • non-empty transmission or empty transmission may be performed, and the first timer may be started in a subframe in which non-empty transmission or empty transmission is performed, or in a subframe after the subframe.
  • the base station device 3 may transmit a parameter used for setting a first timer (a value of the first timer) to the terminal device 1.
  • the base station apparatus may transmit a parameter used for setting a first timer (a value of the first timer) using an upper layer signal (for example, an RRC layer signal).
  • the terminal device 1 may set the first timer (the value of the first timer) based on the parameter transmitted by the base station device 3.
  • the terminal device 1 may restart the first timer based on reception of predetermined information in the subframe n9. For example, the terminal device 1 may restart the first timer in a subframe in which predetermined information is received or in a subframe after the subframe. Here, the terminal device 1 may restart the first timer in a subframe in which transmission corresponding to predetermined information is executed or in a subframe after the subframe. Further, the terminal device 1 may restart the first timer in a subframe in which reception corresponding to predetermined information is executed or in a subframe after the subframe.
  • the terminal device 1 to restart the first timer is defined in advance by the specification, etc., and the base station device 3 and the terminal device It may be known information between one.
  • the predetermined information may satisfy a part or all of the following (i) to (vii).
  • the predetermined information may be DCI for the primary cell.
  • the predetermined information may be DCI for the secondary cell.
  • the predetermined information may be a DCI format for downlink (DCI for downlink, downlink assignment).
  • the predetermined information may be a DCI format for uplink (DCI for uplink, uplink grant).
  • the predetermined information may be DCI to which a CRC parity bit scrambled by C-RNTI is added.
  • the predetermined information may be DCI to which CRC parity bits scrambled by SPS C-RNTI are added.
  • the predetermined information may be DCI to which a CRC parity bit scrambled by any one of SI-RNTI, RA-RNTI, and P-RNTI is added.
  • the predetermined information satisfying the above (i), (iv), and (v) is DCI for the uplink in the primary cell, and a CRC parity bit scrambled by C-RNTI is added. DCI may be used.
  • the terminal device 1 may restart the first timer based on reception of DCI used for instructing activation and / or reactivation of semi-persistent scheduling in the subframe n10. .
  • the terminal device 1 uses the first timer in a subframe that receives DCI used for instructing activation and / or reactivation of semi-persistent scheduling, or in a subframe after the subframe. May be restarted.
  • the terminal device 1 performs a subframe in which transmission (for example, non-empty transmission or empty transmission) corresponding to DCI used for instructing activation and / or reactivation of semi-persistent scheduling is performed, or In the subframe after the subframe, the first timer may be restarted.
  • transmission for example, non-empty transmission or empty transmission
  • the subframe n11 indicates a subframe in which the first timer has expired.
  • the terminal device 1 may clear the set grant (the configured grant). Also, when the first timer expires, the terminal device 1 releases (clears) the uplink resources (semi-persistent scheduling resource, PUSCH resource) allocated by the base station device 3. Good.
  • the terminal device 1 may stop the first timer.
  • the terminal device 1 may hold the first timer and deactivate the related transmission based on the expiration of the first timer. That is, the first timer may be used to deactivate transmissions corresponding to semi-persistent scheduling. That is, the terminal device 1 may perform non-empty transmission in the semi-persistent scheduling resource while the first timer is running. Further, while the first timer is running, empty transmission (also referred to as second empty transmission) in the semi-persistent scheduling resource is not executed.
  • the first timer may be shown as a counter.
  • the first timer may be indicated as a counter related to the number of times that a set grant (the configured grant) has occurred (the number of grants that have been set).
  • the terminal device 1 may clear the set grant (the configured grant).
  • the terminal device 1 uses the uplink resources (semi-persistent scheduling resource, PUSCH resource) allocated by the base station device 3. May be released (cleared). That is, a parameter used for setting the predetermined value may be set by the base station apparatus 3.
  • the terminal device 1 may reset the counter (first timer) based on reception of predetermined information in the subframe n9. For example, the terminal device 1 may reset the counter (first timer) in a subframe in which predetermined information is received or in a subframe after the subframe. Here, the terminal device 1 may reset the counter (first timer) in a subframe in which transmission corresponding to predetermined information is executed or in a subframe after the subframe. Further, the terminal device 1 may reset the counter (first timer) in a subframe in which reception corresponding to predetermined information is executed or in a subframe after the subframe.
  • the terminal device 1 resets the counter (first timer) based on reception of DCI used for instructing activation and / or reactivation of semi-persistent scheduling in the subframe n10. May be.
  • the terminal device 1 receives the counter (first counter) in a subframe that receives DCI used for instructing activation and / or reactivation of semi-persistent scheduling, or in a subframe after the subframe. 1 timer) may be reset.
  • the terminal device 1 performs a subframe in which transmission (for example, non-empty transmission or empty transmission) corresponding to DCI used for instructing activation and / or reactivation of semi-persistent scheduling is performed, or In a subframe after the subframe, the counter (first timer) may be reset.
  • transmission for example, non-empty transmission or empty transmission
  • the counter first timer
  • the terminal device 1 in which the fourth parameter is not set is based on the third parameter (a parameter for instructing the number of empty transmissions before release (Number of empty transmissions before release)). Clear the configured grant and / or release uplink resources. Further, based on the terminal device 1 in which the fourth parameter is set and the first timer (SPS deactivation timer), the set grant may be cleared and / or the uplink resource may be released. .
  • SPS deactivation timer the set grant may be cleared and / or the uplink resource may be released.
  • the terminal device 1 clears the set grant and / or releases uplink resources according to the third parameter, According to the parameter used for setting the timer, the set grant may be cleared and / or uplink resources may be released.
  • FIG. 9 is a diagram for explaining a method of transmitting uplink data in the present embodiment.
  • the uplink data transmission method described using FIG. 9 may be applied to base station apparatus 3 and / or terminal apparatus 1 described above.
  • the operation described with reference to FIG. 9 is included in the second operation.
  • the terminal device 1 may switch between the first operation and the second operation based on the fourth parameter transmitted by the base station device 3.
  • the terminal apparatus 1 sets DCI (DCI format, uplink grant) used for instructing activation and / or reactivation of semi-persistent scheduling in subframe n12 and subframe n15. It shows that it is receiving on PDCCH.
  • the terminal device 1 indicates that the predetermined information is received by the PDCCH (predetermined PDCCH) in the subframe n18.
  • the terminal apparatus 1 indicates that DCI (DCI format, uplink grant) used for instructing the release of semi-persistent scheduling is received on the PDCCH in the subframe n19.
  • the predetermined information in FIG. 9 may be different from the predetermined information in FIG.
  • the subframe n13 and the subframe n16 indicate subframes in which empty transmission has occurred. As described above, the terminal device 1 does not perform empty transmission in the subframe n13.
  • a subframe n14 indicates a subframe in which non-empty transmission has occurred. As described above, the terminal device 1 performs non-empty transmission in the subframe n14.
  • the terminal device 1 that has executed non-empty transmission may start a second timer (also referred to as an SPS prohibit timer or SPS prohibit timer). That is, the terminal device 1 may start the second timer in a subframe in which non-empty transmission is performed or in a subframe after the subframe.
  • the terminal device 1 may hold the second timer and prohibit (stop) the related transmission while the second timer is running. That is, the second timer may be used to prohibit transmission corresponding to semi-persistent scheduling.
  • the second timer may not prohibit the transmission corresponding to the dynamically scheduled resource.
  • the base station apparatus 3 may transmit a parameter used for setting the second timer (the value of the second timer) to the terminal apparatus 1.
  • the base station apparatus may transmit a parameter used for setting the second timer (second timer value) using a higher layer signal (for example, an RRC layer signal).
  • the terminal device 1 may set the second timer (the value of the second timer) based on the parameter transmitted by the base station device 3.
  • the subframe n17 indicates a subframe in which the second timer has expired.
  • the terminal device 1 may restart the related transmission when the second timer expires. For example, the terminal device 1 may perform non-empty transmission.
  • the terminal device 1 may start the second timer based on reception of predetermined information in the subframe n18. That is, the terminal device 1 may start the second timer in a subframe in which predetermined information is received or in a subframe after the subframe. In addition, the terminal device 1 may restart the second timer in a subframe in which transmission corresponding to predetermined information is executed, or in a subframe after the subframe. In addition, the terminal device 1 may restart the second timer in a subframe in which reception corresponding to predetermined information is performed, or in a subframe after the subframe.
  • the terminal device 1 to restart the second timer is defined in advance by the specification, etc., and the base station device 3 and the terminal device It may be known information between one.
  • the predetermined information may satisfy a part or all of the above (i) to (vii).
  • the predetermined information may be DCI for the primary cell.
  • the predetermined information may be DCI for the secondary cell.
  • the predetermined information may be a DCI format for downlink (DCI for downlink, downlink assignment).
  • the predetermined information may be a DCI format for uplink (DCI for uplink, uplink grant).
  • the predetermined information may be DCI to which a CRC parity bit scrambled by C-RNTI is added.
  • the predetermined information may be DCI to which CRC parity bits scrambled by SPS C-RNTI are added.
  • the predetermined information may be DCI to which a CRC parity bit scrambled by any one of SI-RNTI, RA-RNTI, and P-RNTI is added.
  • the predetermined information satisfying the above (i), (iv), and (v) is DCI for the uplink in the primary cell, and a CRC parity bit scrambled by C-RNTI is added. DCI may be used.
  • the terminal apparatus 1 that has received the DCI used for instructing the activation and / or reactivation of the semi-persistent scheduling, For example, non-empty transmission or empty transmission may be performed in a subframe four subframes n12 (subframe n13) and a subframe four subframes n15 (subframe n16)). .
  • the terminal device 1 may not start the second timer when empty transmission is executed in the corresponding subframe. Further, the terminal device 1 may start the second timer when non-empty transmission is performed in the corresponding subframe. That is, based on whether the terminal apparatus 1 has executed empty transmission or non-empty transmission when receiving DCI used to instruct activation and / or reactivation of semi-persistent scheduling. Whether to start the second timer may be switched.
  • the terminal device 1 may start the second timer when non-empty transmission or empty transmission is executed in the corresponding subframe. That is, the terminal device 1 always executes the second transmission when the empty transmission or the non-empty transmission is executed according to the DCI used for instructing the activation and / or reactivation of the semi-persistent scheduling. A timer may be started.
  • the terminal device 1 activates and / or restarts the semi-persistent scheduling even if the second timer is running.
  • An empty transmission or a non-empty transmission may be executed depending on the DCI used for instructing activation.
  • An empty transmission or a non-empty transmission may be performed and the second timer may be restarted.
  • the terminal apparatus 1 that has received DCI used for instructing the release of semi-persistent scheduling in the subframe n19 receives the subframe (for example, the subframe (subframe n20 four times after the subframe n19). )), Non-empty transmission or empty transmission may be executed.
  • the terminal device 1 is for instructing the release of the semi-persistent scheduling even if the second timer is running. Depending on the DCI used, empty transmission or non-empty transmission may be performed. Further, the terminal device 1 performs empty transmission or non-empty transmission according to the DCI used for instructing the release of the semi-persistent scheduling even if the second timer is running. And the second timer may be stopped.
  • the terminal device 1 may stop the first timer while stopping the second timer. For example, the terminal device 1 transmits an empty transmission or a non-empty transmission according to the DCI used for instructing the release of the semi-persistent scheduling even if the second timer is running. Execute, stop the first timer, and stop the second timer.
  • FIG. 10 is a diagram for explaining a method of transmitting uplink data according to the present embodiment.
  • the uplink data transmission method described using FIG. 10 may be applied to the base station device 3 and / or the terminal device 1 described above.
  • the operation described with reference to FIG. 10 is included in the second operation.
  • the terminal device 1 may switch between the first operation and the second operation based on the fourth parameter transmitted by the base station device 3.
  • FIG. 10 shows an operation when the subframe bundling operation is set for the terminal device 1 that executes the second operation.
  • the base station apparatus 3 may set the subframe bundling operation using a parameter (also referred to as ttiBundling) in the higher layer.
  • a parameter also referred to as ttiBundling
  • the subframe bundling operation may be applied only to UL-SCH. More specifically, four consecutive uplink subframes (four consecutive uplink subframes) may be used for UL-SCH transmission (uplink data transmission). Here, four consecutive uplink subframes may be referred to as a bundle.
  • the terminal device 1 for which the subframe bundling operation is set may perform non-empty transmission in the subframe n21. Further, retransmission corresponding to non-empty transmission may be performed in subframe n22, subframe n23, and subframe n24.
  • the subframe n21, the subframe n22, the subframe n23, and the subframe n24 indicate four consecutive uplink subframes.
  • the terminal device 1 for which the subframe bundling operation is set may start the first timer after performing non-empty transmission in the subframe n21. Further, the terminal device 1 for which the subframe bundling operation is set may start the second timer after performing non-empty transmission in the subframe n21.
  • the terminal device 1 may start the first timer after transmission in the first uplink subframe among four consecutive uplink subframes. Further, the terminal device 1 may start the second timer after transmission in the first uplink subframe among four consecutive uplink subframes.
  • the terminal apparatus 1 even if the terminal apparatus 1 starts the second timer after executing non-empty transmission in the subframe n21, uplink transmission in the remaining three consecutive uplink subframes is prohibited. It does not have to be. That is, even if the terminal apparatus 1 in which the subframe bundling operation is set starts the second timer in the first uplink subframe among the four consecutive uplink subframes, the remaining three consecutive Uplink transmission in an uplink subframe (uplink subframe other than the first uplink subframe among four consecutive subframes) may not be prohibited.
  • the terminal device 1 in which the subframe bundling operation is set may start the first timer after performing retransmission corresponding to non-empty transmission in the subframe n24. Also, the terminal device 1 for which the subframe bundling operation is set may start the second timer after performing retransmission corresponding to non-empty transmission in the subframe n24.
  • the terminal device 1 may start the first timer after transmission in the last uplink subframe among four consecutive uplink subframes. Further, the terminal device 1 may start the second timer after transmission in the last uplink subframe among four consecutive uplink subframes.
  • FIG. 11 is a diagram for explaining a method of transmitting uplink data in the present embodiment.
  • the uplink data transmission method described using FIG. 11 may be applied to base station apparatus 3 and / or terminal apparatus 1 described above.
  • the base station device 3 may set a cell group (for example, a master cell group and / or a secondary cell group) related to dual connectivity for the terminal device 1.
  • a cell group for example, a master cell group and / or a secondary cell group
  • the base station apparatus 3 may set a cell group related to dual connectivity by using information (parameters) included in a higher layer signal.
  • the master cell group may include a primary cell.
  • the secondary cell group may include a primary secondary cell.
  • the primary cell of the master cell group and / or the primary secondary cell of the secondary cell group is also referred to as a special cell.
  • a special cell (a primary cell of a master cell group and / or a primary secondary cell of a secondary cell group in dual connectivity) may be used for transmission on the PUCCH.
  • a contention-based random access procedure may be executed in the special cell. That is, the special cell may support transmission on the PUCCH and / or contention based random access (contention based random access procedure).
  • the primary cell is not deactivated. That is, the primary cell is always activated.
  • the primary secondary cell is not deactivated. That is, the primary secondary cell is always activated.
  • 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.
  • each of the first MAC entity corresponding to the master cell group and the second MAC entity corresponding to the secondary cell group is Related processing may be performed.
  • the base station device 3 may set a cell group (for example, a primary timing advance group and / or a secondary timing advance group) related to timing advance (Timing Advance) for the terminal device 1.
  • a cell group for example, a primary timing advance group and / or a secondary timing advance group
  • Timing Advance timing advance
  • the base station apparatus 3 may set a cell group related to timing advance by using information (parameters) included in a higher layer signal.
  • TAG Timing Advance Group
  • the same timing reference cell and the same TA (Timing Advance) value may be used for cells with the configured uplink included in the same TAG.
  • a primary timing advance group (PTAG: “Primary” Timing “Advance” Group) is a TAG including a primary cell. Further, the timing reference cell for PTAG is a primary cell. Further, a primary secondary timing advance group (PSTAG: “Primary” Secondary ”Timing” Advance ”Group) is a TAG including a primary secondary cell. The timing reference cell for PSTAG is a primary secondary cell.
  • the secondary timing advance group (STAG: “Secondary” Timing “Advance” Group) is a TAG that does not include a primary cell, and may include at least one serving cell with a configured uplink.
  • the timing reference cell for STAG is any one secondary cell included in STAG.
  • the base station apparatus 3 may transmit a TA (Timing Advance) command for the PTAG. Further, the base station apparatus 3 may transmit a TA command for STAG.
  • the TA command may be transmitted together with the TAG identity used to indicate the TAG to which the TAG command corresponds.
  • the terminal device 1 may adjust the uplink transmission timing for the PUSCH, PUCCH, and / or SRS of the primary cell based on the received TA command.
  • the uplink transmission timing with respect to PUSCH, PUCCH, and / or SRS of the secondary cell may be the same as the uplink transmission timing of the primary cell.
  • the terminal device 1 may adjust the uplink transmission timing for the PUSCH, PUCCH, and / or SRS of the primary secondary cell based on the received TA command.
  • the uplink transmission timing for the PUSCH, PUCCH, and / or SRS of the secondary cell may be the same as the uplink transmission timing of the primary secondary cell.
  • the terminal device 1 may adjust the uplink transmission timing for the PUSCH, PUCCH, and / or SRS of all the secondary cells in the STAG based on the received TA command.
  • the uplink transmission timing for PUSCH, PUCCH, and / or SRS may be the same for all secondary cells in the STAG.
  • the terminal device 1 may measure the reference timing based on the downlink signal (for example, a simultaneous signal) of the timing reference cell. Moreover, the terminal device 1 may determine TA for uplink transmission based on the TA command. Also, the terminal device 1 may determine the uplink transmission timing based on the measured reference timing and the determined TA value.
  • the downlink signal for example, a simultaneous signal
  • the terminal device 1 does not exceed the difference in the transmission timing (the transmission timing difference) among the TAGs (PTAG, PSTAG, and / or STAG) beyond the maximum transmission timing difference (the maximum transmission timing).
  • the maximum transmission timing difference may be at least 32.47 ⁇ sec.
  • the terminal device 1 adjusts the transmission timing difference between the TAGs so as not to exceed the maximum transmission timing difference. May be.
  • the terminal device 1 may stop the adjustment when the difference in transmission timing between the TAGs becomes larger than the difference in maximum transmission timing.
  • the terminal device 1 uses the third timer ( Uplink transmission may be stopped by assuming that (timeAlignmentTimer) has expired.
  • the base station apparatus 3 may transmit a parameter used for setting the third timer.
  • the base station apparatus 3 may transmit a parameter used for setting the third timer using a higher layer signal (signal in the RRC layer).
  • the parameter used for setting the third timer may be transmitted for each TAG. That is, the third timer may be set for each TAG. That is, a third timer may be set for each of PTAG, PSTAG, and STAG.
  • the third timer indicates how long the terminal device 1 considers the serving cell to belong to the associated TAG (how long the UE considers the serving cells belongs to the associated TAG to be uplink time aligned) It may be used to control.
  • FIG. 11 shows the operation in dual connectivity in which the master cell group and the secondary cell group are synchronized.
  • the difference between the downlink reception timing in the master cell group and the downlink reception timing in the secondary cell group is 33 ⁇ sec. It may be the following.
  • (NTA, 1 + NTAoffset, 1) ⁇ TS seconds and (NTA, 2 + NTAoffset, 2) ⁇ TS seconds respectively indicate the difference between the downlink reception timing and the uplink transmission timing in the master cell group.
  • Each of (NTA, 3 + NTAoffset, 3) ⁇ TS seconds and (NTA, 4 + NTAoffset, 4) ⁇ TS seconds indicates a difference between the downlink reception timing and the uplink transmission timing in the secondary cell group. .
  • the terminal device 1 has (NTA, 1 + NTAoffset, 1) ⁇ TS seconds, (NTA, 2 + NTAoffset, 2) ⁇ TS seconds, (NTA, 3 + NTAoffset, 3) ⁇ TS seconds, (NTA, 4 + NTAoffset, 4) ⁇ TS seconds, and Or, based on 33 ⁇ s (difference between downlink reception timing in the master cell group and downlink reception timing in the secondary cell group), the difference in uplink transmission timing between the TAGs (PTAG, PSTAG, STAG) It may be calculated.
  • each of NTA, 1, NTA, 2, NTA, 3, and NTA, 4 may be a value based on a TA command.
  • Each of NTAoffset, 1, NTAoffset, 2, NTAoffset, 3, and NTAoffset, 4 is a value determined based on whether the serving cell belonging to the corresponding TAG is a TDD serving cell or an FDD serving cell. It may be. For example, for TDD, the value of NTAoffset may be “624”. In addition, for FDD, the value of NTAoffset may be “0”.
  • the terminal device 1 when the difference between the uplink transmission timing in the PTAG of the master cell group and the uplink transmission timing in the STAG of the master cell group exceeds the maximum transmission timing difference, the terminal device 1 It may be considered that the third timer for the cell group STAG has expired, and uplink transmission in the master cell group STAG may be stopped. That is, the terminal device 1 may stop transmission of PUSCH, PUCCH, and / or SRS in the STAG of the master cell group.
  • the terminal device 1 when the difference between the uplink transmission timing in the PTAG of the master cell group and the uplink transmission timing in the PSTAG of the secondary cell group exceeds the maximum transmission timing difference, the terminal device 1 Assuming that the third timer for the PSTAG has expired, the uplink transmission in the PSTAG of the secondary cell group may be stopped. That is, the terminal device 1 may stop transmission of PUSCH, PUCCH, and / or SRS in PSTAG of the secondary cell group.
  • the terminal device 1 that has regarded that the third timer for the PSTAG of the secondary cell group has expired may clear the configured uplink grant (the “configured” uplink “grant”). That is, the terminal device 1 may clear the stored uplink grant (the “configured” uplink “grant”). Further, the terminal device 1 that has regarded that the third timer for the PSTAG of the secondary cell group has expired may release (clear) uplink resources (semi-persistent scheduling resources, PUSCH resources). As described above, semi-persistent scheduling may be performed in the primary secondary cell.
  • the terminal device 1 that has regarded that the third timer for the PSTAG of the secondary cell group has expired may be regarded as the third timer for the STAG of the secondary cell group has expired. That is, the terminal device 1 may stop transmission of PUSCH, PUCCH, and / or SRS in the STAG of the secondary cell group.
  • the terminal device 1 may stop transmission of PUSCH, PUCCH, and / or SRS in the STAG of the secondary cell group.
  • the terminal device 1 when the difference between the uplink transmission timing in the STAG of the master cell group and the uplink transmission timing in the PSTAG of the secondary cell group exceeds the maximum transmission timing difference, the terminal device 1 Assuming that the third timer for the PSTAG has expired, the uplink transmission in the PSTAG of the secondary cell group may be stopped. That is, the terminal device 1 may stop transmission of PUSCH, PUCCH, and / or SRS in PSTAG of the secondary cell group.
  • the terminal device 1 that has considered that the third timer for the PSTAG of the secondary cell group has expired may be considered that the third timer for the STAG of the secondary cell group has expired. That is, the terminal device 1 may stop transmission of PUSCH, PUCCH, and / or SRS in the STAG of the secondary cell group.
  • the terminal device 1 when the difference between the uplink transmission timing in the STAG of the master cell group and the uplink transmission timing in the STAG of the secondary cell group exceeds the maximum transmission timing difference, the terminal device 1 It may be considered that the third timer for the STAG has expired, and uplink transmission in the STAG of the secondary cell group may be stopped. That is, the terminal device 1 may stop transmission of PUSCH, PUCCH, and / or SRS in the STAG of the secondary cell group.
  • the terminal device 1 may stop transmission of PUSCH, PUCCH, and / or SRS in the STAG of the secondary cell group.
  • priorities may be given to cell groups and / or TAGs that are deemed to have expired the third timer.
  • PTAG of the master cell group> STAG of the master cell group> PSTAG of the secondary cell group> STAG of the secondary cell group may be prioritized.
  • how to prioritize cell groups and / or TAGs may be defined in advance by a specification or the like. That is, prioritization with respect to cell groups and / or TAGs is not limited to the prioritization as described above, and it is a matter of course that the same priorities are included in the present embodiment.
  • the operations described above with reference to the drawings may be limited as operations performed in only one serving cell (for example, only the primary cell).
  • the operations described above may be applied only when an operation corresponding to semi-persistent scheduling and an operation corresponding to dynamic scheduling are performed in only one serving cell. That is, for example, an operation corresponding to semi-persistent scheduling is performed in a serving cell (for example, a primary cell), and an operation corresponding to dynamic scheduling is performed in a serving cell (for example, a secondary cell) different from the certain serving cell. If performed, the operations described above may not be applied.
  • the operation described above may be an operation performed across a plurality of serving cells (for example, a primary cell and a secondary cell). For example, an operation corresponding to semi-persistent scheduling is performed in a serving cell (for example, a primary cell), and an operation corresponding to dynamic scheduling is performed in a serving cell (for example, a secondary cell) different from the certain serving cell. Even in such a case, the operations described above may be applied.
  • FIG. 12 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 an SPS control unit 1015.
  • the reception unit 105 includes a decoding unit 1051, a demodulation unit 1053, a demultiplexing unit 1055, a radio reception unit 1057, and a channel measurement unit 1059.
  • the transmission unit 107 includes an encoding unit 1071, a modulation unit 1073, a multiplexing unit 1075, a radio transmission unit 1077, and an uplink reference signal generation unit 1079.
  • the upper layer processing unit 101 outputs uplink data (transport block) generated by a user operation or the like to the transmission unit 107.
  • the upper layer processing unit 101 includes a medium access control (MAC: Medium Access Control) layer, a packet data integration protocol (Packet Data Convergence Protocol: PDCP) layer, a radio link control (Radio Link Control: RLC) layer, and radio resource control. Process the (Radio Resource Control: RRC) layer.
  • MAC Medium Access Control
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • RRC Radio Resource Control
  • the radio resource control unit 1011 included in the upper layer processing unit 101 manages various setting information / parameters of the own device.
  • the radio resource control unit 1011 sets various setting information / parameters based on the upper layer signal received from the base station apparatus 3. That is, the radio resource control unit 1011 sets various setting information / parameters based on information indicating various setting information / parameters received from the base station apparatus 3. Also, the radio resource control unit 1011 generates information arranged in each uplink channel and outputs the information to the transmission unit 107.
  • the radio resource control unit 1011 is also referred to as a setting unit 1011.
  • the scheduling information interpretation unit 1013 included in the upper layer processing unit 101 interprets the DCI format (scheduling information) received via the reception unit 105, and based on the interpretation result of the DCI format, the reception unit 105, Control information is generated to control the transmission unit 107 and output to the control unit 103.
  • the SPS control unit 1015 included in the upper layer processing unit 101 performs control related to SPS based on various setting information and information and conditions related to SPS such as parameters.
  • 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 a downlink grant such as QPSK (Quadrature Phase Shift Keying), 16QAM (Quadrature Amplitude Modulation), 64QAM, etc., 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 higher layer processing unit 101. Also, channel measurement section 1059 calculates an estimated value of the downlink propagation path from the downlink reference signal, and outputs it to demultiplexing section 1055. The channel measurement unit 1059 performs channel measurement and / or interference measurement in order to calculate CQI (may be CSI).
  • CQI may be CSI
  • the transmission unit 107 generates an uplink reference signal according to the control signal input from the control unit 103, encodes and modulates uplink data (transport block) input from the higher layer processing unit 101, PUCCH, PUSCH, and the generated uplink reference signal are multiplexed and transmitted to base station apparatus 3 via transmission / reception antenna section 109. Moreover, the transmission part 107 transmits uplink control information.
  • the encoding unit 1071 performs encoding such as convolutional encoding and block encoding on the uplink control information input from the higher layer processing unit 101.
  • the encoding unit 1071 performs turbo encoding based on information used for PUSCH scheduling.
  • the modulation unit 1073 uses the modulation scheme in which the encoded bits input from the encoding unit 1071 are notified by downlink control information such as BPSK, QPSK, 16QAM, and 64QAM, or a modulation scheme predetermined for each channel. Modulate. Modulation section 1073 determines the number of spatially multiplexed data sequences based on information used for PUSCH scheduling, and transmits the same PUSCH by using MIMO (Multiple Input Multiple Multiple Output) SM (Spatial Multiplexing). A plurality of uplink data are mapped to a plurality of sequences, and precoding is performed on the sequences.
  • MIMO Multiple Input Multiple Multiple Output
  • SM Spatial Multiplexing
  • the uplink reference signal generator 1079 also identifies a physical layer cell identifier (physicalphylayer cell identity: PCI, Cell ID, etc.) for identifying the base station apparatus 3, a bandwidth for arranging the uplink reference signal, and uplink A sequence determined by a predetermined rule (formula) is generated based on a cyclic shift notified by the link grant, a parameter value for generating a DMRS sequence, and the like.
  • the multiplexing unit 1075 rearranges the PUSCH modulation symbols in parallel according to the control signal input from the control unit 103, and then performs a discrete Fourier transform (Discrete-Fourier-Transform: DFT).
  • multiplexing section 1075 multiplexes the PUCCH and PUSCH signals and the generated uplink reference signal for each transmission antenna port. That is, multiplexing section 1075 arranges the PUCCH and PUSCH signals and the generated uplink reference signal in the resource element for each transmission antenna port.
  • the wireless transmission unit 1077 generates an SC-FDMA symbol by performing inverse fast Fourier transform (Inverse Fast Transform: IFFT) on the multiplexed signal, and adds a CP to the generated SC-FDMA symbol.
  • IFFT inverse fast Fourier transform
  • Generates a band digital signal converts the baseband digital signal to an analog signal, removes excess frequency components using a low-pass filter, upconverts to a carrier frequency, amplifies the power, and transmits and receives antennas It outputs to the part 109 and transmits.
  • FIG. 13 is a schematic block diagram showing the configuration of the base station apparatus 3 in the present embodiment.
  • the base station apparatus 3 includes an upper layer processing unit 301, a control unit 303, a reception unit 305, a transmission unit 307, and a transmission / reception antenna unit 309.
  • the higher layer processing unit 301 includes a radio resource control unit 3011, a scheduling unit 3013, and an SPS 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), and the like. 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 SPS control unit 3015 provided in the upper layer processing unit 301 performs control related to SPS based on various setting information and information and status related to SPS such as parameters.
  • 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,
  • IDFT Inverse Discrete Fourier Transform
  • BPSK Binary Phase Shift Keying
  • QPSK Quadrature Phase Shift Keying
  • 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 stores an uplink grant received from the base station device as an uplink grant to be set (a configured uplink grant), a predetermined layer processing unit 101, Based on the configured uplink grant that is considered to be generated in a subframe that satisfies the condition, used for instructing the release of the semi-persistent scheduling and the transmission unit 107 that performs transmission of the MAC protocol data unit A transmission unit 107 that performs transmission of the MAC protocol data unit based on the configured uplink grant in response to reception of the uplink grant, and an upper layer processing unit 101 that clears the configured uplink grant;
  • the semi-persistent schedule A predetermined value defined for the release of the semi-persistent scheduling is set in the information field regarding the resource allocation included in the uplink grant used for instructing the release of the ring.
  • the base station apparatus 3 in the present embodiment includes an upper layer processing unit 301 that considers that the uplink grant transmitted to the terminal apparatus 1 is stored as a set uplink grant (a configured uplink grant) Based on the configured uplink grant that is considered to be generated in a subframe that satisfies the condition, used for instructing the release of the semi-persistent scheduling and the receiving unit 305 that performs reception of the MAC protocol data unit A receiving unit 305 that performs reception of the MAC protocol data unit based on the configured uplink grant according to transmission of the uplink grant, and an upper layer process that considers that the configured uplink grant is cleared Part 301, and the semi-persisten A predetermined value defined for the release of the semi-persistent scheduling is set in the field of information on resource allocation included in the uplink grant used for instructing the release of the second scheduling.
  • an upper layer processing unit 301 that considers that the uplink grant transmitted to the terminal apparatus 1 is stored as a set uplink grant (a configured uplink grant) Based on the configured uplink grant that
  • the terminal device 1 in the present embodiment receives a first parameter for instructing the number of empty transmissions before release and a second parameter for setting a first counter. And the number of consecutive empty transmissions based on the configured uplink grant (a ⁇ configured uplink grant) has reached the number indicated using the first parameter.
  • the upper layer processing unit 101 that clears the set uplink grant, the second parameter is set, and the number of the set uplink grants is the second parameter.
  • An upper layer processing unit 101 that clears the set uplink grant when the number indicated by using Each empty transmission corresponds to an initial transmission and is a transmission of a MAC protocol data unit that does not include the first predetermined information.
  • the terminal device 1 in the present embodiment receives the first parameter for instructing the number of empty transmissions before the release and the second parameter for setting the first timer, and When 1 parameter is set and the number of consecutive empty transmissions based on the configured uplink grant (a configured uplink grant) reaches the number indicated using the first parameter, When the upper layer processing unit 101 that clears the set uplink grant and the second parameter are set, and the timer indicated by using the second parameter expires, the set An upper layer processing unit 101 for clearing an uplink grant, each of the consecutive empty transmissions corresponding to an initial transmission, Transmission of a MAC protocol data unit that does not contain information.
  • the base station device 3 in the present embodiment transmits a first parameter for instructing the number of empty transmissions before release and a second parameter for setting the first counter.
  • 307 and the number of consecutive empty transmissions based on the configured uplink grant (a configured uplink grant) reaches the number indicated using the first parameter.
  • the upper layer processing unit 301 that considers that the configured uplink grant is cleared, the second parameter is set, and the number of the configured uplink grants is When the number indicated using the second parameter is reached, an upper layer processing unit 301 that considers that the configured uplink grant is cleared, And each of the consecutive empty transmissions corresponds to an initial transmission and is a transmission of a MAC protocol data unit not including the first predetermined information.
  • the base station device 3 in the present embodiment transmits a first parameter for instructing the number of empty transmissions before release and a second parameter for setting the first timer.
  • a first parameter for instructing the number of empty transmissions before release reaches the number indicated using the first parameter.
  • a higher layer processing unit 301 that considers that the configured uplink grant is cleared, and each of the consecutive empty transmissions. Is a transmission of a MAC protocol data unit corresponding to the initial transmission and not including the first predetermined information.
  • the terminal device 1 is not running a timer and the upper layer processing unit 101 that stores the uplink grant received from the base station device as the configured uplink grant (a configured uplink grant).
  • a transmitter 107 that executes transmission of a MAC protocol data unit including predetermined information based on the set uplink grant that is considered to be generated in a subframe that satisfies a predetermined condition
  • the timer is running While the predetermined information is included in the MAC protocol data unit based on the configured uplink grant that is considered to be generated in a subframe that satisfies the predetermined condition.
  • the timer is started based on transmission of a MAC protocol data unit including the predetermined information.
  • the transmitting unit 107 activates or reactivates semi-persistent scheduling regardless of whether the timer is running and whether the predetermined information is included in the MAC protocol data unit.
  • the MAC protocol data unit is transmitted based on the set uplink grant in response to reception of the uplink grant used to indicate
  • the transmission unit 107 may instruct the release of semi-persistent scheduling regardless of whether the timer is running and whether the predetermined information is included in the MAC protocol data unit.
  • the MAC protocol data unit is transmitted based on the set uplink grant, and the upper layer processing unit 101 stops the timer.
  • the base station device 3 is configured such that the uplink grant transmitted to the terminal device is stored as the configured uplink grant (a (configured uplink grant), and the timer is running.
  • a receiving unit 305 that performs reception of a MAC protocol data unit including predetermined information based on the configured uplink grant that is considered to be generated in a subframe that satisfies a predetermined condition, While the timer is running, the configured uplink that is considered to be generated in a subframe that satisfies the predetermined condition regardless of whether the predetermined information is included in the MAC protocol data unit Receiving the MAC protocol data unit based on the grant A reception unit 305 that does not execute the timer, and the timer is started based on reception of a MAC protocol data unit including the predetermined information.
  • the receiving unit 305 activates or reactivates semi-persistent scheduling regardless of whether the timer is running and whether the predetermined information is included in the MAC protocol data unit. In response to transmission of the uplink grant used to indicate the MAC protocol data unit based on the configured uplink grant.
  • the receiving unit 305 may instruct the release of semi-persistent scheduling regardless of whether the timer is running and whether the predetermined information is included in the MAC protocol data unit.
  • the MAC protocol data unit is received based on the set uplink grant, and the upper layer processing unit 301 stops the timer.
  • the terminal device 1 in the present embodiment sets parameters for setting a master cell group and a secondary cell group, parameters for setting a timing advance group, and timers for the timing advance groups.
  • Receiving unit 105 that receives the above parameters, upper layer processing unit 101 that stores the uplink grant received in the primary secondary cell of the secondary cell group as the configured uplink grant (a (configured uplink grant), and the master cell group Uplink transmission timing in the primary timing advance group of the secondary cell, and uplink transmission in the primary secondary timing advance group of the secondary cell group When the difference from the link transmission timing exceeds the maximum transmission timing difference, it is considered that the timer for the primary secondary timing advance group of the secondary cell group has expired, and the set uplink grant is cleared.
  • An upper layer processing unit 101 is considered that the timer for the primary secondary timing advance group of the secondary cell group has expired, and the set uplink grant is cleared.
  • the timer for the secondary timing advance group of the master cell group has expired, and includes a transmission unit 107 that stops transmission of PUSCH, PUCCH, and / or SRS in the secondary timing advance group of the master cell group.
  • the timer for the secondary timing advance group of the secondary cell group has expired, and includes a transmission unit 107 that stops transmission of PUSCH, PUCCH, and / or SRS in the secondary timing advance group of the secondary cell group.
  • the base station apparatus 3 in the present embodiment sets parameters for setting a master cell group and a secondary cell group, parameters for setting a timing advance group, and timers for the timing advance groups.
  • a higher layer processing unit 301 that considers that the uplink grant transmitted in the primary secondary cell of the secondary cell group is stored as the configured uplink grant (a configured uplink grant).
  • the uplink transmission timing in the primary timing advance group of the master cell group and the primary secondary timing advance group of the secondary cell group If the difference from the uplink transmission timing at the time exceeds the maximum transmission timing difference, it is considered that the timer for the primary secondary timing advance group of the secondary cell group has expired, and the configured uplink grant is An upper layer processing unit 301 that is considered to be cleared.
  • An upper layer processing unit 301 that considers that the timer for the secondary timing advance group of the master cell group has expired and considers that transmission of PUSCH, PUCCH and / or SRS in the secondary timing advance group of the master cell group is stopped. Is provided.
  • An upper layer processing unit 301 that considers that the timer for the secondary timing advance group of the secondary cell group has expired and considers that transmission of PUSCH, PUCCH and / or SRS in the secondary timing advance group of the secondary cell group is stopped. Is provided.
  • a program that operates in the base station device 3 and the terminal device 1 related to the present invention is a program that controls a CPU (Central Processing Unit) or the like (a computer is functioned) so as to realize the functions of the above-described embodiments related to the present invention Program).
  • Information handled by these devices is temporarily stored in RAM (Random Access Memory) during processing, and then stored in various ROMs such as Flash ROM (Read Only Memory) and HDD (Hard Disk Drive). Reading, correction, and writing are performed by the CPU as necessary.
  • the program for realizing the control function may be recorded on a computer-readable recording medium, and the program recorded on the recording medium may be read by the computer system and executed.
  • the “computer system” here is a computer system built in the terminal device 1 or the base station device 3 and includes hardware such as an OS and peripheral devices.
  • the “computer-readable recording medium” refers to a storage device such as a flexible medium, a magneto-optical disk, a portable medium such as a ROM or a CD-ROM, and a hard disk incorporated in a computer system.
  • the “computer-readable recording medium” is a medium that dynamically holds a program for a short time, such as a communication line when transmitting a program via a network such as the Internet or a communication line such as a telephone line,
  • a volatile memory inside a computer system serving as a server or a client may be included and a program that holds a program for a certain period of time.
  • the program may be a program for realizing a part of the functions described above, and may be a program capable of realizing the functions described above in combination with a program already recorded in a computer system.
  • the base station device 3 in the above-described embodiment can be realized as an aggregate (device group) composed of a plurality of devices.
  • Each of the devices constituting the device group may include a part or all of each function or each functional block of the base station device 3 according to the above-described embodiment.
  • the device group only needs to have one function or each function block of the base station device 3.
  • the terminal device 1 according to the above-described embodiment can also communicate with the base station device as an aggregate.
  • the base station apparatus 3 in the above-described embodiment may be EUTRAN (Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network).
  • the base station device 3 in the above-described embodiment may have a part or all of the functions of the upper node for the eNodeB.
  • a part or all of the terminal device 1 and the base station device 3 in the above-described embodiment may be realized as an LSI that is typically an integrated circuit, or may be realized as a chip set.
  • Each functional block of the terminal device 1 and the base station device 3 may be individually chipped, or a part or all of them may be integrated into a chip.
  • the method of circuit integration is not limited to LSI, and may be realized by a dedicated circuit or a general-purpose processor.
  • an integrated circuit based on the technology can also be used.
  • the terminal device is described as an example of the communication device.
  • the present invention is not limited to this, and the stationary or non-movable electronic device installed indoors or outdoors,
  • the present invention can also be applied to terminal devices or communication devices such as AV equipment, kitchen equipment, cleaning / washing equipment, air conditioning equipment, office equipment, vending machines, and other daily life equipment.
  • Terminal apparatus 3 Base station apparatus 101 Upper layer processing section 103 Control section 105 Reception section 107 Transmission section 301 Upper layer processing section 303 Control section 305 Reception section 307 Transmission section 1011 Radio resource control section 1013 Scheduling information Interpretation unit 1015 SPS control unit 3011 Radio resource control unit 3013 Scheduling unit 3015 SPS control unit

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Abstract

上りリンクデータを効率的に送信する。端末装置であって、RRCメッセージに含まれるパラメータを受信し、物理下りリンク制御チャネルを用いて下りリンク制御情報を受信する受信部と、上りリンクグラントを、設定される上りリンクグラント(a configured uplink grant)としてストアする上位層処理部と、を備え、前記パラメータが設定され、且つ、前記下りリンク制御情報を用いてセミパーシステントスケジューリングのリリースが指示されている場合には、前記設定される上りリンクグラントをHARQエンティティに渡し、前記パラメータが設定されておらず、且つ、前記下りリンク制御情報を用いてセミパーシステントスケジューリングのリリースが指示されている場合には、前記設定される上りリンクグラントをクリアする。

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9月18日に、日本に出願された特願2015-185161号に基づき優先権を主張し、その内容をここに援用する。
 セルラー移動通信の無線アクセス方式および無線ネットワーク(以下、「Long Term Evolution (LTE)」、または、「Evolved Universal Terrestrial Radio Access : EUTRA」と称する)が、第三世代パートナーシッププロジェクト(3rd Generation Partnership Project: 3GPP)において検討されている(非特許文献1)。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、待ち時間の縮小の強化(latency reduction enhancements)が検討されている。例えば、待ち時間の縮小の強化として、スケジューリングリクエストの高速のグラント(Scheduling request first grant)や事前にスケジュールされた高速のグラント(Pre-scheduled first grant)が検討されている(非特許文献2)。
 しかしながら、上述のような無線通信システムにおいて、上りリンクデータが送信される際の手順について、具体的な方法は十分に検討されていなかった。
 本発明は上記の点に鑑みてなされたものであり、その目的は、上りリンクデータを効率的に送信することができる端末装置、基地局装置、通信方法、および、集積回路を提供することを目的とする。
 (1)上記の目的を達成するために、本発明の態様は、以下のような手段を講じた。すなわち、本発明の一様態における端末装置は、RRCメッセージに含まれるパラメータを基地局装置から受信し、物理下りリンク制御チャネルを用いて、下りリンク制御情報を前記基地局装置から受信する受信部と、前記基地局装置から受信した上りリンクグラントを、設定される上りリンクグラント(a configured uplink grant)としてストアする上位層処理部と、を備え、前記上位層処理部は、前記パラメータが設定され、且つ、前記下りリンク制御情報を用いてセミパーシステントスケジューリングのリリースが指示されている場合には、前記設定される上りリンクグラントをHARQエンティティに渡し、前記パラメータが設定されておらず、且つ、前記下りリンク制御情報を用いてセミパーシステントスケジューリングのリリースが指示されている場合には、前記設定される上りリンクグラントをクリアする。
 (2)また、前記パラメータが設定され、且つ、前記下りリンク制御情報を用いてセミパーシステントスケジューリングのリリースが指示されている場合には、上りリンクの送信の後に、前記設定される上りリンクグラントをクリアし、前記上りリンクの送信は、1つ、または、複数の所定のMACコントロールエレメントを少なくとも含む。
 (3)また、本発明の一様態における基地局装置は、RRCメッセージに含まれるパラメータを端末装置へ送信し、物理下りリンク制御チャネルを用いて、下りリンク制御情報を前記端末装置へ送信する送信部と、前記端末装置へ送信した上りリンクグラントを、設定される上りリンクグラント(a configured uplink grant)としてストアする上位層処理部と、を備え、前記パラメータを設定し、且つ、前記下りリンク制御情報を用いてセミパーシステントスケジューリングのリリースを指示した場合には、上りリンクの受信の後に、前記設定される上りリンクグラントをクリアし、前記パラメータを設定しておらず、且つ、前記下りリンク制御情報を用いてセミパーシステントスケジューリングのリリースを指示した場合には、前記設定される上りリンクグラントをクリアし前記上りリンクの受信は、1つ、または、複数の所定のMACコントロールエレメントを少なくとも含む。
 (4)また、本発明の一様態における端末装置の通信方法は、RRCメッセージに含まれるパラメータを基地局装置から受信し、物理下りリンク制御チャネルを用いて、下りリンク制御情報を前記基地局装置から受信し、前記基地局装置から受信した上りリンクグラントを、設定される上りリンクグラント(a configured uplink grant)としてストアし、前記パラメータが設定され、且つ、前記下りリンク制御情報を用いてセミパーシステントスケジューリングのリリースが指示されている場合には、前記設定される上りリンクグラントをHARQエンティティに渡し、前記パラメータが設定されておらず、且つ、前記下りリンク制御情報を用いてセミパーシステントスケジューリングのリリースが指示されている場合には、前記設定される上りリンクグラントをクリアする。
 (5)また、本発明の一様態における基地局装置の通信方法は、RRCメッセージに含まれるパラメータを端末装置へ送信し、物理下りリンク制御チャネルを用いて、下りリンク制御情報を前記端末装置へ送信し、前記端末装置へ送信した上りリンクグラントを、設定される上りリンクグラント(a configured uplink grant)としてストアし、前記パラメータを設定し、且つ、前記下りリンク制御情報を用いてセミパーシステントスケジューリングのリリースを指示した場合には、上りリンクの受信の後に、前記設定される上りリンクグラントをクリアし、前記パラメータを設定しておらず、且つ、前記下りリンク制御情報を用いてセミパーシステントスケジューリングのリリースを指示した場合には、前記設定される上りリンクグラントをクリアし前記上りリンクの受信は、1つ、または、複数の所定のMACコントロールエレメントを少なくとも含む。
 (6)また、本発明の一様態における端末装置に搭載される集積回路は、RRCメッセージに含まれるパラメータを基地局装置から受信し、物理下りリンク制御チャネルを用いて、下りリンク制御情報を前記基地局装置から受信する機能と、前記基地局装置から受信した上りリンクグラントを、設定される上りリンクグラント(a configured uplink grant)としてストアする機能と、前記パラメータが設定され、且つ、前記下りリンク制御情報を用いてセミパーシステントスケジューリングのリリースが指示されている場合には、前記設定される上りリンクグラントをHARQエンティティに渡し、前記パラメータが設定されておらず、且つ、前記下りリンク制御情報を用いてセミパーシステントスケジューリングのリリースが指示されている場合には、前記設定される上りリンクグラントをクリアする機能と、を前記端末装置へ発揮させる。
 (7)また、本発明の一様態における基地局装置に搭載される集積回路は、RRCメッセージに含まれるパラメータを端末装置へ送信し、物理下りリンク制御チャネルを用いて、下りリンク制御情報を前記端末装置へ送信する機能と、前記端末装置へ送信した上りリンクグラントを、設定される上りリンクグラント(a configured uplink grant)としてストアする機能と、前記パラメータを設定し、且つ、前記下りリンク制御情報を用いてセミパーシステントスケジューリングのリリースを指示した場合には、上りリンクの受信の後に、前記設定される上りリンクグラントをクリアし、前記パラメータを設定しておらず、且つ、前記下りリンク制御情報を用いてセミパーシステントスケジューリングのリリースを指示した場合には、前記設定される上りリンクグラントをクリアする機能と、を前記基地局装置へ発揮させ、前記上りリンクの受信は、1つ、または、複数の所定のMACコントロールエレメントを少なくとも含む。
 この発明によれば、上りリンクデータ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セミパーシステントスケジューリングの活性化のためのスペシャルフィールドの例を示す図である。 本実施形態におけるセミパーシステントスケジューリングのリリースのためのスペシャルフィールドの例を示す図である。 本実施形態におけるノンエンプティ送信およびエンプティ送信の例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データの送信方法の例を示す図である。 本実施形態における上りリンクデータの送信方法の別の例を示す図である。 本実施形態における上りリンクデータの送信方法の別の例を示す図である。 本実施形態における上りリンクデータの送信方法の別の例を示す図である。 本実施形態における上りリンクデータの送信方法の別の例を示す図である。 本実施形態における上りリンクデータの送信方法の別の例を示す図である。 本実施形態における端末装置1の構成を示す概略ブロック図である。 本実施形態における基地局装置3の構成を示す概略ブロック図である。
 以下、本発明の実施形態について説明する。
 図1は、本実施形態における無線通信システムの概念図である。図1において、無線通信システムは、端末装置1A~1C、および基地局装置3を具備する。以下、端末装置1A~1Cを端末装置1とも称する。
 本実施形態における物理チャネルおよび物理信号について説明する。
 図1において、端末装置1から基地局装置3への上りリンクの無線通信では、以下の上りリンク物理チャネルが用いられる。ここで、上りリンク物理チャネルは、上位層から出力された情報を送信するために使用される。
・PUCCH(Physical Uplink Control Channel)
・PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)
・PRACH(Physical Random Access Channel)
 PUCCHは、上りリンク制御情報(Uplink Control Information: UCI)を送信するために用いられる。ここで、上りリンク制御情報には、下りリンクのチャネルの状態を示すために用いられるチャネル状態情報(CSI: Channel State Information)が含まれてもよい。また、上りリンク制御情報には、UL-SCHリソースを要求するために用いられるスケジューリング要求(SR: Scheduling Request)が含まれてもよい。また、上りリンク制御情報には、HARQ-ACK(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 Resource Control message、RRC information: Radio Resource Control informationとも称される)を送受信してもよい。また、基地局装置3と端末装置1は、MAC(Medium Access Control)層において、MACコントロールエレメントを送受信してもよい。ここで、RRCシグナリング、および/または、MACコントロールエレメントを、上位層の信号(higher layer signaling)とも称する。
 PUSCHは、RRCシグナリング、および、MACコントロールエレメントを送信するために用いられてもよい。ここで、基地局装置3から送信されるRRCシグナリングは、セル内における複数の端末装置1に対して共通のシグナリングであってもよい。また、基地局装置3から送信されるRRCシグナリングは、ある端末装置1に対して専用のシグナリング(dedicated signalingとも称する)であってもよい。すなわち、ユーザー装置スペシフィック(ユーザー装置固有)な情報は、ある端末装置1に対して専用のシグナリングを用いて送信されてもよい。
 PRACHは、ランダムアクセスプリアンブルを送信するために用いられる。PRACHは、初期コネクション確立(initial connection establishment)プロシージャ、ハンドオーバプロシージャ、コネクション再確立(connection re-establishment)プロシージャ、上りリンク送信に対する同期(タイミング調整)、およびPUSCHリソースの要求を示すために用いられてもよい。
 図1において、上りリンクの無線通信では、以下の上りリンク物理信号が用いられる。ここで、上りリンク物理信号は、上位層から出力された情報を送信するために使用されないが、物理層によって使用される。
・上りリンク参照信号(Uplink Reference Signal: UL RS)
 本実施形態において、以下の2つのタイプの上りリンク参照信号が用いられる。
・DMRS(Demodulation Reference Signal)
・SRS(Sounding Reference Signal)
 DMRSは、PUSCHまたはPUCCHの送信に関連する。DMRSは、PUSCHまたはPUCCHと時間多重される。基地局装置3は、PUSCHまたはPUCCHの伝搬路補正を行なうためにDMRSを使用する。以下、PUSCHとDMRSを共に送信することを、単にPUSCHを送信すると称する。以下、PUCCHとDMRSを共に送信することを、単にPUCCHを送信すると称する。
 SRSは、PUSCHまたはPUCCHの送信に関連しない。基地局装置3は、上りリンクのチャネル状態を測定するためにSRSを使用する。
 図1において、基地局装置3から端末装置1への下りリンクの無線通信では、以下の下りリンク物理チャネルが用いられる。ここで、下りリンク物理チャネルは、上位層から出力された情報を送信するために使用される。
・PBCH(Physical Broadcast Channel)
・PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel)
・PHICH(Physical Hybrid automatic repeat request Indicator Channel)
・PDCCH(Physical Downlink Control Channel)
・EPDCCH(Enhanced Physical Downlink Control Channel)
・PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)
・PMCH(Physical Multicast Channel)
 PBCHは、端末装置1で共通に用いられるマスターインフォメーションブロック(Master Information Block: MIB, Broadcast Channel: BCH)を報知するために用いられる。
 PCFICHは、PDCCHの送信に用いられる領域(OFDMシンボル)を指示する情報を送信するために用いられる。
 PHICHは、基地局装置3が受信した上りリンクデータ(Uplink Shared Channel: UL-SCH)に対するACK(ACKnowledgement)またはNACK(Negative ACKnowledgement)を示すHARQインディケータ(HARQフィードバック、応答情報)を送信するために用いられる。
 PDCCHおよびEPDCCHは、下りリンク制御情報(Downlink Control Information: DCI)を送信するために用いられる。ここで、下りリンク制御情報の送信に対して、複数のDCIフォーマットが定義される。すなわち、下りリンク制御情報に対するフィールドがDCIフォーマットに定義され、情報ビットへマップされる。
 例えば、下りリンクに対するDCIフォーマットとして、1つのセルにおける1つのPDSCH(1つの下りリンクトランスポートブロックの送信)のスケジューリングのために用いられるDCIフォーマット(例えば、DCIフォーマット1、DCIフォーマット1A、および/または、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)、HARQプロセス番号に関する情報(HARQ process number)、MCSに関する情報(Modulation and Coding Scheme)、リダンダンシーバージョンに関する情報(Redundancy version)、および/または、リソースブロック割り当てに関する情報(Resource block assignment)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)、および/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)、スケジュールされたPUSCHに対する送信電力コマンド(TPCコマンド)に関する情報(TPC command for scheduled PUSCH)、DMRSに対するサイクリックシフトに関する情報(Cyclic shift DMRS)、MCSおよび/またはリダンダンシーバージョンに関する情報(Modulation and coding scheme and/or redundancy version)、および/または、リソースブロック割り当ておよび/またはホッピングリソース割り当てに関する情報(Resource block assignment and/or hopping resource allocation)、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)、および/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。
 ここで、半持続的にスケジュールされる送信とは、周期的(periodically)にスケジュールされる送信の意味が含まれる。例えば、SPS C-RNTIは、半持続的にスケジュールされる送信の活性化(activation)、再活性化(reactivation)、および/または、再送信(retransmission)のために利用されてもよい。以下、活性化には、再活性化、および/または、再送信の意味が含まれてもよい。
 また、SPS C-RNTIは、半持続的にスケジュールされた送信のリリース(release)および/または非活性化(deactivation)のために利用されてもよい。以下、リリースには、非活性化の意味が含まれてもよい。ここで、待ち時間の縮小のために、新たに、RNTIが規定されてもよい。例えば、本実施形態におけるSPS C-RNTIは、待ち時間の縮小のために新たに規定されるRNTIが含まれてもよい。
 また、RNTIには、RA-RNTI(Random Access RNTI)が含まれてもよい。RA-RNTIは、ランダムアクセスレスポンスメッセージの送信に対して使用される識別子である。すなわち、RA-RNTIは、ランダムアクセスプロシージャにおいて、ランダムアクセスレスポンスメッセージの送信のために利用される。例えば、端末装置1は、ランダムアクセスプリアンブルを送信した場合に、RA-RNTIによってスクランブルされたCRCを伴うPDCCHをモニタしてもよい。また、端末装置1は、RA-RNTIによってスクランブルされたCRCを伴うPDCCHの検出に基づいてPDSCHでランダムアクセスレスポンスを受信してもよい。
 また、RNTIには、P-RNTI(Paging RNTI)が含まれてもよい。P-RNTIは、ページングおよびシステム情報の変化の通知に使用される識別子である。例えば、P-RNTIは、ページングおよびシステム情報メッセージの送信のために利用される。例えば、端末装置1は、P-RNTIによってスクランブルされたCRCを伴うPDCCHの検出に基づいてPDSCHでページングを受信してもよい。
 また、RNTIには、SI-RNTI(System Information RNTI)が含まれてもよい。SI-RNTIは、システム情報のブロードキャストに使用される識別子である。例えば、SI-RNTIは、システム情報メッセージの送信のために利用される。例えば、端末装置1は、SI-RNTIによってスクランブルされたCRCを伴うPDCCHの検出に基づいてPDSCHでシステム情報メッセージを受信してもよい。
 ここで、例えば、C-RNTIによってスクランブルされたCRCを伴うPDCCHは、USSまたはCSSにおいて送信されても良い。また、RA-RNTIによってスクランブルされたCRCを伴うPDCCHは、CSSのみにおいて送信されても良い。また、P-RNTIによってスクランブルされたCRCを伴うPDCCHは、CSSのみにおいて送信されても良い。また、SI-RNTIによってスクランブルされたCRCを伴うPDCCHは、CSSのみにおいて送信されても良い。
 また、SPS C-RNTIによってスクランブルされたCRCを伴うPDCCHは、プライマリーセルおよびプライマリーセカンダリーセルのみにおいて送信されても良い。また、SPS C-RNTIによってスクランブルされたCRCを伴うPDCCHは、USSまたはCSSにおいて送信されても良い。
 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、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それぞれにおいて、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てもよい。例えば、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、PUCCHでの送信は、プライマリーセルのみにおいて行われてもよい。また、プライマリーセルは、非活性化されない(primary cell cannot be deactivated)。また、クロスキャリアスケジューリングは、プライマリーに適用されない(Cross-carrier scheduling does not apply to primary cell)。すなわち、プライマリーセルは、常に、プライマリーセルにおけるPDCCHを用いてスケジュールされる(primary cell is always scheduled via its PDCCH)。
 また、セカンダリーセルは、活性化および/または非活性化される。また、あるセカンダリーセルにおいてPDCCH(PDCCHのモニタリングでもよい)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のモニタリングでもよい)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。
 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。
 ここで、本実施形態では、上りリンクデータを送信するためのスケジューリングの方法として、基本的には、セミパーシステントスケジューリング(Semi-Persistent Scheduling: SPS)として記載するが、本実施形態に記載のスケジューリングは、セミパーシステントスケジューリングに限定されるものではない。すなわち、本実施形態に記載のスケジューリングの方法は、セミパーシステントスケジューリングと呼称される必要はない。すなわち、本実施形態に記載の上りリンクデータの送信方法は、セミパーシステントスケジューリングに基づく上りリンクデータの送信方法に限られるものではなく、本実施形態に記載の上りリンクデータの送信方法と同様の送信方法であれば、本実施形態に含まれることは勿論である。
 また、本実施形態では、端末装置1における処理を説明するために、端末装置1におけるMACエンティティ、端末装置1における”Multiplexing and assembly”エンティティ(以下、第1のエンティティとも称する)、および/または、端末装置1におけるHARQエンティティにおける処理を記載している。すなわち、本実施形態においては端末装置1におけるMACエンティティ、端末装置1における第1のエンティティ、および/または、端末装置1におけるHARQエンティティにおける処理を記載しているが、本実施形態における処理は、端末装置1における処理であることは勿論である。
 また、本実施形態では、基本的には、端末装置1における動作(処理)を記載するが、端末装置1の動作(処理)に対応して、基地局装置3が同様の動作(処理)を行なうことは勿論である。
 ここで、PUSCHでの送信(UL-SCHでの送信でもよい)は、SFN(System Fame Number)およびサブフレームに基づいたタイミングで行われる。すなわち、PUSCHでの送信を行うタイミングを特定するためには、SFNおよび該SFNが対応する無線フレームにおけるサブフレームの番号/インデックスが必要である。ここで、SFNは、無線フレームの番号/インデックスである。
 以下、説明の簡略化のために、PUSCHでの送信が行われるSFN(無線フレーム)およびサブフレームを、単に、サブフレームとも記載する。すなわち、以下の記載におけるサブフレームは、SFN(無線フレーム)およびサブフレームの意味を含んでもよい。
 ここで、基地局装置3は、上りリンクにおけるセミパーシステントスケジューリングのインターバル(周期)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、上りリンクにおけるセミパーシステントスケジューリングのインターバルの値を指示するための第1のパラメータ、および/または、第2のパラメータを、上位層の信号(RRCメッセージ)に含めて端末装置1に送信してもよい。
 例えば、基地局装置3は、第1のパラメータ、および/または、第2のパラメータを用いて、セミパーシステントスケジューリングのインターバルの値として、10(10サブフレーム)、20(20サブフレーム)、32(32サブフレーム)、40(40サブフレーム)、64(64サブフレーム)、80(80サブフレーム)、128(128サブフレーム)、160(160サブフレーム)、320(320サブフレーム)、および/または、640(640サブフレーム)を設定してもよい。
 また、基地局装置3は、第1のパラメータ、および/または、第2のパラメータを用いて、セミパーシステントスケジューリングのインターバルの値として、1(1サブフレーム)、10(10サブフレーム)、20(20サブフレーム)、32(32サブフレーム)、40(40サブフレーム)、64(64サブフレーム)、80(80サブフレーム)、128(128サブフレーム)、160(160サブフレーム)、320(320サブフレーム)、および/または、640(640サブフレーム)を設定してもよい。
 すなわち、基地局装置3は、第1のパラメータ、および/または、第2のパラメータを用いて、セミパーシステントスケジューリングのインターバルの値として、1(1サブフレーム)を設定してもよい。
 例えば、第1のパラメータ、および/または、第2のパラメータは、サービングセル毎に設定されてもよい。また、第1のパラメータは、プライマリーセルに対して設定されてもよい。また、第2のパラメータは、プライマリーセル、および/または、セカンダリーセルに対して設定されてもよい(サービングセル毎に設定されてもよい)。また、セミパーシステントスケジューリングのインターバルの値“1(1サブフレーム)”は、プライマリーセル、および/または、セカンダリーセルに対して設定されてもよい(サービングセル毎に設定されてもよい)。
 また、基地局装置3は、上りリンクに対するDCIフォーマット(例えば、DCIフォーマット0)を用いて、端末装置1に対してセミパーシステント(半永続的、半持続的、周期的)なPUSCHのリソース(物理リソースブロック)を割り当て、且つ、セミパーシステントなPUSCHでの送信を活性化することを端末装置1に対して指示してもよい。また、基地局装置3は、上りリンクに対するDCIフォーマットを用いて、セミパーシステントなPUSCHのリソースをリリースすることを端末装置1に対して指示してもよい。
 例えば、端末装置1は、DCIフォーマットに付加されたCRCパリティビットがSPS C-RNTIによってスクランブルされており、且つ、該DCIフォーマットに含まれる新データインディケータに関する情報のフィールドが‘0’にセットされている場合には、該DCIフォーマットに含まれる複数の情報のフィールドが特定の値にセットされているかを検証(確認、チェック)してもよい。すなわち、SPS C-RNTIによってスクランブルされたDCIフォーマットに付加されたCRCパリティビット、および、新データインディケータに関する情報のフィールドが、セミパーシステントスケジューリングに対するバリデーション(validation)のために用いられてもよい。
 ここで、もし検証に成功した場合は、端末装置1は、受信したDCIフォーマットが、有効(valid)なセミパーシステントアクティベーション、または、有効なセミパーシステントリリースを指示しているとみなしてもよい(認識してもよい)。また、もし検証に成功しなかった場合は、端末装置1は、このDCIフォーマットを破棄(クリア)してもよい。
 ここで、セミパーシステントアクティベーションとは、セミパーシステントスケジューリングのアクティベーションの意味が含まれてもよい。また、セミパーシステントアクティベーションとは、PUSCHのリソースのセミパーシステントな割り当ての意味が含まれてもよい。また、セミパーシステントリリースとは、セミパーシステントスケジューリングのリリースの意味が含まれてもよい。
 すなわち、DCIフォーマットは、セミパーシステントな上りリンクのスケジューリングのアクティベーションを指示するために用いられてもよい。また、DCIフォーマットは、セミパーシステントスケジューリングのアクティベーションを有効にするために用いられてもよい。また、DCIフォーマットは、セミパーシステントリリースを指示するために用いられてもよい。
 図3は、セミパーシステントスケジューリングの活性化(activation)のためのスペシャルフィールド(Special fields)の例を示す図である。図3に示すように、セミパーシステントスケジューリングの活性化のために、複数のフィールドが規定されてもよい。また、セミパーシステントスケジューリングの活性化のために、複数のフィールドのそれぞれにセットされる所定の値(特定の値でもよい)が規定されてもよい。
 図3に示すように、例えば、上りリンクに対するDCIフォーマット(例えば、DCIフォーマット0)がセミパーシステントスケジュールの活性化に用いられる場合には、上りリンクに対するDCIフォーマットに含まれる、スケジュールされたPUSCHに対するTPCコマンドに関する情報(TPC command for scheduled PUSCH)のフィールドが‘00’にセットされ、DMRSに対するサイクリックシフトに関する情報(Cyclic shift DMRS)のフィールドが‘000’にセットされ、MCSおよびリダンダンシーバージョンに関する情報(Modulation and coding scheme and redundancy version)のフィールドの最上位のビット(MSB: most significant bit)が‘0’にセットされてもよい。
 また、例えば、下りリンクに対するDCIフォーマット(例えば、DCIフォーマット1、および/または、DCIフォーマット1A)がセミパーシステントスケジュールの活性化に用いられる場合には、下りリンクに対するDCIフォーマットに含まれる、HARQプロセス番号に関する情報(HARQ process number)のフィールドが‘000(FDDに対して)’または‘0000(TDDに対して)’にセットされ、MCSに関する情報(Modulation and Coding scheme)のフィールドの最上位のビット(MSB)が‘0’にセットされ、リダンダンシーバージョンに関する情報(redundancy version)のフィールドが‘00’にセットされてもよい。
 すなわち、端末装置1は、DCIフォーマットに含まれる複数の情報のフィールドのそれぞれが、予め規定された特定の値にセットされている場合に、セミパーシステントスケジューリングを活性化してもよい。ここで、セミパーシステントスケジューリングの活性化のために用いられる、複数の情報のフィールド、および、該情報のフィールドがセットされる所定の値は、上述した例に限定されないことは勿論である。例えば、セミパーシステントスケジューリングの活性化のために用いられる、複数の情報のフィールド、および、該情報のフィールドがセットされる所定の値は、仕様などによって予め定義され、基地局装置3と端末装置1との間で既知の情報としておいてもよい。
 図4は、セミパーシステントスケジューリングのリリース(release)のためのスペシャルフィールド(Special fields)の例を示す図である。図4に示すように、セミパーシステントスケジューリングのリリースのために、複数のフィールドが規定されてもよい。また、セミパーシステントスケジューリングのリリースのために、複数のフィールドのそれぞれにセットされる所定の値(特定の値でもよい)が規定されてもよい。
 図4に示すように、例えば、上りリンクに対するDCIフォーマット(例えば、DCIフォーマット0)がセミパーシステントスケジュールのリリースに用いられる場合には、上りリンクに対するDCIフォーマットに含まれる、スケジュールされたPUSCHに対するTPCコマンドに関する情報(TPC command for scheduled PUSCH)のフィールドが‘00’にセットされ、DMRSに対するサイクリックシフトに関する情報(Cyclic shift DMRS)のフィールドが‘000’にセットされ、MCSおよびリダンダンシーバージョンに関する情報(Modulation and coding scheme and redundancy version)のフィールドが‘11111’にセットされ、リソースブロック割り当ておよびホッピングリソース割り当てに関する情報(Resource block assignment and hopping resource allocation)のフィールド(複数のフィールドの全てのフィールドでもよい)が‘1’セットされてもよい。
 すなわち、上りリンクに対するDCIフォーマットがセミパーシステントスケジューリングのリリースに用いられる場合には、リソースブロック割り当て(リソース割り当て)に関連するフィールドには、リリースのために予め規定された値がセットされてもよい。
 また、例えば、下りリンクに対するDCIフォーマット(例えば、DCIフォーマット1、および/または、DCIフォーマット1A)がセミパーシステントスケジュールのリリースに用いられる場合には、下りリンクに対するDCIフォーマットに含まれる、HARQプロセス番号に関する情報(HARQ process number)のフィールドが‘000(FDDに対して)’または‘0000(TDDに対して)’にセットされ、MCSに関する情報(Modulation and Coding scheme)のフィールドが‘11111’にセットされ、リダンダンシーバージョンに関する情報(redundancy version)のフィールドが‘00’にセットされ、リソースブロック割り当てに関する情報(Resource block assignment)のフィールド(複数のフィールドの全てのフィールドでもよい)が‘1’セットされてもよい。
 すなわち、下りリンクに対するDCIフォーマットがセミパーシステントスケジューリングのリリースに用いられる場合には、リソースブロック割り当て(リソース割り当て)に関連するフィールドには、リリースのために予め規定された値がセットされてもよい。
 すなわち、端末装置1は、DCIフォーマットに含まれる複数の情報のフィールドのそれぞれが、予め規定された特定の値にセットされている場合に、セミパーシステントスケジューリングをリリースしてもよい。ここで、セミパーシステントスケジューリングのリリースのために用いられる、複数の情報のフィールド、および、該情報のフィールドがセットされる所定の値は、上述した例に限定されないことは勿論である。例えば、セミパーシステントスケジューリングのリリースのために用いられる、複数の情報のフィールド、および、該情報のフィールドがセットされる所定の値は、仕様などによって予め定義され、基地局装置3と端末装置1との間で既知の情報としておいてもよい。
 ここで、セミパーシステントスケジューリングは、プライマリーセル、および、プライマリーセカンダリーセルのみにおいてサポートされてもよい。すなわち、SPS C-RNTIによってスクランブルされたCRCパリティビットが付加されたDCIフォーマットは、プライマリーセル、および、プライマリーセカンダリーセルのみに対して送信されてもよい。また、C-RNTIによってスクランブルされたCRCパリティビットが付加されたDCIフォーマットは、プライマリーセル、プライマリーセカンダリーセル、および/または、セカンダリーセルに対して送信されてもよい。
 また、例えば、SPS C-RNTIによってスクランブルされたCRCパリティビットが付加されたDCIフォーマットは、セミパーシステントスケジューリングのインターバルの値として“1(1サブフレーム)”がセカンダリーセルに対して設定される場合において、該セカンダリーセルに対して送信されてもよい。
 ここで、端末装置1は、UL-SCHでの送信(PUSCHを経由したUL-SCHでの送信、PUSCHでのUL-SCHの送信)を行なうために、有効な上りリンクグラント(a valid uplink grant)を持たなければならない。ここで、上りリンクグラントとは、あるサブフレームにおける上りリンクの送信がグラントされる(許可される、与えられる)ことの意味が含まれてもよい。
 例えば、有効な上りリンクグラントは、PDCCHで動的に受信されてもよい。すなわち、有効な上りリンクグラントは、C-RNTIによってスクランブルされたCRCパリティビットが付加されたDCIフォーマットを用いて指示されてもよい。また、有効な上りリンクグラントは、半永続的に設定されてもよい。すなわち、有効な上りリンクグラントは、SPS C-RNTIによってスクランブルされたCRCパリティビットが付加されたDCIフォーマットを用いて指示されてもよい。
 また、端末装置1は、PDCCHで動的に受信された上りリンクグラント、および/または、半永続的に設定された上りリンクグラントを、ストアしてもよい。ここで、HARQエンティティは、PDCCHで動的に受信された上りリンクグラント、および/または、半永続的に設定された上りリンクグラントを、HARQプロセスに渡し、HARQプロセスは、HARQエンティティから受信した上りリンクグラントをストアしてもよい。以下、ストアされる、PDCCHで動的に受信された上りリンクグラント、および/または、半永続的に設定された上りリンクグラントを、ストアされる上りリンクグラント(a stored uplink grant)と称する。
 また、端末装置1(MACエンティティ)は、セミパーシステントアクティベーションが指示された場合には、設定される上りリンクグラント(a configured uplink grant)として、基地局装置3から受信したDCIフォーマットをストアしてもよい。ここで、設定される上りリンクグラントは、設定されるセミパーシステントスケジューリングの上りリンクグラント(SPS UL grant)、設定されるグラントと称されてもよい。また、設定される上りリンクグラントは、設定された上りリンクグラント、設定されたセミパーシステントスケジューリングの上りリンクグラント(SPS UL grant)、設定されたグラントと称されてもよい。
 ここで、MACエンティティによってストアされる上りリンクグラント(SPS UL grant)がクリアされたとことに基づいて、HARQプロセスによってストアされる上りリンクグラント(SPS UL grant)はクリアされなくてもよい。すなわち、MACエンティティによってストアされる上りリンクグラント(SPS UL grant)がクリアされたとしても、HARQプロセスによってストアされる上りリンクグラント(SPS UL grant)に基づいて、セミパーシステントなPUSCHに対する再送信を続行することは可能である。
 また、セミパーシステントスケジューリングの上りリンクグラントは、SPS上りリンクグラント、セミパーシステントグラント(Semi-persistent grant)、セミパーシステントスケジューリングアサインメント(Semi-persistent scheduling assignment)とも称されてもよい。
 また、基地局装置3は、セミパーシステントスケジューリングの有効、および/または、無効を、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、セミパーシステントスケジューリングの有効、および/または、無効を、上位層の信号(例えば、RRC層の信号)を用いて設定してもよい。
 また、セミパーシステントスケジューリングが有効とされる場合には、SPS C-RNTI、上りリンクにおけるセミパーシステントスケジューリングのインターバルの値を指示するためのパラメータ、リリースする前のエンプティ送信の数(Number of empty transmissions before release)を指示するためのパラメータ(第3のパラメータとも称する)、および/または、SPSデアクティベーションタイマー(SPS deactivation timer、第4のパラメータとも称する)が、少なくとも供給(設定)されてもよい。ここで、エンプティ送信(空の送信とも称する)については、後述する。また、第3のパラメータ、および、第4のパラメータについては、後述する。
 ここで、例えば、端末装置1は、あるサブフレームにおいて、セミパーシステントなPUSCHでの送信を開始(start)し、そして、数(1)に基づいて、該セミパーシステントなPUSCHでの送信を繰り返す(recur)するために、設定される上りリンクグラントを、イニシャライズ、または、再イニシャライズしてもよい。すなわち、端末装置1は、数(1)を満たすサブフレームにおいて、設定される上りリンクグラントが生じると、連続的にみなしてもよい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000001
 すなわち、端末装置1は、SPS上りリンクグラントを設定した後に、Subframe_Offset(サブフレームオフセット)の値をセットし、数(1)に基づいて特定されるサブフレームにおいて、N番目のグラント(設定される上りリンクグラント、SPS上りリンクグラント)が発生する(occur)とみなしてもよい(順次考慮してもよい(consider sequentially))。
 ここで、数(1)を満たすサブフレームを、所定の条件を満たすサブフレームとも称する。また、数(1)を満たすサブフレームのうち最初のサブフレームを除くサブフレームを、所定の条件を満たすサブフレームとも称する。ここで、数(1)を満たすサブフレームのうち最初のサブフレームは、セミパーシステントスケジューリングの活性化または再活性化またはリリースを指示するために用いられるDCIの受信するサブフレームであってもよい。
 すなわち、端末装置1は、ストアしたDCIフォーマットをSPS上りリンクグラントとして設定した後に、数(1)に基づいて、N番目の設定される上りリンクグラントに対応するPUSCHでの送信を行うサブフレームを特定してもよい。ここで、数(1)において、SFNおよびsubframeは、それぞれ、PUSCHでの送信が行われるSFNおよびサブフレームを示している。
 また、数(1)において、SFNstart_timeおよびsubframestart_timeは、それぞれ、設定される上りリンクグラントが、イニシャライズ、または、再イニシャライズされる時点でのSFNおよびサブフレームを示している。すなわち、SFNstart_timeおよびsubframestart_timeは、設定される上りリンクグラントに基づいて、PUSCHでの送信を開始するSFNおよびサブフレーム(すなわち、0番目の設定される上りリンクグラントに対応するPUSCHでの初期送信が行われるサブフレーム)を示している。
 また、数(1)において、semiPersistSchedIntervalULは、上りリンクにおけるセミパーシステントスケジューリングのインターバルを示している。また、数(1)において、Subframe_Offset(サブフレームオフセット)は、PUSCHでの送信が行なわれるサブフレームを特定するために用いられるオフセットの値を示している。
 ここで、端末装置1は、SPS上りリンクグラントを設定した後に、もし、上位層によって、パラメータ(twoIntervalConfig)が有効とされていない場合には、数(1)におけるSubframe_Offsetを‘0’にセットしてもよい。
 また、イニシャライズは、セミパーシステントスケジューリングがアクティブされていない場合に行なわれてもよい。また、再イニシャライズは、セミパーシステントスケジューリングが既にアクティブされている場合に行なわれてもよい。ここで、イニシャライズは初期設定の意味を、再イニシャライズは再初期設定の意味を含んでもよい。すなわち、端末装置1は、設定される上りリンクグラントを、イニシャライズ、または、再イニシャライズすることによって、あるサブフレームにおいてPUSCHでの送信を開始してもよい。
 図5は、ノンエンプティ送信(Non-empty transmission)およびエンプティ送信(Empty transmission)の例を説明するための図である。図5に示すように、MACプロトコルデータユニット(MAC PDU: MAC Protocol Data Unit)は、MACヘッダー(MAC header)、MACサービスデータユニット(MAC SDU: MAC Service Data Unit)、MACコントロールエレメント(MAC CE: MAC Control Element)、および、パディング(パディングビット)から構成されてもよい。ここで、MACプロトコルデータユニットは、上りリンクデータ(UL-SCH)に対応してもよい。
 ここで、MACコントロールエレメントとして、少なくとも、バッファステータスレポートMACコントロールエレメント(BSR MAC CE: Buffer Status Report MAC CE、バッファステータスレポートに用いられるMACコントロールエレメント)、タイミングアドバンスコマンドMACコントロールエレメント(TAC MAC CE: Timing Advance Command MAC CE、タイミングアドバンスコマンドの送信に用いられるMACコントロールエレメント)、パワーヘッドルームレポートMACコントロールエレメント(PHR MAC CE: Power Headroom Report MAC CE、パワーヘッドルームレポートに用いられるMACコントロールエレメント)、および/または、活性化/非活性化MACコントロールエレメント(Activation/Deactivation MAC CE、活性化/非活性化コマンドの送信に用いられるMACコントロールエレメント)、を含む、複数のMACコントロールエレメントが規定されてもよい。
 また、バッファステータスレポートとして、少なくとも、レギュラーBSR、周期的BSR、および、パディングBSRを含む、複数のバッファステータスレポートが規定されてもよい。例えば、レギュラーBSR、周期的BSR、および、パディングBSRのそれぞれは、異なるイベント(条件)に基づいてトリガされてもよい。
 例えば、レギュラーBSRは、ある倫理チャネルグループ(LCG: Logical Channel Group)に属する論理チャネルのデータが送信可能になり、且つ、その送信優先順位がいずれかのLCGに属する既に送信可能な論理チャネルより高い場合か、いずれかのLCGに属する論理チャネルにおいて送信可能なデータがない場合にトリガされてもよい。また、レギュラーBSRは、所定のタイマー(retxBSR-Timer)が満了し、且つ、端末装置1があるLCGに属する論理チャネルにおいて送信可能なデータを持つ場合にトリガされてもよい。
 また、周期的BSRは、所定のタイマー(periodicBSR-Timer)が満了した場合にトリガされてもよい。また、パディングBSRは、UL-SCHが割り当てられており、且つ、パディングビット数が、バッファステータスレポートMACコントロールエレメントとそのサブヘッダのサイズに等しいか、または、それより大きい場合にトリガされてもよい。
 端末装置1は、バッファステータスレポートを用いて、各LCGに対応した上りリンクデータの送信データバッファ量をMAC層におけるメッセージとして基地局装置3へ通知してもよい。
 図5に示すように、MACプロトコルデータユニットは、ゼロ、1つ、または、複数のMACサービスデータユニットを含んでもよい。また、MACプロトコルデータユニットは、ゼロ、1つ、または、複数のMACコントロールエレメントを含んでもよい。また、パディングは、MACプロトコルデータユニットの最後に付加されてもよい(Padding may occur at the end of the MAC PDU)。
 ここで、ノンエンプティ送信は、1つまたは複数のMACサービスデータユニットが含まれる、MACプロトコルデータユニットの送信であってもよい(少なくとも1つまたは複数のMACサービスデータユニットが含まれる、MACプロトコルデータユニットの送信に対応してもよい)。
 また、ノンエンプティ送信は、1つまたは複数の第1のMACコントロールエレメントが含まれる、MACプロトコルデータユニットの送信であってもよい(少なくとも1つまたは複数の第1のMACコントロールエレメントが含まれる、MACプロトコルデータユニットの送信に対応してもよい)。ここで、第1のMACコントロールエレメント(第1の所定のMACコントロールエレメント)は、仕様書などによって事前に規定され、基地局装置3と端末装置1の間において既知の情報であってもよい。
 例えば、第1のMACコントロールエレメントには、上述した複数のMACコントロールエレメントのうちの1つ、または、全てが含まれてもよい。例えば、第1のMACコントロールエレメントは、バッファステータスレポートMACコントロールエレメントであってもよい。また、第1のMACコントロールエレメントは、パワーヘッドルームレポートMACコントロールエレメントであってもよい。
 また、例えば、第1のMACコントロールエレメントは、レギュラーBSRが含まれるバッファステータスレポートMACコントロールエレメントであってもよい。また、第1のMACコントロールエレメントは、周期的BSRが含まれるバッファステータスレポートMACコントロールエレメントであってもよい。また、第1のMACコントロールエレメントは、パディングBSRが含まれるバッファステータスレポートMACコントロールエレメントであってもよい。
 すなわち、ノンエンプティ送信は、1つまたは複数のMACサービスデータユニット、および/または、1つまたは複数の第1のMACコントロールエレメントが含まれる、MACプロトコルデータユニットの送信であってもよい(少なくとも、1つまたは複数のMACサービスデータユニット、および/または、1つまたは複数の第1のMACコントロールエレメントが含まれる、MACプロトコルデータユニットの送信に対応してもよい)。
 また、エンプティ送信は、パディングのみが含まれるMACプロトコルデータユニットの送信であってもよい(パディングのみが含まれるMACプロトコルデータユニットの送信に対応してもよい)。ここで、パディングのみが含まれるMACプロトコルデータユニットの送信に対して、MACヘッダーは付加される。
 ここで、エンプティ送信は、1つまたは複数の第2のMACコントロールエレメントが含まれる、MACプロトコルデータユニットの送信であってもよい(少なくとも1つまたは複数の第2のMACコントロールエレメントが含まれる、MACプロトコルデータユニットの送信に対応してもよい)。ここで、第2のMACコントロールエレメント(第2の所定のMACコントロールエレメント)は、仕様書などによって事前に規定され、基地局装置3と端末装置1の間において既知の情報であってもよい。
 ここで、第2のMACコントロールエレメントは、第1のMACコントロールエレメント以外のMACコントロールエレメントであってもよい。例えば、第2のMACコントロールエレメントには、上述した複数のMACコントロールエレメントのうちの1つ、または、全てが含まれてもよい。例えば、第2のMACコントロールエレメントは、バッファステータスレポートMACコントロールエレメントであってもよい。また、第2のMACコントロールエレメントは、パワーヘッドルームレポートMACコントロールエレメントであってもよい。
 また、例えば、第2のMACコントロールエレメントは、レギュラーBSRが含まれるバッファステータスレポートMACコントロールエレメントであってもよい。また、第2のMACコントロールエレメントは、周期的BSRが含まれるバッファステータスレポートMACコントロールエレメントであってもよい。また、第2のMACコントロールエレメントは、パディングBSRが含まれるバッファステータスレポートMACコントロールエレメントであってもよい。
 すなわち、エンプティ送信は、パディング、および/または、1つまたは複数の第2のMACコントロールエレメントのみが含まれる、MACプロトコルデータユニットの送信であってもよい(パディングのみ、および/または、1つまたは複数の第2のMACコントロールエレメントが含まれる、MACプロトコルデータユニットの送信に対応してもよい)。
 ここで、ノンエンプティ送信、および/または、エンプティ送信は、初期送信に対応する送信であってもよい。すなわち、初期送信において、少なくとも、1つまたは複数のMACサービスデータユニット、および/または、1つまたは複数の第1のMACコントロールエレメントが含まれる、MACプロトコルデータユニットを送信することを、ノンエンプティ送信と称してもよい。また、初期送信において、パディングのみ、および/または、1つまたは複数の第2のMACコントロールエレメントが含まれる、MACプロトコルデータユニットを送信することを、エンプティ送信と称してもよい。
 また、ノンエンプティ送信、および/または、エンプティ送信は、基地局装置3によってスケジュールされたPUSCHで実行されてもよい。例えば、ノンエンプティ送信、および/または、エンプティ送信は、C-RNTIによってスクランブルされたCRCパリティビットが付加されたDCI(DCIフォーマット)を用いてスケジュールされたPUSCH(すなわち、動的にスケジュールされたPUSCHのリソース)で実行されてもよい。また、ノンエンプティ送信、および/または、エンプティ送信は、SPS C-RNTIによってスクランブルされたCRCパリティビットが付加されたDCI(DCIフォーマット)を用いてスケジュールされたPUSCH(すなわち、半永続的にスケジュールされたPUSCHのリソース)で実行されてもよい。
 上述したとおり、端末装置1は、数(1)に基づいて特定されるサブフレームにおいてPUSCHでの送信(UL-SCHでの送信)を半永続的(半持続的、周期的)に実行してもよい。ここで、端末装置1は、基地局装置3によって設定される第3のパラメータ(リリースする前のエンプティ送信の数(Number of empty transmissions before release)を指示するためのパラメータ)に基づいて、設定されるグラント(the configured grant)をクリア(clear)してもよい。
 例えば、端末装置1は、連続する、セミパーシステントなPUSCHにおける、初期送信に対応するエンプティ送信の数が、第3のパラメータを用いて示された値(送信の数)に達した場合には、設定されるグラントをクリアしてもよい。
 すなわち、端末装置1は、それぞれにMACサービスデータユニットが含まれない(すなわち、ゼロのMACサービスデータユニットが含まれる)MACプロトコルデータユニットであって、連続する、新しいMACプロトコルデータユニットの数に対応する第3のパラメータの後に、すぐに、設定されるグラントをクリアしてもよい(may clear the configured grant immediately after the third parameter number of consecutive new MAC PDUs each containing zero MAC SDUs)。ここで、該連続する、初期送信に対応するエンプティ送信の数は、セミパーシステントスケジューリングのリソースでのエンプティ送信の数を含む。ここで、該連続する、初期送信に対応するエンプティ送信の数は、動的にスケジュールされたPUSCHのリソースでのエンプティ送信の数を含まない。
 ここで、端末装置1は、第3のパラメータに基づいて、基地局装置3によって割り当てられた上りリンクのリソース(セミパーシステントスケジューリングのリソース、PUSCHのリソース)をリリース(クリア)してもよい。すなわち、端末装置1は、設定されるグラントをクリアするのと同様に、第3のパラメータに基づいて、基地局装置3によって割り当てられた上りリンクのリソースをリリースしてもよい。ここで、端末装置1は、上述したセミパーシステントスケジューリングのリリースを指示するために用いられるDCIフォーマットを受信した場合に、設定されるグラントをクリア、および/または、上りリンクのリソースをリリースしてもよい。
 以下、上述のように、端末装置1によって上りリンクデータの送信が実行され、第3のパラメータに基づいて、設定されるグラントがクリア、および/または、上りリンクのリソースがリリースされる動作を、第1の動作とも記載する。また、上述のように、端末装置1によって上りリンクデータの送信が実行され、セミパーシステントスケジューリングのリリースを指示するために用いられるDCIフォーマットを受信した場合に、設定されるグラントがクリア、および/または、上りリンクのリソースがリリースされる動作を、第1の動作とも記載する。
 ここで、第1の動作において、端末装置1は、セミパーシステントスケジューリングのリリースを指示するために用いられるDCIフォーマットを受信した場合に、すぐに、設定されるグラントをクリア、および/または、上りリンクのリソースをリリースする。すなわち、端末装置1は、セミパーシステントスケジューリングのリリースを指示するために用いられるDCIフォーマットを受信した場合に、基地局装置3へ何れの情報も送信することなく、すぐに、設定されるグラントをクリア、および/または、上りリンクのリソースをリリースする。
 図6は、第1の動作における設定されるグラントのクリアの方法を説明するための図である。ここで、図6は、セミパーシステントスケジューリングのインターバルの値として“1(1サブフレーム)”が設定された場合の動作を記載している。
 図6に示すように、端末装置1は、セミパーシステントスケジューリングの活性化および/または再活性化を指示するために用いられるDCIを受信してもよい。また、端末装置1は、セミパーシステントスケジューリングのリソースでのノンエンプティ送信を実行してもよい。すなわち、上述した、数(1)に従って、設定される上りリンクグラントに基づくノンエンプティ送信を実行してもよい。また、端末装置1は、セミパーシステントスケジューリングのリソースでのエンプティ送信を実行してもよい。すなわち、送信に対して利用可能なデータを持たない場合において、端末装置1は、セミパーシステントスケジューリングのリソースでのエンプティ送信を実行してもよい。
 ここで、セミパーシステントスケジューリングのリソースでの連続するエンプティ送信の数が、第3のパラメータを用いて設定された値(送信の数)に達した場合には、端末装置1は、設定されるグラントをクリアしてもよい。また、セミパーシステントスケジューリングのリソースでの連続するエンプティ送信の数が、第3のパラメータを用いて設定された値(送信の数)に達した場合には、端末装置1は、上りリンクのリソース(セミパーシステントスケジューリングのリソース)をリリースしてもよい。すなわち、端末装置1は、第3のパラメータに基づいて、設定されるグラントをクリア、および/または、上りリンクのリソースをリリースしてもよい。
 図7は、本実施形態における上りリンクデータの送信方法を説明するための図である。図7を用いて説明される上りリンクデータの送信方法は、上述までに説明してきた基地局装置3および/または端末装置1に対して適用されてもよい。以下、図7を用いて説明される動作を、第2の動作とも称する。図7は、セミパーシステントスケジューリングのインターバルの値として“1(1サブフレーム)”が設定された場合の動作を記載している。また、図7に示される送信は、セミパーシステントスケジューリングのリソースでの送信を示している。
 図7に示すように、基地局装置3は、端末装置1へ第4のパラメータを送信してもよい。例えば、基地局装置3は、上位層の信号(例えば、RRC層の信号)を用いて、第4のパラメータを送信してもよい。例えば、第4のパラメータは、第2の動作(第2の動作に含まれる一部の動作でもよい)を実行することを設定するために用いられるパラメータを含んでもよい。また、第4のパラメータは、上りリンクにおけるセミパーシステントスケジューリングのインターバルの値“1(1サブフレーム)”を設定するために用いられるパラメータを含んでもよい。
 また、第4のパラメータは、後述する、第1のタイマー(SPSデアクティベーションタイマーとも称する)を設定するために用いられるパラメータを含んでもよい。また、第4のパラメータは、後述する、第2のタイマー(SPS禁止タイマーとも称する)を設定するために用いられるパラメータを含んでもよい。また、第4のパラメータは、後述する、セミパーシステントスケジューリングに対応する送信が実行されないサブフレーム(セミパーシステントスケジューリングに対応する送信の実行を許可しないサブフレーム)を設定するために用いられるパラメータを含んでもよい。
 また、第4のパラメータは、セミパーシステントスケジューリングのリソースでのエンプティ送信を実行するかどうか(実行すること、または、実行しないこと)を設定するために用いられるパラメータを含んでもよい。
 すなわち、端末装置1は、基地局装置3によって送信される第4のパラメータ(例えば、上位層におけるパラメータ、RRC層におけるパラメータ)に基づいて、第1の動作と第2の動作を切り替えてもよい。例えば、端末装置1は、第4のパラメータが設定されていない場合には第1の動作を実行し、第4のパラメータが設定されている場合には第2の動作を実行してもよい。
 サブフレームnにおいて、端末装置1は、セミパーシステントスケジューリングの活性化および/または再活性化を指示するために用いられるDCI(DCIフォーマット、上りリンクグラント)を受信する。ここで、端末装置1は、セミパーシステントスケジューリングの活性化および/または再活性化を指示するために用いられるDCIを受信したサブフレームに対応するサブフレーム(例えば、サブフレームnの4サブフレーム後のサブフレーム、サブフレームn1)において、ノンエンプティ送信またはエンプティ送信を実行してもよい。
 すなわち、サブフレームn1において、送信に対して利用可能なデータ(available data for transmission)を持つ端末装置1は、ノンエンプティ送信を実行してもよい。ここで、端末装置1は、所定のバイト(例えば、4バイト)と等しい、または、大きいサイズの上りリンクグラントが与えられ、且つ、送信に対して利用可能なデータを持つ場合には、ノンエンプティ送信を実行してもよい。すなわち、例えば、サブフレームn1において、送信に対して利用可能なデータを持つ端末装置1は、パディングBSRおよび/またはパディングのみの送信を実行しない。
 また、サブフレームn1において、送信に対して利用可能なデータを持たない端末装置1は、エンプティ送信を実行してもよい。ここで、端末装置1は、所定のバイト(例えば、7バイト)よりも小さいサイズのDCIフォーマット(例えば、上りリンクグラント)が与えられ、且つ、送信に対して利用可能なデータを持たない場合には、エンプティ送信を実行してもよい。
 また、サブフレームn2は、端末装置1が、送信に対して利用可能なデータを持たないサブフレームを示している。ここで、サブフレームn2において、送信に対して利用可能なデータを持たない端末装置1は、エンプティ送信を実行しない。
 すなわち、第4のパラメータが設定された端末装置1は、送信に対して利用可能なデータを持たない場合において、エンプティ送信を実行しない。上述のように、第4のパラメータが設定されていない端末装置1は、送信に対して利用可能なデータを持たない場合において、エンプティ送信を実行する。すなわち、端末装置1は、第4のパラメータに基づいて、送信に対して利用可能なデータを持たない場合において、エンプティ送信を実行するのか、エンプティ送信を実行しないのかを切り替えてもよい。
 ここで、サブフレームn2において、端末装置1は、C-RNTIによってスクランブルされたCRCパリティビットが付加されたDCI(DCIフォーマット、上りリンクグラント)に対応する送信を行う場合には、常に、ノンエンプティ送信またはエンプティ送信を実行してもよい。すなわち、端末装置1は、C-RNTIによってスクランブルされたCRCパリティビットが付加されたDCIを用いてPUSCHのリソースがスケジュールされた場合には、該スケジュールされたPUSCHのリソースを用いて、常に、ノンエンプティ送信またはエンプティ送信を実行してもよい。
 すなわち、C-RNTIによってスクランブルされたCRCパリティビットが付加されたDCIを用いてスケジュールされたリソース(動的にスケジュールされたリソース)は、SPS C-RNTIによってスクランブルされたCRCパリティビットが付加されたDCIを用いてスケジュールされたリソース(半永続的にスケジュールされたリソース)を上書き(override)してもよい。
 ここで、該スケジュールされたPUSCHのリソースは、セミパーシステントスケジューリングのリソースを含むサービングセルのリソースでもよい。また、該スケジュールされたPUSCHのリソースは、セミパーシステントスケジューリングのリソースを含むサービングセル以外のサービングセルのリソースでもよい。すなわち、該スケジュールされたPUSCHのリソースは、セミパーシステントスケジューリングのリソースを含むサービングセルのリソース、または、セミパーシステントスケジューリングのリソースを含むサービングセル以外のサービングセルのリソースでもよい。
 すなわち、第4のパラメータが設定され、送信に対して利用可能なデータを持ち、セミパーシステントスケジューリングに対応する上りリンクグラントが与えられた端末装置1は、ノンエンプティ送信を実行してもよい。ここで、端末装置1は、セミパーシステントスケジューリングに対応する上りリンクグラントのサイズが所定のバイト(例えば、4バイト)と等しい、または、大きい場合にのみ、ノンエンプティ送信を実行してもよい。
 また、第4のパラメータが設定され、送信に対して利用可能なデータを持たず、セミパーシステントスケジューリングに対応する上りリンクグラントが与えられた端末装置1は、エンプティ送信を実行しない。ここで、端末装置1は、セミパーシステントスケジューリングに対応する上りリンクグラントのサイズが所定のバイト(例えば、7バイト)よりも小さい場合にのみ、エンプティ送信を実行しなくてもよい。
 また、第4のパラメータが設定されているかどうかに関わらず、送信に対して利用可能なデータを持ち、動的なスケジューリングに対応する上りリンクグラントが与えられた端末装置1は、ノンエンプティ送信を実行してもよい。ここで、端末装置1は、動的なスケジューリングに対応する上りリンクグラントのサイズが所定のバイト(例えば、4バイト)と等しい、または、大きい場合にのみ、ノンエンプティ送信を実行してもよい。
 また、第4のパラメータが設定されているかどうかに関わらず、送信に対して利用可能なデータを持たず、動的なスケジューリングに対応する上りリンクグラントが与えられた端末装置1は、エンプティ送信を実行してもよい。ここで、端末装置1は、動的なスケジューリングに対応する上りリンクグラントのサイズが所定のバイト(例えば、7バイト)よりも小さい場合にのみ、エンプティ送信を実行してもよい。
 また、サブフレームn3、サブフレームn4、および、サブフレームn5は、端末装置1が、送信に対して利用可能なデータを持つサブフレームを示している。サブフレームn3、サブフレームn4、および、サブフレームn5において、送信に対して利用可能なデータを持つ端末装置1は、ノンエンプティ送信を実行してもよい。
 サブフレームn6において、端末装置1は、セミパーシステントスケジューリングのリリースを指示するために用いられるDCI(DCIフォーマット、上りリンクグラント)を受信する。ここで、端末装置1は、セミパーシステントスケジューリングのリリースを指示するために用いられるDCIを受信したサブフレームに対応するサブフレーム(例えば、サブフレームn6の4サブフレーム後のサブフレーム、サブフレームn7)において、ノンエンプティ送信またはエンプティ送信を実行してもよい。
 ここで、端末装置1は、セミパーシステントスケジューリングのリリースを指示するために用いられるDCIを受信した場合には、セミパーシステントスケジューリングの活性化および/または非活性化を指示するために用いられる最新の(most recent)DCIによってスケジュールされたPUSCH(PUSCHのリソース)で、ノンエンプティ送信またはエンプティ送信を実行してもよい。すなわち、端末装置1は、ストアした、設定されるグラント(the configured grant)によってスケジュールされた、PUSCH(PUSCHのリソース)で、ノンエンプティ送信またはエンプティ送信を実行してもよい。
 上述したように、セミパーシステントスケジューリングのリリースを指示するために用いられるDCIにおいて、リソースブロック割り当て(リソース割り当て)に関連するフィールドには、セミパーシステントスケジューリングのリリースのために予め規定された値がセットされてもよい。従って、端末装置1は、セミパーシステントスケジューリングのリリースを指示するために用いられるDCIを受信した場合には、設定されるグラント(the configured grant)に基づいて、ノンエンプティ送信またはエンプティ送信を実行してもよい。
 すなわち、サブフレームn7において、送信に対して利用可能なデータを持つ端末装置1は、設定されるグラント(the configured grant)に基づくノンエンプティ送信を実行してもよい。ここで、端末装置1は、所定のバイト(例えば、4バイト)と等しい、または、大きいサイズの上りリンクグラントが与えられ、且つ、送信に対して利用可能なデータを持つ場合には、設定されるグラント(the configured grant)に基づくノンエンプティ送信を実行してもよい。すなわち、例えば、サブフレームn7において、送信に対して利用可能なデータを持つ端末装置1は、パディングBSRおよび/またはパディングのみの送信を実行しない。
 また、サブフレームn7において、送信に対して利用可能なデータを持たない端末装置1は、設定されるグラント(the configured grant)に基づくエンプティ送信を実行してもよい。ここで、端末装置1は、所定のバイト(例えば、7バイト)よりも小さいサイズのDCIフォーマット(例えば、上りリンクグラント)が与えられ、且つ、送信に対して利用可能なデータを持たない場合には、設定されるグラント(the configured grant)に基づくエンプティ送信を実行してもよい。
 また、端末装置1は、ノンエンプティ送信またはエンプティ送信を実行したサブフレーム、または、該サブフレームより後のサブフレームにおいて、設定されるグラントをクリア、および/または、上りリンクのリソースをリリースしてもよい。すなわち、第4のパラメータが設定された端末装置1は、セミパーシステントスケジューリングのリリースを指示するために用いられるDCIを受信した場合に、ノンエンプティ送信またはエンプティ送信を実行し、ノンエンプティ送信またはエンプティ送信を実行したサブフレーム、または、該サブフレームより後のサブフレームにおいて、設定されるグラントをクリア、および/または、上りリンクのリソースをリリースしてもよい。
 また、端末装置1は、セミパーシステントスケジューリングのリリースを指示するために用いられるDCIを受信したサブフレーム、または、該サブフレームより後のサブフレームにおいて、設定されるグラントをクリア、および/または、上りリンクのリソースをリリースしてもよい。すなわち、第4のパラメータが設定された端末装置1は、セミパーシステントスケジューリングのリリースを指示するために用いられるDCIを受信した場合に、設定されるグラントをHARQエンティティに渡した後に、セミパーシステントスケジューリングのリリースを指示するために用いられるDCIを受信したサブフレーム、または、該サブフレームより後のサブフレームにおいて、設定されるグラントをクリア、および/または、上りリンクのリソースをリリースしてもよい。
 上述したように、第4のパラメータが設定されていない端末装置1は、セミパーシステントスケジューリングのリリースを指示するために用いられるDCIを受信した場合に、基地局装置3へ何れの情報も送信することなく、設定されるグラントをクリア、および/または、上りリンクのリソースをリリースする。すなわち、端末装置1は、第4のパラメータに基づいて、セミパーシステントスケジューリングのリリースを指示するために用いられるDCIを受信した場合に、ノンエンプティ送信またはエンプティ送信を実行し、その後に、設定されるグラントをクリア、および/または、上りリンクのリソースをリリースするのか、基地局装置3へ何れの情報も送信することなく、設定されるグラントをクリア、および/または、上りリンクのリソースをリリースするのか、を切り替えてもよい。
 上述したように、送信に対して利用可能なデータを持たない端末装置1は、エンプティ送信を実行しない。より詳細には、エンプティ送信を実行しないことは、端末装置1におけるHARQエンティティにおける動作(処理)として規定されてもよい。すなわち、ノンエンプティ送信を実行すること、ノンエンプティ送信を実行しないこと、エンプティ送信を実行すること、および/または、エンプティ送信を実行しないことは、HARQエンティティにおける動作(処理)として規定されてもよい。
 例えば、HARQエンティティが、第1のエンティティから、送信のためのMACプロトコルデータユニット(the MAC PDU to transmit)を取得した後に、HARQプロセスに、新しい送信(初期送信)をトリガすることを指示しない(初期送信をトリガしない)ことが規定されてもよい。
 すなわち、第1のエンティティによって、送信のためのMACプロトコルデータユニットが供給されてもよい。また、第1のエンティティにおいて、新しい送信が実行される場合における、論理チャネルの優先付け手順(Logical Channel Prioritization procedure)が適用されてもよい。また、第1のエンティティにおいて、MACコントロールエレメントおよびMACサービスデータユニットの多重が行なわれてもよい。
 また、エンプティ送信を実行しないことは、端末装置1におけるHARQプロセスにおける動作(処理)として規定されてもよい。すなわち、ノンエンプティ送信を実行すること、ノンエンプティ送信を実行しないこと、エンプティ送信を実行すること、および/または、エンプティ送信を実行しないことは、HARQプロセスにおける動作(処理)として規定されてもよい。
 例えば、HARQプロセスが、ストアされる上りリンクグラント(the stored uplink grant)に従った送信の生成を、物理レイヤに指示しないことが規定されてもよい。
 また、エンプティ送信を実行しないことは、第1のエンティティにおける動作(処理)として規定されてもよい。すなわち、ノンエンプティ送信を実行すること、ノンエンプティ送信を実行しないこと、エンプティ送信を実行すること、および/または、エンプティ送信を実行しないことは、第1のエンティティにおける動作(処理)として規定されてもよい。ここで、第1のエンティティにおける動作(処理)とは、“Multiplexing and assembly”に関連する手順におけるMACエンティティにおける動作(処理)のことであってもよい。
 ここで、第1のエンティティは、送信に対して利用可能なデータを持つ場合には、MACサービスデータユニットが含まれるMACプロトコルデータユニットを生成してもよい。また、第1のエンティティは、送信に対して利用可能なデータを持たない場合には、MACサービスデータユニットが含まれないMACプロトコルデータユニットを生成してもよい。
 また、第1のエンティティは、レギュラーBSRがトリガされている場合には、レギュラーBSRが含まれるバッファステータスレポートMAC CEが含まれるMACプロトコルデータユニットを生成してもよい。また、第1のエンティティは、周期的BSRがトリガされている場合には、周期的BSRが含まれるバッファステータスレポートMAC CEが含まれるMACプロトコルデータユニットを生成してもよい。
 また、第1のエンティティは、エンプティ送信が実行されない場合、該エンプティ送信に対応するMACプロトコルデータユニットを生成しなくてもよい。また、第1のエンティティは、エンプティ送信が実行されない場合、該エンプティ送信に対応するMACプロトコルデータユニットをHARQエンティティに渡さなくてもよい。
 ここで、HARQエンティティは、エンプティ送信が実行されない場合、該エンプティ送信に対応するMACプロトコルデータユニットをHARQプロセスに渡さなくてもよい。また、HARQプロセスは、エンプティ送信が実行されない場合、該エンプティ送信に対応するMACプロトコルデータユニットを物理層に渡さなくてもよい。
 例えば、第4のパラメータが設定され、送信に対して利用可能なデータを持ち、MACエンティティがセミパーシステントスケジューリングに対応する上りリンクグラントを与えられた場合には、MACエンティティが、1つまたは複数のMACサービスデータユニットが含まれる、MACプロトコルデータユニットを送信することが規定されてもよい。ここで、上述したように、MACエンティティは、セミパーシステントスケジューリングに対応する上りリンクグラントのサイズが所定のバイト(例えば、4バイト)と等しい、または、大きい場合にのみ、MACプロトコルデータユニットを送信してもよい。
 また、第4のパラメータが設定され、送信に対して利用可能なデータを持ち、MACエンティティがセミパーシステントスケジューリングに対応する上りリンクグラントを与えられた場合には、MACエンティティが、1つまたは複数の第1のMACコントロールエレメントが含まれる、MACプロトコルデータユニットを送信することが規定されてもよい。ここで、上述したように、MACエンティティは、セミパーシステントスケジューリングに対応する上りリンクグラントのサイズが所定のバイト(例えば、4バイト)と等しい、または、大きい場合にのみ、MACプロトコルデータユニットを送信してもよい。
 すなわち、第4のパラメータが設定され、送信に対して利用可能なデータを持ち、MACエンティティがセミパーシステントスケジューリングに対応する上りリンクグラントを与えられた場合には、MACエンティティが、1つまたは複数のMACサービスデータユニット、および/または、1つまたは複数の第1のMACコントロールエレメントが含まれる、MACプロトコルデータユニットを送信することが規定されてもよい。
 また、第4のパラメータが設定され、送信に対して利用可能なデータを持ち、MACエンティティがセミパーシステントスケジューリングに対応する上りリンクグラントを与えられた場合には、MACエンティティが、パディングのみが含まれる、MACプロトコルデータユニットを送信しないことが規定されてもよい。ここで、上述したように、MACエンティティは、セミパーシステントスケジューリングに対応する上りリンクグラントのサイズが所定のバイト(例えば、7バイト)よりも小さい場合には、MACプロトコルデータユニットを送信してもよい。
 また、第4のパラメータが設定され、送信に対して利用可能なデータを持ち、MACエンティティがセミパーシステントスケジューリングに対応する上りリンクグラントを与えられた場合には、MACエンティティが、1つまたは複数の第2のMACコントロールエレメントが含まれる、MACプロトコルデータユニットを送信しないことが規定されてもよい。ここで、上述したように、MACエンティティは、セミパーシステントスケジューリングに対応する上りリンクグラントのサイズが所定のバイト(例えば、7バイト)よりも小さい場合には、MACプロトコルデータユニットを送信してもよい。
 すなわち、第4のパラメータが設定され、送信に対して利用可能なデータを持ち、MACエンティティがセミパーシステントスケジューリングに対応する上りリンクグラントを与えられた場合には、MACエンティティが、パディングのみ、および/または、1つまたは複数の第2のMACコントロールエレメントが含まれる、MACプロトコルデータユニットを送信しないことが規定されてもよい。
 また、基地局装置3は、セミパーシステントスケジューリングに対応する送信が実行されない上りリンクサブフレーム(セミパーシステントスケジューリングに対応する送信の実行を許可しない上りリンクサブフレーム)を設定するために用いられるパラメータを送信してもよい。例えば、基地局装置3は、セミパーシステントスケジューリングに対応する送信が実行されない上りリンクサブフレームを設定するために用いられるパラメータを、上位層の信号(RRC層における信号)を用いて送信してもよい。
 例えば、セミパーシステントスケジューリングに対応する送信が実行されない上りリンクサブフレームは、ビットマップ方式を用いて設定され、セミパーシステントスケジューリングに対応する送信の実行を許可する上りリンクサブフレームを”0”を用い、セミパーシステントスケジューリングに対応する送信の実行を許可しない上りリンクサブフレームを”1”を用いて示してもよい。
 端末装置1は、セミパーシステントスケジューリングに対応する送信の実行が許可されない上りリンクサブフレームにおける、上りリンクの送信を実行しない。すなわち、送信に対して利用可能なデータを持っていたとしても(ノンエンプティ送信が生じたとしても)、セミパーシステントスケジューリングに対応する送信の実行が許可されない上りリンクサブフレームにおける、上りリンクの送信を実行しない。すなわち、端末装置1は、セミパーシステントスケジューリングに対応する送信の実行が許可される上りリンクサブフレームのみにおいて、上りリンクの送信を実行してもよい。
 図8は、本実施形態における上りリンクデータの送信方法を説明するための図である。図8を用いて説明される上りリンクデータの送信方法は、上述までに説明してきた基地局装置3および/または端末装置1に対して適用されてもよい。ここで、図8を用いて説明される動作は、第2の動作に含まれる。上述したように、端末装置1は、基地局装置3によって送信される第4のパラメータに基づいて、第1の動作と第2の動作を切り替えてもよい。
 図8において、端末装置1は、サブフレームn8、および、サブフレームn10において、セミパーシステントスケジューリングの活性化および/または再活性化を指示するために用いられるDCI(DCIフォーマット、上りリンクグラント)をPDCCHで受信していることを示している。また、端末装置1は、サブフレームn9において、所定の情報をPDCCH(所定のPDCCH)で受信していることを示している。
 ここで、図8に示すように、端末装置1は、サブフレームnにおけるセミパーシステントスケジューリングの活性化および/または再活性化を指示するために用いられるDCIの受信に基づいて、第1のタイマー(SPSデアクティベーションタイマーとも称する)をスタートしてもよい。すなわち、端末装置1は、セミパーシステントスケジューリングの活性化および/または再活性化を指示するために用いられるDCIを受信したサブフレーム、または、該サブフレームよりも後のサブフレームにおいて、第1のタイマーをスタートしてもよい。
 また、端末装置1は、セミパーシステントスケジューリングの活性化および/または再活性化を指示するために用いられるDCIに対応する送信を実行したサブフレーム、または、該サブフレームよりも後のサブフレームにおいて、第1のタイマーをスタートさせてもよい。例えば、端末装置1は、セミパーシステントスケジューリングの活性化および/または再活性化を指示するために用いられるDCIを受信したサブフレームに対応するサブフレーム(例えば、サブフレームn8の4サブフレーム後のサブフレーム)において、ノンエンプティ送信またはエンプティ送信を実行し、ノンエンプティ送信またはエンプティ送信を実行したサブフレーム、または、該サブフレームより後のサブフレームにおいて、第1のタイマーをスタートさせてもよい。
 基地局装置3は、第1のタイマー(第1のタイマーの値)を設定するために用いられるパラメータを端末装置1へ送信してもよい。例えば、基地局装置は、第1のタイマー(第1のタイマーの値)を設定するために用いられるパラメータを、上位層の信号(例えば、RRC層の信号)を用いて送信してもよい。端末装置1は、基地局装置3によって送信されるパラメータに基づいて、第1のタイマー(第1のタイマーの値)をセットしてもよい。
 また、端末装置1は、サブフレームn9における、所定の情報の受信に基づいて、第1のタイマーを再スタートしてもよい。例えば、端末装置1は、所定の情報を受信したサブフレーム、または、該サブフレームより後のサブフレームにおいて、第1のタイマーを再スタートさせてもよい。ここで、端末装置1は、所定の情報に対応する送信を実行したサブフレーム、または、該サブフレームより後のサブフレームにおいて、第1のタイマーを再スタートさせてもよい。また、端末装置1は、所定の情報に対応する受信を実行したサブフレーム、または、該サブフレームより後のサブフレームにおいて、第1のタイマーを再スタートさせてもよい。
 ここで、サブフレームn9において、端末装置1がどのような所定の情報を受信した場合に、第1のタイマーを再スタートするかは、予め仕様書などによって規定され、基地局装置3と端末装置1の間において既知の情報であってもよい。
 例えば、所定の情報は、下記の(i)から(vii)の一部または全部を満たしてもよい。(i)所定の情報は、プライマリーセルに対するDCIであってもよい。
(ii)所定の情報は、セカンダリーセルに対するDCIであってもよい。
(iii)所定の情報は、下りリンクに対するDCIフォーマット(下りリンクに対するDCI、下りリンクアサインメント)であってもよい。
(iv)所定の情報は、上りリンクに対するDCIフォーマット(上りリンクに対するDCI、上りリンクグラント)であってもよい。
(v)所定の情報は、C-RNTIによってスクランブルされたCRCパリティビットが付加されたDCIであってもよい。
(vi)所定の情報は、SPS C-RNTIによってスクランブルされたCRCパリティビットが付加されたDCIであってもよい。
(vii)所定の情報は、SI-RNTI、RA-RNTI、および、P-RNTIの何れか1つ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であってもよい。
 ここで、例えば、上記の(i)、(iv)、および、(v)を満たす所定の情報は、プライマリーセルにおける上りリンクに対するDCIであって、C-RNTIによってスクランブルされたCRCパリティビットが付加されたDCIであってもよい。
 また、端末装置1は、サブフレームn10における、セミパーシステントスケジューリングの活性化および/または再活性化を指示するために用いられるDCIの受信に基づいて、第1のタイマーを再スタートさせてもよい。例えば、端末装置1は、セミパーシステントスケジューリングの活性化および/または再活性化を指示するために用いられるDCIを受信したサブフレーム、または、該サブフレームより後のサブフレームにおいて、第1のタイマーを再スタートさせてもよい。
 また、端末装置1は、セミパーシステントスケジューリングの活性化および/または再活性化を指示するために用いられるDCIに対応する送信(例えば、ノンエンプティ送信またはエンプティ送信)を実行したサブフレーム、または、該サブフレームより後のサブフレームにおいて、第1のタイマーを再スタートさせてもよい。
 サブフレームn11は、第1のタイマーが満了したサブフレームを示している。端末装置1は、第1のタイマーが満了した場合には、設定されるグラント(the configured grant)をクリア(clear)してもよい。また、端末装置1は、第1のタイマーが満了した場合には、基地局装置3によって割り当てられた上りリンクのリソース(セミパーシステントスケジューリングのリソース、PUSCHのリソース)をリリース(クリア)してもよい。また、第1のタイマーが満了した場合、端末装置1は、第1のタイマーをストップしてもよい。
 すなわち、端末装置1は、第1のタイマーを保持し、第1のタイマーの満了に基づいて、関連する送信を非活性化してもよい。すなわち、第1のタイマーは、セミパーシステントスケジューリングに対応する送信を非活性化するために用いられてもよい。すなわち、端末装置1は、第1のタイマーがランニングしている間において、セミパーシステントスケジューリングのリソースにおけるノンエンプティ送信を実行してもよい。また、第1のタイマーがランニングしている間において、セミパーシステントスケジューリングのリソースにおけるエンプティ送信(第2のエンプティ送信とも称する)を実行しない。
 ここで、第1のタイマーは、カウンターとして示されてもよい。例えば、第1のタイマーは、設定されるグラント(the configured grant)が生じた回数(設定されるグラントが発生した数)に関するカウンターとして示されてもよい。
 すなわち、端末装置1は、該カウンター(第1のタイマー)が所定の値に達した場合には、設定されるグラント(the configured grant)をクリア(clear)してもよい。また、端末装置1は、該カウンター(第1のタイマー)が所定の値に達した場合には、基地局装置3によって割り当てられた上りリンクのリソース(セミパーシステントスケジューリングのリソース、PUSCHのリソース)をリリース(クリア)してもよい。すなわち、該所定の値を設定するために用いられるパラメータが、基地局装置3によって設定されてもよい。
 すなわち、端末装置1は、サブフレームn9における、所定の情報の受信に基づいて、該カウンター(第1のタイマー)をリセットしてもよい。例えば、端末装置1は、所定の情報を受信したサブフレーム、または、該サブフレームより後のサブフレームにおいて、該カウンター(第1のタイマー)をリセットしてもよい。ここで、端末装置1は、所定の情報に対応する送信を実行したサブフレーム、または、該サブフレームより後のサブフレームにおいて、該カウンター(第1のタイマー)をリセットしてもよい。また、端末装置1は、所定の情報に対応する受信を実行したサブフレーム、または、該サブフレームより後のサブフレームにおいて、該カウンター(第1のタイマー)をリセットしてもよい。
 また、端末装置1は、サブフレームn10における、セミパーシステントスケジューリングの活性化および/または再活性化を指示するために用いられるDCIの受信に基づいて、該カウンター(第1のタイマー)をリセットしてもよい。例えば、端末装置1は、セミパーシステントスケジューリングの活性化および/または再活性化を指示するために用いられるDCIを受信したサブフレーム、または、該サブフレームより後のサブフレームにおいて、該カウンター(第1のタイマー)をリセットしてもよい。
 また、端末装置1は、セミパーシステントスケジューリングの活性化および/または再活性化を指示するために用いられるDCIに対応する送信(例えば、ノンエンプティ送信またはエンプティ送信)を実行したサブフレーム、または、該サブフレームより後のサブフレームにおいて、該カウンター(第1のタイマー)をリセットしてもよい。
 上述したように、第4のパラメータが設定されていない端末装置1は、第3のパラメータ(リリースする前のエンプティ送信の数(Number of empty transmissions before release)を指示するためのパラメータ)に基づいて、設定されるグラントをクリア、および/または、上りリンクのリソースをリリースしてもよい。また、第4のパラメータが設定されている端末装置1、第1のタイマー(SPSデアクティベーションタイマー)に基づいて、設定されるグラントをクリア、および/または、上りリンクのリソースをリリースしてもよい。
 すなわち、端末装置1は、第4のパラメータが設定されているかどうかに基づいて、第3のパラメータに従って、設定されるグラントをクリア、および/または、上りリンクのリソースをリリースするのか、第1のタイマーを設定するために用いられるパラメータに従って、設定されるグラントをクリア、および/または、上りリンクのリソースをリリースするのか、を切り替えてもよい。
 図9は、本実施形態における上りリンクデータの送信方法を説明するための図である。図9を用いて説明される上りリンクデータの送信方法は、上述までに説明してきた基地局装置3および/または端末装置1に対して適用されてもよい。ここで、図9を用いて説明される動作は、第2の動作に含まれる。上述したように、端末装置1は、基地局装置3によって送信される第4のパラメータに基づいて、第1の動作と第2の動作を切り替えてもよい。
 図9において、端末装置1は、サブフレームn12、および、サブフレームn15において、セミパーシステントスケジューリングの活性化および/または再活性化を指示するために用いられるDCI(DCIフォーマット、上りリンクグラント)をPDCCHで受信していることを示している。また、端末装置1は、サブフレームn18において、所定の情報をPDCCH(所定のPDCCH)で受信していることを示している。また、端末装置1は、サブフレームn19において、セミパーシステントスケジューリングのリリースを指示するために用いられるDCI(DCIフォーマット、上りリンクグラント)をPDCCHで受信していることを示している。ここで、図9における所定の情報は、図8における所定の情報と異なってもよい。
 ここで、サブフレームn13、および、サブフレームn16は、エンプティ送信が生じたサブフレームを示している。上述したように、端末装置1は、サブフレームn13において、エンプティ送信を実行しない。また、サブフレームn14は、ノンエンプティ送信が生じたサブフレームを示している。上述したように、端末装置1は、サブフレームn14において、ノンエンプティ送信を実行する。
 ここで、サブフレームn14において、ノンエンプティ送信を実行した端末装置1は、第2のタイマー(SPS禁止タイマー、SPS prohibit timerとも称する)をスタートしてもよい。すなわち、端末装置1は、ノンエンプティ送信を実行したサブフレーム、または、該サブフレームより後のサブフレームにおいて、第2のタイマーをスタートしてもよい。端末装置1は、第2のタイマーを保持し、第2のタイマーがランニングしている間は、関連する送信を禁止(ストップ)してもよい。すなわち、第2のタイマーは、セミパーシステントスケジューリングに対応する送信を禁止するために用いられてもよい。ここで、第2のタイマーは、動的にスケジュールされたリソースに対応する送信を禁止しなくてもよい。
 ここで、基地局装置3は、第2のタイマー(第2のタイマーの値)を設定するために用いられるパラメータを端末装置1へ送信してもよい。例えば、基地局装置は、第2のタイマー(第2のタイマーの値)を設定するために用いられるパラメータを、上位層の信号(例えば、RRC層の信号)を用いて送信してもよい。端末装置1は、基地局装置3によって送信されるパラメータに基づいて、第2のタイマー(第2のタイマーの値)をセットしてもよい。
 サブフレームn17は、第2のタイマーが満了したサブフレームを示している。端末装置1は、第2のタイマーが満了した場合には、関連する送信を再スタートしてもよい。例えば、端末装置1は、ノンエンプティ送信を実行してもよい。
 また、端末装置1は、サブフレームn18における所定の情報の受信に基づいて、第2のタイマーをスタートしてもよい。すなわち、端末装置1は、所定の情報を受信したサブフレーム、または、該サブフレームよりも後のサブフレームにおいて、第2のタイマーをスタートしてもよい。また、端末装置1は、所定の情報に対応する送信を実行したサブフレーム、または、該サブフレームよりも後のサブフレームにおいて、第2のタイマーを再スタートさせてもよい。また、端末装置1は、所定の情報に対応する受信を実行したサブフレーム、または、該サブフレームよりも後のサブフレームにおいて、第2のタイマーを再スタートさせてもよい。
 ここで、サブフレームn18において、端末装置1がどのような所定の情報を受信した場合に、第2のタイマーを再スタートするかは、予め仕様書などによって規定され、基地局装置3と端末装置1の間において既知の情報であってもよい。
 例えば、所定の情報は、上記の(i)から(vii)の一部または全部を満たしてもよい。(i)所定の情報は、プライマリーセルに対するDCIであってもよい。
(ii)所定の情報は、セカンダリーセルに対するDCIであってもよい。
(iii)所定の情報は、下りリンクに対するDCIフォーマット(下りリンクに対するDCI、下りリンクアサインメント)であってもよい。
(iv)所定の情報は、上りリンクに対するDCIフォーマット(上りリンクに対するDCI、上りリンクグラント)であってもよい。
(v)所定の情報は、C-RNTIによってスクランブルされたCRCパリティビットが付加されたDCIであってもよい。
(vi)所定の情報は、SPS C-RNTIによってスクランブルされたCRCパリティビットが付加されたDCIであってもよい。
(vii)所定の情報は、SI-RNTI、RA-RNTI、および、P-RNTIの何れか1つ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であってもよい。
 ここで、例えば、上記の(i)、(iv)、および、(v)を満たす所定の情報は、プライマリーセルにおける上りリンクに対するDCIであって、C-RNTIによってスクランブルされたCRCパリティビットが付加されたDCIであってもよい。
 上述したように、サブフレームn12、および、サブフレームn15において、セミパーシステントスケジューリングの活性化および/または再活性化を指示するために用いられるDCIを受信した端末装置1は、対応するサブフレーム(例えば、サブフレームn12の4つ後のサブフレーム(サブフレームn13)、および、サブフレームn15の4つ後のサブフレーム(サブフレームn16))において、ノンエンプティ送信またはエンプティ送信を実行してもよい。
 ここで、端末装置1は、対応するサブフレームにおいて、エンプティ送信を実行した場合には、第2のタイマーをスタートしなくてもよい。また、端末装置1は、対応するサブフレームにおいて、ノンエンプティ送信を実行した場合には、第2のタイマーをスタートしてもよい。すなわち、端末装置1は、セミパーシステントスケジューリングの活性化および/または再活性化を指示するために用いられるDCIを受信した場合に、エンプティ送信およびノンエンプティ送信のいずれかを実行したのかに基づいて、第2のタイマーをスタートさせるかどうかを切り替えてもよい。
 また、端末装置1は、対応するサブフレームにおいて、ノンエンプティ送信またはエンプティ送信を実行した場合には、第2のタイマーをスタートしてもよい。すなわち、端末装置1は、セミパーシステントスケジューリングの活性化および/または再活性化を指示するために用いられるDCIに応じて、エンプティ送信またはノンエンプティ送信を実行した場合には、常に、第2のタイマーをスタートさせてもよい。
 ここで、サブフレームn16における動作として記載されているように、端末装置1は、たとえ、第2のタイマーがランニングしている間であったとしても、セミパーシステントスケジューリングの活性化および/または再活性化を指示するために用いられるDCIに応じて、エンプティ送信またはノンエンプティ送信を実行してもよい。また、端末装置1は、たとえ、第2のタイマーがランニングしている間であったとしても、セミパーシステントスケジューリングの活性化および/または再活性化を指示するために用いられるDCIに応じて、エンプティ送信またはノンエンプティ送信を実行し、第2のタイマーを再スタートしてもよい。
 また、サブフレームn19において、セミパーシステントスケジューリングのリリースを指示するために用いられるDCIを受信した端末装置1は、対応するサブフレーム(例えば、サブフレームn19の4つ後のサブフレーム(サブフレームn20))において、ノンエンプティ送信またはエンプティ送信を実行してもよい。
 ここで、サブフレームn16における動作として記載されているように、端末装置1は、たとえ、第2のタイマーがランニングしている間であったとしても、セミパーシステントスケジューリングのリリースを指示するために用いられるDCIに応じて、エンプティ送信またはノンエンプティ送信を実行してもよい。また、端末装置1は、たとえ、第2のタイマーがランニングしている間であったとしても、セミパーシステントスケジューリングのリリースを指示するために用いられるDCIに応じて、エンプティ送信またはノンエンプティ送信を実行し、第2のタイマーをストップしてもよい。
 ここで、端末装置1は、第2のタイマーをストップするとともに、第1のタイマーをストップしてもよい。例えば、端末装置1は、たとえ、第2のタイマーがランニングしている間であったとしても、セミパーシステントスケジューリングのリリースを指示するために用いられるDCIに応じて、エンプティ送信またはノンエンプティ送信を実行し、第1のタイマーをストップし、且つ、第2のタイマーをストップしてもよい。
 図10は、本実施形態における上りリンクデータの送信方法を説明するための図である。図10を用いて説明される上りリンクデータの送信方法は、上述までに説明してきた基地局装置3および/または端末装置1に対して適用されてもよい。ここで、図10を用いて説明される動作は、第2の動作に含まれる。上述したように、端末装置1は、基地局装置3によって送信される第4のパラメータに基づいて、第1の動作と第2の動作を切り替えてもよい。
 図10は、第2の動作を実行する端末装置1に対して、サブフレームバンドリングオペレーションが設定された場合における動作を示している。ここで、基地局装置3は、上位層におけるパラメータ(ttiBundlingとも称する)を用いて、サブフレームバンドリングオペレーションを設定してもよい。例えば、上位層におけるパラメータを用いて、サブフレームバンドリングの使用が設定された場合、サブフレームバンドリングオペレーションは、UL-SCHのみに対して適用されてもよい。より具体的には、UL-SCHでの送信(上りリンクデータの送信)に対して、4つの連続する上りリンクサブフレーム(four consecutive uplink subframes)が用いられてもよい。ここで、4つの連続する上りリンクサブフレームを、バンドルと称してもよい。
 図10に示すように、例えば、サブフレームバンドリングオペレーションが設定された端末装置1は、サブフレームn21において、ノンエンプティ送信を実行してもよい。また、サブフレームn22、サブフレームn23、および、サブフレームn24において、ノンエンプティ送信に対応する再送信を実行してもよい。ここで、サブフレームn21、サブフレームn22、サブフレームn23、および、サブフレームn24は、4つの連続する上りリンクサブフレームを示している。
 ここで、サブフレームバンドリングオペレーションが設定された端末装置1は、サブフレームn21において、ノンエンプティ送信を実行した後に、第1のタイマーをスタートさせてもよい。また、サブフレームバンドリングオペレーションが設定された端末装置1は、サブフレームn21において、ノンエンプティ送信を実行した後に、第2のタイマーをスタートさせてもよい。
 すなわち、端末装置1は、4つの連続する上りリンクサブフレームのうちの最初の上りリンクサブフレームにおける送信の後に、第1のタイマーをスタートさせてもよい。また、端末装置1は、4つの連続する上りリンクサブフレームのうちの最初の上りリンクサブフレームにおける送信の後に、第2のタイマーをスタートさせてもよい。
 ここで、端末装置1は、サブフレームn21において、ノンエンプティ送信を実行した後に、第2のタイマーをスタートさせたとしても、残りの3つの連続する上りリンクサブフレームにおける上りリンクの送信は禁止されなくてもよい。すなわち、サブフレームバンドリングオペレーションが設定された端末装置1は、4つの連続する上りリンクサブフレームのうちの最初の上りリンクサブフレームにおいて第2のタイマーをスタートさせたとしても、残りの3つの連続する上りリンクサブフレーム(4つの連続するサブフレームのうちの最初の上りリンクサブフレーム以外の上りリンクサブフレーム)における上りリンクの送信は禁止されなくてもよい。
 ここで、サブフレームバンドリングオペレーションが設定された端末装置1は、サブフレームn24において、ノンエンプティ送信に対応する再送信を実行した後に、第1のタイマーをスタートさせてもよい。また、サブフレームバンドリングオペレーションが設定された端末装置1は、サブフレームn24において、ノンエンプティ送信に対応する再送信を実行した後に、第2のタイマーをスタートさせてもよい。
 すなわち、端末装置1は、4つの連続する上りリンクサブフレームのうちの最後の上りリンクサブフレームにおける送信の後に、第1のタイマーをスタートさせてもよい。また、端末装置1は、4つの連続する上りリンクサブフレームのうちの最後の上りリンクサブフレームにおける送信の後に、第2のタイマーをスタートさせてもよい。
 図11は、本実施形態における上りリンクデータの送信方法を説明するための図である。図11を用いて説明される上りリンクデータの送信方法は、上述までに説明してきた基地局装置3および/または端末装置1に対して適用されてもよい。
 ここで、基地局装置3は、端末装置1に対して、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、および/または、セカンダリーセルグループ)を設定してもよい。例えば、基地局装置3は、上位層の信号に含まれる情報(パラメータ)を用いることによって、デュアルコネクティビティに関連するセルグループを設定してもよい。
 ここで、デュアルコネクティビティにおいて、マスターセルグループは、プライマリーセルを含んでもよい。また、デュアルコネクティビティにおいて、セカンダリーセルグループは、プライマリーセカンダリーセルを含んでもよい。ここで、デュアルコネクティビティに関わるオペレーションに対して、マスターセルグループのプライマリーセル、および/または、セカンダリーセルグループのプライマリーセカンダリーセルは、スペシャルセルとも称される。
 ここで、スペシャルセル(デュアルコネクティビティにおける、マスターセルグループのプライマリーセル、および/または、セカンダリーセルグループのプライマリーセカンダリーセル)は、PUCCHでの送信に対して用いられてもよい。また、スペシャルセルにおいて、コンテンションベースのランダムアクセスプロシージャが実行されてもよい。すなわち、スペシャルセルは、PUCCHでの送信、および/または、コンテンションベースのランダムアクセス(コンテンションベースのランダムアクセスプロシージャ)をサポートしてもよい。
 また、デュアルコネクティビティにおいて、プライマリーセルは、非活性化されない。すなわち、プライマリーセルは、常に、活性化されている。また、デュアルコネクティビティにおいて、プライマリーセカンダリーセルは、非活性化されない。すなわち、プライマリーセカンダリーセルは、常に、活性化されている。
 また、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に関連するセルグループが設定されていない場合において、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。
 すなわち、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おいて、端末装置1において、マスターセルグループに対応する第1のMACエンティティ、および、セカンダリーセルグループに対応する第2のMACエンティティのそれぞれが、関連する処理を実行してもよい。
 また、基地局装置3は、端末装置1に対して、タイミングアドバンス(Timing Advance)に関連するセルグループ(例えば、プライマリータイミングアドバンスグループ、および/または、セカンダリータイミングアドバンスグループ)を設定してもよい。例えば、基地局装置3は、上位層の信号に含まれる情報(パラメータ)を用いることによって、タイミングアドバンスに関連するセルグループを設定してもよい。以下、タイミングアドバンスに関連するセルグループを、TAG(Timing Advance Group)とも称する。
 例えば、同じTAGに含まれる、設定された上りリンクを伴うセルに対して、同じタイミング参照セル、および、同じTA(Timing Advance)の値が用いられてもよい。
 ここで、プライマリータイミングアドバンスグループ(PTAG: Primary Timing Advance Group)は、プライマリーセルを含むTAGである。また、PTAGに対するタイミング参照セルは、プライマリーセルである。また、プライマリーセカンダリータイミングアドバンスグループ(PSTAG: Primary Secondary Timing Advance Group)は、プライマリーセカンダリーセルを含むTAGである。また、PSTAGに対するタイミング参照セルは、プライマリーセカンダリーセルである。
 また、セカンダリータイミングアドバンスグループ(STAG: Secondary Timing Advance Group)は、プライマリーセルを含まないTAGであり、設定された上りリンクを伴う少なくとも1つのサービングセルを含んでもよい。ここで、STAGに対するタイミング参照セルは、STAGに含まれる何れか1つのセカンダリーセルである。
 基地局装置3は、PTAGに対するTA(Timing Advance)コマンドを送信してもよい。また、基地局装置3は、STAGに対するTAコマンドを送信してもよい。ここで、TAコマンドは、該TAコマンドが対応するTAGを示すために用いられるTAGアイデンティティと共に送信されてもよい。
 PTAGに対するTAコマンドを受信した場合、端末装置1は、受信したTAコマンドに基づいてプライマリーセルのPUSCH、PUCCH、および/または、SRSに対する上りリンク送信タイミングを調整してもよい。ここで、セカンダリーセルがPTAGに属する場合、該セカンダリーセルのPUSCH、PUCCH、および/または、SRSに対する上りリンク送信タイミングは、プライマリーセルの上りリンク送信タイミングと同じであってよい。
 PSTAGに対するTAコマンドを受信した場合、端末装置1は、受信したTAコマンドに基づいてプライマリーセカンダリーセルのPUSCH、PUCCH、および/または、SRSに対する上りリンク送信タイミングを調整してもよい。ここで、セカンダリーセルがPSTAGに属する場合、該セカンダリーセルのPUSCH、PUCCH、および/または、SRSに対する上りリンク送信タイミングは、プライマリーセカンダリーセルの上りリンク送信タイミングと同じであってよい。
 STAGに対するTAコマンドを受信した場合、端末装置1は、受信したTAコマンドに基づいて該STAG内における全てのセカンダリーセルのPUSCH、PUCCH、および/または、SRSに対する上りリンク送信タイミングを調整してもよい。ここで、PUSCH、PUCCH、および/または、SRSに対する上りリンク送信タイミングは、STAG内における全てのセカンダリーセルに対して同じであってよい。
 例えば、端末装置1は、タイミング参照セルの下りリンク信号(例えば、同時信号)に基づいて、リファレンスタイミングを測定してもよい。また、端末装置1は、TAコマンドに基づいて、上りリンク送信に対するTAを決定してもよい。また、端末装置1は、測定したリファレンスタイミング、および、決定したTAの値に基づいて、上りリンク送信タイミングを決定してもよい。
 ここで、端末装置1は、TAGs(PTAG、PSTAG、および/または、STAG)の間における送信タイミングの差(the transmission timing difference)を、最大の送信タイミングの差(the maximum transmission timing)を超えないように調整してもよい。ここで、例えば、最大の送信タイミングの差は、少なくとも、32.47μ秒であってもよい。
 例えば、端末装置1は、マスターセルグループとセカンダリーセルグループとの間における同期が取れているデュアルコネクティビィにおいて、TAGsの間における送信タイミングの差を、最大の送信タイミングの差を超えないように調整してもよい。
 ここで、端末装置1は、TAGsの間における送信タイミングの差が、最大の送信タイミングの差よりも大きくなる場合には、調整をストップしてもよい。ここで、端末装置1は、TAGsの間における送信タイミングの差が、最大の送信タイミングの差よりも大きくなる場合には(最大の送信タイミングの差を超える場合には)、第3のタイマー(timeAlignmentTimerとも称する)が満了したとみなすことによって、上りリンクの送信をストップしてもよい。
 例えば、基地局装置3は、第3のタイマーを設定するために用いられるパラメータを送信してもよい。例えば、基地局装置3は、第3のタイマーを設定するために用いられるパラメータを、上位層の信号(RRC層における信号)を用いて送信してもよい。ここで、第3のタイマーを設定するために用いられるパラメータは、TAG毎に対して送信されてもよい。すなわち、第3のタイマーは、TAG毎に設定されてもよい。すなわち、PTAG、PSTAG、STAGのそれぞれに対して、第3のタイマーが設定されてもよい。
 例えば、第3のタイマーは、端末装置1が、どれくらいの期間、サービングセルが、関連されるTAGに属するとみなすのか(how long the UE considers the serving cells belongs to the associated TAG to be uplink time aligned)を制御するために用いられてもよい。
 図11は、マスターセルグループとセカンダリーセルグループとの間における同期が取れているデュアルコネクティビィにおける動作を示している。ここで、マスターセルグループとセカンダリーセルグループとの間における同期が取れているデュアルコネクティビィにおいて、マスターセルグループにおける下りリンクの受信タイミングと、セカンダリーセルグループにおける下りリンクの受信タイミングの差は、33μ秒以下であってよい。
 図11において、(NTA,1+NTAoffset,1)・TS秒、および、(NTA,2+NTAoffset,2)・TS秒のそれぞれは、マスターセルグループにおける下りリンク受信タイミングと、上りリンク送信タイミングとの差を示している。また、(NTA,3+NTAoffset,3)・TS秒、および、(NTA,4+NTAoffset,4)・TS秒のそれぞれは、セカンダリーセルグループにおける下りリンク受信タイミングと、上りリンク送信タイミングとの差を示している。
 端末装置1は、(NTA,1+NTAoffset,1)・TS秒、(NTA,2+NTAoffset,2)・TS秒、(NTA,3+NTAoffset,3)・TS秒、(NTA,4+NTAoffset,4)・TS秒、および/または、33μs(マスターセルグループにおける下りリンクの受信タイミングと、セカンダリーセルグループにおける下りリンクの受信タイミングの差)に基づいて、TAGs(PTAG、PSTAG、STAG)の間における上りリンク送信タイミングの差を算出してもよい。
 ここで、NTA,1、NTA,2、NTA,3、および、NTA,4のそれぞれは、TAコマンドに基づく値であってもよい。また、NTAoffset,1、NTAoffset,2、NTAoffset,3、および、NTAoffset,4のそれぞれは、対応するTAGに属するサービングセルが、TDDサービングセルであるのか、FDDサービングセルであるのか、に基づいて決定される値であってもよい。例えば、TDDに対して、NTAoffsetの値は、”624”であってもよい。また、FDDに対して、NTAoffsetの値は、”0”であってもよい。
 ここで、例えば、端末装置1は、マスターセルグループのPTAGにおける上りリンク送信タイミングと、マスターセルグループのSTAGにおける上りリンク送信タイミングとの差が、最大の送信タイミングの差を超える場合には、マスターセルグループのSTAGに対する第3のタイマーが満了したとみなし、マスターセルグループのSTAGにおける上りリンクの送信をストップしてもよい。すなわち、端末装置1は、マスターセルグループのSTAGにおけるPUSCH、PUCCH、および/または、SRSの送信をストップしてもよい。
 また、端末装置1は、マスターセルグループのPTAGにおける上りリンク送信タイミングと、セカンダリーセルグループのPSTAGにおける上りリンク送信タイミングとの差が、最大の送信タイミングの差を超える場合には、セカンダリーセルグループのPSTAGに対する第3のタイマーが満了したとみなし、セカンダリーセルグループのPSTAGにおける上りリンクの送信をストップしてもよい。すなわち、端末装置1は、セカンダリーセルグループのPSTAGにおけるPUSCH、PUCCH、および/または、SRSの送信をストップしてもよい。
 ここで、セカンダリーセルグループのPSTAGに対する第3のタイマーが満了したとみなした端末装置1は、設定される上りリンクグラント(the configured uplink grant)をクリアしてもよい。すなわち、端末装置1は、ストアしていた設定される上りリンクグラント(the configured uplink grant)をクリアしてもよい。また、セカンダリーセルグループのPSTAGに対する第3のタイマーが満了したとみなした端末装置1は、上りリンクのリソース(セミパーシステントスケジューリングのリソース、PUSCHのリソース)をリリース(クリア)してもよい。上述のとおり、セミパーシステントスケジューリングは、プライマリーセカンダリーセルにおいて実行されてもよい。
 また、セカンダリーセルグループのPSTAGに対する第3のタイマーが満了したとみなした端末装置1は、セカンダリーセルグループのSTAGに対する第3のタイマーが満了したとみなしてもよい。すなわち、端末装置1は、セカンダリーセルグループのSTAGにおけるPUSCH、PUCCH、および/または、SRSの送信をストップしてもよい。
 また、端末装置1は、マスターセルグループのPTAGにおける上りリンク送信タイミングと、セカンダリーセルグループのSTAGにおける上りリンク送信タイミングとの差が、最大の送信タイミングの差を超える場合には、セカンダリーセルグループのSTAGに対する第3のタイマーが満了したとみなし、セカンダリーセルグループのSTAGにおける上りリンクの送信をストップしてもよい。すなわち、端末装置1は、セカンダリーセルグループのSTAGにおけるPUSCH、PUCCH、および/または、SRSの送信をストップしてもよい。
 また、端末装置1は、マスターセルグループのSTAGにおける上りリンク送信タイミングと、セカンダリーセルグループのPSTAGにおける上りリンク送信タイミングとの差が、最大の送信タイミングの差を超える場合には、セカンダリーセルグループのPSTAGに対する第3のタイマーが満了したとみなし、セカンダリーセルグループのPSTAGにおける上りリンクの送信をストップしてもよい。すなわち、端末装置1は、セカンダリーセルグループのPSTAGにおけるPUSCH、PUCCH、および/または、SRSの送信をストップしてもよい。
 上述のとおり、セカンダリーセルグループのPSTAGに対する第3のタイマーが満了したとみなした端末装置1は、セカンダリーセルグループのSTAGに対する第3のタイマーが満了したとみなしてもよい。すなわち、端末装置1は、セカンダリーセルグループのSTAGにおけるPUSCH、PUCCH、および/または、SRSの送信をストップしてもよい。
 また、端末装置1は、マスターセルグループのSTAGにおける上りリンク送信タイミングと、セカンダリーセルグループのSTAGにおける上りリンク送信タイミングとの差が、最大の送信タイミングの差を超える場合には、セカンダリーセルグループのSTAGに対する第3のタイマーが満了したとみなし、セカンダリーセルグループのSTAGにおける上りリンクの送信をストップしてもよい。すなわち、端末装置1は、セカンダリーセルグループのSTAGにおけるPUSCH、PUCCH、および/または、SRSの送信をストップしてもよい。
 また、端末装置1は、セカンダリーセルグループのPSTAGにおける上りリンク送信タイミングと、セカンダリーセルグループのSTAGにおける上りリンク送信タイミングとの差が、最大の送信タイミングの差を超える場合には、セカンダリーセルグループのSTAGに対する第3のタイマーが満了したとみなし、セカンダリーセルグループのSTAGにおける上りリンクの送信をストップしてもよい。すなわち、端末装置1は、セカンダリーセルグループのSTAGにおけるPUSCH、PUCCH、および/または、SRSの送信をストップしてもよい。
 すなわち、例えば、第3のタイマーが満了したとみなされる、セルグループおよび/またはTAGsに対して、優先付けがされてもよい。例えば、上述のように、マスターセルグループのPTAG>マスターセルグループのSTAG>セカンダリーセルグループのPSTAG>セカンダリーセルグループのSTAGのように優先付けがされてもよい。ここで、セルグループおよび/またはTAGsに対して、どのように優先付けがされるかは、仕様書などによって予め規定されてもよい。すなわち、セルグループおよび/またはTAGsに対する優先付けは、上述のような優先付けに限定されるものではなく、同様の優先付けであれば、本実施形態に含めることは勿論である。
 以上、図面を参照して、上述までに記載してきた動作は、1つのサービングセルのみ(例えば、プライマリーセルのみ)で行われる動作として限定されてもよい。例えば、セミパーシステントスケジューリングに対応する動作、および、動的なスケジューリングに対応する動作が、1つのサービングセルのみで行われた場合にのみ、上述までに記載してきた動作が適用されてもよい。すなわち、例えば、セミパーシステントスケジューリングに対応する動作が、あるサービングセル(例えば、プライマリーセル)で行なわれ、動的なスケジューリングに対応する動作が、該あるサービングセルとは異なるサービングセル(例えば、セカンダリーセル)で行なわれた場合には、上述までに記載してきた動作は適用されなくてもよい。
 また、上述までに記載してきた動作は、複数のサービングセル(例えば、プライマリーセル、および、セカンダリーセル)を跨いで行われる動作であってもよい。例えば、セミパーシステントスケジューリングに対応する動作が、あるサービングセル(例えば、プライマリーセル)で行なわれ、動的なスケジューリングに対応する動作が、該あるサービングセルとは異なるサービングセル(例えば、セカンダリーセル)で行なわれた場合であっても、上述までに記載してきた動作が適用されてもよい。
 以下、本実施形態における装置の構成について説明する。
 図12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、SPS制御部1015を含んで構成される。また、受信部105は、復号化部1051、復調部1053、多重分離部1055、無線受信部1057とチャネル測定部1059を含んで構成される。また、送信部107は、符号化部1071、変調部1073、多重部1075、無線送信部1077と上りリンク参照信号生成部1079を含んで構成される。
 上位層処理部101は、ユーザーの操作等により生成された上りリンクデータ(トランスポートブロック)を、送信部107に出力する。また、上位層処理部101は、媒体アクセス制御(MAC: Medium Access Control)層、パケットデータ統合プロトコル(Packet Data Convergence Protocol: PDCP)層、無線リンク制御(Radio Link Control: RLC)層、無線リソース制御(Radio Resource Control: RRC)層の処理を行なう。
 上位層処理部101が備える無線リソース制御部1011は、自装置の各種設定情報/パラメータの管理をする。無線リソース制御部1011は、基地局装置3から受信した上位層の信号に基づいて各種設定情報/パラメータをセットする。すなわち、無線リソース制御部1011は、基地局装置3から受信した各種設定情報/パラメータを示す情報に基づいて各種設定情報/パラメータをセットする。また、無線リソース制御部1011は、上りリンクの各チャネルに配置される情報を生成し、送信部107に出力する。無線リソース制御部1011を設定部1011とも称する。
 ここで、上位層処理部101が備えるスケジューリング情報解釈部1013は、受信部105を介して受信したDCIフォーマット(スケジューリング情報)の解釈をし、前記DCIフォーマットを解釈した結果に基づき、受信部105、および送信部107の制御を行なうために制御情報を生成し、制御部103に出力する。
 また、上位層処理部101が備えるSPS制御部1015は、各種設定情報、および、パラメータなどSPSに関連する情報、状況に基づいて、SPSに関連する制御を行う。
 また、制御部103は、上位層処理部101からの制御情報に基づいて、受信部105、および送信部107の制御を行なう制御信号を生成する。制御部103は、生成した制御信号を受信部105、および送信部107に出力して受信部105、および送信部107の制御を行なう。
 また、受信部105は、制御部103から入力された制御信号に従って、送受信アンテナ部109を介して基地局装置3から受信した受信信号を、分離、復調、復号し、復号した情報を上位層処理部101に出力する。
 また、無線受信部1057は、送受信アンテナ部109を介して受信した下りリンクの信号を、直交復調によりベースバンド信号に変換し(ダウンコンバート: down covert)、不要な周波数成分を除去し、信号レベルが適切に維持されるように増幅レベルを制御し、受信した信号の同相成分および直交成分に基づいて、直交復調し、直交復調されたアナログ信号をディジタル信号に変換する。無線受信部1057は、変換したディジタル信号からCP(Cyclic Prefix)に相当する部分を除去し、CPを除去した信号に対して高速フーリエ変換(Fast Fourier Transform: FFT)を行い、周波数領域の信号を抽出する。
 また、多重分離部1055は、抽出した信号をPHICH、PDCCH、EPDCCH、PDSCH、および下りリンク参照信号に、それぞれ分離する。また、多重分離部1055は、チャネル測定部1059から入力された伝搬路の推定値から、PHICH、PDCCH、EPDCCH、およびPDSCHの伝搬路の補償を行なう。また、多重分離部1055は、分離した下りリンク参照信号をチャネル測定部1059に出力する。
 また、復調部1053は、PHICHに対して対応する符号を乗算して合成し、合成した信号に対してBPSK(Binary Phase Shift Keying)変調方式の復調を行ない、復号化部1051へ出力する。復号化部1051は、自装置宛てのPHICHを復号し、復号したHARQインディケータを上位層処理部101に出力する。復調部1053は、PDCCHおよび/またはEPDCCHに対して、QPSK変調方式の復調を行ない、復号化部1051へ出力する。復号化部1051は、PDCCHおよび/またはEPDCCHの復号を試み、復号に成功した場合、復号した下りリンク制御情報と下りリンク制御情報が対応するRNTIとを上位層処理部101に出力する。
 また、復調部1053は、PDSCHに対して、QPSK(Quadrature Phase Shift Keying)、16QAM(Quadrature Amplitude Modulation)、64QAM等の下りリンクグラントで通知された変調方式の復調を行ない、復号化部1051へ出力する。復号化部1051は、下りリンク制御情報で通知された符号化率に関する情報に基づいて復号を行い、復号した下りリンクデータ(トランスポートブロック)を上位層処理部101へ出力する。
 また、チャネル測定部1059は、多重分離部1055から入力された下りリンク参照信号から下りリンクのパスロスやチャネルの状態を測定し、測定したパスロスやチャネルの状態を上位層処理部101へ出力する。また、チャネル測定部1059は、下りリンク参照信号から下りリンクの伝搬路の推定値を算出し、多重分離部1055へ出力する。チャネル測定部1059は、CQI(CSIでもよい)の算出のために、チャネル測定、および/または、干渉測定を行なう。
 また、送信部107は、制御部103から入力された制御信号に従って、上りリンク参照信号を生成し、上位層処理部101から入力された上りリンクデータ(トランスポートブロック)を符号化および変調し、PUCCH、PUSCH、および生成した上りリンク参照信号を多重し、送受信アンテナ部109を介して基地局装置3に送信する。また、送信部107は、上りリンク制御情報を送信する。
 また、符号化部1071は、上位層処理部101から入力された上りリンク制御情報を畳み込み符号化、ブロック符号化等の符号化を行う。また、符号化部1071は、PUSCHのスケジューリングに用いられる情報に基づきターボ符号化を行なう。
 また、変調部1073は、符号化部1071から入力された符号化ビットをBPSK、QPSK、16QAM、64QAM等の下りリンク制御情報で通知された変調方式または、チャネル毎に予め定められた変調方式で変調する。変調部1073は、PUSCHのスケジューリングに用いられる情報に基づき、空間多重されるデータの系列の数を決定し、MIMO(Multiple Input Multiple Output)SM(Spatial Multiplexing)を用いることにより同一のPUSCHで送信される複数の上りリンクデータを、複数の系列にマッピングし、この系列に対してプレコーディング(precoding)を行なう。
 また、上りリンク参照信号生成部1079は、基地局装置3を識別するための物理レイヤセル識別子(physical layer cell identity: PCI、Cell IDなどと称する。)、上りリンク参照信号を配置する帯域幅、上りリンクグラントで通知されたサイクリックシフト、DMRSシーケンスの生成に対するパラメータの値などを基に、予め定められた規則(式)で求まる系列を生成する。多重部1075は、制御部103から入力された制御信号に従って、PUSCHの変調シンボルを並列に並び替えてから離散フーリエ変換(Discrete Fourier Transform: DFT)する。また、多重部1075は、PUCCHとPUSCHの信号と生成した上りリンク参照信号を送信アンテナポート毎に多重する。つまり、多重部1075は、PUCCHとPUSCHの信号と生成した上りリンク参照信号を送信アンテナポート毎にリソースエレメントに配置する。
 また、無線送信部1077は、多重された信号を逆高速フーリエ変換(Inverse Fast Fourier Transform: IFFT)して、SC-FDMAシンボルを生成し、生成されたSC-FDMAシンボルにCPを付加し、ベースバンドのディジタル信号を生成し、ベースバンドのディジタル信号をアナログ信号に変換し、ローパスフィルタを用いて余分な周波数成分を除去し、搬送波周波数にアップコンバート(up convert)し、電力増幅し、送受信アンテナ部109に出力して送信する。
 図13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、SPS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SPS制御部3015は、各種設定情報、および、パラメータなどSPSに関連する情報、状況に基づいて、SPSに関連する制御を行う。
 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、基地局装置から受信した上りリンクグラントを、設定される上りリンクグラント(a configured uplink grant)としてストアする上位層処理部101と、所定の条件を満たすサブフレームにおいて発生されるとみなされる前記設定される上りリンクグラントに基づいて、MACプロトコルデータユニットの送信を実行する送信部107と、セミパーシステントスケジューリングのリリースを指示するために用いられる上りリンクグラントの受信に応じて、前記設定される上りリンクグラントに基づく前記MACプロトコルデータユニットの送信を実行する送信部107、且つ、前記設定される上りリンクグラントをクリアする上位層処理部101と、を備え、前記セミパーシステントスケジューリングのリリースを指示するために用いられる上りリンクグラントに含まれるリソース割り当てに関する情報のフィールドは、セミパーシステントスケジューリングのリリースのために規定された所定の値がセットされる。
 また、本実施形態における基地局装置3は、端末装置1へ送信した上りリンクグラントが、設定される上りリンクグラント(a configured uplink grant)としてストアされるとみなす上位層処理部301と、所定の条件を満たすサブフレームにおいて発生されるとみなされる前記設定される上りリンクグラントに基づいて、MACプロトコルデータユニットの受信を実行する受信部305と、セミパーシステントスケジューリングのリリースを指示するために用いられる上りリンクグラントの送信に応じて、前記設定される上りリンクグラントに基づく前記MACプロトコルデータユニットの受信を実行する受信部305、且つ、前記設定される上りリンクグラントがクリアされるとみなす上位層処理部301と、を備え、前記セミパーシステントスケジューリングのリリースを指示するために用いられる上りリンクグラントに含まれるリソース割り当てに関する情報のフィールドは、セミパーシステントスケジューリングのリリースのために規定された所定の値がセットされる。
 また、本実施形態における端末装置1は、リリースする前のエンプティ送信の数を指示するための第1のパラメータ、および、第1のカウンターを設定するための第2のパラメータを受信する受信部105と、前記第1のパラメータが設定され、且つ、設定される上りリンクグラント(a configured uplink grant)に基づく連続するエンプティ送信の数が、前記第1のパラメータを用いて示された数に達した場合には、前記設定される上りリンクグラントをクリアする上位層処理部101と、前記第2のパラメータが設定され、且つ、前記設定される上りリンクグラントが発生した数が、前記第2のパラメータを用いて示された数に達した場合には、前記設定される上りリンクグラントをクリアする上位層処理部101と、を備え、前記連続するエンプティ送信のそれぞれは、初期送信に対応し、第1の所定の情報が含まれないMACプロトコルデータユニットの送信である。
 また、本実施形態における端末装置1は、リリースする前のエンプティ送信の数を指示するための第1のパラメータ、および、第1のタイマーを設定するための第2のパラメータを受信し、前記第1のパラメータが設定され、且つ、設定される上りリンクグラント(a configured uplink grant)に基づく連続するエンプティ送信の数が、前記第1のパラメータを用いて示された数に達した場合には、前記設定される上りリンクグラントをクリアする上位層処理部101と、前記第2のパラメータが設定され、且つ、前記第2のパラメータを用いて示されたタイマーが満了した場合には、前記設定される上りリンクグラントをクリアする上位層処理部101と、を備え、前記連続するエンプティ送信のそれぞれは、初期送信に対応し、第1の所定の情報が含まれないMACプロトコルデータユニットの送信である。
 また、本実施形態における基地局装置3は、リリースする前のエンプティ送信の数を指示するための第1のパラメータ、および、第1のカウンターを設定するための第2のパラメータを送信する送信部307と、前記第1のパラメータを設定し、且つ、設定される上りリンクグラント(a configured uplink grant)に基づく連続するエンプティ送信の数が、前記第1のパラメータを用いて示された数に達した場合には、前記設定される上りリンクグラントがクリアされるとみなす上位層処理部301と、前記第2のパラメータを設定し、且つ、前記設定される上りリンクグラントが発生した数が、前記第2のパラメータを用いて示された数に達した場合には、前記設定される上りリンクグラントがクリアされるとみなす上位層処理部301と、を備え、前記連続するエンプティ送信のそれぞれは、初期送信に対応し、第1の所定の情報が含まれないMACプロトコルデータユニットの送信である。
 また、本実施形態における基地局装置3は、リリースする前のエンプティ送信の数を指示するための第1のパラメータ、および、第1のタイマーを設定するための第2のパラメータを送信する送信部307と、前記第1のパラメータを設定し、且つ、設定される上りリンクグラント(a configured uplink grant)に基づく連続するエンプティ送信の数が、前記第1のパラメータを用いて示された数に達した場合には、前記設定される上りリンクグラントがクリアされるとみなす上位層処理部301と、前記第2のパラメータを設定し、且つ、前記第2のパラメータを用いて示されたタイマーが満了した場合には、前記設定される上りリンクグラントがクリアされるとみなす上位層処理部301と、を備え、前記連続するエンプティ送信のそれぞれは、初期送信に対応し、第1の所定の情報が含まれないMACプロトコルデータユニットの送信である。
 また、本実施形態における端末装置1は、基地局装置から受信した上りリンクグラントを、設定される上りリンクグラント(a configured uplink grant)としてストアする上位層処理部101と、タイマーがランニングしていない間は、所定の条件を満たすサブフレームにおいて発生されるとみなされる前記設定される上りリンクグラントに基づく所定の情報が含まれるMACプロトコルデータユニットの送信を実行する送信部107と、前記タイマーがランニングしている間は、前記所定の情報が前記MACプロトコルデータユニットに含まれているかどうかに関わらず、前記所定の条件を満たすサブフレームにおいて発生されるとみなされる前記設定される上りリンクグラントに基づく前記MACプロトコルデータユニットの送信を実行しない送信部107と、を備え、前記タイマーは、前記所定の情報が含まれるMACプロトコルデータユニットの送信に基づいてスタートされる。
 また、前記送信部107は、前記タイマーがランニングしているかどうか、且つ、前記所定の情報が前記MACプロトコルデータユニットに含まれているかどうかに関わらず、セミパーシステントスケジューリングの活性化または再活性化を指示するために用いられる上りリンクグラントの受信に応じて、前記設定される上りリンクグラントに基づく前記MACプロトコルデータユニットの送信を実行する。
 また、前記送信部107は、前記タイマーがランニングしているかどうか、且つ、前記所定の情報が前記MACプロトコルデータユニットに含まれているかどうかに関わらず、セミパーシステントスケジューリングのリリースを指示するために用いられる上りリンクグラントの受信に応じて、前記設定される上りリンクグラントに基づく前記MACプロトコルデータユニットの送信を実行し、且つ、前記上位層処理部101は、前記タイマーをストップする。
 また、本実施形態における基地局装置3は、端末装置へ送信した上りリンクグラントが、設定される上りリンクグラント(a configured uplink grant)としてストアされるとみなす上位層処理部301と、タイマーがランニングしていない間は、所定の条件を満たすサブフレームにおいて発生されるとみなされる前記設定される上りリンクグラントに基づく所定の情報が含まれるMACプロトコルデータユニットの受信を実行する受信部305と、前記タイマーがランニングしている間は、前記所定の情報が前記MACプロトコルデータユニットに含まれているかどうかに関わらず、前記所定の条件を満たすサブフレームにおいて発生されるとみなされる前記設定される上りリンクグラントに基づく前記MACプロトコルデータユニットの受信を実行しない受信部305と、を備え、前記タイマーは、前記所定の情報が含まれるMACプロトコルデータユニットの受信に基づいてスタートされる。
 また、前記受信部305は、前記タイマーがランニングしているかどうか、且つ、前記所定の情報が前記MACプロトコルデータユニットに含まれているかどうかに関わらず、セミパーシステントスケジューリングの活性化または再活性化を指示するために用いられる上りリンクグラントの送信に応じて、前記設定される上りリンクグラントに基づく前記MACプロトコルデータユニットの受信を実行する。
 また、前記受信部305は、前記タイマーがランニングしているかどうか、且つ、前記所定の情報が前記MACプロトコルデータユニットに含まれているかどうかに関わらず、セミパーシステントスケジューリングのリリースを指示するために用いられる上りリンクグラントの送信に応じて、前記設定される上りリンクグラントに基づく前記MACプロトコルデータユニットの受信を実行し、且つ、前記上位層処理部301は、前記タイマーをストップする。
 また、本実施形態における端末装置1は、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を設定するためのパラメータ、タイミングアドバンスグループを設定するためのパラメータ、および、前記タイミングアドバンスグループそれぞれに対するタイマーを設定するためのパラメータを受信する受信部105と、セカンダリーセルグループのプライマリー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を、設定される上りリンクグラント(a configured uplink grant)としてストアする上位層処理部101と、マスターセルグループのプライマリータイミングアドバンスグループにおける上りリンク送信タイミングと、前記セカンダリーセルグループのプライマリーセカンダリータイミングアドバンスグループにおける上りリンク送信タイミングとの差が、最大の送信タイミングの差を超えている場合には、前記セカンダリーセルグループのプライマリーセカンダリータイミングアドバンスグループに対するタイマーが満了したとみなし、前記設定される上りリンクグラントをクリアする上位層処理部101と、を備える。
 また、前記マスターセルグループのプライマリータイミングアドバンスグループにおける上りリンク送信タイミングと、マスターセルグループのセカンダリータイミングアドバンスグループにおける上りリンク送信タイミングとの差が、最大の送信タイミングの差を超えている場合には、前記マスターセルグループのセカンダリータイミングアドバンスグループに対するタイマーが満了したとみなし、前記マスターセルグループのセカンダリータイミングアドバンスグループにおけるPUSCH、PUCCH、および/または、SRSの送信をストップする送信部107を備える。
 また、前記マスターセルグループのプライマリータイミングアドバンスグループにおける上りリンク送信タイミングと、セカンダリーセルグループのセカンダリータイミングアドバンスグループにおける上りリンク送信タイミングとの差が、最大の送信タイミングの差を超えている場合には、前記セカンダリーセルグループのセカンダリータイミングアドバンスグループに対するタイマーが満了したとみなし、前記セカンダリーセルグループのセカンダリータイミングアドバンスグループにおけるPUSCH、PUCCH、および/または、SRSの送信をストップする送信部107を備える。
 また、本実施形態における基地局装置3は、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を設定するためのパラメータ、タイミングアドバンスグループを設定するためのパラメータ、および、前記タイミングアドバンスグループそれぞれに対するタイマーを設定するためのパラメータを送信する送信部307と、セカンダリーセルグループのプライマリーセカンダリーセルにおいて送信した上りリンクグラントが、設定される上りリンクグラント(a configured uplink grant)としてストアされるとみなす上位層処理部301と、マスターセルグループのプライマリータイミングアドバンスグループにおける上りリンク送信タイミングと、前記セカンダリーセルグループのプライマリーセカンダリータイミングアドバンスグループにおける上りリンク送信タイミングとの差が、最大の送信タイミングの差を超えている場合には、前記セカンダリーセルグループのプライマリーセカンダリータイミングアドバンスグループに対するタイマーが満了したとみなし、前記設定される上りリンクグラントがクリアされるとみなす上位層処理部301と、を備える。
 また、前記マスターセルグループのプライマリータイミングアドバンスグループにおける上りリンク送信タイミングと、マスターセルグループのセカンダリータイミングアドバンスグループにおける上りリンク送信タイミングとの差が、最大の送信タイミングの差を超えている場合には、前記マスターセルグループのセカンダリータイミングアドバンスグループに対する前記タイマーが満了したとみなし、前記マスターセルグループのセカンダリータイミングアドバンスグループにおけるPUSCH、PUCCH、および/または、SRSの送信がストップされるとみなす上位層処理部301を備える。
 また、前記マスターセルグループのプライマリータイミングアドバンスグループにおける上りリンク送信タイミングと、セカンダリーセルグループのセカンダリータイミングアドバンスグループにおける上りリンク送信タイミングとの差が、最大の送信タイミングの差を超えている場合には、前記セカンダリーセルグループのセカンダリータイミングアドバンスグループに対する前記タイマーが満了したとみなし、前記セカンダリーセルグループのセカンダリータイミングアドバンスグループにおけるPUSCH、PUCCH、および/または、SRSの送信がストップされるとみなす上位層処理部301を備える。
 これにより、上りリンクデータ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。
 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 SPS制御部
 3011 無線リソース制御部
 3013 スケジューリング部
 3015 SPS制御部

Claims (7)

  1.  RRCメッセージに含まれるパラメータを基地局装置から受信し、
     物理下りリンク制御チャネルを用いて、下りリンク制御情報を前記基地局装置から受信する受信部と、
     前記基地局装置から受信した上りリンクグラントを、設定される上りリンクグラント(a configured uplink grant)としてストアする上位層処理部と、を備え、
     前記上位層処理部は、
     前記パラメータが設定され、且つ、前記下りリンク制御情報を用いてセミパーシステントスケジューリングのリリースが指示されている場合には、前記設定される上りリンクグラントをHARQエンティティに渡し、
     前記パラメータが設定されておらず、且つ、前記下りリンク制御情報を用いてセミパーシステントスケジューリングのリリースが指示されている場合には、前記設定される上りリンクグラントをクリアする
     端末装置。
  2.  前記パラメータが設定され、且つ、前記下りリンク制御情報を用いてセミパーシステントスケジューリングのリリースが指示されている場合には、上りリンクの送信の後に、前記設定される上りリンクグラントをクリアし、
     前記上りリンクの送信は、1つ、または、複数の所定のMACコントロールエレメントを少なくとも含む
     請求項1に記載の端末装置。
  3.  RRCメッセージに含まれるパラメータを端末装置へ送信し、
     物理下りリンク制御チャネルを用いて、下りリンク制御情報を前記端末装置へ送信する送信部と、
     前記端末装置へ送信した上りリンクグラントを、設定される上りリンクグラント(a configured uplink grant)としてストアする上位層処理部と、を備え、
     前記パラメータを設定し、且つ、前記下りリンク制御情報を用いてセミパーシステントスケジューリングのリリースを指示した場合には、上りリンクの受信の後に、前記設定される上りリンクグラントをクリアし、
     前記パラメータを設定しておらず、且つ、前記下りリンク制御情報を用いてセミパーシステントスケジューリングのリリースを指示した場合には、前記設定される上りリンクグラントをクリアし、
     前記上りリンクの受信は、1つ、または、複数の所定のMACコントロールエレメントを少なくとも含む
     基地局装置。
  4.  RRCメッセージに含まれるパラメータを基地局装置から受信し、
     物理下りリンク制御チャネルを用いて、下りリンク制御情報を前記基地局装置から受信し、
     前記基地局装置から受信した上りリンクグラントを、設定される上りリンクグラント(a configured uplink grant)としてストアし、
     前記パラメータが設定され、且つ、前記下りリンク制御情報を用いてセミパーシステントスケジューリングのリリースが指示されている場合には、前記設定される上りリンクグラントをHARQエンティティに渡し、
     前記パラメータが設定されておらず、且つ、前記下りリンク制御情報を用いてセミパーシステントスケジューリングのリリースが指示されている場合には、前記設定される上りリンクグラントをクリアする
     端末装置の通信方法。
  5.  RRCメッセージに含まれるパラメータを端末装置へ送信し、
     物理下りリンク制御チャネルを用いて、下りリンク制御情報を前記端末装置へ送信し、
     前記端末装置へ送信した上りリンクグラントを、設定される上りリンクグラント(a configured uplink grant)としてストアし、
     前記パラメータを設定し、且つ、前記下りリンク制御情報を用いてセミパーシステントスケジューリングのリリースを指示した場合には、上りリンクの受信の後に、前記設定される上りリンクグラントをクリアし、
     前記パラメータを設定しておらず、且つ、前記下りリンク制御情報を用いてセミパーシステントスケジューリングのリリースを指示した場合には、前記設定される上りリンクグラントをクリアし、
     前記上りリンクの受信は、1つ、または、複数の所定のMACコントロールエレメントを少なくとも含む
     基地局装置の通信方法。
  6.  RRCメッセージに含まれるパラメータを基地局装置から受信し、
     物理下りリンク制御チャネルを用いて、下りリンク制御情報を前記基地局装置から受信する機能と、
     前記基地局装置から受信した上りリンクグラントを、設定される上りリンクグラント(a configured uplink grant)としてストアする機能と、
     前記パラメータが設定され、且つ、前記下りリンク制御情報を用いてセミパーシステントスケジューリングのリリースが指示されている場合には、前記設定される上りリンクグラントをHARQエンティティに渡し、
     前記パラメータが設定されておらず、且つ、前記下りリンク制御情報を用いてセミパーシステントスケジューリングのリリースが指示されている場合には、前記設定される上りリンクグラントをクリアする機能と、を端末装置へ発揮させる
     前記端末装置に搭載される集積回路。
  7.  RRCメッセージに含まれるパラメータを端末装置へ送信し、
     物理下りリンク制御チャネルを用いて、下りリンク制御情報を前記端末装置へ送信する機能と、
     前記端末装置へ送信した上りリンクグラントを、設定される上りリンクグラント(a configured uplink grant)としてストアする機能と、
     前記パラメータを設定し、且つ、前記下りリンク制御情報を用いてセミパーシステントスケジューリングのリリースを指示した場合には、上りリンクの受信の後に、前記設定される上りリンクグラントをクリアし、
     前記パラメータを設定しておらず、且つ、前記下りリンク制御情報を用いてセミパーシステントスケジューリングのリリースを指示した場合には、前記設定される上りリンクグラントをクリアする機能と、を基地局装置へ発揮させ、
     前記上りリンクの受信は、1つ、または、複数の所定のMACコントロールエレメントを少なくとも含む
     前記基地局装置に搭載される集積回路。
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