WO2017135077A1 - 端末装置および方法 - Google Patents

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WO2017135077A1
WO2017135077A1 PCT/JP2017/002080 JP2017002080W WO2017135077A1 WO 2017135077 A1 WO2017135077 A1 WO 2017135077A1 JP 2017002080 W JP2017002080 W JP 2017002080W WO 2017135077 A1 WO2017135077 A1 WO 2017135077A1
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terminal device
transmission
uplink
subframe
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渉 大内
立志 相羽
翔一 鈴木
林 貴志
一成 横枕
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シャープ株式会社
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    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0473Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource the resource being transmission power

Definitions

  • Embodiments described herein relate generally to a technology of a terminal device and a method for realizing efficient communication. This application claims priority based on Japanese Patent Application No. 2016-017735 filed in Japan on February 2, 2016, the contents of which are incorporated herein by reference.
  • A-EUTRA Advanced EUTRA
  • EUTRA a communication system is premised on a network in which base station apparatuses have substantially the same cell configuration (cell size).
  • base station apparatuses cells having different configurations are mixed in the same area.
  • Communication systems based on existing networks heterogeneous wireless networks, heterogeneous networks are being studied.
  • Non-patent Document 1 a proposal related to the fifth generation communication was made (Non-patent Document 1).
  • the fifth generation radio communication technology / fifth generation radio access technology may be referred to as NX or NGRAT (Next Generation Radio Access Technology).
  • the present invention has been made in view of the above points, and an object of the present invention is to provide a terminal device and method capable of performing transmission power control or transmission control for efficient communication.
  • a terminal apparatus includes a receiving unit that receives an uplink grant for a certain cell, and a transmitting unit that performs uplink transmission based on reception of the uplink ringant.
  • the period from the reception of the uplink grant to the transmission of the uplink is different between the first cell and the second cell, and (b) the period corresponding to the first cell is A first period, the period corresponding to the second cell is a second period, and (c) uplink transmission in the first period and uplink transmission in the second period In the first case of collision, the transmission power in the first cell and the transmission power in the second cell are set based on the values of the first period and / or the second period.
  • a terminal apparatus includes: a receiving unit that receives an uplink grant for a certain cell; and a transmitting unit that performs uplink transmission based on reception of the uplink grant,
  • the transmission unit (a) a period from when the uplink grant is received until the uplink transmission is performed is different between the first cell and the second cell, and (b) corresponds to the first cell.
  • the period is a first period
  • the period corresponding to the second cell is a second period
  • (c) uplink transmission in the first period and uplink transmission in the second period However, in the first case where there is a collision and (d) the second period is shorter than the first period, the timing of uplink transmission in the first cell is shifted.
  • a method includes a step of receiving an uplink grant for a cell, a step of performing uplink transmission based on reception of the uplink ringrant, and (a) the uplink grant. From the first cell to the second cell, and (b) the period corresponding to the first cell is the first period, In the first case, the period corresponding to the second cell is the second period, and (c) the uplink transmission in the first period and the uplink transmission in the second period collide. Setting transmission power in the first cell and transmission power in the second cell based on values of the first period and / or the second period.
  • a method of receiving an uplink grant for a cell performing uplink transmission based on reception of the uplink grant, and (a) the uplink grant. From the first cell to the second cell, and (b) the period corresponding to the first cell is the first period, The period corresponding to a second cell is a second period; (c) an uplink transmission in the first period and an uplink transmission in the second period collide; and (d) the Shifting the uplink transmission timing in the first cell in the first case where the second period is shorter than the first period.
  • transmission efficiency can be improved in a wireless communication system in which a base station device and a terminal device communicate.
  • a first embodiment of the present invention will be described below. A description will be given using a communication system in which a base station device (base station, Node B, eNB (EUTRAN NodeB)) and a terminal device (terminal, mobile station, user device, UE (User equipment)) communicate in a cell.
  • a base station device base station, Node B, eNB (EUTRAN NodeB)
  • a terminal device terminal, mobile station, user device, UE (User equipment)
  • NX physical channels and / or physical signals may be defined separately from LTE.
  • various access methods and modulation and coding methods may be defined separately from LTE.
  • a physical channel and / or a physical signal defined by LTE (EUTRA and A-EUTRA) may be used.
  • various access schemes and modulation and coding schemes (demodulation decoding schemes) defined by LTE may be used.
  • NX may not be backward compatible with LTE. That is, the NX terminal may not be able to detect various control information from the LTE physical channel or physical signal in the NX cell. However, the NX terminal may be able to detect various control information from an LTE physical channel or physical signal in the LTE cell. That is, when the NX terminal supports a function related to LTE, the NX terminal can transmit and receive a physical channel and a physical signal related to LTE in the LTE cell. Further, the NX terminal may be able to detect control information related to NX from an LTE physical channel or physical signal. That is, the setting regarding the NX cell may be transmitted / received using an LTE physical channel or a physical signal.
  • cross-carrier scheduling may not be performed between the NX cell and the LTE cell. That is, downlink transmission and uplink transmission related to the NX cell in the LTE cell may not be shown. Moreover, the reverse may be the same.
  • resources may not be allocated based on the same sequence generation and physical mapping for physical channels and physical signals that play the same role in NX and LTE.
  • a channel means a medium used for signal transmission
  • a physical channel means a physical medium used for signal transmission.
  • a physical channel may be used synonymously with a physical signal.
  • the physical channel may be added in the future in LTE, or its structure and format may be changed or added. However, even if the physical channel is changed or added, the description of each embodiment of the present invention is not affected.
  • these changes and additions are performed in LTE, they may be similarly reflected to NX. Further, NX and LTE may interact closely. For example, in NX, the same physical channel / physical signal / upper layer signal / communication scheme / identifier / sequence generation method as in LTE may be applied.
  • LTE manages radio channels for physical channel or physical signal scheduling.
  • the time length of one radio frame is 10 milliseconds (ms), and one radio frame is composed of 10 subframes.
  • one subframe is composed of two slots. That is, the time length of one subframe is 1 ms, and the time length of one slot is 0.5 ms.
  • resource blocks are used as a minimum scheduling unit in which physical channels are allocated.
  • a resource block is defined by a constant frequency region composed of a set of a plurality of subcarriers (for example, 12 subcarriers) and a region composed of a constant transmission time interval (TTI, slot, symbol) on the frequency axis. .
  • One subframe may be referred to as one resource block pair.
  • 1TTI may basically be defined as 1 subframe (1 ms).
  • TTI may be defined as a reception time interval on the reception side.
  • the TTI may be defined as a transmission unit or a reception unit of a physical channel or a physical signal. That is, the time length of the physical channel or physical signal may be defined based on the length of TTI.
  • the LTE time unit T s is based on the subcarrier spacing (eg, 15 kHz) and the FFT size (eg, 2048). That is, T s is 1 / (15000 ⁇ 2048) seconds.
  • the time length of one slot is 15360 ⁇ T s (that is, 0.5 ms).
  • 1 time length of the subframe is 30720 ⁇ T s (i.e., 1 ms).
  • the time length of one radio frame is 307200 ⁇ T s (that is, 10 ms).
  • one TTI may not be 1 ms.
  • 1 TTI in NX may be 0.5 ms.
  • 1 TTI in NX may be 72 microseconds (corresponding to 1 OFDM symbol at the time of us, LTE NCP (Normal Cyclic Prefix)).
  • the subcarrier interval in NX may be wider or narrower than the subcarrier interval in LTE.
  • the 1 OFDM symbol length in NX may be shortened or lengthened in accordance with the subcarrier interval. That is, the symbol length and the TTI length may be defined based on the subcarrier interval.
  • radio frames, subframes, and slots may be defined in accordance with the configuration of TTI.
  • the subcarrier interval may be defined in accordance with the TTI configuration.
  • T s may be defined based on a subcarrier interval and an FFT size used for NX communication. For example, when the subcarrier interval is 150 kHz and the FFT size is 205, T s may be 1 / (150,000 ⁇ 205) seconds. That is, the subcarrier interval and FFT size used in the NX cell may be set independently of LTE. However, the subcarrier interval and the FFT size may be associated with each other. That is, the subcarrier interval and the FFT size may be defined as one piece of information.
  • the carrier frequency of the operating band used in NX may be higher and wider than the frequency supported by LTE. Moreover, low frequency and a narrow band may be sufficient according to a service and a use.
  • CA Carrier Aggregation
  • a primary cell PCell
  • a secondary cell that is added / changed / deleted / activated / deactivated using the primary cell.
  • DC Dual Connectivity
  • a group is comprised by the cell which belongs to each of two base station apparatuses (MeNB (Master eNB), SeNB (Secondary eNB)).
  • the cell group belonging to the MeNB and including the primary cell is defined as MCG (Master Cell Group)
  • the cell group belonging to the SeNB and including the primary secondary cell (PSCell) is defined as SCG (Secondary Cell Group).
  • the primary secondary cell is a cell group that does not include the primary cell when a plurality of cell groups are set, that is, a cell having the same function as the primary cell (secondary cell, serving cell other than the primary cell) in the SCG. It is.
  • the primary cell and the primary secondary cell play the role of the primary cell in each CG.
  • the primary cell may be a cell to which a control channel corresponding to PUCCH and / or PUCCH can be transmitted and / or allocated, and is related to an initial access procedure / RRC connection procedure / initial connection establishment procedure.
  • a cell having functions of a primary cell and / or a primary secondary cell may be referred to as a special cell.
  • the primary cell / primary secondary cell / secondary cell may be defined similarly to the LTE.
  • LTE various frame structure types are available. Next, the frame structure type according to LTE will be described.
  • Frame structure type 1 is applied to FDD (Frequency Division Duplex). That is, FS1 is applied to cell operations in which FDD is supported. FS1 can be applied to both FD-FDD (Full Duplex-FDD) and HD-FDD (Half Duplex-FDD). In FDD, 10 subframes can be used for each of downlink transmission and uplink transmission. In FDD, downlink transmission and uplink transmission are separated in the frequency domain. That is, different carrier frequencies are applied for downlink transmission and uplink transmission. In the HD-FDD operation, the terminal device cannot simultaneously transmit and receive, but in the FD-FDD operation, the terminal device can simultaneously transmit and receive.
  • FDD Frequency Division Duplex
  • the guard period is not received by the terminal device by not receiving the tail part (the last symbol) of the downlink subframe immediately before the uplink subframe from the same terminal device. Generated.
  • the guard period referred to as the HD guard subframe, is the same by not receiving the downlink subframe immediately before the uplink subframe from the same terminal equipment, and the same It is generated by the terminal device by not receiving the downlink subframe immediately after the uplink subframe from the terminal device. That is, in the HD-FDD operation, the terminal apparatus generates a guard period by controlling the downlink subframe reception process.
  • the symbol may include either an OFDM symbol or an SC-FDMA symbol.
  • Frame structure type 2 (FS2) is applied to TDD (Time Division Duplex). That is, FS2 is applied to cell operations in which TDD is supported.
  • Each radio frame is composed of two half frames.
  • Each half frame is composed of five subframes.
  • the UL-DL configuration in a cell may be changed between radio frames. Control of subframes in uplink or downlink transmission may be performed in the latest radio frame.
  • the terminal device can acquire the UL-DL configuration in the latest radio frame via PDCCH or higher layer signaling.
  • the UL-DL setting indicates the configuration of an uplink subframe, a downlink subframe, and a special subframe in TDD.
  • the special subframe includes DwPTS (Downlink Pilot Time Slot) capable of downlink transmission, guard period (GP), and UpPTS (Uplink Pilot Time Slot) capable of uplink transmission.
  • the configurations of DwPTS and UpPTS in the special subframe are managed in a table, and the terminal device can acquire the configurations via higher layer signaling.
  • the special subframe is a switching point from the downlink to the uplink. That is, the terminal apparatus transitions from reception to transmission at the switching point, and the base station apparatus transitions from transmission to reception. Switching points have a 5 ms period and a 10 ms period. If the switching point is a 5 ms period, the special subframe is present in both half frames. When the switching point has a 10 ms period, the special subframe exists only in the first half frame.
  • eIMTA TDD enhanced Interference Management and Traffic Adaptation
  • the eITMA considers the downlink and / or uplink traffic and interference, and dynamically switches the TDD setting (using the L1 level or L1 signaling) within the radio frame (that is, 10 This is a technique for performing optimal communication by changing the ratio of the downlink subframe and the uplink subframe in the subframe).
  • NCP Normal Cyclic Prefix
  • ECP Extended Cyclic Prefix
  • Frame structure type 3 (FS3) is applied to LAA (Licensed Assisted Access) secondary cell operation. Further, only NCP may be applied to FS3.
  • Ten subframes included in the radio frame are used for downlink transmission. Unless otherwise specified or unless downlink transmission is detected in the subframe, the terminal device does not assume that any signal is present in a subframe and processes the subframe as an empty subframe.
  • a downlink transmission occupies one or more consecutive subframes.
  • the continuous subframe includes a first subframe and a last subframe.
  • the first subframe begins with any symbol or slot (eg, OFDM symbol # 0 or # 7) of that subframe.
  • the last subframe is occupied by the full subframe (ie, 14 OFDM symbols) or the number of OFDM symbols indicated based on one of the DwPTS periods. Whether or not a certain subframe is the last subframe among consecutive subframes is indicated to the terminal device by a certain field included in the DCI format. The field may further indicate the number of OFDM symbols used in the subframe in which the field is detected or the next subframe.
  • the base station apparatus performs a channel access procedure related to LBT before performing downlink transmission.
  • FS3 currently supports only downlink transmission, but in the future, uplink transmission may also be supported.
  • FS3 supporting only downlink transmission may be defined as FS3-1 or FS3-A
  • FS3 supporting downlink transmission and uplink transmission may be defined as FS3-2 or FS3-B.
  • Terminal devices and base station devices that support FS3 may communicate in a frequency band that does not require a license.
  • the operating band corresponding to the cell of LAA or FS3 may be managed together with the EUTRA operating band table.
  • the EUTRA operating band index may be managed from 1 to 44, and the operating band index corresponding to LAA (or LAA frequency) may be managed at 46.
  • the index 46 only the downlink frequency band may be defined.
  • an uplink frequency band may be reserved in advance as reserved or specified in the future.
  • the corresponding duplex mode may be a duplex mode different from FDD or TDD, or may be FDD or TDD.
  • the frequency at which the LAA operation is possible is preferably 5 GHz or more, but may be 5 GHz or less. That is, LAA operation communication may be performed at an associated frequency as an operating band corresponding to LAA.
  • NX is one of the LTE communication modes, or when communication (access) of the NX cell (NX cell) is assisted using the LTE cell (LTE cell), or the secondary cell
  • LTE cell LTE cell
  • the secondary cell When defined as one of a communication scheme or a radio access technology type (RAT type), it may be defined as a frame structure type 4 (FS4).
  • FS4 cell frame structure type 4
  • FS4 may support a configuration of subcarrier spacing / physical channel / physical signal / radio frame / subframe / slot / symbol different from FS1 to F3. That is, the TTI having the same configuration as that of the FS1 to F3 cells may be applied to the FS4 cell. Further, a TTI having a configuration different from that of the FS1 to F3 cells may be applied to the FS4 cell. That is, in the FS4 cell, the transmission and / or reception units may be the same or different. In addition, in the FS4 cell, the transmission and / or reception unit may be set by the base station apparatus. An upper layer message structure such as an RRC (Radio Resource Control) message may be the same as or expanded or improved in the structure of LTE.
  • RRC Radio Resource Control
  • a measurement method such as RRM (Radio Resource Management) may be the same as or improved from LTE.
  • Some processes / procedures may be the same as or improved from LTE. That is, NX is the same as LTE for some configurations / processes / procedures, and may be different from LTE for some configurations / processes / procedures.
  • FS4 may be subdivided for each technology (capability information) supported according to the application or service.
  • FS4 corresponding to eMBB (enhanced Mobile BroadBand) may be defined as FS4-1 or FS4-A.
  • FS4 corresponding to mMTC massive machine type communications
  • FS4 corresponding to URLLC may be defined as FS4-3 or FS4-C.
  • the CP length corresponding to the subcarrier interval may be defined. Further, in the FS4 cell, the subcarrier interval and the CP length may be individually set.
  • the LTE cell and the NX cell may be defined as different RAT cells.
  • a terminal device that performs NX communication according to the present invention may be referred to as an NX terminal in order to be distinguished from a terminal device that performs only LTE communication.
  • the terminal device includes an NX terminal.
  • the NX terminal may be an LTE terminal specialized / limited to a specific function. Further, the NX terminal may be an LTE terminal including a specific function.
  • a conventional LTE terminal that is, an LTE terminal device that does not support a function related to NX is simply referred to as an LTE terminal.
  • a base station apparatus that supports a function related to NX may be referred to as an NX base station
  • an LTE base station apparatus that does not support a function related to NX may be referred to as an LTE base station.
  • the frequency capable of NX communication may be set as an operating band.
  • the operating band may be associated with a range (that is, a frequency band) of a frequency (uplink frequency and / or downlink frequency) corresponding to the index and a duplex mode. That is, these parameters may be managed in a table. Further, the duplex mode may not be associated with the operation band. That is, the duplex mode applied in the NX cell may be set in the terminal device by an upper layer signal (system information or RRC message).
  • the operating band may also be associated with an offset value that determines a center frequency (carrier frequency). The terminal apparatus can determine which frequency belongs to which band index based on the offset value.
  • the operating band corresponding to the NX or FS4 cell may be managed together with the EUTRA operating band table.
  • the EUTRA operating band index is managed from 1 to 44
  • the operating band index corresponding to LAA (or LAA frequency) is managed at 46
  • the operating band index corresponding to NX (or NX frequency) is managed.
  • the index may be managed at 47.
  • the downlink frequency band and the uplink frequency band may be defined, or the downlink and the uplink may be defined as the same frequency band.
  • downlink and / or uplink frequency bands may be reserved in advance as reserved or specified in the future.
  • the corresponding duplex mode may be a duplex mode different from FDD or TDD, or may be FDD or TDD.
  • the NX duplex mode may be defined by whether the carrier frequencies used for uplink transmission and downlink transmission are the same or different.
  • the frequency at which NX communication is possible is preferably 5 GHz or more, but may be 5 GHz or less. That is, NX communication is performed at an associated frequency as an operating band corresponding to NX.
  • the operating band corresponding to NX may be managed by a table different from the EUTRA operating band table.
  • the range (ie, frequency band) of the corresponding frequency (uplink frequency and / or downlink frequency) and duplex mode may also be individually associated with the EUTRA operating band index.
  • the offset value for determining the center frequency may also be set separately from the offset value corresponding to the EUTRA operating band.
  • the number and functions of various processing units (transmission unit, reception unit, control unit, etc.) provided in the communication device (terminal device and / or base station device, device, module) are the same as conventional LTE terminals. It may be expanded compared with.
  • an RF (Radio Frequency) unit, an IF (Intermediate Frequency) unit, and a baseband unit used for a transmission unit and a reception unit may be extended so that they can be transmitted and received simultaneously in a plurality of bands.
  • SC-FDMA Single Carrier-Frequency Multiple Access
  • OFDM Orthogonal Downlink Reference Signal
  • uplink subframe generator Uplink subframe generator
  • downlink subframe generator used for transmitter and receiver
  • the bandwidth (number of resource blocks and number of subcarriers (resource elements)) supported by the unit may be expanded.
  • SC-FDMA is used for the uplink and OFDMA is used for the downlink as the communication method (access method and modulation / demodulation method), but uplink and downlink may be used in NX communication. It may be the same as LTE, or may be an extended LTE method.
  • the NX terminal may have a more complicated configuration of the transmission unit (transmission circuit) and the reception unit (reception circuit) than the LTE terminal.
  • the number of RF units (RF circuits) and the number of transmission antennas / reception antennas (antenna ports) may be larger than that of LTE terminals.
  • the supported functions of the NX terminal may be expanded as compared with the LTE terminal.
  • the supported bandwidth (transmission bandwidth, reception bandwidth, measurement bandwidth, channel bandwidth) and / or transmission / reception frequency (carrier frequency) of the NX terminal is set wider than that of the LTE terminal. May be.
  • the NX terminal may be extended with functions related to filtering and / or measurement.
  • the processing capability of the NX terminal may be improved as compared with the LTE terminal. That is, the NX terminal may have a shorter processing delay or processing time than the LTE terminal.
  • the dynamic TDD is, for example, the TDD UL / DL setting, the type of each subframe (downlink subframe, special subframe, uplink subframe) or the setting of the special subframe (DwPTS length and UpPTS).
  • TDD refers to a TDD that varies at the L1 signaling level (based on control information included in the L1 signaling).
  • the DwPTS length is a time domain dedicated to DwPTS (that is, a time domain used for downlink transmission) within one subframe (within 1 ms).
  • the UpPTS length is a time domain dedicated to UpPTS within one subframe (that is, a time domain used for uplink transmission).
  • the time domain may be represented by a time length or the number of symbols.
  • the frequency domain may be represented by a bandwidth, the number of subcarriers, the number of resource elements in the frequency direction, the number of resource blocks, and the like.
  • the size of the TTI may be changeable based on the subframe type, higher layer setting information, and control information included in L1 signaling.
  • FS4 may allow access without grant.
  • An access that does not require a grant is an access that does not use control information (DCI format, downlink grant, uplink grant) that indicates the schedule of PDSCH or PUSCH (a downlink or uplink shared channel / data channel). That is. That is, in FS4, an access method using PDCCH (downlink control channel) that does not perform dynamic resource allocation or transmission instruction may be applied.
  • DCI format, downlink grant, uplink grant indicates the schedule of PDSCH or PUSCH (a downlink or uplink shared channel / data channel). That is. That is, in FS4, an access method using PDCCH (downlink control channel) that does not perform dynamic resource allocation or transmission instruction may be applied.
  • PDCCH downlink control channel
  • the terminal device performs HARQ-ACK (Hybrid Automatic Repeat-Acknowledgement / Negative) corresponding to the downlink resource (signal, channel) based on the function (performance, capability) of the terminal device and the setting from the base station device.
  • Acknowledgment) and / or CSI (Channel State Information) feedback may be performed using uplink resources (signals, channels) mapped to the same subframe.
  • the reference resource related to CSI for the CSI measurement result in a certain subframe may be CRS or CSI-RS of the same subframe. Such a subframe may be referred to as a self-contained subframe.
  • a self-contained subframe may be composed of one or more consecutive subframes. That is, the self-contained subframe may be composed of a plurality of subframes, or may be one transmission burst composed of a plurality of subframes.
  • the last subframe (the rear subframe including the last) constituting the self-contained subframe is preferably an uplink subframe or a special subframe. That is, it is preferable that an uplink signal / channel is transmitted in the last subframe.
  • the HARQ-ACK for each of the plurality of downlink subframes is the one uplink subframe. It may be transmitted in UpPTS of a link subframe or special subframe.
  • the subframe indicates a transmission unit and / or a reception unit of the base station device and / or the terminal device.
  • a cell to which FS4 is applied may be used for performing mission critical services (for example, automatic operation control and machine automation).
  • RRM Radio Resource Management
  • CSI Channel State Information
  • the base station apparatus may determine that the terminal apparatus is an NX device based on the LCID (Logical Channel ID) for CCCH (Common Control Channel) and the capability information (performance information, function information) of the terminal apparatus.
  • LCID Logical Channel ID
  • CCCH Common Control Channel
  • capability information performance information, function information
  • S1 signaling has been expanded to include terminal radio capability information for paging.
  • the MME Mobility Management Entity
  • the MME uses this information to indicate to the base station device that the paging request from the MME relates to the NX terminal. May be.
  • the identifier may be referred to as an ID (Identity, Identifier).
  • Terminal device capability information (UE radio access capability, UE EUTRA capability) starts a procedure for the terminal device in the connection mode when the base station device (EUTRAN) needs the capability information of the terminal device.
  • the base station apparatus inquires about capability information of the terminal apparatus. In response to the inquiry, the terminal device transmits capability information of the terminal device.
  • the base station apparatus determines whether or not it corresponds to the capability information, and when it corresponds, transmits the setting information corresponding to the capability information to the terminal apparatus using higher layer signaling or the like. When the setting information corresponding to the capability information is set, the terminal device determines that transmission / reception based on the function is possible.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a downlink radio frame configuration in LTE.
  • An OFDM access scheme is used for the downlink.
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • EPDCCH Enhanced PDCCH
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • the downlink radio frame is composed of a downlink resource block (RB) pair.
  • One downlink RB pair is composed of two downlink RBs (RB bandwidth ⁇ slot) that are continuous in the time domain.
  • One downlink RB is composed of 12 subcarriers in the frequency domain. Also, in the time domain, when a normal cyclic prefix (NCP: Normal CP) is added, 7 extended cyclic prefixes (ECP: Extended CP) having a CP length longer than NCP are added. In some cases, it consists of 6 OFDM symbols. A region defined by one subcarrier in the frequency domain and one OFDM symbol in the time domain is referred to as a resource element (RE).
  • PDCCH / EPDCCH is a physical channel through which downlink control information (DCI) such as terminal device identifier, PDSCH scheduling information, PUSCH (Physical Uplink Shared Channel) scheduling information, modulation scheme, coding rate, retransmission parameters, etc.
  • DCI downlink control information
  • DCI downlink control information
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • a downlink sub-frame in one component carrier (CC) is described here, a downlink sub-frame is prescribed
  • “almost synchronized between CCs” means that when transmission is performed from a base station apparatus using a plurality of CCs, an error in transmission timing of each CC falls within a predetermined range.
  • SS Synchronization Signal
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • DLRS Downlink Reference Signal
  • DLRS includes CRS (Cell-Specific Reference Signal) transmitted on the same antenna port (transmission port) as PDCCH, CSI-RS (Channel State Reference Signal) used for measurement of channel state information (CSI), and some
  • CSI-RS Channel State Reference Signal
  • UERS UE-specific Reference Signal
  • DMRS Demodulation Reference Signal
  • some antenna ports for example, antenna port 0 Only
  • a signal similar to a signal corresponding to all antenna ports referred to as an extended synchronization signal
  • the antenna port may be referred to as a transmission port.
  • “physical channel / physical signal is transmitted through an antenna port” includes the meaning that a physical channel / physical signal is transmitted using a radio resource or layer corresponding to the antenna port.
  • the reception unit means receiving a physical channel or a physical signal from a radio resource or layer corresponding to the antenna port.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of an uplink radio frame configuration in LTE.
  • the SC-FDMA scheme is used for the uplink.
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • ULRS Uplink Reference Signal
  • One uplink RB pair is composed of two uplink RBs (RB bandwidth ⁇ slot) that are continuous in the time domain.
  • One uplink RB is composed of 12 subcarriers in the frequency domain. In the time domain, 7 when a normal cyclic prefix (Normal CP: NCP) is added, and 6 SCs when a longer cyclic prefix (Extended CP: ECP) is added. -Consists of FDMA symbols.
  • normal CP normal cyclic prefix
  • extended CP Extended CP
  • FIG. 1 and 2 show examples in which different physical channels / physical signals are frequency division multiplexed (FDM) and / or time division multiplexed (TDM).
  • FDM frequency division multiplexed
  • TDM time division multiplexed
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of a downlink and / or uplink radio frame configuration according to the present embodiment.
  • Pilot channel (of Fig. 3) used for time and / or frequency synchronization, control channel (control signal) and / or data channel (data signal, shared channel) demodulation / decoding, channel measurement (RRM, CSI, channel sounding) Pilot), control channel used for transmitting control information such as HARQ-ACK and CSI (Control in FIG. 3), and data channel used for transmitting user data such as RRC message and unicast information.
  • the pilot channel may correspond to PSS / SSS, DLRS, ULRS, or PRACH in LTE.
  • the control channel may correspond to PDCCH or PUCCH in LTE.
  • the data signal may correspond to PDSCH or PUSCH in LTE.
  • An OFDM scheme may be used for the downlink, and an SC-FDMA scheme may be used for the uplink, or the same scheme may be used for the downlink and the uplink.
  • a structure may be prescribed
  • the subcarrier bandwidth may be defined in relation to the operating band, may be set via a higher layer signal from the base station apparatus, or is a pilot channel detected blindly by the terminal apparatus May be defined based on the subcarrier interval. When the subcarrier interval is set via an upper layer signal, the subcarrier interval may be set for each cell or may be set for each physical channel / physical signal.
  • the symbol length may be uniquely defined based on the subcarrier interval, or may be defined in association with the length of the added CP.
  • FIG. 3 shows a case where the pilot channel, the control channel, and the data channel are TDM, different physical channels / physical signals may be FDM and / or TDM as shown in FIG. 1 and FIG.
  • the upper layer signal may be system information such as MIB or SIB, or may be a signal / signaling of a layer higher than the physical layer such as RRC signaling.
  • FIG. 3 shows an example in which the pilot channel and the control channel are mapped to one symbol, but may be mapped using more symbols than one symbol.
  • the control signal may be included in the data signal.
  • the shared channel may include a search space to which a control signal related to the terminal device is mapped.
  • Information indicating the search space may be included in the system information, may be included in the RRC message, or is transmitted at a predetermined frequency position (carrier frequency, predetermined frequency within bandwidth). It may be indicated by a channel or may be indicated by an identifier defined by a pilot channel.
  • a plurality of types of signals / channels may be individually set for the pilot channel.
  • a channel / signal corresponding to a preamble, a synchronization channel / signal, a demodulation reference channel / signal, and a channel / signal for channel measurement may be individually set. When not individually set, they may be used for various measurements and demodulation / decoding as a common channel / signal.
  • FIG. 3 shows an example in which resources of each channel / signal are allocated to the entire bandwidth, but may be mapped to some frequencies (frequency resources, bandwidth). That is, a configuration in which a plurality of terminal apparatuses are FDM on one component carrier may be employed.
  • the subcarrier interval, the assignable frequency resource (frequency domain), and the number of assignable symbols (time domain) may change depending on the application.
  • pilot channels used for channel measurement and synchronization may be controlled by information related to transmission requests included in the control channel.
  • pilot channel for demodulation and / or decoding in FIG. 3 may be mapped in the data channel region.
  • the data channel in FIG. 3 may not be mapped so as to fill the TTI excluding the pilot channel and the control channel. That is, the mapping of the data channel in the time direction may be defined based on the control information included in the control channel.
  • Parameters relating to physical channel and / or physical signal settings may be set in the terminal device via higher layer signaling as higher layer parameters.
  • parameters related to the configuration of some physical channels and / or physical signals may be set in the terminal device via L1 signaling (physical layer signaling, eg, PDCCH / EPDCCH) such as DCI format and grant.
  • L1 signaling physical layer signaling, eg, PDCCH / EPDCCH
  • default parameters or default values for parameters related to physical channel and / or physical signal settings may be preset in the terminal device.
  • the terminal device may update the default value when parameters related to these settings are notified using higher layer signaling.
  • the type of higher layer signaling / message used to notify the setting may be different.
  • the upper layer signaling / message may include an RRC message, broadcast information, system information, and the like.
  • Synchronous signals include PSS (Primary Synchronization Signal) and SSS (Secondary Synchronization Signal).
  • PSS Primary Synchronization Signal
  • SSS Secondary Synchronization Signal
  • a combination of PSS and SSS detected in the terminal device indicates 504 cell identifiers (physical cell ID (PCI)) for identifying the base station device and frame timing for radio synchronization.
  • the terminal device specifies the physical cell ID of the synchronization signal received by the cell search.
  • the PSS / SSS is allocated using 6 RBs (that is, 72 REs, 72 subcarriers) at the center of the transmission bandwidth (or system bandwidth).
  • PSS / SSS may not be mapped for several subcarriers at both ends of 6RBs to which a PSS / SSS sequence is not allocated. That is, the terminal apparatus performs processing by regarding a resource to which a PSS / SSS sequence is not assigned as a PSS / SSS resource. In other words, in the central 6 RBs, there may be a resource to which PSS / SSS is not transmitted.
  • physical channels / physical signals for frequency synchronization and time synchronization may be defined as individual physical channels / physical signals. That is, the transmission timing (or transmission timing offset) and / or the transmission period may be individually defined for the frequency synchronization physical channel and the time synchronization physical channel.
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • SI system information
  • a radio resource in which broadcast information is transmitted on the PDCCH is notified to a terminal device in the cell, and broadcast information that is not notified on the PBCH is a layer 3 message (or system) that reports the broadcast information on the notified radio resource on the PDSCH. Information) is sent.
  • the PTI of which BCH (Broadcast Channel) is mapped has a TTI (repetition rate) of 40 ms.
  • PBCH is allocated using 6 RBs (that is, 72 REs, 72 subcarriers) at the center of the transmission bandwidth (or system bandwidth).
  • SFN system frame number, radio frame number
  • the number of PBCH antenna ports is the same as the number of CRS antenna ports.
  • PDSCH is not transmitted with resources overlapping with PBCH and CRS. That is, the terminal device does not expect that PDSCH is mapped to the same resource as PBCH and CRS. Further, the base station apparatus does not transmit the PDSCH by mapping it to the same resource as the PBCH and CRS.
  • PBCH is used to notify system control information (master information block (MIB)).
  • MIB master information block
  • MIB contains system information transmitted on BCH.
  • the system information included in the MIB includes a downlink transmission bandwidth, a PHICH setting, and a system frame number.
  • the MIB includes 10 spare bits (bit string).
  • the downlink transmission bandwidth may be included in the mobility control information.
  • the mobility control information may be included in information related to RRC connection reconfiguration. That is, the downlink transmission bandwidth may be set via the RRC message / upper layer signaling.
  • bit string may be referred to as a bitmap.
  • the bit string may be composed of one or more bits.
  • SIB System information transmitted outside the MIB is transmitted in a system information block (SIB).
  • SI message system information message
  • All SIBs included in the SI message are transmitted in the same cycle.
  • all SIBs are transmitted using DL-SCH (Downlink Shared Channel).
  • the DL-SCH may be referred to as DL-SCH data or DL-SCH transport block.
  • a transport block is synonymous with a transport channel.
  • the resource allocation of the PDSCH in which the DL-SCH to which the SI message is mapped is transmitted is indicated using a PDCCH with a CRC scrambled by the SI-RNTI.
  • the search space for PDCCH with CRC scrambled with SI-RNTI is CSS.
  • the resource allocation of the PDSCH to which the DL-SCH to which information on the random access response is mapped is transmitted is indicated by using the PDCCH with the CRC scrambled by the RA-RNTI.
  • the search space of PDCCH with CRC scrambled with RA-RNTI is CSS.
  • the resource allocation of the PDSCH to which the PCH to which the paging message is mapped is transmitted is indicated by using the PDCCH with the CRC scrambled by the P-RNTI.
  • the search space of PDCCH with CRC scrambled with P-RNTI is CSS.
  • PCH may be referred to as PCH data or a PCH transport block. In the present invention, the paging message and PCH may be synonymous.
  • SIB has different system information that can be sent for each type. That is, the information shown for each type is different.
  • SIB1 system information block type 1
  • SIB1 includes information related to estimation (evaluation, measurement) when a terminal device accesses a certain cell, and defines scheduling of other system information.
  • SIB1 includes information related to cell access such as a PLMN identifier list, a cell identifier, and a CSG identifier, cell selection information, maximum power value (P-Max), frequency band indicator, SI window length, transmission period for SI message, Includes TDD settings.
  • the terminal device Upon receiving SIB1 via broadcast or via dedicated signaling, the terminal device shall be in idle mode or connected mode while T311 is activated, and the terminal device is a category 0 terminal. If there is, and SIB1 does not include information (category0Allowed) indicating that category 0 terminals are allowed to access the cell, it is considered that access to the cell is prohibited. . That is, a category 0 terminal cannot access a cell if the category 0 terminal is not permitted to access the cell in SIB1.
  • SIB2 system information block type 2
  • SIB2 includes radio resource setting information common to all terminal apparatuses.
  • SIB2 includes frequency information such as an uplink carrier frequency and an uplink bandwidth, information on a time adjustment timer, and the like.
  • the SIB2 includes information related to physical channel / physical signal settings such as PDSCH, PRACH, SRS, and uplink CP length. Further, SIB2 includes information related to the setting of higher layer signaling such as RACH and BCCH.
  • SIB3 system information block type 3
  • SIB3 includes information (parameters and parameter values) common to intra-frequency, inter-frequency, and inter-RAT (Radio Access Technology) cell reselection.
  • each setting (resource) for NX using an SIBX (X is a predetermined value) for an LTE terminal that supports the NX function or a terminal device that supports both the LTE function and the NX function. Assignment, various identifiers, etc.) may be performed.
  • Various settings (parameters, information elements) related to NX may be included in an existing type of SIB, or may be included in an SIB added for NX.
  • the SI message may include SIBs other than SIB1.
  • encoded BCH transport blocks are mapped in 4 subframes within a 40 ms interval.
  • the 40 ms timing of PBCH is blind detected. That is, there is no explicit signaling to indicate 40 ms timing.
  • Each subframe is assumed to be capable of self-decoding. That is, the BCH is assumed to be in a fairly good channel condition and can be decoded with a single reception.
  • MIB (or PBCH) uses a fixed schedule that repeats within 40 ms with a period of 40 ms.
  • SFN is synonymous with a radio frame number.
  • SIB1 uses a fixed schedule that repeats within 80 ms with a period of 80 ms.
  • the SI message is transmitted within a time domain window (SI window) periodically generated using dynamic scheduling (PDCCH scheduling, PDCCH with CRC scrambled SI-RNTI (System Information Radio Temporary Identifier)).
  • SI window time domain window
  • SI windows of different SI messages do not overlap. Only one corresponding SI is transmitted within one SI window.
  • the length of the SI window is common to all SI messages and can be set.
  • MBSFN Multimedia Broadcast multiservice single Frequency Network
  • TDD uplink subframe TDD uplink subframe
  • the terminal device captures detailed time domain scheduling (and other information such as frequency domain scheduling and transport format used) by decoding the PDCCH SI-RNTI.
  • the SI message includes SIBs other than SIB1.
  • the terminal device applies the system information capturing procedure to capture the AS and NAS system information broadcast by EUTRAN. This procedure is applied to a terminal device in an idle mode (idle state, RRC_IDLE) and a connection mode (connected state, RRC_CONNECTED).
  • the terminal device must have a valid version of the necessary system information.
  • SIB8 system information block type 8 (SIB8) that depends on the support of the related RAT or system information block type that depends on the support of WLAN (Wireless Local Area Network) interworking assisted by RAN (Radio Access Network) 17, not only SIB2 but also MIB and SIB1 are required. That is, the required SIB may differ depending on the function supported by the terminal device.
  • SIB8 system information block type 8
  • WLAN Wireless Local Area Network
  • MIB Radio Access Network
  • the SIB of the related RAT may be detected before transitioning to the connection mode.
  • the terminal device In order to be in the connection mode, the terminal device needs to receive MIB, SIB1, SIB2, and SIB17.
  • the terminal device deletes the system information three hours after confirming that the stored system information is valid. That is, the terminal device does not keep the system information once held permanently. The terminal device deletes the held system information when a predetermined time elapses.
  • the terminal device If the terminal device is different from one of the system information holding the system information value tag included in the SIB1, the system information block type 10 (SIB10), the system information block type 11 (SIB11), and the system information block type 12 ( The stored system information except SIB12) and system information block type 14 (SIB14) is regarded as invalid.
  • the PBCH is assigned to the center 6 RBs (72 REs) in the downlink bandwidth setting in the frequency domain, and in the time domain, slot 1 of subframe 0 (first subframe in the radio frame, subframe index 0). Assigned to indexes (OFDM symbol indexes) 0 to 3 of (second slot in subframe, slot index 1).
  • the downlink bandwidth setting is represented by a multiple of the resource block size in the frequency domain, which is represented by the number of subcarriers.
  • the downlink bandwidth setting is a downlink transmission bandwidth set in a certain cell. That is, PBCH is transmitted using 6 RBs at the center of the downlink transmission bandwidth.
  • PBCH is not transmitted using resources reserved for DLRS. That is, the PBCH is mapped avoiding DLRS resources.
  • the PBCH mapping is performed assuming CRS for the existing antenna ports 0 to 3 regardless of the actual setting. Also, the CRS resource elements of antenna ports 0 to 3 are not used for PDSCH transmission.
  • CGI cell global identifier
  • TAI tracking area identifier
  • random access setting information such as a transmission timing timer
  • common radio resource setting information in the cell Neighboring cell information, uplink access restriction information, etc.
  • the system control information / system information related to NX may be transmitted using the LTE cell. That is, the NX terminal may acquire the stem control information / system information related to the NX cell using the higher layer signal (RRC message and / or system information) after entering the connection mode with respect to the LTE cell. . In the idle mode, system information related to the NX cell may be detected from among the system information transmitted in the LTE cell.
  • the NX terminal When access to the NX cell is performed stand-alone, the NX terminal detects system control information / system information about the NX from the NX cell at the time of the idle mode.
  • NX uplink cell and uplink subframe when a physical control channel (parameter related to the physical control channel) corresponding to the LTE PUCCH is set, downlink / uplink transmission (reception) processing in the NX cell is performed in LTE. It may be performed independently of the cell.
  • the broadcast channel corresponding to the PBCH may not be transmitted when access is assisted using the LTE cell.
  • a broadcast channel corresponding to the PBCH may be transmitted.
  • the resource allocation of the broadcast channel may be defined based on setting information included in a control channel and / or a shared channel assigned to a predetermined frequency region. That is, the broadcast channel in the NX cell may not be transmitted at a specific period.
  • DLRS is classified into a plurality of types according to its use.
  • CRS is a pilot signal transmitted at a predetermined power for each cell, and is a DLRS that is periodically repeated in the frequency domain and the time domain based on a predetermined rule.
  • the terminal device measures reception quality (RSRP (Reference Signal Received Power), RSRQ (Reference Signal Received Quality)) for each cell by receiving the CRS.
  • the terminal apparatus may also use CRS as a reference signal for PDCCH transmitted simultaneously with CRS or for demodulation of PDSCH.
  • a sequence used for CRS a sequence identifiable for each cell is used. That is, the sequence used for CRS may be set based on the cell ID.
  • DLRS is also used for estimation of downlink propagation path fluctuation (channel estimation).
  • the DLRS used for estimating propagation path fluctuation (channel state) is referred to as CSI-RS.
  • DLRS individually set for a terminal device is referred to as UERS, DMRS, or Dedicated RS, and is referred to for channel propagation path compensation processing when demodulating EPDCCH or PDSCH.
  • DMRS exists in both downlink and uplink, respectively.
  • the DMRS for the downlink is referred to as UERS or DL DMRS
  • the DMRS for the uplink is simply referred to as DMRS or UL DMRS.
  • the CSI includes a reception quality index (CQI), a precoding matrix index (PMI), a precoding type index (PTI), and a rank index (RI), and a suitable modulation scheme and coding rate, and a suitable precoding matrix, respectively.
  • CQI reception quality index
  • PMI precoding matrix index
  • PTI precoding type index
  • RI rank index
  • Each indicator may be written as Indication.
  • wideband CQI and PMI assuming transmission using all resource blocks in one cell and some continuous resource blocks (subbands) in one cell were used. It is classified into subband CQI and PMI assuming transmission.
  • the PMI uses one type of suitable PMI, ie, the first PMI and the second PMI. There is a type of PMI that represents a recording matrix.
  • CSI is reported using PUCCH or PUSCH.
  • the terminal device may measure CSI based on CRS when parameters related to CSI-RS are not set or when the terminal device does not have a function of receiving / measuring CSI-RS.
  • CSI-IM Channel State Information-Interference Measurement
  • zero power CSI-RS used for CSI-IM is not transmitted from the connected base station apparatus (cell). That is, the terminal device uses a resource to which CSI-RS is not mapped, and the interference power and noise power of the neighboring cell (that is, a signal transmitted from the base station device and / or terminal device belonging to the neighboring cell (non-serving cell) Power and noise power).
  • the CSI is measured using non-zero power CSI-RS resources.
  • Zero power CSI-RS resources and non-zero power CSI-RS resources are individually configured using higher layer parameters.
  • the resource is set based on an index indicating which resource element in one resource block is used, a transmission subframe, a transmission cycle (measurement subframe and measurement cycle), or a subframe pattern.
  • a subframe pattern a 16-bit bit string is used to indicate a subframe to which a zero power CSI-RS resource is allocated. “1” is set for a subframe to which a zero power CSI-RS resource is allocated.
  • PMCH Physical Multicast Channel
  • the setting related to the zero power CSI-RS resource may be set to be used for purposes other than CSI-IM.
  • the terminal device sets any one of the lower 6 bits of 16 bits to NCP to “1”, and the lower bit of 16 bits to ECP. Do not expect any one of the 8 bits to be set to "1". Also, for the 4 CRS port in the serving cell of FS2, the terminal device sets any one of the lower 6 bits of 16 bits to NCP to “1”, and the lower 8 bits of 16 bits to ECP. Do not expect any one of them to be set to "1".
  • DS Discovery Signal (s)
  • RRM Radio Resource Management
  • Intra and / or inter frequency measurement at a frequency for which a parameter related to DS is set.
  • the DS is composed of a plurality of signals, and these signals are transmitted in the same cycle.
  • the DS may be configured using PSS / SSS / CRS resources, and may further be configured using CSI-RS resources.
  • RSRP and RSRQ may be measured using resources to which CRS and CSI-RS are mapped.
  • the timing (measurement subframe and measurement period) for measuring the DS is determined based on parameters included in DMTC (DS Measurement Timing Configuration).
  • the DS measurement period is set to 40 ms, 80 ms, 120 ms, and multiples of 40 ms. Further, the DS measurement subframe may be associated with the measurement period (transmission period) and set as an individual parameter.
  • the measurement subframe may be a subframe offset with respect to the subframe 0 of the system frame number 0. Further, the measurement subframe may be set based on a subframe offset with respect to a subframe corresponding to subframe 0 within the measurement period.
  • the RRM measurement includes at least one measurement of RSRP, RSRQ, and RSSI.
  • the DS may be referred to as DRS (Discovery Reference Signal (s)). Note that parameters related to DMTC (subframe offset and cycle settings) are included in the measurement DS settings.
  • the terminal device can know the DS occasion start position (subframe start position) from which the DS may be transmitted by the DMTC setting.
  • the length of the DS occasion is fixed (for example, 6 subframes).
  • the period of the subframe in which the DS is actually transmitted is set to the measurement DS setting as the DS duration (DS occasion duration).
  • the CRS included in the DS may be transmitted in all subframes within the DS duration.
  • the terminal apparatus can measure CSI-RSRP.
  • the measurement DS setting may be included in the measurement object setting. That is, when the measurement object setting includes the measurement DS setting, the terminal device can measure the DS based on DMTC.
  • the terminal device Based on the DS duration, the terminal device monitors the DS from the first subframe of the DS occasion. The terminal device monitors the corresponding DS (CRS and CSI-RS) based on the duration from the subframe in which the PSS / SSS included in the DS is detected.
  • CRS and CSI-RS CSI-RS
  • the CRS included in the DS may be mapped to all subframes within the duration.
  • 0 or more resources may be set in the CSI-RS included in the DS.
  • the CSI-RS included in the DS may be managed as a list. An ID included in the list and a CSI-RS resource setting may be associated with each other. That is, a plurality of CSI-RSs may be included in one DS (one duration).
  • the DS is transmitted from the base station apparatus constituting the cell that can be activated / deactivated (on / off) (that is, using the frequency of the cell that can be activated / deactivated (on / off)). Also good.
  • the duration is synonymous with one or more consecutive subframes or symbols.
  • the duration may be referred to as a burst. That is, a burst is synonymous with one or more consecutive subframes or symbols.
  • the unit used for the duration may be determined based on a set parameter.
  • the measurement period and measurement subframe are parameters related to measurement in the terminal device, but are also parameters related to transmission in the base station device.
  • the parameter related to reception in the terminal device may be a parameter related to transmission in the base station device at the same time. That is, the base station apparatus may transmit a corresponding downlink signal based on parameters set in the terminal apparatus.
  • the parameter related to transmission in the terminal device may be a parameter related to reception or measurement in the base station device. That is, the base station apparatus may receive a corresponding uplink signal based on parameters set in the terminal apparatus.
  • the CSI-RS setting included in the measurement DS setting includes an ID (measurement CSI-RS ID) linked to the measured CSI-RS, a physical layer cell ID and scrambling ID used for sequence generation, and CSI.
  • ID measurement CSI-RS ID
  • resource settings for determining RS time-frequency resources a pair of resource elements
  • subframe offsets indicating subframe offsets with SSS and power offsets individually set for CSI-RSs.
  • Measured DS settings include an ID change list and deletion list corresponding to CSI-RS settings.
  • the terminal apparatus measures the CSI-RS resource associated with the ID of the measurement CSI-RS set in the addition / change list. Also, the terminal device stops measuring the CSI-RS resource related to the ID of the measured CSI-RS set in the deletion list.
  • the DS occasion for a cell has a period with a duration of 1 to 5 consecutive subframes for frame structure type 1 and 2 to 5 consecutive subframes for frame structure type 2. It consists of a cycle with a duration of. In the period and the duration, the terminal device assumes the presence of DS and performs measurement.
  • the CRS constituting the DS (or included in the DS occasion subframe) is mapped to the antenna port 0 resource in the DwPTS of all downlink subframes and special subframes in that period.
  • “comprising a DS” may be synonymous with “included in a subframe of a DS occasion”.
  • the PSS included in the DS is mapped to the first subframe of the period for the frame structure type 1 and to the second subframe of the period for the frame structure type 2.
  • the SSS included in the DS is mapped to the first subframe of that period.
  • the corresponding PSS / SSS resource of the DS may be shifted in the frequency direction and mapped.
  • the shift amount may be determined based on a predetermined ID such as a cell ID or a value set by an upper layer.
  • the corresponding DS PSS / SSS resources and sequences may be extended based on the measurement bandwidth.
  • non-zero power resource is mapped to 0 or more subframes in that period.
  • the terminal device may perform the measurement assuming that there is one DS occasion for each DMTC period.
  • an initial signal and a reservation signal may be transmitted from the base station device and / or the terminal device.
  • the initial signal is a signal used to indicate a transmission start position of a data signal (PDSCH or PUSCH), a control signal (PDCCH or PUCCH), or a reference signal (DLRS or ULRS).
  • the initial signal is also called a preamble. That is, if the terminal device or the base station device receives the initial signal, it can receive the subsequent data signal and control signal.
  • the energy exceeding the threshold value indicates that the channel is occupied so that other base station devices and terminal devices are not interrupted. Send a signal with. There is no need to map data to the reservation signal itself.
  • the initial signal may serve as a reservation signal. Further, control information may be mapped to the initial signal. The initial signal may be used for time frequency synchronization and cell identification.
  • the initial signal and / or the reservation signal may be used for setting of AGC (Auto Gain Control).
  • the terminal apparatus periodically transmits DS and PSS / SSS / CRS / CSI-RS (a signal transmitted periodically other than DS) based on whether or not LBT is performed in the base station apparatus. It may be determined whether or not. When the LBT is performed in the base station apparatus, the terminal apparatus estimates that the DS is not periodically transmitted, and measures the DS.
  • the base station apparatus may map data information and / or control information in the DS occasion.
  • the data information and / or control information may include information regarding the LAA cell.
  • the data information and / or control information may include the frequency to which the LAA cell belongs, the cell ID, the load and congestion status, the interference / transmission power, the channel exclusive time, and the buffer status regarding transmission data.
  • the resources used for each signal included in the DS may be extended.
  • CRS may use not only the antenna port 0 but also resources corresponding to the antenna ports 2 and 3.
  • CSI-RS not only the antenna port 15 but also resources corresponding to the antenna ports 16 and 17 may be used.
  • the terminal device when resources related to DS are set in the terminal device using upper layer signals (RRC signaling) or system information, L1 signaling (control information corresponding to a field having a PDCCH or DCI format) or L2 signaling Using the (control information corresponding to MAC CE), that is, the lower layer signal (the signal below the RRC layer), the terminal device may be dynamically instructed whether or not to receive the DS.
  • RRC signaling upper layer signals
  • L1 signaling control information corresponding to a field having a PDCCH or DCI format
  • L2 signaling control information corresponding to MAC CE
  • the demodulation / decoding RS and the CSI measurement RS may be a common resource, or may be different resources when individually defined.
  • the PDCCH is transmitted in several OFDM symbols (for example, 1 to 4 OFDM symbols) from the top of each subframe.
  • EPDCCH is a PDCCH arranged in an OFDM symbol in which PDSCH is arranged.
  • the parameter regarding EPDCCH may be set as an upper layer parameter via an RRC message (upper layer signaling).
  • the PDCCH or EPDCCH is used for the purpose of notifying the terminal apparatus of radio resource allocation information according to the scheduling of the base station apparatus, information for instructing an adjustment amount for increase / decrease of transmission power, and other control information. That is, the PDCCH / EPDCCH is used to transmit DCI (or a certain DCI format composed of at least one DCI).
  • DCI or a certain DCI format composed of at least one DCI
  • the PDCCH is used to notify the terminal apparatus (UE) and the relay station apparatus (RN) of PCH (Paging Channel) and DL-SCH resource allocation and HARQ information (DL HARQ) regarding the DL-SCH.
  • the PDCCH is used to transmit an uplink scheduling grant and a side link scheduling grant. That is, the PDCCH is used to transmit DCI indicating resource allocation for PCH and / or DL-SCH (resource allocation for PDSCH) and DCI indicating HARQ-ACK for PCH and / or DL-SCH.
  • the terminal device detects the PDSCH to which the PCH or DL-SCH is mapped based on the DCI.
  • DCI indicating resource allocation of PCH and / or DL-SCH includes information on PDSCH resource allocation / information on virtual resource allocation (information on resource block allocation), UERS or DMRS antenna port and layer used for PDSCH demodulation Information on the number of items may be included.
  • DCI indicating HARQ-ACK for PCH and / or DL-SCH includes information on modulation and coding scheme, information indicating initial transmission or retransmission of PCH or DL-SCH transport block, start point in circular buffer (stored Used for the TDD HARQ-ACK procedure taking into account the possibility of HARQ protocol errors such as information (Redundancy Version) indicating data (HARQ soft buffer reading position), erroneous transmission of ACK and detection error of PDCCH, Information on DAI (Downlink Assignment Index) (information on HARQ-ACK subframe for PUSCH (UL-SCH), HARQ for PDSCH (PCH or DL-SCH) ACK regarding the subframe information) may be included, such as.
  • DAI Downlink Assignment Index
  • the EPDCCH is used for notifying the terminal apparatus (UE) of DL-SCH resource allocation and HARQ information related to the DL-SCH. Moreover, EPDCCH is used in order to transmit an uplink scheduling grant and a side link scheduling grant.
  • the PDCCH is transmitted by aggregating one or several consecutive CCEs (Control Channel Elements).
  • One CCE corresponds to nine resource element groups (REG).
  • the number of CCEs that can be used in the system is determined excluding the physical control format indicator channel (PCFICH (Physical Control Format Channel) and PHICH (Physical HARQ Indicator Channel).
  • PCFICH Physical Control Format Channel
  • PHICH Physical HARQ Indicator Channel
  • Each PDCCH format defines the number of CCEs, the number of REGs, and the number of PDCCH bits, and one REG is composed of 4 REs, that is, 1 PRB may include up to 3 REGs.
  • the PDCCH format is determined according to the size of the DCI format.
  • the terminal device Since a plurality of PDCCHs are collectively modulated and encoded and then mapped to the entire downlink transmission bandwidth, the terminal device continues decoding until it detects a PDCCH addressed to itself. That is, the terminal device cannot detect the PDCCH even if it receives only a part of the frequency domain and performs the demodulation and decoding process. The terminal device cannot correctly detect the PDCCH (PDCCH candidate) addressed to itself until it receives all the PDCCHs mapped over the entire downlink transmission bandwidth.
  • PDCCH PDCCH candidate
  • PDCCHs may be transmitted in one subframe.
  • PDCCH is transmitted through the same set of antenna ports as PBCH.
  • EPDCCH is transmitted from an antenna port different from PDCCH.
  • the terminal device monitors (monitors) the PDCCH addressed to itself before transmitting / receiving the downlink data (DL-SCH) and the layer 2 message and the layer 3 message (paging, handover command, etc.) which are higher layer control information.
  • the PDCCH addressed to itself it is necessary to acquire radio resource allocation information called an uplink grant at the time of transmission and a downlink grant (downlink assignment) at the time of reception from the PDCCH.
  • the PDCCH may be configured to be transmitted in the resource block area individually allocated from the base station apparatus to the terminal apparatus, in addition to the above-described OFDM symbol.
  • DCI is transmitted in a specific format.
  • the formats indicating the uplink grant and the downlink grant are transmitted in different formats.
  • the terminal device can acquire an uplink grant from DCI format 0 and can acquire a downlink grant from DCI format 1A.
  • DCI format 3 / 3A including only DCI indicating a transmission power control command for PUSCH or PUCCH
  • DCI format 1C DCI format 1C
  • radio resource allocation information for PUSCH and PDSCH is a kind of DCI.
  • the terminal device can set various parameters of the corresponding uplink signal and downlink signal based on the detected DCI (value set in the field of the detected DCI) and perform transmission / reception. For example, when DCI related to PUSCH resource allocation is detected, the terminal apparatus can perform PUSCH resource allocation based on the DCI and transmit the DCSCH. Further, when a transmission power control command (TPC command) for the PUSCH is detected, the terminal device can adjust the transmission power of the PUSCH based on the DCI. Further, when DCI related to PDSCH resource allocation is detected, the terminal apparatus can receive PDSCH from the resource indicated based on the DCI.
  • TPC command transmission power control command
  • the terminal device can acquire (discriminate) various DCIs (DCI formats) by decoding a PDCCH with a CRC (Cyclic Redundancy Check) scrambled by a specific RNTI (Radio Network Temporary Identifier). Which RNTI scrambles the PDCCH with the CRC is set by the higher layer.
  • DCI formats DCI formats
  • CRC Cyclic Redundancy Check
  • RNTI Radio Network Temporary Identifier
  • the control information transmitted on the DL-SCH or PCH corresponding to the PDCCH differs depending on which RNTI is used for scrambling. For example, when scrambled by P-RNTI (Paging RNTI), information related to paging is transmitted by the PCH. In addition, when scrambled by SI-RNTI (System Information RNTI), system information may be transmitted using the DL-SCH.
  • P-RNTI Paging RNTI
  • SI-RNTI System Information RNTI
  • the DCI format is mapped to a search space (CSS (Common Search Space), UESS (UE-specific SS)) given by a specific RNTI.
  • the search space is defined as a set of PDCCH candidates to be monitored. That is, in each embodiment of the present invention, monitoring the search space is synonymous with monitoring the PDCCH.
  • CSS and UESS in PCell may overlap. Only EPESS may be defined in EPDCCH.
  • the RNTI that scrambles the CRC includes RA-RNTI, C-RNTI, SPS C-RNTI, temporary C-RNTI, eIMTA-RNTI, TPC-PUCCH-RNTI, TPC-PUSCH-RNTI, M-RNTI, P-RNTI, There is SI-RNTI.
  • RA-RNTI, C-RNTI, SPS C-RNTI, eIMTA-RNTI, TPC-PUCCH-RNTI, and TPC-PUSCH-RNTI are set from the base station apparatus to the terminal apparatus via higher layer signaling.
  • M-RNTI, P-RNTI and SI-RNTI correspond to one value.
  • P-RNTI corresponds to PCH and PCCH and is used to notify changes in paging and system information.
  • SI-RNTI corresponds to DL-SCH and BCCH and is used for reporting system information.
  • RA-RNTI corresponds to DL-SCH and is used for a random access response.
  • RA-RNTI, C-RNTI, SPS C-RNTI, temporary C-RNTI, eIMTA-RNTI, TPC-PUCCH-RNTI, and TPC-PUSCH-RNTI are set using higher layer signaling.
  • Predetermined values are defined for M-RNTI, P-RNTI, and SI-RNTI.
  • the PDCCH with CRC scrambled by each RNTI may have a different transport channel or logical channel depending on the value of the RNTI. That is, the information shown may differ depending on the value of RNTI.
  • SI-RNTI One SI-RNTI is used to address SIB1, as with all SI messages.
  • RNTI corresponding to FS4-1 to FS4-3 may be defined.
  • a DCI format corresponding to FS4-1 to FS4-3 may be defined.
  • the payload size of the DCI format may be defined corresponding to each FS.
  • control information indicating resource allocation or MCS scheme when transmitting control information indicating resource allocation or MCS scheme using the control channel and / or shared channel of the NX cell, the sequence related to the control information is scrambled using the associated RNTI, that is, the identifier. May be.
  • PHICH is used to transmit HARQ-ACK / NACK (NAK) in response to uplink transmission.
  • PCFICH is used to notify the terminal apparatus and the relay station apparatus regarding the number of OFDM symbols used for PDCCH.
  • PCFICH is transmitted for each downlink subframe or special subframe.
  • PDSCH is used for notifying downlink data (DL-SCH data, DL-SCH transport block) and broadcast information (system information) not notified by PCH or PBCH to the terminal device as a layer 3 message.
  • the radio resource allocation information of PDSCH is indicated using PDCCH.
  • the PDSCH is transmitted after being arranged in an OFDM symbol other than the OFDM symbol through which the PDCCH is transmitted. That is, PDSCH and PDCCH are time division multiplexed (TDM) within one subframe. However, PDSCH and EPDCCH are frequency division multiplexed (FDM) within one subframe.
  • PDSCH may be used to broadcast system control information.
  • the PDSCH may be used as paging when the network does not know the location cell of the terminal device. That is, PDSCH may be used to transmit paging information or system information change notification.
  • the PDSCH may be used to transmit control information between the terminal device and the network to a terminal device (an idle mode terminal device) that does not have an RRC connection with the network.
  • PDSCH may be used to transmit dedicated control information between the terminal device and the network to the terminal device having RRC connection (terminal device in connection mode).
  • the PDSCH is used to transmit a transport block corresponding to RNTI added to PDCCH.
  • the DL-SCH related to the random access response is mapped to the PDSCH in which resource allocation is indicated by the PDCCH with the CRC scrambled by the RA-RNTI.
  • the PCSCH related to the paging information is mapped to the PDSCH in which resource allocation is indicated by the PDCCH with the CRC scrambled by the P-RNTI.
  • a DL-SCH related to the SIB is mapped to the PDSCH in which resource allocation is indicated by the PDCCH with the CRC scrambled by the SI-RNTI.
  • the DL-SCH related to the RRC message may be mapped to the PDSCH in which resource allocation is indicated by the PDCCH with the CRC scrambled by the temporary C-RNTI.
  • PUCCH is a downlink data reception confirmation response (HARQ-ACK; Hybrid Automatic Repeat reQuest-Acknowledgement or ACK / NACK (or ACK / NAK); Acknowledgement / Negative Acknowledgment Acknowledgment or Acknowledgment Acknowledgment report)
  • HARQ-ACK Hybrid Automatic Repeat reQuest-Acknowledgement or ACK / NACK (or ACK / NAK); Acknowledgement / Negative Acknowledgment Acknowledgment or Acknowledgment Acknowledgment report
  • HARQ-ACK Hybrid Automatic Repeat reQuest-Acknowledgement or ACK / NACK (or ACK / NAK); Acknowledgement / Negative Acknowledgment Acknowledgment or Acknowledgment Acknowledgment report
  • This is used to make an uplink radio resource allocation request (radio resource request, scheduling request (SR)). That is, the PUCCH is used to transmit
  • PUCCH For PUCCH, a resource allocation method and a transmission power control method are defined for each format. PUCCH uses 1 RB in each of two slots of one subframe. That is, PUCCH is composed of 1 RB regardless of the format. Moreover, PUCCH does not need to be transmitted by UpPTS of a special subframe.
  • the PUCCH When the PUCCH is transmitted in the SRS subframe, in the PUCCH format to which the shortened format is applied (for example, formats 1, 1a, 1b, 3), the last one symbol or 2 to which the SRS may be allocated. The symbol (one or two symbols at the end of the second slot in the subframe) is emptied.
  • the PUCCH format to which the shortened format is applied for example, formats 1, 1a, 1b, 3
  • the last one symbol or 2 to which the SRS may be allocated.
  • the symbol one or two symbols at the end of the second slot in the subframe
  • 1RB of each slot may support a mix of PUCCH format 1 / 1a / 1b and PUCCH format 2 / 2a / 2b. That is, the terminal apparatus may transmit the PUCCH format 1 / 1a / 1b and the PUCCH format 2 / 2a / 2b with 1 RB.
  • PUSCH mainly transmits uplink data (UL-SCH data, UL-SCH transport block) and control data, and uplink control information (UCI) such as CSI, ACK / NACK (HARQ-ACK), SR, etc. May be included.
  • uplink control information such as CSI, ACK / NACK (HARQ-ACK), SR, etc.
  • uplink data it is also used to notify the base station apparatus of layer 2 messages and layer 3 messages, which are higher layer control information.
  • PUSCH radio resource allocation information is indicated by PDCCH (PDCCH with DCI format).
  • the last one symbol or two symbols to which the SRS may be allocated (the last slot in the second slot in the subframe) 1 symbol or 2 symbols of the tail) is emptied.
  • ULRS Uplink Reference Signal
  • DMRS Downlink Reference Signal
  • SRS Sounding Reference Signal
  • SRS Sounding Reference Signal, Sounding Reference Symbol
  • P-SRS Perioding Reference Signal, Sounding Reference Symbol
  • A-SRS Aperiodic SRS
  • the SRS is assigned to the last symbol of the subframe as one symbol or two symbols.
  • a subframe in which SRS may be transmitted may be referred to as an SRS subframe.
  • the SRS subframe is determined based on a cell-specific subframe setting and a terminal device-specific subframe setting.
  • all terminal apparatuses in the cell do not allocate a PUSCH resource to the last symbol of the subframe.
  • PUCCH if the shortened format is applied, in the SRS subframe set based on the cell-specific subframe configuration, the PUCCH resource is not allocated to the last symbol of the subframe. However, the shortened format may not be applied depending on the PUCCH format.
  • PUCCH may be transmitted in a normal format (that is, PUCCH resources are allocated to SRS symbols).
  • PUCCH may be transmitted in a normal format (that is, PUCCH resources are allocated to SRS symbols).
  • PRACH priority is given to transmission of PRACH. If the SRS symbol is on the PRACH guard time, the SRS may be transmitted.
  • ULRS may be referred to as an uplink pilot channel or pilot signal.
  • P-SRS is transmitted when higher layer parameters related to P-SRS are set, whereas A-SRS is set with higher layer parameters related to A-SRS and is included in the DCI format.
  • A-SRS Based on the value set in the SRS request for requesting transmission of SRS (A-SRS), A-SRS is transmitted in the most recent SRS subframe after a predetermined subframe from the downlink subframe that received the SRS request. It is determined whether or not to do so.
  • PRACH Physical Random Access Channel
  • the preamble sequence is configured to notify information to the base station apparatus by a plurality of sequences. For example, when 64 types of sequences are prepared, 6-bit information can be indicated to the base station apparatus.
  • the PRACH is used as an access means (such as initial access) to the base station apparatus of the terminal apparatus.
  • the PRACH is used for transmitting a random access preamble.
  • the terminal apparatus transmits transmission timing adjustment information (timing advance (TA)) required for an uplink radio resource request when the PUCCH is not set for the SR or for matching the uplink transmission timing with the reception timing window of the base station apparatus.
  • TA transmission timing adjustment information
  • PRACH is used for requesting the base station apparatus (also called a command).
  • the base station apparatus can request the terminal apparatus to start a random access procedure using the PDCCH (referred to as a PDCCH order).
  • the TA command is used in common between cells belonging to the same TAG.
  • various physical channels / physical signals that play the same role as described above may be defined. Further, the above-mentioned part of physical channels and / or physical signals may be defined as the same channel. Various physical channels / physical signals that play a similar role, as indicated above, may be defined as one piece of information / data transmitted / mapped using the channel.
  • a cell search is a procedure for performing time-frequency synchronization of a cell in which a terminal device is located and detecting a cell ID of the cell.
  • EUTRA cell search supports a full scalable transmission bandwidth corresponding to 72 subcarriers or more.
  • EUTRA cell search is performed on the downlink based on PSS and SSS.
  • the PSS and SSS are transmitted using 72 subcarriers at the center of the bandwidth of the first subframe and the sixth subframe of each radio frame.
  • the adjacent cell search is performed based on the same downlink signal as the initial cell search.
  • NX when communication is performed in a stand-alone manner, a cell search similar to the above may be performed.
  • physical layer measurements include intra-frequency and inter-frequency EUTRAN measurements (RSRP / RSRQ), terminal device reception and transmission time differences, and reference signal time differences used for terminal device positioning (RSTD)
  • RSRP / RSRQ intra-frequency and inter-frequency EUTRAN measurements
  • RSTD reference signal time differences used for terminal device positioning
  • EUTRAN measurement includes a measurement performed by an idle mode terminal device and a measurement performed by a connection mode terminal device.
  • the terminal device performs EUTRAN measurement in an appropriate measurement gap and is synchronized with the cell in which the EUTRAN measurement is performed. Since these measurements are performed by the terminal device, they may be referred to as terminal device measurements.
  • the terminal device may support at least two physical quantities (RSRP, RSRQ) for measurement in EUTRAN. Further, the terminal device may support a physical quantity related to RSSI. The terminal device may perform a corresponding measurement based on a parameter relating to a physical quantity set as an upper layer parameter.
  • RSRP physical quantities
  • RSRQ physical quantity related to RSSI.
  • the terminal device may perform a corresponding measurement based on a parameter relating to a physical quantity set as an upper layer parameter.
  • the physical layer measurement is performed to support mobility.
  • intra-frequency and inter-frequency measurement in EUTRAN RSRP / RSRQ
  • time difference between reception and transmission of terminal device RSTD
  • measurement of reference signal time difference used for positioning of terminal device RSTD
  • inter-RAT EUTRAN
  • EUTRAN-Measurement related to GERAN / UTRAN and measurement related to inter-system EUTRAN-non-3GPP RAT.
  • physical layer measurements include measurements for intra and inter frequency handovers, measurements for inter RAT handovers, timing measurements, measurements for RRM, and measurements for positioning if positioning is supported.
  • the measurement for inter-RAT handover is defined in support of handover to GSM (registered trademark), UTRA FDD, UTRA TDD, CDMA2000, 1xRTT, CDMA2000 HRPD, IEEE 802.11.
  • EUTRAN measurements are also used to support mobility.
  • the EUTRAN measurement includes a measurement performed by an idle mode terminal device and a measurement performed by a connection mode terminal device.
  • RSRP and RSRQ may be measured in any mode of terminal apparatus for each of intra and inter frequencies.
  • the terminal device performs EUTRAN measurement in an appropriate measurement gap and is synchronized with the cell in which the EUTRAN measurement is performed.
  • the measurement of the physical layer includes that the radio characteristics are measured by the terminal device and the base station device and reported to the upper layer of the network.
  • RSRP is defined as a linear average value of the power of resource elements that transmit CRS within the carrier frequency and measurement bandwidth (measurement frequency bandwidth) set in the measurement object setting.
  • Resource R 0 to which CRS is mapped is used for RSRP determination. If the terminal device can accurately detect that R 1 is available, R 1 may be used in addition to R 0 to determine RSRP. Note that R 0 indicates a resource (resource element) of the CRS antenna port 0, and R 1 indicates a resource (resource element) of the CRS antenna port 1.
  • the power per resource element may be determined from the energy received during the useful portion of the symbol excluding the CP.
  • a resource and a radio resource may be synonymous with a resource element, may be synonymous with a resource block, or are a resource element and / or a resource block within a subframe / slot and a bandwidth. Also good.
  • RSRP RSRP
  • the terminal apparatus measures RSRP in a subframe within the set DS occasion (in a subframe constituting the DS occasion). If the terminal apparatus can accurately detect the presence of CRS in other subframes (that is, subframes other than the DS occasion), the terminal apparatus can determine the RSRP in order to determine the RSRP. Resource elements may be used. That is, if RSRP measurement is instructed using CRS in DS, the terminal apparatus uses CRS resources mapped to subframes within DS (within DS occasion) and outside DS (outside DS occasion). RSRP may be measured.
  • the reference point for RSRP is preferably the antenna connector of the terminal device. If receive diversity is used by the terminal equipment, the reported value will not be lower than the RSRP corresponding to any of the individual diversity branches. Further, the measurement bandwidth and the number of resource elements in the measurement period used for RSRP measurement may be determined by the terminal device as long as necessary measurement accuracy is satisfied. Further, the power for each resource element is determined from the energy received in the effective part of the symbol excluding the CP.
  • the unit of RSRP is dBm or W.
  • RSRQ is the power ratio of RSRP and RSSI in the number of resource blocks corresponding to the RSSI measurement bandwidth. Note that the RSRP and RSSI measurement bandwidths are composed of the same set of resource blocks. Note that the RSSI used for calculating the RSRQ and the histogram or RSSI for which measurement is reported may be measured individually.
  • RSSI includes the total received power that is obtained in a specific OFDM symbol of the measurement bandwidth and measurement subframe and is linearly averaged.
  • the measurement bandwidth is the number N of resource blocks by the terminal device from all sources. All sources may also include shared channel serving and non-serving cells, adjacent channel interference, thermal noise, and the like. That is, RSSI may be measured including interference power and noise power.
  • RSSI is measured from an OFDM symbol including a reference symbol for antenna port 0 of a measurement subframe unless instructed by an upper layer. If the higher layer indicates that RSRQ measurement is performed using all OFDM symbols, RSSI is measured from all OFDM symbols in the DL portion (downlink subframe and DwPTS) of the measurement subframe. If the higher layer indicates that RSRQ measurement is performed using a specific OFDM symbol, RSSI is measured from all OFDM symbols in the DL portion (downlink subframe and DwPTS) of the indicated subframe. That is, the OFDM symbol used for RSSI measurement is determined based on an instruction / setting from an upper layer.
  • RSRQ is measured from all OFDM symbols in the DL portion of the subframe within the set DS occasion.
  • the reference point for RSRQ is the antenna connector of the terminal device. If receive diversity is used by the terminal equipment, the reported value cannot be lower than the RSRQ corresponding to any of the individual diversity branches.
  • the unit of RSRQ is dB.
  • CSI-RSRP When RSRP is performed using CSI-RS resources, it may be referred to as CSI-RSRP.
  • CSI-RSRP is defined as a linear average value in the power of resource elements that transmit CSI-RS within the measurement bandwidth of a subframe within a set DS occasion.
  • resource R 15 resource of antenna port 15
  • the reference point of CSI-RSRP is the antenna connector of the terminal device. If receive diversity is used by the terminal equipment, the reported value will not be lower than the CSI-RSRP corresponding to any of the individual diversity branches.
  • the number of resource elements used in determining the CSI-RSRP within the measurement period and within the measurement bandwidth may be a terminal device implementation as long as the corresponding measurement accuracy is satisfied. That is, the terminal device may select and measure resource elements within the measurement period and the measurement bandwidth so as to satisfy the measurement accuracy.
  • the average and / or sub in the frequency direction (frequency resource in the measurement bandwidth (or one resource block) in one subframe / one slot) It may be filtered at the physical layer, such as a time average within a frame / slot (a time resource within a measurement bandwidth within one subframe / slot).
  • Filtering in the physical layer (first layer) is referred to as first layer filtering.
  • an average of a plurality of input values, an average of weighting, an average following channel identification, or the like may be applied.
  • the measurement result filtered in the physical layer may be further filtered in the upper layer (third layer, RRC layer).
  • Filtering in the upper layer is referred to as third layer filtering.
  • each measurement result input from the physical layer is calculated based on the filter coefficient.
  • the filter coefficient is set as an upper layer parameter.
  • the filter coefficient may be set corresponding to each of RSRP, RSRQ, and CSI-RSRP.
  • the filter coefficient may be set as one of the parameters for setting the physical quantity. If higher layer parameters related to RSSI measurement are set in the terminal device, a filter coefficient related to RSSI may be set. Further, the filter coefficient related to RSSI may be set as one of the parameters for setting the physical quantity. Note that the filter coefficient may be referred to as a filtering coefficient.
  • LBT Listen Before Talk
  • LBT refers to interference power (interference signal, signal from other terminal device / base station device, received power, before transmission (communication) at a frequency corresponding to the LAA cell by the base station device and / or terminal device.
  • Detects energy (or signal) such as received signal, noise power, noise signal) and the frequency is idle (empty) based on whether the energy value (signal power value) exceeds a predetermined threshold State (clear state), not congested, state not occupied by other signals, state where other signals do not exist) or busy state (not free, congested state) , It is determined (identified and detected) whether the signal is occupied by another signal or a state where another signal exists.
  • the base station device or terminal device belonging to the LAA cell can transmit a signal at a predetermined timing. Also, if it is determined that the frequency is busy based on the LBT, the base station apparatus or terminal apparatus belonging to the LAA cell does not transmit a signal at a predetermined timing.
  • the measurement related to LBT may be referred to as CCA (Clear Channel Assessment). That is, in the present invention, LBT and CCA may be synonymous.
  • the first CCA determines whether the channel (frequency or cell) is clear by comparing the detected energy value with a predetermined threshold in a certain measurement period (period in which LBT and / or CCA is performed). .
  • the first CCA may be referred to as an ED (Energy Detection) type CCA.
  • the second CCA determines whether or not the channel is clear based on whether or not a signal to which a predetermined modulation method or sequence generation method is applied is detected in a certain measurement period.
  • the second CCA may be referred to as a CS (Carrier Sense) type CCA.
  • the third CCA detects a signal to which a predetermined modulation scheme or sequence generation method (predetermined encoding modulation scheme) is applied in a certain measurement period, and the detected signal energy value is a predetermined threshold value. Whether or not the channel is clear is determined based on whether or not.
  • the third CCA may be referred to as a hybrid CCA.
  • the terminal device and / or the base station device belonging to the LAA cell may determine that the channel is clear and transmit the signal.
  • ICCA Initial CCA, LBT category 2, single sensing, Frame-based equipment (FBE)
  • FBE Frame-based equipment
  • ECCAs Extended CCA, LBT category 3 or 4, multiple sensing, Load based equipment (LBE)
  • ICCA and ECCA may be used in combination with any of the first CCA to the third CCA.
  • ICCA and ECCA indicate a period during which CCA check is performed (that is, a measurement period), and first CCA to third CCA are criteria for determining whether or not a channel is clear (that is, threshold value, received power ( Energy) value).
  • Each of the ICCA and ECCA may have a measurement period set / specified separately.
  • ICCA is composed of one measurement period
  • ECCA is composed of a plurality of measurement periods.
  • One measurement period may be referred to as one measurement slot.
  • the length (size) of the ICCA measurement slot may be 34 microseconds.
  • the length of the ECCA measurement slot may be 9 microseconds.
  • a period in which the CCA check is performed after the transition from the busy state to the idle state in the channel (frequency, cell) may be referred to as a defer period.
  • the duration may be 34 microseconds.
  • a period during which the CCA check is performed may be referred to as an LAA collision window.
  • the size of the collision window may be defined in ECCA slots.
  • the size of the collision window may be changed by backoff between the X and Y ECCA slots.
  • the backoff value may be changed dynamically or semi-statically. That is, the back-off value may be set as one field in the DCI format or may be set as an upper layer parameter.
  • the period during which the CCA check is performed may be referred to as an LAA collision window.
  • the size of the collision window may be defined in ECCA slots.
  • the size of the collision window may be changed by backoff between the X and Y ECCA slots.
  • the backoff value may be changed dynamically or semi-statically. That is, the back-off value may be set as one field in the DCI format or may be set as an upper layer parameter.
  • the terminal device and / or the base station device When a parameter related to LBT is set for a cell with NX, the terminal device and / or the base station device performs transmission after performing a channel access procedure based on LBT.
  • MPR Maximum Power Reduction
  • A-MPR Additional MPR
  • MPR is an adjustment value based on various conditions for the maximum transmission power / maximum output power of the terminal device.
  • the MPR may be determined based on a channel bandwidth and / or transmission bandwidth and a modulation scheme (such as QPSK or 16QAM) set in the terminal device.
  • MPR for QPSK of PUSCH is applied to PRACH, PUCCH and SRS transmission.
  • the MPR is estimated for each slot and is given by the maximum value taken over in the transmission of the slot.
  • the maximum value is the larger of the estimated values of the two slots of the same subframe. That is, the larger value of the two slots is applied to the subframe.
  • the MPR is estimated for each slot, but the larger value among the slots included in the subframe is applied to the subframe.
  • MPR for maximum transmit power / maximum output power is the total number of resource blocks transmitted at the same time for transmission bandwidth setting and channel bandwidth or aggregated bandwidth. It may be defined in association with.
  • the A-MPR is an MPR corresponding to the added requirements (CA (Carrier Aggregation), MIMO (Multiple Input Multiple Output), DC (Dual Connectivity)). For example, it corresponds to the additional requirements of ACLR (Adjacent Channel Leakage Ratio) and spectrum emission. Those requirements may be signaled by the network. That is, A-MPR may be defined based on the value of network signaling.
  • the A-MPR may be determined based on the bandwidth of the component carrier, the arrangement position (frequency position, frequency region) of the resource block, and the modulation scheme. That is, even for the same component carrier, the value of A-MPR may be defined independently depending on the frequency domain. For example, the value of A-MPR may be different between the center and the end of the bandwidth.
  • CA is a method for performing communication by aggregating a plurality of component carriers (serving cells).
  • a CA that aggregates component carriers of different frequencies belonging to the same operating band is referred to as an intraband CA.
  • a CA that aggregates component carriers of different operating bands is referred to as an interband CA.
  • MIMO is a method for performing communication using a plurality of antennas (antenna ports).
  • the A-MPR corresponding to the value of network signaling and the A-MPR corresponding to the subcarrier interval may be set independently.
  • MPR and A-MPR may be defined for the serving cell. That is, MPR and A-MPR may be set for each serving cell.
  • allowable value ⁇ IB, c may be defined for each component carrier (serving cell) that performs CA.
  • P-MPR Power Management MPR
  • the P-MPR is an MPR used to ensure compliance, and is applied to each serving cell.
  • the P-MPR is applied in consideration of electromagnetic energy absorption, unnecessary emission, a densely populated area (congestion scenario) in which transmission occurs simultaneously in a plurality of RATs, and the like.
  • MPR, A-MPR, and P-MPR may be defined for each serving cell.
  • MPR, A-MPR, and P-MPR may be defined for each operating band.
  • MPR, A-MPR, and P-MPR are evaluated for each slot, but the largest value is applied to a subframe (that is, among the slots constituting the subframe).
  • a value that decreases the value of the maximum output power that can be set by the terminal device may be applied.
  • the maximum output power value is at least a part or all of information (for example, system information or RRC message), MPR, A-MPR, P-MPR, and ⁇ IB, c received from the base station apparatus. It may be determined based on.
  • the maximum output power value is a value between the lower limit of the maximum output power value and the upper limit of the maximum output power.
  • the lower limit of the maximum output power value is information received from the base station apparatus (for example, system information or RRC message), MPR, A-MPR, P-MPR, and part or all of ⁇ IB, c May be determined based at least on
  • the upper limit of the maximum output power value is information received from the base station apparatus (for example, system information or RRC message), MPR, A-MPR, P-MPR, and part or all of ⁇ IB, c May be determined based at least on
  • the terminal apparatus has a plurality of types of subcarrier intervals, a subcarrier interval narrower than 15 kHz (that is, a reduced subcarrier interval), or a subcarrier interval wider than 15 kHz (that is, expanded).
  • capability information indicating the supported subcarrier interval is transmitted to the base station apparatus.
  • the base station device Based on the received capability information and the operating band supported by the terminal device, the base station device sets the frequency and subcarrier interval corresponding to the operating band used by the terminal device.
  • the terminal apparatus determines MPR and A-MPR used for setting uplink transmission power based on the set information.
  • both the A-MPR related to the operating band and the A-MPR corresponding to the subcarrier interval may be determined, or the A-MPR corresponding to the operating band or the subcarrier interval that can be set in the operating band. May be determined. That is, the A-MPR may be determined based on the operating band and / or the subcarrier interval. Further, the A-MPR may be determined based on at least a value of network signaling corresponding to an operating band and / or a subcarrier interval. That is, the maximum output power value of each uplink signal / uplink physical channel may be determined based at least on the operating band, the subcarrier interval, and / or the value of network signaling corresponding to the subcarrier interval.
  • the terminal device when the terminal device supports communication using a physical channel based on the first subcarrier interval and the second subcarrier interval, the supported operating band and The capability information indicating the subcarrier interval is transmitted to the base station apparatus. Based on the received capability information and the operating band supported by the terminal device, the base station device sets the frequency (carrier frequency) and subcarrier interval related to the operating band used by the terminal device.
  • the base station device sets the frequency (carrier frequency) and subcarrier interval related to the operating band used by the terminal device.
  • the operating band and the subcarrier interval are linked, only the carrier frequency may be set.
  • the terminal apparatus corrects the maximum output power value of each uplink signal / uplink physical channel based on the set information and / or parameters.
  • the A-MPR corresponding to the first subcarrier interval may be defined as 0.
  • the lower limit value of the maximum output power may be set using the A-MPR corresponding to the subcarrier interval.
  • a frequency region in which resource blocks used for the corresponding component carrier are arranged based on the value of network signaling A-MPR may be defined.
  • the A-MPR corresponding to the subcarrier interval may be applied only when communication is performed using a plurality of serving cells.
  • the A-MPR corresponding to the subcarrier interval may be an A-MPR corresponding to the symbol length. That is, the A-MPR corresponding to the symbol length may be determined based at least on the symbol length and / or the value of network signaling corresponding to the symbol length. That is, the maximum output power value of each uplink signal / uplink physical channel may be determined based at least on the symbol length and / or the value of network signaling corresponding to the symbol length.
  • the base station apparatus may broadcast information indicating a plurality of values (for example, system information or RRC message).
  • the terminal apparatus may select one of a plurality of values based on at least an operating band, a symbol length, a network signaling value corresponding to the symbol length, a subcarrier interval, and / or a network signaling value corresponding to the subcarrier interval. One value may be selected.
  • the terminal device may calculate the maximum output power, the lower limit of the maximum output power, and / or the upper limit of the maximum output power based at least on the selected one value.
  • the subcarrier interval that defines the resource element corresponds to the symbol length. If the subcarrier spacing increases, the corresponding symbol length decreases accordingly. Similarly, when the subcarrier interval is narrowed, the corresponding symbol length is increased. That is, if the number of symbols constituting one subframe and / or one slot is fixed, the subframe length may be changed based on the subcarrier interval. Further, the CP length to be added may be selectable according to the symbol length and the CP length may be selected according to the communication environment. If the time length of one subframe and / or one slot is fixed (for example, 1 ms or 0.5 ms), the number of symbols constituting one subframe and / or one slot may be changed. That is, as the subcarrier interval increases, one of slot length / subframe length / radio frame length / TTI length may be shortened depending on the length of the symbol corresponding to the subcarrier interval. These lengths are related to time.
  • the number of slots constituting the subframe varies. For example, when the slot length is 0.25 ms (for example, the subcarrier interval is 60 kHz), four slots are included in one subframe.
  • the value of A-MPR applied to the maximum output power of one subframe may be evaluated in each slot, and the largest value among them may be applied.
  • the terminal apparatus evaluates only a predetermined slot in the subframe to the value of A-MPR applied to the maximum output power of one subframe, and there are a plurality of predetermined slots. The largest value among them may be applied.
  • the terminal apparatus evaluates each slot included in the subframe to the value of A-MPR applied to the maximum output power of a certain subframe, and applies the largest value among them. Also good.
  • the terminal apparatus provides the base station apparatus with capability information related to the supported subcarrier interval and / or capability information related to the supported CP length and / or capability information indicating that NX operation is supported. Send. These pieces of capability information may be associated with each other. For example, the capability information indicating that the NX operation is supported may simultaneously indicate capability information regarding the subcarrier interval and capability information regarding the CP length.
  • the subcarrier interval and / or the CP length may be set by the base station device. These settings may be performed using upper layer signals.
  • the terminal device calculates the maximum output power that can be set by the terminal device based on the A-MPR corresponding to the subcarrier interval. As the A-MPR value applied to the maximum output power, the largest value may be applied after evaluating all slots included in a certain subframe, or the A-MPR value evaluated in a predetermined slot may be applied. May be.
  • the capability information related to the CP length may indicate that communication without adding a CP can be performed.
  • the terminal device may limit the number of slots for evaluating the value of A-MPR applied to the maximum output power based on the number of slots included in the subframe.
  • LTE base station device LTE base station device, NX base station device
  • LTE base station device NX base station device
  • NX base station device perform transmission and / or reception using LTE cells and NX cells (that is, using cells of different RATs)
  • LTE cell is referred to as a cell supporting LTE communication technology / function or a cell supporting the first RAT
  • NX cell is a cell supporting NX communication technology / function
  • it may be referred to as a cell supporting the second RAT.
  • the subframe boundary or subframe length may be the same or different.
  • the subframe boundary is the same between the LTE cell and the NX cell (for example, 1 ms)
  • the number of slots included in the boundary may be different between the LTE cell and the NX cell.
  • the number of slots included in the subframe of the NX cell is The case where there are many will be described.
  • the terminal device In the above case, if transmission of PUSCH occurs in an LTE cell at a certain timing (or a certain subframe) and transmission of a channel (shared channel) corresponding to PUSCH occurs in an NX cell, the terminal device The transmission power for each cell is set in consideration of the maximum output power that can be set to 1 and the maximum output power that can be set by the terminal device. If the total transmission power in the terminal device (the total transmission power in the LTE cell and the NX cell) exceeds the maximum output power that can be set by the terminal device, it does not exceed the maximum output power that can be set by the terminal device. Thus, the transmission power of each cell is adjusted / controlled.
  • the terminal device if transmission of PUCCH occurs in an LTE cell at a certain timing (or a certain subframe) and transmission of a channel (shared channel) corresponding to PUSCH occurs in an NX cell, the terminal device The transmission power for each cell is set in consideration of control information (UCI: Uplink Control Information) included in the PUCCH, the maximum output power that can be set for each cell, and the maximum output power that can be set by the terminal device. If the total transmission power in each cell exceeds the maximum output power that can be set by the terminal device, whether to drop the PUCCH based on the type of UCI, or adjust the transmission power, May be determined.
  • UCI Uplink Control Information
  • the terminal device may drop the PUCCH or adjust the transmission power of the PUCCH so as not to exceed the maximum output power.
  • the UCI includes HARQ-ACK (ACK / NACK for PDSCH or PDCCH / EPDCCH) and / or SR (Scheduling Request)
  • the terminal apparatus transmits the transmission power of the shared channel of the NX cell to the maximum output power. Adjust so that it does not exceed.
  • HARQ-ACK and SR may be multiplexed and transmitted.
  • HARQ-ACK and SR may be transmitted separately.
  • transmission of SRS occurs in an LTE cell at a certain timing (or a certain subframe), and a channel (shared channel) corresponding to PUSCH and / or PUCCH in an NX cell. And / or control channel), the terminal device sets the transmission power for each cell in consideration of the maximum output power that can be set for each cell and the maximum output power that can be set by the terminal device. . Whether or not the maximum output power that can be set by the terminal device may be determined only by the slot overlapping with the SRS symbol. If the total transmission power in each cell exceeds the maximum output power that can be set by the terminal device, the terminal device may drop the SRS transmission.
  • the terminal apparatus if transmission of PUSCH occurs in an LTE cell of a certain subframe and transmission of a channel (control channel) corresponding to PUCCH occurs in an NX cell, the terminal apparatus The transmission power for each cell is set in consideration of the maximum output power that can be set to 1 and the maximum output power that can be set by the terminal device. If the total transmission power in each cell exceeds the maximum output power that can be set by the terminal device, the terminal device exceeds the maximum output power regardless of the control information included in the control channel of the NX cell. You may adjust the transmission power of PUSCH so that it may not.
  • the terminal device sets transmission power for each cell in consideration of the maximum output power that can be set for each cell, the maximum output power that can be set by the terminal device, and the type of control information transmitted in each cell. If the total transmission power in each cell exceeds the maximum output power that can be set by the terminal device, the terminal device transmits control information in the lower priority cell based on the type of control information. Or the transmission power of the lower priority cell may be adjusted so that the maximum output power is not exceeded.
  • PRACH transmission occurs in an LTE cell at a certain timing (or a certain subframe), and a channel (shared channel and / or control channel) corresponding to PUSCH and / or PUCCH and / or SRS in an NX cell. If transmission of (and / or a reference signal) occurs, the terminal apparatus assigns the PRACH transmission power with the highest priority, and then sets the transmission power for each cell. If the total transmission power in each cell exceeds the maximum output power that can be set by the terminal device, the terminal device adjusts the transmission power of the NX cell so as not to exceed the maximum output power.
  • transmission of PUSCH and / or PUCCH and / or SRS occurs in an LTE cell at a certain timing (or a certain subframe), and transmission of a channel (random access channel) corresponding to PRACH occurs in an NX cell.
  • the terminal apparatus assigns the transmission power of the random access channel with the highest priority, and then sets the transmission power for each cell. If the total transmission power in each cell exceeds the maximum output power that can be set by the terminal device, the terminal device adjusts the transmission power of the LTE cell so as not to exceed the maximum output power.
  • transmission of PUSCH and / or PUCCH and / or SRS occurs in an LTE cell at a certain timing (or a certain subframe), and transmission of a reference signal corresponding to SRS occurs in at least one slot in an NX cell.
  • the terminal device preferentially allocates transmission power other than the reference signal.
  • the reference signal is also used for demodulation of the shared channel or control channel of the NX cell and is transmitted together with the shared channel or control channel, the reference signal is set to have the same transmission power as the shared channel or control channel of the NX cell.
  • PRACH transmission occurs in an LTE cell at a certain timing (or a certain subframe), and transmission of a channel (random access channel) corresponding to the PRACH in an NX cell is transmitted in at least one slot or subframe.
  • the terminal apparatus may determine which cell is preferentially assigned the transmission power based on whether the LTE cell or the NX cell is the primary cell. That is, if the LTE cell is a primary cell, the transmission power of the LTE cell is preferentially assigned, and the transmission power of the NX cell is set so that the total transmission power of each cell does not exceed the maximum output power that can be set by the terminal device. May be adjusted.
  • the transmission power of the NX cell is assigned with priority, and the transmission power of the LTE cell is set so that the total transmission power of each cell does not exceed the maximum output power that can be set by the terminal device. May be adjusted.
  • the terminal device does not exceed the maximum output power that can be set by the terminal device based on the type of channel / signal transmitted in the LTE cell and the NX cell and information included in the channel / signal. In this way, the transmission power of each cell may be set.
  • a LTE group and a NX cell may respectively comprise CG (Cell Group). That is, the LTE cell and the NX cell may be operated as DC. That is, a cell corresponding to the primary cell may be set in the CG of the LTE cell and the CG of the NX cell.
  • the terminal device the sub-frame i 1 PUCCH / PUSCH / SRS transmission power, maximum transmission power that can be set by the terminal device and PRACH transmission power in CG1, and CG2 guaranteed power or PUCCH / PUSCH / SRS of subframe i 2 -4 (corresponding to PUCCH / PUSCH / SRS) Transmission power of physical channel / physical signal) and total power of PRACH or Determines the maximum transmission power of subframe i 1 based on the transmission power of PRACH (physical channel / physical signal corresponding to PRACH) in at least one subframe from
  • the subframe pairs for the maximum transmission power (maximum output power) that can be set by the terminal apparatus are (i 1 , i 2 -4), (i 1 , i 2 -3), (i 1 , i 2- 2), (i 1 , i 2 -1), or (i 1 , i 2 ).
  • the lower limit value of the maximum transmission power that can be set by the terminal device may be the minimum value of any pair.
  • the upper limit value of the maximum transmission power that can be set by the terminal device may be the maximum value in any pair.
  • the subframe pair for the lower limit value and the upper limit value of the maximum transmission power that can be set by the terminal device may be the first overlapping subframe pair (i 1 , i 2 -4).
  • Terminal device the transmission power for PUCCH in a subframe i 1 of CG1, set so as not to exceed the maximum transmission power in CG1.
  • the LTE cell When the NX cell communicates with assistance from the LTE cell, the LTE cell becomes the primary cell and the NX cell becomes the secondary cell.
  • a cell pathlossReferenceCell, pathlossReferenceLinking
  • the path loss reference cell of the NX cell may always be set as the secondary cell.
  • the path loss reference cell for the NX cell may be set as the primary cell.
  • “receiving assistance from the LTE cell” means that the terminal device in the idle mode performs the initial connection establishment procedure / initial access procedure in the LTE cell, establishes a connection with the LTE cell, and then from the LTE cell. By receiving system information, RRC message, and setting information related to the NX cell, communication may be performed in the NX cell.
  • “Receiving assistance from the LTE cell” may mean that the terminal device receives system information about the NX cell in the LTE cell and performs an initial connection establishment procedure / initial access procedure in the NX cell.
  • “receiving assistance from the LTE cell” may mean that the terminal device reports an RLF (Radio Link Failure) of the NX cell in the LTE cell.
  • “Receiving assistance from the LTE cell” may mean that the terminal device reports the measurement result of the NX cell in the LTE cell.
  • the terminal device can reduce the processing time and / or latency in the NX cell compared to the LTE cell, or the period / value set in the HARQ RTT (Round Trip Time) timer in the NX cell is compared with the LTE cell. If the transmission occurs in the LTE cell and the NX cell at the same timing, the terminal device may preferentially allocate power to the transmission of the NX cell and allocate the remaining power to the LTE cell. Good. Also, in this case, if the transmission of the LTE cell includes UCI including HARQ-ACK and / or SR, the terminal apparatus preferentially allocates power to the LTE cell and allocates the remaining power to the NX cell. May be assigned.
  • the terminal device may preferentially allocate power to the NX cell and allocate the remaining power to the LTE cell. If the terminal device reaches the maximum output power that can be set by preferentially allocating power, the terminal device may drop transmission in a cell to which power is not allocated.
  • the power of each cell is adjusted so that the total transmission power in the LTE cell and the NX cell does not exceed the maximum output power that can be set by the terminal device. Also good.
  • the HARQ RTT timer is used to specify a period between downlink transmission and HARQ feedback transmission related to the downlink transmission (HARQ-ACK transmission), a period of the feedback transmission, and a retransmission period of the downlink transmission.
  • the HARQ RTT timer is set to define the period of the initial transmission (X transmission of the same transport block) and retransmission (X + 1 transmission of the same transport block) of downlink transmission.
  • the HARQ RTT timer is set to 8 subframes.
  • the HARQ RTT timer is set to k + 4 subframes. k indicates an interval between downlink transmission and HARQ feedback transmission related to the downlink transmission.
  • the terminal device When communication is performed simultaneously using LTE cells and NX cells, that is, when communication is performed simultaneously using cells of different RATs, the terminal device exceeds the maximum transmission power / maximum output power that can be set by the terminal device. Therefore, the transmission power for uplink transmission in the LTE cell and the transmission power for uplink transmission in the NX cell can be adjusted implicitly regardless of the type of physical channel / physical signal in the overlapping part. Good. That is, the terminal device may implicitly perform power adjustment between different RATs.
  • the terminal device may set guaranteed power for each cell so that the maximum output power that can be set by the terminal device is not exceeded for cells between different RATs.
  • the guaranteed power may be set from the base station apparatus via an upper layer signal or L1 signaling (control channel).
  • the terminal device and the base station device can appropriately perform transmission power control even when an NX cell in which a subcarrier interval is defined or set separately from the LTE cell is introduced.
  • uplink transmission (uplink signal (physical channel / physical signal) transmission) occurs at the same timing in cell 1 (serving cell 1) and cell 2 (serving cell 2) among a plurality of NX cells.
  • uplink power control procedure will be described.
  • the cell 1 and the cell 2 include the same length.
  • cell 1 and cell 2 When various physical channels / physical signals arranged in cell 1 and cell 2 are at least FDM (Frequency Division Multiplex), cell 1 and cell 2 have the same TAG (Timing Advance Group) (that is, cell 1 and cell 2). 2 may be synchronized), or a different TAG.
  • TAG Transmission Advance Group
  • 2 may be synchronized
  • the cells are synchronized. If transmissions are synchronized between cells, that is, belong to the same TAG between cells, consider the priority when the same priority or overlap with physical channels / physical signals of the same type between cells. Therefore, it is easy to perform power control.
  • the terminal device recognizes that it is synchronized within cells belonging to the same group (same TAG) by setting the TAG. When the timing adjustment by the TA command is performed for a certain TAG, the terminal device may perform the same timing adjustment for all the cells belonging to the TAG.
  • the terminal apparatus can determine the number of resources (for example, bandwidth) allocated to each terminal, a modulation scheme, a correction value for adjusting power by L1 signaling, a downlink path loss value, an uplink
  • the uplink transmission power in each cell is determined based on parameters for determining power, such as the presence and type of control information included in the transmission.
  • the terminal device exceeds the maximum transmission power.
  • the transmission power of each cell may be adjusted (scaling) at the same rate so as not to be present. In this case, the transmission power of each cell may be adjusted based on the priority between cells. In this case, if there are at least FDM physical channels / physical signals among the various physical channels / physical signals transmitted in cell 1 and cell 2, cell 1 and cell 2 may belong to the same TAG. They may belong to different TAGs. In this case, if various physical channels / physical signals transmitted in the cell 1 and the cell 2 are respectively TDMed, the cell 1 and the cell 2 are more easily controlled if they belong to the same TAG.
  • the terminal apparatus uses the number of allocated resources (for example, bandwidth), the modulation method, the correction value for adjusting power by L1 signaling, the downlink path loss value, and transmission.
  • the uplink transmission power in each cell is determined based on parameters for determining power, such as the presence and type of control information included. At that time, if the total transmission power of the overlapping portions of cell 1 and cell 2 exceeds the maximum transmission power (maximum output power) that can be set by the terminal device, the terminal device should not exceed the maximum transmission power.
  • the transmission power of each cell is adjusted (scaling) based on the priority between physical channels / physical signals.
  • power may be preferentially allocated.
  • transmitting HARQ-ACK for the downlink control channel / data channel (shared channel) in the primary cell power may be preferentially allocated.
  • cell 1 and cell 2 may belong to the same TAG. They may belong to different TAGs. In this case, as long as various physical channels / physical signals transmitted in the cell 1 and the cell 2 are arranged to be TDM, the cell 1 and the cell 2 may belong to different TAGs.
  • the cell 1 and the cell 2 may be the same TAG or different TAGs.
  • the first symbols in the subframe corresponding to subframe 0 in cell 1 and cell 2 are synchronized with each other.
  • the same TAG may indicate that the leading (front) boundaries of 1 TTI of cell 1 and cell 2 coincide. Note that, even if there is a slight time difference, it may be regarded as synchronized if it is defined.
  • the terminal device can determine the number of frequency resources (for example, the bandwidth, the number of resource blocks, the number of subcarriers) assigned to each terminal device, the modulation scheme, and a plurality of antenna ports. Determines power such as whether or not to transmit, correction value for adjusting power by L1 signaling (physical layer signal and / or control information included in control channel / shared channel), downlink path loss value, etc.
  • L1 signaling physical layer signal and / or control information included in control channel / shared channel
  • downlink path loss value etc.
  • the uplink transmission power in each cell is determined based on the parameters for At that time, if the total transmission power of the overlapping portions of cell 1 and cell 2 exceeds the maximum transmission power (maximum output power) that can be set by the terminal device, the terminal device should not exceed the maximum transmission power.
  • the transmission power of each cell may be adjusted (scaled) at the same rate.
  • the terminal apparatus may determine a cell to which power is preferentially allocated based on the number of overlapping random access preambles and the number of control information such as HARQ-ACK, or based on the cell type. You may decide.
  • the cell 1 and the cell 2 are guaranteed.
  • the power may be set.
  • the terminal device determines the physical channel / physical signal of each cell based on the maximum transmission power of the cell, regardless of the type of physical channel / physical signal of the overlapping part.
  • the transmission power may be determined.
  • the guaranteed power is the power ratio (ratio) to the maximum transmission power / maximum output power / total transmission power that can be set by the terminal device that can be exclusively used for a certain cell (that is, the maximum transmission power of a certain cell is the terminal device).
  • Ratio / ratio may be indicated, or the maximum power that can be set in the cell may be indicated.
  • the remaining power may be allocated to a cell for which guaranteed power is not set.
  • the maximum power that can be allocated to each cell may be controlled to be equal according to the number of cells.
  • the terminal apparatus overlaps the uplink transmission in the cell 1 and the uplink transmission in the cell 2. If so, based on the physical channel / physical signal type of the overlapped part and / or the type of control information included in the uplink transmission, the uplink transmission of either cell may be prioritized and the maximum output You may adjust the transmission power of the cell 1 and the cell 2 so that power may not be exceeded.
  • the processing time and / or latency of the terminal device in each of the cell 1 and the cell 2 is the same. That is, the time from reception of a downlink signal to transmission / generation of the corresponding uplink signal is the same between cells.
  • the processing time and / or latency in the base station apparatus may be the same between the cell 1 and the cell 2, or may be the same as the processing time and / or latency defined in the terminal apparatus.
  • FIG. 4 is a diagram showing timing for setting uplink transmission power according to the present embodiment.
  • FIG. 4A shows a case where the timing for detecting the downlink signal is different, but the timing for calculating and / or setting the uplink transmission power is the same.
  • FIG. 4B shows a case where the timing for detecting the downlink signal is different and the timing for calculating and / or setting the uplink transmission power is also different.
  • the downlink signal may include information related to uplink shared channel and / or transmission scheduling (eg, uplink grant), or information related to downlink shared channel and / or transmission scheduling (eg, (Downlink grant) may be included, and information for adjusting uplink transmission power (for example, transmission power control command) may be included.
  • the uplink transmission power calculated in the terminal apparatus may be applied at the time of transmission of the uplink signal, or may be applied before that.
  • the uplink signal may include HARQ-ACK and / or CSI related to the downlink signal detected by the terminal apparatus, may include SR, and may include an uplink shared channel and / or A control channel may be included.
  • the base station apparatus may retransmit the same transport block (control channel / shared channel / downlink signal having the same contents) based on the detected uplink signal, or a new transport block (new Transmission of control channel / shared channel / downlink signal).
  • a period from transmission of a downlink signal to retransmission of the downlink signal may be defined as a HARQ RTT timer.
  • the processing time and / or latency in each of the cell 1 and the cell 2 may be different.
  • the processing time and / or latency in each cell may be set using system information from the base station apparatus, a higher layer signal or a physical layer signal (either L1 signaling to L3 signaling), or may be set in the cell. It may be defined based on a defined / configured subcarrier interval or TTI length.
  • the processing time and / or latency of the cell 1 and the cell 2 may be defined based on the operating band and / or carrier frequency to which the cell 1 and cell 2 belong, or based on the type of identifier used for downlink signal sequence generation. Or may be defined based on a frequency position to which a downlink signal is assigned.
  • the terminal device detects downlink signals transmitted from cell 1 and cell 2 respectively. The same time is the same. However, when the period (processing time, latency) from when the downlink signal is detected in cell 1 and cell 2 to when the uplink signal is generated / transmitted (processing time, latency) is different, the transmission timing of uplink transmission in cell 1 and cell 2 is If they overlap, the downlink signal instructing the transmission is detected at different timings.
  • the priority between cells can be determined regardless of the timing for detecting the downlink signal.
  • the transmission power allocated to each of the cell 1 and the cell 2 may be controlled / adjusted so as not to exceed.
  • the terminal device calculates transmission power and / or set timing for each of the cells 1 and 2 different from each other, the terminal device first determines the cell in which the transmission power is set (FIG. 4B). ), Power may be preferentially allocated to cell 1). However, if transmission of a specific signal or control information having a high priority is included in a cell to which transmission power is set later (cell 2 in FIG. 4B), the cell set first is included. If the uplink signal for is not transmitted, the power allocated to the cell 1 and the cell 2 may be readjusted.
  • the terminal device when uplink transmissions of cell 1 and cell 2 overlap at the same timing, downlink signals related to the transmission instructions are detected at different timings. However, in the terminal device, if the timing for calculating the transmission power for each of the cells 1 and 2 and / or the timing for setting are the same, the priority between the cells and the timing for detecting the downlink signal are not affected. Based on the priority of the overlapping physical channel / physical signal or the priority related to the processing time and / or latency in cell 1 and cell 2, the maximum transmission power that can be set by the terminal device is not exceeded. Thus, the transmission power between cells can be determined / adjusted / controlled.
  • the terminal device if the timing for setting or calculating the transmission power for each of the cell 1 and the cell 2 is different, the terminal device preferentially allocates power to the cell for which transmission power is set first. May be. However, if a specific signal / channel or control information having a high priority is included in a cell to which transmission power is set later, before an uplink signal for the previously set cell is transmitted. If so, the power allocated to a specific signal / channel or control information with high priority may be increased.
  • guaranteed power may be set for at least one cell. Further, when guaranteed power is not set, the maximum power that can be allocated to each cell may be controlled to be equal according to the number of cells.
  • the processing time in the terminal device may be associated with a period defined by HARQ RTT (a period / value set in the HARQ RTT timer). That is, “the processing time / latency in the terminal device is different” may include that the period defined by the HARQ RTT is different.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example in which the TTI length (or subframe length) is different between the cell 1 and the cell 2 according to the present embodiment.
  • the TTI length may be different accordingly.
  • the number of OFDM symbols included in one TTI may be different between the cell 1 and the cell 2.
  • control information such as HARQ-ACK, SR, CSI, and data information (unicast data, user data) may be transmitted.
  • FIG. 7 shows a TTI configuration when the subcarrier interval set in cell 2 is five times the subcarrier interval set in cell 1.
  • the number of HARQ-ACKs transmitted in one TTI of cell 1 is the same as the number of HARQ-ACKs transmitted in one TTI of cell 2, the number of HARQ-ACKs transmitted in a certain period is May vary. That is, when the TTI length (or subframe length) is different between the cell 1 and the cell 2, transmission occurs in the same period (for example, one TTI (or subframe) of the cell 1 has a plurality of TTIs in the cell 2). (Or subframes collide)), the number of HARQ-ACKs transmitted in that period may be different for each cell. In that case, the terminal apparatus may preferentially allocate power to a cell with more HARQ-ACK transmission.
  • the terminal apparatus may drop or postpone transmission or shift the transmission timing for a cell with less HARQ-ACK transmission.
  • the terminal device may transmit at a timing later than the timing at which the transmission overlaps, or if the processing time supported by the terminal device can be shortened, the transmission is performed. May be transmitted at a timing before the timing at which. Note that the configuration of resources for each physical channel / physical signal included in one TTI may be the same as any one of FIGS.
  • uplink transmission is performed using L1 signaling as in the LTE TPC command.
  • the power correction value obtained by the TPC command may be based on the power correction value applied to some TTIs in the cell 2. For example, for cell 2, only the power correction value applied to the first TTI overlapping with the cell 1 TTI may be applied, or the power correction value for the overlapping TTI may be used.
  • the total transmission power of the overlapping portions of the cell 1 and the cell 2 exceeds the maximum output power that can be set by the terminal device, it may be controlled / adjusted so as not to exceed the maximum output power.
  • the processing time and / or latency are different between the cell 1 and the cell 2, and transmissions are duplicated at the same timing, the processing time and / or latency is not dependent on the subcarrier interval corresponding to each cell.
  • the terminal apparatus When uplink transmission including HARQ-ACK for downlink transmission overlaps at the same timing in cell 1 and cell 2, the terminal apparatus gives priority to uplink transmission with a shorter period set in the HARQ RTT timer. In some cases, power may be allocated. That is, the terminal apparatus may preferentially allocate power to the uplink transmission for the cell with the earlier retransmission of the downlink transmission including the same transport block. At this time, if the transmission power for the cell that is not prioritized is lower than the predetermined power, the uplink transmission for the cell that is not prioritized may be dropped, and the transmission timing is set so that appropriate transmission power is allocated. May be shifted.
  • the terminal apparatus guarantees each of the cell 1 and / or the cell 2
  • the transmission power in each cell may be determined based on the guaranteed power.
  • the guaranteed power may be set for each cell group.
  • the terminal device may set the corresponding HARQ RTT timer value for each cell.
  • the value of the HARQ RTT timer may be determined based on the subcarrier interval and / or the processing time of the terminal device.
  • the base station apparatus When the base station apparatus sets different subcarrier intervals and / or different processing times in the cell 1 and the cell 2, the base station apparatus transmits an upper layer signal to at least one cell regardless of whether a plurality of TAGs are set.
  • the guaranteed power may be set by using.
  • the base station device and / or the terminal device may configure the same cell group (one cell group) with one or more cells in which the same subcarrier interval and / or TTI length is set.
  • the base station apparatus and / or the terminal apparatus may configure the same cell group (one cell group) with one or more cells to which the same processing time is applied.
  • the base station apparatus may set guaranteed power using a higher layer signal for at least one cell.
  • the base station apparatus and / or the terminal apparatus may configure the same cell group (one cell group) with one or more cells in which the same HARQ RTT timer is set.
  • cells in which the same subcarrier interval / processing time / HARQ RTT timer is set may be included in the same cell group.
  • the same may be applied in the case where any one of the performed communication / communication with a different HARQ RTT timer value is performed. That is, in one terminal device, when transmission of physical channels / physical signals corresponding to different RATs collides / overlaps in one cell, or physical channels / physical signals to which different subcarrier intervals are applied.
  • the transmission power control / transmission power adjustment / transmission control may be applied to a case where physical signal transmissions collide / overlap.
  • the transmission power of each cell is adjusted / controlled so as not to exceed the maximum output power that can be set by the terminal device, and the uplink is performed at the same timing between cells in the same RAT If transmission occurs, the transmission power for each transmission may be adjusted / controlled based on priority.
  • the communicable range (communication area) of each frequency controlled by the base station apparatus is regarded as a cell.
  • the communication area covered by the base station apparatus may have a different width and a different shape for each frequency.
  • the area to cover may differ for every frequency.
  • a wireless network in which cells having different types of base station apparatuses and different cell radii are mixed in areas of the same frequency and / or different frequencies to form one communication system is referred to as a heterogeneous network. .
  • the terminal device is not connected to any network, such as immediately after the power is turned on (for example, at startup). Such a disconnected state is referred to as an idle mode (RRC idle).
  • the terminal device in the idle mode needs to be connected to one of the networks in order to perform communication. That is, the terminal device needs to be in a connection mode (RRC connection).
  • the network may include a base station device, an access point, a network server, a modem, and the like belonging to the network.
  • the terminal device in the idle mode needs to perform PLMN (Public Land Mobile Network) selection, cell selection / reselection, location registration, CSG (Closed Subscriber Group) cell manual selection, and the like.
  • PLMN Public Land Mobile Network
  • cell selection / reselection cell selection / reselection
  • location registration location registration
  • CSG Cell Subscriber Group
  • the PLMN When the terminal device is turned on, the PLMN is selected by the non-access layer (NAS).
  • the associated radio access technology (RAT) is set for the selected PLMN.
  • the NAS provides a list of corresponding PLMNs that the access layer (AS) uses for cell selection / reselection, if available.
  • the terminal device searches for an appropriate cell of the selected PLMN and selects a cell (serving cell) in which an available service is provided. Further, the terminal device adjusts the frequency to the control channel. Such a selection is referred to as “camp to cell”.
  • the terminal device uses the NAS registration procedure to detect the presence (selected cell) in the tracking area of the selected cell as a result of location registration success in which the selected PLMN becomes the registered PLMN. And information on tracking areas).
  • the terminal device When the terminal device finds a more appropriate cell, it re-selects the cell and camps according to the cell re-selection criteria. If the new cell does not belong to the tracking area registered in the terminal device, location registration for the new cell is performed.
  • the terminal device searches for a PLMN having a higher priority at regular time intervals, and searches for an appropriate cell if another PLMN is selected by the NAS.
  • a search for available CSG may be triggered by the NAS to support manual CSG selection.
  • the terminal device If the terminal device is out of the coverage range of the registered PLMN, either the new PLMN is automatically selected (automatic mode) or the PLMN is manually selected (manual mode). This may be set by the user. However, when receiving a service that does not require registration, the terminal device may not perform such registration.
  • the terminal device can receive system information from PLMN (or EUTRAN).
  • A2 When registered, if the terminal device attempts to establish an RRC connection, it performs initial access to the network using the control channel of the camped cell.
  • the PLMN knows a set of tracking areas (that is, camp cells) in which the terminal device is camped. The PLMN can then send a “paging message” to the terminal equipment on the control channel of all cells in this set of tracking areas. Then, since the terminal device adjusts the frequency to the control channel of one cell in the registered tracking area, it can receive the paging message and respond to the control channel.
  • a set of tracking areas that is, camp cells
  • the terminal device can receive ETWS (Earthquake and Tsunami Warning System) and CMAS (Commercial Mobile Alter System) notification.
  • ETWS Earthquake and Tsunami Warning System
  • CMAS Common Mobile Alter System
  • the terminal device can receive MBMS (Multimedia Broadcast-Multicast Service).
  • MBMS Multimedia Broadcast-Multicast Service
  • the terminal device could not find a suitable cell to camp on, or if location registration failed, it would try to camp on the cell and enter the “restricted service” state regardless of the PLMN identifier.
  • the service restricted here is an emergency call, ETWS, CMAS, etc. in a cell that satisfies the conditions.
  • normal service is provided for public use in the appropriate cell.
  • the terminal device When the NAS indicates that PSM (Power Saving Mode) starts, the access layer (AS) settings are maintained and all active timers continue to operate, but the terminal device is idle mode tasks (eg, There is no need to perform PLMN selection or cell selection / reselection. When the terminal device is PSM and a certain timer expires, it is up to the implementation of the terminal device whether the last processing when PSM ends or the corresponding processing is performed immediately. When the NAS instructs the end of the PSM, the terminal device performs all idle mode tasks.
  • PSM Power Saving Mode
  • the terminal device operates by regarding the inside of the cell as a communication area.
  • a terminal device moves from one cell to another cell, when not connected (RRC idle, idle mode, not communicating), cell selection / reselection procedure, connected (RRC connection, connected mode, communicating) Moves to another appropriate cell by the handover procedure.
  • An appropriate cell is a cell that is generally determined that access by a terminal device is not prohibited based on information specified by a base station device, and the downlink reception quality satisfies a predetermined condition. Indicates the cell to be used.
  • the terminal device reports a PLMN that can be used to the NAS either by a request from the NAS or voluntarily.
  • a specific PLMN may be selected either automatically or manually based on a list of PLMN identifiers in priority order.
  • Each PLMN in the list of PLMN identifiers is identified by a 'PLMN identifier'.
  • the terminal device can receive one or a plurality of 'PLMN identifiers' in a certain cell.
  • the result of the PLMN selection performed by the NAS may be indicated by the identifier of the selected PLMN.
  • the AS Based on the NAS request, the AS searches for available PLMNs and reports them to the NAS.
  • the terminal device scans all RF channels in the EUTRA operating band according to the capability information of the terminal device in order to find an available PLMN.
  • the terminal device searches for the strongest cell and reads the system information to find the PLMN to which the cell belongs. If the terminal device can read one or several PLMN identifiers in its strongest cell, each discovered PLMN is reported to the NAS as a higher quality PLMN.
  • a higher quality PLMN criterion is that the RSRP value measured for an EUTRA cell is greater than or equal to a predetermined value (eg, ⁇ 110 dBm).
  • the strongest cell is, for example, a cell having the best (highest) measured value such as RSRP or RSRQ. That is, the strongest cell is a cell optimal for communication in the terminal device.
  • the PLMN identifier is reported to the NAS along with the RSRP value. Measurements reported to the NAS are the same for each PLMN discovered in one cell.
  • the PLMN search may be stopped by NAS request.
  • the terminal device may optimize the PLMN search by using the held information (for example, information on the carrier frequency and cell parameter from the reception measurement control information element).
  • a cell selection procedure is performed to select an appropriate cell of the PLMN for camping.
  • the terminal device searches for an acceptable cell or an appropriate cell belonging to the provided CSG-ID in order to camp.
  • the AS provides the information to the NAS.
  • the terminal device performs measurement for the cell selection / reselection.
  • the NAS may control the RAT in which cell selection has been performed, for example, by indicating a RAT associated with the selected PLMN, or by maintaining a list of prohibited registration areas and a corresponding PLMN list. it can.
  • the terminal device selects an appropriate cell based on the idle mode measurement and the cell selection criteria.
  • information held for several RATs may be used in the terminal device.
  • the terminal device When camping on a cell, the terminal device searches for a better cell according to cell reselection criteria. If a better cell is found, that cell is selected.
  • a cell change may mean a RAT change.
  • a better cell is a cell that is more suitable for communication.
  • a better cell is a cell with better communication quality (for example, a good measurement value of RSRP or RSRQ when compared between cells).
  • the NAS is provided with the information.
  • the terminal device In normal service, the terminal device camps on an appropriate cell and adjusts the wavelength to the control channel of that cell. By doing so, the terminal device can receive system information from the PLMN. Further, the terminal device can receive registration area information such as tracking area information from the PLMN. Further, the terminal device can receive other AS and NAS information. If registered, paging and notification messages can be received from the PLMN. In addition, the terminal device can start transition to the connection mode.
  • the terminal device uses one of two cell selection procedures. Initial cell selection does not require prior knowledge (retention information) that the RF channel is an EUTRA carrier.
  • the terminal device scans all RF channels in the EUTRA operating band according to the terminal device capability information to find a suitable cell. At each carrier frequency, the terminal device only needs to search for the strongest cell. As soon as a suitable cell is found, this cell is selected.
  • Retention information cell selection requires the carrier frequency information and optionally further information on cell parameters from the previously received measurement control information element or from previously detected cells. As soon as the terminal device finds a suitable cell, it selects that cell. If no suitable cell is found, an initial cell selection procedure is initiated.
  • Clear priorities for different EUTRAN frequencies or inter-RAT frequencies are provided to the terminal equipment in the system information (eg RRC connection release message) or by taking over from the other RAT in the (re) selection of the inter-RAT cell It may be.
  • EUTRAN frequencies or inter-RAT frequencies are listed without providing priorities.
  • the terminal device ignores all the priority provided by the system information. If the terminal device is camped in any cell, the terminal device only applies the priority provided by the system information from the current cell (currently connected cell). Unless otherwise specified, the terminal device holds the priority provided by dedicated signaling or the RRC connection deletion message.
  • the terminal device in the idle mode can acquire the cell ID of the cell by synchronizing the time and frequency of the cell and decoding the PSS / SSS from the PSS / SSS.
  • the frequency position of CRS can be estimated from the cell ID, and RSRP / RSRQ measurement can be performed.
  • EUTRAN measurement includes measurement performed by a terminal device in connection mode.
  • the terminal device performs EUTRAN measurement in an appropriate measurement gap and is synchronized with the cell in which the EUTRAN measurement is performed.
  • EUTRAN measurement includes intra-frequency RSRP / RSRQ, inter-frequency RSRP / RSRQ, reception / transmission time difference of terminal device, reference signal time difference (RSTD) used for positioning of terminal device, inter-RAT (EUTRAN-GERAN / UTRAN) measurement, system Measurement (EUTRAN-non-3GPP RAT).
  • EUTRAN measurements are defined as physical layer measurements. EUTRAN measurements are used to support mobility.
  • the terminal device in the idle mode and the connection mode acquires a time and frequency synchronization with a cell by performing a cell search, and detects the PCI of the cell.
  • EUTRA cell search supports an expandable transmission bandwidth corresponding to 6 resource blocks or more.
  • a synchronization signal corresponding to PSS / SSS and / or PSS / SSS is transmitted in the downlink. That is, the terminal device performs a cell search using a synchronization signal corresponding to PSS / SSS and / or PSS / SSS.
  • the terminal apparatus assumes that antenna signals 0 to 3 and a synchronization signal corresponding to PSS / SSS and / or PSS / SSS of the serving cell are QCL (Quasi Co-Location) with respect to Doppler shift and average delay.
  • the neighbor cell search is performed based on the same downlink signal as the initial cell search.
  • RSRP measurement is performed based on a reference signal / pilot signal corresponding to CRS or CSI-RS of a set DS (Discovery Signal).
  • the terminal device When a terminal device that is in a normal camping state has an individual priority other than the current frequency, the terminal device is a frequency with a lower priority than the current frequency (that is, lower than the eight network settings). ).
  • the terminal device While the terminal device is camping on the appropriate CSG cell, the terminal device will always make the current frequency the highest priority frequency, regardless of any other priority value assigned to the current frequency (i.e. Higher than 8 network settings).
  • the terminal device When the terminal device enters the RRC connected state, or when the timer (T320) for any validity time of the dedicated priority expires, or when the PLMN selection is performed in response to a request by the NAS, the terminal device Delete the priority provided by dedicated signaling.
  • the terminal device only performs cell reselection estimation on the EUTRAN frequency or inter-RAT frequency having the priority given by the system information and provided by the terminal device.
  • the terminal device does not consider a blacklisted cell as a candidate for cell reselection.
  • the terminal device takes over the priority and continuous validity time provided by dedicated signaling.
  • the AS scans all RF channels in the EUTRA operating band according to its capability information to find an available CSG. .
  • the terminal device searches for the strongest cell, reads its system information, and can use the CSG-ID that can be used with the PLMN and the “HNB (Home Node B) name” (if reported) in the NAS. To report.
  • the terminal device searches for a cell that satisfies the conditions belonging to the selected CSG or an appropriate cell for camping.
  • the terminal device may be a CSG member cell that has been visited (and has been accessed) at least previously when at least one CSG-ID associated with the PLMN identifier is included in the CSG whitelist of the terminal device.
  • an autonomous search function in the non-serving frequency and the inter-RAT frequency may be used according to the characteristic requirement.
  • the terminal device may further use an autonomous search function at the serving frequency. If the CSG white list of the terminal device is empty, the terminal device disables the autonomous search function for the CSG cell.
  • the autonomous search function for each implementation of the terminal apparatus determines the time and place for searching for CSG member cells.
  • a terminal device detects one or more appropriate CSG cells at different frequencies, the terminal device is currently camping if its associated CSG cell is the highest ranking cell at that frequency. Regardless of the cell frequency priority, one of the detected cells is reselected.
  • the terminal device When the terminal device detects an appropriate CSG cell at the same frequency, it reselects this cell based on the standard cell reselection rule.
  • the terminal device When the terminal device detects one or more CSG cells in another RAT, the terminal device reselects one of them based on a specific rule.
  • the terminal device applies standard cell reselection while camping on an appropriate CSG cell.
  • the terminal device may use an autonomous search function.
  • the terminal device may reselect the detected CSG cell if it is the highest ranking cell at that frequency.
  • a terminal device may reselect one of them if it is allowed based on a specific rule.
  • the terminal device uses the autonomous search function to detect at least a previously visited hybrid cell whose PLMN identifier associated with the CSG-ID is in the CSG whitelist according to the characteristic requirement. If the PLMN identifier related to the CSG-ID of the hybrid cell is in the CSG whitelist, the terminal device treats the detected hybrid cell as a CSG cell, and treats the rest as a standard cell.
  • the terminal device When the terminal is in a normal camping state, the terminal device performs the following tasks (B1) to (B4).
  • the terminal device selects and monitors the paging channel indicated by the cell according to the information transmitted in the system information.
  • the terminal device monitors related system information.
  • the terminal apparatus performs necessary measurements for the cell reselection estimation procedure.
  • the terminal device executes the cell reselection estimation procedure when the information of the BCCH (Broadcast Control Channel) used for the trigger in the terminal device and / or the cell reselection estimation procedure is changed.
  • BCCH Broadcast Control Channel
  • the terminal device When transitioning from the connection mode to the idle mode, the terminal device attempts to camp on an appropriate cell according to the information regarding the redirected carrier (redirected CarrierInfo) included in the RRC connection release message. If the terminal device cannot find a suitable cell, it is allowed to camp on any suitable cell of the indicated RAT. If the RRC connection release message does not include information on the redirected carrier, the terminal device attempts to select an appropriate cell in the EUTRA carrier. If an appropriate cell is not found, the terminal device starts cell selection using a retained information cell selection procedure in order to find an appropriate cell to camp on.
  • redirected CarrierInfo included in the RRC connection release message. If the terminal device cannot find a suitable cell, it is allowed to camp on any suitable cell of the indicated RAT. If the RRC connection release message does not include information on the redirected carrier, the terminal device attempts to select an appropriate cell in the EUTRA carrier. If an appropriate cell is not found, the terminal device starts cell selection using a retained information cell selection procedure in order to find an appropriate cell to camp on.
  • the terminal device If the terminal device is re-adjusted to the idle mode after shifting from the state of camping on any cell to the connected mode, the terminal device assumes that the information about the redirected carrier is included in the RRC connection release message Try to camp on an acceptable cell according to information about the redirected carrier. If the RRC connection release message does not include information on the redirected carrier, the terminal device attempts to select an acceptable cell in the EUTRA carrier. If no acceptable cell is found, the terminal device continues to search for an acceptable cell of any PLMN in any cell selection state. In any cell selection state, a terminal device that is not camping on any cell continues this state until it finds an acceptable cell.
  • the terminal device performs the following tasks (C1) to (C6).
  • the terminal device selects and monitors the paging channel indicated by the cell according to the information transmitted in the system information.
  • the terminal device monitors related system information.
  • the terminal apparatus performs necessary measurements for the cell reselection estimation procedure.
  • the terminal device executes the cell reselection estimation procedure when the information of the BCCH (Broadcast Control Channel) used for the trigger and / or the cell reselection estimation procedure inside the terminal device is changed.
  • BCCH Broadcast Control Channel
  • the terminal equipment periodically tries all frequencies of all RATs supported by the terminal equipment to find an appropriate cell. If an appropriate cell is found, the terminal device shifts to a normally camping state.
  • the terminal device If the terminal device supports voice service and the current cell does not support the emergency call indicated in the system information, and if no suitable cell is found, the terminal device Regardless of the priorities provided in the system information from, the cell selection / reselection is performed for the acceptable cells of the supported RAT.
  • the terminal device permits not to perform reselection to the EUTRAN cell in the frequency in order to prevent camping to a cell where an IMS (IP Multimedia Subsystem) emergency call cannot be started.
  • IMS IP Multimedia Subsystem
  • the terminal device performs the PLMN selection and cell selection, and then camps on the cell, so that a system such as MIB or SIB1 is used regardless of the state of the terminal device (RRC idle (idle mode), RRC connection (connection mode)). Information and paging information can be received. By performing random access, an RRC connection request can be transmitted.
  • the upper layer (L2 / L3) instructs random access preamble transmission.
  • the physical layer (L1) transmits a random access preamble based on the instruction. If L1 is ACK, that is, a random access response is received from the base station apparatus. If L2 / L3 receives the instruction from L1, L2 / L3 instructs L1 to transmit the RRC connection request.
  • the terminal device transmits an RRC connection request (PUSCH corresponding to UL-SCH to which an RRC message related to the RRC connection request is mapped) to the base station device (camping cell, EUTRAN, PLMN).
  • the RRC connection setup (control signal corresponding to PDCCH related to DL-SCH to which RRC message related to RRC connection setup is mapped and data signal corresponding to PDSCH) is transmitted to the terminal apparatus.
  • Send When the terminal device receives the RRC connection setup at L2 / L3, the terminal device enters the connection mode.
  • the terminal device L2 / L3 instructs L1 to transmit RRC connection setup completion, the procedure ends.
  • L1 transmits RRC connection setup completion (PUSCH corresponding to UL-SCH to which an RRC message related to RRC connection setup completion is mapped) to the base station apparatus.
  • the terminal device in the idle mode may transition to the connection mode after performing a random access procedure corresponding to the above.
  • the terminal device in the idle mode may receive a paging message using DRX (Discontinuous Reception) in order to reduce power consumption.
  • DRX Discontinuous Reception
  • PO Paging Occlusion
  • a PF Paging Frame
  • the terminal device needs to monitor one PO every DRX cycle.
  • PO and PF are determined using DRX parameters provided in the system information.
  • the value of the DRX parameter is changed in the system information, the DRX parameter held in the terminal device is locally updated.
  • IMSI International Mobile Subscriber Identity
  • UE_ID 0
  • i_s in the PF when performing an emergency call without USIM (Universal Subscriber Identity Module). That is, PCH (paging information) is notified using PDCCH in a predetermined subframe of a predetermined radio frame.
  • the terminal device camping on the cell acquires time-frequency synchronization from a synchronization signal corresponding to PSS / SSS, and acquires PCI. Then, the terminal device detects broadcast information corresponding to MIB from a broadcast signal corresponding to PBCH, and acquires a carrier frequency, downlink transmission bandwidth, SFN, PHICH setting, and the like. The terminal device can monitor the control signal corresponding to the PDCCH mapped to the entire downlink transmission bandwidth by acquiring the MIB. When the received PDCCH is accompanied by a CRC scrambled by SI-RNTI, the terminal apparatus acquires an SI message such as SIB1 from the PDSCH corresponding to the PDCCH.
  • the terminal device can detect the PCH from the PDSCH corresponding to the PDCCH and acquire paging information.
  • the terminal device performs initial access using a random access procedure.
  • the base station apparatus can acquire information on the terminal apparatus.
  • the terminal device and the base station device can establish RRC connection. If the RRC connection is established, the terminal device transitions to the connection mode.
  • the terminal apparatus when the terminal apparatus can monitor the PDCCH, the terminal apparatus periodically checks whether the terminal apparatus is in synchronization or out of synchronization using the PDCCH. When it is determined that the synchronization is lost, the terminal device notifies the upper layer of the fact. Upon receiving the notification, the upper layer determines that RLF (Radio Link Failure) has occurred for the cell.
  • RLF Radio Link Failure
  • the terminal device may determine whether or not the NX cell is synchronized using the control channel as described above.
  • the component carrier includes an uplink component carrier corresponding to the uplink (uplink cell) and a downlink component carrier corresponding to the downlink (downlink cell).
  • frequency and frequency band may be used synonymously.
  • a terminal device capable of CA may perform transmission and reception by regarding these as a frequency bandwidth of 100 MHz.
  • the component carriers to be aggregated may be continuous frequencies, or may be frequencies at which all or part of them are discontinuous.
  • the usable frequency band is 800 MHz band, 2 GHz band, and 3.5 GHz band
  • one component carrier is transmitted in the 800 MHz band
  • another component carrier is transmitted in the 2 GHz band
  • another component carrier is transmitted in the 3.5 GHz band. It may be.
  • the terminal device and / or the base station device may perform transmission and / or reception at the same time using component carriers (component carriers corresponding to cells) belonging to their operating bands.
  • the frequency bandwidth of each component carrier may be a frequency bandwidth (for example, 5 MHz or 10 MHz) narrower than the receivable frequency bandwidth (for example, 20 MHz) of the terminal device, and the aggregated frequency bandwidth may be different from each other.
  • the terminal device and / or base station device having the NX function may support both a cell having backward compatibility with the LTE cell and a cell having no backward compatibility.
  • the terminal device and / or the base station device having the NX function may aggregate a plurality of component carriers (carrier types, cells) that are not backward compatible with LTE.
  • the number of uplink component carriers assigned (set or added) by the base station apparatus to the terminal apparatus may be the same as or less than the number of downlink component carriers.
  • a cell composed of an uplink component carrier in which an uplink control channel is set for requesting a radio resource and a downlink component carrier that is cell-specifically connected to the uplink component carrier is referred to as a PCell.
  • the cell comprised from component carriers other than PCell is called SCell.
  • the terminal device performs reception of a paging message, detection of update of broadcast information, initial access procedure, setting of security information, and the like in the PCell, but does not have to be performed in the SCell.
  • PCell is not subject to control of activation and deactivation (ie, is considered to be activated), but SCell has a state of activation and deactivation, These state changes are explicitly specified by the base station apparatus, and the state is changed based on a timer set in the terminal apparatus for each component carrier.
  • PCell and SCell are collectively referred to as a serving cell.
  • a cell group related to the LTE cell and a cell group related to the NX cell are configured. May be. That is, a cell corresponding to the PCell may be included in each of the cell group related to the LTE cell and the cell group related to the NX cell.
  • CA is communication by a plurality of cells using a plurality of component carriers (frequency bands), and is also referred to as cell aggregation.
  • the terminal device may be wirelessly connected (RRC connection) to the base station device via a relay station device (or repeater) for each frequency. That is, the base station apparatus of this embodiment may be replaced with a relay station apparatus.
  • the base station apparatus manages a cell, which is an area in which the terminal apparatus can communicate with the base station apparatus, for each frequency.
  • One base station apparatus may manage a plurality of cells.
  • the cells are classified into a plurality of types according to the size (cell size) of the area communicable with the terminal device. For example, the cell is classified into a macro cell and a small cell. Further, small cells are classified into femtocells, picocells, and nanocells according to the size of the area.
  • the terminal device can communicate with a certain base station device
  • the cell set to be used for communication with the terminal device among the cells of the base station device is a serving cell, and for other communication Cells that are not used are called peripheral cells.
  • a plurality of configured serving cells include one PCell and one or a plurality of SCells.
  • PCell is a serving cell in which an initial connection establishment procedure (RRC Connection establishment procedure) has been performed, a serving cell in which a connection re-establishment procedure (RRC Connection establishment procedure) has been started, or a cell designated as a PCell in a handover procedure.
  • PCell operates at the primary frequency.
  • the SCell may be set when the connection is (re-) established or afterwards.
  • the SCell operates at a secondary frequency.
  • the connection may be referred to as an RRC connection.
  • a terminal device supporting CA may be aggregated by one PCell and one or more SCells.
  • the terminal apparatus may code transport block codes for at least a predetermined number of transport blocks for each serving cell. In response to block decoding failure, the received soft channel bits corresponding to at least a predetermined range are retained.
  • the LAA terminal may support a function corresponding to two or more radio access technologies (RAT).
  • RAT radio access technologies
  • LAA terminal supports two or more operating bands. That is, the LAA terminal supports functions related to CA.
  • the LAA terminal may support TDD (Time Division Duplex) and HD-FDD (Half Duplex Frequency Division Duplex).
  • the LAA terminal may support FD-FDD (Full Duplex FDD).
  • the LAA terminal may indicate which duplex mode / frame structure type is supported via higher layer signaling such as capability information.
  • the LAA terminal may be a category X (X is a predetermined value) LTE terminal.
  • X is a predetermined value
  • the maximum number of bits of the transport block that can be transmitted / received by one TTI may be expanded in the LAA terminal.
  • 1 TTI corresponds to 1 subframe.
  • the NX terminal may be an LTE terminal of category Y (Y is a predetermined value).
  • the NX terminal When access to the NX cell is performed using the LTE cell, the NX terminal transmits capability information supporting a function related to LTE and capability information supporting a function related to NX to the base station apparatus. To do. That is, the NX terminal may support two or more RATs.
  • TTI and subframe may be synonymous.
  • the LAA terminal and the NX terminal may support a plurality of duplex mode / frame structure types.
  • Frame structure type 1 can be applied to both FD-FDD and HD-FDD.
  • FDD 10 subframes can be used for each of downlink transmission and uplink transmission at intervals of 10 ms.
  • uplink transmission and downlink transmission are divided in the frequency domain.
  • the terminal device In the HD-FDD operation, the terminal device cannot transmit and receive at the same time, but there is no restriction in the FD-FDD operation.
  • Re-tuning time time required for tuning (number of subframes or number of symbols) when frequency hopping or usage frequency is changed may be set by higher layer signaling.
  • the number of supported downlink transmission modes may be reduced. That is, the base station apparatus, based on the capability information when the number of downlink transmission modes or the downlink transmission mode supported by the LAA terminal is indicated as capability information from the LAA terminal, Sets the downlink transmission mode. Note that, when a parameter for a downlink transmission mode that is not supported by the LAA terminal is set, the LAA terminal may ignore the setting. That is, the LAA terminal does not have to perform processing for the downlink transmission mode that is not supported.
  • the downlink transmission mode is used to indicate a PDSCH transmission scheme corresponding to PDCCH / EPDCCH based on the set downlink transmission mode, RNTI type, DCI format, and search space.
  • the terminal device can know whether PDSCH is transmitted at antenna port 0, transmitted at transmission diversity, or transmitted at a plurality of antenna ports.
  • the terminal device can appropriately perform reception processing based on the information. Even if DCI related to PDSCH resource allocation is detected from the same type of DCI format, if the downlink transmission mode or RNTI type is different, the PDSCH is not always transmitted in the same transmission scheme.
  • the timing at which PUSCH transmission occurs PUCCH and PUSCH may be repeatedly transmitted a predetermined number of times at the timing when PUCCH transmission occurs. That is, PUCCH and PUSCH may be transmitted simultaneously at the same timing (that is, the same subframe).
  • the PUCCH may include a CSI report, HARQ-ACK, and SR.
  • PCell all signals can be transmitted / received, but in SCell, there may be signals that cannot be transmitted / received.
  • PUCCH is transmitted only by PCell.
  • the PRACH is transmitted only in the PCell unless a plurality of TAGs (Timing Advance Groups) are set between cells.
  • PBCH is transmitted only by PCell.
  • MIB is transmitted only by PCell.
  • the base station device transmits PUCCH or MIB to the terminal device by SCell (frequency corresponding to SCell). You may instruct it to do. That is, when the terminal device supports the function, the base station device may set a parameter for transmitting PUCCH or MIB by SCell to the terminal device.
  • PCell RLF (Radio Link Failure) is detected.
  • the SCell does not recognize that RLF is detected even if the condition for detecting RLF is satisfied.
  • the lower layer of the PCell notifies the upper layer of the PCell that the RLF condition is satisfied.
  • SPS Semi-Persistent Scheduling
  • DRX Discontinuous Transmission
  • SCell you may perform DRX same as PCell.
  • information / parameters related to MAC settings are basically shared with PCells in the same cell group. Some parameters (for example, sTAG-Id) may be set for each SCell. Some timers and counters may be applied only to the PCell. Only applicable timers and counters may be set for the SCell.
  • FIG. 5 is a schematic diagram illustrating an example of a block configuration of the base station apparatus 2 according to the present embodiment.
  • the base station apparatus 2 includes an upper layer (upper layer control information notification unit) 501, a control unit (base station control unit) 502, a codeword generation unit 503, a downlink subframe generation unit 504, and an OFDM signal transmission unit (downlink transmission).
  • the downlink subframe generation unit 504 includes a downlink reference signal generation unit 505.
  • the uplink subframe processing unit 510 includes an uplink control information extraction unit (CSI acquisition unit / HARQ-ACK acquisition unit / SR acquisition unit) 511.
  • the SC-FDMA signal receiving unit 509 also serves as a measurement unit for received signals, CCA, and interference noise power.
  • the SC-FDMA signal receiving unit may be an OFDM signal receiving unit or may include an OFDM signal receiving unit when the terminal apparatus supports transmission of OFDM signals.
  • the downlink subframe generation unit may be a downlink TTI generation unit or may include a downlink TTI generation unit.
  • the downlink TTI generation unit may be a physical channel and / or physical signal generation unit constituting the downlink TTI. The same applies to the uplink.
  • FIG. 6 is a schematic diagram illustrating an example of a block configuration of the terminal device 1 according to the present embodiment.
  • the terminal device 1 includes a reception antenna (terminal reception antenna) 601, an OFDM signal reception unit (downlink reception unit) 602, a downlink subframe processing unit 603, a transport block extraction unit (data extraction unit) 605, a control unit (terminal) Control unit) 606, upper layer (upper layer control information acquisition unit) 607, channel state measurement unit (CSI generation unit) 608, uplink subframe generation unit 609, SC-FDMA signal transmission unit (UCI transmission unit) 611 and 612 And transmission antennas (terminal transmission antennas) 613 and 614.
  • the downlink subframe processing unit 603 includes a downlink reference signal extraction unit 604.
  • the uplink subframe generation unit 609 includes an uplink control information generation unit (UCI generation unit) 610.
  • the OFDM signal receiving unit 602 also serves as a reception signal, CCA, and interference noise power measurement unit. That is, RRM measurement may be performed in the OFDM signal receiving unit 602.
  • the SC-FDMA signal transmission unit may be an OFDM signal transmission unit or may include an OFDM signal transmission unit.
  • the uplink subframe generation unit may be an uplink TTI generation unit or may include a downlink TTI generation unit.
  • the terminal device may include a power control unit for controlling / setting the transmission power of the uplink signal.
  • the upper layer may be a MAC (Medium Access Control) layer, an RLC (Radio Link Control) layer, a PDCP (Packet Data Convergence Protocol) layer, or an RRC (Radio Resource Control) layer.
  • MAC Medium Access Control
  • RLC Radio Link Control
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RRC Radio Resource Control
  • the RLC layer transmits TM (Acknowledged Mode) data including an indication that the TM (Transparent Mode) data transmission, UM (Unknown Knowledge Mode) data transmission, and upper layer PDU (Packet Data Unit) transmission has been successful. Perform transmission. Further, the transmission opportunity is notified to the lower layer together with the data transmission and the total size of the RLC PDU transmitted at the transmission opportunity.
  • TM Acknowledged Mode
  • UM Unknown Knowledge Mode
  • PDU Packet Data Unit
  • the RLC layer is a function related to the transmission of higher layer PDUs (only for AM data transmission), a function related to error correction via ARQ (Automatic Repeat reQuest), and (only for UM and AM data transmission)
  • RLC SDU Service Data Unit (combining / dividing / reconstructing) function (for AM data transmission)
  • RLC data PDU re-segmentation function for AM data transmission only
  • RLC data PDU reordering function UM Functions for duplicate detection only (for UM and AM data transmission), functions for discarding RLC SDU (only for UM and AM data transmission), functions for re-establishing RLC, protocol error (only for AM data transmission) Supports detection-related functions.
  • the control unit 502 includes MCS (Modulation and Coding Scheme) indicating a downlink modulation scheme and coding rate, downlink resource allocation indicating an RB used for data transmission, and information used for HARQ control ( A redundancy version, a HARQ process number, and NDI (New Data Indicator) are held, and the codeword generation unit 503 and the downlink subframe generation unit 504 are controlled based on these.
  • Downlink data also referred to as a downlink transport block, DL-SCH data, or DL-SCH transport block
  • sent from the higher layer 501 is controlled by the control unit 502 in the codeword generation unit 503.
  • the downlink subframe generation unit 504 generates a downlink subframe according to an instruction from the control unit 502.
  • the codeword generated by the codeword generation unit 503 is converted into a modulation symbol sequence by a modulation process such as PSK (Phase Shift Keying) modulation or QAM (Quadrature Amplitude Modulation) modulation.
  • the modulation symbol sequence is mapped to REs in some RBs, and a downlink subframe for each antenna port is generated by precoding processing.
  • the transmission data sequence transmitted from the upper layer 501 includes upper layer control information that is control information (for example, dedicated (individual) RRC (Radio Resource Control) signaling) in the upper layer.
  • the downlink reference signal generation section 505 generates a downlink reference signal.
  • the downlink subframe generation unit 504 maps the downlink reference signal to the RE in the downlink subframe according to an instruction from the control unit 502.
  • the downlink subframe generated by the downlink subframe generation unit 504 is modulated into an OFDM signal by the OFDM signal transmission unit 506 and transmitted via the transmission antenna 507.
  • the downlink subframe generation unit 504 generates a physical layer downlink control channel such as a control channel / shared channel corresponding to PDCCH, EPDCCH, PDCCH, or EPDCCH, and maps it to an RE in the downlink subframe. Can also have.
  • Each of the plurality of base station apparatuses transmits an individual downlink subframe.
  • the OFDM signal is received by the OFDM signal receiving unit 602 via the receiving antenna 601 and subjected to OFDM demodulation processing.
  • the downlink subframe processing unit 603 first detects a physical layer downlink control channel such as a control channel corresponding to PDCCH, EPDCCH, PDCCH, or EPDCCH. More specifically, the downlink subframe processing unit 603 transmits a control channel corresponding to PDCCH, EPDCCH, PDCCH, or EPDCCH in an area to which a control channel / shared channel corresponding to PDCCH, EPDCCH, PDCCH, or EPDCCH is allocated.
  • the CRC (Cyclic Redundancy Check) bit added in advance is checked (blind decoding). That is, the downlink subframe processing unit 603 monitors a control channel / shared channel corresponding to PDCCH, EPDCCH, PDCCH, or EPDCCH.
  • One CRC bit is allocated to one terminal such as an ID (C-RNTI (Cell-Radio Network Temporary Identifier), SPS-C-RNTI (Semi-Persident Scheduling-C-RNTI)) assigned from the base station device in advance.
  • C-RNTI Cell-Radio Network Temporary Identifier
  • SPS-C-RNTI Semi-Persident Scheduling-C-RNTI
  • the downlink subframe processing unit 603 recognizes that the control channel / shared channel corresponding to the PDCCH, EPDCCH, PDCCH, or EPDCCH has been detected when the received UE-specific identifier (UEID) or Temporary C-RNTI) matches.
  • UEID UE-specific identifier
  • PDSCH or PDSCH using control information included in a control channel corresponding to the detected PDCCH or EPDCCH or PDCCH or EPDCCH retrieve the corresponding data channel / shared channel.
  • the control unit 606 holds MCS indicating the modulation scheme and coding rate in the downlink based on the control information, downlink resource allocation indicating the RB used for downlink data transmission, and information used for HARQ control, based on these And controls the downlink subframe processing unit 603, the transport block extraction unit 605, and the like. More specifically, the control unit 606 performs control so as to perform RE demapping processing and demodulation processing corresponding to the RE mapping processing and modulation processing in the downlink subframe generation unit 504.
  • the PDSCH extracted from the received downlink subframe is sent to the transport block extraction unit 605.
  • the downlink reference signal extraction unit 604 in the downlink subframe processing unit 603 extracts DLRS from the downlink subframe.
  • the transport block extraction unit 605 performs rate matching processing in the codeword generation unit 503, rate matching processing corresponding to error correction coding, error correction decoding, and the like, extracts transport blocks, and sends them to the upper layer 607. It is done.
  • the transport block includes upper layer control information, and the upper layer 607 informs the control unit 606 of necessary physical layer parameters based on the upper layer control information.
  • the plurality of base station apparatuses 2 transmit individual downlink subframes, and the terminal apparatus 1 receives these, so that the above processing is performed on the downlink subframes for each of the plurality of base station apparatuses 2. On the other hand, each may be performed.
  • the terminal device 1 may or may not recognize that a plurality of downlink subframes are transmitted from the plurality of base station devices 2. When not recognizing, the terminal device 1 may simply recognize that a plurality of downlink subframes are transmitted in a plurality of cells. Further, the transport block extraction unit 605 determines whether or not the transport block has been correctly detected, and the determination result is sent to the control unit 606.
  • the transport block extraction unit 605 may include a buffer unit (soft buffer unit).
  • the buffer unit In the buffer unit, the extracted transport block information can be temporarily stored. For example, when the transport block extraction unit 605 receives the same transport block (retransmitted transport block), if the decoding of the data for this transport block is not successful, the transport block extraction unit 605 temporarily stores it in the buffer unit. The stored data for the transport block and the newly received data are combined (synthesized), and an attempt is made to decode the combined data. The buffer unit flushes the data when the temporarily stored data is no longer needed or when a predetermined condition is satisfied. The condition of data to be flushed differs depending on the type of transport block corresponding to the data.
  • a buffer unit may be prepared for each type of data. For example, a message 3 buffer or a HARQ buffer may be prepared as the buffer unit, or may be prepared for each layer such as L1 / L2 / L3. Note that flushing information / data includes flushing a buffer storing information and data.
  • the downlink reference signal extracted by the downlink reference signal extraction unit 604 is sent to the channel state measurement unit 608 under the instruction of the control unit 606, and the channel state measurement unit 608 performs channel state and / or interference. And CSI is calculated based on the measured channel conditions and / or interference. Further, the control unit 606 sends the HARQ-ACK (DTX (untransmitted), ACK (successful detection), or NACK () to the uplink control information generation unit 610 based on the determination result of whether or not the transport block has been correctly detected. Detection failure)) and mapping to downlink subframes.
  • HARQ-ACK DTX (untransmitted), ACK (successful detection), or NACK
  • Uplink control information generation section 610 generates a PUCCH including the calculated CSI and / or HARQ-ACK or a control channel / shared channel corresponding to PUCCH.
  • a data channel / shared channel corresponding to PUSCH or PUSCH including uplink data sent from the higher layer 607 and a PUCCH or control channel generated in the uplink control information generation unit 610 are provided.
  • An uplink subframe is generated by mapping to the RB in the uplink subframe.
  • the SC-FDMA signal is received by the SC-FDMA signal receiving unit 509 via the receiving antenna 508, and SC-FDMA demodulation processing is performed.
  • Uplink subframe processing section 510 extracts an RB to which PUCCH is mapped in accordance with an instruction from control section 502, and uplink control information extraction section 511 extracts CSI included in PUCCH.
  • the extracted CSI is sent to the control unit 502.
  • CSI is used for control of downlink transmission parameters (MCS, downlink resource allocation, HARQ, etc.) by the control unit 502.
  • the SC-FDMA signal receiving unit may be an OFDM signal receiving unit. Further, the SC-FDMA signal receiving unit may include an OFDM signal receiving unit.
  • the base station apparatus From the power headroom report, the base station apparatus assumes the maximum output power P CMAX set by the terminal apparatus, and assumes an upper limit value of power for each physical uplink channel based on the physical uplink channel received from the terminal apparatus. To do. Based on these assumptions, the base station apparatus determines the value of the transmission power control command for the physical uplink channel, and transmits it to the terminal apparatus using the PDCCH with the downlink control information format. By doing so, power adjustment of the transmission power of the physical uplink channel / signal (or uplink physical channel / physical signal) transmitted from the terminal device is performed.
  • a base station apparatus When a base station apparatus transmits PDCCH (EPDCCH) / PDSCH (or a shared channel / control channel of an NX cell corresponding to these) to a terminal apparatus, the base station apparatus allocates the resource to PBCH (or a broadcast channel corresponding to PBCH). PDCCH / PDSCH resource allocation is performed so as not to occur.
  • PDCCH EPDCCH
  • PDSCH shared channel / control channel of an NX cell corresponding to these
  • PDSCH may be used to transmit messages / information related to SIB / RAR / paging / unicast for terminal devices.
  • the frequency hopping for PUSCH may be individually set according to the type of grant. For example, the parameter values used for PUSCH frequency hopping corresponding to each of the dynamic schedule grant, semi-persistent grant, and RAR grant may be set individually. Those parameters may not be indicated in the uplink grant. These parameters may also be set via higher layer signaling including system information.
  • the various parameters described above may be set for each physical channel. Moreover, the various parameters described above may be set for each terminal device. Further, the parameters described above may be set in common between terminal devices. Here, the various parameters described above may be set using system information. The various parameters described above may be set using higher layer signaling (RRC signaling, MAC CE). The various parameters described above may be set using PDCCH / EPDCCH. The various parameters described above may be set as broadcast information. The various parameters described above may be set as unicast information.
  • the power value required for each PUSCH transmission includes parameters set by higher layers, adjustment values determined by the number of PRBs assigned to the PUSCH transmission by resource assignment, downlink path loss, and In the above description, the calculation is based on a coefficient to be multiplied, an adjustment value determined by a parameter indicating an MCS offset applied to UCI, a correction value obtained by a TPC command, and the like.
  • the power value required for each PUCCH transmission is used for parameters set by higher layers, downlink path loss, adjustment values determined by UCI transmitted on the PUCCH, adjustment values determined by PUCCH format, and transmission of the PUCCH.
  • the present invention is not limited to this.
  • An upper limit is set for the required power value, and the minimum value between the value based on the above parameter and the upper limit value (for example, P CMAX, c which is the maximum output power value in the serving cell c ) is set to the required power. It can also be used as a value.
  • the program that operates in the base station apparatus and terminal apparatus related to the present invention is a program that controls a CPU (Central Processing Unit) and the like (a program that causes a computer to function) so as to realize the functions of the above-described embodiments related to the present invention There may be.
  • Information handled by these devices is temporarily stored in RAM (Random Access Memory) during the 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” is a computer system built in a terminal device or a base station device, and includes an OS and hardware such as 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 a program is transmitted via a network such as the Internet or a communication line such as a telephone line.
  • a volatile memory inside a computer system that serves as a server or a client may also include 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 apparatus in the above-described embodiment can be realized as an aggregate (apparatus group) composed of a plurality of apparatuses.
  • Each of the devices constituting the device group may include some or all of the functions or functional blocks of the base station device according to the above-described embodiment.
  • As a device group it is only necessary to have each function or each functional block of the base station device.
  • the terminal apparatus according to the above-described embodiment can communicate with the base station apparatus as an aggregate.
  • the base station apparatus in the above-described embodiment may be EUTRAN (Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network).
  • EUTRAN Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network
  • the base station apparatus 2 in the above-described embodiment may have a part or all of the functions of the upper node for the eNodeB.
  • part or all of the terminal device and the base station device 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 and the base station device may be individually chipped, or a part or all of them may be integrated into a chip. Further, the method of circuit integration is not limited to LSI, and may be realized by a dedicated circuit or a general-purpose processor. In addition, when an integrated circuit technology that replaces LSI appears due to progress in semiconductor technology, an integrated circuit based on the technology can also be used.
  • a cellular mobile station device (a mobile phone or a mobile terminal) is described as an example of a terminal device or a communication device.
  • the present invention is not limited to this and is installed indoors and outdoors.
  • On-board installation of stationary or non-movable electronic devices such as AV equipment, kitchen equipment (for example, refrigerators and microwave ovens), cleaning / washing equipment, air conditioning equipment, office equipment, vending machines, car navigation systems, etc.
  • the present invention can also be applied to a terminal device or a communication device such as a machine or other daily equipment.
  • the present invention has the following features.
  • a terminal apparatus includes an upper layer processing unit that sets one of a first subcarrier interval and a second subcarrier interval based on a first parameter; A power control unit that calculates a lower limit value of the maximum output power set by a terminal device for uplink transmission to which the subcarrier interval or the second subcarrier interval is applied, and the power control The unit calculates the lower limit value based on which one of the first subcarrier interval and the second subcarrier interval is set.
  • a terminal apparatus is the terminal apparatus described above, wherein the first parameter indicates that the terminal apparatus supports at least the second subcarrier interval.
  • the lower limit value is set based on a second parameter, and the second parameter indicates a maximum power reduction value corresponding to the subcarrier interval.
  • a terminal device is the terminal device described above, and the second parameter corresponds to an operating band.
  • a terminal apparatus is the terminal apparatus described above, wherein the second parameter is 0 when the first parameter indicates the first subcarrier interval. It is.
  • a method includes setting a first subcarrier interval or a second subcarrier interval based on a first parameter, the first subcarrier interval, Alternatively, a step of calculating a lower limit value of maximum output power set by a terminal apparatus for uplink transmission to which the second subcarrier interval is applied, the first subcarrier interval, and the first And calculating the lower limit value based on which of the two subcarrier intervals is set.
  • a terminal apparatus includes: a reception unit that receives an uplink grant for a cell; and a transmission unit that performs uplink transmission based on reception of the uplink ringant, and the transmission unit (A) The period from when the uplink grant is received until the uplink transmission is performed is different between the first cell and the second cell, and (b) the period corresponding to the first cell Is the first period, the period corresponding to the second cell is the second period, and (c) uplink transmission in the first period and uplink transmission in the second period
  • the transmission power in the first cell and the transmission power in the second cell are set based on the values of the first period and / or the second period.
  • a terminal device is the terminal device described above, wherein the transmitting unit is configured so that the second period is shorter than the first period.
  • the transmission power in the second cell is assigned with priority.
  • a terminal apparatus includes: a receiving unit that receives an uplink grant for a certain cell; and a transmitting unit that performs uplink transmission based on reception of the uplink grant, and the transmitting unit (A) The period from when the uplink grant is received until the uplink transmission is performed is different between the first cell and the second cell, and (b) the period corresponding to the first cell Is the first period, the period corresponding to the second cell is the second period, and (c) uplink transmission in the first period and uplink transmission in the second period are: In the first case where there is a collision and (d) the second period is shorter than the first period, the timing of uplink transmission in the first cell is shifted.
  • a terminal apparatus is the terminal apparatus described above, wherein the first period is based on a first parameter for the first cell, and the second period is the first period. Based on a second parameter for two cells, in the first case, based on the first parameter and / or the second parameter, the transmission power in the first cell and the transmission in the second cell Set the power.
  • a method includes a step of receiving an uplink grant for a cell, a step of performing uplink transmission based on reception of the uplink ringant, and (a) receiving the uplink grant. And the period from when the uplink transmission is performed is different between the first cell and the second cell, and (b) the period corresponding to the first cell is the first period, In the first case, the period corresponding to the second cell is the second period, and (c) the uplink transmission in the first period and the uplink transmission in the second period collide with each other. Setting transmission power in the first cell and transmission power in the second cell based on a value of one period and / or the second period.
  • a method includes a step of receiving an uplink grant for a cell, a step of performing uplink transmission based on reception of the uplink grant, and (a) receiving the uplink grant. And the period from when the uplink transmission is performed is different between the first cell and the second cell, and (b) the period corresponding to the first cell is the first period, The period corresponding to the second cell is a second period, (c) the uplink transmission in the first period and the uplink transmission in the second period collide, and (d) the first In the first case where the second period is shorter than the first period, a step of shifting the timing of uplink transmission in the first cell is included.

Abstract

効率的に通信を行なうこと。あるセルに対する上りリンクグラントを受信する受信部と、前記上りリングラントの受信に基づいて上りリンク送信を行なう送信部と、を備え、前記送信部は、(a)前記上りリンクグラントを受信してから前記上りリンク送信を行なうまでの期間が、第1のセルと第2のセルで異なり、(b)前記第1のセルに対応する前記期間が第1の期間であり、前記第2のセルに対応する前記期間が第2の期間であり、且つ、(c)前記第1の期間における上りリンク送信と前記第2の期間における上りリンク送信が、衝突する第1の場合、前記第1の期間および/または前記第2の期間の値に基づいて、前記第1のセルにおける送信電力と前記第2のセルにおける送信電力をセットする。

Description

端末装置および方法
 本発明の実施形態は、効率的な通信を実現する端末装置および方法の技術に関する。
 本願は、2016年2月2日に、日本に出願された特願2016-017735号に基づき優先権を主張し、その内容をここに援用する。
 標準化プロジェクトである3GPP(3rd General Partnership Project)において、OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)通信方式やリソースブロックと呼ばれる所定の周波数・時間単位の柔軟なスケジューリングの採用によって、高速な通信を実現させたEUTRA(Evolved Universal Terrestrial Radio Access)の標準化が行なわれた。EUTRAにおける標準化技術を採用した通信全般をLTE(Long Term Evolution)通信と称する場合もある。
 また、3GPPでは、より高速なデータ伝送を実現し、EUTRAに対して上位互換性を持つA-EUTRA(Advanced EUTRA)の検討を行なっている。EUTRAでは、基地局装置がほぼ同一のセル構成(セルサイズ)から成るネットワークを前提とした通信システムであったが、A-EUTRAでは、異なる構成の基地局装置(セル)が同じエリアに混在しているネットワーク(異種無線ネットワーク、ヘテロジニアスネットワーク)を前提とした通信システムの検討が行なわれている。
 さらに、3GPPにおいて、第5世代の通信に関する提案が行なわれた(非特許文献1)。なお、第5世代無線通信技術/第5世代無線アクセス技術をNXまたはNGRAT(Next Generation Radio Access Technology)と称する場合がある。
RWS-150009, Ericsson, 3GPP RAN Workshop on 5G, 17th-18th Sep 2015.
 しかしながら、特許文献1に記載の無線通信システムにおいては、端末装置が実際に電波の干渉を検出してから、ハンドオーバによるLAA通信の周波数帯域変更を実施するため、通信開始直後の電波干渉を回避することが難しいという課題があった。
 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、効率的に通信を行なうための、送信電力制御または送信制御を行なうことができる端末装置および方法を提供することである。
 (1)上記の目的を達成するために、本発明は、以下のような手段を講じた。すなわち、本発明の一様態による端末装置は、あるセルに対する上りリンクグラントを受信する受信部と、前記上りリングラントの受信に基づいて上りリンク送信を行なう送信部と、を備え、前記送信部は、(a)前記上りリンクグラントを受信してから前記上りリンク送信を行なうまでの期間が、第1のセルと第2のセルで異なり、(b)前記第1のセルに対応する前記期間が第1の期間であり、前記第2のセルに対応する前記期間が第2の期間であり、且つ、(c)前記第1の期間における上りリンク送信と前記第2の期間における上りリンク送信が、衝突する第1の場合、前記第1の期間および/または前記第2の期間の値に基づいて、前記第1のセルにおける送信電力と前記第2のセルにおける送信電力をセットする。
 (2)また、本発明の一様態による端末装置は、あるセルに対する上りリンクグラントを受信する受信部と、前記上りリンクグラントの受信に基づいて上りリンク送信を行なう送信部と、を備え、前記送信部は、(a)前記上りリンクグラントを受信してから前記上りリンク送信を行なうまでの期間が、第1のセルと第2のセルで異なり、(b)前記第1のセルに対応する前記期間が第1の期間であり、前記第2のセルに対応する前記期間が第2の期間であり、(c)前記第1の期間における上りリンク送信と前記第2の期間における上りリンク送信が、衝突し、且つ、(d)前記第1の期間と比較して前記第2の期間の方が短い第1の場合、前記第1のセルにおける上りリンク送信のタイミングをずらす。
 (3)また、本発明の一様態による方法は、あるセルに対する上りリンクグラントを受信するステップと、前記上りリングラントの受信に基づいて上りリンク送信を行なうステップと、(a)前記上りリンクグラントを受信してから前記上りリンク送信を行なうまでの期間が、第1のセルと第2のセルで異なり、(b)前記第1のセルに対応する前記期間が第1の期間であり、前記第2のセルに対応する前記期間が第2の期間であり、且つ、(c)前記第1の期間における上りリンク送信と前記第2の期間における上りリンク送信が、衝突する第1の場合、前記第1の期間および/または前記第2の期間の値に基づいて、前記第1のセルにおける送信電力と前記第2のセルにおける送信電力をセットするステップと、を有する。
 (4)また、本発明の一様態による方法は、あるセルに対する上りリンクグラントを受信するステップと、前記上りリンクグラントの受信に基づいて上りリンク送信を行なうステップと、(a)前記上りリンクグラントを受信してから前記上りリンク送信を行なうまでの期間が、第1のセルと第2のセルで異なり、(b)前記第1のセルに対応する前記期間が第1の期間であり、前記第2のセルに対応する前記期間が第2の期間であり、(c)前記第1の期間における上りリンク送信と前記第2の期間における上りリンク送信が、衝突し、且つ、(d)前記第1の期間と比較して前記第2の期間の方が短い第1の場合、前記第1のセルにおける上りリンク送信のタイミングをずらすステップと、を有する。
 この発明によれば、基地局装置と端末装置が通信する無線通信システムにおいて、伝送効率を向上させることができる。
LTEにおける下りリンクの無線フレーム構成の一例を示す図である。 LTEにおける上りリンクの無線フレーム構成の一例を示す図である。 第1の実施形態に係る下りリンクおよび/または上りリンクの無線フレーム構成の一例を示す図である。 第1の実施形態に係る上りリンクの送信電力をセットするタイミングの一例を示す図である。 第1の実施形態に係る基地局装置のブロック構成の一例を示す図である。 第1の実施形態に係る端末装置のブロック構成の一例を示す図である。 第1の実施形態に係るセル1とセル2でTTI長が異なる場合の一例を示す図である。
 <第1の実施形態>
 本発明の第1の実施形態について以下に説明する。基地局装置(基地局、ノードB、eNB(EUTRAN NodeB))と端末装置(端末、移動局、ユーザ装置、UE(User equipment))とが、セルにおいて通信する通信システムを用いて説明する。
 NX(NGRAT)では、LTEとは個別に物理チャネルおよび/または物理信号が規定されてもよい。また、NXでは、LTEとは個別に種々のアクセス方式および変調符号化方式(復調復号化方式)が規定されてもよい。また、NXでは、LTE(EUTRAおよびA-EUTRA)で規定された物理チャネルおよび/または物理信号が用いられてもよい。また、NXでは、LTEで規定された種々のアクセス方式および変調符号化方式(復調復号化方式)が用いられてもよい。
 NXは、LTEと後方互換性がなくてもよい。つまり、NXの端末は、NXセルにおいて、LTEの物理チャネルや物理信号から種々の制御情報を検出できなくてもよい。ただし、NX端末は、LTEセルにおいて、LTEの物理チャネルや物理信号から種々の制御情報を検出できてもよい。つまり、NX端末は、LTEに関する機能をサポートしている場合、LTEセルにおいてLTEに関する物理チャネルや物理信号を送信および受信することができる。また、NX端末は、LTEの物理チャネルや物理信号からNXに関する制御情報を検出できてもよい。つまり、LTEの物理チャネルや物理信号を用いて、NXセルに関する設定が送信/受信されてもよい。
 NXとLTEで後方互換性がない場合、NXセルとLTEセルでクロスキャリアスケジューリングが行なわれなくてもよい。つまり、LTEセルでNXセルに関する下りリンク送信および上りリンク送信は示されなくてもよい。また、その逆も同様であってもよい。
 NXとLTEで後方互換性がない場合、NXとLTEで同じ役割を果たす物理チャネルと物理信号について、同じ系列生成や物理マッピングに基づいてリソースが配置されなくてもよい。
 LTEで使用される主な物理チャネルおよび物理信号について説明を行なう。チャネルとは信号の送信に用いられる媒体を意味し、物理チャネルとは信号の送信に用いられる物理的な媒体を意味する。本実施形態において、物理チャネルは、物理信号と同義的に使用されてもよい。物理チャネルは、LTEにおいて、今後追加、または、その構造やフォーマット形式が変更または追加される可能性があるが、変更または追加された場合でも本発明の各実施形態の説明には影響しない。なお、LTEにおいて、これらの変更および追加が行なわれる場合、NXに対しても同様に反映されてもよい。また、NXとLTEは密に相互に作用してもよい。例えば、NXにおいて、LTEと同様の物理チャネル/物理信号/上位層の信号/通信方式/識別子/系列生成方法などが適用されてもよい。
 LTEでは、物理チャネルまたは物理信号のスケジューリングについて無線フレームを用いて管理している。1無線フレームの時間長は10ミリ秒(ms)であり、1無線フレームは10サブフレームで構成される。さらに、1サブフレームは2スロットで構成される。すなわち、1サブフレームの時間長は1ms、1スロットの時間長は0.5msである。また、物理チャネルが配置されるスケジューリングの最小単位としてリソースブロックを用いて管理している。リソースブロックとは、周波数軸を複数サブキャリア(例えば12サブキャリア)の集合で構成される一定の周波数領域と、一定の送信時間間隔(TTI、スロット、シンボル)で構成される領域で定義される。なお、1サブフレームは、1リソースブロックペアと称されてもよい。また、LTEでは、基本的に、1TTIは1サブフレーム(1ms)として規定されてもよい。なお、TTIは、受信側では受信時間間隔として規定されてもよい。TTIは、物理チャネルや物理信号の送信単位または受信単位として定義されてもよい。つまり、物理チャネルや物理信号の時間長は、TTIの長さに基づいて規定されてもよい。
 LTEの時間単位Tは、サブキャリア間隔(例えば、15kHz)とFFTサイズ(例えば、2048)に基づいている。つまり、Tは、1/(15000×2048)秒である。1スロットの時間長は、15360・T(つまり、0.5ms)である。1サブフレームの時間長は、30720・T(つまり、1ms)である。1無線フレームの時間長は、307200・T(つまり、10ms)である。
 なお、NXでは、1つのTTIは、1msでなくてもよい。例えば、NXにおける1TTIは、0.5msであってもよい。また、NXにおける1TTIは、72マイクロ秒(us、LTEのNCP(Normal Cyclic Prefix)時の1OFDMシンボルに相当する)であってもよい。また、NXにおけるサブキャリア間隔は、LTEにおけるサブキャリア間隔より広く、または、狭くなってもよい。また、NXにおける1OFDMシンボル長は、サブキャリア間隔に合わせて短く、または、長くなってもよい。つまり、サブキャリア間隔に基づいてシンボル長およびTTI長は規定されてもよい。NXでは、TTIの構成に合わせて、無線フレーム、サブフレームやスロットが定義されてもよい。また、NXでは、TTIの構成に合わせて、サブキャリア間隔が定義されてもよい。
 NXでは、LTEと同様の時間単位Tが用いられてもよい。また、Tの定義がLTEと異なってもよい。Tは、NXの通信に用いられるサブキャリア間隔とFFTサイズに基づいて規定されてもよい。例えば、サブキャリア間隔が150kHzで、FFTサイズが205である場合、Tは、1/(150000×205)秒であってもよい。つまり、NXセルで用いられるサブキャリア間隔とFFTサイズは、LTEとは独立に設定されてもよい。ただし、サブキャリア間隔とFFTサイズは関連付けられてもよい。つまり、サブキャリア間隔とFFTサイズは1つの情報として規定されてもよい。
 NXで使用されるオペレーティングバンドのキャリア周波数はLTEでサポートされている周波数よりも高周波および広帯域であってもよい。また、サービスや用途に応じて、低周波および狭帯域であってもよい。
 LTEでは、複数のセル(セルに対応するコンポーネントキャリア)を用いて通信を行なうCA(Carrier Aggregation)が規定されている。CAでは、初期アクセスやRRC接続を確立するセルをプライマリセル(PCell)、プライマリセルを用いて追加/変更/削除/アクティベーション・デアクティベーションされるセカンダリセルがある。
 LTEでは、複数のセル(セルに対応するコンポーネントキャリア)を用いて通信を行なうDC(Dual Connectivity)が規定されている。DCでは、2つの基地局装置(MeNB(Master eNB)、SeNB(Secondary eNB))のそれぞれに属しているセルでグループを構成する。MeNBに属し、プライマリセルを含むセルグループをMCG(Master Cell Group)とし、SeNBに属し、プライマリセカンダリセル(PSCell)を含むセルグループをSCG(Secondary Cell Group)と規定している。プライマリセカンダリセルは、複数のセルグループが設定された場合の、プライマリセルを含まないセルグループ、つまり、SCGにおいて、プライマリセルと同様の機能を有するセル(セカンダリセル、プライマリセル以外のサービングセル)のことである。
 プライマリセルとプライマリセカンダリセルは、各CGにおけるプライマリセルの役割を担っている。ここで、プライマリセルとは、PUCCHおよび/またはPUCCHに相当する制御チャネルが送信および/または割り当て可能なセルのことであってもよいし、初期アクセス手順/RRC接続手順/初期コネクション確立手順に関連するセルであってもよいし、L1シグナリングでのランダムアクセス手順に関するトリガをかけることのできるセルであってもよいし、無線リンクをモニタリングするセルであってもよいし、セミパーシステントスケジューリングがサポートされるセルであってもよいし、RLFを検出/判定するセルであってもよいし、常にアクティベーションであるセルであってもよい。なお、本実施形態では、プライマリセルおよび/またはプライマリセカンダリセルの機能を有しているセルのことをスペシャルセルと呼称する場合がある。NXセルに対して、プライマリセル/プライマリセカンダリセル/セカンダリセルはLTEと同様に規定されてもよい。
 LTEでは、様々なフレーム構造タイプが用意されている。次に、LTEに係るフレーム構造タイプについて説明する。
 フレーム構造タイプ1(FS1)は、FDD(Frequency Division Duplex)に対して適用される。つまり、FS1は、FDDがサポートされたセルオペレーションに対して適用される。FS1は、FD-FDD(Full Duplex-FDD)とHD-FDD(Half Duplex-FDD)の両方に適用できる。FDDでは、下りリンク送信および上りリンク送信のそれぞれに対して、10サブフレームが利用可能である。FDDにおいて、下りリンク送信と上りリンク送信は周波数領域で分けられている。つまり、下りリンク送信と上りリンク送信で異なるキャリア周波数が適用される。HD-FDDオペレーションにおいて、端末装置は、同時に送信および受信を行なうことができないが、FD-FDDオペレーションにおいて、端末装置は、同時に送信および受信を行なうことができる。
 さらに、HD-FDDには2つのタイプがある。タイプA・HD-FDDオペレーションに対しては、ガードピリオドは、同じ端末装置からの上りリンクサブフレームの直前の下りリンクサブフレームの最後尾部分(最後尾のシンボル)を受信しないことによって端末装置によって生成される。タイプB・HD-FDDオペレーションに対しては、HDガードサブフレームとして参照された、ガードピリオドは、同じ端末装置からの上りリンクサブフレームの直前の下りリンクサブフレームを受信しないことによって、および、同じ端末装置からの上りリンクサブフレームの直後の下りリンクサブフレームを受信しないことによって端末装置によって生成される。つまり、HD-FDDオペレーションにおいて、端末装置が下りリンクサブフレームの受信処理を制御することによってガードピリオドを生成している。なお、シンボルは、OFDMシンボルまたはSC-FDMAシンボルのいずれかを含んでもよい。
 フレーム構造タイプ2(FS2)は、TDD(Time Division Duplex)に対して適用される。つまり、FS2は、TDDがサポートされたセルオペレーションに対して適用される。各無線フレームは、2つのハーフフレームで構成される。各ハーフフレームは、5つのサブフレームで構成される。あるセルにおけるUL-DL設定は、無線フレーム間で変更されてもよい。上りリンクまたは下りリンク送信におけるサブフレームの制御は、最新の無線フレームにおいて行なわれてもよい。端末装置は、最新の無線フレームにおけるUL-DL設定を、PDCCHまたは上位層シグナリングを介して取得することができる。なお、UL-DL設定は、TDDにおける、上りリンクサブフレーム、下りリンクサブフレーム、スペシャルサブフレームの構成を示す。スペシャルサブフレームは、下りリンク送信が可能なDwPTS(Downlink Pilot Time Slot)、ガードピリオド(GP)、上りリンク送信が可能なUpPTS(Uplink Pilot Time Slot)から構成される。スペシャルサブフレームにおけるDwPTSとUpPTSの構成はテーブルで管理されており、端末装置は、上位層シグナリングを介して、その構成を取得することができる。なお、スペシャルサブフレームが下りリンクから上りリンクへのスイッチングポイントとなる。つまり、端末装置は、スイッチングポイントを境に、受信から送信へと遷移し、基地局装置は、送信から受信へと遷移する。スイッチングポイントは、5ms周期と10ms周期とがある。スイッチングポイントが5ms周期の場合、スペシャルサブフレームは両方のハーフフレームに存在する。スイッチングポイントが10ms周期の場合、スペシャルサブフレームは、第1のハーフフレームにのみ存在する。
 また、TDDでは、各セルの通信量(トラフィック量)や干渉を考慮した、eIMTA(TDD enhanced Interference Management and Traffic Adaptation)技術が適用可能である。eITMAは、下りリンクおよび/または上りリンクの通信量や干渉量を考慮して、ダイナミックに(L1レベル、または、L1シグナリングを用いて)TDDの設定を切り替えることによって、無線フレーム内(つまり、10サブフレーム内)に占める、下りリンクサブフレームと上りリンクサブフレームの割合を変え、最適な通信を行なう技術である。
 FS1とFS2は、NCP(Normal Cyclic Prefix)とECP(Extended Cyclic Prefix)が適用される。なお、ECPは、NCPよりもCP長が長い。
 フレーム構造タイプ3(FS3)は、LAA(Licensed Assisted Access)セカンダリセルオペレーションに対して適用される。また、FS3は、NCPのみが適用されてもよい。無線フレームに含まれる10サブフレームは、下りリンク送信に利用される。端末装置は、規定されない限り、または、下りリンク送信がそのサブフレームで検出されない限り、いずれかの信号があるサブフレームに存在すると仮定せず、空のサブフレームとして、そのサブフレームを処理する。下りリンク送信は1つまたは複数の連続するサブフレームを専有する。連続するサブフレームは、最初のサブフレームと最後のサブフレームを含む。最初のサブフレームは、そのサブフレームのいずれかのシンボルまたはスロット(例えば、OFDMシンボル#0または#7)から始まる。また、最後のサブフレームは、フルサブフレーム(つまり、14OFDMシンボル)か、DwPTS期間の1つに基づいて示されたOFDMシンボルの数だけ専有される。なお、連続するサブフレームのうち、あるサブフレームが最後のサブフレームであるかどうかは、DCIフォーマットに含まれるあるフィールドによって、端末装置に示される。そのフィールドは、さらに、そのフィールドを検出したサブフレームまたその次のサブフレームに用いられるOFDMシンボルの数が示されてもよい。また、FS3では、基地局装置は、下りリンク送信を行なう前に、LBTに関連するチャネルアクセス手順を行なう。
 なお、FS3において、現在のところ、下りリンク送信のみをサポートしているが、将来的には、上りリンク送信もサポートしてもよい。その際、下りリンク送信のみをサポートしているFS3をFS3-1またはFS3-A、下りリンク送信および上りリンク送信をサポートしているFS3をFS3-2またはFS3-Bとして規定されてもよい。
 FS3をサポートしている端末装置および基地局装置は、免許不要の周波数帯で通信を行なってもよい。
 LAAまたはFS3のセルに対応するオペレーティングバンドは、EUTRAオペレーティングバンドのテーブルとともに管理されてもよい。例えば、EUTRAオペレーティングバンドのインデックスは、1~44で管理され、LAA(またはLAAの周波数)に対応するオペレーティングバンドのインデックスは、46で管理されてもよい。例えば、インデックス46では、下りリンクの周波数帯のみが規定されてもよい。また、一部のインデックスにおいては、上りリンクの周波数帯が予約または将来規定されるものとして予め確保されてもよい。また、対応するデュプレックスモードは、FDDやTDDとは異なるデュプレックスモードであってもよいし、FDDやTDDであってもよい。LAAオペレーションが可能な周波数は、5GHz以上であることが好ましいが、5GHz以下であってもよい。つまり、LAAに対応するオペレーティングバンドとして、対応付けられた周波数において、LAAオペレーションの通信が行なわれてもよい。
 なお、NXがLTEの通信形態の1つである場合、または、LTEのセル(LTEセル)を用いてNXのセル(NXセル)の通信(アクセス)がアシストされる場合、または、セカンダリセルの通信方式または無線アクセス技術タイプ(RAT type)の1つとして規定される場合には、フレーム構造タイプ4(FS4)として規定されてもよい。以降では、NXセルをFS4セルと呼称する場合もある。
 FS4は、FS1~F3とは異なる、サブキャリア間隔/物理チャネル/物理信号/無線フレーム/サブフレーム/スロット/シンボルの構成がサポートされてもよい。つまり、FS4のセルにおいて、FS1~F3のセルと同じ構成のTTIが適用されてもよい。また、FS4のセルにおいて、FS1~F3のセルとは異なる構成のTTIが適用されてもよい。つまり、FS4のセルでは、送信および/または受信の単位が同じであってもよいし、異なってもよい。また、FS4のセルは、送信および/または受信の単位が基地局装置によって設定可能であってもよい。RRC(Radio Resource Control)メッセージなどの上位層のメッセージの構造は、LTEと同様または拡張・改良されたものが適用されてもよい。また、RRM(Radio Resource Management)などの測定方法は、LTEと同様または改良されたものが適用されてもよい。また、一部の処理/手順は、LTEと同様または改良されたものが適用されてもよい。つまり、NXは、一部の構成/処理/手順についてはLTEと同じであり、一部の構成/処理/手順についてはLTEと異なってもよい。
 FS4は、用途またはサービスに応じてサポートされる技術(能力情報)毎に細分化されてもよい。eMBB(enhanced Mobile BroadBand)に対応するFS4は、FS4-1またはFS4-Aとして規定されてもよい。また、mMTC(massive Machine Type Communications)に対応するFS4は、FS4-2またはFS4-Bとして規定されてもよい。また、URLLC(Ultra-Reliable and Low Latency Communications)に対応するFS4は、FS4-3またはFS4-Cとして規定されてもよい。
 FS4のセルにおいて、サブキャリア間隔に対応したCP長が規定されてもよい。また、FS4のセルにおいて、サブキャリア間隔とCP長は、個別に設定されてもよい。
 LTEセルとNXセルは異なるRATのセルとして規定されてもよい。
 本発明に係るNX通信を行なう端末装置は、LTE通信のみを行なう端末装置と区別するために、NX端末と称されてもよい。なお、本発明において、端末装置はNX端末を含んでいる。NX端末は、特定の機能に特化/限定したLTE端末であってもよい。また、NX端末は、特定の機能を含むLTE端末であってもよい。ここでは、従来のLTE端末、すなわち、NXに関する機能をサポートしていないLTEの端末装置を単にLTE端末と称する。同様に、基地局装置についてもNXに関する機能をサポートしている基地局装置をNX基地局と称し、NXに関する機能をサポートしていないLTEの基地局装置をLTE基地局と称してもよい。
 NX通信が可能な周波数は、オペレーティングバンドとして設定されてもよい。オペレーティングバンドは、インデックスと対応する周波数(上りリンク周波数および/または下りリンク周波数)の範囲(つまり、周波数帯)とデュプレックスモードが紐付けられてもよい。つまり、これらのパラメータはテーブルで管理されてもよい。また、デュプレックスモードは、オペレーションバンドと関連付けられなくてもよい。つまり、NXセルで適用されるデュプレックスモードは、上位層の信号(システムインフォメーションやRRCメッセージ)によって端末装置に設定されてもよい。オペレーティングバンドは、さらに中心周波数(キャリア周波数)を決定するオフセット値とも紐付けられてもよい。端末装置は、オフセット値に基づいて、どのバンドのインデックスに属するどの周波数であるかを判断することができる。
 NXまたはFS4のセルに対応するオペレーティングバンドは、EUTRAオペレーティングバンドのテーブルとともに管理されてもよい。例えば、EUTRAオペレーティングバンドのインデックスは、1~44で管理され、LAA(またはLAAの周波数)に対応するオペレーティングバンドのインデックスは、46で管理され、NX(またはNXの周波数)に対応するオペレーティングバンドのインデックスは、47で管理されてもよい。例えば、インデックス47では、下りリンクの周波数帯および上りリンクの周波数帯が規定されてもよいし、下りリンクと上りリンクが同じ周波数帯として規定されてもよい。また、一部のインデックスにおいては、下りリンクおよび/または上りリンクの周波数帯が予約または将来規定されるものとして予め確保されてもよい。また、対応するデュプレックスモードは、FDDやTDDとは異なるデュプレックスモードであってもよいし、FDDやTDDであってもよい。例えば、NXのデュプレックスモードは、上りリンク送信と下りリンク送信に用いられるキャリア周波数が同じか異なるかで規定されてもよい。NX通信が可能な周波数は、5GHz以上であることが好ましいが、5GHz以下であってもよい。つまり、NXに対応するオペレーティングバンドとして、対応付けられた周波数において、NX通信が行なわれる。
 NXに対応するオペレーティングバンドは、EUTRAオペレーティングバンドのテーブルとは異なるテーブルで管理されてもよい。対応する周波数(上りリンク周波数および/または下りリンク周波数)の範囲(つまり、周波数帯)とデュプレックスモードもEUTRAオペレーティングバンドのインデックスとは個別に紐付けられてもよい。さらに、中心周波数を決定するためのオフセット値もEUTRAオペレーティングバンドに対応するオフセット値とは個別に設定されてもよい。
 NX通信を実現するために、通信装置(端末装置および/または基地局装置、デバイス、モジュール)に備えられる各種処理部(送信部や受信部、制御部など)の数や機能は従来のLTE端末と比較して拡張されてもよい。例えば、送信部や受信部に用いられるRF(Radio Frequency)部やIF(Intermediate Frequency)部、ベースバンド部は複数のバンドで同時に送受信できるように拡張されてもよい。送信部や受信部に用いられるフィルタ部やSC-FDMA(Single Carrier-Frequency Division Multiple Access)信号送信部/受信部、OFDM信号送信部/受信部、上りリンクサブフレーム生成部、下りリンクサブフレーム生成部などが対応する帯域幅(リソースブロックの数やサブキャリア(リソースエレメント)の数)は拡張されてもよい。
 LTE通信において、通信方式(アクセス方式、変復調方式)は、上りリンクはSC-FDMA、下りリンクはOFDMAが採用されているが、NX通信においては、上りリンクと下りリンクは採用されてもよいし、LTEと同じであってもよいし、LTEの方式を拡張した方式であってもよい。
 NX端末は、LTE端末と比較して、送信部(送信回路)や受信部(受信回路)の構成が複雑化されてもよい。例えば、RF部(RF回路)や送信アンテナ/受信アンテナ(アンテナポート)の数などがLTE端末と比較して、多くてもよい。また、NX端末は、LTE端末と比較して、サポートしている機能が拡張されてもよい。また、NX端末は、サポートしている帯域幅(送信帯域幅、受信帯域幅、測定帯域幅、チャネル帯域幅)および/または送信・受信周波数(キャリア周波数)がLTE端末と比較して、広く設定されてもよい。例えば、NX端末は、フィルタリングおよび/または測定に関する機能が拡張されてもよい。また、NX端末は、処理能力がLTE端末と比較して向上されてもよい。つまり、NX端末は、LTE端末と比較して、処理遅延または処理時間が短くなってもよい。
 FS4では、ダイナミックTDDおよび/またはFDDが適用されてもよい。ダイナミックTDDとは、例えば、TDDのUL/DL設定または無線フレームを構成する各サブフレームのタイプ(下りリンクサブフレーム、スペシャルサブフレーム、上りリンクサブフレーム)やスペシャルサブフレームの設定(DwPTS長およびUpPTS長)がL1シグナリングレベルで(L1シグナリングに含まれる制御情報に基づいて)変わるTDDのことである。なお、DwPTS長は、1サブフレーム内(1ms内)で、DwPTSに専有される時間領域(つまり、下りリンク送信のために用いられる時間領域)のことである。UpPTS長は、1サブフレーム内で、UpPTSに専有される時間領域(つまり、上りリンク送信のために用いられる時間領域)のことである。
 本発明において、時間領域は、時間長やシンボルの数で表されてもよい。また、周波数領域は、帯域幅やサブキャリアの数、周波数方向のリソースエレメントの数、リソースブロック数などで表されてもよい。
 FS4では、サブフレームのタイプや上位層の設定情報、L1シグナリングに含まれる制御情報に基づいて、TTIのサイズが変更可能であってもよい。
 FS4では、グラントが不要なアクセスが可能であってもよい。なお、グラントが不要なアクセスとは、PDSCHやPUSCH(下りリンクや上りリンクの共用チャネル/データチャネル)のスケジュールを指示する制御情報(DCIフォーマット、下りリンクグラント、上りリンクグラント)を用いないアクセスのことである。つまり、FS4では、PDCCH(下りリンクの制御チャネル)を用いた、ダイナミックなリソース割り当てや送信指示を行なわないアクセス方式が適用されてもよい。
 FS4では、端末装置は、端末装置の機能(性能、能力)および基地局装置からの設定に基づいて、下りリンクリソース(信号、チャネル)に対応するHARQ-ACK(Hybrid Automatic Repeat request-Acknowledgement/Negative acknowledgement)および/またはCSI(Channel State Information)フィードバックを、同じサブフレームにマップされた上りリンクリソース(信号、チャネル)を用いて行なってもよい。なお、このサブフレームにおいて、あるサブフレームにおけるCSIの測定結果に対するCSIに関する参照リソースは、同じサブフレームのCRSまたはCSI-RSであってもよい。このようなサブフレームは、自己完結型のサブフレームと呼称されてもよい。
 なお、自己完結型のサブフレームは、連続する1つ以上のサブフレームで構成されてもよい。つまり、自己完結型のサブフレームは、複数のサブフレームで構成されてもよいし、複数のサブフレームで構成される1つの送信バーストであってもよい。自己完結型のサブフレームを構成する最後尾のサブフレーム(最後尾を含む後方のサブフレーム)は、上りリンクサブフレームかスペシャルサブフレームであることが好ましい。つまり、この最後尾のサブフレームにおいて、上りリンク信号/チャネルが送信されることが好ましい。
 自己完結型のサブフレームが、複数の下りリンクサブフレームと1つの上りリンクサブフレームまたはスペシャルサブフレームで構成される場合、その複数の下りリンクサブフレームのそれぞれに対するHARQ-ACKは、その1つの上りリンクサブフレームまたはスペシャルサブフレームのUpPTSで送信されてもよい。
 なお、本発明において、サブフレームは、基地局装置および/または端末装置の送信単位および/または受信単位を示している。
 なお、FS4が適用されたセルは、ミッションクリティカルなサービス(例えば、自動運転制御やマシンオートメーションなど)を行なうために用いられてもよい。
 なお、FS4が適用されたセルでは、一回の測定または1サブフレームまたは1バーストでRRM(Radio Resource Management)測定および/またはCSI(Channel State Information)測定が行なわれてもよい。
 基地局装置は、CCCH(Common Control Channel)に対するLCID(Logical Channel ID)と端末装置の能力情報(性能情報、機能情報)に基づいて端末装置がNXデバイスであることを決定してもよい。
 S1シグナリングがページングに対する端末無線能力情報を含んで拡張している。このページング固有の能力情報が基地局装置によってMME(Mobility Management Entity)に提供されると、MMEからのページング要求がNX端末に関することを基地局装置に指示するために、MMEはこの情報を用いられてもよい。識別子は、ID(Identity, Identifier)と称されてもよい。
 端末装置の能力情報(UE radio access capability, UE EUTRA capability)は、基地局装置(EUTRAN)が端末装置の能力情報が必要な時、接続モードの端末装置に対する手順を開始する。基地局装置は、端末装置の能力情報を問い合わせる。端末装置は、その問い合わせに応じて端末装置の能力情報を送信する。基地局装置は、その能力情報に対応しているか否かを判断し、対応している場合には、その能力情報に対応した設定情報を、上位層シグナリングなどを用いて端末装置へ送信する。端末装置は、能力情報に対応する設定情報が設定されたことによって、その機能に基づく送受信が可能であると判断する。
 図1は、LTEにおける下りリンクの無線フレーム構成の一例を示す図である。下りリンクはOFDMアクセス方式が用いられる。下りリンクでは、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)、EPDCCH(Enhanced PDCCH)、PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)などが割り当てられる。下りリンクの無線フレームは、下りリンクのリソースブロック(RB)ペアから構成されている。この下りリンクのRBペアは、下りリンクの無線リソースの割り当てなどの単位であり、予め決められた幅の周波数帯(RB帯域幅)および時間帯(2個のスロット=1個のサブフレーム)からなる。1個の下りリンクのRBペアは、時間領域で連続する2個の下りリンクのRB(RB帯域幅×スロット)から構成される。1個の下りリンクのRBは、周波数領域において12個のサブキャリアから構成される。また、時間領域においては、通常のサイクリックプレフィックス(NCP: Normal CP)が付加される場合には7個、NCPよりも長いCP長を有する拡張サイクリックプレフィックス(ECP: Extended CP)が付加される場合には6個のOFDMシンボルから構成される。周波数領域において1つのサブキャリア、時間領域において1つのOFDMシンボルにより規定される領域をリソースエレメント(RE)と称する。PDCCH/EPDCCHは、端末装置識別子、PDSCHのスケジューリング情報、PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)のスケジューリング情報、変調方式、符号化率、再送パラメータなどの下りリンク制御情報(DCI)が送信される物理チャネルである。なお、ここでは1つのコンポーネントキャリア(CC)における下りリンクサブフレームを記載しているが、CC毎に下りリンクサブフレームが規定され、下りリンクサブフレームはCC間でほぼ同期している。ここで、CC間でほぼ同期しているとは、基地局装置から複数のCCを用いて送信する場合、各CCの送信タイミングの誤差が所定の範囲内に収まることである。
 なお、ここでは図示していないが、下りリンクサブフレームには、SS(Synchronization Signal)やPBCH(Physical Broadcast Channel)やDLRS(Downlink Reference Signal)が配置されてもよい。DLRSとしては、PDCCHと同じアンテナポート(送信ポート)で送信されるCRS(Cell-specific Reference Signal)、チャネル状態情報(CSI)の測定に用いられるCSI-RS(Channel State Information Reference Signal)、一部のPDSCHと同じアンテナポートで送信されるUERS(UE-specific Reference Signal)、EPDCCHと同じ送信ポートで送信されるDMRS(Demodulation Reference Signal)などがある。また、CRSが配置されないキャリアであってもよい。このとき一部のサブフレーム(例えば、無線フレーム中の1番目と6番目のサブフレーム)に、時間および/または周波数のトラッキング用の信号として、CRSの一部のアンテナポート(例えば、アンテナポート0だけ)あるいは全部のアンテナポートに対応する信号と同様の信号(拡張同期信号と呼称する)を挿入することができる。ここで、アンテナポートは送信ポートと称されてもよい。ここで、“物理チャネル/物理信号がアンテナポートで送信される”とは、アンテナポートに対応する無線リソースやレイヤを用いて物理チャネル/物理信号が送信されるという意味を含む。例えば、受信部は、アンテナポートに対応する無線リソースやレイヤから物理チャネルや物理信号を受信することを意味する。
 図2は、LTEにおける上りリンクの無線フレーム構成の一例を示す図である。上りリンクはSC-FDMA方式が用いられる。上りリンクでは、PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)、PUCCH(Physical Uplink Control Channel)などが割り当てられる。また、PUSCHやPUCCHとともに、ULRS(Uplink Reference Signal)が割り当てられる。上りリンクの無線フレームは、上りリンクのRBペアから構成されている。この上りリンクのRBペアは、上りリンクの無線リソースの割り当てなどの単位であり、予め決められた幅の周波数領域(RB帯域幅)および時間領域(2個のスロット=1個のサブフレーム)からなる。1個の上りリンクのRBペアは、時間領域で連続する2個の上りリンクのRB(RB帯域幅×スロット)から構成される。1個の上りリンクのRBは、周波数領域において12個のサブキャリアから構成される。時間領域においては、通常のサイクリックプレフィックス(Normal CP: NCP)が付加される場合には7個、通常よりも長いサイクリックプレフィックス(Extended CP: ECP)が付加される場合には6個のSC-FDMAシンボルから構成される。なお、ここでは1つのCCにおける上りリンクサブフレームを記載しているが、CC毎に上りリンクサブフレームが規定されてもよい。
 図1と図2は、異なる物理チャネル/物理信号は周波数分割多重(FDM)および/または時分割多重(TDM)されている例を示している。
 図3は、本実施形態に係る下りリンクおよび/または上りリンクの無線フレーム構成の一例を示す図である。時間および/または周波数の同期や制御チャネル(制御信号)および/またはデータチャネル(データ信号、共用チャネル)の復調・復号、チャネル測定(RRM、CSI、チャネルサウンディング)に用いられるパイロットチャネル(図3のPilot)、HARQ-ACKやCSIなどの制御情報を送信するために用いられる制御チャネル(図3のControl)、RRCメッセージやユニキャスト情報など、ユーザデータを送信するために用いられるデータチャネルで構成される(図3のData)。パイロットチャネルは、LTEでは、PSS/SSSやDLRSやULRS、PRACHに相当してもよい。制御チャネルは、LTEでは、PDCCHやPUCCHに相当してもよい。データ信号は、LTEでは、PDSCHやPUSCHに相当してもよい。下りリンクはOFDM方式が用いられ、上りリンクはSC-FDMA方式が用いられてもよいし、下りリンクと上りリンクで同じ方式が用いられてもよい。なお、ここでは1つのCCの構成を記載しているが、CC毎に構成が規定されてもよい。サブキャリア帯域幅(サブキャリア間隔)は、オペレーティングバンドに関連して規定されてもよいし、基地局装置から上位層の信号を介して設定されてもよいし、端末装置がブラインド検出したパイロットチャネルのサブキャリア間隔に基づいて規定されてもよい。サブキャリア間隔が上位層の信号を介して設定される場合、サブキャリア間隔はセル毎に設定されてもよいし、物理チャネル/物理信号毎に設定されてもよい。なお、シンボル長は、サブキャリア間隔に基づいて、一意に規定されてもよいし、付加されるCPの長さと関連付けられて規定されてもよい。図3では、パイロットチャネルと制御チャネルとデータチャネルがTDMされている場合を示しているが、図1や図2のように、異なる物理チャネル/物理信号はFDMおよび/またはTDMされてもよい。
 本実施形態において、上位層の信号とは、MIBやSIBなどのシステムインフォメーションであってもよいし、RRCシグナリングのような物理層よりも上位の層の信号/シグナリングのことであってもよい。
 図3では、パイロットチャネルと制御チャネルは、1シンボルにマップされる例を示しているが、1シンボルよりも多くのシンボルを用いてマップされてもよい。また、制御信号は、データ信号に含まれてもよい。制御チャネルとデータチャネルが共通の領域でマップ可能な場合は、共有チャネルとして規定されてもよい。共用チャネルの中に、端末装置に係る制御信号がマップされたサーチスペースが含まれてもよい。そのサーチスペースを示す情報は、システムインフォメーションに含まれてもよいし、RRCメッセージに含まれてもよいし、所定の周波数ポジション(キャリア周波数、帯域幅の中の所定の周波数)で送信される制御チャネルによって示されてもよいし、パイロットチャネルによって規定される識別子によって示されてもよい。
 また、図3では、パイロットチャネルには、複数の種類の信号/チャネルが個別に設定されてもよい。プリアンブルに相当するチャネル/信号や、同期チャネル/信号、復調参照チャネル/信号、チャネル測定のためのチャネル/信号、が個別に設定されてもよい。個別に設定されない場合は、共通のチャネル/信号として、種々の測定や復調・復号に用いられてもよい。
 また、図3では、帯域幅全体に、各チャネル/信号のリソースが割り当てている例を示しているが、一部の周波数(周波数リソース、帯域幅)にマップされてもよい。つまり、1つのコンポーネントキャリアに複数の端末装置がFDMされるような構成であってもよい。
 また、図3におけるパイロットチャネルは、用途に応じて、サブキャリア間隔や割り当て可能な周波数リソース(周波数領域)、割り当て可能なシンボルの数(時間領域)が変わってもよい。
 また、図3におけるパイロットチャネルと制御チャネルの時間方向のポジションは、逆であってもよい。チャネル測定や同期に用いられるパイロットチャネルは、制御チャネルに含まれる送信要求に関する情報によって送信が制御されてもよい。
 また、図3における復調および/または復号用のパイロットチャネルは、データチャネル領域の中にマップされてもよい。
 また、図3におけるデータチャネルは、パイロットチャネルと制御チャネルを除くTTIを埋めるようにマッピングされなくてもよい。つまり、データチャネルの時間方向のマッピングは、制御チャネルに含まれる制御情報に基づいて規定されてもよい。
 次に、本実施形態に係る物理チャネルおよび物理信号について説明する。
 物理チャネルおよび/または物理信号の設定に関するパラメータは上位層パラメータとして上位層シグナリングを介して端末装置に設定されてもよい。また、一部の物理チャネルおよび/または物理信号の設定に関するパラメータはDCIフォーマットやグラントなど、L1シグナリング(物理層シグナリング、例えば、PDCCH/EPDCCH)を介して端末装置に設定されてもよい。また、物理チャネルおよび/または物理信号の設定に関するパラメータはデフォルトの設定またはデフォルト値が端末装置に予め設定されてもよい。端末装置は、上位層シグナリングを用いて、それらの設定に関するパラメータが通知されると、デフォルト値を更新してもよい。また、対応する設定に応じて、その設定を通知するために用いられる上位層シグナリング/メッセージの種類は異なってもよい。例えば、上位層シグナリング/メッセージは、RRCメッセージや報知情報、システムインフォメーションなどが含まれてもよい。
 同期信号は、PSS(Primary Synchronization Signal)とSSS(Secondary Synchronization Signal)がある。PSSは3種類あり、SSSは周波数領域で互い違いに配置される31種類の符号から構成される。端末装置において検出されたPSSとSSSの組み合わせによって、基地局装置を識別する504通りのセル識別子(物理セルID(PCI))と、無線同期のためのフレームタイミングが示される。端末装置は、セルサーチによって受信した同期信号の物理セルIDを特定する。PSS/SSSは、送信帯域幅(またはシステム帯域幅)の中心の6RBs(つまり、72REs、72サブキャリア)を用いて割り当てられる。ただし、PSS/SSSの系列が割り当てられない6RBsの両端の数サブキャリアについては、PSS/SSSがマップされなくてもよい。つまり、端末装置は、PSS/SSSの系列が割り当てられていないリソースについてもPSS/SSSのリソースとみなして処理を行なう。言い換えると、中心の6RBsにおいて、PSS/SSSが送信されないリソースが存在してもよい。
 NXセルにおいては、周波数同期と時間同期に対する物理チャネル/物理信号は、個別の物理チャネル/物理信号として規定されてもよい。つまり、周波数同期の物理チャネルと時間同期の物理チャネルは、送信タイミング(または送信タイミングオフセット)および/または送信周期が個別に規定されてもよい。
 PBCH(Physical Broadcast Channel)は、セル内の端末装置で共通に用いられる制御パラメータ(報知情報、システムインフォメーション(SI))を通知(設定)するために用いられる。PDCCHで報知情報が送信される無線リソースがセル内の端末装置に対して通知され、PBCHで通知されない報知情報は、通知された無線リソースにおいて、PDSCHによって報知情報を通知するレイヤ3メッセージ(またはシステムインフォメーション)が送信される。BCH(Broadcast Channel)がマッピングされたPBCHのTTI(繰り返しレート)は40msである。
 PBCHは、送信帯域幅(またはシステム帯域幅)の中心の6RBs(つまり、72REs、72サブキャリア)を用いて割り当てられる。また、PBCHは、SFN(システムフレーム番号、無線フレーム番号)mod4=0を満たす無線フレームから始まる4つ連なる無線フレームで送信される。PBCHのスクランブルシーケンスは、SFN(無線フレーム番号)mod4=0を満たす各無線フレームにおいて、PCIを用いて初期化される。PBCHのアンテナポートの数は、CRSのアンテナポートの数と同じである。PDSCHは、PBCHやCRSと重複するリソースで送信されない。つまり、端末装置は、PBCHやCRSと同じリソースにPDSCHがマップされていると期待しない。また、基地局装置は、PBCHやCRSと同じリソースにPDSCHをマップして送信しない。
 PBCHは、システム制御情報(マスターインフォメーションブロック(MIB))を報知するために用いられる。
 MIBはBCHで送信されるシステムインフォメーションを含んでいる。例えば、MIBに含まれるシステムインフォメーションには、下りリンク送信帯域幅やPHICH設定、システムフレーム番号が含まれる。また、MIBには、10ビットのスペアビット(ビット列)が含まれる。なお、下りリンク送信帯域幅は、モビリティ制御情報に含まれてもよい。モビリティ制御情報は、RRC接続再設定に関する情報に含まれてもよい。つまり、下りリンク送信帯域幅は、RRCメッセージ/上位層シグナリングを介して、設定されてもよい。
 なお、本発明において、ビット列はビットマップと称されてもよい。ビット列は、1つ以上のビットで構成されてもよい。
 MIB以外で送信されるシステムインフォメーションは、システムインフォメーションブロック(SIB)で送信される。システムインフォメーションメッセージ(SIメッセージ)は、1つ以上のSIBを伝送するために用いられる。SIメッセージに含まれるすべてのSIBは同じ周期で送信される。また、すべてのSIBは、DL-SCH(Downlink Shared Channel)で送信される。なお、DL-SCHは、DL-SCHデータやDL-SCHトランスポートブロックと称されてもよい。なお、本発明において、トランスポートブロックはトランスポートチャネルと同義である。
 SIメッセージがマップされたDL-SCHが伝送されるPDSCHのリソース割り当ては、SI-RNTIでスクランブルされたCRCを伴うPDCCHを用いて示される。SI-RNTIでスクランブルされたCRCを伴うPDCCHのサーチスペースは、CSSである。
 ランダムアクセスレスポンスに関する情報がマップされたDL-SCHが伝送されるPDSCHのリソース割り当ては、RA-RNTIでスクランブルされたCRCを伴うPDCCHを用いて示される。RA-RNTIでスクランブルされたCRCを伴うPDCCHのサーチスペースは、CSSである。
 ページングメッセージがマップされたPCHが伝送されるPDSCHのリソース割り当ては、P-RNTIでスクランブルされたCRCを伴うPDCCHを用いて示される。P-RNTIでスクランブルされたCRCを伴うPDCCHのサーチスペースは、CSSである。なお、PCHは、PCHデータやPCHトランスポートブロックと称されてもよい。本発明において、ページングメッセージとPCHは同義であってもよい。
 SIBはタイプ毎に送信可能なシステムインフォメーションが異なる。つまり、タイプ毎に示される情報が異なる。
 例えば、システムインフォメーションブロックタイプ1(SIB1)は、端末装置があるセルにアクセスする際の推定(評価、測定)に関連する情報を含み、他のシステムインフォメーションのスケジューリングを定義する。例えば、SIB1は、PLMN識別子リストやセル識別子、CSG識別子などのセルアクセスに関連する情報やセル選択情報、最大電力値(P-Max)、周波数バンドインディケータ、SIウインドウ長、SIメッセージに対する送信周期、TDD設定などを含んでいる。
 ブロードキャストを介して、または、専用シグナリングを介して、SIB1を受信すると、端末装置は、T311が起動している間のアイドルモードまたは接続モードであるとすれば、そして、端末装置がカテゴリー0端末であるとすれば、そして、カテゴリー0端末がセルへのアクセスを許可されていることを指示する情報(category0Allowed)がSIB1に含まれていないとすれば、セルへのアクセスが禁止されているとみなす。すなわち、カテゴリー0端末は、SIB1において、カテゴリー0端末がセルへのアクセスを許可されていないとすれば、そのセルへアクセスすることはできない。
 例えば、システムインフォメーションブロックタイプ2(SIB2)は、すべての端末装置に対して共通である無線リソース設定情報を含んでいる。例えば、SIB2は、上りリンクキャリア周波数や上りリンク帯域幅などの周波数情報や時間調整タイマーに関する情報などを含んでいる。また、SIB2は、PDSCHやPRACH、SRS、上りリンクCP長などの物理チャネル/物理信号の設定に関する情報などを含んでいる。また、SIB2は、RACHやBCCHなど上位層のシグナリングの設定に関する情報を含んでいる。
 例えば、システムインフォメーションブロックタイプ3(SIB3)は、イントラ周波数、インター周波数、インターRAT(Radio Access Technology)のセル再選択に対して共通の情報(パラメータ、パラメータの値)を含んでいる。
 LTEでは、20タイプのSIBが用意されているが、用途によって新たに追加/規定されてもよい。なお、NXの機能をサポートしているLTE端末またはLTEの機能とNXの機能の両方をサポートしている端末装置に対して、SIBX(Xは所定の値)を用いてNXに関する各設定(リソース割り当てや種々の識別子など)が行なわれてもよい。NXに関する種々の設定(パラメータ、情報要素)は、既存のタイプのSIBに含まれてもよいし、NXのために追加されたSIBに含まれてもよい。
 SIメッセージは、SIB1以外のSIBが含まれてもよい。
 PBCHは、40ms間隔内の4サブフレームにおいて、符号化されたBCHトランスポートブロックがマップされる。PBCHの40msタイミングはブラインド検出される。つまり、40msタイミングを指示するための明示的なシグナリングはない。各サブフレームはセルフ復号が可能であると仮定される。つまり、BCHは、かなり良いチャネル状態と仮定され、1回の受信で復号されることができる。
 MIB(またはPBCH)は、40ms周期で、40ms内で繰り返される固定のスケジュールを用いる。MIBの最初の送信はシステムフレーム番号(SFN)を4で割った余りが0(SFN mod 4=0)となる無線フレームのサブフレーム#0でスケジュールされ、他のすべての無線フレームのサブフレーム#0で繰り返しがスケジュールされる。つまり、MIBに含まれる情報は、40ms周期で更新されることがある。なお、SFNは、無線フレーム番号と同義である。
 SIB1は、80ms周期で、80ms内で繰り返される固定のスケジュールを用いる。SIB1の最初の送信は、SFNを8で割った余りが0(SFN mod 8=0)となる無線フレームのサブフレーム#5でスケジュールされ、SFNを2で割った余りが0(SFN mod 2=0)となる他のすべての無線フレームのサブフレーム#5で繰り返しがスケジュールされる。
 SIメッセージは、ダイナミックスケジューリング(PDCCHスケジューリング、SI-RNTI(System Information Radio Network Temporary Identifier)がスクランブルされたCRCを伴うPDCCH)を用いて周期的に生じる時間領域ウインドウ(SIウインドウ)内に送信される。各SIメッセージはSIウインドウと関連付けられ、異なるSIメッセージのSIウインドウは重複しない。1つのSIウインドウ内において、対応するSIだけが送信される。SIウインドウの長さは、すべてのSIメッセージに対して共通であり、設定可能である。SIウインドウ内において、MBSFN(Multimedia Broadcast multicast service Single Frequency Network)サブフレーム、TDDの上りリンクサブフレーム、SFNを2で割った余りが0(SFN mod 2=0)となる無線フレームのサブフレーム#5以外のサブフレームにおいて何度でも送信されることができる。端末装置は、PDCCHのSI-RNTIをデコードすることによって詳細な時間領域スケジューリング(および、周波数領域スケジューリングや使用されたトランスポートフォーマットなどの他の情報)を捕捉する。なお、SIメッセージにはSIB1以外のSIBが含まれる。
 端末装置は、EUTRANによって報知されたASおよびNASのシステムインフォメーションを捕捉するためにシステムインフォメーション捕捉手順を適用する。この手順は、アイドルモード(アイドル状態、RRC_IDLE)および接続モード(接続状態、RRC_CONNECTED)の端末装置に適用される。
 端末装置は、必要なシステムインフォメーションの有効なバージョンを持つ必要がある。
 アイドルモードであれば、関連するRATのサポートに依存するシステムインフォメーションブロックタイプ8(SIB8)やRAN(Radio Access Network)がアシストするWLAN(Wireless Local Area Network)インターワーキングのサポートに依存するシステムインフォメーションブロックタイプ17を介して、SIB2だけでなく、MIBやSIB1も必要である。つまり、端末装置がサポートしている機能に応じて、必要なSIBも異なる場合がある。
 アイドルモードのNX端末であれば、接続モードに遷移する前に、関連するRATのSIBを検出してもよい。
 接続モードであるためには、端末装置は、MIB、SIB1、SIB2、SIB17を受信する必要がある。
 端末装置は、保持したシステムインフォメーションが有効であると確認してから3時間後にそのシステムインフォメーションを削除する。つまり、端末装置は、一度保持したシステムインフォメーションを永久に保持し続けるわけではない。端末装置は、所定の時間が経過すれば、保持したシステムインフォメーションを削除する。
 端末装置は、SIB1に含まれるシステムインフォメーションバリュータグが保持されたシステムインフォメーションの1つと異なるとすれば、システムインフォメーションブロックタイプ10(SIB10)、システムインフォメーションブロックタイプ11(SIB11)、システムインフォメーションブロックタイプ12(SIB12)、システムインフォメーションブロックタイプ14(SIB14)を除く、保持されたシステムインフォメーションを無効であるとみなす。
 PBCHは、周波数領域においては下りリンク帯域幅設定における中心の6RBs(72REs)に割り当てられ、時間領域においてはサブフレーム0(無線フレーム内の1番目のサブフレーム、サブフレームのインデクス0)のスロット1(サブフレーム内の2番目のスロット、スロットインデクス1)のインデクス(OFDMシンボルのインデクス)0~3に割り当てられる。なお、下りリンク帯域幅設定は、サブキャリアの数で表された、周波数領域におけるリソースブロックサイズの倍数で表される。また、下りリンク帯域幅設定は、あるセルで設定された下りリンク送信帯域幅である。つまり、PBCHは、下りリンク送信帯域幅の中心の6RBsを用いて送信される。
 PBCHは、DLRSに対してリザーブされたリソースを用いて送信されない。つまり、PBCHは、DLRSのリソースを避けてマッピングされる。PBCHのマッピングは、実際の設定に係らず、存在しているアンテナポート0~3に対するCRSを仮定して行なわれる。また、アンテナポート0~3のCRSのリソースエレメントは、PDSCH送信に対して利用されない。
 報知情報として、セル個別の識別子を示すセルグローバル識別子(CGI)、ページングによる待ち受けエリアを管理するトラッキングエリア識別子(TAI)、ランダムアクセス設定情報(送信タイミングタイマーなど)、当該セルにおける共通無線リソース設定情報、周辺セル情報、上りリンクアクセス制限情報などが通知される。
 NXセルのアクセスがLTEセルを用いてアシストされる場合、NXに関するシステム制御情報/システムインフォメーションは、LTEのセルを用いて送信されてもよい。つまり、NX端末は、LTEセルに対して接続モードになってから、上位層の信号(RRCメッセージおよび/またはシステムインフォメーション)を用いて、NXセルに関するステム制御情報/システムインフォメーションを取得してもよい。アイドルモードにおいて、LTEセルで送信されるシステムインフォメーションに含まれる中から、NXセルに関するシステムインフォメーションを検出してもよい。
 NXセルのアクセスがスタンドアロンで行なわれる場合には、NX端末はアイドルモードの時点で、NXに関するシステム制御情報/システムインフォメーションをNXセルから検出する。
 NXの上りリンクセルおよび上りリンクサブフレームにおいて、LTEのPUCCHに対応する物理制御チャネル(物理制御チャネルに関するパラメータ)が設定される場合、NXセルにおける下りリンク/上りリンク送信(受信)処理は、LTEセルとは独立に行なわれてもよい。
 NXセルにおいて、PBCHに相当する報知チャネルは、LTEセルを用いて、アクセスがアシストされる場合には送信されなくてもよい。NXセルがスタンドアロン型でオペレーション可能な場合には、PBCHに相当する報知チャネルは、送信されてもよい。その際、報知チャネルのリソース配置は、所定の周波数領域に割り当てられた制御チャネルおよび/または共用チャネルに含まれる設定情報に基づいて、規定されてもよい。つまり、NXセルにおける報知チャネルは、特定の周期で送信されなくてもよい。
 LTEにおいて、DLRSは、その用途によって複数のタイプに分類される。例えば、CRSは、セル毎に所定の電力で送信されるパイロット信号であり、所定の規則に基づいて周波数領域および時間領域で周期的に繰り返されるDLRSである。端末装置は、CRSを受信することでセル毎の受信品質(RSRP(Reference Signal Received Power)、RSRQ(Reference Signal Received Quality))を測定する。また、端末装置は、CRSと同時に送信されるPDCCH、または、PDSCHの復調のための参照用の信号としてもCRSを使用してもよい。CRSに使用される系列は、セル毎に識別可能な系列が用いられる。つまり、CRSに使用される系列は、セルIDに基づいて設定されてもよい。
 また、DLRSは、下りリンクの伝搬路変動の推定(チャネル推定)にも用いられる。伝搬路変動(チャネル状態)の推定に用いられるDLRSのことをCSI-RSと称する。また、端末装置に対して個別に設定されるDLRSは、UERS、DMRSまたはDedicated RSと称され、EPDCCHまたはPDSCHを復調するときのチャネルの伝搬路補償処理のために参照される。DMRSは、下りリンクと上りリンクの両方にそれぞれある。識別を容易にするため、本発明では、下りリンクに対するDMRSをUERSまたはDL DMRSと称し、上りリンクに対するDMRSを単にDMRSまたはUL DMRSと称する。
 CSIは、受信品質指標(CQI)、プレコーディング行列指標(PMI)、プレコーディングタイプ指標(PTI)、ランク指標(RI)を含み、それぞれ、好適な変調方式および符号化率、好適なプレコーディング行列、好適なPMIのタイプ、好適なランクを指定する(表現する)ために用いられることができる。なお、各Indicatorは、Indicationと表記されてもよい。また、CQIおよびPMIには、1つのセル内のすべてのリソースブロックを用いた送信を想定したワイドバンドCQIおよびPMIと、1つのセル内の一部の連続するリソースブロック(サブバンド)を用いた送信を想定したサブバンドCQIおよびPMIとに分類される。また、PMIは、1つのPMIで1つの好適なプレコーディング行列を表現する通常のタイプのPMIの他に、第1のPMIと第2のPMIの2種類のPMIを用いて1つの好適なプレコーディング行列を表現するタイプのPMIが存在する。なお、CSIは、PUCCHまたはPUSCHを用いて報告される。端末装置は、CSI-RSに関するパラメータが設定されていない、または、CSI-RSを受信/測定する機能を有さない場合には、CRSに基づいて、CSIを測定してもよい。
 CSI-IM(Channel State Information - Interference Measurement)は、ゼロ電力のCSI-RSリソースに基づいて行なわれる。CSI-IMに用いられるゼロ電力のCSI-RSは、CSIを測定する場合とは異なり、接続している基地局装置(セル)からCSI-RSは送信されない。つまり、端末装置は、CSI-RSがマップされていないリソースを用いて隣接セルの干渉電力や雑音電力(つまり、隣接セル(非サービングセル)に属する基地局装置および/または端末装置から送信される信号の電力や雑音電力)を測定する。CSIを測定する場合には、非ゼロ電力のCSI-RSリソースを用いて行なわれる。ゼロ電力のCSI-RSリソースと非ゼロ電力のCSI-RSリソースは個別に上位層パラメータを用いて設定される。なお、リソースは、1リソースブロック内のどのリソースエレメントを用いて行なうかを示すインデックスと送信サブフレームおよび送信周期(測定サブフレームおよび測定周期)またはサブフレームパターンに基づいて設定される。なお、サブフレームパターンの場合、16ビットのビット列が用いられることによってゼロ電力のCSI-RSリソースが割り当てられるサブフレームが示される。ゼロ電力のCSI-RSリソースが割り当てられるサブフレームに対して、“1”がセットされる。なお、端末装置は、ゼロ電力および非ゼロ電力のCSI-RSリソースがPMCH(Physical Multicast Channel)とあるサービングセルの同じサブフレームで設定されることを期待しない。なお、ゼロ電力のCSI-RSリソースに関する設定は、CSI-IM以外の用途として用いられるために設定されてもよい。
 また、サブフレームパターンにおいて、FS1のサービングセルに対して、端末装置は、NCPに対して16ビットの下位6ビットのうち、いずれか1つが“1”にセットされ、ECPに対して16ビットの下位8ビットのうち、いずれか1つが“1”にセットされることを期待しない。また、FS2のサービングセルで4CRSポートに対して、端末装置は、NCPに対して16ビットの下位6ビットのうち、いずれか1つが“1”にセットされ、ECPに対して16ビットの下位8ビットのうち、いずれか1つが“1”にセットされることを期待しない。
 DS(Discovery Signal(s))は、DSに関するパラメータが設定された周波数において、時間周波数同期やセル識別、RRM(Radio Resource Management)測定(イントラおよび/またはインター周波数測定)に用いられる。また、DSは複数の信号から構成され、それらの信号が同じ周期で送信される。DSは、PSS/SSS/CRSのリソースを用いて構成され、さらに、CSI-RSのリソースを用いて構成されてもよい。DSにおいて、CRSやCSI-RSがマップされるリソースを用いて、RSRPやRSRQが測定されてもよい。DSを測定するタイミング(測定サブフレームおよび測定周期)は、DMTC(DS Measurement Timing Configuration)に含まれるパラメータに基づいて決定される。DSの測定周期は、40ms、80ms、120msと40msの倍数で設定される。また、DSの測定サブフレームは、測定周期(送信周期)と紐付いて、周期とは個別のパラメータとして設定されてもよい。また、測定サブフレームは、システムフレーム番号0のサブフレーム0に対するサブフレームのオフセットであってもよい。また、測定サブフレームは、測定周期内のサブフレーム0に対応するサブフレームとのサブフレームオフセットに基づいて設定されてもよい。なお、RRM測定は、RSRP、RSRQ、RSSIの測定を少なくとも1つは含んでいる。なお、DSは、DRS(Discovery Reference Signal(s))と称されてもよい。なお、DMTC(サブフレームオフセットおよび周期の設定)に関するパラメータは、測定DS設定に含まれる。
 端末装置は、DMTCの設定により、DSが送信される可能性のあるDSオケージョンの開始位置(サブフレームの開始位置)が分かる。DSオケージョンの長さは、固定である(例えば、6サブフレーム)。DSオケージョン内のサブフレームにおいて、実際にDSが送信されるサブフレームの期間は、DS継続期間(DSオケージョン継続期間)として測定DS設定に設定される。DSに含まれるCRSはDS継続期間内のすべてのサブフレームで送信されてもよい。さらに、測定DS設定に、CSI-RSに関するパラメータが含まれている場合には、端末装置は、CSI-RSRPを測定することができる。なお、測定DS設定は、測定オブジェクト設定に含まれてもよい。つまり、測定オブジェクト設定に、測定DS設定が含まれる場合には、端末装置は、DSをDMTCに基づいて測定することができる。DS継続期間に基づいて、端末装置は、DSオケージョンの先頭のサブフレームからDSのモニタリングを行なう。端末装置は、DSに含まれるPSS/SSSを検出したサブフレームから継続期間に基づいて、対応するDS(CRSおよびCSI-RS)をモニタする。
 DSに含まれるCRSは継続期間内のすべてのサブフレームにマップされてもよい。
 DSに含まれるCSI-RSは0以上のリソースが設定されてもよい。DSに含まれるCSI-RSは、リスト化されて管理されてもよい。リストに含まれるIDとCSI-RSのリソースの設定が紐付けられてもよい。つまり、1つのDS(1つの継続期間)に含まれるCSI-RSは複数であってもよい。
 DSは、活性化/非活性化(オン/オフ)可能なセルを構成する基地局装置から(つまり、活性化/非活性化(オン/オフ)可能なセルの周波数を用いて)送信されてもよい。
 なお、本発明において、継続期間は、1つ以上の連続するサブフレームまたはシンボルであることと同義である。また、継続期間は、バーストと称されてもよい。つまり、バーストも1つ以上の連続するサブフレームまたはシンボルであることと同義である。継続期間に用いられる単位(dimension)は、設定されたパラメータに基づいて決定されてもよい。
 測定周期および測定サブフレームは、端末装置における測定に関するパラメータであるが、同時に、基地局装置における送信に関するパラメータでもある。また、端末装置における受信に関するパラメータは、同時に、基地局装置における送信に関するパラメータであってもよい。つまり、基地局装置は、端末装置に設定したパラメータに基づいて、対応する下りリンク信号を送信してもよい。また、端末装置における送信に関するパラメータは、基地局装置における受信または測定に関するパラメータであってもよい。つまり、基地局装置は、端末装置に設定したパラメータに基づいて、対応する上りリンク信号を受信してもよい。
 測定DS設定に含まれるCSI-RSの設定には、測定されるCSI-RSに紐付けられたID(測定CSI-RSのID)、系列生成に用いられる物理層セルIDおよびスクランブリングID、CSI-RSの時間周波数リソース(リソースエレメントのペア)を決定するリソース設定、SSSとのサブフレームオフセットを示すサブフレームオフセット、CSI-RSに個別で設定される電力オフセットがある。
 測定DS設定には、CSI-RSの設定に対応するIDの追加変更リストと削除リストが含まれる。端末装置は、追加変更リストにセットされた測定CSI-RSのIDと関連するCSI-RSのリソースを測定する。また、端末装置は、削除リストにセットされた測定CSI-RSのIDと関連するCSI-RSのリソースの測定をやめる。
 あるセル(周波数)に対するDSオケージョンは、フレーム構造タイプ1に対しては1から5の連続するサブフレームの継続期間を伴う周期と、フレーム構造タイプ2に対しては2から5の連続するサブフレームの継続期間を伴う周期から構成される。その周期および継続期間において、端末装置はDSの存在を仮定し、測定を行なう。
 DSを構成する(またはDSオケージョンのサブフレームに含まれる)CRSは、その期間のすべての下りリンクサブフレームおよびスペシャルサブフレームのDwPTSにおいて、アンテナポート0のリソースにマップされる。なお、「DSを構成する」は、「DSオケージョンのサブフレームに含まれる」と同義であってもよい。
 DSに含まれるPSSは、フレーム構造タイプ1に対しては、その期間の第1のサブフレームに、フレーム構造タイプ2に対しては、その期間の第2のサブフレームにマップされる。
 DSに含まれるSSSは、その期間の第1のサブフレームにマップされる。
 なお、DSがLAA周波数に対する測定オブジェクトに含まれる場合、対応するDSのPSS/SSSのリソースは周波数方向にシフトされ、マップされてもよい。シフト量は、セルIDなどの所定のIDまたは上位層によって設定された値に基づいて決定されてもよい。また、DSがLAA周波数に対する測定オブジェクトに含まれる場合、対応するDSのPSS/SSSのリソースおよび系列は、測定帯域幅に基づいて拡張されてもよい。
 DSに含まれるCSI-RSは、非ゼロ電力のリソースが、その期間の0以上のサブフレームにマップされる。
 端末装置は、DMTCの周期毎に1つのDSオケージョンがあると仮定して、測定を行なってもよい。
 LAA周波数においては、さらに、基地局装置および/または端末装置から初期信号と予約信号が送信されてもよい。
 初期信号は、データ信号(PDSCHやPUSCH)や制御信号(PDCCHやPUCCH)、参照信号(DLRSやULRS)の送信開始位置を示すために用いられる信号である。初期信号はプリアンブルとも称される。つまり、端末装置または基地局装置は、初期信号を受信すれば、その後に続くデータ信号や制御信号を受信することができる。
 予約信号は、LBTを行ない、チャネルがクリアであると判断した場合に、他の基地局装置や端末装置に、割り込まれないように、そのチャネルを専有していることを示す、閾値以上のエネルギーで信号を送信する。予約信号そのものにはデータをマップする必要はない。
 初期信号は、予約信号の役割を果たす場合がある。また、初期信号に制御情報をマップしてもよい。また、初期信号は、時間周波数の同期やセル識別に用いられてもよい。
 初期信号および/または予約信号は、AGC(Auto Gain Control)の設定に用いられてもよい。
 端末装置は、基地局装置において、LBTが行なわれるか否かに基づいて、周期的にDSおよびPSS/SSS/CRS/CSI-RS(DS以外の周期的に送信される信号)が送信されるか否かを判断してもよい。端末装置は、基地局装置において、LBTが行なわれる場合、DSが周期的に送信されないと推定し、DSの測定を行なう。
 基地局装置は、LAA周波数において、DSを送信する場合、DSオケージョン内にデータ情報および/または制御情報をマップしてもよい。そのデータ情報および/または制御情報には、LAAセルに関する情報が含まれてもよい。例えば、そのデータ情報および/または制御情報には、LAAセルが属する周波数、セルID、負荷や混雑状況、干渉/送信電力、チャネルの専有時間や送信データに関するバッファの状況が含まれてもよい。
 LAA周波数において、DSが測定される場合、DSに含まれる各信号に用いられるリソースは拡張されてもよい。例えば、CRSは、アンテナポート0だけでなく、アンテナポート2や3などに対応するリソースが用いられてもよい。また、CSI-RSも、アンテナポート15だけでなく、アンテナポート16や17などに対応するリソースが用いられてもよい。
 NXセルにおいて、上位層の信号(RRCシグナリング)またはシステムインフォメーションを用いて、端末装置にDSに関するリソースが設定された場合、L1シグナリング(PDCCHやDCIフォーマットのあるフィールドに相当する制御情報)やL2シグナリング(MAC CEに相当する制御情報)、つまり、下位層の信号(RRC層より下の層の信号)を用いて、端末装置は、DSを受信するか否かをダイナミックに指示されてもよい。
 NXセルにおいて、復調/復号用のRSとCSI測定用のRSは、共通のリソースであってもよいし、個別に規定される場合は異なるリソースであってもよい。
 PDCCHは、各サブフレームの先頭からいくつかのOFDMシンボル(例えば、1~4OFDMシンボル)で送信される。EPDCCHは、PDSCHが配置されるOFDMシンボルに配置されるPDCCHである。EPDCCHに関するパラメータは、上位層パラメータとしてRRCメッセージ(上位層シグナリング)を介して設定されてもよい。PDCCHまたはEPDCCHは、端末装置に対して基地局装置のスケジューリングに従った無線リソース割り当て情報や、送信電力の増減の調整量を指示する情報、その他の制御情報を通知する目的で使用される。つまり、PDCCH/EPDCCHは、DCI(または、少なくとも1つのDCIで構成されたあるDCIフォーマット)を送信するために使用される。本発明の各実施形態において、単にPDCCHと記載した場合、特に明記がなければ、PDCCHとEPDCCHの両方の物理チャネルを意味する。
 PDCCHは、PCH(Paging Channel)とDL-SCHのリソース割り当ておよびDL-SCHに関するHARQ情報(DL HARQ)を端末装置(UE)と中継局装置(RN)に通知するために用いられる。また、PDCCHは、上りリンクスケジューリンググラントやサイドリンクスケジューリンググラントを送信するために用いられる。つまり、PDCCHは、PCHおよび/またはDL-SCHのリソース割り当てを示すDCI(PDSCHに対するリソース割り当て)と、PCHおよび/またはDL-SCHに対するHARQ-ACKを示すDCIを送信するために用いられる。端末装置は、それらのDCIに基づいて、PCHまたはDL-SCHがマップされたPDSCHを検出する。
 PCHおよび/またはDL-SCHのリソース割り当てを示すDCIには、PDSCHのリソース配置に関する情報/仮想リソース配置に関する情報(リソースブロック割り当てに関する情報)やPDSCHの復調に用いられるUERSまたはDMRSのアンテナポートおよびレイヤの数に関する情報などが含まれてもよい。
 PCHおよび/またはDL-SCHに対するHARQ-ACKを示すDCIには、変調符号化方式に関する情報、PCHまたはDL-SCHトランスポートブロックの初送か再送を示す情報、サーキュラバッファにおけるスタートポイント(格納されたデータ(HARQソフトバッファ)の読み込み開始位置)を示す情報(Redundancy Version)、ACKの誤送信やPDCCHの検出ミスなどのHARQプロトコルエラーの可能性を考慮した、TDDのHARQ-ACK手順に用いられる、DAI(Downlink Assignment Index)に関する情報(PUSCH(UL-SCH)に対するHARQ-ACKのサブフレームに関する情報、PDSCH(PCHまたはDL-SCH)に対するHARQ-ACKのサブフレームに関する情報)などが含まれてもよい。
 EPDCCHは、DL-SCHのリソース割り当ておよびDL-SCHに関するHARQ情報を端末装置(UE)に通知するために用いられる。また、EPDCCHは、上りリンクスケジューリンググラントやサイドリンクスケジューリンググラントを送信するために用いられる。
 PDCCHは、1つまたはいくつかの連続するCCE(Control Channel Element)を集約して送信される。なお、1つのCCEは、9つのリソースエレメントグループ(REG)に相当する。システムで利用可能なCCEの数は、物理制御フォーマットインディケータチャネル(PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel)やPHICH(Physical HARQ Indicator Channel)を除いて決定される。PDCCHは、複数のフォーマット(PDCCHフォーマット)をサポートしている。各PDCCHフォーマットは、CCEの数やREGの数、PDCCHビットの数が定義されている。1つのREGは、4REsで構成される。つまり、1PRBで3REGsまで含めてもよい。PDCCHフォーマットは、DCIフォーマットのサイズなどに応じて決定される。
 複数のPDCCHは、まとめて変調符号化処理された後、下りリンク送信帯域幅全体にマッピングされるため、端末装置は自装置宛のPDCCHを検出するまでデコードし続ける。つまり、端末装置は、一部の周波数領域のみを受信して復調復号化処理をしてもPDCCHを検出することはできない。端末装置は、下りリンク送信帯域幅全体にマッピングされたPDCCHをすべて受信してからでないと、自装置宛のPDCCH(PDCCH候補)を正しく検出することはできない。
 複数のPDCCHは、1つのサブフレームで送信されてもよい。また、PDCCHは、PBCHと同じセットのアンテナポートで送信される。EPDCCHは、PDCCHとは異なるアンテナポートから送信される。
 端末装置は、下りリンクデータ(DL-SCH)や上位層制御情報であるレイヤ2メッセージおよびレイヤ3メッセージ(ページング、ハンドオーバコマンドなど)を送受信する前に、自装置宛のPDCCHを監視(モニタ)し、自装置宛のPDCCHを受信することで、送信時には上りリンクグラント、受信時には下りリンクグラント(下りリンクアサインメント)と呼ばれる無線リソース割り当て情報をPDCCHから取得する必要がある。なお、PDCCHは、上述したOFDMシンボルで送信される以外に、基地局装置から端末装置に対して個別に割り当てられるリソースブロックの領域で送信されるように構成することも可能である。
 DCIは、特定のフォーマットで送信される。上りリンクグラントと下りリンクグラントを示すフォーマットは異なるフォーマットで送信される。例えば、端末装置は、DCIフォーマット0から上りリンクグラントを取得し、DCIフォーマット1Aから下りリンクグラントを取得することができる。また、PUSCHまたはPUCCHに対する送信電力制御コマンドを示すDCIのみを含むDCIフォーマット(DCIフォーマット3/3A)やUL-DL設定を示すDCIを含むDCIフォーマット(DCIフォーマット1C)などがある。例えば、PUSCHやPDSCHに対する無線リソース割り当て情報は、DCIの一種である。
 端末装置は、検出したDCI(検出したDCIのフィールドにセットされた値)に基づいて、対応する上りリンク信号や下りリンク信号の種々のパラメータを設定し、送受信を行なうことができる。例えば、PUSCHのリソース割り当てに関するDCIを検出した場合、端末装置は、そのDCIに基づいて、PUSCHのリソース割り当てを行ない、送信することができる。また、PUSCHに対する送信電力制御コマンド(TPCコマンド)を検出した場合、端末装置は、そのDCIに基づいて、PUSCHの送信電力の調整を行なうことができる。また、PDSCHのリソース割り当てに関するDCIを検出した場合、端末装置は、そのDCIに基づいて示されたリソースからPDSCHを受信することができる。
 端末装置は、各種DCI(DCIフォーマット)を特定のRNTI(Radio Network Temporary Identifier)によってスクランブルされたCRC(Cyclic Redundancy Check)を伴うPDCCHを復号することによって取得(判別)することができる。どのRNTIによってスクランブルされたCRCを伴うPDCCHを復号するかは上位層によって設定される。
 どのRNTIによってスクランブルされるかによって、そのPDCCHに対応するDL-SCHまたはPCHで送信される制御情報は異なる。例えば、P-RNTI(Paging RNTI)によってスクランブルされた場合は、そのPCHでページングに関する情報が送信される。また、SI-RNTI(System Information RNTI)によってスクランブルされた場合は、そのDL-SCHを用いてシステムインフォメーションが送信されてもよい。
 また、DCIフォーマットは、特定のRNTIによって与えられたサーチスペース(CSS(Common Search Space)、UESS(UE-specific SS))にマップされる。また、サーチスペースは、モニタするPDCCH候補のセットとして定義されている。つまり、本発明の各実施形態において、サーチスペースをモニタすることとPDCCHをモニタすることは同義である。なお、PCellにおけるCSSとUESSは重複することがある。EPDCCHにおいては、UESSのみ定義されている場合がある。
 CRCをスクランブルするRNTIには、RA-RNTI、C-RNTI、SPS C-RNTI、テンポラリーC-RNTI、eIMTA-RNTI、TPC-PUCCH-RNTI、TPC-PUSCH-RNTI、M-RNTI、P-RNTI、SI-RNTIがある。
 RA-RNTI、C-RNTI、SPS C-RNTI、eIMTA-RNTI、TPC-PUCCH-RNTI、TPC-PUSCH-RNTIは、上位層シグナリングを介して、基地局装置から端末装置に設定される。
 M-RNTI、P-RNTI、SI-RNTIは1つの値に対応している。例えば、P-RNTIは、PCHおよびPCCHに対応し、ページングとシステムインフォメーションの変更を通知するために用いられる。SI-RNTIは、DL-SCH、BCCHに対応し、システムインフォメーションの報知に用いられる。RA-RNTIは、DL-SCHに対応し、ランダムアクセスレスポンスに用いられる。
 RA-RNTI、C-RNTI、SPS C-RNTI、テンポラリーC-RNTI、eIMTA-RNTI、TPC-PUCCH-RNTI、TPC-PUSCH-RNTIは、上位層シグナリングを用いて設定される。
 M-RNTI、P-RNTI、SI-RNTIは所定の値が定義されている。
 各RNTIによってスクランブルされたCRCを伴うPDCCHは、RNTIの値によって、対応するトランスポートチャネルや論理チャネルが異なる場合もある。つまり、RNTIの値によって、示される情報が異なる場合もある。
 1つのSI-RNTIは、すべてのSIメッセージと同様にSIB1にアドレスするために用いられる。
 なお、NXにおいて、FS4-1からFS4-3に対応するRNTIが規定されてもよい。また、FS4-1からFS4-3に対応するDCIフォーマットが規定されてもよい。各FSに対応してDCIフォーマットのペイロードサイズは規定されてもよい。
 また、NXセルの制御チャネルおよび/または共用チャネルを用いて、リソース割り当てやMCSの方式を示す制御情報を送信する場合、関連するRNTI、つまり、識別子を用いて、制御情報に関連する系列はスクランブルされてもよい。
 PHICHは、上りリンク送信に応えるHARQ-ACK/NACK(NAK)を送信するために用いられる。
 PCFICHは、PDCCHに用いられるOFDMシンボルの数に関して端末装置と中継局装置に通知するために用いられる。また、PCFICHは、下りリンクサブフレームまたはスペシャルサブフレーム毎に送信される。
 PDSCHは、下りリンクデータ(DL-SCHデータ、DL-SCHトランスポートブロック)の他、PCHやPBCHで通知されない報知情報(システムインフォメーション)をレイヤ3メッセージとして端末装置に通知するために用いられる。PDSCHの無線リソース割り当て情報は、PDCCHを用いて示される。PDSCHはPDCCHが送信されるOFDMシンボル以外のOFDMシンボルに配置されて送信される。すなわち、PDSCHとPDCCHは1サブフレーム内で時分割多重(TDM)されている。ただし、PDSCHとEPDCCHは1サブフレーム内で周波数分割多重(FDM)されている。
 また、PDSCHはシステム制御情報を報知するために用いられてもよい。
 また、PDSCHはネットワークが端末装置の位置セルを知らない時のページングとして用いられてもよい。つまり、PDSCHはページング情報やシステムインフォメーション変更通知を送信するために用いられてもよい。
 また、PDSCHはネットワークとのRRC接続を持たない端末装置(アイドルモードの端末装置)に対して、端末装置とネットワーク間の制御情報を送信するために用いられてもよい。
 また、PDSCHはRRC接続を持つ端末装置(接続モードの端末装置)に対して、端末装置とネットワーク間の専用制御情報を送信するために用いられてもよい。
 PDSCHは、PDCCHに付加されたRNTIに対応するトランスポートブロックを送信するために用いられる。例えば、RA-RNTIによってスクランブルされたCRCを伴うPDCCHによってリソース割り当てが示されたPDSCHには、ランダムアクセスレスポンスに関するDL-SCHがマップされている。また、P-RNTIによってスクランブルされたCRCを伴うPDCCHによってリソース割り当てが示されたPDSCHには、ページング情報に関するPCHがマップされている。また、SI-RNTIによってスクランブルされたCRCを伴うPDCCHによってリソース割り当てが示されたPDSCHには、SIBと関連するDL-SCHがマップされている。また、テンポラリーC-RNTIによってスクランブルされたCRCを伴うPDCCHによってリソース割り当てが示されたPDSCHには、RRCメッセージに関するDL-SCHがマップされてもよい。
 PUCCHは、PDSCHで送信された下りリンクデータの受信確認応答(HARQ-ACK;Hybrid Automatic Repeat reQuest-AcknowledgementあるいはACK/NACK(またはACK/NAK);Acknowledgement/Negative Acknowledgement)や下りリンクのCSIの報告、上りリンクの無線リソース割り当て要求(無線リソース要求、スケジューリングリクエスト(SR))を行なうために用いられる。つまり、PUCCHは、下りリンク送信に応えるHARQ-ACK/NACKやSR、CSI報告を送信するために用いられる。PUCCHは、送信するHARQ-ACKやCSI、SRなどの上りリンク制御情報(UCI)の種類に応じて複数のフォーマットがサポートされている。PUCCHは、フォーマット毎にリソース割り当て方法や送信電力制御方法が定義されている。PUCCHは、1サブフレームの2つのスロットのそれぞれにおける1RBを用いる。つまり、PUCCHは、フォーマットに因らず、1RBで構成される。また、PUCCHは、スペシャルサブフレームのUpPTSで送信されなくてもよい。
 PUCCHがSRSサブフレームで送信される場合には、短縮フォーマットが適用されるPUCCHフォーマット(例えば、フォーマット1、1a、1b、3)では、SRSが割り当てられる可能性のある最後尾の1シンボルまたは2シンボル(そのサブフレームにおける2番目のスロットの最後尾の1シンボルまたは2シンボル)を空にする。
 各スロットの1RBは、PUCCHフォーマット1/1a/1bとPUCCHフォーマット2/2a/2bのミックスをサポートしてもよい。つまり、端末装置は、1RBでPUCCHフォーマット1/1a/1bとPUCCHフォーマット2/2a/2bを送信してもよい。
 PUSCHは、主に上りリンクデータ(UL-SCHデータ、UL-SCHトランスポートブロック)と制御データを送信し、CSIやACK/NACK(HARQ-ACK)、SRなどの上りリンク制御情報(UCI)を含めてもよい。また、上りリンクデータの他、上位層制御情報であるレイヤ2メッセージおよびレイヤ3メッセージを端末装置から基地局装置に通知するためにも使用される。また、下りリンクと同様にPUSCHの無線リソース割り当て情報は、PDCCH(DCIフォーマットを伴うPDCCH)で示される。PUSCHはSRSサブフレームで送信される場合、PUSCHリソースがSRS帯域幅と重複するとすれば、SRSが割り当てられる可能性のある最後尾の1シンボルまたは2シンボル(そのサブフレームにおける2番目のスロットの最後尾の1シンボルまたは2シンボル)を空にする。
 ULRS(Uplink Reference Signal)は、基地局装置が、PUCCHおよび/またはPUSCHを復調するために使用するDMRS(Demodulation Reference Signal)と、基地局装置が、主に、上りリンクのチャネル状態または送信タイミングを推定/測定するために使用するSRS(Sounding Reference Signal, Sounding Reference Symbol)が含まれる。また、SRSには、周期的に送信されるP-SRS(Periodic SRS)と、基地局装置から指示されたときに送信されるA-SRS(Aperiodic SRS)とがある。なお、P-SRSはトリガタイプ0SRS、A-SRSはトリガタイプ1SRSと称される。
 SRSは、サブフレームの最後尾のシンボルに1シンボルまたは2シンボルで割り当てられる。SRSが送信される可能性のあるサブフレームは、SRSサブフレームと称されてもよい。SRSサブフレームは、セル固有のサブフレーム設定と端末装置固有のサブフレーム設定に基づいて決定される。セル内のすべての端末装置は、セル固有のサブフレーム設定にセットされたサブフレームにおいて、PUSCHを送信する場合には、そのサブフレームの最後尾のシンボルにPUSCHのリソースを割り当てない。PUCCHの場合、短縮フォーマットが適用されたとすれば、セル固有のサブフレーム設定に基づいてセットされたSRSサブフレームにおいて、そのサブフレームの最後尾のシンボルにPUCCHのリソースを割り当てない。ただし、PUCCHフォーマットによっては短縮フォーマットが適用されない場合もある。その場合は、PUCCHはノーマルフォーマットで(つまり、SRSシンボルにPUCCHリソースを割り当てて)送信されてもよい。PRACHの場合、PRACHの送信が優先される。SRSシンボルがPRACHのガードタイム上にある場合には、SRSは送信されてもよい。なお、ULRSは、上りリンクのパイロットチャネルやパイロット信号と称されてもよい。
 P-SRSは、P-SRSに関する上位層パラメータが設定された場合に、送信されるのに対して、A-SRSは、A-SRSに関する上位層パラメータが設定され、且つ、DCIフォーマットに含まれるSRS(A-SRS)の送信を要求するSRSリクエストにセットされた値に基づいて、SRSリクエストを受信した下りリンクサブフレームから所定のサブフレーム後の直近のSRSサブフレームにおいて、A-SRSを送信するか否かが決定される。
 PRACH(Physical Random Access Channel)は、プリアンブル系列を通知(設定)するために使用されるチャネルであり、ガードタイムを有する。プリアンブル系列は、複数のシーケンスによって基地局装置へ情報を通知するように構成される。例えば、64種類のシーケンスが用意されている場合、6ビットの情報を基地局装置へ示すことができる。PRACHは、端末装置の基地局装置へのアクセス手段(初期アクセスなど)として用いられる。PRACHは、ランダムアクセスプリアンブルを送信するために用いられる。
 端末装置は、SRに対するPUCCH未設定時の上りリンクの無線リソース要求のため、または、上りリンク送信タイミングを基地局装置の受信タイミングウィンドウに合わせるために必要な送信タイミング調整情報(タイミングアドバンス(TA)コマンドとも呼ばれる)を基地局装置に要求するためなどにPRACHを用いる。また、基地局装置は、端末装置に対してPDCCHを用いてランダムアクセス手順の開始を要求することもできる(PDCCHオーダーと称する)。TAコマンドは、同じTAGに属しているセル間で共通に用いられる。
 NXセルにおいても、上記で示したような、同様の役割を果たす種々の物理チャネル/物理信号が規定されてもよい。また、上記の一部の物理チャネルおよび/または物理信号は、同じチャネルとして規定されてもよい。上記で示したような、同様の役割を果たす種々の物理チャネル/物理信号は、チャネルを用いて送信される/マッピングされる1つの情報/データとして規定されてもよい。
 次に、本実施形態に係るセルサーチについて説明する。
 LTEにおいて、セルサーチは、端末装置があるセルの時間周波数同期を行ない、且つ、そのセルのセルIDを検出するための手順である。EUTRAセルサーチは、72サブキャリア以上に対応する拡大縮小可能な全送信帯域幅をサポートする。EUTRAセルサーチは下りリンクにおいて、PSSとSSSに基づいて行なわれる。PSSとSSSは各無線フレームの第1のサブフレームと第6のサブフレームの帯域幅の中心の72サブキャリアを用いて送信される。隣接のセルサーチは初期セルサーチとして同じ下りリンク信号に基づいて行なわれる。
 NXにおいて、スタンドアロン型で通信が行なわれる場合には、上記と同様のセルサーチが行なわれてもよい。
 次に、本実施形態に係る物理層の測定について説明する。
 LTEにおいて、物理層の測定は、イントラ周波数およびインター周波数のEUTRAN内の測定(RSRP/RSRQ)と、端末装置の受信送信の時間差、端末装置のポジショニングに用いられる参照信号時間差に関する測定(RSTD)と、RAT間(EUTRAN-GERAN/UTRAN)に関する測定と、システム間(EUTRAN-非3GPP RAT)に関する測定などがある。なお、物理層の測定は、モビリティをサポートするために行なわれる。また、EUTRAN測定には、アイドルモードの端末装置によって行なわれる測定や接続モードの端末装置によって行なわれる測定がある。端末装置は、適切な測定ギャップにおいてEUTRAN測定を行ない、EUTRAN測定をしたセルに同期している。なお、これらの測定は、端末装置で行なわれるため、端末装置の測定と称されてもよい。
 端末装置は、EUTRAN内の測定に対して、少なくとも2つの物理量(RSRP、RSRQ)がサポートされてもよい。さらに、端末装置は、RSSIに関する物理量がサポートされてもよい。端末装置は、上位層パラメータとして設定された物理量に関するパラメータに基づいて対応する測定を行なってもよい。
 物理層の測定は、モビリティをサポートするために行なわれる。例えば、イントラ周波数およびインター周波数のEUTRAN内の測定(RSRP/RSRQ)と、端末装置の受信と送信間の時間差、端末装置のポジショニングに用いられる参照信号時間差に関する測定(RSTD)と、インターRAT(EUTRAN-GERAN/UTRAN)に関する測定と、システム間(EUTRAN-非3GPP RAT)に関する測定などがある。例えば、物理層の測定は、イントラおよびインター周波数ハンドオーバに対する測定やインターRATハンドオーバに対する測定、タイミング測定、RRMに対する測定、ポジショニングがサポートされていればポジショニングに関する測定が含まれる。なお、インターRATハンドオーバに対する測定は、GSM(登録商標),UTRA FDD,UTRA TDD,CDMA2000,1xRTT,CDMA2000 HRPD,IEEE802.11へのハンドオーバのサポートにおいて定義されている。また、EUTRAN測定は、モビリティをサポートするために用いられる。また、EUTRAN測定には、アイドルモードの端末装置によって行なわれる測定や接続モードの端末装置によって行なわれる測定がある。例えば、RSRPやRSRQは、イントラおよびインター周波数のそれぞれに対してどちらのモードの端末装置であっても測定されてもよい。端末装置は、適切な測定ギャップにおいてEUTRAN測定を行ない、EUTRAN測定をしたセルに同期している。
 物理層の測定は、無線特性が端末装置および基地局装置によって測定され、ネットワークの上位層に報告されることを含んでいる。
 RSRPは、測定オブジェクト設定において設定されたキャリア周波数および測定帯域幅(測定周波数帯域幅)内の、CRSを伝送するリソースエレメントの電力の線形平均値として規定される。RSRPの決定に対して、CRSがマップされるリソースRが用いられる。端末装置が、Rが利用可能であることが正確に検出できれば、RSRPを決定するためにRに加え、Rを用いてもよい。なお、RはCRSのアンテナポート0のリソース(リソースエレメント)を示し、RはCRSのアンテナポート1のリソース(リソースエレメント)を示す。リソースエレメント毎の電力は、CPを除くシンボルの有用な部分間で受信されたエネルギーから決定されてもよい。
 なお、リソースおよび無線リソースは、リソースエレメントと同義であってもよいし、リソースブロックと同義であってもよいし、サブフレーム/スロット内および帯域幅内のリソースエレメントおよび/またはリソースブロックであってもよい。
 RSRPは、上位層がDSに基づく測定を指示すれば、端末装置は、設定されたDSオケージョン内のサブフレーム(DSオケージョンを構成するサブフレーム内)におけるRSRPを測定する。端末装置は、他のサブフレーム(つまり、DSオケージョン以外のサブフレーム)において、CRSがあることを正確に検出できるとすれば、端末装置はRSRPを決定するために、それらのサブフレームにおけるCRSのリソースエレメントを用いてもよい。つまり、DS内のCRSを用いてRSRPの測定が指示されたとすれば、端末装置は、DS内(DSオケージョン内)とDS外(DSオケージョン外)のサブフレームにマップされたCRSのリソースを用いて、RSRPを測定してもよい。
 なお、RSRPに対する参照ポイントは、端末装置のアンテナコネクタが好ましい。受信ダイバーシティが端末装置によって使用されるとすれば、報告された値は、個別のダイバーシティブランチのいずれかに対応するRSRPよりも低くはならない。また、RSRPの測定に用いられる、測定帯域幅および測定周期内のリソースエレメントの数は、必要な測定精度を満たせば、端末装置によって決定されてもよい。また、リソースエレメント毎の電力は、CPを除くシンボルの有効な部分で受信されたエネルギーから決定される。なお、RSRPの単位は、dBmまたはWである。
 RSRQは、RSSIの測定帯域幅に相当するリソースブロックの数における、RSRPとRSSIの電力比である。なお、RSRPとRSSIの測定帯域幅は、同じセットのリソースブロックから構成される。なお、RSRQの算出に用いられるRSSIとヒストグラムまたは測定報告されるRSSIは、個別に測定されてもよい。
 RSSIは、測定帯域幅および測定サブフレームの特定のOFDMシンボルにおいて得られ、線形平均された総受信電力を含んでいる。測定帯域幅は、すべてのソースから端末装置によるリソースブロックの数Nである。また、すべてのソースは、共有チャネルのサービングセルおよび非サービングセル、隣接チャネル干渉、熱雑音などを含んでもよい。つまり、RSSIは、干渉電力や雑音電力を含んで測定されてもよい。
 RSSIは、上位層による指示がなければ、測定サブフレームのアンテナポート0に対する参照シンボルを含むOFDMシンボルから測定される。上位層がRSRQ測定をすべてのOFDMシンボルを用いて行なうことを指示すれば、RSSIは測定サブフレームのDL部分(下りリンクサブフレームおよびDwPTS)のすべてのOFDMシンボルから測定される。上位層がRSRQ測定を特定のOFDMシンボルを用いて行なうことを指示すれば、RSSIは指示されたサブフレームのDL部分(下りリンクサブフレームおよびDwPTS)のすべてのOFDMシンボルから測定される。つまり、RSSI測定に用いられるOFDMシンボルは、上位層からの指示/設定に基づいて、決定される。
 上位層がDSに基づく測定を指示すれば、RSRQは設定されたDSオケージョン内のサブフレームのDL部分のすべてのOFDMシンボルから測定される。RSRQに対する参照ポイントは、端末装置のアンテナコネクタである。受信ダイバーシティが端末装置によって使用されるとすれば、報告された値は、個別のダイバーシティブランチのいずれに対応するRSRQよりも低くはならない。なお、RSRQの単位は、dBである。
 RSRPは、CSI-RSのリソースを用いて行なわれる場合、CSI-RSRPと称されてもよい。なお、CSI-RSRPは、設定されたDSオケージョン内のサブフレームの測定帯域幅内のCSI-RSを伝送するリソースエレメントの電力における線形平均値として定義される。CSI-RSRPの決定に対して、CSI-RSがマップされるリソースR15(アンテナポート15のリソース)が用いられる。つまり、端末装置は、CSI-RSRPを測定する場合、R15がマップされるリソースにおける電力を測定し、線形平均を行なう。また、CSI-RSRPの参照ポイントは、端末装置のアンテナコネクタである。受信ダイバーシティが端末装置によって使わされるとすれば、報告される値は、個別のダイバーシティブランチのいずれに対応するCSI-RSRPよりも低い値にはならない。CSI-RSRPを決定するために用いられる、測定周期内と測定帯域幅内のリソースエレメントの数は、対応する測定精度を満たせば、端末装置の実装であってもよい。つまり、端末装置は、測定精度を満たすように、測定周期内と測定帯域幅内のリソースエレメントを選択し、測定してもよい。
 物理層(第1層)における測定結果を上位層へ出力する場合、周波数方向(1サブフレーム/1スロット内の測定帯域幅内(または1リソースブロック毎)の周波数リソース)の平均および/またはサブフレーム/スロット内(1サブフレーム/1スロット内の測定帯域幅内における時間リソース)における時間平均など、物理層においてフィルタリングされてもよい。物理層(第1層)におけるフィルタリングを第1層フィルタリングと称する。例えば、物理層におけるフィルタリングには、複数の入力値の平均、重み付けの平均、チャネル特定に追従した平均などが適用されてもよい。さらに、物理層でフィルタリングされた測定結果を上位層(第3層、RRC層)において、さらに、フィルタリングされてもよい。上位層(第3層)におけるフィルタリングを第3層フィルタリングと称する。第3層フィルタリングは、物理層から入力された各測定結果をフィルタ係数に基づいて、算出される。フィルタ係数は、上位層パラメータとして設定される。フィルタ係数は、RSRP、RSRQ、CSI-RSRPのそれぞれに対応して設定されてもよい。フィルタ係数は、物理量設定のパラメータの1つとして設定されてもよい。端末装置においてRSSI測定に関する上位層パラメータが設定されるとすれば、RSSIに関するフィルタ係数が設定されてもよい。また、RSSIに関するフィルタ係数は、物理量設定のパラメータの1つとして設定されてもよい。なお、フィルタ係数は、フィルタリング係数と称されてもよい。
 LAAセルにおいて、LBT(Listen Before Talk)を行なってから、通信を開始することがある。LBTとは、基地局装置および/または端末装置がLAAセルに対応する周波数において送信(通信)を行なう前に、干渉電力(干渉信号、他の端末装置/基地局装置からの信号、受信電力、受信信号、雑音電力、雑音信号)などのエネルギー(または信号)を検出し、そのエネルギーの値(信号の電力値)が所定の閾値を超えるか否かに基づいて、その周波数がアイドル状態(空いている状態(クリア状態)、混雑していない状態、他の信号に専有されていない状態、他の信号が存在していない状態)であるかビジー状態(空いていない状態、混雑している状態、他の信号に専有されている状態、他の信号が存在している状態)であるかを判断(識別、検出)する。LBTに基づいて、その周波数がアイドル状態であると判断した場合には、LAAセルに属する基地局装置または端末装置は、所定のタイミングで信号を送信することができる。また、LBTに基づいて、その周波数がビジー状態であると判断すれば、LAAセルに属する基地局装置または端末装置は、所定のタイミングで信号を送信しない。なお、LBTに関する測定をCCA(Clear Channel Assessment)と称してもよい。つまり、本発明において、LBTとCCAは同義であってもよい。
 次に、CCAの一例を示す。
 第1のCCAは、ある測定期間(LBTおよび/またはCCAを行なう期間)において、検出したエネルギーの値と所定の閾値を比較することでそのチャネル(周波数またはセル)がクリアか否かを判断する。第1のCCAは、ED(Energy Detection)型CCAと称されてもよい。
 第2のCCAは、ある測定期間において、所定の変調方式や系列生成方法が適用された信号が検出されたか否かに基づいてそのチャネルがクリアか否かを判断する。第2のCCAは、CS(Carrier Sense)型CCAと称されてもよい。
 第3のCCAは、ある測定期間において、所定の変調方式や系列生成方法(所定の符号化変調方式)が適用された信号が検出され、且つ、検出された信号のエネルギーの値が所定の閾値を超えるか否かに基づいてそのチャネルがクリアか否かを判断する。第3のCCAはハイブリッド型CCAと称されてもよい。
 LAAセルに属する端末装置および/または基地局装置は、ある測定期間において、LAAに関する信号を検出した場合には、そのチャネルがクリアであると判断し、信号の送信を行なってもよい。
 上記の第1のCCAから第3のCCAとは別に、最初の1度だけCCAチェックを行なうICCA(Initial CCA, LBT category 2, single sensing, Frame-based equipment(FBE))と所定の回数のCCAチェックを行なうECCA(Extended CCA, LBT category 3 or 4, multiple sensing, Load based equipment(LBE))がある。ICCAとECCAは、第1のCCAから第3のCCAのいずれかと組み合わせて用いられてもよい。ICCAとECCAは、CCAチェックを行なう期間(つまり、測定期間)を示し、第1のCCAから第3のCCAは、チャネルがクリアか否かを判断するための基準(つまり、閾値、受信電力(エネルギー)値)を示す。ICCAとECCAはそれぞれ、個別に測定期間が設定/規定されてもよい。ICCAは1つの測定期間から構成され、ECCAは複数の測定期間から構成される。1つの測定期間を1つの測定スロットと称してもよい。例えば、ICCAの測定スロットの長さ(サイズ)は34マイクロ秒であってもよい。また、ECCAの測定スロットの長さは9マイクロ秒であってもよい。また、そのチャネル(周波数、セル)において、ビジー状態からアイドル状態に遷移した後にCCAチェックを行なう期間をdefer期間と称されてもよい。その期間の長さは34マイクロ秒であってもよい。端末装置がCCA(LBT)を行なう場合には、基地局装置から上位層シグナリングを介してどのCCAを用いるかが設定されてもよい。CCAチェックを行なう期間(CCAチェック期間)を、LAA衝突窓と称されてもよい。衝突窓のサイズは、ECCAスロットで定義されてもよい。また、衝突窓のサイズは、XとYのECCAスロットの間で、バックオフによって変更されてもよい。また、バックオフの値は、動的または準静的に変更されてもよい。つまり、バックオフの値は、DCIフォーマット内の1つのフィールドとして設定されてもよいし、上位層パラメータとして設定されてもよい。
 CCAチェックを行なう期間は、LAA衝突窓と称されてもよい。衝突窓のサイズは、ECCAスロットで定義されてもよい。また、衝突窓のサイズは、XとYのECCAスロットの間で、バックオフによって変更されてもよい。また、バックオフの値は、動的または準静的に変更されてもよい。つまり、バックオフの値は、DCIフォーマット内の1つのフィールドとして設定されてもよいし、上位層パラメータとして設定されてもよい。
 NXのあるセルに対してLBTに関するパラメータが設定された場合には、端末装置および/または基地局装置は、LBTに基づくチャネルアクセス手順を行なってから送信を行なう。
 次に、本実施形態に係る上りリンク送信電力制御方法について説明する。
 まず、MPR(Maximum Power Reduction)とA-MPR(Additional MPR)について説明する。
 MPRは、端末装置の最大送信電力/最大出力電力に対する種々の条件に基づく調整値である。MPRは、端末装置に設定されるチャネル帯域幅および/または送信帯域幅および変調方式(QPSKや16QAMなど)に基づいて決定されてもよい。PRACH、PUCCHとSRS送信に対して、PUSCHのQPSKに対するMPRが適用される。各サブフレームに対して、MPRは、スロット毎に推定され、スロットの送信で引き継がれた最大値によって与えられる。その最大値は、同じサブフレームの2つのスロットの推定値の大きい方である。つまり、2つのスロットのうち、大きい方の値がそのサブフレームに適用される。言い換えると、MPRは、スロット毎に推定されるが、サブフレームには、そのサブフレームに含まれるスロットの中で大きい方の値が適用される。1つのコンポーネントキャリアにおける非連続なリソース割り当て送信に対して、最大送信電力/最大出力電力に対するMPRは、送信帯域幅設定と、チャネル帯域幅または集約された帯域幅の同時に送信されたリソースブロックの総数に関連付けられて規定されてもよい。
 A-MPRは、追加された要求条件(CA(Carrier Aggregation)やMIMO(Multiple Input Multiple Output)、DC(Dual Connectivity))に対応するMPRである。例えば、ACLR(Adjacent Channel Leakage Ratio)やスペクトルエミッションの追加要求条件に対応する。それらの要求条件は、ネットワークによってシグナルされてもよい。つまり、A-MPRは、ネットワークシグナリングの値に基づいて規定されてもよい。
 A-MPRは、コンポーネントキャリアの帯域幅とリソースブロックの配置位置(周波数位置、周波数領域)および変調方式に基づいて決定されてもよい。つまり、同じコンポーネントキャリアであっても周波数領域によってA-MPRの値は独立に規定されてもよい。例えば、帯域幅の中央と端では、A-MPRの値は異なってもよい。
 CAは、複数のコンポーネントキャリア(サービングセル)を集約して通信を行なう方式のことである。同じオペレーティングバンドに属する異なる周波数のコンポーネントキャリアを集約するCAをイントラバンドCAと称する。異なるオペレーティングバンドのコンポーネントキャリアを集約するCAをインターバンドCAと称する。
 MIMOは、複数のアンテナ(アンテナポート)を用いて通信を行なう方式のことである。
 例えば、ネットワークシグナリングの値に対応するA-MPRとサブキャリア間隔に対応するA-MPRは独立に設定されてもよい。
 MPRとA-MPRは、サービングセルに対して規定されてもよい。つまり、MPRとA-MPRは、サービングセル毎に設定されてもよい。
 インターバンドCAを行なう場合、CAを行なうコンポーネントキャリア(サービングセル)のそれぞれに対して許容値ΔIB,cが規定されてもよい。
 P-MPR(Power Management MPR)は、コンプライアンスを保証するために用いられるMPRであり、サービングセル毎に適用される。例えば、P-MPRは、電磁エネルギー吸収や不必要なエミッション、複数のRATで同時に送信が発生するような密集地(密集シナリオ)などを考慮して適用される。
 MPR、A-MPR、P-MPRは、サービングセル毎に規定されてもよい。また、MPR、A-MPR、P-MPRは、オペレーティングバンド毎に規定されてもよい。
 MPR、A-MPR、P-MPRはそれぞれ、スロット毎に評価されるが、サブフレームに対しては、その中で(つまり、サブフレームを構成するスロットの中で)一番大きい値が適用される。つまり、端末装置が設定可能な最大出力電力(端末装置が設定可能な総送信電力)の値が小さくなる値が適用されてもよい。
 最大出力電力値は、基地局装置から受信した情報(例えば、システムインフォメーション、または、RRCメッセージ)、MPR、A-MPR、P-MPR、および、ΔIB,cの一部、または、全部に少なくとも基づいて決定されてもよい。最大出力電力値は、最大出力電力値の下限、および、最大出力電力の上限の間の値である。最大出力電力値の下限は、基地局装置から受信した情報(例えば、システムインフォメーション、または、RRCメッセージ)、MPR、A-MPR、P-MPR、および、ΔIB,cの一部、または、全部に少なくとも基づいて決定されてもよい。最大出力電力値の上限は、基地局装置から受信した情報(例えば、システムインフォメーション、または、RRCメッセージ)、MPR、A-MPR、P-MPR、および、ΔIB,cの一部、または、全部に少なくとも基づいて決定されてもよい。
 本実施形態において、端末装置が、複数の種類のサブキャリア間隔、15kHzよりも狭いサブキャリア間隔(つまり、縮小されたサブキャリア間隔)、または、15kHzよりも広いサブキャリア間隔(つまり、拡張されたサブキャリア間隔)をサポートしている場合、サポートしているサブキャリア間隔を示す能力情報を基地局装置へ送信する。基地局装置は、受信した能力情報および端末装置がサポートしているオペレーティングバンドに基づいて、端末装置が使用するオペレーティングバンドに対応する周波数およびサブキャリア間隔を設定する。端末装置は、設定された情報に基づいて、上りリンク送信電力の設定に用いるMPRおよびA-MPRを決定する。その際、オペレーティングバンドに関するA-MPRとサブキャリア間隔に対応するA-MPRの両方を決定してもよいし、オペレーティングバンドに対応する、または、オペレーティングバンドにおいて設定可能なサブキャリア間隔に対するA-MPRを決定してもよい。つまり、A-MPRは、オペレーティングバンドおよび/またはサブキャリア間隔に基づいて決定されてもよい。また、A-MPRは、オペレーティングバンドおよび/またはサブキャリア間隔に対応するネットワークシグナリングの値に少なくとも基づいて決定されてもよい。つまり、各上りリンク信号/上りリンク物理チャネルの最大出力電力値は、オペレーティングバンド、サブキャリア間隔、および/または、サブキャリア間隔に対応するネットワークシグナリングの値に少なくとも基づいて決定されてもよい。
 つまり、本実施形態において、端末装置が、第1のサブキャリア間隔と第2のサブキャリア間隔に基づく物理チャネルを用いた通信をサポートしている場合、サポートしているオペレーティングバンドと、サポートしているサブキャリア間隔を示す能力情報を基地局装置へ送信する。基地局装置は、受信した能力情報および端末装置がサポートしているオペレーティングバンドに基づいて、端末装置が使用するオペレーティングバンドに関する周波数(キャリア周波数)およびサブキャリア間隔を設定する。ここで、オペレーティングバンドとサブキャリア間隔が紐付いている場合には、キャリア周波数のみ設定してもよい。端末装置は、設定された情報および/またはパラメータに基づいて、各上りリンク信号/上りリンク物理チャネルの最大出力電力値を補正する。
 例えば、第1のサブキャリア間隔がLTEのサブキャリア間隔と同じ15kHzである場合、第1のサブキャリア間隔に対応するA-MPRは、0として規定されてもよい。第2のサブキャリア間隔が15kHzとは異なるサブキャリア間隔である場合には、そのサブキャリア間隔に対応するA-MPRを用いて最大出力電力の下限値がセットされてもよい。
 なお、本実施形態では、3つのサブキャリア間隔をサポートしている場合について説明したが、それよりも多くのサブキャリア間隔をサポートしている場合にも適用可能であるし、1つのサブキャリア間隔のみをサポートしている場合にも適用可能である。
 CAまたはDC(Dual Connectivity)において、異なるサービングセル(コンポーネントキャリア)で、異なるサブキャリア間隔が適用される場合、ネットワークシグナリングの値に基づいて、対応するコンポーネントキャリアに用いられるリソースブロックが配置される周波数領域に対するA-MPRが規定されてもよい。
 つまり、サブキャリア間隔に対応するA-MPRは、複数のサービングセルを用いて通信する場合においてのみ適用されてもよい。
 サブキャリア間隔に対応するA-MPRは、シンボル長に対応するA-MPRであってもよい。つまり、シンボル長に対応するA-MPRは、シンボル長、および/または、シンボル長に対応するネットワークシグナリングの値に少なくとも基づいて決定されてもよい。つまり、各上りリンク信号/上りリンク物理チャネルの最大出力電力値は、シンボル長、および/または、シンボル長に対応するネットワークシグナリングの値に少なくとも基づいて決定されてもよい。
 基地局装置は、複数の値を示す情報(例えば、システムインフォメーション、または、RRCメッセージ)を報知してもよい。端末装置は、オペレーティングバンド、シンボル長、シンボル長に対応するネットワークシグナリングの値、サブキャリア間隔、および/または、サブキャリア間隔に対応するネットワークシグナリングの値に少なくとも基づいて、複数の値の中から1つの値を選択してもよい。端末装置は、選択した1つの値に少なくとも基づいて、最大出力電力、最大出力電力の下限、および/または、最大出力電力の上限を算出してもよい。
 リソースエレメントを規定するサブキャリア間隔とシンボル長は対応している。サブキャリア間隔が広がる場合、対応するシンボル長はそれに応じて短くなる。同様に、サブキャリア間隔が狭まる場合、対応するシンボル長は長くなる。つまり、1サブフレームおよび/または1スロットを構成するシンボル数が固定であるならば、サブキャリア間隔に基づいて、サブフレーム長が変わってもよい。さらに、付加されるCPの長さは、シンボル長に応じてCPの長さは、通信環境に応じて、選択可能であってもよい。また、1サブフレームおよび/または1スロットの時間長が固定(例えば、1msや0.5ms)であれば、1サブフレームおよび/または1スロットを構成するシンボルの数が変わってもよい。つまり、サブキャリア間隔が広がったことにより、サブキャリア間隔に対応するシンボルの長さに応じて、スロット長/サブフレーム長/無線フレーム長/TTI長のいずれかが短くなる場合がある。これらの長さは、時間に関連する。
 サブフレーム長またはサブフレーム境界線が1msに固定されている場合、且つ、サブキャリア間隔またはサブキャリア間隔に対応するCP長に基づくスロット長が短くなる場合(つまり、サブキャリア間隔が広がる場合)、サブフレームを構成するスロットの数は変わる。例えば、スロット長が0.25ms(例えば、サブキャリア間隔が60kHz)の場合、1サブフレーム内に4つのスロットが含まれる。このような場合、1サブフレームの最大出力電力に対して適用されるA-MPRの値は、各スロットで評価し、その中で一番大きい値を適用してもよい。また、このような場合、端末装置は、1サブフレームの最大出力電力に対して適用されるA-MPRの値に、サブフレーム内の所定のスロットのみを評価し、所定のスロットが複数ある場合には、その中で一番大きい値を適用してもよい。
 また、サブフレーム長またはサブフレーム境界線がサブキャリア間隔またはサブキャリア間隔に対応するCP長に基づいて、構成可能な(または、変更可能な)場合、サブフレーム内に含まれるスロットの構成は変わらないので、端末装置は、あるサブフレームの最大出力電力に対して適用されるA-MPRの値に、そのサブフレームに含まれる各スロットで評価し、その中で一番大きい値を適用してもよい。
 端末装置は、サポートしているサブキャリア間隔に関する能力情報、および/または、サポートしているCP長に関する能力情報、および/または、NXオペレーションをサポートしていることを示す能力情報を基地局装置へ送信する。これらの能力情報は互いに関連付けられてもよい。例えば、NXオペレーションをサポートしていることを示す能力情報は、同時に、サブキャリア間隔に関する能力情報とCP長に関する能力情報を示してもよい。端末装置は、基地局装置によってサブキャリア間隔および/またはCP長が設定されてもよい。これらの設定は上位層の信号を用いて行なわれてもよい。端末装置は、サブキャリア間隔またはCP長が所定の値に設定されると、サブキャリア間隔に対応するA-MPRに基づいて端末装置が設定可能な最大出力電力を算出する。最大出力電力に適用するA-MPRの値は、あるサブフレームに含まれるスロットをすべて評価してから最も大きい値を適用してもよいし、所定のスロットで評価したA-MPR値を適用してもよい。
 なお、CP長に関する能力情報は、CPを付加しない通信が行なえることを示してもよい。
 端末装置は、サブフレームに含まれるスロットの数に基づいて、最大出力電力に適用するA-MPRの値を評価するスロットの数を制限してもよい。
 次に、端末装置および基地局装置(LTE基地局装置、NX基地局装置)が、LTEセルとNXセルを用いて(つまり、異なるRATのセルを用いて)送信および/または受信を行なう場合について説明する。LTEセルは、LTEの通信技術/機能をサポートしているセル、または、第1のRATをサポートしているセルと呼称され、NXセルは、NXの通信技術/機能をサポートしているセル、または、第2のRATをサポートしているセルと呼称されてもよい。
 LTEセルとNXセルでサブキャリア間隔および/またはCP長が異なる場合、サブフレームの境界またはサブフレーム長は、同じであってもよいし、異なってもよい。LTEセルとNXセルでサブフレームの境界が同じ場合(例えば、1ms)、その境界内に含まれるスロットの数はLTEセルとNXセルで異なってもよい。
 一例として、サブフレーム長がLTEセルとNXセルで同じ場合、且つ、LTEセルのサブフレームに含まれるスロット(またはシンボル)の数と比較して、NXセルのサブフレームに含まれるスロットの数が多い場合について説明する。
 上記の場合において、あるタイミング(または、あるサブフレーム)のLTEセルでPUSCHの送信が生じ、NXセルでPUSCHに相当するチャネル(共用チャネル)の送信が生じるとすれば、端末装置は、セル毎に設定可能な最大出力電力および端末装置が設定可能な最大出力電力を考慮して、各セルに対する送信電力をセットする。もし、端末装置における送信電力の合計(LTEセルとNXセルにおける送信電力の合計)が、端末装置が設定可能な最大出力電力を超えるとすれば、端末装置が設定可能な最大出力電力を超えないように各セルの送信電力を調整/制御する。
 また、上記の場合において、あるタイミング(または、あるサブフレーム)のLTEセルでPUCCHの送信が生じ、NXセルでPUSCHに相当するチャネル(共用チャネル)の送信が生じるとすれば、端末装置は、PUCCHに含まれる制御情報(UCI: Uplink Control Information)、および、セル毎に設定可能な最大出力電力および端末装置が設定可能な最大出力電力を考慮して、各セルに対する送信電力をセットする。もし、各セルにおける送信電力の合計が、端末装置が設定可能な最大出力電力を超えるとすれば、UCIの種類に基づいて、PUCCHをドロップするか否か、または、送信電力を調整するか、を決定してもよい。例えば、UCIにCSI(Channel State Information)のみが含まれる場合には、端末装置は、PUCCHをドロップしてもよいし、最大出力電力を超えないようにPUCCHの送信電力を調整してもよい。また、UCIにHARQ-ACK(PDSCHまたはPDCCH/EPDCCHに対するACK/NACK)および/またはSR(Scheduling Request)が含まれる場合には、端末装置は、NXセルの共用チャネルの送信電力を、最大出力電力を超えないように調整する。なお、HARQ-ACKとSRは、多重されて送信されてもよい。HARQ-ACKとSRは、個別に送信されてもよい。
 また、上記の場合において、あるタイミング(または、あるサブフレーム)のLTEセルでSRS(A-SRSまたはP-SRS)の送信が生じ、NXセルでPUSCHおよび/またはPUCCHに相当するチャネル(共用チャネルおよび/または制御チャネル)の送信が生じるとすれば、端末装置は、セル毎に設定可能な最大出力電力および端末装置が設定可能な最大出力電力を考慮して、各セルに対する送信電力をセットする。端末装置が設定可能な最大出力電力を超えているか否かは、SRSシンボルと重複しているスロットだけで判定されてもよい。もし、各セルにおける送信電力の合計が、端末装置が設定可能な最大出力電力を超えるとすれば、端末装置は、SRSの送信をドロップしてもよい。
 また、上記の場合において、あるサブフレームのLTEセルでPUSCHの送信が生じ、NXセルで少なくとも1つはPUCCHに相当するチャネル(制御チャネル)の送信が生じるとすれば、端末装置は、セル毎に設定可能な最大出力電力および端末装置が設定可能な最大出力電力を考慮して、各セルに対する送信電力をセットする。もし、各セルにおける送信電力の合計が、端末装置が設定可能な最大出力電力を超えるとすれば、端末装置は、NXセルの制御チャネルに含まれる制御情報に因らず、最大出力電力を超えないようにPUSCHの送信電力を調整してもよい。
 また、上記の場合において、あるタイミング(または、あるサブフレーム)のLTEセルでPUCCHの送信が生じ、NXセルで少なくとも1つはPUCCHに相当するチャネル(制御チャネル)の送信が生じるとすれば、端末装置は、セル毎に設定可能な最大出力電力および端末装置が設定可能な最大出力電力、および、各セルで送信される制御情報の種類を考慮して、各セルに対する送信電力をセットする。もし、各セルにおける送信電力の合計が、端末装置が設定可能な最大出力電力を超えるとすれば、端末装置は、制御情報の種類に基づいて、優先度の低い方のセルにおける制御情報の送信をドロップするか、最大出力電力を超えないように優先度の低い方のセルの送信電力を調整してもよい。
 また、上記の場合において、あるタイミング(または、あるサブフレーム)のLTEセルでPRACHの送信が生じ、NXセルでPUSCHおよび/またはPUCCHおよび/またはSRSに相当するチャネル(共用チャネルおよび/または制御チャネルおよび/または参照信号)の送信が生じるとすれば、端末装置は、PRACHの送信電力を最優先に割り当て、その後、各セルに対する送信電力をセットする。もし、各セルにおける送信電力の合計が、端末装置が設定可能な最大出力電力を超えるとすれば、端末装置は、最大出力電力を超えないようにNXセルの送信電力を調整する。
 また、上記の場合において、あるタイミング(または、あるサブフレーム)のLTEセルでPUSCHおよび/またはPUCCHおよび/またはSRSの送信が生じ、NXセルでPRACHに相当するチャネル(ランダムアクセスチャネル)の送信が少なくとも1つは含まれるとすれば、端末装置は、ランダムアクセスチャネルの送信電力を最優先に割り当て、その後、各セルに対する送信電力をセットする。もし、各セルにおける送信電力の合計が、端末装置が設定可能な最大出力電力を超えるとすれば、端末装置は、最大出力電力を超えないようにLTEセルの送信電力を調整する。
 また、上記の場合において、あるタイミング(または、あるサブフレーム)のLTEセルでPUSCHおよび/またはPUCCHおよび/またはSRSの送信が生じ、NXセルでSRSに相当する参照信号の送信が少なくとも1つのスロットに含まれて生じるとすれば、端末装置は、参照信号以外の送信電力を優先的に割り当てる。ただし、その参照信号がNXセルの共用チャネルや制御チャネルの復調にも用いられ、共用チャネルや制御チャネルとともに送信される場合、NXセルの共用チャネルや制御チャネルと同じ送信電力になるようにセットされる。
 また、上記の場合において、あるタイミング(または、あるサブフレーム)のLTEセルでPRACHの送信が生じ、NXセルでPRACHに相当するチャネル(ランダムアクセスチャネル)の送信が少なくとも1つのスロットまたはサブフレームに含まれるとすれば、端末装置は、LTEセルとNXセルのいずれかがプライマリセルであるかに基づいて、どちらのセルに対する送信電力を優先して割り当てるかを決定してもよい。つまり、LTEセルがプライマリセルであれば、LTEセルの送信電力を優先して割り当て、各セルの送信電力の合計が、端末装置が設定可能な最大出力電力を超えないようにNXセルの送信電力を調整してもよい。また、NXセルがプライマリセルであれば、NXセルの送信電力を優先して割り当て、各セルの送信電力の合計が、端末装置が設定可能な最大出力電力を超えないようにLTEセルの送信電力を調整してもよい。
 つまり、上記の場合において、端末装置は、LTEセルおよびNXセルで送信されるチャネル/信号の種類およびそのチャネル/信号に含まれる情報に基づいて、端末装置が設定可能な最大出力電力を超えないように各セルの送信電力をセットしてもよい。
 なお、端末装置および基地局装置が、LTEセルとNXセルを用いて通信を行なう場合、LTEセルとNXセルはそれぞれ、CG(Cell Group)を構成されてもよい。つまり、LTEセルとNXセルは、DCとして運用されてもよい。つまり、LTEセルのCGとNXセルのCGにプライマリセルに相当するセルが設定されてもよい。
 CG1に含まれるセルのサブフレーム長とCG2に含まれるセルのサブフレーム長が異なる場合、且つ、CG1のサブフレームiにおける送信と、CG2のサブフレームi-4からサブフレームiにおける送信が重複するとすれば、つまり、CG1の1つのサブフレームに対して、CG2の複数のサブフレーム(ここでは、5サブフレーム)が重複するとすれば、端末装置は、サブフレームiのPUCCH/PUSCH/SRSの送信電力と、端末装置が設定可能な最大送信電力およびCG1におけるPRACHの送信電力および、CG2の保障電力またはサブフレームi-4のPUCCH/PUSCH/SRS(PUCCH/PUSCH/SRSに相当する物理チャネル/物理信号)の送信電力とPRACHの合計電力またはサブフレームi-3からサブフレームiの少なくとも1つのサブフレームにおけるPRACH(PRACHに相当する物理チャネル/物理信号)の送信電力に基づいて、サブフレームiの最大送信電力を決定する。なお、CG1には、LTEセルが含まれ、CG2には、NXセルが含まれてもよい。この時、端末装置が設定可能な最大送信電力(最大出力電力)に対するサブフレームペアは、(i,i-4)、(i,i-3)、(i,i-2)、(i,i-1)、(i,i)のいずれかであってもよい。端末装置が設定可能な最大送信電力の下限値は、いずれかのペアの中の最小値であってもよい。端末装置が設定可能な最大送信電力の上限値は、いずれかのペアの中の最大値であってもよい。また、端末装置が設定可能な最大送信電力の下限値および上限値に対するサブフレームペアは、最初に重複しているサブフレームペアである(i,i-4)であってもよい。
 端末装置は、CG1のサブフレームiにおけるPUCCHに対する送信電力を、CG1における最大送信電力を超えないように設定する。
 NXセルがLTEセルからのアシストを受けて通信を行なう場合、LTEセルはプライマリセルとなり、NXセルはセカンダリセルとなる。この場合、NXセルの上りリンクにおいて、上りリンク電力制御に用いられるパスロスを参照するセル(pathlossReferenceCell, pathlossReferenceLinking)は、プライマリセル(つまり、LTEセル)に設定できなくてもよい。つまり、NXセルのパスロス参照セルは、常にセカンダリセルに設定されてもよい。ただし、LTEセルとNXセルで、同じまたは近いキャリア周波数を用いて通信を行なっている場合には、NXセルに対するパスロス参照セルは、プライマリセルに設定されてもよい。ここで、“LTEセルからのアシストを受ける”とは、アイドルモードの端末装置が、LTEセルで初期コネクション確立手順/初期アクセス手順を行ない、LTEセルとのコネクションを確立してから、LTEセルから、NXセルに関連するシステムインフォメーションやRRCメッセージ、設定情報を受信することによって、NXセルで通信ができるようにしてもよい。また、“LTEセルからのアシストを受ける”とは、端末装置が、LTEセルで、NXセルに関するシステムインフォメーションを受信し、NXセルで初期コネクション確立手順/初期アクセス手順を行なうことであってもよい。また、“LTEセルからのアシストを受ける”とは、端末装置が、LTEセルで、NXセルのRLF(Radio Link Failure)を報告することであってもよい。また、“LTEセルからのアシストを受ける”とは、端末装置が、LTEセルで、NXセルの測定結果を報告することであってもよい。
 端末装置が、NXセルにおける処理時間および/またはレイテンシーがLTEセルと比較して短縮できる場合、または、NXセルにおけるHARQ RTT(Round Trip Time)タイマーにセットされる期間/値がLTEセルと比較して短縮できる場合において、LTEセルとNXセルで同じタイミングで送信が生じるとすれば、端末装置は、NXセルの送信に対して優先的に電力を割り当て、残りの電力をLTEセルに割り当ててもよい。また、この場合において、LTEセルの送信にHARQ-ACKおよび/またはSRを含むUCIが含まれるとすれば、端末装置は、LTEセルに対して優先的に電力を割り当て、残りの電力をNXセルに割り当ててもよい。また、この場合において、LTEセルの送信にHARQ-ACKおよび/またはSRを含まないUCIが含まれるとすれば、つまり、LTEセルでHARQ-ACKおよび/またはSRを含まないとすれば、端末装置は、NXセルに対して優先的に電力を割り当て、残りの電力をLTEセルに割り当ててもよい。なお、優先的に電力を割り当てたことによって、端末装置が設定可能な最大出力電力に到達する場合には、端末装置は、電力が割り当てられなかったセルにおける送信をドロップしてもよい。
 なお、LTEセルとNXセルで同時に上りリンク送信が生じる場合、LTEセルとNXセルにおける送信電力の合計は端末装置が設定可能な最大出力電力を超えないように、各セルの電力を調整してもよい。
 なお、HARQ RTTタイマーは、下りリンク送信およびその下りリンク送信に関連するHARQフィードバックの送信(HARQ-ACK送信)間の期間とそのフィードバックの送信とその下りリンク送信の再送の期間を規定するためにセットされる。つまり、HARQ RTTタイマーは、下りリンク送信の初送(同じトランスポートブロックのX回目の送信)および再送(同じトランスポートブロックのX+1回目の送信)の期間を規定するためにセットされる。各サービングセルに対して、FDDスペシャルセルの場合、HARQ RTTタイマーは、8サブフレームにセットされる。また、各サービングセルに対して、TDDスペシャルセルの場合、HARQ RTTタイマーは、k+4サブフレームにセットされる。kは、下りリンク送信とその下りリンク送信に関連するHARQフィードバックの送信間のインターバルを示している。
 LTEセルとNXセルを用いて、同時に通信を行なう場合、つまり、異なるRATのセルを用いて、同時に通信を行なう場合、端末装置は、端末装置が設定可能な最大送信電力/最大出力電力を超えないように、LTEセルにおける上りリンク送信に対する送信電力とNXセルに上りリンク送信に対する送信電力を、重複している部分における物理チャネル/物理信号の種類に因らず、インプリシットに調整してもよい。つまり、端末装置は、異なるRAT間の電力調整をインプリシットに行なってもよい。
 また、端末装置は、異なるRAT間のセルに対して、端末装置が設定可能な最大出力電力を超えないように、各セルに対して保障電力が設定されてもよい。その保障電力は、基地局装置から、上位層の信号またはL1シグナリング(制御チャネル)を介して設定されてもよい。
 このように、端末装置および基地局装置は、LTEセルとは個別にサブキャリア間隔が規定または設定されるNXセルが導入された場合であっても適切に送信電力制御を行なうことができる。
 次に、複数のNXセル間の上りリンク電力制御について説明する。
 複数のNXセルのうち、セル1(サービングセル1)とセル2(サービングセル2)において、同じタイミングで上りリンク送信(上りリンク信号(物理チャネル/物理信号)の送信)が生じた場合の端末装置における上りリンク電力制御手順について説明する。
 まず、セル1とセル2において適用されるサブキャリア間隔が同じ場合について説明する。なお、サブキャリア間隔に対応したシンボル長やCP長、TTI長、サブフレーム長が規定される場合には、セル1とセル2において、それらの長さが同じ場合も含んでいる。
 セル1とセル2に配置される種々の物理チャネル/物理信号が少なくともFDM(Frequency Division Multiplex)される場合には、セル1とセル2で同じTAG(Timing Advance Group)(つまり、セル1とセル2で送信タイミングが同期している)であってもよいし、異なるTAGであってもよい。セル1とセル2に配置される種々の物理チャネル/物理信号がTDMされる場合には、セル間は同期されていることが好ましい。セル間で送信が同期されている、つまり、セル間で同じTAGに属している場合には、セル間で同じ優先度または同じ種類の物理チャネル/物理信号と重複した場合などの優先度を考慮する必要がないため、電力制御を行ないやすい。端末装置は、TAGが設定されることによって、同じグループ(同じTAG)に属しているセル内では同期していると認識する。端末装置は、あるTAGに対してTAコマンドによるタイミング調整が行なわれる場合、TAGに属しているすべてのセルに対して、同様のタイミング調整を行なってもよい。
 同じタイミングでセル1とセル2において同じ種類の物理チャネル/物理信号の送信が生じるとすれば、つまり、セル1の送信とセル2の送信で重複している部分が、同じ種類の物理チャネル/物理信号であるとすれば、端末装置は、それぞれに割り当てられたリソースの数(例えば、帯域幅)や変調方式、L1シグナリングによる電力を調整するための補正値、下りリンクのパスロス値、上りリンク送信に含まれる制御情報の有無や種類、など、電力を決定するためのパラメータに基づいて、各セルにおける上りリンクの送信電力を決定する。その際、セル1とセル2で重複している部分における送信電力の合計が、端末装置が設定可能な最大送信電力(最大出力電力)を超えるとすれば、端末装置は、最大送信電力を超えないように同じ割合で各セルの送信電力を調整(スケーリング)してもよい。また、この場合、セル間の優先度に基づいて、各セルの送信電力を調整してもよい。この場合、セル1とセル2で送信される種々の物理チャネル/物理信号のうち、少なくともFDMされる物理チャネル/物理信号があるとすれば、セル1とセル2は、同じTAGに属してもよいし、異なるTAGに属してもよい。また、この場合、セル1とセル2において送信される種々の物理チャネル/物理信号がそれぞれTDMされるとすれば、セル1とセル2は同じTAGに属している方が制御しやすい。
 同じタイミングでセル1とセル2において異なる種類の物理チャネル/物理信号の送信が生じるとすれば、つまり、セル1の送信とセル2の送信で重複している部分が、異なる種類の物理チャネル/物理信号であるとすれば、端末装置は、それぞれに割り当てられたリソースの数(例えば、帯域幅)や変調方式、L1シグナリングによる電力を調整するための補正値、下りリンクのパスロス値、送信に含まれる制御情報の有無や種類など、電力を決定するためのパラメータに基づいて、各セルにおける上りリンクの送信電力を決定する。その際、セル1とセル2の重複部分の送信電力の合計が、端末装置が設定可能な最大送信電力(最大出力電力)を超えるとすれば、端末装置は、最大送信電力を超えないように、物理チャネル/物理信号間の優先度に基づいて、各セルの送信電力を調整(スケーリング)する。特に、プライマリセルでランダムアクセスプリアンブルを送信する場合には、優先的に電力を割り当ててもよい。次に、プライマリセルで下りリンク制御チャネル/データチャネル(共用チャネル)に対するHARQ-ACKを送信する場合には、優先的に電力を割り当ててもよい。この場合、セル1とセル2で送信される種々の物理チャネル/物理信号のうち、少なくともFDMされる物理チャネル/物理信号があるとすれば、セル1とセル2は、同じTAGに属してもよいし、異なるTAGに属してもよい。また、この場合、セル1とセル2において送信される種々の物理チャネル/物理信号がそれぞれTDMされる配置であれば、セル1とセル2は異なるTAGに属してもよい。
 次に、セル1とセル2において適用されるサブキャリア間隔が異なる場合、且つ、サブキャリア間隔に応じてシンボル長および/またはTTI長(サブフレーム長)が規定される場合について説明する。この場合、セル1とセル2は、同じTAGであってもよいし、異なるTAGであってもよい。ここで、同じTAGとは、セル1とセル2においてサブフレーム0に相当するサブフレーム内の先頭のシンボルが互いに同期している。また、同じTAGとは、セル1とセル2の1TTIの先頭(前方)の境界が一致していることを示してもよい。なお、多少の時間差があっても規定されていれば、同期しているとみなしてもよい。
 セル1とセル2において、同じタイミングで同じまたは異なる種類の物理チャネル/物理信号の送信が生じるとすれば、つまり、セル1の送信とセル2の送信で重複している部分において、同じまたは異なる種類の物理チャネル/物理信号があるとすれば、端末装置は、それぞれに割り当てられた周波数リソースの数(例えば、帯域幅、リソースブロックの数、サブキャリアの数)や変調方式、複数のアンテナポートを用いて送信するか否か、L1シグナリングによる電力を調整するための補正値(物理層の信号および/または制御チャネル/共用チャネルに含まれる制御情報)、下りリンクのパスロス値など、電力を決定するためのパラメータに基づいて、各セルにおける上りリンクの送信電力を決定する。その際、セル1とセル2の重複部分の送信電力の合計が、端末装置が設定可能な最大送信電力(最大出力電力)を超えるとすれば、端末装置は、最大送信電力を超えないように同じ割合で各セルの送信電力を調整(スケーリング)してもよい。また、端末装置は、重複しているランダムアクセスプリアンブルの数やHARQ-ACKなどの制御情報の数に基づいて、優先的に電力を割り当てるセルを決定してもよいし、セルのタイプに基づいて決定してもよい。
 また、セル1とセル2でサブキャリア間隔が異なる場合、且つ、サブキャリア間隔に応じてシンボル長またはTTI長(サブフレーム長)が規定される場合には、セル1とセル2にはそれぞれ保障電力が設定されてもよい。保障電力が設定された場合には、重複している部分の物理チャネル/物理信号の種類に因らず、セルの最大送信電力に基づいて、端末装置は、各セルの物理チャネル/物理信号の送信電力を決定してもよい。なお、保障電力は、あるセルに対して専有可能な、端末装置が設定可能な最大送信電力/最大出力電力/総送信電力に対する電力比(割合)(つまり、あるセルが端末装置の最大送信電力に占める割合/比率)を示してもよいし、そのセルにおいて設定可能な電力の最大値を示してもよい。なお、保障電力が1つのセルに対して設定された場合、残りの電力が、保障電力が設定されなかったセルに対して割り当てられてもよい。また、そのセルに関する保障電力が設定されない場合、セルの数に応じて、各セルに対して割り当て可能な電力の最大値が均等になるように制御されてもよい。
 端末装置は、セル1とセル2に設定されたサブキャリア間隔が同じ場合、および、TTI長(サブフレーム長)が同じ場合、セル1における上りリンク送信とセル2における上りリンク送信が重複しているとすれば、重複部分の物理チャネル/物理信号の種類および/または上りリンク送信に含まれる制御情報の種類に基づいて、どちらかのセルの上りリンク送信を優先してもよいし、最大出力電力を超えないように、セル1とセル2の送信電力を調整してもよい。
 また、上記において、セル1とセル2のそれぞれにおける端末装置の処理時間および/またはレイテンシーは同じである。つまり、下りリンク信号を受信してから、対応する上りリンク信号を送信/生成するまでの時間は、セル間で同じである。なお、基地局装置における処理時間および/またはレイテンシーは、セル1とセル2間で同じであってもよいし、端末装置において規定された処理時間および/またはレイテンシーと同じであってもよい。
 次に、セル1とセル2で端末装置(および/または基地局装置)の処理時間および/またはレイテンシーが異なる場合の上りリンク電力制御について説明する。
 図4は、本実施形態に係る上りリンクの送信電力をセットするタイミングを示す図である。図4(a)は、下りリンク信号を検出するタイミングが異なるが、上りリンクの送信電力を算出および/またはセットするタイミングが同じ場合を示している。図4(b)は、下りリンク信号を検出するタイミングが異なり、且つ、上りリンクの送信電力を算出および/またはセットするタイミングも異なる場合を示している。下りリンク信号には、上りリンクの共用チャネルおよび/または送信のスケジューリングに関する情報(例えば、上りリンクグラント)が含まれてもよいし、下りリンクの共用チャネルおよび/または送信のスケジューリングに関する情報(例えば、下りリンクグラント)が含まれてもよいし、上りリンクの送信電力を調整するための情報(例えば、送信電力制御コマンド)が含まれてもよい。
 図4において、端末装置において算出された上りリンクの送信電力は、上りリンク信号の送信時に適用されてもよいし、それよりも前に適用されてもよい。上りリンク信号には、端末装置が検出した下りリンク信号に関連する、HARQ-ACKおよび/またはCSIが含まれてもよいし、SRが含まれてもよいし、上りリンクの共用チャネルおよび/または制御チャネルが含まれてもよい。また、基地局装置は、検出した上りリンク信号に基づいて、同じトランスポートブロック(同じ内容の制御チャネル/共用チャネル/下りリンク信号)の再送を行なってもよいし、新たなトランスポートブロック(新たな内容の制御チャネル/共用チャネル/下りリンク信号)の送信を行なってもよい。なお、図4において、下りリンク信号の送信から下りリンク信号の再送までの期間をHARQ RTTタイマーとして規定されてもよい。
 また、図4において、セル1とセル2のそれぞれにおける処理時間および/またはレイテンシーが異なってもよい。各セルにおける処理時間および/またはレイテンシーは、基地局装置からシステムインフォメーションや、上位層の信号または物理層の信号(L1シグナリングからL3シグナリングのいずれか)を用いて設定されてもよいし、セルに規定/設定されたサブキャリア間隔またはTTI長に基づいて規定されてもよい。また、セル1とセル2の処理時間および/またはレイテンシーは、属しているオペレーティングバンドおよび/またはキャリア周波数に基づいて規定されてもよいし、下りリンク信号の系列生成に用いられる識別子のタイプに基づいて規定されてもよいし、下りリンク信号が割り当てられる周波数ポジションに基づいて規定されてもよい。
 まず、セル1とセル2において適用されるサブキャリア間隔が同じ場合(およびTTI長/シンボル長/サブフレーム長が同じ場合)について説明する。
 セル1とセル2で適用されたサブキャリア間隔が同じであれば、対応するTTI長も同じである場合、端末装置において、セル1とセル2のそれぞれから送信される下りリンク信号の検出に必要な時間は同じである。ただし、セル1とセル2で下りリンク信号を検出してから上りリンク信号を生成/送信するまでの期間(処理時間、レイテンシー)が異なる場合、セル1とセル2の上りリンク送信の送信タイミングが重複するならば、その送信を指示する下りリンク信号は、異なるタイミングで検出される。端末装置において、セル1とセル2のそれぞれに対して送信電力を算出するタイミングおよび/またはセットするタイミングが同じであれば、下りリンク信号を検出するタイミングに因らず、セル間の優先度や重複している部分の物理チャネル/物理信号の優先度、セル1とセル2における処理時間および/またはレイテンシーに関連する優先度の少なくとも1つに基づいて、端末装置が設定可能な最大送信電力を超えないように、セル1とセル2のそれぞれに割り当てられる送信電力を制御/調整してもよい。セル1とセル2で処理時間および/またはレイテンシーが異なる場合において、同じタイミングで各セルの上りリンク送信が重複するとすれば、処理時間/レイテンシーが長い方のセルにおける上りリンク送信をずらしてもよいし、送信をドロップしてもよい。
 また、端末装置において、セル1とセル2のそれぞれに対する送信電力を算出するタイミングおよび/またはセットするタイミングが異なるとすれば、端末装置は、先に送信電力がセットされるセル(図4(b)ではセル1)に対して優先的に電力を割り当ててもよい。しかし、後で送信電力がセットされたセル(図4(b)ではセル2)に対して、優先度の高い特定の信号または制御情報の送信が含まれる場合には、先にセットされたセルに対する上りリンク信号が送信される前であれば、セル1とセル2に対して割り当てる電力を再調整してもよい。
 次に、セル1とセル2でサブキャリア間隔が異なる場合(およびTTI長が異なる場合)について説明する。
 端末装置において、セル1とセル2の上りリンク送信は同じタイミングで重複する場合、その送信の指示に関連する下りリンク信号は、異なるタイミングで検出される。しかし、端末装置において、セル1とセル2のそれぞれに対する送信電力を算出するタイミングおよび/またはセットするタイミングが同じであれば、下りリンク信号を検出するタイミングに因らず、セル間の優先度および重複している部分の物理チャネル/物理信号の優先度、または、セル1とセル2における処理時間および/またはレイテンシーに関連する優先度に基づいて、端末装置が設定可能な最大送信電力を超えないように、セル間の送信電力を決定/調整/制御することができる。端末装置において、セル1とセル2のそれぞれに対する送信電力をセットするタイミングもしくは算出するタイミングが異なるとすれば、端末装置は、先に送信電力がセットされるセルに対して優先的に電力を割り当ててもよい。しかし、後で送信電力がセットされたセルに対して、優先度の高い特定の信号/チャネルまたは制御情報が含まれる場合には、先にセットされたセルに対する上りリンク信号が送信される前であれば、優先度の高い特定の信号/チャネルまたは制御情報に対して割り当てる電力を大きくしてもよい。
 なお、セル1とセル2でサブキャリア間隔が異なる場合(およびTTI長が異なる場合)には、少なくとも1つのセルに対して保障電力が設定されてもよい。また、保障電力が設定されない場合には、セルの数に応じて、各セルに割り当て可能な電力の最大値が均等になるように制御されてもよい。
 なお、端末装置における処理時間は、HARQ RTTで規定される期間(HARQ RTTタイマーにセットされる期間/値)と関連付けられてもよい。つまり、“端末装置における処理時間/レイテンシーが異なる”とは、HARQ RTTで規定される期間が異なることを含んでもよい。
 図7は、本実施形態に係るセル1とセル2でTTI長(またはサブフレーム長)が異なる場合の一例を示す図である。セル1とセル2でサブキャリア間隔に基づいて、OFDMシンボル長が異なる場合、それに応じて、TTI長も異なってもよい。また、1つのTTIに含まれるOFDMシンボルの数は、セル1とセル2で異なってもよい。各TTIでは、HARQ-ACKやSR、CSIなどの制御情報やデータ情報(ユニキャストデータ、ユーザデータ)が送信されてもよい。図7では、セル1に設定されたサブキャリア間隔に対して、セル2に設定されたサブキャリア間隔を5倍にした場合のTTIの構成を示している。セル1の1つのTTIで送信されるHARQ-ACKの数とセル2の1つのTTIで送信されるHARQ-ACKの数が同じ場合、ある期間で送信されるHARQ-ACKの数は、セル間で異なる場合がある。つまり、セル1とセル2でTTI長(またはサブフレーム長)が異なる場合、同じ期間で送信が生じる(例えば、セル1の1つのTTI(またはサブフレーム)に対して、セル2で複数のTTI(またはサブフレーム)が衝突する)とすれば、その期間で送信されるHARQ-ACKの数もセル毎に異なる場合がある。その場合、端末装置は、HARQ-ACKの送信が多い方のセルに対して優先的に電力を割り当ててもよい。また、その場合、端末装置は、HARQ-ACKの送信が少ない方のセルに対しては、送信をドロップまたは延期してもよいし、送信タイミングをずらしてもよい。送信タイミングをずらす場合には、端末装置は、送信が重複しているタイミングよりも後ろのタイミングで送信してもよいし、端末装置がサポートしている処理時間が短縮可能であるならば、送信が重複しているタイミングよりも前のタイミングで送信してもよい。なお、1TTIに含まれる各物理チャネル/物理信号に対するリソースの構成は、図1から図3のいずれかと同じであってもよい。
 図7のようにセル間でTTI長が異なる場合、且つ、同じタイミングでセル1の送信とセル2の送信が重複する場合、LTEのTPCコマンドのように、L1シグナリングを用いて上りリンクの送信電力の調整を行なうとすれば、TPCコマンドによって得られる電力補正値は、セル2では一部のTTIに対して適用された電力補正値に基づいてもよい。例えば、セル2に対しては、セル1のTTIと重複している先頭のTTIに対して適用された電力補正値のみ適用されてもよいし、重複しているTTIに対する電力補正値を用いることによって、セル1とセル2の重複部分の送信電力の合計が、端末装置が設定可能な最大出力電力を超えるとすれば、最大出力電力を超えないように制御/調整されてもよい。
 セル1とセル2において、処理時間および/またはレイテンシーが異なる場合、且つ、同じタイミングで送信が重複する場合には、各セルに対応するサブキャリア間隔に因らず、処理時間および/またはレイテンシーが短い方のセルの送信を優先してもよい。つまり、端末装置は、処理時間および/またはレイテンシーが短い方のセルの送信に対して優先的に電力を割り当ててもよい。また、端末装置は、この場合、処理時間および/またはレイテンシーが長い方のセルにおける送信をドロップしてもよいし、送信タイミングをずらしてもよい。
 次に、セル1とセル2でHARQ RTTタイマーにセットされる期間/値が異なる場合について説明する。
 セル1とセル2において、同じタイミングで下りリンク送信に対するHARQ-ACKを含む上りリンク送信が重複する場合、端末装置は、HARQ RTTタイマーにセットされる期間が短い方の上りリンク送信に対して優先的に電力を割り当ててもよい。つまり、端末装置は、同じトランスポートブロックを含む下りリンク送信の再送が早い方のセルに対する上りリンク送信に対して、優先的に電力を割り当ててもよい。その際、優先されない方のセルに対する送信電力が所定の電力よりも低い場合には、優先されない方のセルに対する上りリンク送信はドロップされてもよいし、適切な送信電力が割り当てられるように送信タイミングをずらしてもよい。
 端末装置は、セル1とセル2で異なるサブキャリア間隔および/または異なる処理時間および/または異なるHARQ RTTタイマーの値が設定された場合であっても、セル1および/またはセル2のそれぞれに対する保障電力が上位層の信号を用いて設定された場合には、保障電力に基づいて、各セルにおける送信電力を決定してもよい。なお、保障電力は、セルグループ毎に設定されてもよい。
 端末装置は、セル1とセル2で異なるサブキャリア間隔および/または異なる処理時間が設定される場合、各セルに対して対応するHARQ RTTタイマーの値をセットしてもよい。HARQ RTTタイマーの値は、サブキャリア間隔および/または端末装置の処理時間に基づいて決定されてもよい。
 基地局装置は、セル1とセル2で異なるサブキャリア間隔および/または異なる処理時間を設定する場合、複数のTAGが設定するかに因らず、少なくとも1つのセルに対して上位層の信号を用いて保障電力を設定してもよい。
 なお、基地局装置および/または端末装置は、同じサブキャリア間隔および/またはTTI長がセットされる1つ以上のセルで同じセルグループ(1つのセルグループ)を構成してもよい。
 なお、基地局装置および/または端末装置は、同じ処理時間が適用される1つ以上のセルで同じセルグループ(1つのセルグループ)を構成してもよい。
 また、基地局装置は、端末装置において、セル1とセル2で異なるHARQ RTTタイマーがセットされる場合、少なくとも1つのセルに対して上位層の信号を用いて保障電力を設定してもよい。
 なお、基地局装置および/または端末装置は、同じHARQ RTTタイマーがセットされる1つ以上のセルで同じセルグループ(1つのセルグループ)を構成してもよい。
 つまり、本実施形態において、同じサブキャリア間隔/処理時間/HARQ RTTタイマーがセットされるセルは、同じセルグループに含まれてもよい。
 本実施形態では、セル1とセル2の2つのセルを用いて説明したが、2つよりも多くのセルが設定された場合も本実施形態に係る送信電力制御/送信電力調整/送信制御は適用されてもよい。
 本実施形態では、セル1とセル2の2つのセルを用いて説明したが、1つのセルにおいて、異なるRATの通信/異なるサブキャリア間隔が適用された通信/異なる処理時間および/またはレイテンシーが適用された通信/異なるHARQ RTTタイマーの値が設定された通信のいずれかが行なわれる場合に同様に適用されてもよい。つまり、1つの端末装置において、1つのセルで、異なるRATのそれぞれに対応する物理チャネル/物理信号の送信が衝突/重複した場合、または、異なるサブキャリア間隔が適用された物理チャネル/物理信号の送信が衝突/重複した場合、または、異なる処理時間および/またはレイテンシーが適用された物理チャネル/物理信号の送信が衝突/重複した場合、または、異なるHARQ RTTタイマーの値が設定された物理チャネル/物理信号の送信が衝突/重複した場合に対しても本実施形態に係る送信電力制御/送信電力調整/送信制御は適用されてもよい。
 セル1とセル2でRATが異なる場合は、端末装置が設定可能な最大出力電力を超えないように、各セルの送信電力は調整/制御され、同じRAT内のセル間で同じタイミングで上りリンク送信が生じる場合には、優先度に基づいて、各送信に対する送信電力は調整/制御されてもよい。
 このように、セル1とセル2に設定/規定されるサブキャリア間隔や処理時間/レイテンシー、HARQ RTTタイマーにセットされる期間(値)のいずれかに基づいて、送信電力制御を変えることによって、対応するサービスに適した通信を行なうことができる。
 基地局装置によって制御される各周波数の通信可能範囲(通信エリア)はセルとしてみなされる。このとき、基地局装置がカバーする通信エリアは周波数毎にそれぞれ異なる広さ、異なる形状であっても良い。また、カバーするエリアが周波数毎に異なっていてもよい。基地局装置の種別やセル半径の大きさが異なるセルが、同一の周波数および/または異なる周波数のエリアに混在して一つの通信システムを形成している無線ネットワークのことを、ヘテロジニアスネットワークと称する。
 端末装置は電源を入れた直後など(例えば、起動時)、いずれのネットワークとも非接続状態である。このような非接続状態をアイドルモード(RRCアイドル)と称する。アイドルモードの端末装置は通信を行なうために、いずれかのネットワークと接続する必要がある。つまり、端末装置は、接続モード(RRC接続)になる必要がある。ここで、ネットワークは、ネットワークに属する基地局装置やアクセスポイント、ネットワークサーバ、モデムなどを含んでもよい。
 そこで、アイドルモードの端末装置は、通信を行なうために、PLMN(Public Land Mobile Network)選択、セル選択/再選択、位置登録、CSG(Closed Subscriber Group)セルの手動選択などを行なう必要がある。
 端末装置が電源を入れられた時、PLMNは非アクセス層(NAS)によって選択される。選択されたPLMNに対して、関連する無線アクセス技術(RAT)がセットされる。NASは、利用可能であれば、アクセス層(AS)がセル選択/再選択に使用するのに、相当するPLMNのリストを提供する。
 セル選択において、端末装置は、選択されたPLMNの適切なセルを探索し、利用可能なサービスが提供されるセル(サービングセル)を選択する。さらに、端末装置はその制御チャネルに周波数を合わせる。このような選択を“セルにキャンプする”と称する。
 端末装置は、必要であれば、NAS登録手順を用いて、選択されたPLMNが登録されたPLMNとなる位置登録成功の結果として、選択されたセルのトラッキングエリアにおける、その存在(選択されたセルに関する情報やトラッキングエリアに関する情報)を登録する。
 端末装置は、より適切なセルを見つけた場合、セル再選択基準に応じて、そのセルを再選択し、キャンプする。新しいセルが端末装置登録したトラッキングエリアに属していないとすれば、新しいセルに対する位置登録が行なわれる。
 必要であれば、端末装置は、一定時間毎により優先度の高いPLMNを探索し、他のPLMNがNASによって選択されたとすれば、適切なセルを探索する。
 利用可能なCSGの探索が手動CSG選択をサポートするためにNASによってトリガされるかもしれない。
 端末装置は登録されたPLMNのカバレッジの範囲から外れたとすれば、新しいPLMNを自動で選択する(自動モード)か、どのPLMNが利用可能であるかを手動で選択する(手動モード)かのいずれかをユーザが設定できるようにしてもよい。ただし、登録を必要としないサービスを受ける場合には、端末装置は、このような登録を行なわなくてもよい。
 アイドルモードの端末装置がセルをキャンプする目的として以下の(A1)~(A5)がある。
 (A1)端末装置に、PLMN(またはEUTRAN)からのシステムインフォメーションを受信させることができる。
 (A2)登録された時、端末装置がRRC接続を確立しようとすれば、キャンプされたセルの制御チャネルを用いてネットワークに初期アクセスを行なう。
 (A3)PLMNが登録した端末装置に対する呼び出しを受信したとすれば、PLMNは端末装置がキャンプされたトラッキングエリアのセット(つまり、キャンプセル)が分かる。それから、PLMNはトラッキングエリアのこのセットにおけるすべてのセルの制御チャネルで端末装置に対する“ページングメッセージ”を送信することができる。それから端末装置は、登録したトラッキングエリアの1つのセルの制御チャネルに周波数を合わせるのでそのページングメッセージを受信し、その制御チャネルに対して応答することができる。
 (A4)端末装置に、ETWS(Earthquake and Tsunami Warning System)とCMAS(Commercial Mobile Alter System)通知を受信させることができる。
 (A5)端末装置に、MBMS(Multimedia Broadcast-Multicast Service)を受信させることができる。
 端末装置がキャンプする適切なセルを見つけることができなかったとすれば、もしくは、位置登録が失敗したとすれば、PLMN識別子に係らず、セルにキャンプしようとし、“制限されたサービス”状態に入る。ここで制限されたサービスとは、条件を満たすセルにおける緊急通話やETWS、CMASなどである。それに対して、ノーマルサービスは、適切なセルにおける公共利用に対して行なわれる。また、オペレータ特有のサービスなどもある。
 NASが、PSM(Power Saving Mode)が開始することを指示する時、アクセス層(AS)設定は維持され、すべての作動しているタイマーは作動し続けるが、端末装置はアイドルモードタスク(例えば、PLMN選択やセル選択/再選択など)を行なう必要はない。端末装置がPSMで、あるタイマーが満了したら、PSMが終了したときの最後の処理を行なうか、直ちに対応する処理を行なうかは端末装置の実装次第である。NASがPSMの終了を指示した時、端末装置はすべてのアイドルモードタスクを行なう。
 端末装置は、セルの中を通信エリアとみなして動作する。端末装置が、あるセルから別のセルへ移動するときは、非接続時(RRCアイドル、アイドルモード、非通信中)はセル選択/再選択手順、接続時(RRC接続、接続モード、通信中)はハンドオーバ手順によって別の適切なセルへ移動する。適切なセルとは、一般的に端末装置のアクセスが基地局装置から指定される情報に基づいて禁止されていないと判断したセルであって、かつ、下りリンクの受信品質が所定の条件を満足するセルのことを示す。
 PLMN選択において、端末装置では、NASからの要求、または、自発的に、NASへ利用可能なPLMNを報告する。PLMN選択中は、優先順位におけるPLMN識別子のリストに基づいて、自動または手動のいずれかで特定のPLMNが選択されるかもしれない。PLMN識別子のリストにおける各PLMNは‘PLMN識別子’で識別される。報知チャネルにおけるシステムインフォメーションにおいて、端末装置は、あるセルにおける1つまたは複数の‘PLMN識別子’を受信することができる。NASによって行なわれたPLMN選択の結果は選択したPLMNの識別子で示されてもよい。
 NASの要求に基づいて、ASは利用可能なPLMNの探索を行ない、それらをNASへ報告する。
 EUTRAの場合、端末装置は、利用可能なPLMNを見つけるために、端末装置の能力情報に応じたEUTRAオペレーティングバンド内のすべてのRFチャネルをスキャンする。各キャリア(コンポーネントキャリア)において、端末装置は最も強いセルを探索し、そのセルが属しているPLMNを見つけるために、そのシステムインフォメーションを読み取る。端末装置は、その最も強いセルにおいて、1つまたはいくつかのPLMN識別子を読み取ることができるとすれば、各発見されたPLMNはより質の高いPLMNとしてNASへ報告される。なお、より質の高いPLMNの基準は、EUTRAセルに対して測定されたRSRPの値が所定の値(例えば、-110dBm)以上であることである。なお、最も強いセルとは、例えば、RSRPやRSRQなどの測定値が最もよい(最も高い)値を示すセルのことである。つまり、最も強いセルとは、その端末装置における通信に対して最適なセルのことである。
 発見されたPLMNが、基準は満たしていないが、読み取れるとすれば、RSRPの値とともにPLMN識別子はNASへ報告される。NASへ報告された測定値は1つのセルで発見された各PLMNに対して同じである。
 PLMNの探索は、NASの要求によって止められるかもしれない。端末装置は、保持していた情報(例えば、受信測定制御情報要素からのキャリア周波数やセルパラメータに関する情報など)を用いることによってPLMN探索を最適化するかもしれない。
 端末装置は、PLMNを選択するとすぐに、キャンプするためのPLMNの適切なセルを選択するためにセル選択手順が行なわれる。
 PLMN選択の一部として、CSG-IDがNASによって提供されたとすれば、端末装置は、キャンプするために、提供されたCSG-IDに属する、許容可能なセルまたは適切なセルを探索する。端末装置が提供されたCSG-IDのセルにキャンプできない時、ASはNASにその情報を提供する。
 セル選択/再選択において、端末装置は、セル選択/再選択に対する測定を行なう。
 NASは、例えば、選択されたPLMNに関連するRATを指示することによって、または、禁止登録エリアのリストや相当するPLMNのリストを保持することによって、セル選択が行なわれたRATを制御することができる。端末装置は、アイドルモード測定およびセル選択基準に基づいて適切なセルを選択する。
 セル選択処理を加速するために、いくつかのRATに対して保持した情報は端末装置において利用されるかもしれない。
 セルにキャンプされた場合、端末装置はセル再選択基準に応じて、よりよいセルを探索する。よりよいセルが発見されたとすれば、そのセルが選択される。セルの変更はRATの変更を意味することもある。ここで、よりよいセルとは、通信するのにより適したセルのことである。例えば、よりよいセルとは、通信品質がよりよい(例えば、セル間で比較したときにRSRPやRSRQの測定値が好結果である)セルのことである。
 セル選択/再選択が受信したNASに関するシステム情報において変更されたとすれば、NASは情報を提供される。
 ノーマルサービスにおいて、端末装置は適切なセルにキャンプし、そのセルの制御チャネルに波長を合わせる。そうすることによって、端末装置は、PLMNからのシステムインフォメーションを受信することができる。また、端末装置は、PLMNから、トラッキングエリア情報などの登録エリア情報を受信することができる。また、端末装置は、他のASとNAS情報を受信することができる。登録したとすれば、PLMNからページングおよび通知メッセージを受信することができる。また、端末装置は、接続モードへの遷移を開始することができる。
 端末装置は、2つのセル選択手順のうちの1つを用いる。初期セル選択は、RFチャネルがEUTRAキャリアであるという予備知識(保持情報)を必要としない。端末装置は、適切なセルを見つけるために端末装置の能力情報に応じたEUTRAオペレーティングバンドにおけるすべてのRFチャネルをスキャンする。各キャリア周波数において、端末装置は最も強いセルに対する探索だけ必要である。適切なセルが発見されるとすぐに、このセルが選択される。
 保持情報セル選択は、予め受信した測定制御情報要素から、または、予め検出されたセルからの、保持された、キャリア周波数の情報と任意でさらにセルパラメータに関する情報を必要とする。端末装置は適切なセルを見つけるとすぐに、そのセルを選択する。適切なセルが見つからないとすれば、初期セル選択手順が開始される。
 標準セル選択に加え、CSGの手動選択が上位層からの要求に応じて端末装置によってサポートされる。
 異なるEUTRAN周波数もしくはRAT間周波数の明確な優先事項がシステムインフォメーション(例えば、RRC接続解放メッセージ)で、もしくは、RAT間セルの(再)選択でもう一方のRATから引き継ぐことによって、端末装置に提供されるかもしれない。システムインフォメーションの場合、EUTRAN周波数もしくはRAT間周波数は優先事項を提供することなしにリスト化される。
 専用シグナリングで優先事項が提供されたとすれば、端末装置は、システムインフォメーションで提供された優先事項をすべて無視する。端末装置がいずれかのセルにキャンプされた状態であるならば、端末装置は、現在のセル(現在接続しているセル)からのシステムインフォメーションによって提供された優先事項を適用するだけである。そして、特に規定がなければ、端末装置は、専用シグナリングやRRC接続削除メッセージによって提供された優先事項を保持する。
 アイドルモードの端末装置は、PSS/SSSから、セルの時間・周波数の同期を行ない、PSS/SSSを復号することによってそのセルのセルIDを取得することができる。そのセルIDからCRSの周波数位置を推定し、RSRP/RSRQ測定を行なうことができる。
 なお、EUTRAN測定には、接続モードの端末装置によって行なわれる測定がある。端末装置は、適切な測定ギャップにおいてEUTRAN測定を行ない、EUTRAN測定をしたセルに同期している。EUTRAN測定は、イントラ周波数RSRP/RSRQ、インター周波数RSRP/RSRQ、端末装置の受信送信の時間差、端末装置のポジショニングに用いられる参照信号時間差(RSTD)、RAT間(EUTRAN-GERAN/UTRAN)測定、システム間(EUTRAN-非3GPP RAT)測定などがある。EUTRAN測定は、物理層測定として定義されている。EUTRAN測定は、モビリティをサポートするために用いられる。
 アイドルモードおよび接続モードの端末装置は、セルサーチを行なうことによって、セルとの時間および周波数同期を捕捉し、そのセルのPCIを検出する。EUTRAセルサーチは、6リソースブロック以上に対応する拡張可能な送信帯域幅をサポートする。
 セルサーチを行なうために、下りリンクにおいて、PSS/SSSおよび/またはPSS/SSSに相当する同期信号が送信される。つまり、端末装置は、PSS/SSSおよび/またはPSS/SSSに相当する同期信号を用いてセルサーチを行なう。端末装置は、アンテナポート0~3とサービングセルのPSS/SSSおよび/またはPSS/SSSに相当する同期信号がドップラーシフトおよび平均遅延に対してQCL(Quasi Co-Location)されたと仮定する。
 周辺セルサーチは初期セルサーチと同じ下りリンク信号に基づいて行なわれている。
 RSRP測定は、CRSまたは設定されたDS(Discovery Signal)のCSI-RSに相当する参照信号/パイロット信号に基づいて行なわれる。
 通常のキャンプ状態である端末装置が現在の周波数に対する以外の個別の優先事項を有する時、端末装置は、現在の周波数をより優先度の低い周波数である(つまり、8つのネットワーク設定値よりも低い)とみなす。
 端末装置が適切なCSGセルにキャンプしている間、現在の周波数に割り当てられた何か他の優先値に係らず、端末装置は常に現在の周波数を最も優先度の高い周波数である(つまり、8つのネットワーク設定値よりも高い)とみなす。
 端末装置がRRC接続状態に入る時、または、専用の優先事項の任意の有効性時間に関するタイマー(T320)が満了する時、または、PLMN選択がNASによる要求に応じて行なわれる時、端末装置は、専用シグナリングによって提供された優先事項を削除する。
 端末装置は、システムインフォメーションで与えられた、および、端末装置が提供された優先度を有するEUTRAN周波数もしくはRAT間周波数に対して、セル再選択推定を行なうだけである。
 端末装置は、セル再選択の候補として、ブラックリスト化されたセルを考慮しない。
 端末装置は、専用シグナリングによって提供された優先事項および継続有効性時間を引き継ぐ。
 端末装置が手動のCSG選択をサポートしている場合、NASの要求に応じて、ASは利用可能なCSGを見つけるために、その能力情報に応じたEUTRAオペレーティングバンド内のすべてのRFチャネルをスキャンする。各キャリアにおいて、端末装置は、少なくとも最も強いセルを探索し、そのシステムインフォメーションを読み取り、NASにPLMNと“HNB(Home Node B)ネーム”(報知されるとすれば)とともに利用可能なCSG-IDを報告する。
 NASがCSGを選択し、ASにこの選択を提供したとすれば、端末装置は、キャンプするために選択されたCSGに属する条件を満たすセルまたは適切なセルを探索する。
 標準セル再選択に加え、端末装置は、PLMN識別子に関連した少なくとも1つのCSG-IDが端末装置のCSGホワイトリストに含まれている時に、少なくとも以前訪れた(アクセスしたことがある)CSGメンバーセルを検出するために、特性要求条件に応じて非サービング周波数、RAT間周波数における自律探索機能を用いてもよい。セルを探索するために、端末装置はさらにサービング周波数における自律探索機能を用いてもよい。端末装置のCSGホワイトリストが空になっているとすれば、端末装置はCSGセルに対する自律探索機能を無効にする。ここで、端末装置の実装毎の自律探索機能はCSGメンバーセルを探索するための時間と場所を決定する。
 端末装置は、異なる周波数において、1つ以上の適切なCSGセルを検出するとすれば、その関連したCSGセルがその周波数において最も順位の高いセルであるとすれば、端末装置が現在キャンプしているセルの周波数優先度に係らず、検出したセルの1つを再選択する。
 端末装置は、同じ周波数において適切なCSGセルを検出すると、標準セル再選択ルールに基づいて、このセルを再選択する。
 端末装置は、他のRATにおいて、1つ以上のCSGセルを検出すると、端末装置は特定のルールに基づいて、それらのうちの1つを再選択する。
 適切なCSGセルにキャンプしている間、端末装置は標準セル再選択を適用する。
 非サービング周波数において適切なCSGセルを探索するために、端末装置は自律探索機能を用いるかもしれない。端末装置は、非サービング周波数においてCSGセルを検出すると、端末装置はそれがその周波数における最も順位の高いセルであるとすれば、検出したCSGセルを再選択するかもしれない。
 端末装置は、他のRATにおいて1つ以上のCSGセルを検出すると、特定のルールに基づいて許可されているとすれば、端末装置は、それらのうちの1つを再選択するかもしれない。
 標準セル再選択ルールに加え、端末装置は、CSG-IDと関連するPLMN識別子が特性要求条件に応じたCSGホワイトリストにある少なくとも以前訪れたハイブリッドセルを検出するために自律探索機能を用いる。端末装置は、ハイブリッドセルのCSG-IDと関連するPLMN識別子がCSGホワイトリストにあるとすれば、検出したハイブリッドセルをCSGセルとして扱い、それ以外は標準セルとして扱う。
 正常なキャンプ状態である時、端末装置は、以下のタスク(B1)~(B4)を行なう。
 (B1)端末装置は、システムインフォメーションで送信された情報に応じて、そのセルの指示されたページングチャネルを選択し、モニタする。
 (B2)端末装置は、関連するシステムインフォメーションをモニタする。
 (B3)端末装置は、セル再選択推定手順に対して必要な測定を行なう。
 (B4)端末装置は、端末装置内部のトリガおよび/またはセル再選択推定手順に対して用いられたBCCH(Broadcast Control Channel)の情報が変更された時、セル再選択推定手順を実行する。
 接続モードからアイドルモードへ遷移すると、端末装置は、リダイレクトしたキャリアに関する情報(redirectedCarrierInfo)がRRC接続解放メッセージに含まれているとすれば、その情報に応じて適切なセルへキャンプしようと試みる。端末装置は、適切なセルを見つけることができなければ、指示されたRATのいずれかの適切なセルにキャンプすることを許可される。RRC接続解放メッセージがリダイレクトしたキャリアに関する情報を含んでいないとすれば、端末装置は、EUTRAキャリアにおいて適切なセルを選択しようと試みる。適切なセルが見つけられなければ、端末装置は、キャンプするための適切なセルを見つけるために、保持情報セル選択手順を用いてセル選択を開始する。
 端末装置がいずれかのセルにキャンプした状態から接続モードに移行した後、アイドルモードに再調整されると、端末装置は、リダイレクトしたキャリアに関する情報がRRC接続解放メッセージに含まれているとすれば、リダイレクトしたキャリアに関する情報に応じて許容可能なセルにキャンプしようと試みる。RRC接続解放メッセージがリダイレクトしたキャリアに関する情報を含んでいないとすれば、端末装置は、EUTRAキャリアにおいて許容可能なセルを選択しようと試みる。許容可能なセルを見つけられなければ、端末装置はいずれかのセル選択状態において、いずれかのPLMNの許容可能なセルを探索し続ける。いずれかのセル選択状態において、いずれかのセルにキャンプしていない端末装置は、許容可能なセルを見つけるまでこの状態を継続する。
 いずれかのセルにキャンプした状態であれば、端末装置は、以下のタスク(C1)~(C6)を行なう。
 (C1)端末装置は、システムインフォメーションで送信された情報に応じて、そのセルの指示されたページングチャネルを選択し、モニタする。
 (C2)端末装置は、関連するシステムインフォメーションをモニタする。
 (C3)端末装置は、セル再選択推定手順に対して必要な測定を行なう。
 (C4)端末装置は、端末装置内部のトリガおよび/またはセル再選択推定手順に対して用いられたBCCH(Broadcast Control Channel)の情報が変更された時、セル再選択推定手順を実行する。
 (C5)端末装置は、定期的に端末装置によってサポートされたすべてのRATのすべての周波数を試みて適切なセルを見つける。適切なセルが見つかれば、端末装置は正常にキャンプした状態に移行する。
 (C6)端末装置が音声サービスをサポートし、現在のセルがシステムインフォメーションで指示された緊急通話をサポートしていないとすれば、且つ、適切なセルが見つからなければ、端末装置は、現在のセルからのシステムインフォメーションで提供された優先事項に係らず、サポートされたRATの許容可能なセルに対してセル選択/再選択を行なう。
 端末装置は、IMS(IP Multimedia Subsystem)緊急通話を開始できないセルへのキャンプを防ぐために周波数内のEUTRANセルへ再選択を行なわないことを許可する。
 端末装置は、PLMN選択およびセル選択を行なった後、セルにキャンプすることによって、端末装置の状態(RRCアイドル(アイドルモード)、RRC接続(接続モード))に係らず、MIBやSIB1などのシステムインフォメーションやページング情報を受信できるようになる。ランダムアクセスを行なうことによって、RRC接続要求を送信することができる。
 アイドルモードの端末装置におけるランダムアクセス手順は、上位層(L2/L3)がランダムアクセスプリアンブル送信を指示する。物理層(L1)はその指示に基づいてランダムアクセスプリアンブルを送信する。L1において、ACKであれば、つまり、基地局装置からランダムアクセスレスポンスを受信する。L2/L3がL1からその指示を受けたとすれば、L2/L3はRRC接続要求を送信することをL1へ指示する。端末装置は、基地局装置(キャンプしているセル、EUTRAN、PLMN)に対してRRC接続要求(RRC接続要求に関連するRRCメッセージがマップされたUL-SCHに対応するPUSCH)を送信する。基地局装置は、それを受信すると、RRC接続セットアップ(RRC接続セットアップに関連するRRCメッセージがマップされたDL-SCHに関連するPDCCHに相当する制御信号およびPDSCHに相当するデータ信号)を端末装置に送信する。端末装置は、L2/L3でRRC接続セットアップを受信すると、接続モードに入る。端末装置のL2/L3は、RRC接続セットアップ完了の送信をL1に指示すると、その手順は終了する。L1は、基地局装置に、RRC接続セットアップ完了(RRC接続セットアップ完了に関連するRRCメッセージがマップされたUL-SCHに対応するPUSCH)を送信する。
 なお、NXセルにおいて、スタンドアロン型で通信が可能な場合には、アイドルモードの端末装置は、上記に相当するランダムアクセス手順を行なってから接続モードに遷移してもよい。
 アイドルモードの端末装置は、電力消費を低減するために、DRX(Discontinuous Reception)を用いてページングメッセージの受信を行なってもよい。ここで、PO(Paging Occasion)はページングメッセージにアドレスするPDCCHに相当する制御信号が送信されたP-RNTIがあるサブフレームである。PF(Paging Frame)は1つまたは複数のPOを含む無線フレームである。DRXが用いられている時、端末装置は、DRXサイクル毎に1つのPOをモニタする必要がある。POとPFは、システムインフォメーションで提供されるDRXパラメータを用いて決定される。DRXパラメータの値がシステムインフォメーションにおいて変更されている時は、端末装置において保持されたDRXパラメータは局所的に更新される。端末装置がIMSI(International Mobile Subscriber Identity)を持っていないとすれば、USIM(Universal Subscriber Identity Module)のない緊急通話を行なう時、端末装置はPFにおいてデフォルト識別子(UE_ID=0)とi_sを用いる。つまり、PCH(ページング情報)は、所定の無線フレームの所定のサブフレームにおけるPDCCHを用いて通知される。
 セルにキャンプしている端末装置は、PSS/SSSに相当する同期信号から時間周波数同期を捕捉し、PCIを取得する。それからその端末装置は、PBCHに相当する報知信号からMIBに相当する報知情報を検出し、キャリア周波数および下りリンク送信帯域幅、SFN、PHICH設定などを取得する。端末装置は、MIBを取得することによって、下りリンク送信帯域幅全体にマップされたPDCCHに相当する制御信号をモニタすることができる。端末装置は、受信したPDCCHがSI-RNTIでスクランブルされたCRCを伴う場合には、そのPDCCHに対応するPDSCHからSIB1などのSIメッセージを取得する。これらのSIメッセージを取得することによって、物理チャネル/物理信号の設定に関する情報やセル選択に関する情報などを取得することができる。さらに端末装置は、受信したPDCCHがP-RNTIでスクランブルされたCRCを伴う場合には、そのPDCCHに対応するPDSCHからPCHを検出し、ページング情報を取得することができる。端末装置は、アイドルモードから接続モードに遷移する場合には、ランダムアクセス手順による初期アクセスを行なう。初期アクセスを行なうによって、基地局装置は、端末装置の情報を取得することができる。初期アクセスが完了すると、端末装置と基地局装置はRRC接続確立を行なうことができる。RRC接続が確立すれば、端末装置は、接続モードに遷移する。また、端末装置は、PDCCHをモニタできるようになると、PDCCHを用いて、定期的に、同期内にあるか同期外れになっているか確認する。同期外れと判断した場合には、端末装置は上位層へその旨を通知する。上位層は、その通知を受けて、そのセルに対してRLF(Radio Link Failure)が発生したと判断する。
 なお、端末装置は、NXセルにおいても上記のように、制御チャネルを用いて同期しているかどうかを判断してもよい。
 端末装置と基地局装置は、CAによって複数の異なる周波数バンド(周波数帯)の周波数(コンポーネントキャリア、または、周波数帯域)を集約(アグリゲート)して一つの周波数(周波数帯域)のように扱う技術を適用してもよい。コンポーネントキャリアには、上りリンク(上りリンクセル)に対応する上りリンクコンポーネントキャリアと、下りリンク(下りリンクセル)に対応する下りリンクコンポーネントキャリアとがある。本発明の各実施形態において、周波数と周波数帯域は同義的に使用され得る。
 例えば、CAによって周波数帯域幅が20MHzのコンポーネントキャリアを5つ集約した場合、CAを可能な能力を持つ端末装置はこれらを100MHzの周波数帯域幅とみなして送受信を行なってもよい。なお、集約するコンポーネントキャリアは連続した周波数であっても、すべてまたは一部が不連続となる周波数であってもよい。例えば、使用可能な周波数バンドが800MHz帯、2GHz帯、3.5GHz帯である場合、あるコンポーネントキャリアが800MHz帯、別のコンポーネントキャリアが2GHz帯、さらに別のコンポーネントキャリアが3.5GHz帯で送信されていてもよい。端末装置および/または基地局装置は、それらのオペレーティングバンドに属するコンポーネントキャリア(セルに相当するコンポーネントキャリア)を用いて同時に、送信および/または受信を行なってもよい。
 また、同一周波数帯の連続または不連続の複数のコンポーネントキャリアを集約することも可能である。各コンポーネントキャリアの周波数帯域幅は端末装置の受信可能周波数帯域幅(例えば20MHz)よりも狭い周波数帯域幅(例えば5MHzや10MHz)であっても良く、集約する周波数帯域幅が各々異なっていてもよい。NXの機能を有する端末装置および/または基地局装置は、LTEセルと後方互換性を持つセルと、後方互換性を持たないセルの両方をサポートしてもよい。
 また、NXの機能を有する端末装置および/または基地局装置は、LTEと後方互換性のない複数のコンポーネントキャリア(キャリアタイプ、セル)を集約してもよい。なお、基地局装置が端末装置に割り当てる(設定する、追加する)上りリンクコンポーネントキャリアの数は、下りリンクコンポーネントキャリアの数と同じか少なくてもよい。
 無線リソース要求のための上りリンク制御チャネルの設定が行われる上りリンクコンポーネントキャリアと、当該上りリンクコンポーネントキャリアとセル固有接続される下りリンクコンポーネントキャリアから構成されるセルは、PCellと称される。また、PCell以外のコンポーネントキャリアから構成されるセルは、SCellと称される。端末装置は、PCellでページングメッセージの受信、報知情報の更新の検出、初期アクセス手順、セキュリティ情報の設定などを行なう一方、SCellではこれらを行なわなくてもよい。
 PCellは活性化(Activation)および不活性化(Deactivation)の制御の対象外であるが(つまり必ず活性化しているとみなされる)、SCellは活性化および不活性化という状態(state)を持ち、これらの状態の変更は、基地局装置から明示的に指定されるほか、コンポーネントキャリア毎に端末装置に設定されるタイマーに基づいて状態が変更される。PCellとSCellとを合わせてサービングセル(在圏セル)と称する。
 LTEセルとNXセルの両方をサポートしている端末装置および/または基地局装置は、LTEセルとNXセルの両方を用いて通信を行なう場合、LTEセルに関するセルグループとNXセルに関するセルグループを構成してもよい。つまり、LTEセルに関するセルグループとNXセルに関するセルグループのそれぞれにおいて、PCellに相当するセルが含まれてもよい。
 なお、CAは、複数のコンポーネントキャリア(周波数帯域)を用いた複数のセルによる通信であり、セル・アグリゲーションとも称される。なお、端末装置は、周波数毎に中継局装置(またはリピーター)を介して基地局装置と無線接続(RRC接続)されてもよい。すなわち、本実施形態の基地局装置は、中継局装置に置き換えられてもよい。
 基地局装置は端末装置が該基地局装置で通信可能なエリアであるセルを周波数毎に管理する。1つの基地局装置が複数のセルを管理していてもよい。セルは、端末装置と通信可能なエリアの大きさ(セルサイズ)に応じて複数の種別に分類される。例えば、セルは、マクロセルとスモールセルに分類される。さらに、スモールセルは、そのエリアの大きさに応じて、フェムトセル、ピコセル、ナノセルに分類される。また、端末装置がある基地局装置と通信可能であるとき、その基地局装置のセルのうち、端末装置との通信に使用されるように設定されているセルはサービングセルであり、その他の通信に使用されないセルは周辺セルと称される。
 言い換えると、CAにおいて、設定された複数のサービングセルは、1つのPCellと1つまたは複数のSCellとを含む。
 PCellは、初期コネクション確立手順(RRC Connection establishment procedure)が行なわれたサービングセル、コネクション再確立手順(RRC Connection reestablishment procedure)を開始したサービングセル、または、ハンドオーバ手順においてPCellと指示されたセルである。PCellは、プライマリ周波数でオペレーションする。コネクションが(再)確立された時点、または、その後に、SCellが設定されてもよい。SCellは、セカンダリ周波数でオペレーションする。なお、コネクションは、RRCコネクションと称されてもよい。CAをサポートしている端末装置に対して、1つのPCellと1つ以上のSCellで集約されてもよい。
 端末装置は、1つよりも多いサービングセルが設定されるか、セカンダリセルグループが設定されるとすれば、各サービングセルに対して、少なくとも所定の数のトランスポートブロックに対して、トランスポートブロックのコードブロックのデコーディング失敗に応じて、少なくとも所定の範囲に相当する受信したソフトチャネルビットを保持する。
 LAA端末は、2つ以上の無線アクセス技術(RAT)に対応する機能をサポートしてもよい。
 LAA端末は、2つ以上のオペレーティングバンドをサポートする。つまり、LAA端末は、CAに関する機能をサポートしている。
 また、LAA端末は、TDD(Time Division Duplex)やHD-FDD(Half Duplex Frequency Division Duplex)をサポートしてもよい。また、LAA端末は、FD-FDD(Full Duplex FDD)をサポートしてもよい。LAA端末は、どのデュプレックスモード/フレーム構造タイプをサポートしているかを、能力情報などの上位層シグナリングを介して示してもよい。
 また、LAA端末は、カテゴリーX(Xは所定の値)のLTE端末であってもよい。つまり、LAA端末は、1つのTTIで送信/受信可能なトランスポートブロックの最大ビット数が拡張されてもよい。LTEでは、1TTIは1サブフレームに相当する。
 NX端末は、カテゴリーY(Yは所定の値)のLTE端末であってもよい。
 NX端末は、NXセルへのアクセスがLTEセルを用いて行なわれる場合には、LTEに関する機能をサポートしている能力情報と、NXに関する機能をサポートしている能力情報を、基地局装置へ送信する。つまり、NX端末は、2つ以上のRATをサポートしてもよい。
 なお、本発明の各実施形態において、TTIとサブフレームは同義であってもよい。
 また、LAA端末およびNX端末は、複数のデュプレックスモード/フレーム構造タイプをサポートしてもよい。
 フレーム構造タイプ1は、FD-FDDとHD-FDDの両方に対して適用できる。FDDでは、各10ms間隔で、下りリンク送信と上りリンク送信のそれぞれに対して10サブフレームずつ利用できる。また、上りリンク送信と下りリンク送信は、周波数領域で分けられる。HD-FDDオペレーションにおいて、端末装置は、同時に送信と受信はできないが、FD-FDDオペレーションにおいてはその制限がない。
 周波数ホッピングや使用周波数が変更された際の、再チューニング時間(チューニングに必要な時間(サブフレーム数またはシンボル数))は上位層シグナリングによって設定されてもよい。
 例えば、LAA端末において、サポートする下りリンク送信モード(PDSCH送信モード)の数は削減されてもよい。つまり、基地局装置は、LAA端末から能力情報として、下りリンク送信モードの数、または、そのLAA端末がサポートしている下りリンク送信モードが示された場合には、その能力情報に基づいて、下りリンク送信モードを設定する。なお、LAA端末は、自身がサポートしてない下りリンク送信モードに対するパラメータが設定された場合、その設定を無視してもよい。つまり、LAA端末は、サポートしていない下りリンク送信モードに対する処理を行なわなくてもよい。ここで、下りリンク送信モードは、設定された下りリンク送信モードやRNTIの種類、DCIフォーマット、サーチスペースに基づいて、PDCCH/EPDCCHに対応するPDSCHの送信方式を示すために用いられる。端末装置は、それらの情報に基づいて、PDSCHが、アンテナポート0で送信されるのか、送信ダイバーシティで送信されるのか、複数のアンテナポートで送信されるのか、などが分かる。端末装置は、それらの情報に基づいて、受信処理を適切に行なうことができる。同じ種類のDCIフォーマットからPDSCHのリソース割り当てに関するDCIを検出しても、下りリンク送信モードやRNTIの種類が異なる場合には、そのPDSCHは、同じ送信方式で送信されるとは限らない。
 端末装置が、PUCCHとPUSCHの同時送信に関する機能をサポートしている場合、且つ、PUSCHの繰り返し送信および/またはPUCCHの繰り返し送信に関する機能をサポートしている場合には、PUSCHの送信が生じたタイミングまたはPUCCHの送信が生じたタイミングにおいて、PUCCHとPUSCHは、所定の回数、繰り返し送信が行なわれてもよい。つまり、同じタイミング(つまり、同じサブフレーム)でPUCCHとPUSCHの同時送信を行なってもよい。
 このような場合において、PUCCHには、CSIレポートやHARQ-ACK、SRが含まれてもよい。
 PCellでは、すべての信号が送受信可能であるが、SCellでは、送受信できない信号があってもよい。例えば、PUCCHは、PCellでのみ送信される。また、PRACHは、セル間で、複数のTAG(Timing Advance Group)が設定されない限り、PCellでのみ送信される。また、PBCHは、PCellでのみ送信される。また、MIBは、PCellでのみ送信される。しかし、端末装置に、SCellでPUCCHやMIBを送信する機能がサポートされている場合には、基地局装置は、その端末装置に対して、PUCCHやMIBをSCell(SCellに対応する周波数)で送信することを指示してもよい。つまり、端末装置がその機能をサポートしている場合には、基地局装置は、その端末装置に対して、PUCCHやMIBをSCellで送信するためのパラメータを設定してもよい。
 PCellでは、RLF(Radio Link Failure)が検出される。SCellでは、RLFが検出される条件を満たしてもRLFが検出されたと認識しない。PCellの下位層において、RLFの条件を満たした場合、PCellの下位層は、PCellの上位層へRLFの条件が満たされたことを通知する。PCellでは、SPS(Semi-Persistent Scheduling)やDRX(Discontinuous Transmission)を行なってもよい。SCellでは、PCellと同じDRXを行なってもよい。SCellにおいて、MACの設定に関する情報/パラメータは、基本的に、同じセルグループのPCellと共有している。一部のパラメータ(例えば、sTAG-Id)は、SCell毎に設定されてもよい。一部のタイマーやカウンタが、PCellに対してのみ適用されてもよい。SCellに対してのみ、適用されるタイマーやカウンタが設定されてもよい。
 図5は、本実施形態に係る基地局装置2のブロック構成の一例を示す概略図である。基地局装置2は、上位層(上位層制御情報通知部)501、制御部(基地局制御部)502、コードワード生成部503、下りリンクサブフレーム生成部504、OFDM信号送信部(下りリンク送信部)506、送信アンテナ(基地局送信アンテナ)507、受信アンテナ(基地局受信アンテナ)508、SC-FDMA信号受信部(チャネル状態測定部および/またはCSI受信部)509、上りリンクサブフレーム処理部510を有する。下りリンクサブフレーム生成部504は、下りリンク参照信号生成部505を有する。また、上りリンクサブフレーム処理部510は、上りリンク制御情報抽出部(CSI取得部/HARQ-ACK取得部/SR取得部)511を有する。なお、SC-FDMA信号受信部509は、受信信号やCCA、干渉雑音電力の測定部も兼ねている。なお、SC-FDMA信号受信部は、端末装置がOFDM信号の送信をサポートしている場合には、OFDM信号受信部であってもよいし、OFDM信号受信部を含んでもよい。なお、下りリンクサブフレーム生成部は、下りリンクTTI生成部であってもよいし、下りリンクTTI生成部を含んでもよい。下りリンクTTI生成部は、下りリンクTTIを構成する物理チャネルおよび/または物理信号の生成部であってもよい。なお、上りリンクについても同様であってもよい。
 図6は、本実施形態に係る端末装置1のブロック構成の一例を示す概略図である。端末装置1は、受信アンテナ(端末受信アンテナ)601、OFDM信号受信部(下りリンク受信部)602、下りリンクサブフレーム処理部603、トランスポートブロック抽出部(データ抽出部)605、制御部(端末制御部)606、上位層(上位層制御情報取得部)607、チャネル状態測定部(CSI生成部)608、上りリンクサブフレーム生成部609、SC-FDMA信号送信部(UCI送信部)611および612、送信アンテナ(端末送信アンテナ)613および614を有する。下りリンクサブフレーム処理部603は、下りリンク参照信号抽出部604を有する。また、上りリンクサブフレーム生成部609は、上りリンク制御情報生成部(UCI生成部)610を有する。なお、OFDM信号受信部602は、受信信号やCCA、干渉雑音電力の測定部も兼ねている。つまり、OFDM信号受信部602において、RRM測定が行なわれてもよい。端末装置がOFDM信号の送信をサポートしている場合には、SC-FDMA信号送信部は、OFDM信号送信部であってもよいし、OFDM信号送信部を含んでもよい。なお、上りリンクサブフレーム生成部は、上りリンクTTI生成部であってもよいし、下りリンクTTI生成部を含んでもよい。また、端末装置は、上りリンク信号の送信電力を制御/セットするための電力制御部を含んでもよい。
 図5と図6のそれぞれにおいて、上位層は、MAC(Medium Access Control)層やRLC(Radio Link Control)層、PDCP(Packet Data Convergence Protocol)層、RRC(Radio Resource Control)層を含んでもよい。
 RLC層は、上位層へTM(Transparent Mode)データ伝送、UM(Unacknowledged Mode)データ伝送、上位層のPDU(Packet Data Unit)の伝送が成功したことを示すインディケーションを含むAM(Acknowledged Mode)データ伝送を行なう。また、下位層へはデータ伝送と、送信機会において送信されたRLC PDUの全サイズとともに、送信機会の通知を行なう。
 RLC層は、上位層PDUの伝送に関する機能、(AMデータ伝送に対してだけ)ARQ(Automatic Repeat reQuest)を介したエラー補正に関する機能、(UMとAMデータ伝送に対してだけ)RLC SDU(Service Data Unit)の結合/分割/再構築に関する機能、(AMデータ伝送に対して)RLCデータPDUの再分割に関する機能、(AMデータ伝送に対してだけ)RLCデータPDUの並び替えに関する機能、(UMとAMデータ伝送に対してだけ)重複検出に関する機能、(UMとAMデータ伝送に対してだけ)RLC SDUの破棄に関する機能、RLCの再確立に関する機能、(AMデータ伝送に対してだけ)プロトコルエラー検出に関する機能をサポートしている。
 まず、図5および図6を用いて、下りリンクデータの送受信の流れについて説明する。基地局装置2において、制御部502は、下りリンクにおける変調方式および符号化率などを示すMCS(Modulation and Coding Scheme)、データ送信に用いるRBを示す下りリンクリソース割り当て、HARQの制御に用いる情報(リダンダンシーバージョン、HARQプロセス番号、NDI(New Data Indicator))を保持し、これらに基づいてコードワード生成部503や下りリンクサブフレーム生成部504を制御する。上位層501から送られてくる下りリンクデータ(下りリンクトランスポートブロック、DL-SCHデータ、DL-SCHトランスポートブロックとも称す)は、コードワード生成部503において、制御部502の制御の下で、誤り訂正符号化やレートマッチング処理などの処理が施され、コードワードが生成される。1つのセルにおける1つのサブフレームにおいて、最大2つのコードワードが同時に送信される。下りリンクサブフレーム生成部504では、制御部502の指示により、下りリンクサブフレームが生成される。まず、コードワード生成部503において生成されたコードワードは、PSK(Phase Shift Keying)変調やQAM(Quadrature Amplitude Modulation)変調などの変調処理により、変調シンボル系列に変換される。また、変調シンボル系列は、一部のRB内のREにマッピングされ、プレコーディング処理によりアンテナポート毎の下りリンクサブフレームが生成される。このとき、上位層501から送られてくる送信データ系列は、上位層における制御情報(例えば専用(個別)RRC(Radio Resource Control)シグナリング)である上位層制御情報を含む。また、下りリンク参照信号生成部505では、下りリンク参照信号が生成される。下りリンクサブフレーム生成部504は、制御部502の指示により、下りリンク参照信号を下りリンクサブフレーム内のREにマッピングする。下りリンクサブフレーム生成部504で生成された下りリンクサブフレームは、OFDM信号送信部506においてOFDM信号に変調され、送信アンテナ507を介して送信される。なお、ここではOFDM信号送信部506と送信アンテナ507を一つずつ有する構成を例示しているが、複数のアンテナポートを用いて下りリンクサブフレームを送信する場合は、OFDM信号送信部506と送信アンテナ507とを複数有する構成であってもよい。また、下りリンクサブフレーム生成部504は、PDCCHやEPDCCHまたはPDCCHやEPDCCHに相当する制御チャネル/共用チャネルなどの物理層の下りリンク制御チャネルを生成して下りリンクサブフレーム内のREにマッピングする能力も有することができる。複数の基地局装置は、それぞれ個別の下りリンクサブフレームを送信する。
 端末装置1では、受信アンテナ601を介して、OFDM信号受信部602においてOFDM信号が受信され、OFDM復調処理が施される。
 下りリンクサブフレーム処理部603は、まずPDCCHやEPDCCHまたはPDCCHやEPDCCHに相当する制御チャネルなどの物理層の下りリンク制御チャネルを検出する。より具体的には、下りリンクサブフレーム処理部603は、PDCCHやEPDCCHまたはPDCCHやEPDCCHに相当する制御チャネル/共用チャネルが割り当てられる領域においてPDCCHやEPDCCHまたはPDCCHやEPDCCHに相当する制御チャネルが送信されたものとして復号し、予め付加されているCRC(Cyclic Redundancy Check)ビットを確認する(ブラインド復号)。すなわち、下りリンクサブフレーム処理部603は、PDCCHやEPDCCHまたはPDCCHやEPDCCHに相当する制御チャネル/共用チャネルをモニタリングする。CRCビットが予め基地局装置から割り当てられたID(C-RNTI(Cell-Radio Network Temporary Identifier)、SPS-C-RNTI(Semi-Persistent Scheduling-C-RNTI)など1つの端末に対して1つ割り当てられる端末固有識別子(UEID)、あるいはTemporaly C-RNTI)と一致する場合、下りリンクサブフレーム処理部603は、PDCCHあるいはEPDCCHまたはPDCCHやEPDCCHに相当する制御チャネル/共用チャネルを検出できたものと認識し、検出したPDCCHあるいはEPDCCHまたはPDCCHやEPDCCHに相当する制御チャネルに含まれる制御情報を用いてPDSCHまたはPDSCHに相当するデータチャネル/共用チャネルを取り出す。
 制御部606は、制御情報に基づく下りリンクにおける変調方式および符号化率などを示すMCS、下りリンクデータ送信に用いるRBを示す下りリンクリソース割り当て、HARQの制御に用いる情報を保持し、これらに基づいて下りリンクサブフレーム処理部603やトランスポートブロック抽出部605などを制御する。より具体的には、制御部606は、下りリンクサブフレーム生成部504におけるREマッピング処理や変調処理に対応するREデマッピング処理や復調処理などを行なうように制御する。受信した下りリンクサブフレームから取り出されたPDSCHは、トランスポートブロック抽出部605に送られる。また、下りリンクサブフレーム処理部603内の下りリンク参照信号抽出部604は、下りリンクサブフレームからDLRSを取り出す。
 トランスポートブロック抽出部605では、コードワード生成部503におけるレートマッチング処理、誤り訂正符号化に対応するレートマッチング処理、誤り訂正復号化などが施され、トランスポートブロックが抽出され、上位層607に送られる。トランスポートブロックには、上位層制御情報が含まれており、上位層607は上位層制御情報に基づいて制御部606に必要な物理層パラメータを知らせる。なお、複数の基地局装置2は、それぞれ個別の下りリンクサブフレームを送信しており、端末装置1ではこれらを受信するため、上述の処理を複数の基地局装置2毎の下りリンクサブフレームに対して、それぞれ行うようにしてもよい。このとき、端末装置1は複数の下りリンクサブフレームが複数の基地局装置2から送信されていると認識してもよいし、認識しなくてもよい。認識しない場合、端末装置1は、単に複数のセルにおいて複数の下りリンクサブフレームが送信されていると認識するだけでもよい。また、トランスポートブロック抽出部605では、トランスポートブロックが正しく検出できたか否かを判定し、判定結果は制御部606に送られる。
 ここで、トランスポートブロック抽出部605には、バッファ部(ソフトバッファ部)を含んでもよい。バッファ部において、抽出したトランスポートブロックの情報を一時的に記憶することができる。例えば、トランスポートブロック抽出部605は、同じトランスポートブロック(再送されたトランスポートブロック)を受信した場合、このトランスポートブロックに対するデータの復号が成功していないとすれば、バッファ部に一時的に記憶したこのトランスポートブロックに対するデータと新たに受信したデータを結合(合成)し、結合したデータを復号しようと試みる。バッファ部は、一時的に記憶したデータが必要なくなれば、もしくは、所定の条件を満たせば、そのデータをフラッシュする。フラッシュするデータの条件は、データに対応するトランスポートブロックの種類によって異なる。バッファ部は、データの種類毎に、用意されてもよい。例えば、バッファ部として、メッセージ3バッファやHARQバッファが用意されてもよいし、L1/L2/L3などレイヤ毎に用意されてもよい。なお、情報/データをフラッシュするとは、情報やデータが格納されたバッファをフラッシュすることを含む。
 次に、上りリンク信号の送受信の流れについて説明する。端末装置1では制御部606の指示の下で、下りリンク参照信号抽出部604で抽出された下りリンク参照信号がチャネル状態測定部608に送られ、チャネル状態測定部608においてチャネル状態および/または干渉が測定され、さらに測定されたチャネル状態および/または干渉に基づいて、CSIが算出される。また、制御部606は、トランスポートブロックが正しく検出できたか否かの判定結果に基づいて、上りリンク制御情報生成部610にHARQ-ACK(DTX(未送信)、ACK(検出成功)またはNACK(検出失敗))の生成および下りリンクサブフレームへのマッピングを指示する。端末装置1は、これらの処理を複数のセル毎の下りリンクサブフレームに対して、それぞれ行う。上りリンク制御情報生成部610では、算出されたCSIおよび/またはHARQ-ACKを含むPUCCHまたはPUCCHに相当する制御チャネル/共用チャネルが生成される。上りリンクサブフレーム生成部609では、上位層607から送られる上りリンクデータを含むPUSCHまたはPUSCHに相当するデータチャネル/共用チャネルと、上りリンク制御情報生成部610において生成されるPUCCHまたは制御チャネルとが上りリンクサブフレーム内のRBにマッピングされ、上りリンクサブフレームが生成される。
 受信アンテナ508を介して、SC-FDMA信号受信部509においてSC-FDMA信号が受信され、SC-FDMA復調処理が施される。上りリンクサブフレーム処理部510では、制御部502の指示により、PUCCHがマッピングされたRBを抽出し、上りリンク制御情報抽出部511においてPUCCHに含まれるCSIを抽出する。抽出されたCSIは制御部502に送られる。CSIは、制御部502による下りリンク送信パラメータ(MCS、下りリンクリソース割り当て、HARQなど)の制御に用いられる。なお、SC-FDMA信号受信部は、OFDM信号受信部であってもよい。また、SC-FDMA信号受信部は、OFDM信号受信部を含んでもよい。
 基地局装置は、パワーヘッドルームレポートから、端末装置が設定した最大出力電力PCMAXを想定し、端末装置から受信した物理上りリンクチャネルに基づいて、各物理上りリンクチャネルに対する電力の上限値を想定する。基地局装置は、それらの想定に基づいて、物理上りリンクチャネルに対する送信電力制御コマンドの値を決定し、下りリンク制御情報フォーマットを伴うPDCCHを用いて、端末装置に送信する。そうすることによって、端末装置から送信される物理上りリンクチャネル/信号(または上りリンク物理チャネル/物理信号)の送信電力の電力調整が行なわれる。
 基地局装置は、端末装置に対してPDCCH(EPDCCH)/PDSCH(またはこれらに相当するNXセルの共用チャネル/制御チャネル)を送信する場合、PBCH(またはPBCHに相当する報知チャネル)のリソースに割り当てないようにPDCCH/PDSCHのリソース割り当てを行なう。
 PDSCHは、端末装置に対するSIB/RAR/ページング/ユニキャストのそれぞれに関するメッセージ/情報を伝送するために用いられてもよい。
 PUSCHに対する周波数ホッピングは、グラントの種類に応じて個別に設定されてもよい。例えば、ダイナミックスケジュールグラント、セミパーシステントグラント、RARグラントのそれぞれに対応するPUSCHの周波数ホッピングに用いられるパラメータの値は個別に設定されてもよい。それらのパラメータは、上りリンクグラントで示されなくてもよい。また、それらのパラメータは、システムインフォメーションを含む上位層シグナリングを介して設定されてもよい。
 上述した種々のパラメータは物理チャネル毎に設定されてもよい。また、上述した種々のパラメータは端末装置毎に設定されてもよい。また、上述したパラメータは端末装置間で共通に設定されてもよい。ここで、上述した種々のパラメータはシステムインフォメーションを用いて設定されてもよい。また、上述した種々のパラメータは上位層シグナリング(RRCシグナリング、MAC CE)を用いて設定されてもよい。また、上述した種々のパラメータはPDCCH/EPDCCHを用いて設定されてもよい。上述した種々のパラメータはブロードキャストインフォメーションとして設定されてもよい。また、上述した種々のパラメータはユニキャストインフォメーションとして設定されてもよい。
 なお、上述した実施形態では、各PUSCH送信に要求される電力値は、上位層により設定されるパラメータ、リソースアサインメントによってそのPUSCH送信に割り当てられたPRB数によって決まる調整値、下りリンクパスロスおよびそれに乗算される係数、UCIに適用されるMCSのオフセットを示すパラメータによって決まる調整値、TPCコマンドによって得られる補正値などに基づいて算出されるものとして説明した。また、各PUCCH送信に要求される電力値は、上位層により設定されるパラメータ、下りリンクパスロス、そのPUCCHで送信されるUCIによって決まる調整値、PUCCHフォーマットによって決まる調整値、そのPUCCHの送信に用いられるアンテナポート数によって決まる調整値、TPCコマンドに基づく値などに基づいて算出されるものとして説明した。しかしながら、これに限るものではない。要求される電力値に対して上限値を設け、上記パラメータに基づく値と上限値(例えば、サービングセルcにおける最大出力電力値であるPCMAX,c)との間の最小値を、要求される電力値として用いることもできる。
 本発明に関わる基地局装置および端末装置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)であってもよい。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・書き込みが行なわれる。
 なお、上述した実施形態における端末装置および/または基地局装置の一部をコンピュータで実現するようにしてもよい。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よい。
 なお、「コンピュータシステム」とは、端末装置または基地局装置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よい。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よく、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よい。
 また、上述した実施形態における基地局装置は、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2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、基地局装置の一部、または、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、基地局装置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、または、汎用プロセッサで実現してもよい。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、端末装置もしくは通信装置の一例としてセルラー移動局装置(携帯電話、携帯端末)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(例えば、冷蔵庫や電子レンジなど)、掃除・洗濯機器、空調機器、オフィス機器、自動販売機、カーナビゲーションなどの車載搭載機、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できる。
 以上のことから、本発明は、以下の特徴を有する。
 (1)本発明の一様態による端末装置は、第1のパラメータに基づいて、第1のサブキャリア間隔と第2のサブキャリア間隔のいずれかを設定する上位層処理部と、前記第1のサブキャリア間隔、または、前記第2のサブキャリア間隔が適用される上りリンク送信に対して、端末装置によって設定される最大出力電力の下限値を算出する電力制御部と、を備え、前記電力制御部は、前記第1のサブキャリア間隔、および、前記第2のサブキャリア間隔のいずれが設定されているかに基づいて、前記下限値を算出する。
 (2)本発明の一様態による端末装置は、上記の端末装置であって、前記第1のパラメータは、前記端末装置が少なくとも前記第2のサブキャリア間隔をサポートしていることを示した場合に設定可能であり、前記下限値は、第2のパラメータに基づいて設定され、前記第2のパラメータは、サブキャリア間隔に対応した最大電力削減値を示す。
 (3)本発明の一様態による端末装置は、上記の端末装置であって、前記第2のパラメータは、オペレーティングバンドと対応している。
 (4)本発明の一様態による端末装置は、上記の端末装置であって、前記第2のパラメータは、前記第1のパラメータが前記第1のサブキャリア間隔を示している場合には、0である。
 (5)本発明の一様態による方法は、第1のパラメータに基づいて、第1のサブキャリア間隔と第2のサブキャリア間隔のいずれかを設定するステップと、前記第1のサブキャリア間隔、または、前記第2のサブキャリア間隔が適用される上りリンク送信に対して、端末装置によって設定される最大出力電力の下限値を算出するステップと、前記第1のサブキャリア間隔、および、前記第2のサブキャリア間隔のいずれが設定されているかに基づいて、前記下限値を算出するステップと、を有する。
 (6)本発明の一様態による端末装置は、あるセルに対する上りリンクグラントを受信する受信部と、前記上りリングラントの受信に基づいて上りリンク送信を行なう送信部と、を備え、前記送信部は、(a)前記上りリンクグラントを受信してから前記上りリンク送信を行なうまでの期間が、第1のセルと第2のセルで異なり、(b)前記第1のセルに対応する前記期間が第1の期間であり、前記第2のセルに対応する前記期間が第2の期間であり、且つ、(c)前記第1の期間における上りリンク送信と前記第2の期間における上りリンク送信が、衝突する第1の場合、前記第1の期間および/または前記第2の期間の値に基づいて、前記第1のセルにおける送信電力と前記第2のセルにおける送信電力をセットする。
 (7)本発明の一様態による端末装置は、上記の端末装置であって、前記送信部は、前記第1の期間と比較して前記第2の期間の方が短いとすれば、前記第2のセルにおける送信電力を優先して割り当てる。
 (8)本発明の一様態による端末装置は、あるセルに対する上りリンクグラントを受信する受信部と、前記上りリンクグラントの受信に基づいて上りリンク送信を行なう送信部と、を備え、前記送信部は、(a)前記上りリンクグラントを受信してから前記上りリンク送信を行なうまでの期間が、第1のセルと第2のセルで異なり、(b)前記第1のセルに対応する前記期間が第1の期間であり、前記第2のセルに対応する前記期間が第2の期間であり、(c)前記第1の期間における上りリンク送信と前記第2の期間における上りリンク送信が、衝突し、且つ、(d)前記第1の期間と比較して前記第2の期間の方が短い第1の場合、前記第1のセルにおける上りリンク送信のタイミングをずらす。
 (9)本発明の一様態による端末装置は、上記の端末装置であって、前記第1の期間は、前記第1のセルに対する第1のパラメータに基づき、前記第2の期間は、前記第2のセルに対する第2のパラメータに基づき、前記第1の場合、前記第1のパラメータおよび/または前記第2のパラメータに基づいて、前記第1のセルにおける送信電力と前記第2のセルにおける送信電力をセットする。
 (10)本発明の一様態による方法は、あるセルに対する上りリンクグラントを受信するステップと、前記上りリングラントの受信に基づいて上りリンク送信を行なうステップと、(a)前記上りリンクグラントを受信してから前記上りリンク送信を行なうまでの期間が、第1のセルと第2のセルで異なり、(b)前記第1のセルに対応する前記期間が第1の期間であり、前記第2のセルに対応する前記期間が第2の期間であり、且つ、(c)前記第1の期間における上りリンク送信と前記第2の期間における上りリンク送信が、衝突する第1の場合、前記第1の期間および/または前記第2の期間の値に基づいて、前記第1のセルにおける送信電力と前記第2のセルにおける送信電力をセットするステップと、を有する。
 (11)本発明の一様態による方法は、あるセルに対する上りリンクグラントを受信するステップと、前記上りリンクグラントの受信に基づいて上りリンク送信を行なうステップと、(a)前記上りリンクグラントを受信してから前記上りリンク送信を行なうまでの期間が、第1のセルと第2のセルで異なり、(b)前記第1のセルに対応する前記期間が第1の期間であり、前記第2のセルに対応する前記期間が第2の期間であり、(c)前記第1の期間における上りリンク送信と前記第2の期間における上りリンク送信が、衝突し、且つ、(d)前記第1の期間と比較して前記第2の期間の方が短い第1の場合、前記第1のセルにおける上りリンク送信のタイミングをずらすステップと、を有する。
 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。
501 上位層
502 制御部
503 コードワード生成部
504 下りリンクサブフレーム生成部
505 下りリンク参照信号生成部
506 OFDM信号送信部
507 送信アンテナ
508 受信アンテナ
509 SC-FDMA信号受信部
510 上りリンクサブフレーム処理部
511 上りリンク制御情報抽出部
601 受信アンテナ
602 OFDM信号受信部
603 下りリンクサブフレーム処理部
604 下りリンク参照信号抽出部
605 トランスポートブロック抽出部
606 制御部
607 上位層
608 チャネル状態測定部
609 上りリンクサブフレーム生成部
610 上りリンク制御情報生成部
611、612 SC-FDMA信号送信部
613、614 送信アンテナ

Claims (6)

  1.  あるセルに対する上りリンクグラントを受信する受信部と、
     前記上りリングラントの受信に基づいて上りリンク送信を行なう送信部と、を備え、
     前記送信部は、
     (a)前記上りリンクグラントを受信してから前記上りリンク送信を行なうまでの期間が、第1のセルと第2のセルで異なり、(b)前記第1のセルに対応する前記期間が第1の期間であり、前記第2のセルに対応する前記期間が第2の期間であり、且つ、(c)前記第1の期間における上りリンク送信と前記第2の期間における上りリンク送信が、衝突する第1の場合、前記第1の期間および/または前記第2の期間の値に基づいて、前記第1のセルにおける送信電力と前記第2のセルにおける送信電力をセットする
     端末装置。
  2.  前記送信部は、
     前記第1の期間と比較して前記第2の期間の方が短いとすれば、前記第2のセルにおける送信電力を優先して割り当てる
     請求項1記載の端末装置。
  3.  あるセルに対する上りリンクグラントを受信する受信部と、
     前記上りリンクグラントの受信に基づいて上りリンク送信を行なう送信部と、を備え、
     前記送信部は、
     (a)前記上りリンクグラントを受信してから前記上りリンク送信を行なうまでの期間が、第1のセルと第2のセルで異なり、(b)前記第1のセルに対応する前記期間が第1の期間であり、前記第2のセルに対応する前記期間が第2の期間であり、(c)前記第1の期間における上りリンク送信と前記第2の期間における上りリンク送信が、衝突し、且つ、(d)前記第1の期間と比較して前記第2の期間の方が短い第1の場合、前記第1のセルにおける上りリンク送信のタイミングをずらす
     端末装置。
  4.  前記第1の期間は、前記第1のセルに対する第1のパラメータに基づき、
     前記第2の期間は、前記第2のセルに対する第2のパラメータに基づき、
     前記第1の場合、前記第1のパラメータおよび/または前記第2のパラメータに基づいて、前記第1のセルにおける送信電力と前記第2のセルにおける送信電力をセットする
     請求項1または請求項3記載の端末装置。
  5.  あるセルに対する上りリンクグラントを受信するステップと、
     前記上りリングラントの受信に基づいて上りリンク送信を行なうステップと、
     (a)前記上りリンクグラントを受信してから前記上りリンク送信を行なうまでの期間が、第1のセルと第2のセルで異なり、(b)前記第1のセルに対応する前記期間が第1の期間であり、前記第2のセルに対応する前記期間が第2の期間であり、且つ、(c)前記第1の期間における上りリンク送信と前記第2の期間における上りリンク送信が、衝突する第1の場合、前記第1の期間および/または前記第2の期間の値に基づいて、前記第1のセルにおける送信電力と前記第2のセルにおける送信電力をセットするステップと、を有する
     方法。
  6.  あるセルに対する上りリンクグラントを受信するステップと、
     前記上りリンクグラントの受信に基づいて上りリンク送信を行なうステップと、
     (a)前記上りリンクグラントを受信してから前記上りリンク送信を行なうまでの期間が、第1のセルと第2のセルで異なり、(b)前記第1のセルに対応する前記期間が第1の期間であり、前記第2のセルに対応する前記期間が第2の期間であり、(c)前記第1の期間における上りリンク送信と前記第2の期間における上りリンク送信が、衝突し、且つ、(d)前記第1の期間と比較して前記第2の期間の方が短い第1の場合、前記第1のセルにおける上りリンク送信のタイミングをずらすステップと、を有する
     方法。
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