WO2017195659A1 - 端末装置、基地局装置、通信方法および集積回路 - Google Patents

端末装置、基地局装置、通信方法および集積回路 Download PDF

Info

Publication number
WO2017195659A1
WO2017195659A1 PCT/JP2017/016932 JP2017016932W WO2017195659A1 WO 2017195659 A1 WO2017195659 A1 WO 2017195659A1 JP 2017016932 W JP2017016932 W JP 2017016932W WO 2017195659 A1 WO2017195659 A1 WO 2017195659A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
transmission mode
shared channel
physical downlink
downlink shared
transmission
Prior art date
Application number
PCT/JP2017/016932
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
麗清 劉
翔一 鈴木
立志 相羽
林 貴志
友樹 吉村
渉 大内
Original Assignee
シャープ株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by シャープ株式会社 filed Critical シャープ株式会社
Priority to KR1020187032463A priority Critical patent/KR102453741B1/ko
Priority to EP17796020.0A priority patent/EP3457806B1/en
Priority to US16/099,463 priority patent/US10631292B2/en
Priority to CN201780026629.5A priority patent/CN109076615B/zh
Priority to CA3023493A priority patent/CA3023493A1/en
Publication of WO2017195659A1 publication Critical patent/WO2017195659A1/ja

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/53Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on regulatory allocation policies
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0044Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path allocation of payload
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W48/00Access restriction; Network selection; Access point selection
    • H04W48/08Access restriction or access information delivery, e.g. discovery data delivery
    • H04W48/12Access restriction or access information delivery, e.g. discovery data delivery using downlink control channel
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/10Connection setup
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0446Resources in time domain, e.g. slots or frames

Definitions

  • the present invention relates to a terminal device, a base station device, a communication method, and an integrated circuit.
  • LTE Long Term Evolution
  • EUTRA Evolved Universal Terrestrial Access: EUTRA
  • LTE-A Long Term Evolution-Advanced
  • A-EUTRA Advanced Enhanced Universal Radio Access
  • LTE and LTE-A the base station apparatus is also referred to as eNodeB (evolved NodeB), and the terminal apparatus is also referred to as UE (User Equipment).
  • eNodeB evolved NodeB
  • UE User Equipment
  • LTE and LTE-A are cellular communication systems in which a plurality of areas covered by a base station apparatus are arranged in a cellular form.
  • One base station apparatus may manage a plurality of cells.
  • a base station apparatus schedules allocation of radio resources such as frequency bands and transmission power to terminal apparatuses.
  • the minimum radio resource allocation unit is called a resource block (RB).
  • RB resource block
  • One RB is composed of 12 subcarriers in the frequency direction and 7 or 6 symbols in the time direction.
  • the minimum time unit of scheduling is a subframe, and is also referred to as TTI (Transmission Timing Interval).
  • TTI Transmission Timing Interval
  • One embodiment of the present invention has been made in view of the above circumstances, and an object of the present invention is to provide a terminal device, a base station device, a communication method, and an integrated circuit that can efficiently perform communication using sTTI.
  • an object of the present invention is to provide a terminal device, a base station device, a communication method, and an integrated circuit that can efficiently perform communication using sTTI.
  • the terminal device includes an upper layer processing unit that sets transmission mode information, a physical downlink shared channel, and a short physical downlink.
  • the base station apparatus includes a higher layer processing unit that sets transmission mode information in the terminal apparatus, and a physical downlink shared channel. And a transmission unit for transmitting the short physical downlink shared channel, the transmission mode information indicating a transmission mode for the physical downlink shared channel and a transmission mode for the short physical downlink shared channel It is a station device.
  • the communication method is a communication method used for a terminal device, and an upper layer processing process for setting transmission mode information Receiving a physical downlink shared channel and a short physical downlink shared channel, and the transmission mode information includes a transmission mode for the physical downlink shared channel and the short physical downlink shared It is the communication method which shows the transmission mode with respect to a channel.
  • a communication method is a communication method used for a base station apparatus, Comprising: Transmission mode information is set to a terminal device. A transmission process for transmitting an upper layer processing process, a physical downlink shared channel, and a short physical downlink shared channel, and the transmission mode information includes a transmission mode for the physical downlink shared channel, and the short It is a communication method which shows the transmission mode with respect to a physical downlink shared channel.
  • the integrated circuit is an integrated circuit mounted on a terminal device, and is an upper layer process for setting transmission mode information And a reception function for receiving a physical downlink shared channel and a short physical downlink shared channel, wherein the transmission mode information includes a transmission mode for the physical downlink shared channel, The integrated circuit showing the transmission mode for the short physical downlink shared channel.
  • the integrated circuit is an integrated circuit mounted on the base station apparatus, and sets transmission mode information in the terminal apparatus.
  • An upper layer processing function, a physical downlink shared channel, and a transmission function for transmitting a short physical downlink shared channel, wherein the transmission mode information is the physical downlink shared channel Is an integrated circuit showing a transmission mode for and a transmission mode for the short physical downlink shared channel.
  • communication can be performed efficiently.
  • FIG. 1 is a schematic diagram illustrating an example of a configuration of a wireless communication system according to the first embodiment of the present invention.
  • the wireless communication system includes a terminal device 1A, a terminal device 1B, a terminal device 1C, and a base station device 3.
  • the terminal devices 1A to 1C are also referred to as terminal devices 1.
  • the terminal device 1 performs wireless communication with the base station device 3.
  • the wireless communication system may also include an MME (Mobility Management Entity) / GW (Gateway) device in the core network, another base station device, a terminal device that communicates with another base station device, and the like.
  • MME Mobility Management Entity
  • GW Gateway
  • the base station apparatus is connected to the MME / GW apparatus via a backhaul link S1 (also referred to as S1 link), and between each base station apparatus, a backhaul link X2 (also referred to as X2 link). ).
  • S1 also referred to as S1 link
  • X2 also referred to as X2 link
  • the following uplink physical channels are used in uplink wireless communication from the terminal device 1 to the base station device 3.
  • the uplink physical channel is used to transmit information output from an upper layer.
  • PUCCH Physical Uplink control Channel
  • SPUCCH Short Physical Uplink control Channel
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • SPUSCH Short Physical Uplink Shared Channel
  • PRACH Physical Random Access Channel
  • SPRACH short Physical Random Access Channel
  • PUCCH Physical uplink control channel
  • sPUCCH short physical uplink control channel
  • UPCI uplink control information
  • PUCCH may include sPUCCH.
  • the uplink control information (UCI) may include channel state information (Channel State Information: CSI) used to indicate the state of the downlink channel.
  • the uplink control information may include a scheduling request (SR) used for requesting a UL-SCH resource.
  • SR scheduling request
  • the uplink control information may include HARQ-ACK (Hybrid Automatic Repeat request ACKnowledgement).
  • HARQ-ACK refers to downlink data (Transport block, Medium Access control Protocol Data Unit: MAC PDU, Downlink-Shared Channel: DL-SCH, and PhysicalDown-HID). . That is, HARQ-ACK may indicate ACK (acknowledgement, positive-acknowledgement) or NACK (negative-acknowledgement) for downlink data.
  • HARQ-ACK is also referred to as ACK / NACK, HARQ feedback, HARQ response, HARQ information, or HARQ control information.
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • PUSCH Short Physical Uplink Shared Channel
  • PUSCH may include sPUSCH.
  • the PUSCH may also be used to transmit HARQ-ACK and / or CSI along with uplink data.
  • the PUSCH may be used to transmit only CSI, or only HARQ-ACK and CSI. That is, PUSCH may be used to transmit only uplink control information.
  • the base station device 3 and the terminal device 1 may exchange (transmit / receive) signals in a higher layer.
  • the base station device 3 and the terminal device 1 may transmit and receive RRC signaling (also referred to as RRC message, RRC information) in a radio resource control (Radio Resource control: RRC) layer.
  • RRC Radio Resource control
  • the base station device 3 and the terminal device 1 may exchange (transmit / receive) a MAC control element in a MAC (Medium Access Control) layer.
  • the RRC signaling and / or the MAC control element is also referred to as an upper layer signal (higher layer signaling).
  • the “upper layer parameter”, “upper layer message”, “upper layer signal”, “upper layer information”, and “upper layer information element” are the same. It may be.
  • PUSCH may be used to transmit RRC signaling and MAC control elements.
  • the RRC signaling transmitted from the base station apparatus 3 may be common signaling for a plurality of terminal apparatuses 1 in the cell.
  • the RRC signaling transmitted from the base station apparatus 3 may be dedicated (individual) signaling (also referred to as dedicated signaling) to a certain terminal apparatus 1. That is, user device specific (user device specific) information may be transmitted to a certain terminal device 1 using dedicated signaling.
  • PRACH Physical random access channel
  • sPRACH short physical random access channel
  • PRACH may include sPRACH.
  • the PRACH (or random access procedure) is used mainly for the terminal device 1 to synchronize with the base station device 3 in the time domain.
  • PRACH (or random access procedure) includes initial connection establishment (initial connection establishment) procedure, handover procedure, connection re-establishment procedure, synchronization (timing adjustment) for uplink transmission, and scheduling request. It may also be used for transmission of (PUSCH resource request, UL-SCH resource request).
  • the following uplink physical signals are used in uplink wireless communication.
  • the uplink physical signal is not used for transmitting information output from the higher layer, but is used by the physical layer.
  • UL RS Uplink reference signal
  • DMRS Demodulation Reference Signal
  • SRS Sounding Reference Signal
  • DMRS demodulation reference signal
  • DMRS may be time-multiplexed with PUSCH, sPUSCH, or PUCCH.
  • the base station apparatus 3 may use DMRS to perform PUSCH, sPUSCH, or PUCCH channel correction.
  • transmitting both PUSCH and DMRS is also simply referred to as transmitting PUSCH.
  • transmitting both sPUSCH and DMRS is also referred to as simply transmitting sPUSCH.
  • transmitting both PUCCH and DMRS is also simply referred to as transmitting PUCCH.
  • SRS Sounding Reference Signal
  • the base station apparatus 3 may use SRS in order to measure the uplink channel state.
  • the following downlink physical channels are used in downlink radio communication from the base station apparatus 3 to the terminal apparatus 1.
  • the downlink physical channel is used to transmit information output from an upper layer.
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • PCFICH Physical Control Format Indicator Channel
  • PHICH Physical Hybrid autorepeat request Indicator Channel
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • EPDCCH Enhanced Physical Downlink Control Channel
  • SPDCCH Short Physical Downlink Control Channel
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • SPDSCH Short Physical Downlink Shared Channel
  • PMCH Physical Multicast Channel
  • the PBCH (physical broadcast information channel) is used to broadcast a master information block (Master Information Block: MIB, Broadcast Channel: BCH) commonly used in the terminal device 1.
  • MIB Master Information Block
  • BCH Broadcast Channel
  • PCFICH physical control format indication channel
  • PCFICH is used to transmit information indicating a region (OFDM symbol) used for transmission of PDCCH.
  • a PHICH (physical HARQ indication channel) is an HARQ indicator (HARQ feedback, information indicating an ACK (ACKnowledgement) or NACK (Negative ACKnowledgement) for uplink data (Uplink Shared Channel: UL-SCH) received by the base station apparatus 3. Used to transmit (HARQ control information).
  • HARQ indicator HARQ feedback, information indicating an ACK (ACKnowledgement) or NACK (Negative ACKnowledgement) for uplink data (Uplink Shared Channel: UL-SCH) received by the base station apparatus 3. Used to transmit (HARQ control information).
  • the PDCCH Physical downlink control channel
  • EPDCCH extended physical downlink control channel
  • sPDCCH short physical downlink control channel
  • DCI Downlink Control Information
  • the PDCCH may include an EPDCCH.
  • the PDCCH may include sPDCCH.
  • a plurality of DCI formats may be defined for downlink control information transmitted on PDCCH, EPDCCH, and / or sPDCCH. That is, a field for downlink control information may be defined in the DCI format and mapped to information bits.
  • the DCI format for downlink is also referred to as downlink DCI, downlink grant (DL grant), and / or downlink assignment (downlink assignment).
  • the DCI format for uplink is also referred to as uplink DCI, uplink grant (UL grant), and / or uplink assignment (Uplink assignment).
  • At least a DCI format including information related to allocation of frequency resources for sPDSCH and / or sPDCCH (for example, information related to allocation of physical resource blocks to sPDSCH and / or sPDCCH).
  • Grant also described as the first DL DCI
  • the first DL grant may be defined as a downlink assignment. That is, the first DL grant may include information for assigning a DLsTTI bandwidth (sTTI bandwidth).
  • the allocated frequency resource for sTTI transmission / reception may also be referred to as an sTTI band. That is, the first DL grant may be used for scheduling of at least sPDSCH and / or sPDCCH.
  • the first DL grant may include a carrier indicator field (Carrier Indicator Field: CIF).
  • the first DL grant may include information related to the bandwidth for the scheduled sPDSCH and / or the scheduled sPDCCH. That is, the first DL grant may include information related to the scheduled bandwidth for transmission on the sPDSCH and / or information related to the scheduled bandwidth for transmission on the sPDCCH.
  • the first DL grant includes information related to the start position (and / or end position, eg, length from the start position) of the physical resource block for the scheduled sPDSCH and / or the scheduled sPDCCH. May be included. Further, the first DL grant may include information for indicating a physical resource block for the scheduled sPDSCH and / or the scheduled sPDCCH.
  • the information (partial or all information) transmitted using the first DL grant is transmitted using an upper layer signal (for example, a signal in the MAC layer and / or a signal in the RRC layer). Also good.
  • an upper layer signal for example, a signal in the MAC layer and / or a signal in the RRC layer.
  • information transmitted using the first DL grant may be transmitted using an upper layer signal.
  • the first DL grant may be defined as a DCI (DL grant, Common DL grant, Non-UE specific DL grant) common to a plurality of terminal devices 1. That is, the first DL grant may be transmitted only in the common search space described later. Further, the first DL grant may be transmitted using only PDCCH and / or EPDCCH.
  • DCI DL grant, Common DL grant, Non-UE specific DL grant
  • the CRC parity bit added to the first DL grant may be scrambled by RNTI described later.
  • the CRC parity bit added to the first DL grant may be scrambled by the first DL-RNTI.
  • a search space (for example, a common search space) in which the first DL grant is transmitted may be provided by at least the first DL-RNTI.
  • the first DL grant may be used to define a setting for a certain subframe. That is, the first DL grant may be used to indicate a setting commonly used in a certain subframe. That is, the setting indicated using the first DL grant may be effective for one or more subframes. That is, the first DL grant may be a subframe specific DL grant (a sub-framefspecific DL grant).
  • a DCI format (hereinafter also referred to as a second DL grant or a second DL DCI) including information on time resource allocation for at least the PDSCH and / or sPDSCH may be defined.
  • the second DL grant may include information related to transmission time interval (TTI) assignment for transmission on PDSCH and / or sPDSCH and / or short transmission time interval (sTTI).
  • TTI transmission time interval
  • sTTI short transmission time interval
  • the second DL grant may be used for at least scheduling of sPDSCH.
  • the PDSCH may be a PDSCH transmitted at a frequency different from that of the second DL grant.
  • the second DL grant may include information related to the length of the transmission time interval for the scheduled PDSCH and / or the scheduled sPDSCH. Further, the second DL grant may include information related to frequency resource allocation for the scheduled sPDSCH. Also, the second DL grant may include information related to the location of the DMRS transmitted with the scheduled sPDSCH. Also, the second DL grant may include information related to the location of the DMRS transmitted with the scheduled PDSCH.
  • the second DL grant may include information on DMRS (for example, information on cyclic shift of DMRS) transmitted together with the scheduled PDSCH.
  • the second DL grant may include information on DMRS (for example, information on cyclic shift of DMRS) transmitted together with the scheduled sPDSCH.
  • the second DL grant may include information on precoding and the number of layers for PDSCH transmission and / or sPDSCH transmission based on reception (detection) of the second DL grant. Good. Further, the second DL grant may include information on MCS for the scheduled PDSCH and / or the scheduled sPDSCH. Further, the second DL grant may include information on the redundancy version for the scheduled PDSCH and / or the scheduled sPDSCH. In addition, the second DL grant may include information related to a transmission power control command of the sPUCCH for feedback of transmission on the scheduled PDSCH and / or the scheduled sPDSCH.
  • the second DL grant may be defined as a DCI (DL grant, UE-specific DL grant) dedicated to one terminal device 1. That is, the second DL grant may be transmitted only in the UE specific pace described later. Also, the second DL grant may be transmitted on the PDCCH and / or sPDCCH.
  • DCI DL grant, UE-specific DL grant
  • the CRC parity bit added to the second DL grant may be scrambled by RNTI described later.
  • the CRC parity bit added to the second DL grant may be scrambled by the second DL-RNTI.
  • the search space eg, user equipment specific search space
  • the second DL grant is transmitted may be provided by at least the second DL-RNTI.
  • the second DL grant may be used to define a setting for a certain transmission time interval. That is, the second DL grant may be used to indicate a setting used in a certain transmission time interval. That is, the setting indicated using the second DL grant may be effective for one transmission time interval. That is, the second DL grant may be a transmission time interval specific DL grant (a TTI specific DL grant).
  • the first DL grant may be used for scheduling of the sPDCCH in which the second DL grant is transmitted.
  • the terminal device 1 may receive (detect) the second DL grant by receiving (detecting) the first DL grant.
  • the terminal device 1 monitors (decodes and detects) the PDCCH and / or EPDCCH to which the first DL grant is transmitted, thereby monitoring (decodes) the PDCCH and / or sPDCCH to which the second DL grant is transmitted. ).
  • the PDCCH and / or EPDCCH in which the first DL grant is transmitted is detected by monitoring by the terminal device 1, and the PDCCH and / or sPDCCH (PDCCH, EPDCCH and / or sPDCCH in which the second DL grant is transmitted) Frequency resource) may be directly indicated (for example, may be indicated directly by information included in the first DL grant). That is, the PDCCH, EPDCCH, and / or sPDCCH in which the second DL grant is transmitted may not be monitored by the terminal device 1.
  • a DCI format used for scheduling one PDSCH in one cell (for example, DCI format 1, DCI format 1A, hereinafter referred to as third DL grant and third DL DCI) is also described. May be defined.
  • the third DL grant is used for scheduling the PDSCH in the same subframe as the subframe in which the downlink grant is transmitted.
  • the first DL grant may include information related to sTTI transmission in the same subframe as the subframe in which the downlink grant is transmitted and / or in different subframes.
  • the third DL grant includes a carrier indicator field (Carrier Indicator Field: CIF) information (TPC command for scheduled PUCCH) on transmission power command (TPC command) for scheduled PDSCH feedback, MCS and / or redundancy version.
  • CIF Carrier Indicator Field
  • Information Modulation and coding scheme and / or redundancy version
  • resource block allocation and / or hopping resource allocation Resource block assignment and / or hopping resource allocation
  • SRS request downlink control information, such as information about the request of the SRS transmission (SRS request).
  • the third DL grant may be defined as DCI common to a plurality of terminal devices 1 and / or DCI dedicated to one terminal device 1. That is, the third DL grant may be transmitted in the common search space and / or the user equipment specific search space. Further, the third DL grant may be transmitted on the PDCCH and / or EPDCCH. Further, the CRC parity bit added to the third DL grant may be scrambled by RNTI described later.
  • the third DL grant may be used to define a setting for a certain subframe. That is, the third DL grant may be used to indicate a setting commonly used in a certain subframe. That is, the setting indicated using the third DL grant may be effective for each subframe. That is, the third DL grant may be a subframe-specific DL grant.
  • the downlink assignment may include a first DL grant, a second DL grant, and / or a third DL grant.
  • the DCI format may also include a first DL grant, a second DL grant, and / or a third DL grant.
  • a DCI format (for example, DCI format 0 and / or DCI format 4) used for scheduling of one PUSCH in one cell may be defined.
  • a random access response grant used for PUSCH scheduling in a random access procedure which will be described later, may be defined.
  • the random access response grant may include information related to frequency resource allocation to the PUSCH.
  • the random access response grant may include information related to the bandwidth for the scheduled PUSCH. That is, the random access response grant may include information related to the scheduled bandwidth for transmission on the PUSCH.
  • the random access response grant may include information related to the start position (and / or the end position, for example, the length from the start position) of the physical resource block for the scheduled PUSCH.
  • the random access response grant may include information for instructing a physical resource block for the scheduled PUSCH.
  • the random access response grant may include information related to the transmission power command for the scheduled PUSCH.
  • the random access response grant may include information (UL delay) used to instruct whether to postpone transmission on the PUSCH to the next available uplink subframe.
  • the random access response grant may include information related to the CSI transmission request.
  • the random access response grant may be transmitted on the PDSCH.
  • the random access response grant may be transmitted on a PDSCH scheduled using a DCI format (PDCCH with RA-RNTI) to which CRC parity bits scrambled by RA-RNTI are added, which will be described later.
  • the random access response grant may be used to specify a setting for a certain subframe. That is, the random access response grant may be used to indicate a setting that is commonly used in a certain subframe. That is, the setting indicated using the random access response grant may be effective for each subframe. That is, the random access response grant may be a subframe-specific UL grant.
  • the terminal device 1 may receive the downlink data on the PDSCH based on the scheduling. Further, when the sPDSCH resource is scheduled using the downlink assignment, the terminal device 1 may receive the downlink data on the sPDSCH based on the scheduling. In addition, when PUSCH resources are scheduled using the uplink grant, the terminal device 1 may transmit uplink data and / or uplink control information using the PUSCH based on the scheduling. Further, when the sPUSCH resource is scheduled using the uplink grant, the terminal device 1 may transmit the uplink data and / or the uplink control information using the sPUSCH based on the scheduling.
  • the terminal device 1 may monitor a set of PDCCH candidates (PDCCH candidates), EPDCCH candidates (EPDCCH candidates), and / or sPDCCH candidates (sPDCCH candidates).
  • PDCCH candidates PDCCH candidates
  • EPDCCH candidates EPDCCH candidates
  • sPDCCH candidates sPDCCH candidates
  • the PDCCH may include EPDDCH and / or sPDCCH.
  • the PDCCH candidate may indicate a candidate in which the PDCCH may be arranged and / or transmitted by the base station device 3.
  • the term “monitor” may include the meaning that the terminal apparatus 1 attempts to decode each PDCCH in the set of PDCCH candidates according to all the DCI formats to be monitored.
  • the search space may include a common search space (Common Search Space: CSS).
  • the common search space may be defined as a common space for the plurality of terminal devices 1.
  • the search space may include a user equipment specific search space (UE-specific Search Space: USS).
  • UE-specific Search Space USS
  • the user device specific search space may be provided based on at least the C-RNTI assigned to the terminal device 1.
  • the terminal device 1 may monitor the PDCCH in the common search space and / or the user device specific search space and detect the PDCCH addressed to itself.
  • the RNTI assigned to the terminal device 1 by the base station device 3 may be used for transmission of downlink control information (transmission on the PDCCH).
  • a CRC (Cyclic Redundancy Check) parity bit is added to the DCI format (which may be downlink control information), and after the CRC parity bit is added, the CRC parity bit may be scrambled by the RNTI.
  • the CRC parity bit added to the DCI format may be obtained from the payload of the DCI format.
  • the “CRC parity bit”, “CRC bit”, and “CRC” may be the same.
  • “PDCCH in which a DCI format with CRC parity bits added is transmitted” “PDCCH including CRC parity bits and including DCI format”, “PDCCH including CRC parity bits”, and “DCI format The “including PDCCH” may be the same.
  • “PDCCH including X” and “PDCCH with X” may be the same.
  • the terminal device 1 may monitor the DCI format.
  • the terminal device 1 may monitor DCI.
  • the terminal device 1 may monitor DCI.
  • the terminal device 1 may monitor PDCCH.
  • the terminal device 1 tries to decode the DCI format to which the CRC parity bit scrambled by the RNTI is added, and detects the DCI format in which the CRC is successful as the DCI format addressed to itself (also referred to as blind decoding). ) That is, the terminal device 1 may detect the PDCCH accompanied by the CRC scrambled by the RNTI. Further, the terminal device 1 may detect a PDCCH accompanied by a DCI format to which a CRC parity bit scrambled by RNTI is added.
  • the RNTI may include C-RNTI (Cell-Radio Network Temporary Identifier).
  • C-RNTI Cell-Radio Network Temporary Identifier
  • the C-RNTI may be a unique (unique) identifier for the terminal device 1 used for RRC connection and scheduling identification.
  • C-RNTI may also be used for dynamically scheduled unicast transmissions.
  • the RNTI may include SPS C-RNTI (Semi-Persistent Scheduling C-RNTI).
  • SPS C-RNTI Semi-Persistent Scheduling C-RNTI
  • the SPS C-RNTI is a unique (unique) identifier for the terminal device 1 used for semi-persistent scheduling.
  • SPS C-RNTI may also be used for semi-persistently scheduled unicast transmissions.
  • the semi-persistently scheduled transmission may include the meaning of periodically scheduled transmission.
  • RNTI may include RA-RNTI (Random Access RNTI).
  • RA-RNTI Random Access RNTI
  • the RA-RNTI may be an identifier used for transmission of a random access response message. That is, RA-RNTI may be used for transmission of a random access response message in a random access procedure.
  • the terminal device 1 may monitor the PDCCH with the CRC scrambled by the RA-RNTI when the random access preamble is transmitted. Also, the terminal device 1 may receive a random access response on the PDSCH based on the detection of the PDCCH accompanied by the CRC scrambled by the RA-RNTI.
  • Temporary C-RNTI may include Temporary C-RNTI.
  • the Temporary C-RNTI may be a unique (unique) identifier for the preamble transmitted by the terminal device 1 used during the contention based random access procedure.
  • Temporary C-RNTI may also be used for dynamically scheduled transmissions.
  • RNTI may include P-RNTI (Paging RNTI).
  • P-RNTI may be an identifier used for notification of changes in paging and system information.
  • P-RNTI may be used for paging and transmission of system information messages.
  • the terminal device 1 may receive paging on the PDSCH based on the detection of the PDCCH with the CRC scrambled by the P-RNTI.
  • SI-RNTI may include SI-RNTI (System Information RNTI).
  • SI-RNTI may be an identifier used for broadcasting system information.
  • SI-RNTI may be used for transmission of system information messages.
  • the terminal device 1 may receive the system information message on the PDSCH based on the detection of the PDCCH accompanied by the CRC scrambled by the SI-RNTI.
  • PDCCH with CRC scrambled by C-RNTI may be transmitted in USS or CSS.
  • the PDCCH with CRC scrambled by RA-RNTI may be transmitted only in CSS.
  • the PDCCH with CRC scrambled by P-RNTI may be transmitted only in CSS.
  • the PDCCH with CRC scrambled by SI-RNTI may be transmitted only in CSS.
  • the PDCCH with CRC scrambled by Temporary C-RNTI may be transmitted only in CSS.
  • the PDSCH and / or sPDSCH is used for transmitting downlink data (Down-Shared Channel: DL-SCH).
  • the PDSCH may be used for transmitting a random access response grant.
  • the random access response grant is used for PUSCH scheduling in the random access procedure.
  • the random access response grant is instructed to the physical layer by the upper layer (for example, the MAC layer).
  • PDSCH is used to transmit a system information message.
  • the system information message may be cell specific (cell specific) information.
  • the system information may be included in RRC signaling.
  • PDSCH may also be used to transmit RRC signaling and MAC control elements.
  • PMCH is used to transmit multicast data (Multicast Channel: MCH).
  • the following downlink physical signals are used in downlink wireless communication.
  • the downlink physical signal is not used for transmitting information output from the upper layer, but is used by the physical layer.
  • SS Synchronization signal
  • DL RS Downlink reference signal
  • the synchronization signal is used for the terminal device 1 to synchronize the downlink frequency domain and time domain.
  • the synchronization signal is arranged in subframes 0, 1, 5, and 6 in the radio frame.
  • the synchronization signal is arranged in subframes 0 and 5 in the radio frame.
  • the downlink reference signal is used for the terminal device 1 to correct the propagation path of the downlink physical channel.
  • the downlink reference signal is used for the terminal apparatus 1 to calculate downlink channel state information.
  • URS Cell-specific Reference Signal
  • URS UE-specific Reference Signal
  • DMRS Demodulation Reference Signal
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • EPDCCH Physical Downlink Control Channel
  • sPDCCH Physical Downlink Control Channel
  • NZP CSI-RS Non-Zero Power Channel State Information-Reference Signal
  • ZP CSI-RS Zero Power Channel State Information-Reference Signal
  • MBSFN RS Multimedia Broadcast and Multicast Service over Single Frequency Network Reference Signal
  • PRS Positioning Reference Signal
  • URS for demodulating PDSCH and / or sPDSCH may also be referred to as DMRS.
  • the DMRS for demodulating to PDSCH and / or sPDSCH may be the same as the DMRS associated with PDCCH, EPDCCH and / or sPDCCH. Also, DMRS for demodulating to PDSCH and / or sPDSCH may be different from DMRS related to PDCCH, EPDCCH and / or sPDCCH.
  • the downlink physical channel and the downlink physical signal are collectively referred to as a downlink signal.
  • the uplink physical channel and the uplink physical signal are collectively referred to as an uplink signal.
  • the downlink physical channel and the uplink physical channel are also collectively referred to as a physical channel.
  • the downlink physical signal and the uplink physical signal are collectively referred to as a physical signal.
  • BCH, MCH, UL-SCH and DL-SCH are transport channels.
  • a channel used in the medium access control (Medium Access Control: MAC) layer is referred to as a transport channel.
  • a transport channel unit used in the MAC layer is also referred to as a transport block (TB) or a MAC PDU (Protocol Data Unit).
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat reQuest
  • the transport block is a unit of data that the MAC layer delivers to the physical layer. In the physical layer, the transport block is mapped to a code word, and an encoding process is performed for each code word.
  • FIG. 2 is a schematic diagram illustrating an example of a downlink data transmission method according to the first embodiment of the present invention.
  • One subframe is composed of two consecutive slots (1st slot, 2nd slot).
  • One slot is composed of seven OFDM symbols (downlink) or seven SC-FDMA symbols (uplink).
  • the example shown in the figure shows a downlink data transmission method.
  • the base station apparatus 3 transmits, to the terminal apparatus 1, a predetermined cell frequency and a predetermined cell frequency bandwidth in one subframe for a predetermined time.
  • the transmission on the PDCCH 100A and the transmission on the PDSCH 101A may be performed.
  • the base station apparatus 3 transmits one or more sPDCCH transmissions in one or a plurality of sPDCCHs at a part or all of a predetermined time with a frequency of a predetermined cell transmitted on the PDSCH 101A and a frequency bandwidth of the predetermined cell. Transmission with a plurality of sPDSCHs may be performed.
  • one subframe may be transmitted using a predetermined transmission time interval (TTI).
  • TTI mode transmission mode for PDSCH.
  • the base station apparatus 3 performs transmission on one sPDCCH and transmission on one sPDSCH in a part or all of a predetermined time with a frequency of a predetermined cell and a frequency bandwidth of the predetermined cell where transmission on the PDSCH is performed. May be transmitted using a predetermined short transmission time interval (sTTI).
  • a transmission mode using sTTI is also referred to as a transmission mode (sTTI mode) for SPDSCH.
  • the base station apparatus 3 may transmit sPDCCH transmission using sTTI, or sPDSCH transmission using sTTI.
  • TTI length and sTTI length are expressed by lengths, they are referred to as TTI length and sTTI length.
  • Each of TTI length and sTTI length may be defined by the number of symbols or may be defined by a time length.
  • the base station apparatus 3 may transmit the sPDCCH 102A of the sPDCCH length 111A and the sPDSCH 103A of the sPDSCH length 112A out of the sTTI length 119A. Further, for example, the base station apparatus 3 may transmit the sPDCCH 104A of the sPDCCH length 113A out of the sTTI length 120A and the sPDSCH 105A of the sPDSCH length 114A. Further, for example, the base station apparatus 3 may transmit the sPDCCH 106A of the sPDCCH length 115A in the sTTI length 121A and the sPDSCH 107A of the sPDSCH length 116A.
  • the base station apparatus 3 may transmit the sPDCCH 108A of the sPDCCH length 117A in the sTTI length 122A and the sPDSCH 109A of the sPDSCH length 118A.
  • each of the sPDCCHs 102A, 104A, 106A, and 108A may be the same sPDCCH length or different sPDCCH lengths.
  • each of the sPDSCHs 103A, 105A, 107A, and 109A may be the same sPDSCH length or different sPDSCH lengths.
  • each of the sTTI lengths 119A, 120A, 121A, and 122A may be the same sTTI length or may be different sTTI lengths.
  • the sPDCCHs 102A, 104A, 106A, 108A and the sPDSCHs 103A, 105A, 107A, 109A transmitted using the respective sTTI lengths 119A, 120A, 121A, 122A may use the same frequency bandwidth (sTTI bandwidth 110A), A different frequency bandwidth (sTTI bandwidth) may be used in each of the sTTI lengths 119A, 120A, 121A, and 122A.
  • the base station apparatus 3 relates to sPDCCH 100A, sPDCCH 102A, 104A, 106A, 108A and / or sPDCCH, sPDSCH frequency allocation information for sPDCCH 103A, 105A, 107A, 109A, sPDCCH such as carrier aggregation level in transmission on PDSCH 101A Information may be included in downlink control information for transmission.
  • the base station apparatus 3 may transmit the first DL grant on the PDCCH.
  • the base station apparatus 3 may set a subframe and / or a symbol (OFDM symbol) for the terminal apparatus 1 to monitor the first DL grant.
  • the base station device 3 transmits information used for setting a subframe and / or a symbol (OFDM symbol) for the terminal device 1 to monitor the first DL grant by using a higher layer signal. Also good.
  • the first DL grant may be valid for the subframe in which the first DL grant is received.
  • the received first DL grant may be used to indicate a bandwidth (frequency resource) for sPDSCH and / or sPDCCH used in the subframe.
  • the base station device 3 may transmit the second DL grant.
  • the second DL grant may be transmitted on the sPDCCH.
  • sPDSCH in the sTTI may be scheduled using the second DL grant.
  • transmission on the sPDSCH may be scheduled using the second DL grant. That is, the terminal device 1 may perform reception on the sPDSCH based on the scheduling by the base station device 3.
  • the base station device 3 may schedule transmission on the PDSCH using the third DL grant, and the terminal device 1 may receive on the PDSCH based on the scheduling by the base station device 3.
  • the example shown in FIG. 2 is an example in which sPDCCH and sPDSCH are time-multiplexed in the sTTI band, but sPDCCH and sPDSCH may be time-multiplexed as shown in FIG. .
  • FIG. 11B frequency multiplexing may be performed.
  • both time multiplexing and frequency multiplexing may be applied.
  • FIG. 3 is a schematic block diagram showing an example of the configuration of the terminal device 1 according to the first embodiment of the present invention.
  • the terminal device 1 includes a processing unit 101, a control unit 103, a reception unit 105, a transmission unit 107, and a transmission / reception antenna unit 109.
  • the processing unit 101 includes a radio resource control unit 1011, a scheduling information interpretation unit 1013, and an sTTI control unit 1015.
  • the reception unit 105 includes a decoding unit 1051, a demodulation unit 1053, a demultiplexing unit 1055, a radio reception unit 1057, and a channel measurement unit 1059.
  • the transmission unit 107 includes an encoding unit 1071, a modulation unit 1073, a multiplexing unit 1075, a radio transmission unit 1077, and an uplink reference signal generation unit 1079.
  • the processing unit 101 outputs uplink data (transport block) generated by a user operation or the like to the transmission unit 107.
  • the processing unit 101 includes a medium access control (Medium Access control: MAC), a packet data integration protocol (Packet Data Convergence Protocol: PDCP) layer, a radio link control (Radio LinkRcontrol: RLC) layer, a radio resource control (Radio Resource Control).
  • MAC Medium Access control
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio LinkRcontrol
  • RRC radio resource control
  • the wireless resource control unit 1011 provided in the processing unit 101 manages various setting information / parameters of the own device.
  • the radio resource control unit 1011 sets various setting information / parameters based on the upper layer signal received from the base station apparatus 3. That is, the radio resource control unit 1011 sets various setting information / parameters based on information indicating various setting information / parameters received from the base station apparatus 3. Also, the radio resource control unit 1011 generates information arranged in each uplink channel and outputs the information to the transmission unit 107.
  • the radio resource control unit 1011 is also referred to as a setting unit 1011.
  • the scheduling information interpretation unit 1013 included in the processing unit 101 interprets (analyzes) the DCI format (scheduling information, UL grant) received via the reception unit 105, and interprets the DCI format (analysis result). On the basis of the control information, control information is generated to control the receiving unit 105 and the transmitting unit 107 and output to the control unit 103.
  • the sTTI control unit 1015 included in the processing unit 101 performs control related to TTI transmission / reception and control related to sTTI transmission / reception based on various setting information, information related to SPS such as parameters, and the situation. Do.
  • control unit 103 generates a control signal for controlling the receiving unit 105 and the transmitting unit 107 based on the control information from the processing unit 101.
  • Control unit 103 outputs the generated control signal to receiving unit 105 and transmitting unit 107 to control receiving unit 105 and transmitting unit 107.
  • the receiving unit 105 separates, demodulates, and decodes the received signal received from the base station apparatus 3 via the transmission / reception antenna unit 109 according to the control signal input from the control unit 103, and processes the decoded information. Output to.
  • the radio reception unit 1057 converts a downlink signal received via the transmission / reception antenna unit 109 into a baseband signal by orthogonal demodulation (down-conversion: down covert), removes unnecessary frequency components, and reduces the signal level.
  • the amplification level is controlled so as to be properly maintained, and quadrature demodulation is performed based on the in-phase component and the quadrature component of the received signal, and the quadrature demodulated analog signal is converted into a digital signal.
  • the radio reception unit 1057 removes a portion corresponding to CP (Cyclic Prefix) from the converted digital signal, performs fast Fourier transform (FFT) on the signal from which CP is removed, and outputs a signal in the frequency domain. Extract.
  • CP Cyclic Prefix
  • the demultiplexing unit 1055 separates the extracted signal into PHICH, PDCCH, sPDCCH, PDSCH, sPDSCH, and a downlink reference signal. Further, demultiplexing section 1055 performs compensation for the propagation path of PHICH, PDCCH, sPDCCH, PDSCH, and sPDSCH from the estimated propagation path value input from channel measurement section 1059. Also, the demultiplexing unit 1055 outputs the demultiplexed downlink reference signal to the channel measurement unit 1059.
  • the demodulating unit 1053 multiplies the PHICH by a corresponding code and synthesizes it, demodulates the synthesized signal using a BPSK (Binary Phase Shift Keying) modulation method, and outputs the demodulated signal to the decoding unit 1051.
  • Decoding section 1051 decodes the PHICH addressed to itself and outputs the decoded HARQ indicator to processing section 101.
  • Demodulation section 1053 demodulates the QPSK modulation scheme for PDCCH and / or sPDCCH, and outputs the result to decoding section 1051.
  • Decoding section 1051 attempts to decode PDCCH and / or sPDCCH, and outputs the decoded downlink control information and the RNTI corresponding to the downlink control information to processing section 101 when the decoding is successful.
  • the demodulation unit 1053 demodulates and decodes the modulation scheme notified by the downlink grant such as QPSK (Quadrature Phase Shift Keying), 16QAM (Quadrature Amplitude Modulation), 64QAM, etc. with respect to PDSCH and / or sPDSCH.
  • the decoding unit 1051 performs decoding based on the information regarding the coding rate notified by the downlink control information, and outputs the decoded downlink data (transport block) to the processing unit 101.
  • the channel measurement unit 1059 measures the downlink path loss and channel state from the downlink reference signal input from the demultiplexing unit 1055, and outputs the measured path loss and channel state to the processing unit 101. Also, channel measurement section 1059 calculates an estimated value of the downlink propagation path from the downlink reference signal, and outputs it to demultiplexing section 1055. The channel measurement unit 1059 performs channel measurement and / or interference measurement in order to calculate CQI (may be CSI).
  • CQI may be CSI
  • the transmission unit 107 generates an uplink reference signal according to the control signal input from the control unit 103, encodes and modulates uplink data (transport block) input from the processing unit 101, PUCCH, The PUSCH and the generated uplink reference signal are multiplexed and transmitted to the base station apparatus 3 via the transmission / reception antenna unit 109. Moreover, the transmission part 107 transmits uplink control information.
  • the encoding unit 1071 performs encoding such as convolutional encoding and block encoding on the uplink control information input from the processing unit 101.
  • the encoding unit 1071 performs turbo encoding based on information used for PUSCH scheduling.
  • the modulation unit 1073 uses the modulation scheme in which the encoded bits input from the encoding unit 1071 are notified by downlink control information such as BPSK, QPSK, 16QAM, and 64QAM, or a modulation scheme predetermined for each channel. Modulate. Modulation section 1073 determines the number of spatially multiplexed data sequences based on information used for PUSCH scheduling, and transmits using the same PUSCH by using MIMO (Multiple Input Multiple Output) SM (Spatial Multiplexing). Are mapped to a plurality of sequences, and precoding is performed on the sequences.
  • MIMO Multiple Input Multiple Output
  • SM Spatial Multiplexing
  • the uplink reference signal generation unit 1079 is a physical layer cell identifier (physical layer cell identity: referred to as PCI, Cell ID, etc.) for identifying the base station apparatus 3, a bandwidth for arranging the uplink reference signal, and an uplink.
  • a sequence determined by a predetermined rule (formula) is generated based on a cyclic shift notified by the link grant, a parameter value for generating a DMRS sequence, and the like.
  • the multiplexing unit 1075 rearranges the modulation symbols of the PUSCH in parallel according to the control signal input from the control unit 103, and then performs a discrete Fourier transform (DFT).
  • DFT discrete Fourier transform
  • multiplexing section 1075 multiplexes the PUCCH and PUSCH signals and the generated uplink reference signal for each transmission antenna port. That is, multiplexing section 1075 arranges the PUCCH and PUSCH signals and the generated uplink reference signal in the resource element for each transmission antenna port.
  • the wireless transmission unit 1077 generates an SC-FDMA symbol by performing inverse fast Fourier transform (IFFT) on the multiplexed signal, adds a CP to the generated SC-FDMA symbol, and performs base processing.
  • IFFT inverse fast Fourier transform
  • Band digital signal is generated, baseband digital signal is converted to analog signal, excess frequency component is removed using low-pass filter, up-converted to carrier frequency, power amplification, transmit / receive antenna It outputs to the part 109 and transmits.
  • FIG. 4 is a schematic block diagram illustrating an example of the configuration of the base station apparatus according to the first embodiment of the present invention.
  • the base station device 3 includes a processing unit 301, a control unit 303, a receiving unit 305, a transmitting unit 307, and a transmission / reception antenna unit 309.
  • the processing unit 301 includes a radio resource control unit 3011, a scheduling unit 3013, and an sTTI control unit 3015.
  • the receiving unit 305 includes a decoding unit 3051, a demodulating unit 3053, a demultiplexing unit 3055, a radio receiving unit 3057, and a channel measuring unit 3059.
  • the transmission unit 307 includes an encoding unit 3071, a modulation unit 3073, a multiplexing unit 3075, a radio transmission unit 3077, and a downlink reference signal generation unit 3079.
  • the processing unit 301 includes a medium access control (Medium Access control: MAC) layer, a packet data integration protocol (Packet Data Convergence Protocol: PDCP) layer, a radio link control (Radio Link control: RLC) layer, and a radio resource control (Radio control resource). : RRC) layer processing. Further, the processing unit 301 generates control information for controlling the reception unit 305 and the transmission unit 307 and outputs the control information to the control unit 303.
  • Medium Access control: MAC Medium Access control
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link control
  • Radio control resource control Radio control resource
  • the radio resource control unit 3011 included in the processing unit 301 generates downlink data (transport block), system information, RRC message, MAC CE (control element), etc. arranged in the downlink PDSCH, or higher Obtained from the node and output to the transmission unit 307.
  • the radio resource control unit 3011 manages various setting information / parameters of each terminal device 1.
  • the radio resource control unit 3011 may set various setting information / parameters for each terminal apparatus 1 via higher layer signals. That is, the radio resource control unit 1011 transmits / broadcasts information indicating various setting information / parameters.
  • the radio resource control unit 3011 is also referred to as a setting unit 3011.
  • the scheduling unit 3013 included in the processing unit 301 allocates physical channels (PDSCH, sPDSCH, and PUSCH) based on the received channel state information and the channel estimation value and channel quality input from the channel measurement unit 3059. Further, the coding rate, modulation scheme, transmission power, and the like of subframes and physical channels (PDSCH, sPDSCH, and PUSCH) are determined. Based on the scheduling result, the scheduling unit 3013 generates control information (for example, DCI format) for controlling the reception unit 305 and the transmission unit 307 and outputs the control information to the control unit 303. The scheduling unit 3013 further determines timing for performing transmission processing and reception processing.
  • control information for example, DCI format
  • the sTTI control unit 3015 included in the processing unit 301 performs control related to SPS based on various setting information, information related to SPS such as parameters, and the situation.
  • control unit 303 generates a control signal for controlling the reception unit 305 and the transmission unit 307 based on the control information from the processing unit 301.
  • the control unit 303 outputs the generated control signal to the reception unit 305 and the transmission unit 307 and controls the reception unit 305 and the transmission unit 307.
  • the receiving unit 305 separates, demodulates, and decodes the received signal received from the terminal device 1 via the transmission / reception antenna unit 309 according to the control signal input from the control unit 303, and outputs the decoded information to the processing unit 301.
  • the radio reception unit 3057 converts the uplink signal received via the transmission / reception antenna unit 309 into a baseband signal by orthogonal demodulation (down-conversion), removes unnecessary frequency components, and has a signal level of The amplification level is controlled so as to be appropriately maintained, and quadrature demodulation is performed based on the in-phase component and the quadrature component of the received signal, and the analog signal subjected to the quadrature demodulation is converted into a digital signal.
  • the receiving unit 305 receives uplink control information.
  • the wireless reception unit 3057 removes a part corresponding to CP (Cyclic Prefix) from the converted digital signal.
  • the radio reception unit 3057 performs fast Fourier transform (FFT) on the signal from which the CP is removed, extracts a signal in the frequency domain, and outputs the signal to the demultiplexing unit 3055.
  • FFT fast Fourier transform
  • the demultiplexing unit 1055 separates the signal input from the radio reception unit 3057 into signals such as PUCCH, PUSCH, and uplink reference signal. Note that this separation is performed based on radio resource allocation information included in the uplink grant that is determined in advance by the radio resource control unit 3011 by the base station device 3 and notified to each terminal device 1.
  • demultiplexing section 3055 compensates for the propagation paths of PUCCH and PUSCH from the propagation path estimation value input from channel measurement section 3059. Further, the demultiplexing unit 3055 outputs the separated uplink reference signal to the channel measurement unit 3059.
  • the demodulation unit 3053 performs inverse discrete Fourier transform (Inverse Discrete Fourier Transform: IDFT) on the PUSCH, obtains modulation symbols, and performs BPSK (Binary Phase Shift Keying), QPSK, and QPSK for each of the PUCCH and PUSCH modulation symbols.
  • IDFT inverse discrete Fourier transform
  • the received signal is demodulated using a predetermined modulation method such as 16QAM, 64QAM, or the like, or the modulation method notified by the own device in advance to each terminal device 1 using the uplink grant.
  • the demodulator 3053 uses the MIMO SM based on the number of spatially multiplexed sequences notified in advance to each terminal device 1 using an uplink grant and information indicating precoding performed on the sequences. A plurality of uplink data modulation symbols transmitted on the PUSCH are separated.
  • the decoding unit 3051 encodes the demodulated PUCCH and PUSCH encoded bits in a predetermined encoding scheme, or a code that the device itself notifies the terminal device 1 in advance with an uplink grant.
  • the decoding is performed at the conversion rate, and the decoded uplink data and the uplink control information are output to the processing unit 101.
  • decoding section 3051 performs decoding using the encoded bits held in the HARQ buffer input from processing section 301 and the demodulated encoded bits.
  • the channel measurement unit 3059 measures an estimated value of the propagation path, channel quality, and the like from the uplink reference signal input from the demultiplexing unit 3055 and outputs the result to the demultiplexing unit 3055 and the processing unit 301.
  • the transmission unit 307 generates a downlink reference signal according to the control signal input from the control unit 303, encodes and modulates the HARQ indicator, downlink control information, and downlink data input from the processing unit 301. Then, PHICH, PDCCH, sPDCCH, PDSCH, sPDSCH, and the downlink reference signal are multiplexed, and the signal is transmitted to the terminal device 1 via the transmission / reception antenna unit 309.
  • the encoding unit 3071 uses a predetermined encoding method such as block encoding, convolutional encoding, and turbo encoding for the HARQ indicator, downlink control information, and downlink data input from the processing unit 301.
  • the encoding is performed using the encoding method determined by the radio resource control unit 3011.
  • the modulation unit 3073 modulates the coded bits input from the coding unit 3071 with a modulation scheme determined in advance by the radio resource control unit 3011 such as BPSK, QPSK, 16QAM, and 64QAM.
  • the downlink reference signal generation unit 3079 obtains a sequence known by the terminal device 1 as a downlink reference signal, which is obtained by a predetermined rule based on a physical layer cell identifier (PCI) for identifying the base station device 3 or the like. Generate as The multiplexing unit 3075 multiplexes the modulated modulation symbol of each channel and the generated downlink reference signal. That is, multiplexing section 3075 arranges the modulated modulation symbol of each channel and the generated downlink reference signal in the resource element.
  • PCI physical layer cell identifier
  • the wireless transmission unit 3077 performs inverse fast Fourier transform (IFFT) on the multiplexed modulation symbols and the like to generate OFDM symbols, adds a CP to the generated OFDM symbols, and adds baseband digital A signal is generated, a baseband digital signal is converted into an analog signal, an extra frequency component is removed by a low-pass filter, an up-conversion is performed to a carrier frequency, power is amplified, and the signal is output to the transmitting / receiving antenna unit 309 To send.
  • IFFT inverse fast Fourier transform
  • the terminal device 1 in the present embodiment includes a receiving unit 105 that receives sTTI pattern (sTTI length, sPDCCH length, sPDSCH length, etc.) information indicating the length of sTTI, and a short physical downlink control channel (
  • a decoding unit that decodes a short physical downlink control channel (sPDCCH) according to a transmission scheme for sPDCCH) and decodes a short physical downlink shared channel (sPDSCH) according to a transmission scheme for short physical downlink shared channel (sPDSCH) (Decoding unit 1051), a transmission scheme for a short physical downlink control channel (sPDCCH), and a short physical downlink Transmission scheme for The use channel (sPDSCH), sTTI pattern (sTTI length, sPDCCH length, sPDSCH length, etc.) are given on the basis of the information.
  • sTTI pattern sTTI length, sPDCCH length, sPDSCH length, etc.
  • the terminal apparatus 1 may determine a transmission scheme for the short physical downlink control channel (sPDCCH) according to the length of the short physical downlink control channel (sPDCCH) (sPDCCH length).
  • sPDCCH short physical downlink control channel
  • the length of the short physical downlink control channel (sPDCCH) (sPDCCH length) may be determined by the sTTI bandwidth (sTTI bandwidth).
  • the base station apparatus 3 in the present embodiment includes a transmission unit 307 that transmits sTTI pattern information indicating the length of sTTI, and the transmission unit 307 corresponds to the transmission scheme for the short physical downlink control channel (sPDCCH).
  • the terminal device 1 is made to decode the short physical downlink control channel (sPDCCH), and the terminal device 1 is made to decode the short physical downlink shared channel (sPDSCH) according to the transmission scheme for the short physical downlink shared channel (sPDSCH).
  • the transmission scheme for the short physical downlink control channel (sPDCCH) and the transmission scheme for the short physical downlink shared channel (sPDSCH) To send included in the emissions information.
  • the base station apparatus 3 may determine a transmission scheme for the short physical downlink control channel (sPDCCH) according to the length of the short physical downlink control channel (sPDCCH) (sPDCCH length).
  • sPDCCH short physical downlink control channel
  • the length of the short physical downlink control channel (sPDCCH) (sPDCCH length) may be determined by the sTTI bandwidth (sTTI bandwidth).
  • the terminal device 1 can receive downlink data efficiently.
  • the terminal device 1 can coexist with a terminal device corresponding to a past release. As a result, it is possible to efficiently use downlink resources, and it is possible to efficiently receive downlink data.
  • FIG. 5 is a schematic diagram illustrating an example of a signal mapped by the base station apparatus 3 according to the first embodiment of the present invention.
  • the illustrated example shows two resource block (RB) pairs in one subframe.
  • One resource block is composed of 12 subcarriers in the frequency direction and 7 OFDM symbols in the time direction.
  • Each subcarrier in one OFDM symbol is called a resource element (RE).
  • the seven OFDM symbols preceding and following in the time direction are each called a slot, and two consecutive resource blocks included in one subframe are called a resource block pair.
  • the number of resource blocks can be changed according to the frequency standby width (system bandwidth) used by the communication system.
  • system bandwidth For example, 6 to 110 resource blocks can be used, and this is also referred to as a component carrier (CC) as a single unit.
  • CC component carrier
  • the total system bandwidth can be increased to 110 or more by carrier aggregation.
  • CRS is mapped to resource elements indicated by black in the figure.
  • the illustrated example is an example of the case of one antenna port (One antenna port) and the case of two antenna ports (Two antenna port), but the number can be changed. It is also possible to map the CRS for the antenna port (Four antenna port).
  • the illustrated example is an example of the antenna port 0 and the antenna port 1, but the CRS can be set to a maximum of four antenna ports (antenna ports 0 to 3).
  • data signals and control signals are mapped to white resource elements in the figure.
  • CSI-RS, DMRS, etc. may be mapped.
  • FIG. 6 is a schematic diagram illustrating another example of a signal mapped by the base station apparatus 3 according to the first embodiment of the present invention.
  • DMRS is mapped to resource elements indicated by hatching in the figure.
  • the DMRS is mapped so that the resource elements are different depending on the unit of Code Division Multiplexing (CDM).
  • CDM Code Division Multiplexing
  • Data signals and control signals are mapped to white resource elements in the figure.
  • CSI-RS, CRS, etc. may be mapped.
  • the antenna port is specified in 7-14.
  • the antenna port differs depending on the number of layers, with the maximum number of layers being 8. Specifically, when the number of layers is 8, antenna ports 7 to 14 are used. When the number of layers is less than 8, a part of the antenna ports 7 to 14 is used. For example, when the number of layers is 4, antenna ports 7 to 10 are used, and when the number of layers is 1, either antenna port 7 or 8 is used. In the illustrated example, the antenna port number is 7 as an example.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of an sTTI length determination table according to the first embodiment of the present invention.
  • the base station apparatus 3 sets the sTTI pattern for each subframe for the terminal apparatus 1 using the sTTI pattern information.
  • the sTTI pattern information may be included in the first DL grant (non-UE specific DCI and / or subframe specific DCI) transmitted on the PDCCH.
  • the sTTI pattern information may include, for example, at least one of information indicating the sTTI length, information indicating the sPDCCH length, information indicating the sPDSCH length, and information indicating the sTTI bandwidth.
  • the first DL grant transmitted on the PDCCH may include sPDCCH and / or sPDSCH frequency allocation information, information on the sPDCCH such as an aggregation level, and identification information such as C-RNTI.
  • the sTTI pattern information may include information indicating an sPDCCH resource (sPDCCH candidate) monitored (decoded) by the terminal device 1 (receiving unit 105 (decoding unit 1051)). Further, the sTTI pattern information may include information indicating sPDCCH and / or sPDSCH resources. The information indicating the sPDCCH and / or sPDSCH resource may be indicated by the number of symbols and the symbol start position, or may be indicated by the symbol index of the sPDCCH.
  • FIG. 11 is a schematic diagram illustrating an example of a multiplexing scheme of sPDCCH and sPDSCH in sTTI according to the first embodiment of the present invention.
  • the length of sPDCCH (sPDCCH length) may be determined based on the sTTI bandwidth (sTTI bandwidth).
  • the sPDCCH bandwidth may be determined according to the length of sTTIlength. Further, for example, in the case of FIG.
  • the sPDCCH bandwidth may be determined according to the length of the sPDCCH length. Further, for example, the sPDCCH bandwidth may be determined by a plurality of parameters set by the base station apparatus according to the length of sTTI and / or sPDCCH. As an example, if the length of sTTI and / or sPDCCH is 2 symbols, the sPDCCH bandwidth is determined by the first parameter, and if the length of sTTI and / or sPDCCH is 7 symbols, the sPDCCH bandwidth May be determined by the second parameter.
  • FIG. 12 is a schematic diagram illustrating an example of a frequency multiplexing scheme of sPDCCH and sPDSCH in different sTTIlengths according to the first embodiment of the present invention. That is, as the length of sTTI and / or sPDCCH decreases, the sPDCCH bandwidth may increase. That is, as the length of sTTI and / or sPDCCH increases, the sPDCCH bandwidth may decrease. That is, the sPDCCH region may be specified only by information in the time domain. That is, the sPDCCH region may be specified only by information in the frequency domain. That is, the sPDCCH region may be specified by information in the time domain and the frequency domain.
  • the base station device 3 may notify the terminal device 1 of the sTTI pattern information by MAC CE, RRC parameter (RRC signal), or the like. Whether terminal apparatus 1 is a CRS-based transmission scheme or a DMRS-based transmission scheme for the transmission scheme for sPDCCH and / or the transmission scheme for sPDSCH based on the sTTI pattern information notified from base station apparatus 3 May be determined. Further, based on the sTTI pattern information notified from the base station apparatus 3, the terminal apparatus 1 sets the transmission scheme for sPDCCH and / or the transmission scheme for sPDSCH to either the CRS-based transmission scheme or the DMRS-based transmission scheme. You may switch to the transmission scheme.
  • the terminal device 1 determines the transmission scheme for sPDCCH and / or the transmission scheme for sPDSCH as CRS-
  • the CRS-based transmission scheme may be used by determining the base transmission scheme.
  • the terminal device 1 is configured such that the information indicating the sTTI length is included in the sTTI pattern information notified from the base station device 3, and the information indicating the sTTI length is less than an arbitrary value K1, the sPDCCH
  • the CRS-based transmission scheme may be used by determining the CRS-based transmission scheme.
  • the terminal device 1 is a case where the information indicating the sTTI length is included in the sTTI pattern information notified from the base station device 3, and the information indicating the sTTI length is an arbitrary value K1 or more. Or less, it may be determined whether each or both of the sPDCCH and / or sPDSCH transmission scheme is a CRS-based transmission scheme or a DMRS transmission scheme.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of an sPDCCH length determination table according to the first embodiment of the present invention.
  • the terminal apparatus 1 determines the transmission scheme for the transmission scheme for the sPDCCH as a CRS-based transmission scheme, and -Based transmission scheme may be used.
  • the terminal device 1 includes information indicating the sPDCCH length in the sTTI pattern information notified from the base station device 3, and the information indicating the sPDCCH length is less than an arbitrary value K2, the terminal device 1
  • the CRS-based transmission scheme may be used by determining the CRS-based transmission scheme.
  • the terminal device 1 when the terminal device 1 includes information indicating the sPDCCH length in the sTTI pattern information notified from the base station device 3, and the information indicating the PDCCH length is an arbitrary value K2 or more, the terminal device 1
  • the DMRS-based transmission scheme may be used as the transmission scheme of the DMRS-based transmission scheme.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of an sPDSCH length determination table according to the first embodiment of the present invention.
  • the terminal device 1 determines the transmission scheme for the transmission scheme for the sPDSCH as a CRS-based transmission scheme, and -Based transmission scheme may be used.
  • the terminal device 1 includes information indicating the sPDSCH length in the sTTI pattern information notified from the base station device 3, and the information indicating the sPDSCH length is less than an arbitrary value K3, the terminal device 1
  • the CRS-based transmission scheme may be used by determining the CRS-based transmission scheme.
  • the terminal device 1 is configured such that when the information indicating the sPDSCH length is included in the sTTI pattern information notified from the base station device 3, and the information indicating the sPDSCH length is an arbitrary value K3 or more, the sPDSCH
  • the DMRS-based transmission scheme may be used as the transmission scheme of the DMRS-based transmission scheme.
  • the information indicating the sPDSCH length may be included in the sTTI pattern information or may be included in the second DL grant transmitted on the sPDCCH.
  • the sPDSCH length information included in the sTTI pattern information may be switched to the sPDSCH length information included in the sPDCCH.
  • FIG. 10 is a flowchart illustrating an example of a transmission scheme determination process according to the first embodiment of the present invention.
  • step S1000 when the terminal apparatus 1 is notified of the sTTI pattern information included in the first DL grant (non-UE specific DCI and / or subframe specific DCI) transmitted from the base station apparatus 3 through the PDCCH, the sTTI As a mode, a process of determining whether each of the transmission scheme for sPDCCH and the transmission scheme for sPDSCH is a CRS-based transmission scheme or a DMRS transmission scheme may be started.
  • step S1001 the terminal apparatus 1 is a case where the information indicating the sTTI length is included in the sTTI pattern information notified from the base station apparatus 3, and whether the information indicating the sTTI length is equal to or greater than an arbitrary value K1.
  • the terminal device 1 includes information indicating the sPDCCH length in the sTTI pattern information notified from the base station device 3. In this case, it is determined whether or not the information indicating sPDCCH length is equal to or greater than an arbitrary value K2.
  • the terminal device 1 is a case where the information indicating the sPDCCH length is included in the sTTI pattern information notified from the base station device 3, and the information indicating the sPDCCH length is an arbitrary value K2 or more (step S1003).
  • the DMRS-based transmission scheme is determined as the transmission scheme for the sPDCCH, and the DMRS-based transmission scheme is used.
  • step S1004 the terminal device 1 is a case where the information indicating the sPDSCH length is included in the sTTI pattern information and / or the second DL grant notified from the base station device 3, and the information indicating the sPDSCH length is arbitrary. It is determined whether or not the value is greater than or equal to K3.
  • step S1005 when the information indicating the sPDSCH length is equal to or greater than the arbitrary value K3 (step S1004; YES), the terminal device 1 determines the DMRS-based transmission scheme as the transmission scheme for the sPDSCH and determines the DMRS-based transmission scheme. Is used.
  • step S1006 when the information indicating the sPDSCH length is less than the arbitrary value K3 (step S1004; NO), the terminal device 1 determines the CRS-based transmission scheme as the transmission scheme for the sPDSCH and determines the CRS-based transmission scheme. Is used.
  • the terminal device 1 is a case where the information indicating the sPDCCH length is included in the sTTI pattern information notified from the base station device 3, and the information indicating the sPDCCH length is less than an arbitrary value K2 (step S1007).
  • the CRS-based transmission scheme is determined as the transmission scheme for the sPDCCH and the CRS-based transmission scheme is used.
  • step S1008 the terminal device 1 is a case where the information indicating the sPDSCH length is included in the sTTI pattern information and / or the second DL grant notified from the base station device 3, and the information indicating the sPDSCH length is arbitrary. It is determined whether or not the value is greater than or equal to K3.
  • step S1009 when the information indicating the sPDSCH length is equal to or greater than an arbitrary value K3 (step S1008; YES), the terminal device 1 determines the DMRS-based transmission scheme as the transmission scheme for the sPDSCH and determines the DMRS-based transmission scheme. Is used.
  • step S1010 when the information indicating the sPDSCH length is less than an arbitrary value K3 (step S1008; NO), the terminal device 1 determines the CRS-based transmission scheme as the transmission scheme for the sPDSCH and determines the CRS-based transmission scheme. Is used.
  • step S1011 if the information indicating the sTTI length is less than the arbitrary value K1 (step S1001; NO), the terminal device 1 determines the CRS-based transmission scheme as the transmission scheme for the sPDCCH and determines the CRS-based transmission scheme. Is used.
  • step S1012 the terminal apparatus 1 is a case where the information indicating the sPDSCH length is included in the sTTI pattern information and / or the second DL grant notified from the base station apparatus 3, and the information indicating the sPDSCH length is arbitrary. It is determined whether or not the value is greater than or equal to K3.
  • step S1013 if the information indicating the sPDSCH length is equal to or greater than the arbitrary value K3 (step S1012; YES), the terminal device 1 determines the DMRS-based transmission scheme as the transmission scheme for the sPDSCH and determines the DMRS-based transmission scheme. Is used.
  • step S1014 when the information indicating the sPDSCH length is less than the arbitrary value K3 (step S1012; NO), the terminal device 1 determines the CRS-based transmission scheme as the transmission scheme for the sPDSCH and determines the CRS-based transmission scheme. Is used.
  • the arbitrary values K1, K2, and K3 may be the same value or different values.
  • the transmission scheme determination process according to the first embodiment may be based on the transmission mode information described in the second embodiment based on higher layer parameters, or the transmission mode described in the second embodiment.
  • the information may not be based on higher layer parameters. That is, you may combine 1st Embodiment and 2nd Embodiment.
  • the terminal device 1 includes the receiving unit 105 that receives the sTTI pattern information indicating the length of the sTTI, and the short physical downlink control according to the transmission scheme for the short physical downlink control channel.
  • a decoding unit (decoding unit 1051) that decodes the channel and decodes the short physical downlink shared channel according to the transmission scheme for the short physical downlink shared channel, and a transmission scheme for the short physical downlink control channel; The transmission scheme for the short physical downlink shared channel is given based on the sTTI pattern information.
  • the terminal device 1 can receive downlink data efficiently.
  • the terminal device 1 can coexist with a terminal device corresponding to a past release. As a result, it is possible to efficiently use downlink resources, and it is possible to efficiently receive downlink data.
  • the base station apparatus 3 transmits transmission mode information (Transmission Mode (TM) information) to the terminal apparatus 1 by RRC signaling. Specifically, the base station apparatus 3 may transmit common setting information (Common configuration) or individual setting information (Independent configuration) as transmission mode information. Common setting information is setting information set in common for PDSCH and sPDSCH. The common setting information may be shared with transmission mode notification information (antennainfodicated and antennainfo-r10).
  • the terminal device 1 transmits the transmission mode for the PDSCH (TTI mode (TTI mode (transmission mode for PDSCH)) and sTTI Regardless of the mode (sTTI mode (transmission mode for sPDSCH)), it is assumed that the same transmission mode is used in the TTI mode and the sTTI mode based on the common setting information.
  • TTI mode transmission mode for PDSCH
  • sTTI mode transmission mode for sPDSCH
  • the terminal apparatus 1 determines the transmission mode for the TTI mode as TM3, and sets the transmission mode for the sTTI mode as TM3. decide.
  • Individual setting information is setting information set individually (flexible and independent) for each of PDSCH and sPDSCH.
  • the individual setting information may be a plurality of parameters for each, such as a parameter for the TTI mode and a parameter for the sTTI mode.
  • the individual setting information may be a single parameter including a parameter for the TTI mode and a parameter for the sTTI mode.
  • Transmission mode information used in the transmission mode for the sTTI mode may be set as DCI format (TM independent DCI format, TM-dependent DCI format, etc.) transmitted by sPDCCH as individual setting information.
  • the terminal device 1 uses the TTI mode (transmission mode for PDSCH) and the sTTI mode (transmission mode for sPDSCH) based on any one or a plurality of setting information such as common setting information and individual setting information. And decide.
  • FIG. 13 is a schematic diagram illustrating an example of a DCI format in transmission mode for the PDSCH according to the second embodiment of the present invention.
  • FIG. 14 is a schematic diagram illustrating an example of a DCI format in transmission mode for sPDSCH according to the second embodiment of the present invention.
  • FIG. 15 is a schematic diagram illustrating another example of the DCI format in the transmission mode for the sPDSCH according to the second embodiment of the present invention.
  • the terminal apparatus 1 determines which DCI format of the PDCCH to be monitored, PDSCH and / or sPDSCH It may be determined which transmission scheme is used.
  • the terminal device 1 may determine the DCI format of the PDCCH to be monitored and the transmission scheme of the PDSCH according to the transmission mode as shown in FIG. Further, as illustrated in FIG. 14, the terminal device 1 may determine which of the sPDCCH DCI format and the sPDSCH transmission scheme to monitor according to the transmission mode. Further, as illustrated in FIG. 15, the terminal device 1 may determine which of the sPDCCH DCI format and the sPDSCH transmission scheme to monitor according to the transmission mode.
  • FIG. 16 is a sequence diagram illustrating an example in which the PDSCH transmission mode and the sPDSCH transmission mode according to the second embodiment of the present invention are set in common. Specifically, the example illustrated in FIG. 16 is an example when common setting information for PDSCH and sPDSCH is transmitted from the base station apparatus 3 to the terminal apparatus 1 as transmission mode information.
  • step S400 the base station apparatus 3 transmits transmission mode information to the terminal apparatus 1 using RRC signaling.
  • the base station apparatus 3 transmits, as transmission mode information, common setting information in which the transmission mode for each of PDSCH and sPDSCH is the transmission mode TM3 to the terminal apparatus 1 using RRC signaling.
  • the base station apparatus 3 may transmit sTTI pattern information to the terminal apparatus 1 using RRC signaling.
  • the terminal device 1 that has received the sTTI pattern information may be set to the sTTI mode. That is, the terminal device 1 that has received the sTTI pattern information may implicitly set the sTTI mode.
  • the base station apparatus 3 may transmit the information (for example, sTTI Mode indicator) relevant to sTTI mode to the terminal device 1 as a new parameter using RRC signaling.
  • the terminal device 1 that has received the information related to the sTTI mode may be set to the sTTI mode. That is, the terminal device 1 may explicitly set the sTTI mode by information related to the sTTI mode.
  • step S402 the terminal device 1 sets the sTTI mode based on information related to sTTI.
  • the terminal device 1 in which the sTTI mode is set based on the RRC signaling received in steps S400 and S401, the PDSCH transmission mode, the PDCCH transmission mode, the sPDSCH transmission mode, SPDCCH transmission mode and the type of DCI format to be monitored are determined.
  • the transmission mode for PDSCH may be transmission mode TM3 (Mode 3)
  • the DCI format of the PDCCH to be monitored may be DCI format 1A / 2A (see FIG. 13) corresponding to transmission mode TM3.
  • the transmission mode for sPDCCH may be transmission mode TM3 (Mode 3)
  • the DCI format of sPDCCH to be monitored may be DCI format X1 / X3 (see FIG. 14) corresponding to transmission mode TM3.
  • the base station apparatus 3 may transmit the transmission of PDCCH and / or sPDCCH corresponding to sPDSCH and transmission of sPDSCH to the terminal apparatus 1 in the transmission mode TM3.
  • the base station apparatus 3 may transmit the transmission of PDCCH and PDSCH corresponding to PDSCH to the terminal apparatus 1 in the transmission mode TM3.
  • the terminal device 1 may monitor the DCI format (DCI format 1A / 2A) of the PDCCH and monitor the DCI format (DCI format X1 / X3) of the sPDCCH until the TTI Mode Indicator is notified by RRC signaling.
  • step S401 when base station apparatus 3 did not transmit sTTI pattern information to terminal apparatus 1, and / or sTTI bandwidth and / or sTTI pattern information was not set for each subframe. In this case, the terminal device 1 may be in the TTI mode.
  • the base station device 3 may transmit information related to the TTI mode (for example, TTI Mode indicator) to the terminal device 1 as a new parameter using RRC signaling. Further, when the terminal device 1 is not set to the sTTI bandwidth and / or sTTI pattern information for each subframe, the terminal device 1 may be in the TTI mode.
  • TTI Mode indicator for example, TTI Mode indicator
  • step S407 the terminal device 1 sets the TTI mode (a mode in which PDCCH and / or PDSCH can be transmitted and received) based on information related to the TTI mode.
  • step S409 the terminal device 1 may start monitoring the DCI format (DCI format 1A / 2A) of the PDCCH.
  • the base station apparatus 3 may perform, for example, PDCCH transmission and PDSCH transmission corresponding to the transmission mode TM3 to the terminal apparatus 1 that has set the TTI mode in step S405.
  • FIG. 17 is a sequence diagram illustrating an example in which the sPDSCH transmission mode and the PDSCH transmission mode are independently set according to the second embodiment of the present invention. Specifically, the example shown in FIG. 17 is an example when individual setting information for each of PDSCH and sPDSCH is transmitted from the base station apparatus 3 to the terminal apparatus 1 as transmission mode information.
  • the base station apparatus 3 transmits the individual setting information to the terminal apparatus 1 as transmission mode information using RRC signaling.
  • the base station apparatus 3 uses RRC signaling as a terminal using RRC signaling, with the transmission mode for PDSCH being transmission mode TM4 (Mode 4) and the transmission mode for sPDSCH being transmission mode TM2 (Mode 2) as transmission mode information. Transmit to device 1.
  • the base station apparatus 3 may transmit sTTI pattern information to the terminal apparatus 1 using RRC signaling.
  • the terminal device 1 that has received the sTTI pattern information may be set to the sTTI mode. That is, the terminal device 1 that has received the sTTI pattern information may implicitly set the sTTI mode.
  • the base station device 3 may transmit information related to the sTTI mode (for example, sTTI Mode indicator) to the terminal device 1 as a new parameter using RRC signaling.
  • the terminal device 1 that has received the information related to the sTTI mode may be set to the sTTI mode. That is, the terminal device 1 may explicitly set the sTTI mode by information related to the sTTI mode.
  • step S502 the terminal device 1 sets the sTTI mode based on information related to the sTTI mode.
  • the terminal device 1 in which the sTTI mode is set based on the RRC signaling received in steps S500 and S501, the PDSCH transmission mode, the PDCCH transmission mode, the sPDSCH transmission mode, SPDCCH transmission mode and the type of DCI format to be monitored are determined.
  • the transmission mode for PDSCH may be transmission mode TM4 (Mode 4)
  • the DCI format of the PDCCH to be monitored may be DCI format 1A / 2 (see FIG. 13) corresponding to transmission mode TM4.
  • the transmission mode for sPDSCH is transmission mode TM2 (Mode 2)
  • the DCI format of sPDCCH to be monitored may be DCI format X1 / X2 (see FIG. 14) corresponding to transmission mode TM2.
  • the base station apparatus 3 may transmit the transmission of the PDCCH and / or sPDCCH corresponding to the sPDSCH and the transmission of the sPDSCH to the terminal apparatus 1 in the transmission mode TM2.
  • the base station apparatus 3 may transmit the transmission of PDCCH and PDSCH corresponding to the PDSCH to the terminal apparatus 1 in the transmission mode TM4.
  • the terminal device 1 may monitor the DCI format (DCI format 1A / 2) of the PDCCH and monitor the DCI format (DCI format X1 / X2) of the sPDCCH until the TTI Mode Indicator is notified by RRC signaling.
  • the base station device 3 did not transmit sTTI pattern information to the terminal device 1, and / or the sTTI bandwidth and / or sTTI pattern information was not set for each subframe. In this case, the terminal device 1 may be in the TTI mode.
  • the base station apparatus 3 may transmit information related to the TTI mode (for example, TTI Mode indicator) to the terminal apparatus 1 as a new parameter using RRC signaling.
  • TTI mode for example, TTI Mode indicator
  • step S507 the terminal device 1 sets the TTI mode (a mode in which PDCCH and / or PDSCH can be transmitted and received) based on information related to the TTI mode.
  • step S509 the terminal device 1 may start monitoring the DCI format (DCI format 1A / 2) of PDCCH.
  • the base station apparatus 3 may perform, for example, PDCCH transmission and PDSCH transmission corresponding to the transmission mode TM4 to the terminal apparatus 1 that has set the TTI mode in step S505.
  • FIG. 18 is a sequence diagram showing another example when the sPDSCH transmission mode and the PDSCH transmission mode are independently set according to the second embodiment of the present invention. Specifically, the example illustrated in FIG. 18 is an example when individual setting information for each of PDSCH and sPDSCH is transmitted from the base station apparatus 3 to the terminal apparatus 1 as transmission mode information.
  • the base station apparatus 3 may transmit the transmission mode information to the terminal apparatus 1 using RRC signaling.
  • the base station apparatus 3 transmits, to the terminal apparatus 1 using RRC signaling, the individual setting information in which the transmission mode for PDSCH is the transmission mode TM4 and the transmission mode for sPDSCH is the transmission mode TMZ1 as transmission mode information.
  • the base station apparatus 3 may transmit sTTI pattern information to the terminal apparatus 1 using RRC signaling.
  • the terminal device 1 that has received the sTTI pattern information may be set to the sTTI mode. That is, the terminal device 1 that has received the sTTI pattern information may implicitly set the sTTI mode.
  • the base station apparatus 3 may transmit the information (for example, sTTI Mode indicator) relevant to sTTI mode to the terminal device 1 as a new parameter using RRC signaling.
  • the terminal device 1 that has received the information related to the sTTI mode may be set to the sTTI mode. That is, the terminal device 1 may explicitly set the sTTI mode by information related to the sTTI mode.
  • step S602 the terminal device 1 sets the sTTI mode based on the information regarding the sTTI mode.
  • step S606 the terminal apparatus 1 in which the sTTI mode is set, based on the RRC signaling received in step S600 and step S601, the PDSCH transmission mode, the transmission mode for the PDCCH, the sPDSCH transmission mode, and the sPDCCH transmission mode.
  • the type of DCI format to be monitored is determined.
  • the transmission mode for PDSCH may be transmission mode TM4 (Mode 4)
  • the DCI format of the PDCCH to be monitored may be DCI format 1A / 2 (see FIG. 13) corresponding to transmission mode TM4.
  • the transmission mode for sPDSCH is transmission mode TMZ1 (Mode Z1)
  • the DCI format of sPDCCH to be monitored may be DCI format S1 / S2 (FIG. 15) corresponding to transmission mode TMZ1.
  • the base station apparatus 3 may transmit, to the terminal apparatus 1, PDCCH transmission and / or sPDCCH transmission corresponding to sPDSCH and sPDSCH transmission in the transmission mode TMZ1.
  • the base station apparatus 3 may transmit the transmission of the PDCCH and the PDSCH corresponding to the PDSCH to the terminal apparatus 1 in the transmission mode TM4.
  • the terminal device 1 may monitor the DCI format (DCI format 1A / 2) of PDCCH and monitor the DCI format (DCI format S1 / S2) of sPDCCH until the TTI Mode Indicator is notified by RRC signaling.
  • step S601 when base station apparatus 3 did not transmit sTTI pattern information to terminal apparatus 1, and / or sTTI bandwidth and / or sTTI pattern information was not set for each subframe. In this case, the terminal device 1 may be in the TTI mode.
  • the base station apparatus 3 may transmit information (for example, TTI Mode indicator) related to the TTI mode to the terminal apparatus 1 as a new parameter using RRC signaling. Further, when the terminal device 1 is not set to the sTTI bandwidth and / or sTTI pattern information for each subframe, the terminal device 1 may be in the TTI mode.
  • information for example, TTI Mode indicator
  • step S607 the terminal apparatus 1 sets the TTI mode (a mode in which PDCCH and / or PDSCH can be transmitted and received) based on information related to the TTI mode.
  • the TTI mode a mode in which PDCCH and / or PDSCH can be transmitted and received
  • step S609 the terminal device 1 may start monitoring the PDCCH DCI format (DCI format 1A / 2).
  • the base station apparatus 3 may perform PDCCH transmission and PDSCH transmission corresponding to the transmission mode TM4, for example, to the terminal apparatus 1 that has set the TTI mode in step S605.
  • the terminal device 1 receives the upper layer processing unit (processing unit 101) that sets the transmission mode information, the physical downlink shared channel, and the short physical downlink shared channel.
  • the transmission mode information indicates a transmission mode for the physical downlink shared channel and a transmission mode for the short physical downlink shared channel.
  • the downlink control information format to be monitored, the transmission scheme for the short physical downlink shared channel, the short circuit based on the transmission mode for the short physical downlink shared channel, and the short A plurality of antenna ports used for physical downlink shared channel transmission may be determined.
  • the transmission mode information includes the first parameter and the second parameter, and the first parameter indicates the transmission mode for the physical downlink shared channel.
  • the second parameter may indicate the transmission mode for the short physical downlink shared channel.
  • the transmission mode information includes one parameter, and one parameter indicates transmission mode common information for the physical downlink shared channel and the short physical downlink shared channel. May be.
  • an upper layer processing unit (processing unit 301) that sets transmission mode information in the terminal device 1, a physical downlink shared channel, a short physical downlink shared channel,
  • the transmission mode information indicates a transmission mode for the physical downlink shared channel and a transmission mode for the short physical downlink shared channel.
  • the terminal device 1 can receive downlink data efficiently.
  • the terminal device 1 can coexist with a terminal device corresponding to a past release. As a result, it is possible to efficiently use downlink resources, and it is possible to efficiently receive downlink data.
  • FIG. 19 is a schematic diagram illustrating an example of a downlink data transmission method according to the third embodiment of the present invention.
  • the example shown in the figure shows a downlink data transmission method.
  • the base station apparatus 3 transmits, to the terminal apparatus 1, a predetermined cell frequency and a predetermined cell frequency bandwidth in one subframe for a predetermined time.
  • the transmission on the PDCCH 200 and the transmission on the PDSCH 201 may be performed.
  • the base station device 3 transmits one or a plurality of sPDCCH transmissions in one or a plurality of sPDCCHs at a part or all of a predetermined time with a frequency of a predetermined cell transmitted on the PDSCH 201 and a frequency bandwidth of the predetermined cell. Transmission with a plurality of sPDSCHs may be performed.
  • one subframe may be transmitted using a predetermined transmission time interval (TTI).
  • TTI transmission time interval
  • the base station apparatus 3 performs transmission on one sPDCCH and transmission on one sPDSCH in a part or all of a predetermined time with a frequency of a predetermined cell and a frequency bandwidth of the predetermined cell where transmission on the PDSCH is performed. May be transmitted using a predetermined short transmission time interval (sTTI).
  • sTTI short transmission time interval
  • the base station apparatus 3 may transmit sPDCCH transmission using sTTI, or sPDSCH transmission using sTTI.
  • TTI length and sTTI length are referred to as TTI length and sTTI length.
  • Each of TTI length and sTTI length may be defined by the number of symbols or may be defined by a time length.
  • the base station device 3 may transmit the sPDCCH 203 of the sPDCCH length 211 in the sTTI length 217 and the sPDSCH 204 of the sPDSCH length 212. Further, for example, the base station apparatus 3 may transmit the sPDCCH 205 of the sPDCCH length 213 out of the sTTI length 218 and the sPDSCH 206 of the sPDSCH length 214. Further, for example, the base station apparatus 3 may transmit the sPDCCH 207 of the sPDCCH length 215 out of the sTTI length 219 and the sPDSCH 208 of the sPDSCH length 216.
  • the base station apparatus 3 may transmit the sPDSCH 202 of the sPDSCH length 210 by transmitting the PDCCH 200 so that the sPDCCH transmission is included.
  • each of the sPDCCHs 203, 205, and 207 may be the same sPDCCH length, or may be different sPDCCH lengths.
  • each of the sPDSCHs 202, 204, 206, and 208 may be the same sPDSCH length or different sPDSCH lengths.
  • each of the sTTI lengths 217, 218, and 219 may be the same sTTI length or different sTTI lengths.
  • the sPDCCHs 203, 205, 207 and sPDSCHs 202, 204, 206, 208 transmitted using the respective sTTI lengths 217, 218, 219 may use the same frequency bandwidth (sTTI bandwidth 209), or sTTI lengths 217, 218. 219 may use a different frequency bandwidth (sTTI bandwidth).
  • the base station apparatus 3 transmits information on sPDCCHs such as frequency allocation information of sPDCCHs and sPDSCHs for sPDCCHs 203, 205, and 207 and / or sPDSCHs 202, 204, 206, and 208 in transmission on the PDSCH 201, and carrier aggregation levels in the PDCCH 200. It may be transmitted by being included in the downlink control information.
  • a program that operates in the base station device 3 and the terminal device 1 according to each embodiment of the present invention is a CPU (Central Processing Unit) or the like so as to realize the functions of the above-described embodiments according to an aspect of the present invention. It may be a program (a program for causing a computer to function) that controls the computer. 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.
  • RAM Random Access Memory
  • ROMs Read Only Memory
  • HDD Hard Disk Drive
  • the program for realizing the control function may be recorded on a computer-readable recording medium, and the program recorded on the recording medium may be read by the computer system and executed.
  • the “computer system” here is a computer system built in the terminal device 1 or the base station device 3 and includes hardware such as an OS and peripheral devices.
  • the “computer-readable recording medium” refers to a storage device such as a flexible medium, a magneto-optical disk, a portable medium such as a ROM or a CD-ROM, and a hard disk incorporated in a computer system.
  • the “computer-readable recording medium” is a medium that dynamically holds a program for a short time, such as a communication line when transmitting a program via a network such as the Internet or a communication line such as a telephone line,
  • a volatile memory inside a computer system serving as a server or a client may be included and a program that holds a program for a certain period of time.
  • the program may be a program for realizing a part of the functions described above, and may be a program capable of realizing the functions described above in combination with a program already recorded in a computer system.
  • the base station device 3 in each of the above-described embodiments can be realized as an aggregate (device group) composed of a plurality of devices.
  • Each of the devices constituting the device group may include a part or all of each function or each functional block of the base station device 3 according to each embodiment described above.
  • the device group only needs to have one function or each function block of the base station device 3.
  • the terminal device 1 according to each embodiment described above can also communicate with a base station device as an aggregate.
  • the base station device 3 in each of the above-described embodiments may be EUTRAN (Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network).
  • the base station apparatus 3 in each embodiment mentioned above may have a part or all of the function of the high-order node with respect to eNodeB.
  • a part or all of the terminal device 1 and the base station device 3 in each of the above-described embodiments may be typically realized as an LSI that is an integrated circuit, or may be realized as a chip set.
  • Each functional block of the terminal device 1 and the base station device 3 may be individually chipped, or a part or all of them may be integrated into a chip.
  • the method of circuit integration is not limited to LSI, and may be realized by a dedicated circuit or a general-purpose processor.
  • an integrated circuit based on the technology can also be used.
  • the terminal device 1 is described as an example of a communication device.
  • the present invention is not limited to this, and a stationary or non-movable electronic device installed indoors and outdoors.
  • the present invention can also be applied to terminals, such as AV equipment, kitchen equipment, cleaning / washing equipment, air conditioning equipment, office equipment, vending machines, and other daily equipment, or communication equipment.
  • the transmission mode information includes the physical downlink
  • (Appendix 2) Used for downlink control information format to be monitored, transmission scheme for the short physical downlink shared channel, and transmission of the short physical downlink shared channel based on the transmission mode for the short physical downlink shared channel
  • the terminal device according to (Appendix 1) wherein a plurality of antenna ports to be used are determined.
  • the transmission mode information includes a first parameter and a second parameter.
  • the first parameter indicates a transmission mode for the physical downlink shared channel
  • the second parameter is The terminal device according to (Appendix 1) indicating a transmission mode for the short physical downlink shared channel.
  • the transmission mode information includes one parameter, and the one parameter indicates transmission mode common information for the physical downlink shared channel and the short physical downlink shared channel (Appendix 1). Terminal equipment.
  • An upper layer processing unit that sets transmission mode information in a terminal device, a transmission unit that transmits a physical downlink shared channel, and a short physical downlink shared channel, and the transmission mode information includes: A base station apparatus showing a transmission mode for a physical downlink shared channel and a transmission mode for the short physical downlink shared channel.
  • the transmission mode information includes a first parameter and a second parameter, the first parameter indicates a transmission mode for the physical downlink shared channel, and the second parameter is The base station apparatus according to (Appendix 5), which indicates a transmission mode for the short physical downlink shared channel.
  • the transmission mode information includes one parameter, and the one parameter indicates transmission mode common information for the physical downlink shared channel and the short physical downlink shared channel (Appendix 5). Base station equipment.
  • a communication method used for a terminal device comprising: an upper layer processing process for setting transmission mode information; a reception process for receiving a physical downlink shared channel and a short physical downlink shared channel. And the transmission mode information indicates a transmission mode for the physical downlink shared channel and a transmission mode for the short physical downlink shared channel.
  • the transmission mode information includes a first parameter and a second parameter, the first parameter indicates a transmission mode for the physical downlink shared channel, and the second parameter is The communication method according to (Appendix 9) indicating a transmission mode for the short physical downlink shared channel.
  • the transmission mode information includes one parameter, and the one parameter indicates transmission mode common information for the physical downlink shared channel and the short physical downlink shared channel (Appendix 9). Communication method.
  • the upper layer process process which sets transmission mode information to a terminal device, The transmission process which transmits a physical downlink shared channel and a short physical downlink shared channel And the transmission mode information indicates a transmission mode for the physical downlink shared channel and a transmission mode for the short physical downlink shared channel.
  • the transmission mode information includes a first parameter and a second parameter, the first parameter indicates a transmission mode for the physical downlink shared channel, and the second parameter is The communication method according to (Appendix 13) indicating a transmission mode for the short physical downlink shared channel.
  • the transmission mode information includes one parameter, and the one parameter indicates transmission mode common information for the physical downlink shared channel and the short physical downlink shared channel (Appendix 13). Communication method.
  • An integrated circuit mounted in a terminal device comprising: an upper layer processing function for setting transmission mode information; a reception function for receiving a physical downlink shared channel and a short physical downlink shared channel; An integrated circuit for exhibiting, wherein the transmission mode information indicates a transmission mode for the physical downlink shared channel and a transmission mode for the short physical downlink shared channel.
  • the transmission mode information includes a first parameter and a second parameter, the first parameter indicates a transmission mode for the physical downlink shared channel, and the second parameter is The integrated circuit according to (Appendix 17), which indicates a transmission mode for the short physical downlink shared channel.
  • the transmission mode information includes one parameter, and the one parameter indicates transmission mode common information for the physical downlink shared channel and the short physical downlink shared channel (Appendix 17). Integrated circuit.
  • An integrated circuit mounted on a base station apparatus which transmits a higher layer processing function for setting transmission mode information in a terminal apparatus, a physical downlink shared channel, and a short physical downlink shared channel
  • the transmission mode information indicates a transmission mode for the physical downlink shared channel and a transmission mode for the short physical downlink shared channel.
  • the transmission mode information includes a first parameter and a second parameter, the first parameter indicates a transmission mode for the physical downlink shared channel, and the second parameter is The integrated circuit according to (Appendix 21), showing a transmission mode for the short physical downlink shared channel.
  • the transmission mode information includes one parameter, and the one parameter indicates transmission mode common information for the physical downlink shared channel and the short physical downlink shared channel (Appendix 21). Integrated circuit.
  • One embodiment of the present invention is used in, for example, a communication system, a communication device (for example, a mobile phone device, a base station device, a wireless LAN device, or a sensor device), an integrated circuit (for example, a communication chip), a program, or the like. be able to.
  • a communication device for example, a mobile phone device, a base station device, a wireless LAN device, or a sensor device
  • an integrated circuit for example, a communication chip
  • a program or the like.
  • Base station device 101 Processing unit 1011 Radio resource control unit 1013 Scheduling information interpretation unit 1015 sTTI control unit 103 Control unit 105 Reception unit 1051 Decoding unit 1053 Demodulation unit 1055 Demultiplexing unit 1057 Radio reception Unit 1059 channel measurement unit 107 transmission unit 1071 encoding unit 1073 modulation unit 1075 multiplexing unit 1077 radio transmission unit 1079 uplink reference signal generation unit 109 transmission / reception antenna unit 301 processing unit 3011 radio resource control unit 3013 scheduling unit 3015 sTTI control unit 303 control Unit 305 reception unit 3051 decoding unit 3053 demodulation unit 3055 demultiplexing unit 3057 radio reception unit 3059 channel measurement unit 307 transmission unit 3071 encoding unit 3073 modulation unit 3075 multiplexing unit 3077 wireless transmission Part 3079 downlink reference signal generation unit 309 receiving antenna unit

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Computer Security & Cryptography (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Transceivers (AREA)

Abstract

端末装置は、トランスミッションモード情報を設定する上位層処理部と、物理下りリンク共用チャネルと、ショート物理下りリンク共用チャネルとを受信する受信部と、を備え、前記トランスミッションモード情報は、前記物理下りリンク共用チャネルに対するトランスミッションモードと、前記ショート物理下りリンク共用チャネルに対するトランスミッションモードとを示す。

Description

端末装置、基地局装置、通信方法および集積回路
 本発明は、端末装置、基地局装置、通信方法および集積回路に関する。
 本願は、2016年5月12日に日本に出願された特願2016-096500号について優先権を主張し、その内容をここに援用する。
 セルラー移動通信の無線アクセス方式および無線ネットワーク(以下、「Long Term Evolution(LTE)」、または、「Evolved Universal Terrestrial Radio Access:EUTRA」と称する。)、および、より広帯域な周波数を利用して、さらに高速なデータの通信を実現する無線アクセス方式及び無線ネットワーク(以下、「Long Term Evolution-Advanced(LTE-A)、または、「Advanced Evolved Universal Terrestrial Radio Access(A-EUTRA)」と称する。)が、第三世代パートナーシッププロジェクト(3rd Generation Partnership Project:3GPP)おいて検討されている(非特許文献1、2参照)。LTE、LTE-Aでは、基地局装置をeNodeB(evolved NodeB)、端末装置をUE(User Equipment)とも称する。LTE、LTE-Aは、基地局装置がカバーするエリアをセル状に複数配置するセルラー通信システムである。1つの基地局装置が、複数のセルを管理することもある。
 LTE-Aでは、基地局装置が端末装置に対して周波数帯域や送信電力などの無線リソース割り当てをスケジューリングする。無線リソースの最小割り当て単位は、リソースブロック(Resource block:RB)と呼ばれる。1つのRBは、周波数方向に12本のサブキャリア、時間方向に7もしくは6シンボルで構成されている。スケジューリングの最小時間単位は、サブフレームであり、TTI(Transmission Timing Interval)とも称される。
 ここで、3GPPでは、パケット遅延を軽減するためにTTIよりも短い、shorten TTI(sTTI)を用いることが検討されている(非特許文献1、2参照)。
Ericson、 "Design of DL DCI for short TTL"、 3GPP TSG RAN WG1 Meeting #84、 R1-160931、6th February 2016. Ericson、 "Physical layer aspects of short TTI for downlink transmissions"、 3GPP TSG RAN WG1 Meeting #84、 R1-160934、6th February 2016.
 しかしながら、sTTIを用いることについて十分に検討されていなかった。
 本発明の一態様は、上記した事情に鑑みてなされたもので、sTTIを用いた通信を効率的に行うことができる端末装置、基地局装置、通信方法および集積回路を提供することを目的の一つとする。
 (1)本発明の第1の態様は、上記した事情に鑑みてなされたもので、端末装置は、トランスミッションモード情報を設定する上位層処理部と、物理下りリンク共用チャネルと、ショート物理下りリンク共用チャネルとを受信する受信部と、を備え、前記トランスミッションモード情報は、前記物理下りリンク共用チャネルに対するトランスミッションモードと、前記ショート物理下りリンク共用チャネルに対するトランスミッションモードとを示す端末装置である。
 (2)また、本発明の第2の態様は、上記した事情に鑑みてなされたもので、基地局装置は、端末装置にトランスミッションモード情報を設定する上位層処理部と、物理下りリンク共用チャネルと、ショート物理下りリンク共用チャネルとを送信する送信部と、を備え、前記トランスミッションモード情報は、前記物理下りリンク共用チャネルに対するトランスミッションモードと、前記ショート物理下りリンク共用チャネルに対するトランスミッションモードとを示す基地局装置である。
 (3)また、本発明の第3の態様は、上記した事情に鑑みてなされたもので、通信方法は、端末装置に用いられる通信方法であって、トランスミッションモード情報を設定する上位層処理過程と、物理下りリンク共用チャネルと、ショート物理下りリンク共用チャネルとを受信する受信過程と、を有し、前記トランスミッションモード情報は、前記物理下りリンク共用チャネルに対するトランスミッションモードと、前記ショート物理下りリンク共用チャネルに対するトランスミッションモードとを示す通信方法である。
 (4)また、本発明の第4の態様は、上記した事情に鑑みてなされたもので、通信方法は、基地局装置に用いられる通信方法であって、端末装置にトランスミッションモード情報を設定する上位層処理過程と、物理下りリンク共用チャネルと、ショート物理下りリンク共用チャネルとを送信する送信過程と、を有し、前記トランスミッションモード情報は、前記物理下りリンク共用チャネルに対するトランスミッションモードと、前記ショート物理下りリンク共用チャネルに対するトランスミッションモードとを示す通信方法である。
 (5)また、本発明の第5の態様は、上記した事情に鑑みてなされたもので、集積回路は、端末装置に搭載される集積回路であって、トランスミッションモード情報を設定する上位層処理機能と、物理下りリンク共用チャネルと、ショート物理下りリンク共用チャネルとを受信する受信機能と、を発揮させるための集積回路であり、前記トランスミッションモード情報は、前記物理下りリンク共用チャネルに対するトランスミッションモードと、前記ショート物理下りリンク共用チャネルに対するトランスミッションモードとを示す集積回路である。
 (6)また、本発明の第6の態様は、上記した事情に鑑みてなされたもので、集積回路は、基地局装置に搭載される集積回路であって、端末装置にトランスミッションモード情報を設定する上位層処理機能と、物理下りリンク共用チャネルと、ショート物理下りリンク共用チャネルとを送信する送信機能と、を発揮させるための集積回路であり、前記トランスミッションモード情報は、前記物理下りリンク共用チャネルに対するトランスミッションモードと、前記ショート物理下りリンク共用チャネルに対するトランスミッションモードとを示す集積回路である。
 本発明の一態様によれば、効率的に通信を行うことができる。
本発明の第1の実施形態に係る無線通信システムの構成の一例を示す概略図である。 本発明の第1の実施形態に係る下りリンクデータの送信方法の一例を示す概略図である。 本発明の第1の実施形態に係る端末装置の構成の一例を示す概略ブロック図である。 本発明の第1の実施形態に係る基地局装置の構成の一例を示す概略ブロック図である。 本発明の第1の実施形態に係る基地局装置がマッピングする信号の一例を示す概略図である。 本発明の第1の実施形態に係る基地局装置がマッピングする信号の他の一例を示す概略図である。 本発明の第1の実施形態に係るsTTI length判定テーブルの一例を示す図である。 本発明の第1の実施形態に係るsPDCCH length判定テーブルの一例を示す図である。 本発明の第1の実施形態に係るsPDSCH length判定テーブルの一例を示す図である。 本発明の第1の実施形態に係るトランスミッションスキーム決定処理の一例を示すフローチャートである。 本発明の第1の実施形態に係るsTTI内のsPDCCHとsPDSCHの多重方式の一例を示す概略図である。 本発明の第1の実施形態に係る異なるsTTIlength内のsPDCCHとsPDSCHの周波数多重方式の一例を示す概略図である。 本発明の第2の実施形態に係るPDSCHに対するトランスミッションモードのDCIフォーマットの一例を示す概略図である。 本発明の第2の実施形態に係るsPDSCHに対するトランスミッションモードのDCIフォーマットの一例を示す概略図である。 本発明の第2の実施形態に係るsPDSCHに対するトランスミッションモードのDCIフォーマットの他の一例を示す概略図である。 本発明の第2の実施形態に係るPDSCHトランスミッションモードとsPDSCHトランスミッションモードとを共通で設定する場合の一例を示すシーケンス図である。 本発明の第2の実施形態に係るsPDSCHトランスミッションモードとPDSCHトランスミッションモードとを独立に設定する場合の一例を示すシーケンス図である。 本発明の第2の実施形態に係るsPDSCHトランスミッションモードとPDSCHトランスミッションモードとを独立に設定する場合の他の一例を示すシーケンス図である。 本発明の第3の実施形態に係る下りリンクデータの送信方法の一例を示す概略図である。
 以下、図面を参照しながら本発明の各実施形態について詳しく説明する。
(第1の実施形態)
 図1は、本発明の第1の実施形態に係る無線通信システムの構成の一例を示す概略図である。
 図1において、無線通信システムは、端末装置1Aと、端末装置1Bと、端末装置1Cと、および基地局装置3とを含んで構成される。以下の説明において、端末装置1A~1Cを端末装置1とも称する。
 端末装置1は、基地局装置3と無線通信を行う。
 なお、無線通信システムは、コアネットワークにおけるMME(Mobility Management Entity)/GW(Gateway)装置や、他の基地局装置、他の基地局装置と通信する端末装置などを含んでも構成されてもよい。複数の基地局装置を備える場合、基地局装置は、MME/GW装置とバックホールリンクS1(S1リンクとも称する。)で接続され、各基地局装置間は、バックホールリンクX2(X2リンクとも称する)で接続される。
 本実施形態における物理チャネルおよび物理信号について説明する。
 図1において、端末装置1から基地局装置3への上りリンクの無線通信では、以下の上りリンク物理チャネルが用いられる。ここで、上りリンク物理チャネルは、上位層から出力された情報を送信するために使用される。
 ・PUCCH(Physical Uplink control Channel)
 ・sPUCCH(short Physical Uplink control Channel)
 ・PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)
 ・sPUSCH(short Physical Uplink Shared Channel)
 ・PRACH(Physical Random Access Channel)
 ・sPRACH(short Physical Random Access Channel)
 PUCCH(物理上りリンク制御チャネル)、および/または、sPUCCH(ショート物理上りリンク制御チャネル)は、上りリンク制御情報(Uplink control Information:UCI)を送信するために用いられる。以下の説明において、PUCCHは、sPUCCHを含んでもよい。ここで、上りリンク制御情報(UCI)には、下りリンクのチャネルの状態を示すために用いられるチャネル状態情報(Channel State Information:CSI)が含まれていてもよい。また、上りリンク制御情報には、UL-SCHのリソースを要求するために用いられるスケジューリング要求(Scheduling Request:SR)が含まれていてもよい。また、上りリンク制御情報には、HARQ-ACK(Hybrid Automatic Repeat request ACKnowledgement)が含まれてもよい。
 ここで、HARQ-ACKは、下りリンクデータ(Transport block、 Medium Access control Protocol Data Unit:MAC PDU、 Downlink‐Shared Channel:DL-SCH、 Physical Downlink Shared Channel:PDSCH)に対するHARQ-ACKを示してもよい。すなわち、HARQ-ACKは、下りリンクデータに対するACK(acknowledgement、 positive-acknowledgment)またはNACK(negative-acknowledgement)を示してもよい。ここで、HARQ-ACKは、ACK/NACK、HARQフィードバック、HARQ応答、HARQ情報、または、HARQ制御情報とも称される。
 PUSCH(物理上りリンク共用チャネル)、および/または、sPUSCH(ショート物理上りリンク共用チャネル)は、上りリンクデータ(Uplink-Shared Channel:UL-SCH)を送信するために用いられる。以下の説明において、PUSCHは、sPUSCHを含んでもよい。また、PUSCHは、上りリンクデータと共にHARQ-ACKおよび/またはCSIを送信するために用いられてもよい。また、PUSCHは、CSIのみ、または、HARQ-ACKおよびCSIのみを送信するために用いられてもよい。すなわち、PUSCHは、上りリンク制御情報のみを送信するために用いられてもよい。
 ここで、基地局装置3と端末装置1は、上位層(higher layer)において信号をやり取り(送受信)してもよい。例えば、基地局装置3と端末装置1とは、無線リソース制御(Radio Resource control:RRC)層において、RRCシグナリング(RRC message、RRC informationとも称される。)を送受信してもよい。また、基地局装置3と端末装置1とは、MAC(Medium Access Control)層において、MACコントロールエレメントをやり取り(送受信)してもよい。ここで、RRCシグナリング、および/または、MACコントロールエレメントを、上位層の信号(higher layer signaling)とも称する。
 ここで、本実施形態において、「上位層のパラメータ」、「上位層のメッセージ」、「上位層の信号」、「上位層の情報」、および、「上位層の情報要素」は、同一のものであってもよい。
 また、PUSCHは、RRCシグナリング、および、MACコントロールエレメントを送信するために用いられてもよい。ここで、基地局装置3から送信されるRRCシグナリングは、セル内における複数の端末装置1に対して共通のシグナリングであってもよい。また、基地局装置3から送信されるRRCシグナリングは、ある端末装置1に対して専用(個別)のシグナリング(dedicated signalingとも称する)であってもよい。すなわち、ユーザー装置スペシフィック(ユーザー装置固有)な情報は、ある端末装置1に対して専用のシグナリングを用いて送信されてもよい。
 PRACH(物理ランダムアクセスチャネル)、および/または、sPRACH(ショート物理ランダムアクセスチャネル)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。以下の説明において、PRACHは、sPRACHを含んでもよい。例えば、PRACH(または、ランダムアクセスプロシージャ)は、端末装置1が、基地局装置3と時間領域の同期を取ることを主な目的として用いられる。また、PRACH(または、ランダムアクセスプロシージャ)は、初期コネクション確立(initial connection establishment)プロシージャ、ハンドオーバプロシージャ、コネクション再確立(connection re-establishment)プロシージャ、上りリンク送信に対する同期(タイミング調整)、および、スケジューリング要求(PUSCHリソースの要求、UL-SCHリソースの要求)の送信のためにも用いられてもよい。
 図1において、上りリンクの無線通信では、以下の上りリンク物理信号が用いられる。ここで、上りリンク物理信号は、上位層から出力された情報を送信するために使用されないが、物理層によって使用される。
・上りリンク参照信号(Uplink Reference Signal:UL RS)
 本実施形態において、以下の2つのタイプの上りリンク参照信号が用いられる。
・DMRS(Demodulation Reference Signal)
・SRS(Sounding Reference Signal)
 DMRS(復調参照信号)は、PUSCH、sPUSCH、および/または、PUCCHの送信に関連する。すなわち、DMRSは、PUSCH、sPUSCH、または、PUCCHと時間多重されてもよい。例えば、基地局装置3は、PUSCH、sPUSCH、または、PUCCHの伝搬路補正を行なうためにDMRSを使用してもよい。以下、PUSCHとDMRSを共に送信することを、単にPUSCHを送信するとも称する。また、sPUSCHとDMRSを共に送信することを、単にsPUSCHを送信するとも称する。また、PUCCHとDMRSを共に送信することを、単にPUCCHを送信するとも称する。
 SRS(サウンディング参照信号)は、PUSCHまたはPUCCHの送信に関連しない。例えば、基地局装置3は、上りリンクのチャネル状態を測定するためにSRSを使用してもよい。
 図1において、基地局装置3から端末装置1への下りリンクの無線通信では、以下の下りリンク物理チャネルが用いられる。ここで、下りリンク物理チャネルは、上位層から出力された情報を送信するために使用される。
・PBCH(Physical Broadcast Channel)
・PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel)
・PHICH(Physical Hybrid automatic repeat request Indicator Channel)
・PDCCH(Physical Downlink Control Channel)
・EPDCCH(Enhanced Physical Downlink Control Channel)
・sPDCCH(short Physical Downlink Control Channel)
・PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)
・sPDSCH(short Physical Downlink Shared Channel)
・PMCH(Physical Multicast Channel)
 PBCH(物理報知情報チャネル)は、端末装置1で共通に用いられるマスターインフォメーションブロック(Master Information Block:MIB、 Broadcast Channel:BCH)を報知するために用いられる。
 PCFICH(物理制御フォーマット指示チャネル)は、PDCCHの送信に用いられる領域(OFDMシンボル)を指示する情報を送信するために用いられる。
 PHICH(物理HARQ指示チャネル)は、基地局装置3が受信した上りリンクデータ(Uplink Shared Channel:UL-SCH)に対するACK(ACKnowledgement)またはNACK(Negative ACKnowledgement)を示すHARQインディケータ(HARQフィードバック、応答情報、HARQ制御情報)を送信するために用いられる。
 PDCCH(物理下りリンク制御チャネル)、EPDCCH(拡張物理下りリンク制御チャネル)、および/または、sPDCCH(ショート物理下りリンク制御チャネル)は、下りリンク制御情報(Downlink Control Information:DCI)を送信するために用いられる。本実施形態において、PDCCHは、EPDCCHを含んでもよい。また、PDCCHは、sPDCCHを含んでもよい。
 ここで、PDCCH、EPDCCH、および/または、sPDCCHで送信される下りリンク制御情報に対して、複数のDCIフォーマットが定義されてもよい。すなわち、下りリンク制御情報に対するフィールドがDCIフォーマットに定義され、情報ビットへマップされてもよい。
 ここで、下りリンクに対するDCIフォーマットを、下りリンクのDCI、下りリンクグラント(downlink grant、DL grant)、および/または、下りリンクアサインメント(downlink assignment)とも称する。また、上りリンクに対するDCIフォーマットを、上りリンクのDCI、上りリンクグラント(uplink grant、UL grant)、および/または、上りリンクアサインメント(Uplink assignment)とも称する。
 例えば、少なくともsPDSCHおよび/またはsPDCCHに対する周波数リソースの割り当てに関連する情報(例えば、sPDSCH、および/または、sPDCCHに対する物理リソースブロックの割り当てに関連する情報)が含まれるDCIフォーマット(以下、第1のDLグラント、第1のDL DCIとも記載する)が下りリンクアサインメントとして定義されてもよい。すなわち、第1のDLグラントには、DLsTTIバンド帯域幅(sTTI bandwidth)を割り当てる情報が含まれてもよい。割り当てられるsTTI送受信用の周波数リソースは、sTTIバンドとも称してもよい。すなわち、第1のDLグラントは、少なくともsPDSCHおよび/またはsPDCCHのスケジューリングに用いられてもよい。ここで、第1のDLグラントには、キャリアインディケータフィールド(Carrier Indicator Field:CIF)が含まれてもよい。
 例えば、第1のDLグラントには、スケジュールされるsPDSCHおよび/またはスケジュールされるsPDCCHに対する帯域幅に関連する情報が含まれてもよい。すなわち、第1のDLグラントには、sPDSCHでの送信に対する、スケジュールされる帯域幅に関連する情報および/またはsPDCCHでの送信に対するスケジュールされる帯域幅に関連する情報が含まれてもよい。
 例えば、第1のDLグラントには、スケジュールされるsPDSCHおよび/またはスケジュールされるsPDCCHに対する物理リソースブロックの開始位置(および/または、終了位置、例えば、開始位置からの長さ)に関連する情報が含まれてもよい。また、第1のDLグラントには、スケジュールされるsPDSCHおよび/またはスケジュールされるsPDCCHに対する物理リソースブロックを指示するための情報が含まれてもよい。
 ここで、第1のDLグラントを用いて送信される情報(一部または全ての情報)は、上位層の信号(例えば、MAC層における信号および/またはRRC層における信号)を用いて送信されてもよい。以下、第1のDLグラントを用いて情報が送信されることを記載するが、第1のDLグラントを用いて送信される情報は、上位層の信号を用いて送信されてもよい。
 ここで、第1のDLグラントは、複数の端末装置1に対して共通なDCI(DLグラント、Common DL grant、Non-UE specific DL grant)として定義されてもよい。すなわち、第1のDLグラントは、後述するコモンサーチスペースのみにおいて送信されてもよい。また、第1のDLグラントは、PDCCHおよび/またはEPDCCHのみで送信されてもよい。
 また、第1のDLグラントに付加されるCRCパリティビットが、後述するRNTIによってスクランブルされてもよい。ここで、第1のDLグラントに付加されるCRCパリティビットは、第1のDL-RNTIによってスクランブルされてもよい。また、第1のDLグラントが送信されるサーチスペース(例えば、コモンサーチスペース)は、少なくとも第1のDL-RNTIによって与えられてもよい。
 また、第1のDLグラントは、ある1つのサブフレームに対する設定を規定するために用いられてもよい。すなわち、第1のDLグラントは、ある1つのサブフレームにおいて共通に用いられる設定を指示するために用いられてもよい。すなわち、第1のDLグラントを用いて指示される設定は、1つまたは複数のサブフレーム毎に対して有効であってもよい。すなわち、第1のDLグラントは、サブフレームスペシフィックのDLグラント(a sub-frame specific DL grant)であってもよい。
 また、下りリンクアサインメントとして、少なくともPDSCHおよび/またはsPDSCHに対する時間リソースの割り当てに関する情報が含まれるDCIフォーマット(以下、第2のDLグラント、第2のDL DCIとも記載する)が定義されてもよい。例えば、第2のDLグラントには、PDSCHおよび/またはsPDSCHでの送信に対する送信時間間隔(Transmission Time Interval:TTI)の割り当てに関連する情報および/またはショート送信時間間隔(short Transmission Time Interval:sTTI)の割り当てに関連する情報が含まれてもよい。すなわち、第2のDLグラントは、少なくともsPDSCHのスケジューリングに用いられてもよい。
 なお、第2のDLグラントがPDSCHを割り当てる場合、該PDSCHは、第2のDLグラントと異なる周波数で送信されるPDSCHであってもよい。
 例えば、第2のDLグラントには、スケジュールされるPDSCHおよび/またはスケジュールされるsPDSCHに対する送信時間間隔の長さに関連する情報が含まれてもよい。また、第2のDLグラントには、スケジュールされるsPDSCHに対する周波数リソースの割り当てに関する情報が含まれてもよい。また、第2のDLグラントには、スケジュールされるsPDSCHと共に送信されるDMRSの位置に関連する情報が含まれてもよい。また、第2のDLグラントには、スケジュールされるPDSCHと共に送信されるDMRSの位置に関連する情報が含まれてもよい。
 また、第2のDLグラントには、スケジュールされるPDSCHと共に送信されるDMRSに関する情報(例えば、DMRSのサイクリックシフトに関する情報)が含まれてもよい。また、第2のDLグラントには、スケジュールされるsPDSCHと共に送信されるDMRSに関する情報(例えば、DMRSのサイクリックシフトに関する情報)が含まれてもよい。
 また、第2のDLグラントには、第2のDLグラントの受信(検出)に基づく、PDSCHでの送信および/またはsPDSCHでの送信に対するプリコーディング(Precoding)とレイヤー数に関する情報が含まれてもよい。また、第2のDLグラントには、スケジュールされるPDSCHおよび/またはスケジュールされるsPDSCHに対するMCSに関する情報が含まれてもよい。また、第2のDLグラントには、スケジュールされるPDSCHおよび/またはスケジュールされるsPDSCHに対するリダンダンシーバージョンに関する情報が含まれてもよい。また、第2のDLグラントには、スケジュールされるPDSCHおよび/またはスケジュールされるsPDSCHでの送信のフィードバックに対するsPUCCHの送信電力制御コマンドに関する情報が含まれてもよい。
 ここで、第2のDLグラントは、ある1つの端末装置1に対して専用のDCI(DLグラント、UE-specific DL grant)として定義されてもよい。すなわち、第2のDLグラントは、後述するUEスペシフィックスペースのみにおいて送信されてもよい。また、第2のDLグラントは、PDCCHおよび/またはsPDCCHで送信されてもよい。
 また、第2のDLグラントに付加されるCRCパリティビットは、後述するRNTIによってスクランブルされてもよい。ここで、第2のDLグラントに付加されるCRCパリティビットは、第2のDL-RNTIによってスクランブルされてもよい。また、第2のDLグラントが送信されるサーチスペース(例えば、ユーザー装置スペシフィックサーチスペース)は、少なくとも第2のDL-RNTIによって与えられてもよい。
 また、第2のDLグラントは、ある1つの送信時間間隔に対する設定を規定するために用いられてもよい。すなわち、第2のDLグラントは、ある1つの送信時間間隔において用いられる設定を指示するために用いられてもよい。すなわち、第2のDLグラントを用いて指示される設定は、1つの送信時間間隔に対して有効であってもよい。すなわち、第2のDLグラントは、送信時間間隔スペシフィックのDLグラント(a TTI specific DL grant)であってもよい。
 ここで、上述したように、第1のDLグラントは、第2のDLグラントが送信されるsPDCCHのスケジューリングに用いられてもよい。例えば、端末装置1は、第1のDLグラントを受信(検出)することによって、第2のDLグラントを受信(検出)してもよい。また、端末装置1は、第1のDLグラントが送信されるPDCCHおよび/またはEPDCCHをモニタ(デコード、検出)することによって、第2のDLグラントが送信されるPDCCHおよび/またはsPDCCHをモニタ(デコード、検出)してもよい。
 ここで、第1のDLグラントが送信されるPDCCHおよび/またはEPDCCHは、端末装置1によるモニタリングによって検出され、第2のDLグラントが送信されるPDCCHおよび/またはsPDCCH(PDCCH、EPDCCHおよび/またはsPDCCHの周波数リソース)は、直接的に指示されてもよい(例えば、第1のDLグラントに含まれる情報によって、直接的に指示されてもよい)。すなわち、第2のDLグラントが送信されるPDCCH、EPDCCHおよび/またはsPDCCHは、端末装置1によってモニタされなくてもよい。
 また、下りリンクアサインメントとして、1つのセルにおける1つのPDSCHのスケジューリングのために用いられるDCIフォーマット(例えば、DCIフォーマット1、DCIフォーマット1A、以下、第3のDLグラント、第3のDL DCIとも記載する)が定義されてもよい。ここで、第3のDLグラントは、該下りリンクグラントが送信されたサブフレームと同じサブフレーム内のPDSCHのスケジューリングに用いられる。
 ここで、第1のDLグラントは、該下りリンクグラントが送信されたサブフレームと同じサブフレーム内および/または異なる複数のサブフレーム内のsTTI送信に関連する情報を含んでもよい。
 例えば、第3のDLグラントには、キャリアインディケータフィールド(Carrier Indicator Field:CIF)スケジュールされるPDSCHのフィードバックに対する送信電力コマンド(TPCコマンド)に関する情報(TPC command for scheduled PUCCH)、MCSおよび/またはリダンダンシーバージョンに関する情報(Modulation and coding scheme and/or redundancy version)、リソースブロック割り当ておよび/またはホッピングリソース割り当てに関する情報(Resource block assignment and/or hopping resource allocation)、および/または、SRS送信のリクエストに関する情報(SRS request)などの下りリンク制御情報が含まれてもよい。
 ここで、第3のDLグラントは、複数の端末装置1に対して共通なDCIおよび/またはある1つの端末装置1に対して専用のDCIとして定義されてもよい。すなわち、第3のDLグラントは、コモンサーチスペースおよび/またはユーザー装置スペシフィックサーチスペースにおいて送信されてもよい。また、第3のDLグラントは、PDCCHおよび/またはEPDCCHで送信されてもよい。また、第3のDLグラントに付加されるCRCパリティビットが、後述するRNTIによってスクランブルされてもよい。
 また、第3のDLグラントは、ある1つのサブフレームに対する設定を規定するために用いられてもよい。すなわち、第3のDLグラントは、ある1つのサブフレームにおいて共通に用いられる設定を指示するために用いられてもよい。すなわち、第3のDLグラントを用いて指示される設定は、1つのサブフレーム毎に対して有効であってもよい。すなわち、第3のDLグラントは、サブフレームスペシフィックのDLグラントであってもよい。
 以下の説明において、下りリンクアサインメントは、第1のDLグラント、第2のDLグラント、および/または、第3のDLグラント、を含んでもよい。また、DCIフォーマットは、第1のDLグラント、第2のDLグラント、および/または、第3のDLグラントを含んでもよい。
 また、上りリンクグラントとして、1つのセルにおける1つのPUSCHのスケジューリングのために用いられるDCIフォーマット(例えば、DCIフォーマット0、および/または、DCIフォーマット4)が定義されてもよい。
 また、上りリンクグラントとして、後述する、ランダムアクセスプロシージャにおいてPUSCHのスケジューリングのために用いられるランダムアクセスレスポンスグラントが定義されてもよい。
 例えば、ランダムアクセスレスポンスグラントには、PUSCHに対する周波数リソースの割り当てに関連する情報が含まれてもよい。例えば、ランダムアクセスレスポンスグラントには、スケジュールされるPUSCHに対する帯域幅に関連する情報が含まれてもよい。すなわち、ランダムアクセスレスポンスグラントには、PUSCHでの送信に対する、スケジュールされる帯域幅に関連する情報が含まれてもよい。
 例えば、ランダムアクセスレスポンスグラントには、スケジュールされるPUSCHに対する物理リソースブロックの開始位置(および/または、終了位置、例えば、開始位置からの長さ)に関連する情報が含まれてもよい。また、ランダムアクセスレスポンスグラントには、スケジュールされるPUSCHに対する物理リソースブロックを指示するための情報が含まれてもよい。
 また、ランダムアクセスレスポンスグラントは、スケジュールされるPUSCHに対する送信電力コマンドに関する情報が含まれてもよい。また、ランダムアクセスレスポンスグラントは、PUSCHでの送信を次の利用可能な上りリンクのサブフレームに延期するかどうかを指示するために用いられる情報(UL delay)が含まれてもよい。また、ランダムアクセスレスポンスグラントには、CSI送信のリクエストに関する情報が含まれてもよい。
 ここで、ランダムアクセスレスポンスグラントは、PDSCHで送信されてもよい。例えば、ランダムアクセスレスポンスグラントは、後述する、RA-RNTIによってスクランブルされたCRCパリティビットが付加されたDCIフォーマット(RA-RNTIを伴うPDCCH)を用いてスケジュールされたPDSCHで送信されてもよい。
 また、ランダムアクセスレスポンスグラントは、ある1つのサブフレームに対する設定を規定するために用いられてもよい。すなわち、ランダムアクセスレスポンスグラントは、ある1つのサブフレームにおいて共通に用いられる設定を指示するために用いられてもよい。すなわち、ランダムアクセスレスポンスグラントを用いて指示される設定は、1つのサブフレーム毎に対して有効であってもよい。すなわち、ランダムアクセスレスポンスグラントは、サブフレームスペシフィックのULグラントであってもよい。
 ここで、端末装置1は、下りリンクアサインメントを用いてPDSCHのリソースがスケジュールされた場合には、スケジューリングに基づき、PDSCHで下りリンクデータを受信してもよい。また、端末装置1は、下りリンクアサインメントを用いてsPDSCHのリソースがスケジュールされた場合には、スケジューリングに基づき、sPDSCHで下りリンクデータを受信してもよい。また、端末装置1は、上りリンクグラントを用いてPUSCHのリソースがスケジュールされた場合には、スケジューリングに基づき、PUSCHで上りリンクデータおよび/または上りリンク制御情報を送信してもよい。また、端末装置1は、上りリンクグラントを用いてsPUSCHのリソースがスケジュールされた場合には、スケジューリングに基づき、sPUSCHで上りリンクデータおよび/または上りリンク制御情報を送信してもよい。
 また、端末装置1は、PDCCH候補(PDCCH candidates)、EPDCCH候補(EPDCCH candidates)、および/または、sPDCCH候補(sPDCCH candidates)のセットをモニタしてもよい。以下、PDCCHは、EPDDCHおよび/またはsPDCCHを含んでもよい。
 ここで、PDCCH候補とは、基地局装置3によって、PDCCHが、配置および/または送信される可能性のある候補を示していてもよい。また、モニタとは、モニタされる全てのDCIフォーマットに応じて、PDCCH候補のセット内のPDCCHのそれぞれに対して、端末装置1がデコードを試みるという意味が含まれてもよい。
 ここで、端末装置1が、モニタするPDCCH候補のセットは、サーチスペースとも称される。サーチスペースには、コモンサーチスペース(Common Search Space:CSS)が含まれてもよい。例えば、コモンサーチスペースは、複数の端末装置1に対して共通なスペースとして定義されてもよい。
 また、サーチスペースには、ユーザー装置スペシフィックサーチスペース(UE‐specific Search Space:USS)が含まれてもよい。例えば、ユーザー装置スペシフィックサーチスペースは、少なくとも、端末装置1に対して割り当てられるC-RNTIに基づいて与えられてもよい。端末装置1は、コモンサーチスペース、および/または、ユーザー装置スペシフィックサーチスペースにおいて、PDCCHをモニタし、自装置宛てのPDCCHを検出してもよい。
 また、下りリンク制御情報の送信(PDCCHでの送信)には、基地局装置3が、端末装置1に割り当てたRNTIが利用されてもよい。具体的には、DCIフォーマット(下りリンク制御情報でもよい)にCRC(Cyclic Redundancy check:巡回冗長検査)パリティビットが付加され、付加された後に、CRCパリティビットがRNTIによってスクランブルされてもよい。ここで、DCIフォーマットに付加されるCRCパリティビットは、DCIフォーマットのペイロードから得られてもよい。
 ここで、本実施形態において、「CRCパリティビット」、「CRCビット」、および、「CRC」は同一のであってもよい。また、「CRCパリティビットが付加されたDCIフォーマットが送信されるPDCCH」、「CRCパリティビットを含み、且つ、DCIフォーマットを含むPDCCH」、「CRCパリティビットを含むPDCCH」、および、「DCIフォーマットを含むPDCCH」は、同一であってもよい。また、「Xを含むPDCCH」、および、「XをともなうPDCCH」は、同一であってもよい。端末装置1は、DCIフォーマットをモニタしてもよい。また、端末装置1は、DCIをモニタしてもよい。また、端末装置1は、PDCCHをモニタしてもよい。
 端末装置1は、RNTIによってスクランブルされたCRCパリティビットが付加されたDCIフォーマットに対してデコードを試み、CRCが成功したDCIフォーマットを、自装置宛のDCIフォーマットとして検出する(ブラインドデコーディングとも称される)。すなわち、端末装置1は、RNTIによってスクランブルされたCRCを伴うPDCCHを検出してもよい。また、端末装置1は、RNTIによってスクランブルされたCRCパリティビットが付加されたDCIフォーマットを伴うPDCCHを検出してもよい。
 ここで、RNTIには、C-RNTI(Cell-Radio Network Temporary Identifier)が含まれてもよい。例えば、C-RNTIは、RRC接続およびスケジューリングの識別に対して使用される、端末装置1に対するユニークな(一意的な)識別子であってもよい。また、C-RNTIは、動的(dynamically)にスケジュールされるユニキャスト送信のために利用されてもよい。
 また、RNTIには、SPS C-RNTI(Semi-Persistent Scheduling C-RNTI)が含まれてもよい。例えば、SPS C-RNTIは、セミパーシステントスケジューリングに対して使用される、端末装置1に対するユニークな(一意的な)識別子である。また、SPS C-RNTIは、半持続的(semi-persistently)にスケジュールされるユニキャスト送信のために利用されてもよい。ここで、半持続的にスケジュールされる送信とは、周期的(periodically)にスケジュールされる送信の意味が含まれてもよい。
 また、RNTIには、RA-RNTI(Random Access RNTI)が含まれてもよい。例えば、RA-RNTIは、ランダムアクセスレスポンスメッセージの送信に対して使用される識別子であってもよい。すなわち、RA-RNTIは、ランダムアクセスプロシージャにおいて、ランダムアクセスレスポンスメッセージの送信のために利用されてもよい。例えば、端末装置1は、ランダムアクセスプリアンブルを送信した場合において、RA-RNTIによってスクランブルされたCRCを伴うPDCCHをモニタしてもよい。また、端末装置1は、RA-RNTIによってスクランブルされたCRCを伴うPDCCHの検出に基づいて、PDSCHでランダムアクセスレスポンスを受信してもよい。
 また、RNTIには、Temporary C-RNTIが含まれてもよい。例えば、Temporary C-RNTIは、コンテンションベースのランダムアクセスプロシージャの間において用いられる、端末装置1によって送信されたプリアンブルに対するユニークな(一意的な)識別子であってもよい。また、Temporary C-RNTIは、動的(dynamically)にスケジュールされる送信のために利用されてもよい。
 また、RNTIには、P-RNTI(Paging RNTI)が含まれてもよい。例えば、P-RNTIは、ページングおよびシステム情報の変化の通知に使用される識別子であってもよい。例えば、P-RNTIは、ページングおよびシステム情報メッセージの送信のために利用されてもよい。例えば、端末装置1は、P-RNTIによってスクランブルされたCRCを伴うPDCCHの検出に基づいて、PDSCHでページングを受信してもよい。
 また、RNTIには、SI-RNTI(System Information RNTI)が含まれてもよい。例えば、SI-RNTIは、システム情報のブロードキャストに使用される識別子であってもよい。例えば、SI-RNTIは、システム情報メッセージの送信のために利用されてもよい。例えば、端末装置1は、SI-RNTIによってスクランブルされたCRCを伴うPDCCHの検出に基づいて、PDSCHでシステム情報メッセージを受信してもよい。
 ここで、C-RNTIによってスクランブルされたCRCを伴うPDCCHは、USSまたはCSSにおいて送信されても良い。また、RA-RNTIによってスクランブルされたCRCを伴うPDCCHは、CSSのみにおいて送信されても良い。また、P-RNTIによってスクランブルされたCRCを伴うPDCCHは、CSSのみにおいて送信されても良い。また、SI-RNTIによってスクランブルされたCRCを伴うPDCCHは、CSSのみにおいて送信されても良い。また、Temporary C-RNTIによってスクランブルされたCRCを伴うPDCCHは、CSSのみにおいて送信されても良い。
 PDSCH、および/または、sPDSCHは、下りリンクデータ(Downlink Shared Channel:DL-SCH)を送信するために用いられる。また、PDSCHは、ランダムアクセスレスポンスグラントを送信するために用いられてもよい。ここで、ランダムアクセスレスポンスグラントは、ランダムアクセスプロシージャにおいて、PUSCHのスケジューリングに使用される。また、ランダムアクセスレスポンスグラントは、上位層(例えば、MAC層)によって物理層へ指示される。
 また、PDSCHは、システムインフォメーションメッセージを送信するために用いられる。ここで、システムインフォメーションブメッセージは、セルスペシフィック(セル固有)な情報であってもよい。また、システムインフォメーションは、RRCシグナリングに含まれてもよい。また、PDSCHは、RRCシグナリング、および、MACコントロールエレメントを送信するために用いられてもよい。
 PMCHは、マルチキャストデータ(Multicast Channel:MCH)を送信するために用いられる。
 図1において、下りリンクの無線通信では、以下の下りリンク物理信号が用いられる。ここで、下りリンク物理信号は、上位層から出力された情報を送信するために使用されないが、物理層によって使用される。
・同期信号(Synchronization signal:SS)
・下りリンク参照信号(Downlink Reference Signal:DL RS)
 同期信号は、端末装置1が下りリンクの周波数領域および時間領域の同期をとるために用いられる。TDD方式において、同期信号は無線フレーム内のサブフレーム0、1、5、6に配置される。FDD方式において、同期信号は無線フレーム内のサブフレーム0と5に配置される。
 下りリンク参照信号は、端末装置1が下りリンク物理チャネルの伝搬路補正を行なうために用いられる。ここで、下りリンク参照信号は、端末装置1が下りリンクのチャネル状態情報を算出するために用いられる。
 本実施形態において、以下の5つのタイプの下りリンク参照信号が用いられる。
・CRS(Cell-specific Reference Signal)
・PDSCHおよび/またはsPDSCHに関連するURS(UE‐specific Reference Signal)
・PDCCH、EPDCCHおよび/またはsPDCCHに関連するDMRS(Demodulation Reference Signal)
・NZP CSI-RS(Non-Zero Power Chanel State Information-Reference Signal)
・ZP CSI-RS(Zero Power Chanel State Information-Reference Signal)
・MBSFN RS(Multimedia Broadcast and Multicast Service over Single Frequency Network Reference signal)
・PRS(Positioning Reference Signal)
 ここで、PDSCHおよび/またはsPDSCHを復調するためのURSは、DMRSとも称してもよい。即ち、PDSCHおよび/またはsPDSCHに復調するためのDMRSは、PDCCH、EPDCCHおよび/またはsPDCCHに関連するDMRSと同じであってもよい。また、PDSCHおよび/またはsPDSCHに復調するためのDMRSは、PDCCH、EPDCCHおよび/またはsPDCCHに関連するDMRSと異なってもよい。
 ここで、下りリンク物理チャネルおよび下りリンク物理信号を総称して、下りリンク信号とも称する。また、上りリンク物理チャネルおよび上りリンク物理信号を総称して、上りリンク信号とも称する。下りリンク物理チャネルおよび上りリンク物理チャネルを総称して、物理チャネルとも称する。下りリンク物理信号および上りリンク物理信号を総称して、物理信号とも称する。
 BCH、MCH、UL-SCHおよびDL-SCHは、トランスポートチャネルである。媒体アクセス制御(Medium Access Control:MAC)層で用いられるチャネルをトランスポートチャネルと称する。MAC層で用いられるトランスポートチャネルの単位を、トランスポートブロック(transport block:TB)またはMAC PDU(Protocol Data Unit)とも称する。MAC層においてトランスポートブロック毎にHARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)の制御が行なわれる。トランスポートブロックは、MAC層が物理層に渡す(deliver)データの単位である。物理層において、トランスポートブロックはコードワードにマップされ、コードワード毎に符号化処理が行なわれる。
 図2は、本発明の第1の実施形態に係る下りリンクデータの送信方法の一例を示す概略図である。
 1つのサブフレームは、2つの連続するスロット(1stスロット、2ndスロット)から構成される。また、1つのスロットは、7つのOFDMシンボル(下りリンク)、または、7つのSC-FDMAシンボル(上りリンク)から構成される。
 図示する例は、下りリンクデータの送信方法を示し、基地局装置3は、端末装置1に対して、1つのサブフレームにおいて所定のセルの周波数、所定のセルの周波数帯域幅で、所定の時間でPDCCH100Aでの送信とPDSCH101Aでの送信とを行ってもよい。基地局装置3は、PDSCH101Aでの送信される所定のセルの周波数、所定のセルの周波数帯域幅で、所定の時間の一部又は全部において、1つまたは複数のsPDCCHでの送信と1つまたは複数のsPDSCHでの送信とを行ってもよい。
 ここで、1つのサブフレームは、所定の送信時間間隔(TTI)を用いて送信されてもよい。以下の説明において、TTIを用いるトランスミッションモードをPDSCHに対するトランスミッションモード(TTI mode)とも称する。
 基地局装置3は、PDSCHでの送信が行われる所定のセルの周波数、所定のセルの周波数帯域幅で、所定の時間の一部又は全部における1つのsPDCCHでの送信と1つのsPDSCHでの送信とを、所定のショート送信時間間隔(sTTI)を用いて送信してもよい。以下の説明において、sTTIを用いるトランスミッションモードをSPDSCHに対するトランスミッションモード(sTTI mode)とも称する。
 なお、基地局装置3は、sPDCCHでの送信がsTTIを用いて送信されてもよいし、sPDSCHでの送信がsTTIを用いて送信されてもよい。ここで、TTI、sTTIを長さで表すときには、TTI length、sTTI lengthと称する。TTI length、sTTI lengthのそれぞれは、シンボル数で定義されてもよいし、時間長で定義されてもよい。
 例えば、基地局装置3は、sTTI length119Aのうち、sPDCCH length111AのsPDCCH102Aを送信し、sPDSCH length112AのsPDSCH103Aを送信してもよい。また、例えば、基地局装置3は、sTTI length120Aのうち、sPDCCH length113AのsPDCCH104Aを送信し、sPDSCH length114AのsPDSCH105Aを送信してもよい。
 また、例えば、基地局装置3は、sTTI length121Aのうち、sPDCCH length115AのsPDCCH106Aを送信し、sPDSCH length116AのsPDSCH107Aを送信してもよい。
 また、例えば、基地局装置3は、sTTI length122Aのうち、sPDCCH length117AのsPDCCH108Aを送信し、sPDSCH length118AのsPDSCH109Aを送信してもよい。
 ここで、sPDCCH102A、104A、106A、108Aのそれぞれは、同じsPDCCH lengthであってもよいし、異なるsPDCCH lengthであってもよい。また、sPDSCH103A、105A、107A、109Aのそれぞれは、同じsPDSCH lengthであってもよいし、異なるsPDSCH lengthであってもよい。また、sTTI length119A、120A、121A、122Aのそれぞれは、同じsTTI lengthであってもよいし、異なるsTTI lengthであってもよい。
 また、それぞれのsTTI length119A、120A、121A、122Aを用いて送信されるsPDCCH102A、104A、106A、108AおよびsPDSCH103A、105A、107A、109Aは、同じ周波数帯域幅(sTTI bandwidth110A)を用いてもよいし、sTTI length119A、120A、121A、122Aのそれぞれにおいて異なる周波数帯域幅(sTTI bandwidth)を用いてもよい。
 また、基地局装置3は、PDCCH100Aにおいて、PDSCH101Aでの送信におけるsPDCCH102A、104A、106A、108Aおよび/またはsPDSCH103A、105A、107A、109Aに対するsPDCCH、sPDSCHの周波数割り当て情報や、キャリアアグリゲーションレベル等のsPDCCHに関する情報を下りリンク制御情報に含めて送信してもよい。
 例えば、基地局装置3は、PDCCHにおいて第1のDLグラントを送信してもよい。ここで、基地局装置3は、端末装置1が第1のDLグラントをモニタするサブフレームおよび/またはシンボル(OFDMシンボル)を設定してもよい。例えば、基地局装置3は、端末装置1が第1のDLグラントをモニタするサブフレームおよび/またはシンボル(OFDMシンボル)を設定するために用いられる情報を、上位層の信号を用いて送信してもよい。
 ここで、第1のDLグラントは、第1のDLグラントが受信された当該サブフレームに対して有効であってもよい。例えば、受信された第1のDLグラントは、当該サブフレームにおいて用いられるsPDSCHおよび/またはsPDCCHに対する帯域幅(周波数リソース)を指示するために用いられてもよい。
 また、例えば、基地局装置3は、第2のDLグラントを送信してもよい。ここで、第2のDLグラントは、sPDCCHで送信されてもよい。例えば、第2のDLグラントを用いて、当該sTTIにおけるsPDSCHがスケジュールされてもよい。
 すなわち、第2のDLグラントを用いてsPDSCHでの送信がスケジュールされてもよい。すなわち、端末装置1は、基地局装置3によるスケジューリングに基づいて、sPDSCHでの受信を行ってもよい。
 同様に、基地局装置3は、第3のDLグラントを用いてPDSCHでの送信をスケジュールし、端末装置1は、基地局装置3によるスケジューリングに基づいて、PDSCHでの受信を行ってもよい。
 なお、図2に示す例は、sPDCCHとsPDSCHとがsTTIバンドにおいて、時間多重される場合の一例であるが、図11(a)の示すように、sPDCCHとsPDSCHとが時間多重されてもよい。また、図11(b)の示すように、周波数多重されてもよい。また、図11(c)の示すように、時間多重と周波数多重との両方が適用されてもよい。
 図3は、本発明の第1の実施形態に係る端末装置1の構成の一例を示す概略ブロック図である。
 端末装置1は、処理部101と、制御部103と、受信部105と、送信部107と、送受信アンテナ部109と、を含んで構成される。また、処理部101は、無線リソース制御部1011と、スケジューリング情報解釈部1013と、sTTI制御部1015と、を含んで構成される。また、受信部105は、復号化部1051と、復調部1053と、多重分離部1055と、無線受信部1057と、チャネル測定部1059と、を含んで構成される。また、送信部107は、符号化部1071と、変調部1073と、多重部1075と、無線送信部1077と、上りリンク参照信号生成部1079と、を含んで構成される。
 処理部101は、ユーザーの操作等により生成された上りリンクデータ(トランスポートブロック)を、送信部107に出力する。また、処理部101は、媒体アクセス制御(Medium Access control:MAC)、パケットデータ統合プロトコル(Packet Data Convergence Protocol:PDCP)層、無線リンク制御(Radio Link control:RLC)層、無線リソース制御(Radio Resource control:RRC)層等の処理を行なう。
 処理部101が備える無線リソース制御部1011は、自装置の各種設定情報/パラメータの管理をする。無線リソース制御部1011は、基地局装置3から受信した上位層の信号に基づいて各種設定情報/パラメータをセットする。すなわち、無線リソース制御部1011は、基地局装置3から受信した各種設定情報/パラメータを示す情報に基づいて各種設定情報/パラメータをセットする。また、無線リソース制御部1011は、上りリンクの各チャネルに配置される情報を生成し、送信部107に出力する。無線リソース制御部1011を設定部1011とも称する。
 ここで、処理部101が備えるスケジューリング情報解釈部1013は、受信部105を介して受信したDCIフォーマット(スケジューリング情報、ULグラント)を解釈(解析)し、該DCIフォーマットを解釈した結果(解析結果)に基づき、受信部105、および送信部107の制御を行なうために制御情報を生成し、制御部103に出力する。
 また、処理部101が備えるsTTI制御部1015は、各種設定情報、および、パラメータなどSPSに関連する情報、状況に基づいて、TTI送信/受信に関連する制御、sTTI送信/受信に関連する制御を行う。
 また、制御部103は、処理部101からの制御情報に基づいて、受信部105、および送信部107の制御を行なう制御信号を生成する。制御部103は、生成した制御信号を受信部105、および送信部107に出力して受信部105、および送信部107の制御を行なう。
 また、受信部105は、制御部103から入力された制御信号に従って、送受信アンテナ部109を介して基地局装置3から受信した受信信号を、分離、復調、復号し、復号した情報を処理部101に出力する。
 また、無線受信部1057は、送受信アンテナ部109を介して受信した下りリンクの信号を、直交復調によりベースバンド信号に変換し(ダウンコンバート:down covert)、不要な周波数成分を除去し、信号レベルが適切に維持されるように増幅レベルを制御し、受信した信号の同相成分および直交成分に基づいて、直交復調し、直交復調されたアナログ信号をディジタル信号に変換する。無線受信部1057は、変換したディジタル信号からCP(Cyclic Prefix)に相当する部分を除去し、CPを除去した信号に対して高速フーリエ変換(Fast Fourier Transform:FFT)を行い、周波数領域の信号を抽出する。
 また、多重分離部1055は、抽出した信号をPHICH、PDCCH、sPDCCH、PDSCH、sPDSCHおよび、下りリンク参照信号に、それぞれ分離する。また、多重分離部1055は、チャネル測定部1059から入力された伝搬路の推定値から、PHICH、PDCCH、sPDCCH、PDSCH、sPDSCHの伝搬路の補償を行なう。また、多重分離部1055は、分離した下りリンク参照信号をチャネル測定部1059に出力する。
 また、復調部1053は、PHICHに対して対応する符号を乗算して合成し、合成した信号に対してBPSK(Binary Phase Shift Keying)変調方式の復調を行ない、復号化部1051へ出力する。復号化部1051は、自装置宛てのPHICHを復号し、復号したHARQインディケータを処理部101に出力する。復調部1053は、PDCCHおよび/またはsPDCCHに対して、QPSK変調方式の復調を行ない、復号化部1051へ出力する。復号化部1051は、PDCCHおよび/またはsPDCCHの復号を試み、復号に成功した場合、復号した下りリンク制御情報と下りリンク制御情報が対応するRNTIとを処理部101に出力する。
 また、復調部1053は、PDSCHおよび/またはsPDSCHに対して、QPSK(Quadrature Phase Shift Keying)、16QAM(Quadrature Amplitude Modulation)、64QAM等の下りリンクグラントで通知された変調方式の復調を行ない、復号化部1051へ出力する。復号化部1051は、下りリンク制御情報で通知された符号化率に関する情報に基づいて復号を行い、復号した下りリンクデータ(トランスポートブロック)を処理部101へ出力する。
 また、チャネル測定部1059は、多重分離部1055から入力された下りリンク参照信号から下りリンクのパスロスやチャネルの状態を測定し、測定したパスロスやチャネルの状態を処理部101へ出力する。また、チャネル測定部1059は、下りリンク参照信号から下りリンクの伝搬路の推定値を算出し、多重分離部1055へ出力する。チャネル測定部1059は、CQI(CSIでもよい)の算出のために、チャネル測定、および/または、干渉測定を行なう。
 また、送信部107は、制御部103から入力された制御信号に従って、上りリンク参照信号を生成し、処理部101から入力された上りリンクデータ(トランスポートブロック)を符号化および変調し、PUCCH、PUSCH、および生成した上りリンク参照信号を多重し、送受信アンテナ部109を介して基地局装置3に送信する。また、送信部107は、上りリンク制御情報を送信する。
 また、符号化部1071は、処理部101から入力された上りリンク制御情報を畳み込み符号化、ブロック符号化等の符号化を行う。また、符号化部1071は、PUSCHのスケジューリングに用いられる情報に基づきターボ符号化を行なう。
 また、変調部1073は、符号化部1071から入力された符号化ビットをBPSK、QPSK、16QAM、64QAM等の下りリンク制御情報で通知された変調方式または、チャネル毎に予め定められた変調方式で変調する。変調部1073は、PUSCHのスケジューリングに用いられる情報に基づき、空間多重されるデータの系列の数を決定し、MIMO(Multiple Input Multiple Output)SM(Spatial Multiplexing)を用いることにより同一のPUSCHで送信される複数の上りリンクデータを、複数の系列にマッピングし、この系列に対してプレコーディング(precoding)を行なう。
 また、上りリンク参照信号生成部1079は、基地局装置3を識別するための物理レイヤセル識別子(physical layer cell identity:PCI、Cell IDなどと称する。)、上りリンク参照信号を配置する帯域幅、上りリンクグラントで通知されたサイクリックシフト、DMRSシーケンスの生成に対するパラメータの値などを基に、予め定められた規則(式)で求まる系列を生成する。多重部1075は、制御部103から入力された制御信号に従って、PUSCHの変調シンボルを並列に並び替えてから離散フーリエ変換(Discrete Fourier Transform:DFT)する。また、多重部1075は、PUCCHとPUSCHの信号と生成した上りリンク参照信号を送信アンテナポート毎に多重する。つまり、多重部1075は、PUCCHとPUSCHの信号と生成した上りリンク参照信号を送信アンテナポート毎にリソースエレメントに配置する。
 また、無線送信部1077は、多重された信号を逆高速フーリエ変換(Inverse Fast Fourier Transform:IFFT)して、SC-FDMAシンボルを生成し、生成されたSC-FDMAシンボルにCPを付加し、ベースバンドのディジタル信号を生成し、ベースバンドのディジタル信号をアナログ信号に変換し、ローパスフィルタを用いて余分な周波数成分を除去し、搬送波周波数にアップコンバート(up convert)し、電力増幅し、送受信アンテナ部109に出力して送信する。
 図4は、本発明の第1の実施形態に係る基地局装置の構成の一例を示す概略ブロック図である。
 基地局装置3は、処理部301と、制御部303と、受信部305と、送信部307と、送受信アンテナ部309と、を含んで構成される。また、処理部301は、無線リソース制御部3011と、スケジューリング部3013と、sTTI制御部3015と、を含んで構成される。また、受信部305は、復号化部3051と、復調部3053と、多重分離部3055と、無線受信部3057と、チャネル測定部3059と、を含んで構成される。また、送信部307は、符号化部3071と、変調部3073と、多重部3075と、無線送信部3077と、下りリンク参照信号生成部3079と、を含んで構成される。
 処理部301は、媒体アクセス制御(Medium Access control:MAC)層、パケットデータ統合プロトコル(Packet Data Convergence Protocol:PDCP)層、無線リンク制御(Radio Link control:RLC)層、無線リソース制御(Radio Resource control:RRC)層の処理を行なう。また、処理部301は、受信部305、および送信部307の制御を行なうために制御情報を生成し、制御部303に出力する。
 また、処理部301が備える無線リソース制御部3011は、下りリンクのPDSCHに配置される下りリンクデータ(トランスポートブロック)、システムインフォメーション、RRCメッセージ、MAC CE(control Element)などを生成し、又は上位ノードから取得し、送信部307に出力する。また、無線リソース制御部3011は、端末装置1各々の各種設定情報/パラメータの管理をする。無線リソース制御部3011は、上位層の信号を介して端末装置1各々に対して各種設定情報/パラメータをセットしてもよい。すなわち、無線リソース制御部1011は、各種設定情報/パラメータを示す情報を送信/報知する。無線リソース制御部3011を設定部3011とも称する。
 また、処理部301が備えるスケジューリング部3013は、受信したチャネル状態情報およびチャネル測定部3059から入力された伝搬路の推定値やチャネルの品質などから、物理チャネル(PDSCH、sPDSCHおよびPUSCH)を割り当てる周波数およびサブフレーム、物理チャネル(PDSCH、sPDSCHおよびPUSCH)の符号化率および変調方式および送信電力などを決定する。スケジューリング部3013は、スケジューリング結果に基づき、受信部305、および送信部307の制御を行なうために制御情報(例えば、DCIフォーマット)を生成し、制御部303に出力する。スケジューリング部3013は、さらに、送信処理および受信処理を行うタイミングを決定する。
 また、処理部301が備えるsTTI制御部3015は、各種設定情報、および、パラメータなどSPSに関連する情報、状況に基づいて、SPSに関連する制御を行う。
 また、制御部303は、処理部301からの制御情報に基づいて、受信部305、および送信部307の制御を行なう制御信号を生成する。制御部303は、生成した制御信号を受信部305、および送信部307に出力して受信部305、および送信部307の制御を行なう。
 また、受信部305は、制御部303から入力された制御信号に従って、送受信アンテナ部309を介して端末装置1から受信した受信信号を分離、復調、復号し、復号した情報を処理部301に出力する。無線受信部3057は、送受信アンテナ部309を介して受信された上りリンクの信号を、直交復調によりベースバンド信号に変換し(ダウンコンバート:down covert)、不要な周波数成分を除去し、信号レベルが適切に維持されるように増幅レベルを制御し、受信された信号の同相成分および直交成分に基づいて、直交復調し、直交復調されたアナログ信号をディジタル信号に変換する。また、受信部305は、上りリンク制御情報を受信する。
 また、無線受信部3057は、変換したディジタル信号からCP(Cyclic Prefix)に相当する部分を除去する。無線受信部3057は、CPを除去した信号に対して高速フーリエ変換(Fast Fourier Transform:FFT)を行い、周波数領域の信号を抽出し多重分離部3055に出力する。
 また、多重分離部1055は、無線受信部3057から入力された信号をPUCCH、PUSCH、上りリンク参照信号などの信号に分離する。尚、この分離は、予め基地局装置3が無線リソース制御部3011で決定し、各端末装置1に通知した上りリンクグラントに含まれる無線リソースの割り当て情報に基づいて行なわれる。また、多重分離部3055は、チャネル測定部3059から入力された伝搬路の推定値から、PUCCHとPUSCHの伝搬路の補償を行なう。また、多重分離部3055は、分離した上りリンク参照信号をチャネル測定部3059に出力する。
 また、復調部3053は、PUSCHを逆離散フーリエ変換(Inverse Discrete Fourier Transform: IDFT)し、変調シンボルを取得し、PUCCHとPUSCHの変調シンボルそれぞれに対して、BPSK(Binary Phase Shift Keying)、QPSK、16QAM、64QAM等の予め定められた、または自装置が端末装置1各々に上りリンクグラントで予め通知した変調方式を用いて受信信号の復調を行なう。復調部3053は、端末装置1各々に上りリンクグラントで予め通知した空間多重される系列の数と、この系列に対して行なうプリコーディングを指示する情報に基づいて、MIMO SMを用いることにより同一のPUSCHで送信された複数の上りリンクデータの変調シンボルを分離する。
 また、復号化部3051は、復調されたPUCCHとPUSCHの符号化ビットを、予め定められた符号化方式の、予め定められた、又は自装置が端末装置1に上りリンクグラントで予め通知した符号化率で復号を行ない、復号した上りリンクデータと、上りリンク制御情報を処理部101へ出力する。PUSCHが再送信の場合は、復号化部3051は、処理部301から入力されるHARQバッファに保持している符号化ビットと、復調された符号化ビットを用いて復号を行なう。チャネル測定部3059は、多重分離部3055から入力された上りリンク参照信号から伝搬路の推定値、チャネルの品質などを測定し、多重分離部3055および処理部301に出力する。
 また、送信部307は、制御部303から入力された制御信号に従って、下りリンク参照信号を生成し、処理部301から入力されたHARQインディケータ、下りリンク制御情報、下りリンクデータを符号化、および変調し、PHICH、PDCCH、sPDCCH、PDSCH、sPDSCHおよび、下りリンク参照信号を多重して、送受信アンテナ部309を介して端末装置1に信号を送信する。
 また、符号化部3071は、処理部301から入力されたHARQインディケータ、下りリンク制御情報、および下りリンクデータを、ブロック符号化、畳み込み符号化、ターボ符号化等の予め定められた符号化方式を用いて符号化を行なう、または無線リソース制御部3011が決定した符号化方式を用いて符号化を行なう。変調部3073は、符号化部3071から入力された符号化ビットをBPSK、QPSK、16QAM、64QAM等の予め定められた、または無線リソース制御部3011が決定した変調方式で変調する。
 また、下りリンク参照信号生成部3079は、基地局装置3を識別するための物理レイヤセル識別子(PCI)などを基に予め定められた規則で求まる、端末装置1が既知の系列を下りリンク参照信号として生成する。多重部3075は、変調された各チャネルの変調シンボルと生成された下りリンク参照信号を多重する。つまり、多重部3075は、変調された各チャネルの変調シンボルと生成された下りリンク参照信号をリソースエレメントに配置する。
 また、無線送信部3077は、多重された変調シンボルなどを逆高速フーリエ変換(Inverse Fast Fourier Transform: IFFT)して、OFDMシンボルを生成し、生成したOFDMシンボルにCPを付加し、ベースバンドのディジタル信号を生成し、ベースバンドのディジタル信号をアナログ信号に変換し、ローパスフィルタにより余分な周波数成分を除去し、搬送波周波数にアップコンバート(up convert)し、電力増幅し、送受信アンテナ部309に出力して送信する。
 より具体的には、本実施形態における端末装置1は、sTTIの長さを示すsTTIパターン(sTTI length、sPDCCH length、sPDSCH lengthなど)情報を受信する受信部105と、ショート物理下りリンク制御チャネル(sPDCCH)に対するトランスミッションスキームに応じてショート物理下りリンク制御チャネル(sPDCCH)をデコードし、ショート物理下りリンク共用チャネル(sPDSCH)に対するトランスミッションスキームに応じてショート物理下りリンク共用チャネル(sPDSCH)をデコードするデコード部(復号化部1051)と、を備え、ショート物理下りリンク制御チャネル(sPDCCH)に対するトランスミッションスキームと、ショート物理下りリンク共用チャネル(sPDSCH)に対するトランスミッションスキームとは、sTTIパターン(sTTI length、sPDCCH length、sPDSCH lengthなど)情報に基づいて与えられる。
 ここで、端末装置1は、ショート物理下りリンク制御チャネル(sPDCCH)の長さ(sPDCCH length)に応じて、ショート物理下りリンク制御チャネル(sPDCCH)に対するトランスミッションスキームを決定してもよい。
 また、ショート物理下りリンク制御チャネル(sPDCCH)の長さ(sPDCCH length)は、sTTIバンド帯域幅(sTTI bandwidth)によって決定されてもよい。
 また、本実施形態における基地局装置3は、sTTIの長さを示すsTTIパターン情報を送信する送信部307を備え、送信部307は、ショート物理下りリンク制御チャネル(sPDCCH)に対するトランスミッションスキームに応じてショート物理下りリンク制御チャネル(sPDCCH)を端末装置1にデコードさせ、ショート物理下りリンク共用チャネル(sPDSCH)に対するトランスミッションスキームに応じてショート物理下りリンク共用チャネル(sPDSCH)を端末装置1にデコードさせるための、ショート物理下りリンク制御チャネル(sPDCCH)に対するトランスミッションスキームと、ショート物理下りリンク共用チャネル(sPDSCH)に対するトランスミッションスキームとを、sTTIパターン情報に含めて送信する。
 ここで、基地局装置3は、ショート物理下りリンク制御チャネル(sPDCCH)の長さ(sPDCCH length)に応じて、ショート物理下りリンク制御チャネル(sPDCCH)に対するトランスミッションスキームを決定してもよい。
 また、ショート物理下りリンク制御チャネル(sPDCCH)の長さ(sPDCCH length)は、sTTIバンド帯域幅(sTTI bandwidth)によって決定されてもよい。
 これにより、端末装置1は、下りリンクデータを効率的に受信することができる。例えば、端末装置1は、過去のリリースに対応する端末装置との共存を可能とすることができる。結果として、下りリンクのリソースを効率的に使用することが可能となり、下りリンクデータを効率的に受信することができる。
 図5は、本発明の第1の実施形態に係る基地局装置3がマッピングする信号の一例を示す概略図である。
 図示する例は、1つのサブフレーム内の2つのリソースブロック(Resource Block:RB)ペアを示している。1つのリソースブロックは、周波数方向に12本のサブキャリアと、時間方向に7シンボルのOFDMシンボルで構成される。1つのOFDMシンボルのうち、それぞれのサブキャリアをリソースエレメント(Resource Element:RE)と呼ぶ。それぞれのサブフレームのうち、時間方向に前後の7つのOFDMシンボルをそれぞれスロットと呼び、1つのサブフレームに含まれる連続する2つのリソースブロックをリソースブロックペアと呼ぶ。
 ここで、リソースブロックは、通信システムが用いる周波数待機幅(システム帯域幅)に応じて、その数を変えることができる。例えば、6~110このリソースブロックを用いることができ、それを1つの単位としてコンポーネントキャリア(CC;Component Carrier、Carrier Component)とも呼ぶ。さらに、キャリアアグリゲーションにより、全システム帯域幅を110個以上にすることも可能である。
 例えば、CRSは、図中の黒塗りで示すリソースエレメントにマッピングされる。ここで、図示する例は、1つのアンテナポート(One antenna port)の場合と2つのアンテナポート(Two antenna port)の場合との一例であるが、その数を変えることができ、例えば、4つのアンテナポート(Four antenna port)に対するCRSをマッピングすることも可能である。また、図示する例は、アンテナポート0の場合と、アンテナポートが1である場合の一例であるが、CRSは、最大4つのアンテナポート(アンテナポート0~3)に設定することができる。
 なお、データ信号や制御信号は、図中の白塗りのリソースエレメントにマッピングされる。なお、CSI-RS、DMRSなどがマッピングされてもよい。
 図6は、本発明の第1の実施形態に係る基地局装置3がマッピングする信号の他の一例を示す概略図である。
 例えば、DMRSは、図中のハッチングで示すリソースエレメントにマッピングされる。DMRSは、符号分割多重(CDM;Code Division Multiplexing)の単位に応じて、リソースエレメントが異なるようにマッピングされる。データ信号や制御信号は、図中の白塗りのリソースエレメントにマッピングされる。なお、CSI-RS、CRSなどがマッピングされてもよい。
 アンテナポートは、7~14で規定される。アンテナポートは、最大レイヤー数を8として、レイヤー数に応じて異なる。具体的には、レイヤー数が8の場合、アンテナポート7~14が用いられる。レイヤー数が8未満の場合、アンテナポート7~14の一部が用いられる。例えば、レイヤー数が4の場合、アンテナポート7~10が用いられ、レイヤー数が1の場合、アンテナポート7または8のいずれかが用いられる。図示する例では、アンテナポート番号が7の場合の一例である。
 図7は、本発明の第1の実施形態に係るsTTI length判定テーブルの一例を示す図である。
 基地局装置3は、サブフレームごとのsTTIパターンを、sTTIパターン情報を用いて端末装置1に対して設定する。
 sTTIパターン情報は、PDCCHで送信される第1のDLグラント(non-UE specific DCIおよび/またはsubframe specific DCI)に含まれてもよい。sTTIパターン情報は、例えば、sTTI lengthを示す情報、sPDCCH lengthを示す情報、sPDSCH lengthを示す情報、sTTI bandwidthを示す情報の少なくともいずれかを含んでもよい。このPDCCHで送信される第1のDLグラントには、sPDCCHおよび/またはsPDSCHの周波数割り当て情報や、アグリゲーションレベル等のsPDCCHに関する情報や、C-RNTIなどの識別情報が含まれてもよい。
 また、sTTIパターン情報には、端末装置1(受信部105(復号化部1051))がモニタ(デコード)するsPDCCHリソース(sPDCCH candidate)を示す情報が含まれてもよい。また、sTTIパターン情報には、sPDCCHおよび/またはsPDSCHリソースを示す情報が含まれてもよい。sPDCCHおよび/またはsPDSCHリソースを示す情報は、シンボル数およびシンボルのスタート位置によって示されてもよいし、sPDCCHのシンボルインデックスにより示されてもよい。
 なお、sPDCCHリソースは、シンボルの数および/またはsPDCCH帯域幅によって定義されてもよい。ここで、sPDCCH帯域幅は、物理リソースブロック数によって表現されてもよい。
 図11は、本発明の第1の実施形態に係るsTTI内のsPDCCHとsPDSCHの多重方式の一例を示す概略図である。
 例えば、図11の(a)の場合において、sPDCCHの長さ(sPDCCH length)は、sTTIバンド帯域幅(sTTI bandwidth)に基づいて、決定されてもよい。
 例えば、図11の(b)および/または図11(c)の場合において、sTTIlengthの長さに応じてsPDCCH帯域幅が決定されてもよい。
 また、例えば、図11の(b)および/または図11(c)の場合において、sPDCCHlengthの長さに応じて、sPDCCH帯域幅が決定されてもよい。
 また、例えば、sTTIおよび/またはsPDCCHの長さに応じて、sPDCCH帯域幅が基地局装置によって設定された複数のパラメータによって決定されてもよい。一例としては、sTTIおよび/またはsPDCCHの長さが2シンボルの場合、sPDCCH帯域幅は第1のパラメータによって決定され、尚且つ、sTTIおよび/またはsPDCCHの長さが7シンボルの場合、sPDCCH帯域幅は第2のパラメータによって決定されてもよい。
 図12は、本発明の第1の実施形態に係る異なるsTTIlength内のsPDCCHとsPDSCHの周波数多重方式の一例を示す概略図である。即ち、sTTIおよび/またはsPDCCHの長さが短くなると、sPDCCH帯域幅が大きくなってもよい。即ち、sTTIおよび/またはsPDCCHの長さが長くなると、sPDCCH帯域幅が小さくなってもよい。すなわち、sPDCCHの領域は時間領域における情報のみで特定されてもよい。すなわち、sPDCCHの領域は周波数領域における情報のみで特定されてもよい。すなわち、sPDCCHの領域は時間領域と周波数領域における情報で特定されてもよい。
 基地局装置3は、sTTIパターン情報を、MAC CE、RRCパラメータ(RRC信号)などによって、端末装置1に通知してもよい。端末装置1は、基地局装置3から通知されるsTTIパターン情報に基づいて、sPDCCHに対するトランスミッションスキームおよび/またはsPDSCHに対するトランスミッションスキームを、CRS-basedトランスミッションスキームかDMRS-basedトランスミッションスキームかのいずれであるかを決定してもよい。また、端末装置1は、基地局装置3から通知されるsTTIパターン情報に基づいて、sPDCCHに対するトランスミッションスキームおよび/またはsPDSCHに対するトランスミッションスキームを、CRS-basedトランスミッションスキームかDMRS-basedトランスミッションスキームかのいずれかのトランスミッションスキームに切り替えてもよい。
 具体的には、端末装置1は、基地局装置3から通知されたsTTIパターン情報に任意のsTTI lengthを示す情報が含まれる場合に、sPDCCHに対するトランスミッションスキームおよび/またはsPDSCHに対するトランスミッションスキームを、CRS-basedトランスミッションスキームに決定して該CRS-basedトランスミッションスキームを用いてもよい。また、端末装置1は、基地局装置3から通知されたsTTIパターン情報にsTTI lengthを示す情報が含まれる場合であって、sTTI lengthを示す情報が任意の値K1未満である場合には、sPDCCHのトランスミッションスキームとしてCRS-basedトランスミッションスキームに決定して該CRS-basedトランスミッションスキームを用いてもよい。
 なお、図示するように、端末装置1は、基地局装置3から通知されたsTTIパターン情報にsTTI lengthを示す情報が含まれる場合であって、sTTI lengthを示す情報が任意の値K1以上であるか未満であるに応じて、sPDCCHおよび/またはsPDSCHのトランスミッションスキームのそれぞれまたは両方がCRS-basedトランスミッションスキームであるかDMRSトランスミッションスキームであるかを決定してもよい。
 図8は、本発明の第1の実施形態に係るsPDCCH length判定テーブルの一例を示す図である。
 端末装置1は、基地局装置3から通知されたsTTIパターン情報に任意のsPDCCH lengthを示す情報が含まれる場合に、sPDCCHに対するトランスミッションスキームに対するトランスミッションスキームを、CRS-basedトランスミッションスキームに決定して該CRS-basedトランスミッションスキームを用いてもよい。また、端末装置1は、基地局装置3から通知されたsTTIパターン情報にsPDCCH lengthを示す情報が含まれる場合であって、sPDCCH lengthを示す情報が任意の値K2未満である場合には、sPDCCHのトランスミッションスキームとしてCRS-basedトランスミッションスキームに決定して該CRS-basedトランスミッションスキームを用いてもよい。また、端末装置1は、基地局装置3から通知されたsTTIパターン情報にsPDCCH lengthを示す情報が含まれる場合であって、PDCCH lengthを示す情報が任意の値K2以上である場合には、sPDCCHのトランスミッションスキームとしてDMRS-basedトランスミッションスキームに決定して該DMRS-basedトランスミッションスキームを用いてもよい。
 図9は、本発明の第1の実施形態に係るsPDSCH length判定テーブルの一例を示す図である。
 端末装置1は、基地局装置3から通知されたsTTIパターン情報に任意のsPDSCH lengthを示す情報が含まれる場合に、sPDSCHに対するトランスミッションスキームに対するトランスミッションスキームを、CRS-basedトランスミッションスキームに決定して該CRS-basedトランスミッションスキームを用いてもよい。また、端末装置1は、基地局装置3から通知されたsTTIパターン情報にsPDSCH lengthを示す情報が含まれる場合であって、sPDSCH lengthを示す情報が任意の値K3未満である場合には、sPDSCHのトランスミッションスキームとしてCRS-basedトランスミッションスキームに決定して該CRS-basedトランスミッションスキームを用いてもよい。また、端末装置1は、基地局装置3から通知されたsTTIパターン情報にsPDSCH lengthを示す情報が含まれる場合であって、sPDSCH lengthを示す情報が任意の値K3以上である場合には、sPDSCHのトランスミッションスキームとしてDMRS-basedトランスミッションスキームに決定して該DMRS-basedトランスミッションスキームを用いてもよい。
 ここで、sPDSCH lengthを示す情報は、sTTIパターン情報に含まれてもよいし、sPDCCHに送信される第2のDLグラントに含まれてもよい。なお、sTTIパターン情報に含まれるsPDSCH lengthの情報は、sPDCCHに含まれるsPDSCH lengthの情報に切り替えられてもよい。
 図10は、本発明の第1の実施形態に係るトランスミッションスキーム決定処理の一例を示すフローチャートである。
 ステップS1000において、端末装置1は、基地局装置3からPDCCHで送信される第1のDLグラント(non-UE specific DCIおよび/またはsubframe specific DCI)に含まれるsTTIパターン情報が通知されると、sTTIモードとして、sPDCCHに対するトランスミッションスキームおよびsPDSCHに対するトランスミッションスキームのそれぞれが、CRS-basedトランスミッションスキームであるかDMRSトランスミッションスキームであるかを決定する処理を開始してもよい。
 ステップS1001において、端末装置1は、基地局装置3から通知されたsTTIパターン情報にsTTI lengthを示す情報が含まれる場合であって、sTTI lengthを示す情報が任意の値K1以上であるか否かを判定する。
 ステップS1002において、端末装置1は、sTTI lengthを示す情報が任意の値K1以上である場合(ステップS1001;YES)、基地局装置3から通知されたsTTIパターン情報にsPDCCH lengthを示す情報が含まれる場合であって、sPDCCH lengthを示す情報が任意の値K2以上であるか否かの判定を行う。
 ステップS1003において、端末装置1は、基地局装置3から通知されたsTTIパターン情報にsPDCCH lengthを示す情報が含まれる場合であって、sPDCCH lengthを示す情報が任意の値K2以上である場合(ステップS1002;YES)、sPDCCHに対するトランスミッションスキームとしてDMRS-basedトランスミッションスキームに決定して該DMRS-basedトランスミッションスキームを用いる。
 ステップS1004において、端末装置1は、基地局装置3から通知されたsTTIパターン情報および/または第2のDLグラントにsPDSCH lengthを示す情報が含まれる場合であって、sPDSCH lengthを示す情報が任意の値K3以上であるか否かを判定する。
 ステップS1005において、端末装置1は、sPDSCH lengthを示す情報が任意の値K3以上である場合(ステップS1004;YES)、sPDSCHに対するトランスミッションスキームとしてDMRS-basedトランスミッションスキームに決定して該DMRS-basedトランスミッションスキームを用いる。
 ステップS1006において、端末装置1は、sPDSCH lengthを示す情報が任意の値K3未満である場合(ステップS1004;NO)、sPDSCHに対するトランスミッションスキームとしてCRS-basedトランスミッションスキームに決定して該CRS-basedトランスミッションスキームを用いる。
 ステップS1007において、端末装置1は、基地局装置3から通知されたsTTIパターン情報にsPDCCH lengthを示す情報が含まれる場合であって、sPDCCH lengthを示す情報が任意の値K2未満である場合(ステップS1002;NO)、sPDCCHに対するトランスミッションスキームとしてCRS-basedトランスミッションスキームに決定して該CRS-basedトランスミッションスキームを用いる。
 ステップS1008において、端末装置1は、基地局装置3から通知されたsTTIパターン情報および/または第2のDLグラントにsPDSCH lengthを示す情報が含まれる場合であって、sPDSCH lengthを示す情報が任意の値K3以上であるか否かを判定する。
 ステップS1009において、端末装置1は、sPDSCH lengthを示す情報が任意の値K3以上である場合(ステップS1008;YES)、sPDSCHに対するトランスミッションスキームとしてDMRS-basedトランスミッションスキームに決定して該DMRS-basedトランスミッションスキームを用いる。
 ステップS1010において、端末装置1は、sPDSCH lengthを示す情報が任意の値K3未満である場合(ステップS1008;NO)、sPDSCHに対するトランスミッションスキームとしてCRS-basedトランスミッションスキームに決定して該CRS-basedトランスミッションスキームを用いる。
 ステップS1011において、端末装置1は、sTTI lengthを示す情報が任意の値K1未満である場合(ステップS1001;NO)、sPDCCHに対するトランスミッションスキームとしてCRS-basedトランスミッションスキームに決定して該CRS-basedトランスミッションスキームを用いる。
 ステップS1012において、端末装置1は、基地局装置3から通知されたsTTIパターン情報および/または第2のDLグラントにsPDSCH lengthを示す情報が含まれる場合であって、sPDSCH lengthを示す情報が任意の値K3以上であるか否かを判定する。
 ステップS1013において、端末装置1は、sPDSCH lengthを示す情報が任意の値K3以上である場合(ステップS1012;YES)、sPDSCHに対するトランスミッションスキームとしてDMRS-basedトランスミッションスキームに決定して該DMRS-basedトランスミッションスキームを用いる。
 ステップS1014において、端末装置1は、sPDSCH lengthを示す情報が任意の値K3未満である場合(ステップS1012;NO)、sPDSCHに対するトランスミッションスキームとしてCRS-basedトランスミッションスキームに決定して該CRS-basedトランスミッションスキームを用いる。
 なお、各任意の値K1、K2、K3は、同じ値であってもよいし、異なる値であってもよい。
 なお、第1の実施形態に係るトランスミッションスキーム決定処理は、第2の実施形態で説明するトランスミッションモード情報が上位層パラメータによって基づくものであってもよいし、第2の実施形態で説明するトランスミッションモード情報が上位層パラメータによって基づかないものであってもよい。つまり、第1の実施形態と第2の実施形態とを組み合わせてもよい。
 このように、第1の実施形態に係る端末装置1は、sTTIの長さを示すsTTIパターン情報を受信する受信部105と、ショート物理下りリンク制御チャネルに対するトランスミッションスキームに応じてショート物理下りリンク制御チャネルをデコードし、ショート物理下りリンク共用チャネルに対するトランスミッションスキームに応じてショート物理下りリンク共用チャネルをデコードするデコード部(復号化部1051)と、を備え、記ショート物理下りリンク制御チャネルに対するトランスミッションスキームと、ショート物理下りリンク共用チャネルに対するトランスミッションスキームとは、sTTIパターン情報に基づいて与えられる。
 これにより、端末装置1は、下りリンクデータを効率的に受信することができる。例えば、端末装置1は、過去のリリースに対応する端末装置との共存を可能とすることができる。結果として、下りリンクのリソースを効率的に使用することが可能となり、下りリンクデータを効率的に受信することができる。
(第2の実施形態)
 第2の実施形態では、上位層のパラメータによってトランスミッションモードが設定される場合について説明する。なお、第1の実施形態と同様の部分については説明を省略し、第2の実施形態において第1の実施形態と異なる部分を中心に説明する。
 基地局装置3は、RRCシグナリングによりトランスミッションモード情報(Transmission Mode(TM) information)を端末装置1に送信する。具体的には、基地局装置3は、トランスミッションモード情報として、共通設定情報(Common configuration)もしくは個別設定情報(Independent configuration)を送信してもよい。
 共通設定情報は、PDSCHとsPDSCHとに対して共通で設定される設定情報である。共通設定情報は、トランスミッションモード通知情報(antennainfodedicatedやantennainfodedicated-r10)と共用してもよい。
 端末装置1は、基地局装置3からRRCシグナリングによりトランスミッションモード情報として共通設定情報が送信(通知、指示)されると、PDSCHに対するトランスミッションモード(TTIモード(TTI mode(PDSCHに対するトランスミッションモード))とsTTIモード(sTTI mode(sPDSCHに対するトランスミッションモード))のいずれであるかに関わらず、該共通設定情報に基づいてTTIモードとsTTIモードとで同じトランスミッションモードを用いることを想定する。
 たとえば、端末装置1は、基地局装置3から共通設定情報としてトランスミッションモードとしてTM3が送信(通知、指示)されると、TTIモードに対するトランスミッションモードをTM3と決定し、sTTIモードに対するトランスミッションモードをTM3と決定する。
 個別設定情報は、PDSCHとsPDSCHとのそれぞれに対して個別(柔軟、独立)に設定される設定情報である。個別設定情報は、TTIモードに対するパラメータと、sTTIモードに対するパラメータとのように、それぞれに対する複数のパラメータであってもよい。また、個別設定情報は、TTIモードに対するパラメータと、sTTIモードに対するパラメータを含む1つのパラメータであってもよい。sTTIモードに対するトランスミッションモードに用いられるトランスミッションモード情報は、個別設定情報として、sPDCCHで送信されるDCIのDCIフォーマット(TM independent DCI format、TM-dependent DCI formatなど)により設定されてもよい。
 端末装置1は、共通設定情報や個別設定情報などの複数種類の設定情報のいずれか1つまたは複数の設定情報に基づいて、TTIモード(PDSCHに対するトランスミッションモード)とsTTIモード(sPDSCHに対するトランスミッションモード)とを決定する。
 ここで、PDCCHで送信されるDCIのDCIフォーマットについて説明する。
 図13は、本発明の第2の実施形態に係るPDSCHに対するトランスミッションモードのDCIフォーマットの一例を示す概略図である。また、図14は、本発明の第2の実施形態に係るsPDSCHに対するトランスミッションモードのDCIフォーマットの一例を示す概略図である。また、図15は、本発明の第2の実施形態に係るsPDSCHに対するトランスミッションモードのDCIフォーマットの他の一例を示す概略図である。
 端末装置1は、基地局装置3により送信されるトランスミッションモードが複数のトランスミッションモードのうちのいずれであるかに応じて、モニタすべきPDCCHのDCIフォーマットがいずれであるか、PDSCHおよび/またはsPDSCHに対するトランスミッションスキームがいずれであるかを決定してもよい。
 端末装置1は、図13に示すようにトランスミッションモードにより、モニタするPDCCHのDCIフォーマット、およびPDSCHのトランスミッションスキームを決定してもよい。また、端末装置1は、図14に示すように、トランスミッションモードにより、モニタするsPDCCHのDCIフォーマット、およびsPDSCHのトランスミッションスキームがいずれであるかを決定してもよい。また、端末装置1は、図15に示すように、トランスミッションモードにより、モニタするsPDCCHのDCIフォーマット、およびsPDSCHのトランスミッションスキームがいずれであるかを決定してもよい。
 図16は、本発明の第2の実施形態に係るPDSCHトランスミッションモードとsPDSCHトランスミッションモードとを共通で設定する場合の一例を示すシーケンス図である。
 具体的には、図16に示す例は、トランスミッションモード情報として基地局装置3から端末装置1に対してPDSCHおよびsPDSCHに対する共通設定情報が送信されたときの一例である。
 ステップS400において、基地局装置3は、RRCシグナリングを用いてトランスミッションモード情報を端末装置1に送信する。例えば、基地局装置3は、PDSCHおよびsPDSCHのそれぞれに対するトランスミッションモードをトランスミッションモードTM3とする共通設定情報をトランスミッションモード情報として、RRCシグナリングを用いて端末装置1に送信する。
 ステップS401において、基地局装置3は、RRCシグナリングを用いてsTTIパターン情報を端末装置1に送信してもよい。ここで、sTTIパターン情報を受信した端末装置1は、sTTIモードが設定されてもよい。即ち、sTTIパターン情報を受信した端末装置1は、暗示的にsTTIモードが設定されてもよい。
 あるいは、ステップS401において、基地局装置3は、RRCシグナリングを用いて新たなパラメータとしてsTTIモードに関連する情報(例えば、sTTI Mode indicator)を端末装置1に送信してもよい。ここで、sTTIモードに関連する情報を受信した端末装置1は、sTTIモードが設定されてもよい。即ち、sTTIモードに関連する情報によって端末装置1は、明示的にsTTIモードが設定されてもよい。
 ステップS402において、端末装置1は、sTTIに関連する情報に基づいて、sTTIモードを設定する。
 ステップS406において、sTTIモードが設定された端末装置1は、ステップS400とステップS401とにおいて受信したRRCシグナリングに基づいて、PDSCHのトランミッションモードと、PDCCHのトランミッションモードと、sPDSCHのトランミッションモードと、sPDCCHのトランミッションモードと、モニタするDCIフォーマットの種類と、を決定する。
 例えば、PDSCHに対するトランスミッションモードは、トランスミッションモードTM3(Mode3)であり、モニタするPDCCHのDCIフォーマットは、トランスミッションモードTM3に対応するDCI format 1A/2A(図13参照)であってもよい。また、sPDCCHに対するトランスミッションモードは、トランスミッションモードTM3(Mode 3)であり、モニタするsPDCCHのDCIフォーマットは、トランスミッションモードTM3に対応するDCI format X1/X3(図14参照)であってもよい。
 ステップS403において、基地局装置3は、端末装置1に対して、sPDSCHに対応するPDCCHおよび/またはsPDCCHの送信、およびsPDSCHの送信を、トランスミッションモードTM3で送信してもよい。
 ステップS404において、基地局装置3は、端末装置1に対して、PDSCHに対応するPDCCHおよびPDSCHの送信を、トランスミッションモードTM3で送信してもよい。
 端末装置1は、TTI Mode IndicatorをRRCシグナリングで通知されるまで、PDCCHのDCIフォーマット(DCI format 1A/2A)をモニタし、sPDCCHのDCIフォーマット(DCI format X1/X3)をモニタしてもよい。
 なお、ステップS401において、基地局装置3が端末装置1に対してsTTIパターン情報を送信しなかった場合、および/または、サブフレームごとにsTTIバンド帯域幅および/またはsTTIパターン情報が設定されなかった場合、端末装置1は、TTIモードであってもよい。
 ステップS405において、基地局装置3は、RRCシグナリングを用いて新たなパラメータとしてTTIモードに関連する情報(例えば、TTI Mode indicator)を端末装置1に送信してもよい。
 また、端末装置1がサブフレームごとにsTTIバンド帯域幅、および/またはsTTIパターン情報に設定されなかった場合、端末装置1は、TTIモードであってもよい。
 ステップS407において、端末装置1は、TTIモードに関連する情報に基づいて、TTIモード(PDCCHおよび/またはPDSCHを送受信可能なモード)を設定する。
 ステップS409において、端末装置1は、PDCCHのDCIフォーマット(DCI format 1A/2A)のモニタを開始してもよい。
 ステップS408において、基地局装置3は、ステップS405において、TTIモードを設定した端末装置1に対して、例えば、トランスミッションモードTM3に対応するPDCCH送信およびPDSCH送信してもよい。
 図17は、本発明の第2の実施形態に係るsPDSCHトランスミッションモードとPDSCHトランスミッションモードとを独立に設定する場合の一例を示すシーケンス図である。
 具体的には、図17に示す例は、トランスミッションモード情報として基地局装置3から端末装置1に対してPDSCHおよびsPDSCHのそれぞれに対する個別設定情報が送信されたときの一例である。
 ステップS500において、基地局装置3は、RRCシグナリングを用いてトランスミッションモード情報として個別設定情報を端末装置1に送信する。例えば、基地局装置3は、PDSCHに対するトランスミッションモードをトランスミッションモードTM4(Mode 4)、sPDSCHに対するトランスミッションモードをトランスミッションモードTM2(Mode 2)とする個別設定情報をトランスミッションモード情報として、RRCシグナリングを用いて端末装置1に送信する。
 ステップS501において、基地局装置3は、RRCシグナリングを用いてsTTIパターン情報を端末装置1に送信してもよい。ここで、sTTIパターン情報を受信した端末装置1は、sTTIモードが設定されてもよい。即ち、sTTIパターン情報を受信した端末装置1は、暗示的にsTTIモードが設定されてもよい。あるいは、ステップS501において、基地局装置3は、RRCシグナリングを用いて新たなパラメータとしてsTTIモードに関連する情報(例えば、sTTI Mode indicator)を端末装置1に送信してもよい。ここで、sTTIモードに関連する情報を受信した端末装置1は、sTTIモードが設定されてもよい。即ち、sTTIモードに関連する情報によって端末装置1は、明示的にsTTIモードが設定されてもよい。
 ステップS502において、端末装置1は、sTTIモードに関連する情報に基づいて、sTTIモードを設定する。
 ステップS506において、sTTIモードが設定された端末装置1は、ステップS500とステップS501とにおいて受信したRRCシグナリングに基づいて、PDSCHのトランミッションモードと、PDCCHのトランミッションモードと、sPDSCHのトランミッションモードと、sPDCCHのトランミッションモードと、モニタするDCIフォーマットの種類と、を決定する。
 例えば、PDSCHに対するトランスミッションモードは、トランスミッションモードTM4(Mode 4)であり、モニタするPDCCHのDCIフォーマットは、トランスミッションモードTM4に対応するDCI format 1A/2(図13参照)であってもよい。また、sPDSCHに対するトランスミッションモードは、トランスミッションモードTM2(Mode 2)であり、モニタするsPDCCHのDCIフォーマットは、トランスミッションモードTM2に対応するDCI format X1/X2(図14参照)であってもよい。
 ステップS503において、基地局装置3は、端末装置1に対して、sPDSCHに対応するPDCCHおよび/またはsPDCCHの送信、およびsPDSCHの送信を、トランスミッションモードTM2で送信してもよい。
 ステップS504において、基地局装置3は、端末装置1に対して、PDSCHに対応するPDCCHおよびPDSCHの送信を、トランスミッションモードTM4で送信してもよい。
 端末装置1は、TTI Mode IndicatorをRRCシグナリングで通知されるまで、PDCCHのDCIフォーマット(DCI format 1A/2)をモニタし、sPDCCHのDCIフォーマット(DCI format X1/X2)をモニタしてもよい。
 なお、ステップS501において、基地局装置3が端末装置1に対してsTTIパターン情報を送信しなかった場合、および/または、サブフレームごとにsTTIバンド帯域幅および/またはsTTIパターン情報が設定されなかった場合、端末装置1は、TTIモードであってもよい。
 ステップS505において、基地局装置3は、RRCシグナリングを用いて新たなパラメータとしてTTIモードに関連する情報(例えば、TTI Mode indicator)を端末装置1に送信してもよい。
 ステップS507において、端末装置1は、TTIモードに関連する情報に基づいて、TTIモード(PDCCHおよび/またはPDSCHを送受信可能なモード)を設定する。
 ステップS509において、端末装置1は、PDCCHのDCIフォーマット(DCI format 1A/2)のモニタを開始してもよい。
 ステップS508において、基地局装置3は、ステップS505においてTTIモードを設定した端末装置1に対して、例えば、トランスミッションモードTM4に対応するPDCCH送信およびPDSCH送信を行ってもよい。
 図18は、本発明の第2の実施形態に係るsPDSCHトランスミッションモードとPDSCHトランスミッションモードとを独立に設定する場合の他の一例を示すシーケンス図である。
 具体的には、図18に示す例は、トランスミッションモード情報として基地局装置3から端末装置1に対してPDSCHおよびsPDSCHのそれぞれに対する個別設定情報が送信されたときの一例である。
 ステップS600において、基地局装置3は、RRCシグナリングを用いてトランスミッションモード情報を端末装置1に送信してもよい。例えば、基地局装置3は、PDSCHに対するトランスミッションモードをトランスミッションモードTM4、sPDSCHに対するトランスミッションモードをトランスミッションモードTMZ1とする個別設定情報をトランスミッションモード情報として、RRCシグナリングを用いて端末装置1に送信する。
 ステップS601において、基地局装置3は、RRCシグナリングを用いてsTTIパターン情報を端末装置1に送信してもよい。ここで、sTTIパターン情報を受信した端末装置1は、sTTIモードが設定されてもよい。即ち、sTTIパターン情報を受信した端末装置1は、暗示的にsTTIモードが設定されてもよい。
 あるいは、ステップS601において、基地局装置3は、RRCシグナリングを用いて新たなパラメータとしてsTTIモードに関連する情報(例えば、sTTI Mode indicator)を端末装置1に送信してもよい。ここで、sTTIモードに関連する情報を受信した端末装置1は、sTTIモードが設定されてもよい。即ち、sTTIモードに関連する情報によって端末装置1は、明示的にsTTIモードが設定されてもよい。
 ステップS602において、端末装置1は、sTTIモードに関する情報に基づいて、sTTIモードを設定する。
 ステップS606において、sTTIモードが設定された端末装置1は、ステップS600とステップS601において受信したRRCシグナリングに基づいて、PDSCHのトランスミッションモードとPDCCHに対するトランスミッションモードと、sPDSCHのトランスミッションモードと、sPDCCHのトランスミッションモードと、モニタするDCIフォーマットの種類を決定する。
 例えば、PDSCHに対するトランスミッションモードは、トランスミッションモードTM4(Mode 4)であり、モニタするPDCCHのDCIフォーマットは、トランスミッションモードTM4に対応するDCI format 1A/2(図13参照)であってもよい。また、sPDSCHに対するトランスミッションモードは、トランスミッションモードTMZ1(Mode Z1)であり、モニタするsPDCCHのDCIフォーマットは、トランスミッションモードTMZ1に対応するDCI format S1/S2(図15)であってもよい。
 ステップS603において、基地局装置3は、端末装置1に対して、sPDSCHに対応するPDCCH送信および/またはsPDCCH送信、およびsPDSCH送信をトランスミッションモードTMZ1で送信してもよい。
 ステップS604において、基地局装置3は、端末装置1に対して、PDSCHに対応するPDCCHおよびPDSCHの送信を、トランスミッションモードTM4で送信してもよい。
 端末装置1は、TTI Mode IndicatorをRRCシグナリングで通知されるまで、PDCCHのDCIフォーマット(DCI format 1A/2)をモニタし、sPDCCHのDCIフォーマット(DCI format S1/S2)をモニタしてもよい。
 なお、ステップS601において、基地局装置3が端末装置1に対してsTTIパターン情報を送信しなかった場合、および/または、サブフレームごとにsTTIバンド帯域幅および/またはsTTIパターン情報が設定されなかった場合、端末装置1は、TTIモードであってもよい。
 ステップS605において、基地局装置3は、RRCシグナリングを用いて新たなパラメータとしてTTIモードに関連する情報(例えば、TTI Mode indicator)を端末装置1に送信してもよい。
 また、端末装置1がサブフレームごとにsTTIバンド帯域幅、および/またはsTTIパターン情報に設定されなかった場合、端末装置1は、TTIモードであってもよい。
 ステップS607において、端末装置1は、TTIモードに関連する情報に基づいて、TTIモード(PDCCHおよび/またはPDSCHを送受信可能なモード)に設定する。
 ステップS609において、端末装置1は、PDCCHのDCIフォーマット(DCI format 1A/2)のモニタを開始してもよい。
 ステップS608において、基地局装置3は、ステップS605においてTTIモードを設定した端末装置1に対して、例えば、トランスミッションモードTM4に対応するPDCCH送信およびPDSCH送信してもよい。
 このように、第2の実施形態に係る端末装置1は、トランスミッションモード情報を設定する上位層処理部(処理部101)と、物理下りリンク共用チャネルと、ショート物理下りリンク共用チャネルとを受信する受信部105と、を備え、トランスミッションモード情報は、物理下りリンク共用チャネルに対するトランスミッションモードと、ショート物理下りリンク共用チャネルに対するトランスミッションモードとを示す。
 また、第2の実施形態に係る端末装置1において、ショート物理下りリンク共用チャネルに対するトランスミッションモードに基づいて、モニタされる下りリンク制御情報フォーマットと、ショート物理下りリンク共用チャネルに対するトランスミッションスキームと、前記ショート物理下りリンク共用チャネル送信に用いられる複数のアンテナポートとが決定されてもよい。
 また、第2の実施形態に係る端末装置1において、トランスミッションモード情報には、第1のパラメータと第2のパラメータとが含まれ、第1のパラメータは、物理下りリンク共用チャネルに対するトランスミッションモードを示し、第2のパラメータは、ショート物理下りリンク共用チャネルに対するトランスミッションモードを示してもよい。
 また、第2の実施形態に係る端末装置1において、トランスミッションモード情報は、1つのパラメータを含み、1つのパラメータは、物理下りリンク共用チャネルとショート物理下りリンク共用チャネルとに対するトランスミッションモード共通情報を示してもよい。
 また、第2の実施形態に係る基地局装置3において、端末装置1にトランスミッションモード情報を設定する上位層処理部(処理部301)と、物理下りリンク共用チャネルと、ショート物理下りリンク共用チャネルとを送信する送信部307と、を備え、トランスミッションモード情報は、物理下りリンク共用チャネルに対するトランスミッションモードと、ショート物理下りリンク共用チャネルに対するトランスミッションモードとを示す。
 これにより、端末装置1は、下りリンクデータを効率的に受信することができる。例えば、端末装置1は、過去のリリースに対応する端末装置との共存を可能とすることができる。結果として、下りリンクのリソースを効率的に使用することが可能となり、下りリンクデータを効率的に受信することができる。
(第3の実施形態)
 第3の実施形態では、第1の実施形態で説明した無線通信システムの下りリンクデータの送信方法とは異なる場合について説明する。なお、第1の実施形態、第2の実施形態と同様の部分については説明を省略し、第3の実施形態において第1の実施形態、第2の実施形態と異なる部分を中心に説明する。
 図19は、本発明の第3の実施形態に係る下りリンクデータの送信方法の一例を示す概略図である。
 図示する例は、下りリンクデータの送信方法を示し、基地局装置3は、端末装置1に対して、1つのサブフレームにおいて所定のセルの周波数、所定のセルの周波数帯域幅で、所定の時間でPDCCH200での送信とPDSCH201での送信とを行ってもよい。基地局装置3は、PDSCH201での送信される所定のセルの周波数、所定のセルの周波数帯域幅で、所定の時間の一部又は全部において、1つまたは複数のsPDCCHでの送信と1つまたは複数のsPDSCHでの送信とを行ってもよい。
 ここで、1つのサブフレームは、所定の送信時間間隔(TTI)を用いて送信されてもよい。
 基地局装置3は、PDSCHでの送信が行われる所定のセルの周波数、所定のセルの周波数帯域幅で、所定の時間の一部又は全部における1つのsPDCCHでの送信と1つのsPDSCHでの送信とを、所定のショート送信時間間隔(sTTI)を用いて送信してもよい。
 なお、基地局装置3は、sPDCCHでの送信がsTTIを用いて送信されてもよいし、sPDSCHでの送信がsTTIを用いて送信されてもよい。ここで、TTI、sTTIを長さで表すときには、TTI length、sTTI lengthと称する。TTI length、sTTI lengthのそれぞれは、シンボル数で定義されてもよいし、時間長で定義されてもよい。
 例えば、基地局装置3は、sTTI length217のうち、sPDCCH length211のsPDCCH203を送信し、sPDSCH length212のsPDSCH204を送信してもよい。
 また、例えば、基地局装置3は、sTTI length218のうち、sPDCCH length213のsPDCCH205を送信し、sPDSCH length214のsPDSCH206を送信してもよい。
 また、例えば、基地局装置3は、sTTI length219のうち、sPDCCH length215のsPDCCH207を送信し、sPDSCH length216のsPDSCH208を送信してもよい。
 また、例えば、基地局装置3は、PDCCH200にsPDCCHでの送信が含まれるように送信し、sPDSCH length210のsPDSCH202を送信してもよい。
 ここで、sPDCCH203、205、207のそれぞれは、同じsPDCCH lengthであってもよいし、異なるsPDCCH lengthであってもよい。また、sPDSCH202、204、206、208のそれぞれは、同じsPDSCH lengthであってもよいし、異なるsPDSCH lengthであってもよい。また、sTTI length217、218、219のそれぞれは、同じsTTI lengthであってもよいし、異なるsTTI lengthであってもよい。
 また、それぞれのsTTI length217、218、219を用いて送信されるsPDCCH203、205、207およびsPDSCH202、204、206、208は、同じ周波数帯域幅(sTTI bandwidth209)を用いてもよいし、sTTI length217、218、219のそれぞれにおいて異なる周波数帯域幅(sTTI bandwidth)を用いてもよい。
 また、基地局装置3は、PDCCH200において、PDSCH201での送信におけるsPDCCH203、205、207および/またはsPDSCH202、204、206、208に対するsPDCCH、sPDSCHの周波数割り当て情報や、キャリアアグリゲーションレベル等のsPDCCHに関する情報を下りリンク制御情報に含めて送信してもよい。
 このようにすることで、第1の実施形態、第2の実施形態と同様の効果を得ることができる。
 本発明のそれぞれの実施形態に係る基地局装置3、および端末装置1で動作するプログラムは、本発明の一態様に係る上記各実施形態の機能を実現するように、CPU(Central Processing Unit)等を制御するプログラム(コンピュータを機能させるプログラム)であっても良い。そして、これら装置で取り扱われる情報は、その処理時に一時的にRAM(Random Access Memory)に蓄積され、その後、Flash ROM(Read Only Memory)などの各種ROMやHDD(Hard Disk Drive)に格納され、必要に応じてCPUによって読み出し、修正・書き込みが行われる。
 尚、上述した各実施形態における端末装置1、基地局装置3の一部、をコンピュータで実現するようにしても良い。その場合、この制御機能を実現するためのプログラムをコンピュータが読み取り可能な記録媒体に記録して、この記録媒体に記録されたプログラムをコンピュータシステムに読み込ませ、実行することによって実現しても良い。
 尚、ここでいう「コンピュータシステム」とは、端末装置1、又は基地局装置3に内蔵されたコンピュータシステムであって、OSや周辺機器等のハードウェアを含むものとする。また、「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、フレキシブルディスク、光磁気ディスク、ROM、CD-ROM等の可搬媒体、コンピュータシステムに内蔵されるハードディスク等の記憶装置のことをいう。
 さらに「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、インターネット等のネットワークや電話回線等の通信回線を介してプログラムを送信する場合の通信線のように、短時間、動的にプログラムを保持するもの、その場合のサーバやクライアントとなるコンピュータシステム内部の揮発性メモリのように、一定時間プログラムを保持しているものも含んでも良い。また上記プログラムは、前述した機能の一部を実現するためのものであっても良く、さらに前述した機能をコンピュータシステムにすでに記録されているプログラムとの組み合わせで実現できるものであっても良い。
 また、上述した各実施形態における基地局装置3は、複数の装置から構成される集合体(装置グループ)として実現することもできる。装置グループを構成する装置の各々は、上述した各実施形態に係る基地局装置3の各機能または各機能ブロックの一部、または、全部を備えてもよい。装置グループとして、基地局装置3の一通りの各機能または各機能ブロックを有していればよい。また、上述した各実施形態に係る端末装置1は、集合体としての基地局装置と通信することも可能である。
 また、上述した各実施形態における基地局装置3は、EUTRAN(Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network)であってもよい。また、上述した各実施形態における基地局装置3は、eNodeBに対する上位ノードの機能の一部または全部を有してもよい。
 また、上述した各実施形態における端末装置1、基地局装置3の一部、又は全部を典型的には集積回路であるLSIとして実現してもよいし、チップセットとして実現してもよい。端末装置1、基地局装置3の各機能ブロックは個別にチップ化してもよいし、一部、又は全部を集積してチップ化してもよい。また、集積回路化の手法はLSIに限らず専用回路、又は汎用プロセッサで実現しても良い。また、半導体技術の進歩によりLSIに代替する集積回路化の技術が出現した場合、当該技術による集積回路を用いることも可能である。
 また、上述した各実施形態では、通信装置の一例として端末装置1を記載したが、本願発明は、これに限定されるものではなく、屋内外に設置される据え置き型、または非可動型の電子機器、たとえば、AV機器、キッチン機器、掃除・洗濯機器、空調機器、オフィス機器、自動販売機、その他生活機器などの端末装置もしくは通信装置にも適用出来る。
 以上、この発明の各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、本発明の一態様は、請求項に示した範囲で種々の変更が可能であり、上述した各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。
(付記1)トランスミッションモード情報を設定する上位層処理部と、物理下りリンク共用チャネルと、ショート物理下りリンク共用チャネルとを受信する受信部と、を備え、前記トランスミッションモード情報は、前記物理下りリンク共用チャネルに対するトランスミッションモードと、前記ショート物理下りリンク共用チャネルに対するトランスミッションモードとを示す端末装置。
(付記2)前記ショート物理下りリンク共用チャネルに対するトランスミッションモードに基づいて、モニタされる下りリンク制御情報フォーマットと、前記ショート物理下りリンク共用チャネルに対するトランスミッションスキームと、前記ショート物理下りリンク共用チャネル送信に用いられる複数のアンテナポートとが決定される(付記1)に記載の端末装置。
(付記3)前記トランスミッションモード情報には、第1のパラメータと第2のパラメータとが含まれ、前記第1のパラメータは、前記物理下りリンク共用チャネルに対するトランスミッションモードを示し、前記第2のパラメータは、前記ショート物理下りリンク共用チャネルに対するトランスミッションモードを示す(付記1)に記載の端末装置。
(付記4)前記トランスミッションモード情報は、1つのパラメータを含み、前記1つのパラメータは、前記物理下りリンク共用チャネルと前記ショート物理下りリンク共用チャネルとに対するトランスミッションモード共通情報を示す(付記1)に記載の端末装置。
(付記5)端末装置にトランスミッションモード情報を設定する上位層処理部と、物理下りリンク共用チャネルと、ショート物理下りリンク共用チャネルとを送信する送信部と、を備え、前記トランスミッションモード情報は、前記物理下りリンク共用チャネルに対するトランスミッションモードと、前記ショート物理下りリンク共用チャネルに対するトランスミッションモードとを示す基地局装置。
(付記6)前記ショート物理下りリンク共用チャネルに対するトランスミッションモードに基づいて、モニタされる下りリンク制御情報フォーマットと、前記ショート物理下りリンク共用チャネルに対するトランスミッションスキームと、前記ショート物理下りリンク共用チャネル送信に用いられる複数のアンテナポートとが決定される(付記5)に記載の基地局装置。
(付記7)前記トランスミッションモード情報には、第1のパラメータと第2のパラメータとが含まれ、前記第1のパラメータは、前記物理下りリンク共用チャネルに対するトランスミッションモードを示し、前記第2のパラメータは、前記ショート物理下りリンク共用チャネルに対するトランスミッションモードを示す(付記5)に記載の基地局装置。
(付記8)前記トランスミッションモード情報は、1つのパラメータを含み、前記1つのパラメータは、前記物理下りリンク共用チャネルと前記ショート物理下りリンク共用チャネルとに対するトランスミッションモード共通情報を示す(付記5)に記載の基地局装置。
(付記9)端末装置に用いられる通信方法であって、トランスミッションモード情報を設定する上位層処理過程と、物理下りリンク共用チャネルと、ショート物理下りリンク共用チャネルとを受信する受信過程と、を有し、前記トランスミッションモード情報は、前記物理下りリンク共用チャネルに対するトランスミッションモードと、前記ショート物理下りリンク共用チャネルに対するトランスミッションモードとを示す通信方法。
(付記10)前記ショート物理下りリンク共用チャネルに対するトランスミッションモードに基づいて、モニタされる下りリンク制御情報フォーマットと、前記ショート物理下りリンク共用チャネルに対するトランスミッションスキームと、前記ショート物理下りリンク共用チャネル送信に用いられる複数のアンテナポートとが決定される(付記9)に記載の通信方法。
(付記11)前記トランスミッションモード情報には、第1のパラメータと第2のパラメータとが含まれ、前記第1のパラメータは、前記物理下りリンク共用チャネルに対するトランスミッションモードを示し、前記第2のパラメータは、前記ショート物理下りリンク共用チャネルに対するトランスミッションモードを示す(付記9)に記載の通信方法。
(付記12)前記トランスミッションモード情報は、1つのパラメータを含み、前記1つのパラメータは、前記物理下りリンク共用チャネルと前記ショート物理下りリンク共用チャネルとに対するトランスミッションモード共通情報を示す(付記9)に記載の通信方法。
(付記13)基地局装置に用いられる通信方法であって、端末装置にトランスミッションモード情報を設定する上位層処理過程と、物理下りリンク共用チャネルと、ショート物理下りリンク共用チャネルとを送信する送信過程と、を有し、前記トランスミッションモード情報は、前記物理下りリンク共用チャネルに対するトランスミッションモードと、前記ショート物理下りリンク共用チャネルに対するトランスミッションモードとを示す通信方法。
(付記14)前記ショート物理下りリンク共用チャネルに対するトランスミッションモードに基づいて、モニタされる下りリンク制御情報フォーマットと、前記ショート物理下りリンク共用チャネルに対するトランスミッションスキームと、前記ショート物理下りリンク共用チャネル送信に用いられる複数のアンテナポートとが決定される(付記13)に記載の通信方法。
(付記15)前記トランスミッションモード情報には、第1のパラメータと第2のパラメータとが含まれ、前記第1のパラメータは、前記物理下りリンク共用チャネルに対するトランスミッションモードを示し、前記第2のパラメータは、前記ショート物理下りリンク共用チャネルに対するトランスミッションモードを示す(付記13)に記載の通信方法。
(付記16)前記トランスミッションモード情報は、1つのパラメータを含み、前記1つのパラメータは、前記物理下りリンク共用チャネルと前記ショート物理下りリンク共用チャネルとに対するトランスミッションモード共通情報を示す(付記13)に記載の通信方法。
(付記17)端末装置に搭載される集積回路であって、トランスミッションモード情報を設定する上位層処理機能と、物理下りリンク共用チャネルと、ショート物理下りリンク共用チャネルとを受信する受信機能と、を発揮させるための集積回路であり、前記トランスミッションモード情報は、前記物理下りリンク共用チャネルに対するトランスミッションモードと、前記ショート物理下りリンク共用チャネルに対するトランスミッションモードとを示す集積回路。
(付記18)前記ショート物理下りリンク共用チャネルに対するトランスミッションモードに基づいて、モニタされる下りリンク制御情報フォーマットと、前記ショート物理下りリンク共用チャネルに対するトランスミッションスキームと、前記ショート物理下りリンク共用チャネル送信に用いられる複数のアンテナポートとが決定される(付記17)に記載の集積回路。
(付記19)前記トランスミッションモード情報には、第1のパラメータと第2のパラメータとが含まれ、前記第1のパラメータは、前記物理下りリンク共用チャネルに対するトランスミッションモードを示し、前記第2のパラメータは、前記ショート物理下りリンク共用チャネルに対するトランスミッションモードを示す(付記17)に記載の集積回路。
(付記20)前記トランスミッションモード情報は、1つのパラメータを含み、前記1つのパラメータは、前記物理下りリンク共用チャネルと前記ショート物理下りリンク共用チャネルとに対するトランスミッションモード共通情報を示す(付記17)に記載の集積回路。
(付記21)基地局装置に搭載される集積回路であって、端末装置にトランスミッションモード情報を設定する上位層処理機能と、物理下りリンク共用チャネルと、ショート物理下りリンク共用チャネルとを送信する送信機能と、を発揮させるための集積回路であり、前記トランスミッションモード情報は、前記物理下りリンク共用チャネルに対するトランスミッションモードと、前記ショート物理下りリンク共用チャネルに対するトランスミッションモードとを示す集積回路。
(付記22)前記ショート物理下りリンク共用チャネルに対するトランスミッションモードに基づいて、モニタされる下りリンク制御情報フォーマットと、前記ショート物理下りリンク共用チャネルに対するトランスミッションスキームと、前記ショート物理下りリンク共用チャネル送信に用いられる複数のアンテナポートとが決定される
 (付記21)に記載の集積回路。
(付記23)前記トランスミッションモード情報には、第1のパラメータと第2のパラメータとが含まれ、前記第1のパラメータは、前記物理下りリンク共用チャネルに対するトランスミッションモードを示し、前記第2のパラメータは、前記ショート物理下りリンク共用チャネルに対するトランスミッションモードを示す(付記21)に記載の集積回路。
(付記24)前記トランスミッションモード情報は、1つのパラメータを含み、前記1つのパラメータは、前記物理下りリンク共用チャネルと前記ショート物理下りリンク共用チャネルとに対するトランスミッションモード共通情報を示す(付記21)に記載の集積回路。
 本発明の一態様は、例えば、通信システム、通信機器(例えば、携帯電話装置、基地局装置、無線LAN装置、或いはセンサーデバイス)、集積回路(例えば、通信チップ)、又はプログラム等において、利用することができる。
1、1A、1B、1C 端末装置
3 基地局装置
101 処理部
1011 無線リソース制御部
1013 スケジューリング情報解釈部
1015 sTTI制御部
103 制御部
105 受信部
1051 復号化部
1053 復調部
1055 多重分離部
1057 無線受信部
1059 チャネル測定部
107 送信部
1071 符号化部
1073 変調部
1075 多重部
1077 無線送信部
1079 上りリンク参照信号生成部
109 送受信アンテナ部
301 処理部
3011 無線リソース制御部
3013 スケジューリング部
3015 sTTI制御部
303 制御部
305 受信部
3051 復号化部
3053 復調部
3055 多重分離部
3057 無線受信部
3059 チャネル測定部
307 送信部
3071 符号化部
3073 変調部
3075 多重部
3077 無線送信部
3079 下りリンク参照信号生成部
309 送受信アンテナ部

Claims (12)

  1.  トランスミッションモード情報を設定する上位層処理部と、
     物理下りリンク共用チャネルと、ショート物理下りリンク共用チャネルとを受信する受信部と、
     を備え、
     前記トランスミッションモード情報は、前記物理下りリンク共用チャネルに対するトランスミッションモードと、前記ショート物理下りリンク共用チャネルに対するトランスミッションモードとを示す
     端末装置。
  2.  前記ショート物理下りリンク共用チャネルに対するトランスミッションモードに基づいて、モニタされる下りリンク制御情報フォーマットと、前記ショート物理下りリンク共用チャネルに対するトランスミッションスキームと、前記ショート物理下りリンク共用チャネル送信に用いられる複数のアンテナポートとが決定される
     請求項1に記載の端末装置。
  3.  前記トランスミッションモード情報には、第1のパラメータと第2のパラメータとが含まれ、
     前記第1のパラメータは、前記物理下りリンク共用チャネルに対するトランスミッションモードを示し、
     前記第2のパラメータは、前記ショート物理下りリンク共用チャネルに対するトランスミッションモードを示す
     請求項1に記載の端末装置。
  4.  前記トランスミッションモード情報は、1つのパラメータを含み、
     前記1つのパラメータは、前記物理下りリンク共用チャネルと前記ショート物理下りリンク共用チャネルとに対するトランスミッションモード共通情報を示す
     請求項1に記載の端末装置。
  5.  端末装置にトランスミッションモード情報を設定する上位層処理部と、
     物理下りリンク共用チャネルと、ショート物理下りリンク共用チャネルとを送信する送信部と、
     を備え、
     前記トランスミッションモード情報は、前記物理下りリンク共用チャネルに対するトランスミッションモードと、前記ショート物理下りリンク共用チャネルに対するトランスミッションモードとを示す
     基地局装置。
  6.  前記ショート物理下りリンク共用チャネルに対するトランスミッションモードに基づいて、モニタされる下りリンク制御情報フォーマットと、前記ショート物理下りリンク共用チャネルに対するトランスミッションスキームと、前記ショート物理下りリンク共用チャネル送信に用いられる複数のアンテナポートとが決定される
     請求項5に記載の基地局装置。
  7.  前記トランスミッションモード情報には、第1のパラメータと第2のパラメータとが含まれ、
     前記第1のパラメータは、前記物理下りリンク共用チャネルに対するトランスミッションモードを示し、
     前記第2のパラメータは、前記ショート物理下りリンク共用チャネルに対するトランスミッションモードを示す
     請求項5に記載の基地局装置。
  8.  前記トランスミッションモード情報は、1つのパラメータを含み、
     前記1つのパラメータは、前記物理下りリンク共用チャネルと前記ショート物理下りリンク共用チャネルとに対するトランスミッションモード共通情報を示す
     請求項5に記載の基地局装置。
  9.  端末装置に用いられる通信方法であって、
     トランスミッションモード情報を設定する上位層処理過程と、
     物理下りリンク共用チャネルと、ショート物理下りリンク共用チャネルとを受信する受信過程と、
     を有し、
     前記トランスミッションモード情報は、前記物理下りリンク共用チャネルに対するトランスミッションモードと、前記ショート物理下りリンク共用チャネルに対するトランスミッションモードとを示す
     通信方法。
  10.  基地局装置に用いられる通信方法であって、
     端末装置にトランスミッションモード情報を設定する上位層処理過程と、
     物理下りリンク共用チャネルと、ショート物理下りリンク共用チャネルとを送信する送信過程と、
     を有し、
     前記トランスミッションモード情報は、前記物理下りリンク共用チャネルに対するトランスミッションモードと、前記ショート物理下りリンク共用チャネルに対するトランスミッションモードとを示す
     通信方法。
  11.  端末装置に搭載される集積回路であって、
     トランスミッションモード情報を設定する上位層処理機能と、
     物理下りリンク共用チャネルと、ショート物理下りリンク共用チャネルとを受信する受信機能と、
     を発揮させるための集積回路であり、
     前記トランスミッションモード情報は、前記物理下りリンク共用チャネルに対するトランスミッションモードと、前記ショート物理下りリンク共用チャネルに対するトランスミッションモードとを示す
     集積回路。
  12.  基地局装置に搭載される集積回路であって、
     端末装置にトランスミッションモード情報を設定する上位層処理機能と、
     物理下りリンク共用チャネルと、ショート物理下りリンク共用チャネルとを送信する送信機能と、
     を発揮させるための集積回路であり、
     前記トランスミッションモード情報は、前記物理下りリンク共用チャネルに対するトランスミッションモードと、前記ショート物理下りリンク共用チャネルに対するトランスミッションモードとを示す
     集積回路。
PCT/JP2017/016932 2016-05-12 2017-04-28 端末装置、基地局装置、通信方法および集積回路 WO2017195659A1 (ja)

Priority Applications (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020187032463A KR102453741B1 (ko) 2016-05-12 2017-04-28 단말 장치, 기지국 장치, 통신 방법 및 집적 회로
EP17796020.0A EP3457806B1 (en) 2016-05-12 2017-04-28 Efficient communications using a short tti
US16/099,463 US10631292B2 (en) 2016-05-12 2017-04-28 Terminal apparatus, base station apparatus, communication method, and integrated circuit
CN201780026629.5A CN109076615B (zh) 2016-05-12 2017-04-28 终端装置、基站装置、通信方法以及集成电路
CA3023493A CA3023493A1 (en) 2016-05-12 2017-04-28 Terminal apparatus, base station apparatus, communication method, and integrated circuit

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2016-096500 2016-05-12
JP2016096500 2016-05-12

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2017195659A1 true WO2017195659A1 (ja) 2017-11-16

Family

ID=60266614

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2017/016932 WO2017195659A1 (ja) 2016-05-12 2017-04-28 端末装置、基地局装置、通信方法および集積回路

Country Status (7)

Country Link
US (1) US10631292B2 (ja)
EP (1) EP3457806B1 (ja)
KR (1) KR102453741B1 (ja)
CN (1) CN109076615B (ja)
BR (1) BR112018072880A8 (ja)
CA (1) CA3023493A1 (ja)
WO (1) WO2017195659A1 (ja)

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP7149855B2 (ja) * 2016-07-28 2022-10-07 オッポ広東移動通信有限公司 データの伝送方法、端末機器およびネットワーク機器
US10897753B2 (en) * 2017-05-04 2021-01-19 Sharp Kabushiki Kaisha Systems and methods for supporting multiple allocations in UL/DL grant for a 5G NR UE and gNB
WO2018203718A1 (en) * 2017-05-05 2018-11-08 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for receiving downlink control channel in wireless communication system
IL273281B2 (en) * 2017-09-14 2023-10-01 Ntt Docomo Inc User device and method for radio communication

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20160119947A1 (en) * 2013-09-16 2016-04-28 Lg Electronics Inc. Multi-point coordination method for receiving uplink data in wireless communication system and apparatus performing same

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101651528A (zh) * 2008-08-11 2010-02-17 华为技术有限公司 上行链路传输方法及其系统
WO2011084014A2 (en) * 2010-01-11 2011-07-14 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for enabling low latency transmissions in the uplink of a communication system
JP6191997B2 (ja) * 2012-03-06 2017-09-06 シャープ株式会社 移動局装置、基地局装置、通信方法、および集積回路
US20170251465A1 (en) * 2015-03-09 2017-08-31 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Reducing reference signals when communicating multiple sub-subframes between a base station and a wireless terminal
KR102316775B1 (ko) 2015-04-02 2021-10-26 삼성전자 주식회사 무선 셀룰라 통신 시스템에서 전송시간구간 감소를 위한 송수신 방법 및 장치
US10313168B2 (en) * 2015-12-11 2019-06-04 Lg Electronics Inc. Method and user equipment for receiving downlink channel, and method and base station for transmitting downlink channel
US11129152B2 (en) * 2016-02-04 2021-09-21 Lg Electronics Inc. Method and user equipment for receiving dowlink control information, and method and base station for transmitting dowlink control information

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20160119947A1 (en) * 2013-09-16 2016-04-28 Lg Electronics Inc. Multi-point coordination method for receiving uplink data in wireless communication system and apparatus performing same

Non-Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ERICSON: "Design of DL DCI for short TTL", 3GPP TSG RAN WG1 MEETING #84, RL-160931, 6 February 2016 (2016-02-06)
ERICSON: "Physical layer aspects of short TTI for downlink transmissions", 3GPP TSG RAN WG1 MEETING #84, RI-160934, 6 February 2016 (2016-02-06)
ERICSSON: "Physical layer aspects of TTI shortening for downlink transmissions", 3GPP TSG-RAN WG1#83 R1-157148, November 2015 (2015-11-01), XP051042007, Retrieved from the Internet <URL:http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG1_RL1/TSGR1_83/Docs/> *
ERICSSON: "Study of shorter TTI for latency reduction", 3GPP TSG-RAN WG2#91BIS R2-154740, October 2015 (2015-10-01), XP051023965, Retrieved from the Internet <URL:http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG2_RL2/TSGR2_91bis/Docs/> *
HUAWEI ET AL.: "Discussion on CSI feedback for short TTI", 3GPP TSG-RAN WG1#84B R1-162589, 1 April 2016 (2016-04-01), XP051080277, Retrieved from the Internet <URL:http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG1_RL1/TSGR1_84b/Docs/> *
HUAWEI ET AL.: "PDCCH design for short TTI", 3GPP TSG-RAN WG1#84B R1-162109, 1 April 2016 (2016-04-01), XP051079956, Retrieved from the Internet <URL:http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG1_RL1/TSGR1_84b/Docs/> *
See also references of EP3457806A4

Also Published As

Publication number Publication date
EP3457806A4 (en) 2020-01-15
CN109076615A (zh) 2018-12-21
EP3457806A1 (en) 2019-03-20
EP3457806B1 (en) 2023-03-29
KR102453741B1 (ko) 2022-10-11
US10631292B2 (en) 2020-04-21
KR20190007424A (ko) 2019-01-22
CA3023493A1 (en) 2017-11-16
CN109076615B (zh) 2021-07-20
BR112018072880A8 (pt) 2022-06-28
BR112018072880A2 (pt) 2019-03-06
US20190223176A1 (en) 2019-07-18

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP7427735B2 (ja) 端末装置、基地局装置、および通信方法
JP6163554B2 (ja) 端末装置、基地局装置、および通信方法
JP6162244B2 (ja) 端末装置、基地局装置、および通信方法
WO2015111325A1 (ja) ユーザ装置、基地局装置、集積回路、および、通信方法
JP6400023B2 (ja) 端末装置、基地局装置、および、通信方法
WO2015107850A1 (ja) 端末装置、基地局装置、集積回路、および、通信方法
WO2015107851A1 (ja) 端末装置、基地局装置、集積回路、および、通信方法
WO2015019852A1 (ja) 端末、基地局、および、通信方法
JP6260031B2 (ja) ユーザ装置、基地局装置、集積回路、および、通信方法
JP7011582B2 (ja) 端末装置、基地局装置、および、通信方法
WO2015079971A1 (ja) 端末装置、基地局装置、集積回路、および、通信方法
JP6521863B2 (ja) 端末装置、基地局装置、集積回路、および、通信方法
JPWO2016017672A1 (ja) 端末装置、基地局装置、通信方法、および、集積回路
EP3457806B1 (en) Efficient communications using a short tti
WO2014203851A1 (ja) 端末装置、基地局装置、集積回路、および、無線通信方法
WO2015005428A1 (ja) 端末装置、基地局装置、集積回路、および、通信方法
WO2016125580A1 (ja) 端末装置、基地局装置、集積回路、および、通信方法
WO2015005438A1 (ja) 端末装置、基地局装置、集積回路、および、通信方法
WO2016125584A1 (ja) 端末装置、基地局装置、集積回路、および、通信方法

Legal Events

Date Code Title Description
ENP Entry into the national phase

Ref document number: 3023493

Country of ref document: CA

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 20187032463

Country of ref document: KR

Kind code of ref document: A

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

REG Reference to national code

Ref country code: BR

Ref legal event code: B01A

Ref document number: 112018072880

Country of ref document: BR

121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 17796020

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2017796020

Country of ref document: EP

Effective date: 20181212

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 112018072880

Country of ref document: BR

Kind code of ref document: A2

Effective date: 20181107

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: JP