WO2017195769A1 - 端末装置および方法 - Google Patents

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WO2017195769A1
WO2017195769A1 PCT/JP2017/017519 JP2017017519W WO2017195769A1 WO 2017195769 A1 WO2017195769 A1 WO 2017195769A1 JP 2017017519 W JP2017017519 W JP 2017017519W WO 2017195769 A1 WO2017195769 A1 WO 2017195769A1
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harq
ack
subframe
transmission
pucch
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PCT/JP2017/017519
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渉 大内
翔一 鈴木
麗清 劉
友樹 吉村
林 貴志
立志 相羽
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シャープ株式会社
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1829Arrangements specially adapted for the receiver end
    • H04L1/1854Scheduling and prioritising arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2602Signal structure
    • 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
    • H04L5/0055Physical resource allocation for ACK/NACK
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/14Two-way operation using the same type of signal, i.e. duplex
    • H04L5/1469Two-way operation using the same type of signal, i.e. duplex using time-sharing
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/02Traffic management, e.g. flow control or congestion control
    • H04W28/04Error control
    • 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
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/02Terminal devices

Definitions

  • Embodiments described herein relate generally to a technology of a terminal device and a method for realizing efficient communication.
  • This application claims priority on Japanese Patent Application No. 2016-096128 filed in Japan on May 12, 2016, the contents of which are incorporated herein by reference.
  • EUTRA High-speed communication is realized by adopting OFDM (Orthogonal Frequency Frequency Division) Multiplexing (OFDM) communication method and flexible scheduling of predetermined frequency and time units called resource blocks.
  • OFDM Orthogonal Frequency Frequency Division
  • Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • LTE Long Term Evolution
  • A-EUTRA Advanced EUTRA
  • EUTRA a communication system is premised on a network in which base station apparatuses have substantially the same cell configuration (cell size).
  • base station apparatuses cells having different configurations are mixed in the same area.
  • Communication systems based on existing networks heterogeneous wireless networks, heterogeneous networks are being studied.
  • Non-Patent Document 1 a technique for reducing the processing time related to communication has been studied.
  • a communication apparatus terminal apparatus and / or base station apparatus
  • terminal apparatus and / or base station apparatus there are cases where efficient communication cannot be performed by conventional transmission power control or transmission control.
  • An aspect of the present invention has been made in view of the above points, and an object thereof is to provide a terminal device and a method capable of performing transmission power control or transmission control for efficient communication. It is.
  • a terminal apparatus is a terminal apparatus that communicates with a base station apparatus, and includes a receiving unit that receives a PDSCH (Physical Downlink Shared Channel), and a HARQ-ACK (Hybrid Auto Repeat Repeat request) for the PDSCH. acknowledgement) using a PUCCH (Physical Uplink Control Channel), and based on the fact that a predetermined TTI (Transmission Time Interval) length is set for the PDSCH.
  • the transmission timing of the HARQ-ACK for the PDSCH is shortened, and the PUCCH format for transmitting the HARQ-ACK is determined based on the TTI length of the PDSCH and the PUCCH.
  • a method according to an aspect of the present invention is a method in a terminal apparatus that communicates with a base station apparatus, and is a method in a terminal apparatus that communicates with a base station apparatus, and includes PDSCH (Physical Downlink Shared Channel).
  • a receiving step a HARQ-ACK (HybridbrAuto Repeat request-acknowledgement) for the PDSCH using a PUCCH (Physical Uplink Control Channel), a predetermined TTI (Transmission (Time Interval) length for the PDSCH Is set to determine the PUCCH format for transmitting the HARQ-ACK based on the TTI length of the PDSCH and the PUCCH. Steps.
  • transmission efficiency can be improved in a wireless communication system in which a base station device and a terminal device communicate.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of an uplink radio frame configuration according to the first embodiment. It is a figure which shows the correspondence with 2 symbol sPDSCH when the PUCCH format 1b with channel selection which concerns on 1st Embodiment is set to 7 symbols.
  • FIG. 7 is a diagram showing mapping of sPDSCH in a subframe with a serving cell to HARQ-ACK (j) for PUCCH format 2b when one or more sPDSCHs can be detected in one subframe according to the first embodiment. .
  • It is a figure which shows the transmission timing of HARQ-ACK with respect to sPDSCH which concerns on 1st Embodiment.
  • a first embodiment of the present invention will be described below.
  • a base station apparatus base station, node B, eNB (EUTRAN NodeB, evolved NodeB)
  • a terminal apparatus terminal, mobile station, user apparatus, UE (User equipment)
  • UE User equipment
  • a channel means a medium used for signal transmission
  • a physical channel means a physical medium used for signal transmission.
  • a physical channel may be used synonymously with a physical signal.
  • the physical channel may be added in the future in LTE, or its structure / configuration and format may be changed or added. However, even if the physical channel is changed or added, the description of each embodiment of the present invention is not affected.
  • Frame structure type 1 is applied to FDD (Frequency Division Division Duplex). That is, FS1 is applied to cell operations in which FDD is supported.
  • the FS1 can be applied to both FD-FDD (Full Duplex-FDD) and HD-FDD (Half Duplex-FDD).
  • downlink transmission and uplink transmission are separated in the frequency domain.
  • an operating band is defined for each of downlink transmission and uplink transmission. That is, different carrier frequencies are applied for downlink transmission and uplink transmission. Therefore, in FDD, 10 subframes can be used for each of downlink transmission and uplink transmission.
  • the terminal device In the HD-FDD operation, the terminal device cannot simultaneously transmit and receive, but in the FD-FDD operation, the terminal device can simultaneously transmit and receive.
  • the terminal device In the HD-FDD operation, the terminal device cannot simultaneously transmit and receive, but in the FD-FDD operation, the terminal device can simultaneously transmit and receive.
  • the guard period is not received by the terminal device by not receiving the tail part (the last symbol) of the downlink subframe immediately before the uplink subframe from the same terminal device. Generated.
  • the guard period referred to as the HD guard subframe, is the same by not receiving the downlink subframe immediately before the uplink subframe from the same terminal equipment, and the same It is generated by the terminal device by not receiving the downlink subframe immediately after the uplink subframe from the terminal device. That is, in the HD-FDD operation, the terminal apparatus generates a guard period by controlling the downlink subframe reception process.
  • the symbol may include either an OFDM symbol or an SC-FDMA symbol.
  • Frame structure type 2 (FS2) is applied to TDD (Time Division Division Duplex). That is, FS2 is applied to cell operations in which TDD is supported.
  • Each radio frame is composed of two half frames.
  • Each half frame is composed of five subframes.
  • the UL-DL configuration in a cell may be changed between radio frames. Control of subframes in uplink or downlink transmission may be performed in the latest radio frame.
  • the terminal device can acquire the UL-DL configuration in the latest radio frame via PDCCH or higher layer signaling.
  • the UL-DL setting indicates the configuration of an uplink subframe, a downlink subframe, and a special subframe in TDD.
  • the special subframe is composed of DwPTS (Downlink Pilot Time Slot) capable of downlink transmission, guard period (GP), and UpPTS (Uplink Pilot Time Slot) capable of uplink transmission.
  • the configurations of DwPTS and UpPTS in the special subframe are managed in a table, and the terminal device can acquire the configurations via higher layer signaling.
  • the special subframe is a switching point from the downlink to the uplink. That is, the terminal device transitions from reception to transmission at the switching point, and the base station device transitions from transmission to reception. Switching points have a 5 ms period and a 10 ms period. If the switching point is a 5 ms period, the special subframe is present in both half frames. When the switching point has a 10 ms period, the special subframe exists only in the first half frame.
  • SRS and PRACH preamble format 4 can be arranged.
  • eIMTA TDDTDenhanced Interference Management and Traffic Adaptation
  • the eITMA considers the downlink and / or uplink traffic and interference, and dynamically switches the TDD setting (using the L1 level or L1 signaling) within the radio frame (that is, 10 This is a technique for performing optimal communication by changing the ratio of the downlink subframe and the uplink subframe in the subframe).
  • NCP and ECP are applied to FS1 and FS2.
  • Frame structure type 3 (FS3) is applied to LAA (Licensed Assisted Access) secondary cell operation. Further, only NCP may be applied to FS3.
  • Ten subframes included in the radio frame are used for downlink transmission. Unless otherwise specified or unless downlink transmission is detected in the subframe, the terminal device does not assume that any signal is present in a subframe and processes the subframe as an empty subframe.
  • a downlink transmission occupies one or more consecutive subframes.
  • the continuous subframe includes a first subframe and a last subframe.
  • the first subframe begins with any symbol or slot (eg, OFDM symbol # 0 or # 7) of that subframe.
  • the last subframe is occupied by the full subframe (ie, 14 OFDM symbols) or the number of OFDM symbols indicated based on one of the DwPTS periods. Whether or not a certain subframe is the last subframe among consecutive subframes is indicated to the terminal device by a certain field included in the DCI format. The field may further indicate the number of OFDM symbols used in the subframe in which the field is detected or the next subframe.
  • the base station apparatus performs a channel access procedure related to LBT before performing downlink transmission.
  • FS3 supporting only downlink transmission may be defined as FS3-1 or FS3-A
  • FS3 supporting downlink transmission and uplink transmission may be defined as FS3-2 or FS3-B.
  • Terminal devices and base station devices that support FS3 may communicate in a frequency band that does not require a license.
  • the operating band corresponding to the cell of LAA or FS3 may be managed together with the EUTRA operating band table.
  • the EUTRA operating band index may be managed from 1 to 44, and the operating band index corresponding to LAA (or LAA frequency) may be managed at 46.
  • the index 46 only the downlink frequency band may be defined.
  • an uplink frequency band may be reserved in advance as reserved or specified in the future.
  • the corresponding duplex mode may be a duplex mode different from FDD or TDD, or may be FDD or TDD.
  • the frequency at which the LAA operation is possible is preferably 5 GHz or more, but may be 5 GHz or less. That is, LAA operation communication may be performed at an associated frequency as an operating band corresponding to LAA.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a downlink radio frame configuration according to the present embodiment.
  • An OFDM access scheme is used for the downlink.
  • the downlink physical channel is used to transmit information output from an upper layer.
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • PCFICH Physical Control Format Indicator Channel
  • PHICH Physical Hybrid automatic repeat request Indicator Channel
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • EPDCCH Enhanced Physical Downlink Control Channel
  • SPDCCH Short / shorter / shortened Physical Downlink Control Channel
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • SPDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • PMCH Physical Multicast Channel
  • the downlink physical signal is not used for transmitting information output from the upper layer, but is used by the physical layer.
  • ⁇ Synchronization signal (SS) ⁇ Downlink Reference Signal (DL RS) ⁇ DS (Discovery Signal)
  • SS Synchronization signal
  • DL RS Downlink Reference Signal
  • DS Discovery Signal
  • the downlink radio frame is composed of a downlink resource block (RB) pair.
  • One downlink RB pair is composed of two downlink RBs (RB bandwidth ⁇ slot) that are continuous in the time domain.
  • One downlink RB is composed of 12 subcarriers in the frequency domain. Further, in the time domain, it is composed of 7 OFDM symbols when NCP is added and 6 OFDM symbols when ECP having a CP length longer than NCP is added.
  • a region defined by one subcarrier in the frequency domain and one OFDM symbol in the time domain is referred to as a resource element (RE).
  • PDCCH / EPDCCH is a physical channel through which downlink control information (DCI) such as terminal device identifier, PDSCH scheduling information, PUSCH (Physical Uplink Shared Channel) scheduling information, modulation scheme, coding rate, retransmission parameters, etc.
  • DCI downlink control information
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • a downlink sub-frame in one component carrier (CC) is described here, a downlink sub-frame is prescribed
  • “almost synchronized between CCs” means that when transmission is performed from a base station apparatus using a plurality of CCs, an error in transmission timing of each CC falls within a predetermined range.
  • SS, PBCH, and DLRS may be arranged in the downlink subframe.
  • DLRS includes CRS transmitted on the same antenna port (transmission port) as PDCCH, CSI-RS used for measurement of channel state information (CSI), UERS and EPDCCH transmitted on the same antenna port as some PDSCHs.
  • CSI channel state information
  • UERS UERS
  • EPDCCH transmitted on the same antenna port as some PDSCHs.
  • CSI channel state information
  • positioned may be sufficient.
  • a part of the CRS antenna ports for example, antenna port 0
  • the antenna port may be referred to as a transmission port.
  • “physical channel / physical signal is transmitted through an antenna port” includes the meaning that a physical channel / physical signal is transmitted using a radio resource or layer corresponding to the antenna port.
  • the reception unit means receiving a physical channel or a physical signal from a radio resource or layer corresponding to the antenna port.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of an uplink radio frame configuration according to the present embodiment.
  • the SC-FDMA scheme is used for the uplink.
  • uplink physical channels In uplink wireless communication from the terminal device to the base station device, the following uplink physical channels are used.
  • the uplink physical channel is used for transmitting information output from an upper layer.
  • -PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • SPUCCH Short / shorter / shortened Physical Uplink Control Channel, PUCCH for short TTI
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • SPUSCH Short / shorter / shortened Physical Uplink Shared Channel
  • PUSCH for short TTI ⁇ PRACH (Physical Random Access Channel)
  • SPRACH Physical Random Access Channel
  • SPRACH Short / shorter / shortened Physical Random Access Channel
  • the uplink physical signal is not used for transmitting information output from the upper layer, but is used by the physical layer.
  • UL RS Uplink Reference Signal
  • DMRS Demodulation Reference Signal
  • SRS Sounding Reference Signal
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • ULRS Uplink Reference Signal
  • the uplink radio frame is composed of uplink RB pairs.
  • One uplink RB pair is composed of two uplink RBs (RB bandwidth ⁇ slot) that are continuous in the time domain.
  • One uplink RB is composed of 12 subcarriers in the frequency domain. In the time domain, it is composed of 7 SC-FDMA symbols when NCP is added and 6 when ECP is added.
  • an uplink sub-frame may be defined for each CC.
  • FIG. 1 and 2 show examples in which different physical channels / physical signals are frequency division multiplexed (FDM) and / or time division multiplexed (TDM).
  • FDM frequency division multiplexed
  • TDM time division multiplexed
  • each physical channel and / or physical signal is sPDSCH, sPDCCH, sPUSCH, sPUCCH, respectively. , May be referred to as sPRACH.
  • the number of OFDM symbols and / or SC-FDMA symbols constituting the physical channel is equal to or less than 14 symbols in NCP (12 symbols in ECP). Also good. Also, the number of symbols used for the physical channel for sTTI may be set using DCI and / or DCI format, or may be set using higher layer signaling. In addition to the number of symbols used in sTTI, a start symbol in the time direction may be set.
  • STTI may also be transmitted within a specific bandwidth within the system bandwidth.
  • the bandwidth set as sTTI may be set using DCI and / or DCI format, or may be set using higher layer signaling (RRC signaling, MAC CE).
  • the bandwidth may be set using a start and end resource block index or frequency position, or may be set using a bandwidth and start resource block index / frequency position.
  • a bandwidth to which sTTI is mapped may be referred to as an sTTI band.
  • a physical channel mapped within the sTTI band may be referred to as a physical channel for sTTI.
  • the physical channel for sTTI may include sPDSCH, sPDCCH, sPUSCH, sPUCCH, and sPRACH.
  • those DCI and / or DCI formats may be scrambled using a specific RNTI, A CRC scrambled by the RNTI may be added to a bit string constituting the DCI format.
  • 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.
  • the PBCH is used to broadcast a master information block (MIB, “Broadcast” Channel: “BCH”) that is commonly used by terminal apparatuses.
  • MIB master information block
  • BCH Broadcast Channel
  • PCFICH is used for transmitting information indicating a region (OFDM symbol) used for transmission of PDCCH.
  • the PHICH is used to transmit an HARQ indicator (HARQ feedback, response information) indicating ACK (ACKnowledgement) or NACK (Negative ACKnowledgement) for uplink data (Uplink Shared Channel: UL-SCH) received by the base station apparatus. .
  • HARQ indicator HARQ feedback, response information
  • ACK acknowledgement
  • NACK Negative ACKnowledgement
  • the PDCCH may include an EPDCCH. Further, the PDCCH may include sPDCCH.
  • a plurality of DCI formats may be defined for DCI transmitted by PDCCH, EPDCCH, and / or sPDCCH. That is, the field for DCI may be defined in the DCI format and mapped to information bits.
  • the terminal device uses the PDCCH / mapped DCI format including information / parameters for setting sTTI.
  • EPDCCH may be monitored. That is, the base station apparatus maps a DCI format including information / parameters for setting sTTI to PDCCH / EPDCCH for a terminal apparatus that supports transmission and / or reception of a physical channel using sTTI. May be transmitted.
  • the DCI format for the downlink is also referred to as downlink DCI, downlink grant (DL grant), and / or downlink scheduling grant, and / or downlink assignment.
  • the DCI format for uplink is also referred to as uplink DCI, uplink grant (UL grant), and / or uplink scheduling grant, and / or uplink assignment.
  • a DCI format (for example, DCI format 1, DCI format 1A, and / or DCI format 1C) used for scheduling of one PDSCH in one cell may be defined as a downlink assignment.
  • a DCI format (for example, DCI format 0 and / or DCI format 4 or a first UL grant) used for scheduling of one PUSCH in one cell is defined. Also good.
  • the UL grant may include a carrier indicator field (CIF).
  • the UL grant may include information related to a transmission power control command (TPC command) for the scheduled PUSCH.
  • the UL grant may include information on a cyclic shift for DMRS (DMRS related to PUSCH transmission).
  • the UL grant may include information on MCS (modulation and coding scheme) and / or information on the redundancy version.
  • the UL grant may include information on resource block assignment (Resource (block assignment) and / or information on hopping resource assignment.
  • the UL grant may include information (CSI request) used to request transmission of CSI.
  • the UL grant may include information (SRS request) used to request transmission of SRS.
  • the UL grant may be defined as a DCI common to a plurality of terminal devices and / or a DCI dedicated to a certain terminal device. That is, the UL grant may be transmitted in the common search space and / or the user equipment specific search space. Moreover, UL grant may be transmitted by PDCCH and / or EPDCCH. Further, the CRC parity bit added to the UL grant may be scrambled by RNTI, which will be described later.
  • the UL grant may be used to define a setting for a certain subframe. That is, the UL grant may be used to indicate a setting commonly used in a certain subframe. That is, the setting indicated using the UL grant may be effective for each subframe. That is, the UL grant may be a subframe specific UL grant. That is, when a PUSCH is scheduled using the UL grant, the terminal apparatus may perform transmission on the scheduled PUSCH in a certain subframe (using all the subframes).
  • uplink grant at least information related to frequency resource allocation to PUSCH, sPUSCH and / or sPDCCH (for example, information related to allocation of physical resource block to PUSCH, sPUSCH and / or sPDCCH) May be defined (hereinafter also referred to as a second UL grant or a second UL DCI). That is, the second UL grant may be used for scheduling of at least PUSCH, sPUSCH, and / or sPDCCH.
  • the second UL grant may include information related to bandwidth for scheduled PUSCH, scheduled sPUSCH, and / or scheduled sPDCCH. That is, the second UL grant may include information related to scheduled bandwidth for transmission on PUSCH, transmission on sPUSCH, and / or transmission on sPDCCH.
  • the second UL grant includes a scheduled PUSCH, a scheduled sPUSCH, and / or a physical resource block start position for the scheduled sPDCCH (and / or an end position, eg, a length from the start position. Information) may be included.
  • the second UL grant may include information for indicating a physical resource block for the scheduled PUSCH, the scheduled sPUSCH, and the scheduled sPDCCH.
  • the second UL grant may include a carrier indicator field (CIF). Further, the second UL grant may include information on a transmission power control command (TPC command) for the scheduled PUSCH. Further, the second UL grant may include information related to the transmission power command for the scheduled sPUSCH. Further, the second UL grant may include information on a cyclic shift for DMRS (PUSCH and / or DMRS related to transmission of sPUSCH). In addition, the second UL grant may include information on MCS and / or information on redundancy version. Further, the second UL grant may include information on resource block assignment (Resource block assignment) and / or information on hopping resource assignment. Also, the second UL grant may include information (CSI) request) used to request CSI transmission. The second UL grant may include information (SRSSrequest) used to request transmission of SRS.
  • TPC command transmission power control command
  • TPC command transmission power control command
  • the second UL grant may include information related to the transmission power command for the scheduled sPUSCH.
  • the information (partial or all information) transmitted using the second UL grant uses an upper layer signal (for example, a signal in the MAC layer and / or a signal in the RRC layer). May be transmitted.
  • an upper layer signal for example, a signal in the MAC layer and / or a signal in the RRC layer. May be transmitted.
  • the downlink control information as described above is transmitted using the second UL grant.
  • the downlink control information transmitted using the second UL grant is an upper layer signal. May be used to transmit.
  • the second UL grant may be defined as a common DCI (UL grant, Common ⁇ UL grant, Non-UE specific UL grant) for a plurality of terminal devices. That is, the second UL grant may be transmitted only in the common search space, which will be described later. Further, the second UL grant may be transmitted using only the PDCCH and / or the EPDCCH.
  • the CRC parity bit added to the second UL grant may be scrambled by RNTI, which will be described later.
  • the CRC parity bit added to the second UL grant may be scrambled by the first UL-RNTI.
  • the search space (for example, common search space) in which the second UL grant is transmitted may be provided by at least the first UL-RNTI.
  • the second UL grant may be used to define a setting for a certain subframe. That is, the second UL grant may be used to indicate a setting commonly used in a certain subframe. That is, the setting indicated using the second UL grant may be effective for one or more subframes.
  • the second UL grant may be a subframe specific UL grant (a sub-frame specific UL grant). That is, when the PUSCH is scheduled using the second UL grant, the terminal apparatus may perform transmission on the scheduled PUSCH in a certain subframe (or using all the certain subframes). Good.
  • the third UL grant may include information related to transmission time interval (TTI) allocation for transmission on PUSCH and / or sPUSCH. That is, the third UL grant may be used at least for scheduling of PUSCH and / or sPUSCH.
  • TTI transmission time interval
  • the third UL grant may include information related to the length of the TTI for the scheduled PUSCH and / or the scheduled sPUSCH. Also, the third UL grant may include information related to the location of the DMRS transmitted with the scheduled PUSCH. Also, the third UL grant may include information related to the location of the DMRS transmitted with the scheduled sPUSCH.
  • the third UL grant may include information on DMRS (for example, information on cyclic shift of DMRS) transmitted together with the scheduled PUSCH.
  • the third UL grant may include information regarding DMRS (for example, information regarding cyclic shift of DMRS) transmitted together with the scheduled sPUSCH.
  • the third UL grant may include information (Grant to Tx delay offset) on delay for transmission on PUSCH and / or transmission on sPUSCH based on reception (detection) of the third UL grant. Good.
  • the third UL grant may include a carrier indicator field (CIF). Further, the third UL grant may include information related to a transmission power command (TPC command) for the scheduled PUSCH. Further, the third UL grant may include information related to the transmission power command for the scheduled sPUSCH. In addition, the third UL grant may include information on a cyclic shift for DMRS (PUSCH and / or DMRS related to transmission of sPUSCH). Further, the third UL grant may include information on MCS and / or information on redundancy version. Further, the third UL grant may include information on resource block assignment (Resource block assignment) and / or information on hopping resource assignment. Further, the third UL grant may include information (CSI request) used to request transmission of CSI. Further, the third UL grant may include information (SRS request) used to request transmission of SRS. The third UL grant may include information (TTI ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ index) related to a TTI index, which will be described later.
  • TPC command transmission power command
  • the third UL grant may be defined as a dedicated DCI (UL grant, UE-specific UL) for a certain terminal device. That is, the third UL grant may be transmitted only in the UE specific pace, which will be described later.
  • the third UL grant may be transmitted on PDCCH, EPDCCH, and / or sPDCCH. Further, the third UL grant may be transmitted on the PDSCH.
  • the CRC parity bit added to the third UL grant may be scrambled by RNTI, which will be described later.
  • the CRC parity bit added to the third UL grant may be scrambled by the third UL-RNTI.
  • the search space (for example, user equipment specific search space) in which the third UL grant is transmitted may be provided by at least the second UL-RNTI.
  • the third UL grant may be used to specify a setting for a certain TTI. That is, the third UL grant may be used to indicate a setting used in a certain TTI. That is, the setting indicated using the third UL grant may be effective for one TTI. That is, the second UL grant may be a TTI-specific UL grant (a TTI specific UL grant). That is, when a PUSCH is scheduled using the third UL grant, the terminal apparatus may perform transmission on the scheduled PUSCH in a certain TTI (in a certain TTI in a certain subframe).
  • the second UL grant may be used for scheduling of the sPDCCH in which the third UL grant is transmitted.
  • the terminal device may receive (detect) the third UL grant by receiving (detecting) the second UL grant. Further, the terminal device monitors (decodes and detects) the PDCCH and / or EPDCCH to which the second UL grant is transmitted, thereby monitoring the PDCCH, EPDCCH and / or sPDCCH to which the third UL grant is transmitted ( Decoding, detection).
  • the PDCCH and / or EPDCCH in which the second UL grant is transmitted is detected by monitoring by the terminal device 1, and the resources of the PDCCH, EPDCCH and / or sPDCCH in which the third UL grant is transmitted are the second
  • the information may be directly indicated by information included in the UL grant.
  • the PDCCH, EPDCCH and / or sPDCCH resources may include time resources and / or frequency resources. That is, the PDCCH, EPDCCH, and / or sPDCCH in which the third UL grant is transmitted may not be monitored by the terminal device.
  • the uplink grant may include a first UL grant, a second UL grant, and / or a third UL grant.
  • the terminal apparatus may receive the downlink data (DL-SCH) on the PDSCH based on the scheduling.
  • the terminal apparatus uses the PUSCH to transmit uplink data (UL-SCH) and / or uplink control information (UCI) based on the scheduling. You may send it.
  • a terminal device may transmit uplink data and / or uplink control information by sPUSCH based on scheduling.
  • SPDSCH may be scheduled by a first DL grant detected on PDCCH and / or EPDCCH and a second DL grant detected on sPDCCH. Both the first DL grant and the second DL grant may be scrambled using a specific RNTI.
  • SPDCCH may be configured to monitor sPDCCH (that is, downlink sTTI band) based on DCI included in the first DL grant detected by PDCCH and / or EPDCCH.
  • sPDCCH that is, downlink sTTI band
  • the resource of sPUCCH may be determined by DCI included in the second DL grant detected by sPDCCH.
  • the terminal device may monitor a set of PDCCH candidates, EPDCCH candidates, and / or sPDCCH candidates.
  • the PDCCH may include EPDDCH and / or sPDCCH.
  • the PDCCH candidate may indicate a candidate that the PDCCH may be arranged and / or transmitted by the base station apparatus.
  • monitoring may mean that the terminal device 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 (CSS).
  • the CSS may be defined as a common space for a plurality of terminal devices.
  • the search space may include a user equipment specific search space (USS).
  • USS user equipment specific search space
  • the USS may be given based on at least a C-RNTI assigned to the terminal device.
  • the terminal device may monitor the PDCCH and detect the PDCCH addressed to itself in CSS and / or USS.
  • RNTI assigned by the base station apparatus to the terminal apparatus may be used for DCI transmission (transmission on the PDCCH).
  • CRC Cyclic Redundancy Check
  • DCI format which may be downlink control information
  • the CRC parity bits may be scrambled by 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 may monitor the DCI format.
  • the terminal device may monitor DCI.
  • the terminal device may monitor the PDCCH.
  • the terminal apparatus attempts 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 may detect a PDCCH with a CRC scrambled by RNTI. Further, the terminal apparatus may detect a PDCCH accompanied by a DCI format to which a CRC parity bit scrambled by RNTI is added.
  • the RNTI may include a C-RNTI (Cell-Radio Network Temporary Identifier).
  • C-RNTI Cell-Radio Network Temporary Identifier
  • the C-RNTI may be a unique (unique) identifier for the terminal device used for RRC connection and scheduling identification.
  • C-RNTI may also be used for dynamically scheduled unicast transmissions.
  • RNTI may include SPS C-RNTI (Semi-Persistent Scheduling C-RNTI).
  • SPS C-RNTI is a unique (unique) identifier for a terminal device used for semi-persistent scheduling.
  • SPS C-RNTI may also be used for semi-persistently scheduled unicast transmissions.
  • 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 apparatus may monitor the PDCCH with a CRC scrambled by RA-RNTI. Further, the terminal apparatus may receive a random access response on the PDSCH based on detection of the PDCCH accompanied by the CRC scrambled by the RA-RNTI.
  • the PDCCH with CRC scrambled by C-RNTI may be transmitted in USS or CSS.
  • PDCCH with CRC scrambled by SPS C-RNTI may be transmitted in USS or CSS.
  • the PDCCH with CRC scrambled by RA-RNTI may be transmitted only in CSS.
  • the RNTI that scrambles the CRC includes RA-RNTI, C-RNTI, SPS C-RNTI, temporary C-RNTI, eIMTA-RNTI, TPC-PUCCH-RNTI, TPC-PUSCH-RNTI, M-RNTI, P-RNTI, There is SI-RNTI.
  • RA-RNTI, C-RNTI, SPS C-RNTI, eIMTA-RNTI, TPC-PUCCH-RNTI, and TPC-PUSCH-RNTI are set from the base station apparatus to the terminal apparatus via higher layer signaling.
  • M-RNTI, P-RNTI and SI-RNTI correspond to one value.
  • P-RNTI corresponds to PCH and PCCH and is used to notify changes in paging and system information.
  • SI-RNTI corresponds to DL-SCH and BCCH and is used for reporting system information.
  • RA-RNTI corresponds to DL-SCH and is used for a random access response.
  • RA-RNTI, C-RNTI, SPS C-RNTI, temporary C-RNTI, eIMTA-RNTI, TPC-PUCCH-RNTI, and TPC-PUSCH-RNTI are set using higher layer signaling.
  • Predetermined values are defined for M-RNTI, P-RNTI, and SI-RNTI.
  • the PDCCH with CRC scrambled by each RNTI may have a different transport channel or logical channel depending on the value of the RNTI. That is, the information shown may differ depending on the value of RNTI.
  • SI-RNTI One SI-RNTI is used to address SIB1, as with all SI messages.
  • PDSCH is used to transmit downlink data (Downlink Shared Channel: DL-SCH).
  • the PDSCH is used for transmitting a system information message.
  • the system information message may be cell specific information.
  • the system information may be included in RRC signaling.
  • PDSCH may also be used to transmit RRC signaling and MAC control elements.
  • the PDSCH may be used to transmit the third UL grant.
  • the terminal device may receive (detect) the third UL grant (information included in the third UL grant) in the PDSCH scheduled by the base station device.
  • PMCH is used to transmit multicast data (Multicast Channel: MCH).
  • the synchronization signal is used for the terminal device 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 by the terminal device for channel correction of the downlink physical channel.
  • the downlink reference signal is used for the terminal device to calculate downlink channel state information.
  • the DS is used for time-frequency synchronization, cell identification, and RRM (Radio Resource Management) measurement (intra and / or inter frequency measurement) at frequencies for which parameters related to DS are set.
  • the DS is composed of a plurality of signals, and these signals are transmitted in the same cycle.
  • the DS may be configured using PSS / SSS / CRS resources, and may further be configured using CSI-RS resources.
  • RSRP and RSRQ may be measured using resources to which CRS and CSI-RS are mapped.
  • BCH, MCH, UL-SCH and DL-SCH are transport channels.
  • a channel used in the medium access control (MAC) layer is called 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 HybridbrAutomatic Repeat reQuest
  • the transport block is a unit of data that the MAC layer delivers to the physical layer.
  • the transport block is mapped to a code word, and an encoding process is performed for each code word.
  • PUCCH and / or sPUCCH are used for transmitting (or feeding back) uplink control information (UCI).
  • PUCCH may include sPUCCH.
  • the UCI may include channel state information (CSI) used to indicate the state of the downlink channel.
  • the UCI may also include a scheduling request (SR) used for requesting UL-SCH resources.
  • the UCI may include HARQ-ACK (Hybrid Automatic Repeat request ACKnowledgement).
  • HARQ-ACK may indicate HARQ-ACK for downlink data (Transport block, Medium Access Control, Protocol, Data, Unit: MAC-PDU, Downlink-Shared Channel: DL-SCH, Physical Downlink Shared Channel: PDSCH).
  • HARQ-ACK may indicate ACK (Acknowledgement, positive-acknowledgment) or NACK (Negative-acknowledgement) for downlink data.
  • the CSI may also be configured with a channel quality indicator (CQI), a precoding matrix indicator (PMI), and / or a rank indication (RI).
  • CQI channel quality indicator
  • PMI precoding matrix indicator
  • RI rank indication
  • the HARQ-ACK may be referred to as a HARQ-ACK response.
  • the format of PUCCH may be specified according to the type and combination of UCI to be transmitted.
  • PUCCH format 1 is used for transmitting positive SR.
  • the PUCCH format 1a is used to transmit 1-bit HARQ-ACK, or 1-bit HARQ-ACK with positive SR in the case of FDD or FDD-TDD primary cell FS1.
  • the FDD-TDD primary cell FS indicates the FS of the primary cell when performing FDD-TDD CA. In other words, it can be paraphrased as a primary cell of a certain FS in FDD-TDD CA. Moreover, it can show similarly about a secondary cell.
  • the PUCCH format 1b is used to transmit 2-bit HARQ-ACK or 2-bit HARQ-ACK with positive SR.
  • PUCCH format 1b is used to select up to 4 bits using channel selection when more than one serving cell is set in the terminal device, or in the case of TDD, when one serving cell is set in the terminal device. It may be used to transmit HARQ-ACK.
  • -Channel selection can change the interpretation even if it is the value of the same bit by selecting any one among a plurality of PUCCH resources. For example, even if the first PUCCH resource and the second PUCCH resource have the same bit value, the contents shown may be different. With channel selection, HARQ-ACK can be extended by using a plurality of PUCCH resources.
  • PUCCH format 2 is used to transmit a CSI report when HARQ-ACK is not multiplexed.
  • PUCCH format 2 may be used to transmit a CSI report in which HARQ-ACK for ECP is multiplexed.
  • the PUCCH format 2a is used for transmitting a CSI report in which 1-bit HARQ-ACK for NCP is multiplexed.
  • the PUCCH format 2b is used to transmit a CSI report in which 2-bit HARQ-ACK for NCP is multiplexed.
  • DMRS symbols can be used as symbols to which data can be allocated.
  • PUCCH format 3 includes up to 10 bits of HARQ-ACK for FDD or FDD-TDD primary cell FS1, 20 bits of HARQ-ACK for TDD, and 21 bits of HARQ-ACK for FDD-TDD primary cell FS2. Used to send
  • PUCCH format 3 includes 10-bit HARQ-ACK for FDD or FDD-TDD and up to 11-bit UCI corresponding to 1-bit positive / negative SR, and 20-bit HARQ-ACK for TDD. And 21-bit UCI corresponding to 1-bit positive / negative SR, and 22-bit UCI corresponding to HARQ-ACK and 1-bit positive / negative SR up to 21 bits for the FDD-TDD primary cell FS2, May be used to transmit.
  • PUCCH format 3 includes 10-bit HARQ-ACK for FDD or FDD-TDD and up to 11-bit UCI corresponding to 1-bit positive / negative SR, and 20-bit HARQ-ACK for TDD. And 21-bit UCI corresponding to 1-bit positive / negative SR, and 22-bit UCI corresponding to HARQ-ACK and 1-bit positive / negative SR up to 21 bits for the FDD-TDD primary cell FS2, May be used to transmit.
  • PUCCH format 3 may also be used to transmit HARQ-ACK and 1-bit positive / negative SR (if any) and CSI report.
  • PUCCH format 4 is used to transmit more than 22 bits of UCI including HARQ-ACK, SR (if any) and periodic CSI report (if any).
  • PUCCH format 4 may also be used to send more than one CSI report and SR (if any).
  • PUCCH format 5 is used to send more than 22 bits of UCI including HARQ-ACK, SR (if any) and periodic CSI report (if any).
  • PUCCH format 5 may also be used to send more than one CSI report and SR (if any).
  • the number and arrangement of corresponding DMRSs may be different based on the PUCCH format. For example, when NCP is added, three DMRSs are arranged in one slot for PUCCH format 1 / 1a / 1b, and two in one slot for PUCCH format 2 / 2a / 2b / 3. DMRS is arranged, and one DMRS is arranged in one slot for PUCCH format 4/5.
  • the PUCCH When the PUCCH is transmitted in the SRS subframe, in the PUCCH format to which the shortened format is applied (for example, formats 1, 1a, 1b, 3), the last one symbol to which SRS may be assigned or Two symbols (the last one symbol or two symbols of the second slot in the subframe) may be emptied, that is, the PUCCH may be transmitted in a shortened format.
  • the PUCCH format to which the shortened format is applied for example, formats 1, 1a, 1b, 3
  • Two symbols the last one symbol or two symbols of the second slot in the subframe
  • the PUCCH format 1 / 1a / 1b and the PUCCH format 2 / 2a / 2b may be transmitted using the same RB.
  • the cyclic shift for PUCCH format 1 / 1a / 1b in the RB used for transmission of PUCCH format 1 / 1a / 1b and PUCCH format 2 / 2a / 2b may be individually set.
  • PUSCH and / or sPUSCH is used to transmit uplink data (Uplink-Shared Channel: UL-SCH).
  • 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 UCI.
  • the base station apparatus and the terminal apparatus may exchange (transmit / receive) signals in a higher layer.
  • the base station apparatus and the terminal apparatus may transmit and receive RRC signaling (also referred to as RRC message or RRC information) in a radio resource control (Radio Resource Control: RRC) layer.
  • RRC Radio Resource Control
  • the base station apparatus and the terminal apparatus may exchange (transmit / receive) MAC control elements in a MAC (Medium Access Control) layer.
  • the RRC signaling and / or the MAC control element is also referred to as a higher layer signal.
  • 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 for transmitting RRC signaling and MAC control element (MAC CE).
  • the RRC signaling transmitted from the base station apparatus may be common signaling for a plurality of terminal apparatuses in the cell.
  • the RRC signaling transmitted from the base station apparatus may be signaling dedicated to a certain terminal apparatus (also referred to as dedicated signaling). That is, the user apparatus specific information may be transmitted to a certain terminal apparatus using dedicated signaling.
  • PRACH and / or sPRACH are used to transmit a random access preamble.
  • PRACH may include sPRACH.
  • PRACH (or random access procedure) is used mainly for the terminal device to synchronize the time domain with the base station device.
  • PRACH (or random access procedure) includes initial connection establishment (initial connection establishment) procedure, handover procedure, connection re-establishment (connection re-establishment) procedure, synchronization for uplink transmission (timing adjustment), and scheduling request. It may also be used for transmission of (PUSCH resource request, UL-SCH resource request).
  • DMRS relates to transmission of PUSCH, sPUSCH, and / or PUCCH. That is, DMRS may be time-multiplexed with PUSCH, sPUSCH, or PUCCH.
  • the base station apparatus may use DMRS to perform PUSCH, sPUSCH, or PUCCH channel correction.
  • the DMRS may have a different time-multiplexing arrangement or the number of DMRSs to be multiplexed.
  • SRS is not related to PUSCH or PUCCH transmission.
  • the base station apparatus may use SRS to measure uplink channel conditions or transmission timing.
  • SRS a trigger type 0 SRS to be transmitted when a related parameter is set by an upper layer signal, and a related parameter is set by an upper layer signal, and transmission is performed by an SRS request included in the uplink grant.
  • the LTE time unit T s is based on the subcarrier spacing (eg, 15 kHz) and the FFT size (eg, 2048). That is, T s is 1 / (15000 ⁇ 2048) seconds.
  • the time length of one slot is 15360 ⁇ T s (that is, 0.5 ms).
  • the time length of one subframe is 30720 ⁇ T s (that is, 1 ms).
  • the time length of one radio frame is 307200 ⁇ T s (that is, 10 ms).
  • the time length of one radio frame is 10 milliseconds (ms).
  • One radio frame is composed of 10 subframes.
  • one subframe is composed of two slots. That is, the time length of one subframe is 1 ms, and the time length of one slot is 0.5 ms.
  • resource blocks are used as a minimum scheduling unit in which physical channels are allocated.
  • a resource block is defined by a constant frequency region composed of a set of a plurality of subcarriers (for example, 12 subcarriers) and a region composed of a constant transmission time interval (TTI, slot, symbol) on the frequency axis. .
  • One subframe may be referred to as one resource block pair.
  • one TTI may be defined as one subframe or the number of symbols constituting one subframe.
  • NCP Normal Cyclic Prefix
  • one TTI may be composed of 14 symbols.
  • ECP Extended CP
  • one TTI may be composed of 12 symbols.
  • TTI may be defined as a reception time interval on the reception side.
  • the TTI may be defined as a transmission unit or a reception unit of a physical channel or a physical signal. That is, the time length of the physical channel or physical signal may be defined based on the length of TTI.
  • the symbol may include an SC-FDMA symbol and / or an OFDM symbol.
  • the length of TTI (TTI length) may be expressed by the number of symbols. Further, the TTI length may be expressed by a time length such as millisecond (ms) or microsecond ( ⁇ s).
  • CP includes NCP and ECP, and ECP adds a longer sequence length than NCP.
  • the sequence length related to the CP may be referred to as the CP length.
  • one TTI may be configured with a number less than 14 symbols in NCP (12 symbols in ECP).
  • the TTI length of one TTI may be configured with any number of symbols of 2, 3, and 7.
  • a TTI composed of fewer symbols than 14 symbols in NCP (12 symbols in ECP) may be referred to as sTTI (short TTI, shorter TTI, shortened TTI).
  • TTI with a TTI length of NCP and 14 symbols (12 symbols with ECP) may be simply referred to as TTI.
  • TTI length of sTTI As the TTI length of sTTI (DL-sTTI) for downlink transmission, either 2 symbols or 7 symbols may be set.
  • the TTI length of sTTI (UL-sTTI) for uplink transmission may be set to 2 symbols, 3 symbols, 4 symbols, or 7 symbols.
  • SPDCCH and sPDSCH may be arranged in DL-sTTI. Note that the TTI lengths of sPUSCH, sPUCCH, and sPRACH may be set individually.
  • the sPDSCH TTI length may include an sPDCCH symbol or a PDCCH symbol. Also, the TTI length of sPUSCH and / or sPUCCH may include a DMRS symbol or an SRS symbol.
  • the subcarrier intervals of the various physical channels and / or physical signals described above may be individually defined / set for each physical channel and / or physical signal. Further, the time length of one symbol of various physical channels and / or physical signals may be individually defined / set for each physical channel and / or physical signal. That is, the TTI lengths of various physical channels and / or physical signals may be individually defined / set for each physical channel and / or physical signal.
  • CA Carrier Aggregation in which communication is performed using a plurality of cells (component carriers corresponding to the cells) may be performed.
  • a primary cell PCell
  • a secondary cell that is added / changed / deleted / activated / deactivated using the primary cell.
  • DC Dual Connectivity
  • a group is comprised with the cell which belongs to each of two base station apparatuses (MeNB (Master
  • the cell group that belongs to the MeNB and includes the primary cell is defined as MCG (Master Cell Group)
  • the cell group that belongs to the SeNB and includes the primary secondary cell (PSCell) is defined as SCG (Secondary Cell Group).
  • the primary secondary cell is a cell group that does not include the primary cell when a plurality of cell groups are set, that is, a cell having the same function as the primary cell (secondary cell, serving cell other than the primary cell) in the SCG. It is.
  • the primary cell and the primary secondary cell play the role of a ply cell in each CG.
  • the primary cell may be a cell to which a control channel corresponding to PUCCH and / or PUCCH can be transmitted and / or allocated, and is related to an initial access procedure / RRC connection procedure / initial connection establishment procedure.
  • a cell having functions of a primary cell and / or a primary secondary cell may be referred to as a special cell.
  • the primary cell / primary secondary cell / secondary cell may be defined similarly to the LTE.
  • the time domain may be represented by a time length or the number of symbols.
  • the frequency domain may be represented by a bandwidth, the number of subcarriers, the number of resource elements in the frequency direction, and the number of resource blocks.
  • the TTI size may be changeable based on the subframe type, higher layer setting information, and control information included in L1 signaling.
  • An access that does not require a grant is an access that does not use control information (DCI format, downlink grant, uplink grant) that indicates the schedule of PDSCH or PUSCH (a downlink or uplink shared channel / data channel). That is. That is, in the LR cell, an access method using PDCCH (downlink control channel) that does not perform dynamic resource allocation or transmission instruction may be applied.
  • DCI format, downlink grant, uplink grant indicates the schedule of PDSCH or PUSCH (a downlink or uplink shared channel / data channel). That is.
  • PDCCH downlink control channel
  • the terminal device performs the same HARQ-ACK and / or CSI feedback corresponding to the downlink resource (signal, channel) based on the function (performance, capability) of the terminal device and the setting from the base station device. You may perform using the uplink resource (a signal, a channel) mapped by the sub-frame.
  • the reference resource related to CSI for the CSI measurement result in a certain subframe may be CRS or CSI-RS of the same subframe.
  • Such a subframe may be referred to as a self-contained subframe.
  • a self-contained subframe may be composed of one or more consecutive subframes. That is, the self-contained subframe may be composed of a plurality of subframes, or may be one transmission burst composed of a plurality of subframes.
  • the last subframe (the rear subframe including the last) constituting the self-contained subframe is preferably an uplink subframe or a special subframe. That is, it is preferable that an uplink signal / channel is transmitted in the last subframe.
  • the HARQ-ACK for each of the plurality of downlink subframes is the one uplink subframe. It may be transmitted in UpPTS of a link subframe or special subframe.
  • the communication device determines ACK or NACK for the signal based on whether or not the signal has been received (demodulated and decoded).
  • ACK indicates that the communication device has received a signal
  • NACK indicates that the communication device has not received a signal.
  • the communication apparatus to which NACK is fed back may retransmit a signal that is NACK.
  • the terminal apparatus determines whether to retransmit the PUSCH based on the content of HARQ-ACK for the PUSCH transmitted from the base station apparatus.
  • the base station apparatus determines whether to retransmit the PDSCH based on the content of the HARQ-ACK for the PDSCH or PDCCH / EPDCCH transmitted from the terminal apparatus.
  • the ACK / NACK for the PUSCH transmitted by the terminal device is fed back to the terminal device using PDCCH or PHICH.
  • ACK / NACK for PDSCH or PDCCH / EPDCCH transmitted by the base station apparatus is fed back to the base station apparatus using PUCCH or PUSCH.
  • the subframe indicates a transmission unit and / or a reception unit of the base station apparatus and / or the terminal apparatus.
  • the base station apparatus determines that the terminal apparatus is an LR (Latency Reduction) device based on LCID (Logical Channel ID) for CCCH (Common Control Channel) and capability information (performance information, function information) of the terminal device. Also good.
  • LCID Logical Channel ID
  • CCCH Common Control Channel
  • capability information performance information, function information
  • the processing time (processing delay, latency) based on the length (number of symbols) of the TTI used for the received signal and / or the transmitted signal May be determined. That is, the processing time of the terminal device and / or base station device that supports the LR-related capability may be variable based on the TTI length for the received signal and / or the transmitted signal.
  • S1 signaling has been expanded to include terminal radio capability information for paging.
  • this paging-specific capability information is provided to the MME (Mobility Management Entity) by the base station device, the MME uses this information to instruct the base station device that the paging request from the MME relates to the LR terminal. May be.
  • the identifier may be referred to as ID (Identity, Identifier).
  • the terminal device capability information (UE radio access capability, UE UEEU capability) starts the procedure for the terminal device in the connection mode when the base station device (EUTRAN) needs the terminal device capability information.
  • the base station apparatus inquires about the capability information of the terminal apparatus. In response to the inquiry, the terminal device transmits capability information of the terminal device.
  • the base station apparatus determines whether or not it corresponds to the capability information, and when it corresponds, transmits the setting information corresponding to the capability information to the terminal apparatus using higher layer signaling or the like. When the setting information corresponding to the capability information is set, the terminal device determines that transmission / reception based on the function is possible.
  • Parameters relating to physical channel and / or physical signal settings may be set in the terminal device via higher layer signaling as higher layer parameters.
  • parameters related to the configuration of some physical channels and / or physical signals may be set in the terminal device via L1 signaling (physical layer signaling, for example, PDCCH / EPDCCH) such as DCI format and grant.
  • L1 signaling physical layer signaling, for example, PDCCH / EPDCCH
  • default parameters or default values for parameters related to physical channel and / or physical signal settings may be preset in the terminal device.
  • the terminal device may update the default value when parameters related to the settings are notified using higher layer signaling.
  • the type of higher layer signaling / message used to notify the setting may be different.
  • the upper layer signaling / message may include an RRC message, broadcast information, system information, and the like.
  • the base station apparatus may map data information and / or control information in the DS occasion.
  • the data information and / or control information may include information regarding the LAA cell.
  • the data information and / or control information may include the frequency to which the LAA cell belongs, the cell ID, the load and congestion status, the interference / transmission power, the channel exclusive time, and the buffer status regarding transmission data.
  • the resources used for each signal included in the DS may be extended.
  • CRS may use not only the antenna port 0 but also resources corresponding to the antenna ports 2 and 3.
  • CSI-RS not only the antenna port 15 but also resources corresponding to the antenna ports 16 and 17 may be used.
  • the terminal device when resources related to DS are set in the terminal device using higher layer signals (RRC signaling) or system information, L1 signaling (control information corresponding to a field having a PDCCH or DCI format) or L2 signaling Using the (control information corresponding to MAC CE), that is, the lower layer signal (the signal below the RRC layer), the terminal device may be dynamically instructed whether or not to receive the DS.
  • RRC signaling higher layer signals
  • L1 signaling control information corresponding to a field having a PDCCH or DCI format
  • L2 signaling control information corresponding to MAC CE
  • the RS for demodulation / decoding and the RS for CSI measurement may be a common resource or may be different resources when individually defined.
  • a cell search is a procedure for performing time-frequency synchronization of a cell in which a terminal device is located and detecting a cell ID of the cell.
  • EUTRA cell search supports a full scalable transmission bandwidth corresponding to 72 subcarriers or more.
  • EUTRA cell search is performed on the downlink based on PSS and SSS.
  • the PSS and SSS are transmitted using 72 subcarriers at the center of the bandwidth of the first subframe and the sixth subframe of each radio frame.
  • the adjacent cell search is performed based on the same downlink signal as the initial cell search.
  • physical layer measurements include intra-frequency and inter-frequency EUTRAN measurements (RSRP / RSRQ), terminal device reception and transmission time differences, and reference signal time differences used for terminal device positioning (RSTD)
  • RSRP / RSRQ intra-frequency and inter-frequency EUTRAN measurements
  • RSTD reference signal time differences used for terminal device positioning
  • EUTRAN measurement includes a measurement performed by an idle mode terminal device and a measurement performed by a connection mode terminal device.
  • the terminal device performs EUTRAN measurement in an appropriate measurement gap and is synchronized with the cell in which the EUTRAN measurement is performed. Since these measurements are performed by the terminal device, they may be referred to as terminal device measurements.
  • the terminal device may support at least two physical quantities (RSRP, RSRQ) for measurement in EUTRAN. Further, the terminal device may support a physical quantity related to RSSI. The terminal device may perform a corresponding measurement based on a parameter relating to a physical quantity set as an upper layer parameter.
  • RSRP physical quantities
  • RSRQ physical quantity related to RSSI.
  • the terminal device may perform a corresponding measurement based on a parameter relating to a physical quantity set as an upper layer parameter.
  • the physical layer measurement is performed to support mobility.
  • intra-frequency and inter-frequency measurement in EUTRAN RSRP / RSRQ
  • time difference between reception and transmission of terminal device RSTD
  • measurement of reference signal time difference used for positioning of terminal device RSTD
  • inter-RAT EUTRAN
  • EUTRAN-Measurement related to GERAN / UTRAN and measurement related to inter-system EUTRAN-non-3GPP RAT.
  • physical layer measurements include measurements for intra and inter frequency handovers, measurements for inter RAT handovers, timing measurements, measurements for RRM, and measurements for positioning if positioning is supported.
  • the measurement for inter-RAT handover is defined in support of handover to GSM (registered trademark), UTRA FDD, UTRA TDD, CDMA2000, 1xRTT, CDMA2000 HRPD, IEEE 802.11.
  • EUTRAN measurements are also used to support mobility.
  • the EUTRAN measurement includes a measurement performed by an idle mode terminal device and a measurement performed by a connection mode terminal device. For example, RSRP and RSRQ may be measured regardless of whether the terminal device is in an idle mode or a connected mode for each of intra and inter frequencies.
  • the terminal device performs EUTRAN measurement in an appropriate measurement gap and is synchronized with the cell in which the EUTRAN measurement is performed.
  • the measurement of the physical layer includes that the radio characteristics are measured by the terminal device and the base station device and reported to the upper layer of the network.
  • processing time (latency) of the terminal device and / or the base station device according to the present embodiment will be described.
  • CP is added to OFDM symbol and / or SC-FDMA symbol
  • CP sequence is added to physical channel sequence transmitted by OFDM symbol and / or SC-FDMA symbol”. May be synonymous.
  • the processing time is determined based on the time required to receive and decode the detected signal and the time required to generate (modulate or encode) the signal to be transmitted.
  • the terminal apparatus when the terminal apparatus supports transmission and / or reception using sTTI, the terminal apparatus has a TTI composed of 14 symbols in which NCP is added to OFDM symbols and / or SC-FDMA symbols.
  • the processing time can be shortened. Whether to reduce the processing time in TTI may be set via higher layer signaling. That is, when the base station apparatus determines that the terminal apparatus in the cell has the capability of supporting sTTI based on the capability information transmitted from the terminal apparatus, transmission and / or reception for TTI and / or sTTI It may be set to shorten the processing time for.
  • the terminal device may support the capability regarding the reduction of processing time separately for transmission and reception.
  • the terminal device may indicate whether or not the capability for reducing the processing time is supported for each of the processing time for transmission and the processing time for reception.
  • the process related to transmission and the process related to consultation may be rephrased as a process related to uplink and a process related to downlink, respectively.
  • Whether the processing time is dynamically changed for each TTI length of the physical channel or reduced based on higher layer parameters may be set by the base station device via higher layer signaling.
  • the terminal device supports transmission using sTTI” is synonymous with that it supports transmission on at least one physical channel among sPUSCH, sPUCCH, and sPRACH. Further, “the terminal device supports reception using sTTI” is synonymous with support of reception on at least one physical channel of sPDSCH and sPDCCH.
  • the terminal apparatus may indicate, using capability information, whether transmission and / or reception using sTTI is supported for each physical channel.
  • NCP is added to the OFDM symbol and / or SC-FDMA symbol (that is, one slot is composed of 7 symbols, and one subframe is composed of 14 symbols).
  • ECP is added.
  • the transmission timing of HARQ-ACK for PDSCH and / or sPDSCH may be determined based on the TTI length of PDSCH and / or sPDSCH, that is, the number of symbols constituting PDSCH and / or sPDSCH. Note that sPDSCH may be synonymous with downlink sTTI.
  • the terminal apparatus When the TSCH length of PDSCH and / or sPDSCH is 14 symbols, if the terminal apparatus detects PDSCH and / or sPDSCH in subframe n-4 for FDD, the terminal apparatus transmits a corresponding HARQ-ACK, Transmission is performed using PUCCH and / or sPUCCH in subframe n.
  • the terminal apparatus transmits a corresponding HARQ-ACK on sPUCCH, based on the information included in the sPUCCH TTI length and / or higher layer parameters and / or DCI format, which sPUCCH in subframe n is to be transmitted May be shown.
  • the terminal apparatus When the TTI length of sPDSCH is 7 symbols, when the terminal apparatus detects PDSCH and / or sPDSCH in subframe nk 1 for FDD, the terminal apparatus transmits the corresponding HARQ-ACK to subframe n Is transmitted using PUCCH and / or sPUCCH.
  • the terminal apparatus When transmitting HARQ-ACK corresponding to sPDSCH on sPUCCH, it is transmitted on which sPUCCH in subframe n based on TTI length of sPUCCH and / or higher layer parameters and / or information included in DCI format. It may be shown.
  • the value of k 1 is a value smaller than 4 and may be determined based on the TTI length of sPDSCH.
  • the terminal apparatus When the TTI length of sPDSCH is 2 symbols, when the terminal apparatus detects PDSCH and / or sPDSCH in subframe nk 2 for FDD, the terminal apparatus transmits a corresponding HARQ-ACK to subframe n Is transmitted using PUCCH and / or sPUCCH.
  • the terminal apparatus When transmitting the corresponding HARQ-ACK on the sPUCCH, it may be indicated how many sPUCCHs are transmitted in the subframe n based on the TTI length of the sPUCCH and / or higher layer parameters.
  • the value of k 2 is smaller than k 1, it may be determined based on the TTI length of SPDSCH.
  • the HARQ-ACK transmission timing for the sPDSCH may be determined based on not only the sPDSCH TTI length but also the sPUCCH TTI length. That is, the transmission timing may be determined in consideration of not only the processing time for the reception processing of the terminal device but also the processing time for the transmission processing of the terminal device.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating HARQ-ACK transmission timing for the sPDSCH according to the present embodiment.
  • n f represents a radio frame number (system frame number).
  • n s represents the slot number. By using the floor function, the subframe number is indicated from the slot number.
  • l represents the start symbol number of downlink sTTI (DL sTTI) or sPDSCH.
  • a candidate for the start symbol number of sPUCCH or sPUSCH corresponding to the transmission timing of HARQ-ACK for sPDSCH is obtained by adding a predetermined processing time k from the start symbol number of DL sTTI or sPDSCH.
  • the candidate for the start symbol number of sPUCCH or sPUSCH corresponding to the HARQ-ACK transmission timing for sPDSCH may be the first uplink sTTI after DL sTTI or sPDSCH start symbol number + k.
  • the value of k may be determined based on the DL sTTI or sPDSCH TTI length, may be determined based on the combination of the DL sTTI or sPDSCH TTI length and the set TA value, or may be determined based on the DL sTTI or It may be determined based on a combination of the sPDSCH TTI length and the uplink sTTI (UL sTTI) or sPUSCH / sPUCCH TTI length, or may be set as an upper layer parameter. Further, the value of k may include a value that takes into account the minimum processing time of the terminal device. Note that the value of k may include the reception time of the received signal.
  • the retransmission timing of the sPDSCH may be determined based on the TTI length of the sPDSCH and the TTI length of the sPUCCH. That is, the HARQ RTT may be determined in consideration of not only the processing time for the reception processing and transmission processing of the terminal device but also the processing time for the reception processing and transmission processing of the base station device.
  • the HARQ in the case where the processing time of the terminal device is set via higher layer signaling -Describe the ACK procedure.
  • the terminal apparatus in subframe n-4, corresponds to the corresponding PDCCH and A HARQ-ACK for transmission of PDSCH and / or sPDSCH indicated by detection of sPDCCH is transmitted using PUCCH resource or sPUCCH in subframe n.
  • the terminal apparatus detects PDSCH and / or sPDSCH in subframe n-4, it uses the PUCCH in the uplink subframe of subframe n to detect PDSCH and / or detected in subframe n-4.
  • the PUCCH resource and / or the sPUCCH resource are determined based on the upper layer parameter related to the PUCCH setting and the lowest index of the CCE constituting the detected PDCCH or sPDCCH.
  • the terminal device When the TSCH length of the PDSCH and / or sPDSCH is 14 symbols, and when the reduction of the processing time of the terminal device is set, the terminal device performs subframe n with respect to FDD and one set serving cell.
  • transmission is performed using PUCCH resources or sPUCCH resources.
  • k 1 may be determined based on the shortened processing time of the terminal device, or may be set as an upper layer parameter.
  • the sPUCCH resource may be determined based on higher layer parameters related to the sPUCCH setting and the lowest index of the CCE that configures the detected sPDCCH.
  • the terminal apparatus performs subframe nk 1 or subframe nk 2 (where k 2 is a value smaller than 4, that is, any value from 1 to 3, k in the same or smaller) than 1, the HARQ-ACK for sPDSCH transmission indicated by detection of the corresponding PDCCH and / or SPDCCH, in subframe n, transmitted using sPUCCH resources.
  • k 2 may be determined based on the shortened processing time of the terminal device may be set as the upper layer parameter.
  • the sPUCCH resource may be determined based on higher layer parameters related to the sPUCCH setting and the lowest index of the CCE that configures the detected sPDCCH.
  • the format of the sPUCCH in the subframe n may be determined based on higher layer parameters, or a specified correspondence table May be determined based on the number of symbols constituting the sPUCCH.
  • the format of sPUCCH may be defined based on the number of HARQ-ACKs for sPDSCH detected in a subframe (one subframe or two subframes) with one serving cell. For example, when the number of HARQ-ACK for sPDSCH detected in a subframe with one serving cell is one, the corresponding sPUCCH format may be referred to as a first sPUCCH format. Also, if the number of HARQ-ACKs for the sPDSCH detected in a subframe with one serving cell is greater than one, the corresponding sPUCCH format may be referred to as a second sPUCCH format. The case where the number of HARQ-ACKs for sPDSCH detected in one subframe is more than one includes that the number of sPDSCHs is more than one.
  • the number of HARQ-ACKs for an sPDSCH that can be transmitted (feedback possible) in one sPUCCH is determined based on the number of symbols constituting the sPUCCH and the number of symbols constituting the sPDSCH. Also good. For example, when sPUCCH is composed of 7 symbols and sPDSCH is composed of 7 symbols and / or 14 symbols, the number of HARQ-ACKs for sPDSCH in one subframe transmitted by sPUCCH is 1 It may be one. Also, when the sPUCCH is configured with 7 symbols and when the sPDSCH is configured with 2 symbols, the number of HARQ-ACKs for the sPDSCH transmitted in sPUCCH in one subframe is greater than one. Good.
  • PUCCH format 1b or channel selection is performed in subframe n.
  • the corresponding HARQ-ACK may be transmitted using either the accompanying PUCCH format 1b or PUCCH format 3. That is, PUCCH format 1b or PUCCH format 3 is used to transmit HARQ-ACK of 2 bits or more for one subframe of one serving cell when sPDSCH and / or sPUCCH is set. Also good.
  • subframe n uses PUCCH format 1, PUCCH format 1a, PUCCH format 1b, PUCCH format 1b with channel selection, or PUCCH format 3 depends on subframe n. It may be determined based on the number of sPDSCHs detected at ⁇ k and the corresponding number of HARQ-ACKs.
  • HARQ-ACK corresponding to sPDSCH can be transmitted using a predetermined PUCCH format regardless of the TTI length of PUCCH, that is, PUCCH or sPUCCH.
  • the terminal device When the terminal device detects one sPDSCH in subframe nk for one FDD cell, the terminal device may transmit the corresponding HARQ-ACK in subframe n using PUCCH format 1a.
  • the terminal apparatus When the terminal apparatus detects two sPDSCHs in subframe nk for one FDD cell, it may transmit the corresponding HARQ-ACK in subframe n using PUCCH format 1b.
  • the terminal apparatus When the terminal apparatus detects up to four sPDSCHs in one sub-frame nk for one FDD cell, the terminal apparatus transmits a corresponding HARQ-ACK in sub-frame n using PUCCH format 1b with channel selection. You may send it.
  • FIG. 3 is a diagram showing a correspondence relationship with sPDSCH of 2 symbols when PUCCH format 1b with channel selection according to the present embodiment is set to 7 symbols.
  • PUCCH format 1b with channel selection supports transmission of HARQ-ACK up to 4 bits using 4 sPUCCH resources.
  • the PUCCH format 1b with channel selection transmitted on the sPUCCH of each slot is used to transmit HARQ-ACK for 4 or 3 sPDSCHs.
  • a correspondence table as shown in FIG. 3 may be defined. This correspondence table may be set as an upper layer parameter or may be set as a field in the DCI format. Note that FIG. 3 assumes that the processing time of the shortened terminal apparatus is 2 subframes (2 ms).
  • the terminal apparatus may transmit the corresponding HARQ-ACK using the PUCCH format 3 in the sub-frame n. Good.
  • the terminal apparatus may transmit the corresponding HARQ-ACK using the PUCCH format 2b in the sub-frame n. Good.
  • the terminal device can detect up to 7 sPDSCHs in subframe nk and / or can detect up to 7 sPDSCHs in subframe nk + 1 for one FDD cell.
  • HARQ-ACK for the corresponding 7 sPDSCHs may be transmitted using PUCCH format 2b configured with 7 symbols (that is, sTTI of 7 symbols) in subframe n.
  • Which sPDSCH of which subframe corresponds to which HARQ-ACK bit (HARQ-ACK (j)) corresponds may be indicated via higher layer signaling or may be defined in advance.
  • the correspondence between HARQ-ACK bits and sPDSCH may be shown based on the correspondence table shown in FIG.
  • the value of the HARQ-ACK bit may be set to a bit value corresponding to “1” when indicating ACK, and may be set to a bit value corresponding to “0” when indicating NACK. Also, the value of the HARQ-ACK bit does not have to set a corresponding bit when indicating DTX (Discontinuous Transmission). These are examples, and combinations other than this example may be used.
  • FIG. 4 is a diagram showing mapping of sPDSCH in a subframe with a serving cell to HARQ-ACK (j) for PUCCH format 2b when one or more sPDSCHs can be detected in one subframe according to the present embodiment. It is. FIG. 4 shows a case where seven HARQ-ACK bits can be set in one PUCCH format 2b. Based on the index, the correspondence between each HARQ-ACK bit and sPDSCH may be defined. The index may be set as an upper layer parameter.
  • the NA (not available, not available) in FIG.
  • NA in FIG. 4 may indicate that there is a PDCCH and / or sPDCCH region.
  • the terminal apparatus determines whether or not to transmit HARQ-ACK for a plurality of sPDSCHs in one FDD cell subframe nk using one PUCCH or one PUCCH format in subframe n. It may be determined based on.
  • the terminal device can transmit time-multiplexed two PUCCH formats in subframe n.
  • PUCCH format 1 / 1a / 1b / 3 set to 7 symbols PUCCH format 1 / 1a / 1b / 3 transmitted in the first slot of subframe n is set in subframe nk.
  • PUCCH format 1 / 1a / 1b / 3 used to transmit HARQ-ACK for sPDSCH and transmitted in the second slot of subframe n transmits HARQ-ACK for sPDSCH in subframe nk + 1 May be used for
  • the terminal apparatus can time-multiplex and transmit two PUCCH formats in subframe n.
  • the PUCCH format 2 / 2a / 2b set to 7 symbols is set, the PUCCH format 2 / 2a / 2b transmitted in the first slot of the subframe n is the HARQ- for the sPDSCH in the subframe nk.
  • PUCCH format 2 / 2a / 2b which is used to transmit ACK and transmitted in the second slot of subframe n, may be used to transmit HARQ-ACK for sPDSCH in subframe nk + 1. Good.
  • the terminal device When the TTI length of the sPDSCH is shorter than the TTI length of the sPUCCH, that is, when the number of symbols is small, for example, when the TTI length of the sPDSCH is 2 symbols and the TTI length of the sPUCCH is 7 symbols, the terminal device has one A maximum of 7 sPDSCHs can be detected in a subframe.
  • the terminal apparatus transmits HARQ-ACK for the seven sPDSCHs using one PUCCH format 3 or two PUCCH formats 1b with channel selection (ie, HARQ- for seven sPDSCHs). ACK may be transmitted in two groups) may be determined based on higher layer parameters.
  • PUCCH format 3 PUCCH resources can be minimized, and when PUCCH format 1b is used, the number of HARQ-ACKs that can be transmitted is limited compared to PUCCH format 3, but faster than PUCCH format 3, HARQ-ACK to be transmitted can be transmitted.
  • the terminal apparatus can detect a maximum of two sPDSCHs in one subframe. In such a case, the terminal apparatus may transmit HARQ-ACK for sPDSCH using PUCCH format 1a. By doing so, the terminal device can transmit the corresponding HARQ-ACK more quickly in accordance with the reduction of the processing time of the received signal.
  • the sPUCCH or PUCCH for HARQ-ACK and the sPUCCH or PUCCH for CSI may be separately defined.
  • sPUCCH or PUCCH for HARQ-ACK may be referred to as type 1 PUCCH / sPUCCH
  • sPUCCH or PUCCH for CSI may be referred to as type 2 PUCCH / sPUCCH.
  • Type 1 PUCCH and type 2 PUCCH may be different resources, that is, resources may be set individually. Further, the type 1 PUCCH and the type 2 PUCCH may have different TTI lengths, that is, the TTI lengths may be individually set.
  • type 1 PUCCH and type 2 PUCCH may be transmitted using different antenna ports.
  • the terminal apparatus may transmit HARQ-ACK for each sPDSCH using PUCCH format X1.
  • PUCCH format X1 For example, when the PUCCH format X1 is composed of 7 symbols, HARQ-ACK up to 7 bits may be transmitted. Note that the PUCCH format X1 may be used when resources related to the PUCCH format X1 are set as higher layer parameters. Further, when the PUCCH format X1 is composed of 2 symbols, HARQ-ACK up to 2 bits may be transmitted. In addition, when the PUCCH format X1 is composed of two symbols, the number of PUCCH resources (resources in the frequency direction) may be increased in order to increase the number of HARQ-ACK bits that can be transmitted.
  • the interpretation of the PUCCH format may change based on the set TTI length. For example, when the PUCCH format is set for sTTI (TTI length less than 14 symbols), that is, when the PUCCH format corresponding to sTTI is set, the PUCCH format includes at least HARQ-ACK for sPDSCH. May be. For example, the following contents may be added to the PUCCH format corresponding to sTTI.
  • the PUCCH format 1b may be used to transmit HARQ-ACK up to 2 bits when configured for sTTI and when one serving cell is configured.
  • the PUCCH format 1b may be used to transmit HARQ-ACK corresponding to each when, for example, two sPDSCHs are time-multiplexed in one subframe.
  • PUCCH format 1b with channel selection When PUCCH format 1b with channel selection is set for sTTI and when one serving cell (one FDD cell) is set, HARQ-ACK up to 4 bits is transmitted with channel selection. May be used to The PUCCH format 1b with channel selection may be used to transmit HARQ-ACK corresponding to each of the four sPDSCHs when time-multiplexed in one subframe, for example. When more than four sPDSCHs are time-multiplexed in one subframe, PUCCH format 1b with two channel selections is time-multiplexed so that sPDSCHs with more than four can be supported. May be.
  • PUCCH format 2 may be used to transmit HARQ-ACK up to 10 bits when configured for sTTI and when one serving cell (one FDD cell) is configured. PUCCH format 2 may be used to transmit HARQ-ACK corresponding to each when, for example, seven sPDSCHs are time-multiplexed in one subframe. For sTTI, only PUCCH format 2 may be supported. When 7 symbol sTTI is set for PUCCH format 2, it may be used to transmit HARQ-ACK up to 5 bits.
  • the PUCCH format 2a may be used to transmit HARQ-ACK up to 11 bits when configured for sTTI and when one serving cell (one FDD cell) is configured.
  • the PUCCH format 2a may be used to transmit HARQ-ACK corresponding to each when, for example, seven sPDSCHs are time-multiplexed in one subframe.
  • For sTTI only PUCCH format 2a may be supported.
  • 7-symbol sTTI is set for PUCCH format 2a, it may be used to transmit HARQ-ACK up to 6 bits.
  • the PUCCH format 2b may be used to transmit HARQ-ACK up to 12 bits when configured for sTTI and when one serving cell is configured.
  • the PUCCH format 2b may be used to transmit HARQ-ACK corresponding to each when, for example, seven sPDSCHs are time-multiplexed in one subframe.
  • For sTTI only PUCCH format 2b may be supported.
  • 7 symbol sTTI is set for PUCCH format 2b, it may be used to transmit HARQ-ACK up to 7 bits.
  • PUCCH format 2 / 2a / 2b When PUCCH format 2 / 2a / 2b is composed of 7 symbols, frequency hopping within one subframe may be supported. Whether or not to perform frequency hopping in the 7-symbol PUCCH format 2 / 2a / 2b may be determined based on a certain upper layer parameter.
  • HARQ-ACK transmission for sPDSCH can be performed appropriately.
  • TA is used to adjust the transmission timing of the terminal device.
  • the value of TA is set in the terminal device using a TA command. Based on the set TA value, the terminal apparatus transmits the timing by shifting the TA value from the subframe boundary of the uplink subframe.
  • the TA value indicates the time difference between the transmission timing of the uplink radio frame i and the head of the corresponding downlink radio frame.
  • the processing time of the terminal device and / or the base station device is shortened and the TA value is large, it is sufficient for the terminal device to receive the downlink signal and transmit the corresponding uplink signal In some cases, the processing time cannot be ensured and uplink signals cannot be transmitted.
  • the terminal device and / or the base station device shares the TA value measured by the terminal device and / or the time difference between reception and transmission, thereby setting the processing time and the TTI length according to the TA value. Can do.
  • the terminal device When an event related to the time difference measurement between reception and transmission (Rx-Tx Time difference measurement) is set for the terminal device, the terminal device sends the time difference measurement between reception and transmission to the base station device based on the event. Report the measurement results.
  • Rx-Tx Time difference measurement an event related to the time difference measurement between reception and transmission
  • Events related to time difference measurement between reception and transmission include the following events.
  • the terminal device reports the measurement results. Also, event 1, the measurement result is the terminal device when in the range from a first threshold value T 1 of the predetermined predetermined second threshold value T 2 are, it may report the measurement results. Predetermined first threshold value T 1 and / or a predetermined second threshold value T 2 are may be set as the upper layer parameter. The predetermined second value T 2 are, may be less than the maximum value of TA. Terminal device, when the measurement result is greater than the threshold value T 2 of the predetermined second, using the signal of PRACH and the upper layer, may notify the base station apparatus.
  • the terminal device reports the previous or subsequent measurement results.
  • the predetermined value may be set as an upper layer parameter.
  • the previous measurement result first measurement result
  • the later measurement result second measurement result
  • the later measurement result may be the measurement result after (immediately after) changing to a predetermined value as compared with the first measurement result.
  • Event 3 may report the measurement result before (immediately before) the TTI length is changed and / or the measurement result after (immediately after) the TTI length is changed when the TTI length is changed.
  • Event 5 may report the measurement result according to the reporting interval set as an upper layer parameter.
  • the measurement results may be averaged within the reporting interval, or the measurement results measured immediately before reporting may be reported.
  • the measurement result of the time difference measurement between reception and transmission may be reported based on the value set in the field included in the DCI format.
  • the terminal apparatus reports the measurement result using PUSCH and / or sPUSCH. Also good.
  • the terminal apparatus determines whether the measurement result is close to a predetermined threshold value.
  • the indicated information (for example, 1-bit information) may be reported.
  • the predetermined threshold may be set as an upper layer parameter.
  • the base station apparatus may add an uplink delay field to a certain DCI format in consideration of the case where the terminal apparatus cannot transmit an uplink signal based on the TA value.
  • a certain DCI format may be a DCI format related to sPUCCH transmission, a DCI format related to sPUSCH transmission, or a DCI format related to sPRACH transmission.
  • the base station apparatus may set the value of the uplink delay field to a value corresponding to a predetermined number of symbols.
  • the terminal apparatus may delay transmission of the uplink signal by the notified predetermined number of symbols.
  • Whether the uplink delay field is added to the DCI format may be determined based on a certain upper layer parameter.
  • the value of the uplink delay field may be set as an upper layer parameter.
  • the value of the uplink delay field may be determined based on the value set in the TA command.
  • the communicable range (communication area) of each frequency controlled by the base station apparatus is regarded as a cell.
  • the communication area covered by the base station apparatus may have a different width and a different shape for each frequency.
  • the area to cover may differ for every frequency.
  • a wireless network in which cells having different types of base station apparatuses and different cell radii are mixed in areas of the same frequency and / or different frequencies to form one communication system is referred to as a heterogeneous network. .
  • the terminal device is not connected to any network, such as immediately after the power is turned on (for example, at startup). Such a disconnected state is referred to as an idle mode (RRC idle).
  • the terminal device in the idle mode needs to be connected to one of the networks in order to perform communication. That is, the terminal device needs to be in a connection mode (RRC connection).
  • the network may include a base station device, an access point, a network server, a modem, and the like belonging to the network.
  • the component carrier includes an uplink component carrier corresponding to the uplink (uplink cell) and a downlink component carrier corresponding to the downlink (downlink cell).
  • frequency and frequency band may be used synonymously.
  • a terminal device capable of CA may perform transmission and reception by regarding these as a frequency bandwidth of 100 MHz.
  • the component carriers to be aggregated may be continuous frequencies, or may be frequencies at which all or part of them are discontinuous.
  • the usable frequency band is 800 MHz band, 2 GHz band, and 3.5 GHz band
  • one component carrier is transmitted in the 800 MHz band
  • another component carrier is transmitted in the 2 GHz band
  • another component carrier is transmitted in the 3.5 GHz band. It may be.
  • the terminal device and / or the base station device may perform transmission and / or reception at the same time using component carriers (component carriers corresponding to cells) belonging to their operating bands.
  • the frequency bandwidth of each component carrier may be a frequency bandwidth (for example, 5 MHz or 10 MHz) narrower than the receivable frequency bandwidth (for example, 20 MHz) of the terminal device, and the aggregated frequency bandwidth is different. Also good.
  • the terminal device and / or base station device having the NX function may support both a cell having backward compatibility with the LTE cell and a cell having no backward compatibility.
  • a terminal device and / or a base station device having an LR function may aggregate a plurality of component carriers (carrier types, cells) that are not backward compatible with LTE.
  • component carriers carrier types, cells
  • the number of uplink component carriers assigned (set or added) by the base station apparatus to the terminal apparatus may be the same as or less than the number of downlink component carriers.
  • a cell composed of an uplink component carrier in which an uplink control channel is set for requesting a radio resource and a downlink component carrier that is cell-specifically connected to the uplink component carrier is referred to as a PCell.
  • the cell comprised from component carriers other than PCell is called SCell.
  • the terminal device performs reception of a paging message, detection of update of broadcast information, initial access procedure, setting of security information, and the like in the PCell, but does not have to be performed in the SCell.
  • PCell is not subject to activation and deactivation control (that is, it is considered to be always activated), but SCell has a state of activation and deactivation, These state changes are explicitly specified by the base station apparatus, and the state is changed based on a timer set in the terminal apparatus for each component carrier.
  • PCell and SCell are collectively referred to as a serving cell.
  • the terminal device and the base station device supporting both the LTE cell and the LR cell perform communication using both the LTE cell and the LR cell
  • the terminal device and the base station device configure a cell group related to the LTE cell and a cell group related to the LR cell. May be. That is, a cell corresponding to the PCell may be included in each of the cell group related to the LTE cell and the cell group related to the LR cell.
  • CA is communication by a plurality of cells using a plurality of component carriers (frequency bands), and is also referred to as cell aggregation.
  • the terminal device may be wirelessly connected (RRC connection) to the base station device via a relay station device (or repeater) for each frequency. That is, the base station apparatus of this embodiment may be replaced with a relay station apparatus.
  • the base station apparatus manages a cell, which is an area in which the terminal apparatus can communicate with the base station apparatus, for each frequency.
  • One base station apparatus may manage a plurality of cells.
  • the cells are classified into a plurality of types according to the size (cell size) of the area communicable with the terminal device. For example, the cell is classified into a macro cell and a small cell. Further, small cells are classified into femtocells, picocells, and nanocells according to the size of the area.
  • the terminal device can communicate with a certain base station device
  • the cell set to be used for communication with the terminal device among the cells of the base station device is a serving cell, and for other communication Cells that are not used are called peripheral cells.
  • a plurality of configured serving cells include one PCell and one or a plurality of SCells.
  • PCell is a serving cell in which an initial connection establishment procedure (RRC connection procedure procedure) has been performed, a serving cell that has started a connection re-establishment procedure (RRC connection reestablishment procedure), or a cell designated as PCell in a handover procedure.
  • PCell operates at the primary frequency.
  • the SCell may be set when the connection is (re-) established or afterwards.
  • the SCell operates at a secondary frequency.
  • the connection may be referred to as an RRC connection.
  • a terminal device supporting CA may be aggregated by one PCell and one or more SCells.
  • the terminal apparatus may code transport block codes for at least a predetermined number of transport blocks for each serving cell. In response to block decoding failure, the received soft channel bits corresponding to at least a predetermined range are retained.
  • the LAA terminal may support a function corresponding to two or more radio access technologies (RAT).
  • RAT radio access technologies
  • LAA terminal supports two or more operating bands. That is, the LAA terminal supports functions related to CA.
  • the LAA terminal may support TDD (Time Division Duplex) and HD-FDD (Half Duplex Frequency Division Division). Also, the LAA terminal may support FD-FDD (Full Duplex FDD). The LAA terminal may indicate which duplex mode / frame structure type is supported via higher layer signaling such as capability information.
  • the LAA terminal may be a category X (X is a predetermined value) LTE terminal.
  • X is a predetermined value
  • the maximum number of bits of the transport block that can be transmitted / received by one TTI may be expanded in the LAA terminal.
  • 1 TTI corresponds to 1 subframe.
  • the TTI and the subframe may be individually defined.
  • the LAA terminal may support multiple duplex mode / frame structure types.
  • Frame structure type 1 can be applied to both FD-FDD and HD-FDD.
  • FDD 10 subframes can be used for each of downlink transmission and uplink transmission at intervals of 10 ms.
  • uplink transmission and downlink transmission are divided in the frequency domain.
  • the terminal device In the HD-FDD operation, the terminal device cannot transmit and receive at the same time, but there is no restriction in the FD-FDD operation.
  • Re-tuning time time required for tuning (number of subframes or number of symbols) when frequency hopping or usage frequency is changed may be set by higher layer signaling.
  • the number of supported downlink transmission modes may be reduced. That is, the base station apparatus, based on the capability information when the number of downlink transmission modes or the downlink transmission mode supported by the LAA terminal is indicated as capability information from the LAA terminal, Sets the downlink transmission mode. Note that, when a parameter for a downlink transmission mode that is not supported by the LAA terminal is set, the LAA terminal may ignore the setting. That is, the LAA terminal does not have to perform processing for the downlink transmission mode that is not supported.
  • the downlink transmission mode is used to indicate a PDSCH transmission scheme corresponding to PDCCH / EPDCCH based on the set downlink transmission mode, RNTI type, DCI format, and search space.
  • the terminal device can know whether PDSCH is transmitted at antenna port 0, transmitted at transmission diversity, or transmitted at a plurality of antenna ports.
  • the terminal device can appropriately perform reception processing based on the information. Even if DCI related to PDSCH resource allocation is detected from the same type of DCI format, if the downlink transmission mode or RNTI type is different, the PDSCH is not always transmitted in the same transmission scheme.
  • the timing at which PUSCH transmission occurs PUCCH and PUSCH may be repeatedly transmitted a predetermined number of times at the timing when PUCCH transmission occurs. That is, PUCCH and PUSCH may be transmitted simultaneously at the same timing (that is, the same subframe).
  • the PUCCH may include a CSI report, HARQ-ACK, and SR.
  • PCell all signals can be transmitted / received, but in SCell, there may be signals that cannot be transmitted / received.
  • PUCCH is transmitted only by PCell.
  • PRACH is transmitted only by PCell unless a plurality of TAGs (TimingTiAdvance Group) are set between cells.
  • PBCH is transmitted only by PCell.
  • MIB is transmitted only by PCell.
  • the base station device transmits PUCCH or MIB to the terminal device by SCell (frequency corresponding to SCell). You may instruct it to do. That is, when the terminal device supports the function, the base station device may set a parameter for transmitting PUCCH or MIB by SCell to the terminal device.
  • PCell RLF (Radio Link Failure) is detected.
  • the SCell does not recognize that RLF is detected even if the condition for detecting RLF is satisfied.
  • the lower layer of the PCell notifies the upper layer of the PCell that the RLF condition is satisfied.
  • SPS Semi-Persistent Scheduling
  • DRX Discontinuous Transmission
  • SCell you may perform DRX same as PCell.
  • information / parameters related to MAC settings are basically shared with PCells in the same cell group. Some parameters (for example, sTAG-Id) may be set for each SCell. Some timers and counters may be applied only to the PCell. Only applicable timers and counters may be set for the SCell.
  • FIG. 5 is a schematic diagram illustrating an example of a block configuration of the base station apparatus 2 according to the present embodiment.
  • the base station apparatus 2 includes an upper layer (upper layer control information notification unit) 501, a control unit (base station control unit) 502, a codeword generation unit 503, a downlink subframe generation unit 504, and an OFDM signal transmission unit (downlink transmission).
  • the downlink subframe generation unit 504 includes a downlink reference signal generation unit 505.
  • the uplink subframe processing unit 510 includes an uplink control information extraction unit (CSI acquisition unit / HARQ-ACK acquisition unit / SR acquisition unit) 511.
  • the SC-FDMA signal receiving unit 509 also serves as a measurement unit for received signals, CCA, and interference noise power.
  • the SC-FDMA signal receiving unit may be an OFDM signal receiving unit or may include an OFDM signal receiving unit when the terminal apparatus supports transmission of OFDM signals.
  • the downlink subframe generation unit may be a downlink TTI generation unit or may include a downlink TTI generation unit.
  • the downlink TTI generation unit may be a physical channel and / or physical signal generation unit constituting the downlink TTI.
  • the base station apparatus may include a transmission unit that transmits a TA command.
  • the base station apparatus may include a receiving unit that receives a measurement result related to a time difference between reception and transmission reported from the terminal apparatus.
  • FIG. 6 is a schematic diagram illustrating an example of a block configuration of the terminal device 1 according to the present embodiment.
  • the terminal device 1 includes a reception antenna (terminal reception antenna) 601, an OFDM signal reception unit (downlink reception unit) 602, a downlink subframe processing unit 603, a transport block extraction unit (data extraction unit) 605, a control unit (terminal) Control unit) 606, upper layer (upper layer control information acquisition unit) 607, channel state measurement unit (CSI generation unit) 608, uplink subframe generation unit 609, SC-FDMA signal transmission unit (UCI transmission unit) 611 and 612 And transmission antennas (terminal transmission antennas) 613 and 614.
  • the downlink subframe processing unit 603 includes a downlink reference signal extraction unit 604.
  • the uplink subframe generation unit 609 includes an uplink control information generation unit (UCI generation unit) 610.
  • the OFDM signal receiving unit 602 also serves as a reception signal, CCA, and interference noise power measurement unit. That is, RRM measurement may be performed in the OFDM signal receiving unit 602.
  • the SC-FDMA signal transmission unit may be an OFDM signal transmission unit or may include an OFDM signal transmission unit.
  • the uplink subframe generation unit may be an uplink TTI generation unit or may include a downlink TTI generation unit.
  • the terminal device may include a power control unit for controlling / setting the transmission power of the uplink signal.
  • the terminal device may include a measurement unit for measuring a time difference between reception and transmission of the terminal device.
  • the terminal device may include a transmission unit that reports the measurement result of the time difference.
  • the upper layers may include a MAC (Medium Access Control) layer, an RLC (Radio Link Control) layer, a PDCP (Packet Data Convergence Protocol) layer, and an RRC (Radio Resource Control) layer.
  • MAC Medium Access Control
  • RLC Radio Link Control
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RRC Radio Resource Control
  • the RLC layer includes AM (Acknowledged Mode) data including an indication indicating that transmission of TM (Transparent Mode) data, UM (Unacknowledged Mode) data, and upper layer PDU (Packet Data Unit) has been successfully transmitted to the upper layer. Perform transmission. Further, the transmission opportunity is notified to the lower layer together with the data transmission and the total size of the RLC PDU transmitted at the transmission opportunity.
  • AM Acknowledged Mode
  • TM Transmission Mode
  • UM Unacknowledged Mode
  • PDU Packet Data Unit
  • the RLC layer is a function related to the transmission of higher layer PDUs (only for AM data transmission), a function related to error correction via ARQ (Automatic Repeat reQuest), and (only for UM and AM data transmission)
  • RLC SDU Service Data Unit
  • UM Replace Data Unit
  • Functions for duplicate detection only for UM and AM data transmission
  • functions for discarding RLC SDU for UM and AM data transmission
  • functions for re-establishing RLC Supports detection-related functions.
  • the control unit 502 includes MCS (Modulation & Coding Scheme) indicating the modulation scheme and coding rate in the downlink, downlink resource allocation indicating RB used for data transmission, and information used for HARQ control ( The redundancy version, HARQ process number, and NDI (New Data Indicator) are held, and the codeword generation unit 503 and the downlink subframe generation unit 504 are controlled based on these.
  • Downlink data also referred to as a downlink transport block, DL-SCH data, or DL-SCH transport block
  • DL-SCH data Downlink data sent from the higher layer 501 is controlled by the control unit 502 in the codeword generation unit 503.
  • the downlink subframe generation unit 504 generates a downlink subframe according to an instruction from the control unit 502.
  • the codeword generated in the codeword generation unit 503 is converted into a modulation symbol sequence by a modulation process such as PSK (Phase Shift Keying) modulation or QAM (Quadrature Amplitude Modulation) modulation.
  • the modulation symbol sequence is mapped to REs in some RBs, and a downlink subframe for each antenna port is generated by precoding processing.
  • the transmission data sequence transmitted from the upper layer 501 includes upper layer control information which is control information (for example, dedicated (individual) RRC (Radio Resource Control) signaling) in the upper layer.
  • the downlink reference signal generation section 505 generates a downlink reference signal.
  • the downlink subframe generation unit 504 maps the downlink reference signal to the RE in the downlink subframe according to an instruction from the control unit 502.
  • the downlink subframe generated by the downlink subframe generation unit 504 is modulated into an OFDM signal by the OFDM signal transmission unit 506 and transmitted via the transmission antenna 507.
  • the downlink subframe generation unit 504 generates a physical layer downlink control channel such as a control channel / shared channel corresponding to PDCCH, EPDCCH, PDCCH, or EPDCCH, and maps it to an RE in the downlink subframe. Can also have.
  • Each of the plurality of base station apparatuses transmits an individual downlink subframe.
  • the OFDM signal is received by the OFDM signal receiving unit 602 via the receiving antenna 601 and subjected to OFDM demodulation processing.
  • the downlink subframe processing unit 603 first detects a physical layer downlink control channel such as a control channel corresponding to PDCCH, EPDCCH, PDCCH, or EPDCCH. More specifically, the downlink subframe processing unit 603 transmits a control channel corresponding to PDCCH, EPDCCH, PDCCH, or EPDCCH in an area to which a control channel / shared channel corresponding to PDCCH, EPDCCH, PDCCH, or EPDCCH is allocated. And CRC (Cyclic Redundancy Check) bits added in advance are checked (blind decoding). That is, the downlink subframe processing unit 603 monitors a control channel / shared channel corresponding to PDCCH, EPDCCH, PDCCH, or EPDCCH.
  • a physical layer downlink control channel such as a control channel corresponding to PDCCH, EPDCCH, PDCCH, or EPDCCH. More specifically, the downlink subframe processing unit 603 transmits a control channel corresponding to PDCCH, EPDCCH, PDCCH,
  • One CRC bit is assigned to one terminal such as an ID (C-RNTI (Cell-Radio Network Temporary Identifier), SPS-C-RNTI (Semi-Persistent Scheduling-C-RNTI)) assigned in advance by the base station apparatus.
  • C-RNTI Cell-Radio Network Temporary Identifier
  • SPS-C-RNTI Semi-Persistent Scheduling-C-RNTI
  • the downlink subframe processing unit 603 recognizes that the control channel / shared channel corresponding to the PDCCH, EPDCCH, PDCCH, or EPDCCH has been detected when the received UE-specific identifier (UEID) or Temporary C-RNTI) matches. Then, a data channel / shared channel corresponding to PDSCH or PDSCH is taken out using control information included in the detected control channel corresponding to PDCCH, EPDCCH, PDCCH, or EPDCCH.
  • UEID UE-specific identifier
  • the control unit 606 holds MCS indicating the modulation scheme and coding rate in the downlink based on the control information, downlink resource allocation indicating the RB used for downlink data transmission, and information used for HARQ control, based on these And controls the downlink subframe processing unit 603, the transport block extraction unit 605, and the like. More specifically, the control unit 606 performs control so as to perform RE demapping processing and demodulation processing corresponding to the RE mapping processing and modulation processing in the downlink subframe generation unit 504.
  • the PDSCH extracted from the received downlink subframe is sent to the transport block extraction unit 605.
  • the downlink reference signal extraction unit 604 in the downlink subframe processing unit 603 extracts DLRS from the downlink subframe.
  • the transport block extraction unit 605 performs rate matching processing in the codeword generation unit 503, rate matching processing corresponding to error correction coding, error correction decoding, and the like, extracts transport blocks, and sends them to the upper layer 607. It is done.
  • the transport block includes upper layer control information, and the upper layer 607 informs the control unit 606 of necessary physical layer parameters based on the upper layer control information.
  • the plurality of base station apparatuses 2 transmit individual downlink subframes, and the terminal apparatus 1 receives these, so that the above processing is performed on the downlink subframes for each of the plurality of base station apparatuses 2. On the other hand, each may be performed.
  • the terminal device 1 may or may not recognize that a plurality of downlink subframes are transmitted from the plurality of base station devices 2. When not recognizing, the terminal device 1 may simply recognize that a plurality of downlink subframes are transmitted in a plurality of cells. Further, the transport block extraction unit 605 determines whether or not the transport block has been correctly detected, and the determination result is sent to the control unit 606.
  • the transport block extraction unit 605 may include a buffer unit (soft buffer unit).
  • the buffer unit In the buffer unit, the extracted transport block information can be temporarily stored. For example, when the transport block extraction unit 605 receives the same transport block (retransmitted transport block), if the decoding of the data for this transport block is not successful, the transport block extraction unit 605 temporarily stores it in the buffer unit. The stored data for the transport block and the newly received data are combined (synthesized), and an attempt is made to decode the combined data. The buffer unit flushes the data when the temporarily stored data is no longer needed or when a predetermined condition is satisfied. The condition of data to be flushed differs depending on the type of transport block corresponding to the data.
  • a buffer unit may be prepared for each type of data. For example, a message 3 buffer or a HARQ buffer may be prepared as the buffer unit, or may be prepared for each layer such as L1 / L2 / L3. Note that flushing information / data includes flushing a buffer storing information and data.
  • the downlink reference signal extracted by the downlink reference signal extraction unit 604 is sent to the channel state measurement unit 608 under the instruction of the control unit 606, and the channel state measurement unit 608 performs channel state and / or interference. And CSI is calculated based on the measured channel conditions and / or interference.
  • the control unit 606 sends the HARQ-ACK (DTX (untransmitted), ACK (successful detection), or NACK ( Detection failure)) and mapping to downlink subframes.
  • the terminal device 1 performs these processes on the downlink subframes for each of a plurality of cells.
  • Uplink control information generation section 610 generates a PUCCH including the calculated CSI and / or HARQ-ACK or a control channel / shared channel corresponding to PUCCH.
  • a data channel / shared channel corresponding to PUSCH or PUSCH including uplink data sent from the higher layer 607 and a PUCCH or control channel generated in the uplink control information generation unit 610 are provided.
  • An uplink subframe is generated by mapping to the RB in the uplink subframe.
  • the SC-FDMA signal is received by the SC-FDMA signal receiving unit 509 via the receiving antenna 508, and SC-FDMA demodulation processing is performed.
  • Uplink subframe processing section 510 extracts an RB to which PUCCH is mapped in accordance with an instruction from control section 502, and uplink control information extraction section 511 extracts CSI included in PUCCH.
  • the extracted CSI is sent to the control unit 502.
  • CSI is used for control of downlink transmission parameters (MCS, downlink resource allocation, HARQ, etc.) by the control unit 502.
  • the SC-FDMA signal receiving unit may be an OFDM signal receiving unit. Further, the SC-FDMA signal receiving unit may include an OFDM signal receiving unit.
  • the base station apparatus From the power headroom report, the base station apparatus assumes the maximum output power P CMAX set by the terminal apparatus, and assumes an upper limit value of power for each physical uplink channel based on the physical uplink channel received from the terminal apparatus. To do. Based on these assumptions, the base station apparatus determines the value of the transmission power control command for the physical uplink channel, and transmits it to the terminal apparatus using the PDCCH with the downlink control information format. By doing so, power adjustment of the transmission power of the physical uplink channel / signal (or uplink physical channel / physical signal) transmitted from the terminal device is performed.
  • a base station apparatus When a base station apparatus transmits PDCCH (EPDCCH) / PDSCH (or a shared channel / control channel of an LR cell corresponding to these) to a terminal apparatus, the base station apparatus allocates the resource to PBCH (or a broadcast channel corresponding to PBCH) PDCCH / PDSCH resource allocation is performed so as not to occur.
  • PDCCH EPDCCH
  • PDSCH shared channel / control channel of an LR cell corresponding to these
  • PDSCH may be used to transmit messages / information related to SIB / RAR / paging / unicast for terminal devices.
  • the frequency hopping for PUSCH may be individually set according to the type of grant. For example, the parameter values used for PUSCH frequency hopping corresponding to each of the dynamic schedule grant, semi-persistent grant, and RAR grant may be set individually. Those parameters may not be indicated in the uplink grant. These parameters may also be set via higher layer signaling including system information.
  • the various parameters described above may be set for each physical channel. Moreover, the various parameters described above may be set for each terminal device. Further, the parameters described above may be set in common between terminal devices. Here, the various parameters described above may be set using system information. The various parameters described above may be set using higher layer signaling (RRC signaling, MAC CE). The various parameters described above may be set using PDCCH / EPDCCH. The various parameters described above may be set as broadcast information. The various parameters described above may be set as unicast information.
  • the power value required for each PUSCH transmission includes parameters set by higher layers, adjustment values determined by the number of PRBs assigned to the PUSCH transmission by resource assignment, downlink path loss, and In the above description, the calculation is based on a coefficient to be multiplied, an adjustment value determined by a parameter indicating an MCS offset applied to UCI, a correction value obtained by a TPC command, and the like.
  • the power value required for each PUCCH transmission is used for parameters set by higher layers, downlink path loss, adjustment values determined by UCI transmitted on the PUCCH, adjustment values determined by PUCCH format, and transmission of the PUCCH.
  • an upper limit is set for the required power value, and the minimum value between the value based on the above parameter and the upper limit (for example, P CMAX, c which is the maximum output power value in the serving cell c ) It can also be used as a value.
  • a program that operates on a base station apparatus and a terminal apparatus is a program (computer) that controls a CPU (Central Processing Unit) so as to realize the functions of the above-described embodiments according to one aspect of the present invention. May be a program that functions). Information handled by these devices is temporarily stored in RAM (Random Access Memory) during processing, and then stored in various ROMs such as Flash ROM (Read Only Memory) and HDD (Hard Disk Drive). Reading, correction, and writing are performed by the CPU as necessary.
  • 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” is a computer system built in a terminal device or a base station device, and includes an OS and hardware such as peripheral devices.
  • the “computer-readable recording medium” refers to a storage device such as a flexible medium, a magneto-optical disk, a portable medium such as a ROM or a CD-ROM, and a hard disk incorporated in a computer system.
  • the “computer-readable recording medium” is a medium that dynamically holds a program for a short time, such as a communication line when a program is transmitted via a network such as the Internet or a communication line such as a telephone line.
  • a volatile memory inside a computer system that serves as a server or a client may also include a program that holds a program for a certain period of time.
  • the program may be a program for realizing a part of the functions described above, and may be a program capable of realizing the functions described above in combination with a program already recorded in a computer system.
  • the base station apparatus in the above-described embodiment can be realized as an aggregate (apparatus group) composed of a plurality of apparatuses.
  • Each of the devices constituting the device group may include some or all of the functions or functional blocks of the base station device according to the above-described embodiment.
  • As a device group it is only necessary to have each function or each functional block of the base station device.
  • the terminal apparatus according to the above-described embodiment can communicate with the base station apparatus as an aggregate.
  • the base station apparatus in the above-described embodiment may be EUTRAN (Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network).
  • EUTRAN Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network
  • the base station apparatus 2 in the above-described embodiment may have a part or all of the functions of the upper node for the eNodeB.
  • part or all of the terminal device and the base station device in the above-described embodiment may be realized as an LSI that is typically an integrated circuit, or may be realized as a chip set. Each functional block of the terminal device and the base station device may be individually chipped, or a part or all of them may be integrated into a chip. Further, the method of circuit integration is not limited to LSI, and may be realized by a dedicated circuit or a general-purpose processor. In addition, when an integrated circuit technology that replaces LSI appears due to progress in semiconductor technology, an integrated circuit based on the technology can also be used.
  • a cellular mobile station device (a mobile phone or a mobile terminal) is described as an example of a terminal device or a communication device.
  • the present invention is not limited to this and is installed indoors and outdoors.
  • On-board installation of stationary or non-movable electronic devices such as AV equipment, kitchen equipment (for example, refrigerators and microwave ovens), cleaning / washing equipment, air conditioning equipment, office equipment, vending machines, car navigation systems, etc.
  • the present invention can also be applied to a terminal device or a communication device such as a machine or other daily equipment.
  • one embodiment of the present invention has the following characteristics.
  • a terminal apparatus is a terminal apparatus that communicates with a base station apparatus, a receiving unit that receives PDSCH (Physical Downlink Shared Shared Channel), and HARQ-ACK (Hybrid Auto Repeat Repeat request) for the PDSCH.
  • PDSCH Physical Downlink Shared Shared Channel
  • HARQ-ACK Hybrid Auto Repeat Repeat request
  • -acknowledgement) using a PUCCH Physical-Uplink-Control-Channel
  • the transmission unit is based on the fact that a predetermined TTI (Transmission Time Interval) length is set for the PDSCH
  • TTI Transmission Time Interval
  • a terminal apparatus is the terminal apparatus described above, and transmits a HARQ-ACK for the PDSCH using the PUCCH in subframe n, and includes the HARQ- included in the PUCCH.
  • the total number of ACKs is determined based on the TTI length of the PDSCH in subframe nk.
  • a terminal apparatus is the terminal apparatus described above, and when the TTI length for the PDSCH and the TTI length for the PUCCH are different, HARQ-ACK for the PDSCH is based on higher layer parameters. It is transmitted using the set PUCCH format.
  • a method according to an aspect of the present invention is the above-described terminal device, which is a method in a terminal device that communicates with a base station device, receiving PDSCH (Physical Downlink Shared Channel), Based on a step of transmitting HARQ-ACK (Hybrid Auto Repeat request-acknowledgement) using PUCCH (Physical Uplink Control Channel) and setting a predetermined TTI (Transmission Time Interval) length for the PDSCH , The step of shortening the transmission timing of the HARQ-ACK for the PDSCH, and the step of determining the PUCCH format for transmitting the HARQ-ACK based on the TTI length of the PDSCH and the PUCCH.
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • HARQ-ACK Hybrid Auto Repeat request-acknowledgement
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • TTI Transmission Time Interval
  • a terminal device is a terminal device that communicates with a base station device, and is based on a measurement unit that measures a time difference between reception and transmission of the terminal device, and an event related to the measurement of the time difference.
  • a transmitter that reports a measurement result related to the time difference, wherein the transmitter is configured to set the predetermined TTI (Transmission Time Interval) length for the terminal device, and the measurement result is When a predetermined threshold value is exceeded, the measurement result is reported.
  • TTI Transmission Time Interval
  • a terminal device is the terminal device described above, in which the transmission unit is configured such that a difference between the first measurement result and the second measurement result is greater than a predetermined value.
  • the first measurement result and / or the second measurement result are reported, and the first measurement result is a measurement result reported last before the measurement result changes from the predetermined value.
  • the second measurement result is a measurement result immediately after changing from the predetermined value as compared with the first measurement result.
  • a terminal device is the terminal device described above, wherein the transmission unit reports the measurement result when a TTI length is set, and the TTI length is an uplink number. TTI length and / or downlink TTI length.
  • a method is a method in a terminal apparatus that communicates with a base station apparatus, based on a step of measuring a time difference between reception and transmission of the terminal apparatus, and an event related to the measurement of the time difference. Reporting a measurement result related to the time difference, and when a predetermined TTI (Transmission Time Interval) length is set for the terminal device and the measurement result exceeds a predetermined threshold, the measurement result Reporting.
  • TTI Transmission Time Interval
  • 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.

Landscapes

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

Abstract

PDSCHを受信する受信部と、前記PDSCHに対するHARQ-ACKを、PUCCHを用いて送信する送信部と、を備え、前記送信部は、前記PDSCHに対して所定のTTI長が設定されることに基づいて、前記PDSCHに対する前記HARQ-ACKを送信するタイミングを短縮し、前記HARQ-ACKを送信するPUCCHフォーマットは、前記PDSCHと前記PUCCHのTTI長に基づいて決定される。

Description

端末装置および方法
 本発明の実施形態は、効率的な通信を実現する端末装置および方法の技術に関する。
 本願は、2016年5月12日に日本に出願された特願2016-096128号について優先権を主張し、その内容をここに援用する。
 標準化プロジェクトである3GPP(3rd General Partnership Project)において、OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)通信方式やリソースブロックと呼ばれる所定の周波数・時間単位の柔軟なスケジューリングの採用によって、高速な通信を実現させたEUTRA(Evolved Universal Terrestrial Radio Access)の標準化が行なわれた。なお、EUTRAにおける標準化技術を採用した通信全般をLTE(Long Term Evolution)通信と称する場合もある。
 また、3GPPでは、より高速なデータ伝送を実現し、EUTRAに対して上位互換性を持つA-EUTRA(Advanced EUTRA)の検討を行なっている。EUTRAでは、基地局装置がほぼ同一のセル構成(セルサイズ)から成るネットワークを前提とした通信システムであったが、A-EUTRAでは、異なる構成の基地局装置(セル)が同じエリアに混在しているネットワーク(異種無線ネットワーク、ヘテロジニアスネットワーク)を前提とした通信システムの検討が行なわれている。
 さらに、通信に係る処理時間を低減するための技術が検討されている(非特許文献1)。
"3GPP TR 36.881 v.0.5.0 (2015-11)", R2-157181, 4th Dec. 2015.
 通信装置(端末装置および/または基地局装置)において、従来の送信電力制御または送信制御では効率的な通信を行なうことができない場合がある。
 本発明の一態様は上記の点に鑑みてなされたものであり、その目的は、効率的に通信を行なうための、送信電力制御または送信制御を行なうことができる端末装置および方法を提供することである。
 (1)上記の目的を達成するために、本発明の一態様は、以下のような手段を講じた。すなわち、本発明の一態様による端末装置は、基地局装置と通信する端末装置であって、PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)を受信する受信部と、前記PDSCHに対するHARQ-ACK(Hybrid Auto Repeat request-acknowledgement)を、PUCCH(Physical Uplink Control Channel)を用いて送信する送信部と、を備え、前記送信部は、前記PDSCHに対して所定のTTI(Transmission Time Interval)長が設定されることに基づいて、前記PDSCHに対する前記HARQ-ACKを送信するタイミングを短縮し、前記HARQ-ACKを送信するPUCCHフォーマットは、前記PDSCHと前記PUCCHのTTI長に基づいて決定される。
 (2)また、本発明の一態様による方法は、基地局装置と通信する端末装置における方法であって、基地局装置と通信する端末装置における方法であって、PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)を受信するステップと、前記PDSCHに対するHARQ-ACK(Hybrid Auto Repeat request-acknowledgement)を、PUCCH(Physical Uplink Control Channel)を用いて送信するステップと、前記PDSCHに対して所定のTTI(Transmission Time Interval)長が設定されることに基づいて、前記PDSCHに対する前記HARQ-ACKを送信するタイミングを短縮するステップと、前記HARQ-ACKを送信するPUCCHフォーマットを、前記PDSCHと前記PUCCHのTTI長に基づいて決定するステップと、を有する。
 この発明の一態様によれば、基地局装置と端末装置が通信する無線通信システムにおいて、伝送効率を向上させることができる。
第1の実施形態に係る下りリンクの無線フレーム構成の一例を示す図である。 第1の実施形態に係る上りリンクの無線フレーム構成の一例を示す図である。 第1の実施形態に係るチャネル選択を伴うPUCCHフォーマット1bが7シンボルに設定された場合の2シンボルのsPDSCHとの対応関係を示す図である。 第1の実施形態に係る1つのサブフレームに1つ以上のsPDSCHが検出可能な場合の、PUCCHフォーマット2bに対するHARQ-ACK(j)へあるサービングセルのあるサブフレームにおけるsPDSCHのマッピングを示す図である。 第1の実施形態に係る基地局装置のブロック構成の一例を示す図である。 第1の実施形態に係る端末装置のブロック構成の一例を示す図である。 第1の実施形態に係るsPDSCHに対するHARQ-ACKの送信タイミングを示す図である。
 <第1の実施形態>
 本発明の第1の実施形態について以下に説明する。基地局装置(基地局、ノードB、eNB(EUTRAN NodeB、evolved NodeB))と端末装置(端末、移動局、ユーザ装置、UE(User equipment))とが、セルにおいて通信する通信システムを用いて説明する。
 本実施形態で使用される主な物理チャネルおよび物理信号、フレーム構造について説明する。チャネルとは信号の送信に用いられる媒体を意味し、物理チャネルとは信号の送信に用いられる物理的な媒体を意味する。本実施形態において、物理チャネルは、物理信号と同義的に使用されてもよい。物理チャネルは、LTEにおいて、今後追加、または、その構造/構成やフォーマットが変更または追加される可能性があるが、変更または追加された場合でも本発明の各実施形態の説明には影響しない。
 本実施形態に係るフレーム構造タイプについて説明する。
 フレーム構造タイプ1(FS1)は、FDD(Frequency Division Duplex)に対して適用される。つまり、FS1は、FDDがサポートされたセルオペレーションに対して適用される。FS1は、FD-FDD(Full Duplex-FDD)とHD-FDD(Half Duplex-FDD)の両方に適用できる。
 FDDにおいて、下りリンク送信と上りリンク送信は周波数領域で分けられている。言い換えると、下りリンク送信と上りリンク送信でそれぞれ、オペレーシングバンドが規定される。つまり、下りリンク送信と上りリンク送信で異なるキャリア周波数が適用される。そのため、FDDでは、下りリンク送信および上りリンク送信のそれぞれに対して、10サブフレームが利用可能である。HD-FDDオペレーションにおいて、端末装置は、同時に送信および受信を行なうことができないが、FD-FDDオペレーションにおいて、端末装置は、同時に送信および受信を行なうことができる。
 HD-FDDオペレーションにおいて、端末装置は、同時に送信および受信を行なうことができないが、FD-FDDオペレーションにおいて、端末装置は、同時に送信および受信を行なうことができる。
 さらに、HD-FDDには2つのタイプがある。タイプA・HD-FDDオペレーションに対しては、ガードピリオドは、同じ端末装置からの上りリンクサブフレームの直前の下りリンクサブフレームの最後尾部分(最後尾のシンボル)を受信しないことによって端末装置によって生成される。タイプB・HD-FDDオペレーションに対しては、HDガードサブフレームとして参照された、ガードピリオドは、同じ端末装置からの上りリンクサブフレームの直前の下りリンクサブフレームを受信しないことによって、および、同じ端末装置からの上りリンクサブフレームの直後の下りリンクサブフレームを受信しないことによって端末装置によって生成される。つまり、HD-FDDオペレーションにおいて、端末装置が下りリンクサブフレームの受信処理を制御することによってガードピリオドを生成している。なお、シンボルは、OFDMシンボルまたはSC-FDMAシンボルのいずれかを含んでもよい。
 フレーム構造タイプ2(FS2)は、TDD(Time Division Duplex)に対して適用される。つまり、FS2は、TDDがサポートされたセルオペレーションに対して適用される。各無線フレームは、2つのハーフフレームで構成される。各ハーフフレームは、5つのサブフレームで構成される。あるセルにおけるUL-DL設定は、無線フレーム間で変更されてもよい。上りリンクまたは下りリンク送信におけるサブフレームの制御は、最新の無線フレームにおいて行なわれてもよい。端末装置は、最新の無線フレームにおけるUL-DL設定を、PDCCHまたは上位層シグナリングを介して取得することができる。なお、UL-DL設定は、TDDにおける、上りリンクサブフレーム、下りリンクサブフレーム、スペシャルサブフレームの構成を示す。スペシャルサブフレームは、下りリンク送信が可能なDwPTS(Downlink Pilot Time Slot)、ガードピリオド(GP)、上りリンク送信が可能なUpPTS(Uplink Pilot Time Slot)から構成される。スペシャルサブフレームにおけるDwPTSとUpPTSの構成はテーブルで管理されており、端末装置は、上位層シグナリングを介して、その構成を取得することができる。なお、スペシャルサブフレームが下りリンクから上りリンクへのスイッチングポイントとなる。つまり、端末装置は、スイッチングポイントを境に、受信から送信へと遷移し、基地局装置は、送信から受信へと遷移する。スイッチングポイントは、5ms周期と10ms周期とがある。スイッチングポイントが5ms周期の場合、スペシャルサブフレームは両方のハーフフレームに存在する。スイッチングポイントが10ms周期の場合、スペシャルサブフレームは、第1のハーフフレームにのみ存在する。
 UpPTSに対して2シンボルが割り当てられる場合、SRSとPRACHプリアンブルフォーマット4が配置可能である。
 また、TDDでは、各セルの通信量(トラフィック量)や干渉を考慮した、eIMTA(TDD enhanced Interference Management and Traffic Adaptation)技術が適用可能である。eITMAは、下りリンクおよび/または上りリンクの通信量や干渉量を考慮して、ダイナミックに(L1レベル、または、L1シグナリングを用いて)TDDの設定を切り替えることによって、無線フレーム内(つまり、10サブフレーム内)に占める、下りリンクサブフレームと上りリンクサブフレームの割合を変え、最適な通信を行なう技術である。
 FS1とFS2は、NCPとECPが適用される。
 フレーム構造タイプ3(FS3)は、LAA(Licensed Assisted Access)セカンダリセルオペレーションに対して適用される。また、FS3は、NCPのみが適用されてもよい。無線フレームに含まれる10サブフレームは、下りリンク送信に利用される。端末装置は、規定されない限り、または、下りリンク送信がそのサブフレームで検出されない限り、いずれかの信号があるサブフレームに存在すると仮定せず、空のサブフレームとして、そのサブフレームを処理する。下りリンク送信は1つまたは複数の連続するサブフレームを専有する。連続するサブフレームは、最初のサブフレームと最後のサブフレームを含む。最初のサブフレームは、そのサブフレームのいずれかのシンボルまたはスロット(例えば、OFDMシンボル#0または#7)から始まる。また、最後のサブフレームは、フルサブフレーム(つまり、14OFDMシンボル)か、DwPTS期間の1つに基づいて示されたOFDMシンボルの数だけ専有される。なお、連続するサブフレームのうち、あるサブフレームが最後のサブフレームであるかどうかは、DCIフォーマットに含まれるあるフィールドによって、端末装置に示される。そのフィールドは、さらに、そのフィールドを検出したサブフレームまたその次のサブフレームに用いられるOFDMシンボルの数が示されてもよい。また、FS3では、基地局装置は、下りリンク送信を行なう前に、LBTに関連するチャネルアクセス手順を行なう。
 なお、FS3において、下りリンク送信のみをサポートしているが、上りリンク送信もサポートしてもよい。その際、下りリンク送信のみをサポートしているFS3をFS3-1またはFS3-A、下りリンク送信および上りリンク送信をサポートしているFS3をFS3-2またはFS3-Bとして規定されてもよい。
 FS3をサポートしている端末装置および基地局装置は、免許不要の周波数帯で通信を行なってもよい。
 LAAまたはFS3のセルに対応するオペレーティングバンドは、EUTRAオペレーティングバンドのテーブルとともに管理されてもよい。例えば、EUTRAオペレーティングバンドのインデックスは、1~44で管理され、LAA(またはLAAの周波数)に対応するオペレーティングバンドのインデックスは、46で管理されてもよい。例えば、インデックス46では、下りリンクの周波数帯のみが規定されてもよい。また、一部のインデックスにおいては、上りリンクの周波数帯が予約または将来規定されるものとして予め確保されてもよい。また、対応するデュプレックスモードは、FDDやTDDとは異なるデュプレックスモードであってもよいし、FDDやTDDであってもよい。LAAオペレーションが可能な周波数は、5GHz以上であることが好ましいが、5GHz以下であってもよい。つまり、LAAに対応するオペレーティングバンドとして、対応付けられた周波数において、LAAオペレーションの通信が行なわれてもよい。
 次に、本実施形態に係る下りリンクおよび上りリンクの無線フレーム構成について説明する。
 図1は、本実施形態に係る下りリンクの無線フレーム構成の一例を示す図である。下りリンクはOFDMアクセス方式が用いられる。
 基地局装置から端末装置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用いられる。
・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/shorter/shortened Physical Downlink Control Channel, PDCCH for sTTI)
・PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)
・sPDSCH(short/shorter/shortened Physical Downlink Shared Channel, PDSCH for sTTI)
・PMCH(Physical Multicast Channel)
 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)
・DS(Discovery Signal)
 本実施形態において、以下の5つのタイプの下りリンク参照信号が用いられる。
・CRS(Cell-specific Reference Signal)
・PDSCHに関連するURS(UE-specific Reference Signal)
・EPDCCHに関連するDMRS(Demodulation Reference Signal)
・NZP CSI-RS(Non-Zero Power Chanel State Information - Reference Signal)
・ZP CSI-RS(Zero Power Chanel State Information - Reference Signal)
・MBSFN RS(Multimedia Broadcast and Multicast Service over Single Frequency Network Reference signal)
・PRS(Positioning Reference Signal)
 下りリンクの無線フレームは、下りリンクのリソースブロック(RB)ペアから構成されている。この下りリンクのRBペアは、下りリンクの無線リソースの割り当てなどの単位であり、予め決められた幅の周波数帯(RB帯域幅)および時間帯(2個のスロット=1個のサブフレーム)からなる。1個の下りリンクのRBペアは、時間領域で連続する2個の下りリンクのRB(RB帯域幅×スロット)から構成される。1個の下りリンクのRBは、周波数領域において12個のサブキャリアから構成される。また、時間領域においては、NCPが付加される場合には7個、NCPよりも長いCP長を有するECPが付加される場合には6個のOFDMシンボルから構成される。周波数領域において1つのサブキャリア、時間領域において1つのOFDMシンボルにより規定される領域をリソースエレメント(RE)と称する。PDCCH/EPDCCHは、端末装置識別子、PDSCHのスケジューリング情報、PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)のスケジューリング情報、変調方式、符号化率、再送パラメータなどの下りリンク制御情報(DCI)が送信される物理チャネルである。なお、ここでは1つのコンポーネントキャリア(CC)における下りリンクサブフレームを記載しているが、CC毎に下りリンクサブフレームが規定され、下りリンクサブフレームはCC間でほぼ同期している。ここで、CC間でほぼ同期しているとは、基地局装置から複数のCCを用いて送信する場合、各CCの送信タイミングの誤差が所定の範囲内に収まることである。
 なお、ここでは図示していないが、下りリンクサブフレームには、SSやPBCHやDLRSが配置されてもよい。DLRSとしては、PDCCHと同じアンテナポート(送信ポート)で送信されるCRS、チャネル状態情報(CSI)の測定に用いられるCSI-RS、一部のPDSCHと同じアンテナポートで送信されるUERS、EPDCCHと同じ送信ポートで送信されるDMRSがある。また、CRSが配置されないキャリアであってもよい。このとき一部のサブフレーム(例えば、無線フレーム中の1番目と6番目のサブフレーム)に、時間および/または周波数のトラッキング用の信号として、CRSの一部のアンテナポート(例えば、アンテナポート0だけ)あるいは全部のアンテナポートに対応する信号と同様の信号(拡張同期信号と呼称する)を挿入することができる。ここで、アンテナポートは送信ポートと称されてもよい。ここで、“物理チャネル/物理信号がアンテナポートで送信される”とは、アンテナポートに対応する無線リソースやレイヤを用いて物理チャネル/物理信号が送信されるという意味を含む。例えば、受信部は、アンテナポートに対応する無線リソースやレイヤから物理チャネルや物理信号を受信することを意味する。
 図2は、本実施形態に係る上りリンクの無線フレーム構成の一例を示す図である。上りリンクはSC-FDMA方式が用いられる。
 端末装置から基地局装置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用いられる。
・PUCCH(Physical Uplink Control Channel)
・sPUCCH(short/shorter/shortened Physical Uplink Control Channel, PUCCH for short TTI)
・PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)
・sPUSCH(short/shorter/shortened Physical Uplink Shared Channel, PUSCH for short TTI)
・PRACH(Physical Random Access Channel)
・sPRACH(short/shorter/shortened Physical Random Access Channel, PRACH for short TTI)
 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用いられないが、物理層によって用いられる。
・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)
 上りリンクでは、PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)、PUCCH(Physical Uplink Control Channel)などが割り当てられる。また、PUSCHやPUCCHとともに、ULRS(Uplink Reference Signal)が割り当てられる。上りリンクの無線フレームは、上りリンクのRBペアから構成されている。この上りリンクのRBペアは、上りリンクの無線リソースの割り当てなどの単位であり、予め決められた幅の周波数領域(RB帯域幅)および時間領域(2個のスロット=1個のサブフレーム)からなる。1個の上りリンクのRBペアは、時間領域で連続する2個の上りリンクのRB(RB帯域幅×スロット)から構成される。1個の上りリンクのRBは、周波数領域において12個のサブキャリアから構成される。時間領域においては、NCPが付加される場合には7個、ECPが付加される場合には6個のSC-FDMAシンボルから構成される。なお、ここでは1つのCCにおける上りリンクサブフレームを記載しているが、CC毎に上りリンクサブフレームが規定されてもよい。
 図1と図2は、異なる物理チャネル/物理信号は周波数分割多重(FDM)および/または時分割多重(TDM)されている例を示している。
 なお、sTTI(short/shorter/shortened Transmission Time Interval)に対して、種々の物理チャネルおよび/または物理信号が送信される場合、各物理チャネルおよび/または物理信号はそれぞれ、sPDSCH、sPDCCH、sPUSCH、sPUCCH、sPRACHと称されてもよい。
 sTTIに対して物理チャネルが送信される場合には、その物理チャネルを構成するOFDMシンボルおよび/またはSC-FDMAシンボルの数は、NCPで14シンボル(ECPで12シンボル)以下のシンボル数を用いてもよい。また、sTTIに対する物理チャネルに用いられるシンボルの数は、DCIおよび/またはDCIフォーマットを用いて設定されてもよいし、上位層シグナリングを用いて設定されてもよい。sTTIに用いられるシンボルの数だけでなく、時間方向のスタートシンボルが設定されてもよい。
 また、sTTIは、システム帯域幅内の特定の帯域幅内で送信されてもよい。sTTIとして設定される帯域幅は、DCIおよび/またはDCIフォーマットを用いて設定されてもよいし、上位層シグナリング(RRCシグナリング、MAC CE)を用いて設定されてもよい。帯域幅は、スタートとエンドのリソースブロックインデックスまたは周波数ポジションを用いて設定されてもよいし、帯域幅とスタートのリソースブロックインデックス/周波数ポジションを用いて設定されてもよい。sTTIがマップされる帯域幅をsTTIバンドと称されてもよい。sTTIバンド内でマップされる物理チャネルをsTTIに対する物理チャネルと称されてもよい。sTTIに対する物理チャネルには、sPDSCH、sPDCCH、sPUSCH、sPUCCH、sPRACHが含まれてもよい。
 sTTIを規定するために用いられる情報/パラメータがDCIおよび/またはDCIフォーマットを用いて設定される場合、それらのDCIおよび/またはDCIフォーマットは特定のRNTIを用いてスクランブルされてもよいし、特定のRNTIによってスクランブルされたCRCがDCIフォーマットを構成するビット列に付加されてもよい。
 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。
 PBCHは、端末装置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(MIB, Broadcast Channel: BCH)を報知するために用いられる。
 PCFICHは、PDCCHの送信に用いられる領域(OFDMシンボル)を指示する情報を送信するために用いられる。
 PHICHは、基地局装置が受信した上りリンクデータ(Uplink Shared Channel: UL-SCH)に対するACK(ACKnowledgement)またはNACK(Negative ACKnowledgement)を示すHARQインディケータ(HARQフィードバック、応答情報)を送信するために用いられる。
 PDCCH、EPDCCH、および/または、sPDCCHは、下りリンク制御情報(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DCI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、DCI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。
 あるサービングセルにおいて、つまり、あるサービングセルにおける端末装置と基地局装置において、sTTIに対する物理チャネルが送信可能な場合、端末装置は、sTTIを設定するための情報/パラメータを含むDCIフォーマットがマップされたPDCCH/EPDCCHをモニタしてもよい。つまり、基地局装置は、sTTIを用いた物理チャネルの送信および/または受信をサポートしている端末装置に対して、PDCCH/EPDCCHに、sTTIを設定するための情報/パラメータを含むDCIフォーマットをマップして送信してもよい。
 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(DLグラント)、および/または、下りリンクスケジューリンググラント、および/または、下りリンクアサインメントとも称する。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(ULグラント)、および/または、上りリンクスケジューリンググラント、および/または、上りリンクアサインメントとも称する。
 例えば、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、および/または、DCIフォーマット1C)が定義されてもよい。
 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、または、第1のULグラント)が定義されてもよい。
 例えば、ULグラントには、キャリアインディケータフィールド(CIF)が含まれてもよい。また、ULグラントには、スケジュールされるPUSCHに対する送信電力制御コマンド(TPCコマンド)に関する情報が含まれてもよい。また、ULグラントには、DMRS(PUSCHの送信に関連するDMRS)に対する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、ULグラントには、MCS(modulation and coding scheme)に関する情報、および/または、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、ULグラントには、リソースブロック割り当て(Resource block assignment)に関する情報、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が含まれてもよい。また、ULグラントには、CSIの送信をリクエストするために用いられる情報(CSI request)が含まれてもよい。また、ULグラントには、SRSの送信をリクエストするために用いられる情報(SRS request)が含まれてもよい。
 ここで、ULグラントは、複数の端末装置に対して共通なDCI、および/または、ある1つの端末装置に対して専用のDCIとして定義されてもよい。すなわち、ULグラントは、コモンサーチスペース、および/または、ユーザ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、ULグラントは、PDCCH、および/または、EPDCCHで送信されてもよい。また、UL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、UL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、UL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、UL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、UL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。すなわち、端末装置は、ULグラントを用いてPUSCHがスケジュールされた場合には、あるサブフレームにおいて(あるサブフレーム全てを用いて)、スケジュールされたPUSCHでの送信を行なってもよい。
 また、上りリンクグラントとして、少なくとも、PUSCH、sPUSCH、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、PUSCH、sPUSCH、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2のULグラント、第2のUL DCIとも記載する)が定義されてもよい。すなわち、第2のULグラントは、少なくとも、PUSCH、sPUSCH、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。
 例えば、第2のULグラントには、スケジュールされるPUSCH、スケジュールされるsPUSCH、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2のULグラントには、PUSCHでの送信、sPUSCHでの送信、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2のULグラントには、スケジュールされるPUSCH、スケジュールされるsPUSCH、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2のULグラントには、スケジュールされるPUSCH、スケジュールされるsPUSCH、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2のULグラントには、キャリアインディケータフィールド(CIF)が含まれてもよい。また、第2のULグラントには、スケジュールされるPUSCHに対する送信電力制御コマンド(TPCコマンド)に関する情報が含まれてもよい。また、第2のULグラントには、スケジュールされるsPUSCH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、第2のULグラントには、DMRS(PUSCH、および/または、sPUSCHの送信に関連するDMRS)に対する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ULグラントには、MCSに関する情報、および/または、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ULグラントには、リソースブロック割り当て(Resource block assignment)に関する情報、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が含まれてもよい。また、第2のULグラントには、CSIの送信をリクエストするために用いられる情報(CSI request)が含まれてもよい。また、第2のULグラントには、SRSの送信をリクエストするために用いられる情報(SRS request)が含まれてもよい。
 ここで、第2のUL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2のULグラントを用いて、上述したような下りリンク制御情報が送信されることを記載するが、第2のULグラントを用いて送信される下りリンク制御情報は、上位層の信号を用いて送信されてもよい。
 ここで、第2のULグラントは、複数の端末装置に対して共通なDCI(ULグラント、Common UL grant、Non-UE specific UL grant)として定義されてもよい。すなわち、第2のUL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2のUL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2のUL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2のULグラントに付加されるCRCパリティビットは、第1のUL-RNTIによってスクランブルされてもよい。また、第2のUL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UL-RNTIによって与えられてもよい。
 また、第2のUL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2のUL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2のUL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2のULグラントは、サブフレームスペシフィックのULグラント(a sub-frame specific UL grant)であってもよい。すなわち、端末装置は、第2のULグラントを用いてPUSCHがスケジュールされた場合には、あるサブフレームにおいて(または、あるサブフレーム全てを用いて)、スケジュールされたPUSCHでの送信を行なってもよい。
 また、上りリンクグラントとして、少なくとも、PUSCH、および/または、sPUSCH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3のULグラント、第3のUL DCIとも記載する)が定義されてもよい。例えば、第3のULグラントには、PUSCH、および/または、sPUSCHでの送信に対する送信時間間隔(TTI)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3のULグラントは、少なくとも、PUSCH、および/または、sPUSCHのスケジューリングに用いられてもよい。
 例えば、第3のULグラントには、スケジュールされるPUSCH、および/または、スケジュールされるsPUSCHに対するTTIの長さに関連する情報が含まれてもよい。また、第3のULグラントには、スケジュールされるPUSCH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3のULグラントには、スケジュールされるsPUSCH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3のULグラントには、スケジュールされるPUSCH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3のULグラントには、スケジュールされるsPUSCH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3のULグラントには、第3のULグラントの受信(検出)に基づく、PUSCHでの送信および/またはsPUSCHでの送信に対する遅延に関する情報(Grant to Tx delay offset)が含まれてもよい。
 ここで、第3のULグラントには、キャリアインディケータフィールド(CIF)が含まれてもよい。また、第3のULグラントには、スケジュールされるPUSCHに対する送信電力コマンド(TPCコマンド)に関する情報が含まれてもよい。また、第3のULグラントには、スケジュールされるsPUSCH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、第3のULグラントには、DMRS(PUSCH、および/または、sPUSCHの送信に関連するDMRS)に対する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3のULグラントには、MCSに関する情報、および/または、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3のULグラントには、リソースブロック割り当て(Resource block assignment)に関する情報、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が含まれてもよい。また、第3のULグラントには、CSIの送信をリクエストするために用いられる情報(CSI request)が含まれてもよい。また、第3のULグラントには、SRSの送信をリクエストするために用いられる情報(SRS request)が含まれてもよい。また、第3のULグラントには、後述する、TTIインデックスに関する情報(TTI index)が含まれてもよい。
 ここで、第3のULグラントは、ある1つの端末装置に対して専用のDCI(ULグラント、UE-specific UL grant)として定義されてもよい。すなわち、第3のUL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3のULグラントは、PDCCH、EPDCCH、および/または、sPDCCHで送信されてもよい。また、第3のULグラントは、PDSCHで送信されてもよい。
 また、第3のUL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3のULグラントに付加されるCRCパリティビットは、第3のUL-RNTIによってスクランブルされてもよい。また、第3のULグラントが送信されるサーチスペース(例えば、ユーザ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UL-RNTIによって与えられてもよい。
 また、第3のULグラントは、ある1つのTTI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ULグラントは、ある1つのTTI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3のULグラントを用いて指示される設定は、1つのTTIに対して有効であってもよい。すなわち、第2のULグラントは、TTIスペシフィックのULグラント(a TTI specific UL grant)であってもよい。すなわち、端末装置は、第3のULグラントを用いてPUSCHがスケジュールされた場合には、あるTTIにおいて(あるサブフレームにおける、あるTTIにおいて)、スケジュールされたPUSCHでの送信を行なってもよい。
 ここで、上述したように、第2のULグラントは、第3のUL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、端末装置は、第2のULグラントを受信(検出)することによって、第3のULグラントを受信(検出)してもよい。また、端末装置は、第2のUL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3のULグラントが送信されるPDCCH、EPDCCH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2のUL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3のULグラントが送信されるPDCCH、EPDCCHおよび/またはsPDCCHのリソースは、第2のUL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。ここで、PDCCH、EPDCCHおよび/またはsPDCCHのリソースには、時間リソース、および/または、周波数リソースが含まれてもよい。すなわち、第3のULグラントが送信されるPDCCH、EPDCCHおよび/またはsPDCCHは、端末装置によってモニタされなくてもよい。
 以下、上りリンクグラント(DCIフォーマット)は、第1のULグラント、第2のULグラント、および/または、第3のULグラントを含んでもよい。
 ここで、端末装置は、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(DL-SCH)を受信してもよい。また、端末装置は、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を用いて上りリンクデータ(UL-SCH)および/または上りリンク制御情報(UCI)を送信してもよい。また、端末装置は、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。
 sPDSCHは、PDCCHおよび/またはEPDCCHで検出した第1のDLグラントと、sPDCCHで検出した第2のDLグラントによって、スケジュールされてもよい。第1のDLグラントと第2のDLグラントは、ともに、特定のRNTIを用いてスクランブルされてもよい。
 sPDCCHは、PDCCHおよび/またはEPDCCHで検出した第1のDLグラントに含まれるDCIに基づいて、sPDCCHをモニタする領域(つまり、下りリンクのsTTIバンド)が設定されてもよい。
 sPUCCHは、sPDCCHで検出した第2のDLグラントに含まれるDCIによって、リソースが決定されてもよい。
 また、端末装置は、PDCCH候補、EPDCCH候補、および/または、sPDCCH候補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、端末装置が、モニタするPDCCH候補のセットは、サーチスペースとも称される。サーチスペースには、コモンサーチスペース(CSS)が含まれてもよい。例えば、CSSは、複数の端末装置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、ユーザ装置スペシフィックサーチスペース(USS)が含まれてもよい。例えば、USSは、少なくとも、端末装置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。端末装置は、CSS、および/または、USSにおいて、PDCCHをモニタし、自装置宛てのPDCCHを検出してもよい。
 また、DCIの送信(PDCCHでの送信)には、基地局装置が、端末装置に割り当てた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)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。端末装置は、DCIフォーマットをモニタしてもよい。また、端末装置は、DCIをモニタしてもよい。また、端末装置は、PDCCHをモニタしてもよい。
 端末装置は、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。
 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よい。また、SPS C-RNTIによってスクランブルされたCRCを伴うPDCCHは、USSまたはCSSにおいて送信されてもよい。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よい。
 CRCをスクランブルするRNTIには、RA-RNTI、C-RNTI、SPS C-RNTI、テンポラリーC-RNTI、eIMTA-RNTI、TPC-PUCCH-RNTI、TPC-PUSCH-RNTI、M-RNTI、P-RNTI、SI-RNTIがある。
 RA-RNTI、C-RNTI、SPS C-RNTI、eIMTA-RNTI、TPC-PUCCH-RNTI、TPC-PUSCH-RNTIは、上位層シグナリングを介して、基地局装置から端末装置に設定される。
 M-RNTI、P-RNTI、SI-RNTIは1つの値に対応している。例えば、P-RNTIは、PCHおよびPCCHに対応し、ページングとシステムインフォメーションの変更を通知するために用いられる。SI-RNTIは、DL-SCH、BCCHに対応し、システムインフォメーションの報知に用いられる。RA-RNTIは、DL-SCHに対応し、ランダムアクセスレスポンスに用いられる。
 RA-RNTI、C-RNTI、SPS C-RNTI、テンポラリーC-RNTI、eIMTA-RNTI、TPC-PUCCH-RNTI、TPC-PUSCH-RNTIは、上位層シグナリングを用いて設定される。
 M-RNTI、P-RNTI、SI-RNTIは所定の値が定義されている。
 各RNTIによってスクランブルされたCRCを伴うPDCCHは、RNTIの値によって、対応するトランスポートチャネルや論理チャネルが異なる場合もある。つまり、RNTIの値によって、示される情報が異なる場合もある。
 1つのSI-RNTIは、すべてのSIメッセージと同様にSIB1にアドレスするために用いられる。
 PDSCHは、下りリンクデータ(Downlink Shared Channel: DL-SCH)を送信するために用いられる。また、PDSCHは、システムインフォメーションメッセージを送信するために用いられる。ここで、システムインフォメーションブメッセージは、セルスペシフィック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。
 また、PDSCHは、第3のULグラントを送信するために用いられてもよい。例えば、端末装置は、基地局装置によってスケジュールされたPDSCHにおいて、第3のULグラント(第3のULグラントに含まれる情報)を受信(検出)してもよい。
 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。
 同期信号は、端末装置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。
 DSは、DSに関するパラメータが設定された周波数において、時間周波数同期やセル識別、RRM(Radio Resource Management)測定(イントラおよび/またはインター周波数測定)に用いられる。また、DSは複数の信号から構成され、それらの信号が同じ周期で送信される。DSは、PSS/SSS/CRSのリソースを用いて構成され、さらに、CSI-RSのリソースを用いて構成されてもよい。DSにおいて、CRSやCSI-RSがマップされるリソースを用いて、RSRPやRSRQが測定されてもよい。
 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(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(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。
 PUCCH、および/または、sPUCCHは、上りリンク制御情報(UCI)を送信(またはフィードバック)するために用いられる。以下、PUCCHは、sPUCCHを含んでもよい。ここで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(CSI)が含まれてもよい。また、UCI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(SR)が含まれてもよい。また、UCI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。また、CSIは、チャネル品質インディケータ(CQI)、プレコーディングマトリックスインディケータ(PMI)、および/または、ランクインディケーション(RI)で構成されてもよい。HARQ-ACKは、HARQ-ACK応答と称されてもよい。
 PUCCHは、送信するUCIの種類や組み合わせに応じてフォーマットが規定されてもよい。
 PUCCHフォーマット1は、ポジティブSRを送信するために用いられる。
 PUCCHフォーマット1aは、1ビットのHARQ-ACK、または、FDDまたはFDD-TDDプライマリセルFS1の場合、ポジティブSRを伴う1ビットのHARQ-ACK、を送信するために用いられる。なお、FDD-TDDプライマリセルFSは、FDD-TDD CAを行なう場合のプライマリセルのFSを示している。つまり、FDD-TDD CAにおけるあるFSのプライマリセルと言い換えることができる。また、セカンダリセルについても同様に示すことができる。
 PUCCHフォーマット1bは、2ビットのHARQ-ACK、または、ポジティブSRを伴う2ビットのHARQ-ACK、を送信するために用いられる。
 また、PUCCHフォーマット1bは、端末装置に1つよりも多いサービングセルが設定された時、または、TDDの場合、端末装置に1つのサービングセルが設定された時、チャネル選択を使って、4ビットまでのHARQ-ACKを送信するために用いられてもよい。
 チャネル選択は、複数のPUCCHリソースのうち、何れか1つを選択することによって、同じビットの値であっても、その解釈を変えることができる。例えば、第1のPUCCHリソースと第2のPUCCHリソースで、同じビットの値であっても、その示す内容は異なってもよい。チャネル選択により、複数のPUCCHリソースを用いることによって、HARQ-ACKを拡張することができる。
 PUCCHフォーマット2は、HARQ-ACKを多重しない時のCSIレポートを送信するために用いられる。
 また、PUCCHフォーマット2は、ECPに対するHARQ-ACKを多重したCSIレポートを送信するために用いられてもよい。
 PUCCHフォーマット2aは、NCPに対する1ビットのHARQ-ACKを多重したCSIレポートを送信するために用いられる。
 PUCCHフォーマット2bは、NCPに対する2ビットのHARQ-ACKを多重したCSIレポートを送信するために用いられる。
 NCPだけがサポートされたPUCCHフォーマット2a/2bにおいて、あるビット列は、PUCCHに対するDMRSの生成に用いられた1つの変調シンボルにマップされる。つまり、NCPだけがサポートされたPUCCHフォーマット2a/2bにおいて、DMRSシンボルをデータが割り当て可能なシンボルとして用いることができる。
 PUCCHフォーマット3は、FDDまたはFDD-TDDプライマリセルFS1に対して10ビットまでのHARQ-ACK、TDDに対して20ビットのHARQ-ACK、FDD-TDDプライマリセルFS2に対して21ビットのHARQ-ACKを送信するために用いられる。
 また、PUCCHフォーマット3は、FDDまたはFDD-TDDに対して10ビットのHARQ-ACKおよび1ビットのポジティブ/ネガティブSRに対応する11ビットまでのUCI、および、TDDに対して20ビットのHARQ-ACKおよび1ビットのポジティブ/ネガティブSRに対応する21ビットのUCI、および、FDD-TDDプライマリセルFS2に対して21ビットまでのHARQ-ACKおよび1ビットのポジティブ/ネガティブSRに対応する22ビットのUCI、を送信するために用いられてもよい。
 また、PUCCHフォーマット3は、FDDまたはFDD-TDDに対して10ビットのHARQ-ACKおよび1ビットのポジティブ/ネガティブSRに対応する11ビットまでのUCI、および、TDDに対して20ビットのHARQ-ACKおよび1ビットのポジティブ/ネガティブSRに対応する21ビットのUCI、および、FDD-TDDプライマリセルFS2に対して21ビットまでのHARQ-ACKおよび1ビットのポジティブ/ネガティブSRに対応する22ビットのUCI、を送信するために用いられてもよい。
 また、PUCCHフォーマット3は、HARQ-ACK、および、(もしあれば)1ビットのポジティブ/ネガティブSR、および、CSIレポートを送信するために用いられてもよい。
 PUCCHフォーマット4は、HARQ-ACK、(もしあれば)SR、および、(もしあれば)周期的なCSIレポートを含む22ビットよりも多いUCIを送信するために用いられる。
 また、PUCCHフォーマット4は、1つよりも多いCSIレポート、および、(もしあれば)SRを送信するために用いられてもよい。
 PUCCHフォーマット5は、HARQ-ACK、(もしあれば)SR、および、(もしあれば)周期的なCSIレポートを含む22ビットよりも多いUCIを送信するために用いられる。
 また、PUCCHフォーマット5は、1つよりも多いCSIレポート、および、(もしあれば)SRを送信するために用いられてもよい。
 PUCCHフォーマットに基づいて、対応するDMRSの数や配置が異なってもよい。例えば、NCPが付加される場合、PUCCHフォーマット1/1a/1bに対しては1スロット内に3つのDMRSが配置され、PUCCHフォーマット2/2a/2b/3に対しては1スロット内に2つのDMRSが配置され、PUCCHフォーマット4/5に対しては1スロット内に1つのDMRSが配置される。
 PUCCHがSRSサブフレームで送信される場合には、短縮フォーマットが適用されるPUCCHフォーマット(例えば、フォーマット1、1a、1b、3)においては、SRSが割り当てられる可能性のある最後尾の1シンボルまたは2シンボル(そのサブフレームにおける2番目のスロットの最後尾の1シンボルまたは2シンボル)を空にして、つまり、短縮フォーマットでPUCCHを送信してもよい。
 PUCCHフォーマット1/1a/1bとPUCCHフォーマット2/2a/2bは、同じRBで送信されてもよい。PUCCHフォーマット1/1a/1bとPUCCHフォーマット2/2a/2bの送信に用いられるRBにおけるPUCCHフォーマット1/1a/1bに対するサイクリックシフトは個別に設定されてもよい。
 PUSCH、および/または、sPUSCH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、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、UCIのみを送信するために用いられてもよい。
 ここで、基地局装置と端末装置は、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、基地局装置と端末装置は、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、基地局装置と端末装置は、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(MAC CE)を送信するために用いられてもよい。ここで、基地局装置から送信される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、基地局装置から送信されるRRCシグナリングは、ある端末装置に対して専用のシグナリング(dedicated signalingとも称する)であってもよい。すなわち、ユーザ装置スペシフィックな情報は、ある端末装置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、および/または、sPRACH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、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、端末装置が、基地局装置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。
 DMRS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。DMRSは、復調する物理チャネルの種類に応じて、時間多重の配置や多重するDMRSの数が異なってもよい。
 SRSは、PUSCHまたはPUCCHの送信に関連しない。例えば、基地局装置は、上りリンクのチャネル状態または送信タイミングを測定するためにSRSを使用してもよい。SRSには、上位層の信号によって関連するパラメータが設定された場合に送信するトリガタイプ0SRSと、上位層の信号によって関連するパラメータが設定され、且つ、上りリンクグラントに含まれるSRSリクエストによって送信が要求された場合に送信するトリガタイプ1SRSがある。
 LTEの時間単位Tは、サブキャリア間隔(例えば、15kHz)とFFTサイズ(例えば、2048)に基づいている。つまり、Tは、1/(15000×2048)秒である。1スロットの時間長は、15360・T(つまり、0.5ms)である。1サブフレームの時間長は、30720・T(つまり、1ms)である。1無線フレームの時間長は、307200・T(つまり、10ms)である。
 物理チャネルまたは物理信号のスケジューリングについて無線フレームを用いて管理している。1つの無線フレームの時間長は10ミリ秒(ms)である。1つの無線フレームは10サブフレームで構成される。さらに、1サブフレームは2つのスロットで構成される。すなわち、1つのサブフレームの時間長は1ms、1つのスロットの時間長は0.5msである。また、物理チャネルが配置されるスケジューリングの最小単位としてリソースブロックを用いて管理している。リソースブロックとは、周波数軸を複数サブキャリア(例えば12サブキャリア)の集合で構成される一定の周波数領域と、一定の送信時間間隔(TTI、スロット、シンボル)で構成される領域で定義される。なお、1サブフレームは、1リソースブロックペアと称されてもよい。
 また、1つのTTIは1つのサブフレームまたは1つのサブフレームを構成するシンボルの数として規定されてもよい。例えば、NCP(Normal Cyclic Prefix)の場合、1つのTTIは、14シンボルで構成されてもよい。また、ECP(Extended CP)の場合、1つのTTIは、12シンボルで構成されてもよい。なお、TTIは、受信側では受信時間間隔として規定されてもよい。TTIは、物理チャネルや物理信号の送信単位または受信単位として定義されてもよい。つまり、物理チャネルや物理信号の時間長は、TTIの長さに基づいて規定されてもよい。なお、シンボルは、SC-FDMAシンボルおよび/またはOFDMシンボルが含まれてもよい。また、TTIの長さ(TTI長)は、シンボルの数で表現されてもよい。また、TTI長は、ミリ秒(ms)やマイクロ秒(μs)のような時間長で表現されてもよい。
 各シンボルには、物理チャネルおよび/または物理信号に係る系列がマップされる。系列の検出精度を高めるために、CPが物理チャネルおよび/または物理信号に係る系列に付加される。CPには、NCPとECPがあり、ECPの方がNCPに比べ、付加する系列長が長い。なお、CPに係る系列長は、CP長と称されてもよい。
 端末装置および基地局装置が、LR(Latency Reduction)に関連する機能をサポートしている場合、1つのTTIはNCPで14シンボル(ECPで12シンボル)より少ない数で構成されてもよい。例えば、1つのTTIのTTI長は、2、3、7のいずれかのシンボル数で構成されてもよい。NCPで14シンボル(ECPで12シンボル)よりも少ないシンボル数で構成されるTTIは、sTTI(short TTI, shorter TTI, shortened TTI)と称されてもよい。
 TTI長がNCPで14シンボル(ECPで12シンボル)のTTIは、単に、TTIと称されてもよい。
 下りリンク送信に対するsTTI(DL-sTTI)のTTI長は、2シンボルと7シンボルのいずれかが設定されてもよい。上りリンク送信に対するsTTI(UL-sTTI)のTTI長は、2シンボルと、3または4シンボル、7シンボルのいずれかが設定されてもよい。DL-sTTI内に、sPDCCHとsPDSCHが配置されてもよい。なお、sPUSCHとsPUCCHとsPRACHのTTI長は、個別に設定されてもよい。なお、sPDSCHのTTI長には、sPDCCHのシンボルが含まれてもよいし、PDCCHのシンボルが含まれてもよい。また、sPUSCHおよび/またはsPUCCHのTTI長には、DMRSのシンボルが含まれてもよいし、SRSのシンボルが含まれてもよい。
 上述した種々の物理チャネルおよび/または物理信号のサブキャリア間隔は、物理チャネルおよび/または物理信号毎に個別に規定/設定されてもよい。また、種々の物理チャネルおよび/または物理信号の1シンボルの時間長は、物理チャネルおよび/または物理信号毎に個別に規定/設定されてもよい。つまり、種々の物理チャネルおよび/または物理信号のTTI長は、物理チャネルおよび/または物理信号毎に個別に規定/設定されてもよい。
 本実施形態では、複数のセル(セルに対応するコンポーネントキャリア)を用いて通信を行なうCA(Carrier Aggregation)が行なわれてもよい。CAでは、初期アクセスやRRC接続を確立するセルをプライマリセル(PCell)、プライマリセルを用いて追加/変更/削除/アクティベーション・デアクティベーションされるセカンダリセルがある。
 本実施形態では、複数のセル(セルに対応するコンポーネントキャリア)を用いて通信を行なうDC(Dual Connectivity)が行なわれてもよい。DCでは、2つの基地局装置(MeNB(Master eNB)、SeNB(Secondary eNB))のそれぞれに属しているセルでグループを構成する。MeNBに属し、プライマリセルを含むセルグループをMCG(Master Cell Group)とし、SeNBに属し、プライマリセカンダリセル(PSCell)を含むセルグループをSCG(Secondary Cell Group)と規定している。プライマリセカンダリセルは、複数のセルグループが設定された場合の、プライマリセルを含まないセルグループ、つまり、SCGにおいて、プライマリセルと同様の機能を有するセル(セカンダリセル、プライマリセル以外のサービングセル)のことである。
 プライマリセルとプライマリセカンダリセルは、各CGにおけるプライセルの役割を担っている。ここで、プライマリセルとは、PUCCHおよび/またはPUCCHに相当する制御チャネルが送信および/または割り当て可能なセルのことであってもよいし、初期アクセス手順/RRC接続手順/初期コネクション確立手順に関連するセルであってもよいし、L1シグナリングでのランダムアクセス手順に関するトリガをかけることのできるセルであってもよいし、無線リンクをモニタリングするセルであってもよいし、セミパーシステントスケジューリングがサポートされるセルであってもよいし、RLFを検出/判定するセルであってもよいし、常にアクティベーションであるセルであってもよい。なお、本実施形態では、プライマリセルおよび/またはプライマリセカンダリセルの機能を有しているセルのことをスペシャルセルと呼称する場合がある。LRセルに対して、プライマリセル/プライマリセカンダリセル/セカンダリセルはLTEと同様に規定されてもよい。
 本発明の一態様において、時間領域は、時間長やシンボルの数で表されてもよい。また、周波数領域は、帯域幅やサブキャリアの数や、周波数方向のリソースエレメントの数、リソースブロック数で表されてもよい。
 LRセルでは、サブフレームのタイプや上位層の設定情報、L1シグナリングに含まれる制御情報に基づいて、TTIのサイズが変更可能であってもよい。
 LRセルでは、グラントが不要なアクセスが可能であってもよい。なお、グラントが不要なアクセスとは、PDSCHやPUSCH(下りリンクや上りリンクの共用チャネル/データチャネル)のスケジュールを指示する制御情報(DCIフォーマット、下りリンクグラント、上りリンクグラント)を用いないアクセスのことである。つまり、LRセルでは、PDCCH(下りリンクの制御チャネル)を用いた、ダイナミックなリソース割り当てや送信指示を行なわないアクセス方式が適用されてもよい。
 LRセルでは、端末装置は、端末装置の機能(性能、能力)および基地局装置からの設定に基づいて、下りリンクリソース(信号、チャネル)に対応するHARQ-ACKおよび/またはCSIフィードバックを、同じサブフレームにマップされた上りリンクリソース(信号、チャネル)を用いて行なってもよい。なお、このサブフレームにおいて、あるサブフレームにおけるCSIの測定結果に対するCSIに関する参照リソースは、同じサブフレームのCRSまたはCSI-RSであってもよい。このようなサブフレームは、自己完結型のサブフレームと呼称されてもよい。
 なお、自己完結型のサブフレームは、連続する1つ以上のサブフレームで構成されてもよい。つまり、自己完結型のサブフレームは、複数のサブフレームで構成されてもよいし、複数のサブフレームで構成される1つの送信バーストであってもよい。自己完結型のサブフレームを構成する最後尾のサブフレーム(最後尾を含む後方のサブフレーム)は、上りリンクサブフレームかスペシャルサブフレームであることが好ましい。つまり、この最後尾のサブフレームにおいて、上りリンク信号/チャネルが送信されることが好ましい。
 自己完結型のサブフレームが、複数の下りリンクサブフレームと1つの上りリンクサブフレームまたはスペシャルサブフレームで構成される場合、その複数の下りリンクサブフレームのそれぞれに対するHARQ-ACKは、その1つの上りリンクサブフレームまたはスペシャルサブフレームのUpPTSで送信されてもよい。
 通信装置は、信号を受信(復調復号)できたか否かに基づいて、その信号に対するACKまたはNACKを決定する。ACKは、通信装置において、信号を受信できたことを示し、NACKは、通信装置において、信号を受信できなかったことを示す。NACKがフィードバックされた通信装置は、NACKである信号の再送信を行なってもよい。端末装置は、基地局装置から送信された、PUSCHに対するHARQ-ACKの内容に基づいて、PUSCHを再送信するか否かを決定する。基地局装置は、端末装置から送信された、PDSCHまたはPDCCH/EPDCCHに対するHARQ-ACKの内容に基づいて、PDSCHを再送信するか否かを決定する。端末装置が送信したPUSCHに対するACK/NACKは、PDCCHまたはPHICHを用いて端末装置にフィードバックされる。基地局装置が送信したPDSCHまたはPDCCH/EPDCCHに対するACK/NACKは、PUCCHまたはPUSCHを用いて基地局装置にフィードバックされる。
 なお、本発明の一態様において、サブフレームは、基地局装置および/または端末装置の送信単位および/または受信単位を示している。
 基地局装置は、CCCH(Common Control Channel)に対するLCID(Logical Channel ID)と端末装置の能力情報(性能情報、機能情報)に基づいて端末装置がLR(Latency Reduction)デバイスであることを決定してもよい。
 端末装置および/または基地局装置が、LRに関する能力をサポートしている場合、受信信号および/または送信信号に用いられるTTIの長さ(シンボル数)に基づいて、処理時間(処理遅延、レイテンシー)が決定されてもよい。つまり、LRに関する能力をサポートしている端末装置および/または基地局装置の処理時間は、受信信号および/または送信信号に対するTTI長に基づいて可変であってもよい。
 S1シグナリングがページングに対する端末無線能力情報を含んで拡張している。このページング固有の能力情報が基地局装置によってMME(Mobility Management Entity)に提供されると、MMEからのページング要求がLR端末に関することを基地局装置に指示するために、MMEはこの情報を用いられてもよい。識別子は、ID(Identity, Identifier)と称されてもよい。
 端末装置の能力情報(UE radio access capability, UE EUTRA capability)は、基地局装置(EUTRAN)が端末装置の能力情報が必要な時、接続モードの端末装置に対する手順を開始する。基地局装置は、端末装置の能力情報を問い合わせる。端末装置は、その問い合わせに応じて端末装置の能力情報を送信する。基地局装置は、その能力情報に対応しているか否かを判断し、対応している場合には、その能力情報に対応した設定情報を、上位層シグナリングなどを用いて端末装置へ送信する。端末装置は、能力情報に対応する設定情報が設定されたことによって、その機能に基づく送受信が可能であると判断する。
 物理チャネルおよび/または物理信号の設定に関するパラメータは上位層パラメータとして上位層シグナリングを介して端末装置に設定されてもよい。また、一部の物理チャネルおよび/または物理信号の設定に関するパラメータは、DCIフォーマットやグラントなど、L1シグナリング(物理層シグナリング、例えば、PDCCH/EPDCCH)を介して端末装置に設定されてもよい。また、物理チャネルおよび/または物理信号の設定に関するパラメータはデフォルトの設定またはデフォルト値が端末装置に予め設定されてもよい。また、端末装置は、上位層シグナリングを用いて、それらの設定に関するパラメータが通知されると、デフォルト値を更新してもよい。また、対応する設定に応じて、その設定を通知するために用いられる上位層シグナリング/メッセージの種類は異なってもよい。例えば、上位層シグナリング/メッセージは、RRCメッセージや報知情報、システムインフォメーションなどが含まれてもよい。
 基地局装置は、LAA周波数において、DSを送信する場合、DSオケージョン内にデータ情報および/または制御情報をマップしてもよい。そのデータ情報および/または制御情報には、LAAセルに関する情報が含まれてもよい。例えば、そのデータ情報および/または制御情報には、LAAセルが属する周波数、セルID、負荷や混雑状況、干渉/送信電力、チャネルの専有時間や送信データに関するバッファの状況が含まれてもよい。
 LAA周波数において、DSが測定される場合、DSに含まれる各信号に用いられるリソースは拡張されてもよい。例えば、CRSは、アンテナポート0だけでなく、アンテナポート2や3などに対応するリソースが用いられてもよい。また、CSI-RSも、アンテナポート15だけでなく、アンテナポート16や17などに対応するリソースが用いられてもよい。
 LRセルにおいて、上位層の信号(RRCシグナリング)またはシステムインフォメーションを用いて、端末装置にDSに関するリソースが設定された場合、L1シグナリング(PDCCHやDCIフォーマットのあるフィールドに相当する制御情報)やL2シグナリング(MAC CEに相当する制御情報)、つまり、下位層の信号(RRC層より下の層の信号)を用いて、端末装置は、DSを受信するか否かをダイナミックに指示されてもよい。
 LRセルにおいて、復調/復号用のRSとCSI測定用のRSは、共通のリソースであってもよいし、個別に規定される場合は異なるリソースであってもよい。
 次に、本実施形態に係るセルサーチについて説明する。
 LTEにおいて、セルサーチは、端末装置があるセルの時間周波数同期を行ない、且つ、そのセルのセルIDを検出するための手順である。EUTRAセルサーチは、72サブキャリア以上に対応する拡大縮小可能な全送信帯域幅をサポートする。EUTRAセルサーチは下りリンクにおいて、PSSとSSSに基づいて行なわれる。PSSとSSSは各無線フレームの第1のサブフレームと第6のサブフレームの帯域幅の中心の72サブキャリアを用いて送信される。隣接のセルサーチは初期セルサーチとして同じ下りリンク信号に基づいて行なわれる。
 LRにおいて、スタンドアロン型で通信が行なわれる場合には、上記と同様のセルサーチが行なわれてもよい。
 次に、本実施形態に係る物理層の測定について説明する。
 LTEにおいて、物理層の測定は、イントラ周波数およびインター周波数のEUTRAN内の測定(RSRP/RSRQ)と、端末装置の受信送信の時間差、端末装置のポジショニングに用いられる参照信号時間差に関する測定(RSTD)と、RAT間(EUTRAN-GERAN/UTRAN)に関する測定と、システム間(EUTRAN-非3GPP RAT)に関する測定などがある。なお、物理層の測定は、モビリティをサポートするために行なわれる。また、EUTRAN測定には、アイドルモードの端末装置によって行なわれる測定や接続モードの端末装置によって行なわれる測定がある。端末装置は、適切な測定ギャップにおいてEUTRAN測定を行ない、EUTRAN測定をしたセルに同期している。なお、これらの測定は、端末装置で行なわれるため、端末装置の測定と称されてもよい。
 端末装置は、EUTRAN内の測定に対して、少なくとも2つの物理量(RSRP、RSRQ)がサポートされてもよい。さらに、端末装置は、RSSIに関する物理量がサポートされてもよい。端末装置は、上位層パラメータとして設定された物理量に関するパラメータに基づいて対応する測定を行なってもよい。
 物理層の測定は、モビリティをサポートするために行なわれる。例えば、イントラ周波数およびインター周波数のEUTRAN内の測定(RSRP/RSRQ)と、端末装置の受信と送信間の時間差、端末装置のポジショニングに用いられる参照信号時間差に関する測定(RSTD)と、インターRAT(EUTRAN-GERAN/UTRAN)に関する測定と、システム間(EUTRAN-非3GPP RAT)に関する測定などがある。例えば、物理層の測定は、イントラおよびインター周波数ハンドオーバに対する測定やインターRATハンドオーバに対する測定、タイミング測定、RRMに対する測定、ポジショニングがサポートされていればポジショニングに関する測定が含まれる。なお、インターRATハンドオーバに対する測定は、GSM(登録商標),UTRA FDD,UTRA TDD,CDMA2000,1xRTT,CDMA2000 HRPD,IEEE802.11へのハンドオーバのサポートにおいて定義されている。また、EUTRAN測定は、モビリティをサポートするために用いられる。また、EUTRAN測定には、アイドルモードの端末装置によって行なわれる測定や接続モードの端末装置によって行なわれる測定がある。例えば、イントラおよびインター周波数のそれぞれに対して、端末装置がアイドルモードと接続モードのどちらのモードであっても、RSRPやRSRQは測定されてもよい。端末装置は、適切な測定ギャップにおいてEUTRAN測定を行ない、EUTRAN測定をしたセルに同期している。
 物理層の測定は、無線特性が端末装置および基地局装置によって測定され、ネットワークの上位層に報告されることを含んでいる。
 次に、本実施形態に係る端末装置および/または基地局装置の処理時間(レイテンシー)について説明する。
 本実施形態において、“OFDMシンボルおよび/またはSC-FDMAシンボルにCPが付加される”とは、“OFDMシンボルおよび/またはSC-FDMAシンボルで送信される物理チャネルの系列にCPの系列が付加される”と同義であってもよい。
 処理時間は、検出した信号の受信および復号に要する時間と、送信する信号の生成(変調や符号化)に要する時間に基づいて決定される。端末装置および基地局装置は、受信信号のTTI長や送信信号のTTI長が短くすることによって、それに伴う、復号に要する時間と生成に要する時間をそれぞれ短くすることができる。
 本実施形態では、端末装置がsTTIを用いた送信および/または受信をサポートしている場合、端末装置は、OFDMシンボルおよび/またはSC-FDMAシンボルにNCPが付加された14シンボルで構成されるTTIにおける処理時間を短縮することができる。TTIにおける処理時間を短縮するか否かは、上位層シグナリングを介して、設定されてもよい。つまり、基地局装置は、端末装置から送信された能力情報に基づいて、セル内の端末装置がsTTIをサポートしている能力があると判断した場合、TTIおよび/またはsTTIに対する送信および/または受信に対する処理時間を短縮するように設定してもよい。なお、端末装置は、送信と受信に対して個別に、処理時間の短縮に関する能力がサポートされてもよい。また、端末装置は、送信に関する処理時間と受信に関する処理時間のそれぞれに対して、処理時間の短縮に関する能力がサポートされるかどうかを示してもよい。また、送信に関する処理と受診に関する処理はそれぞれ、上りリンクに関する処理と下りリンクに関する処理と言い換えてもよい。
 処理時間を物理チャネルのTTI長毎にダイナミックに変更するか、上位層パラメータに基づいて削減するかは、基地局装置によって上位層シグナリングを介して、設定されてもよい。
 ここで、“端末装置がsTTIを用いた送信をサポートする”とは、sPUSCHやsPUCCH、sPRACHのうち、少なくとも1つの物理チャネルに対する送信をサポートしていることと同義である。また、“端末装置がsTTIを用いた受信をサポートする”とは、sPDSCHやsPDCCHのうち、少なくとも1つの物理チャネルに対する受信をサポートしていることと同義である。 
 sTTIは、物理チャネル毎にサポートされているかどうかが示されてもよい。端末装置は、物理チャネル毎にsTTIを用いた送信および/または受信をサポートしているかどうかを、能力情報を用いて示してもよい。
 次に、本実施形態に係る下りリンク送信(PDSCH,sPDSCH)に対するHARQ-ACKプロシージャの一例について説明する。本実施形態では、OFDMシンボルおよび/またはSC-FDMAシンボルにNCPが付加された場合(つまり、1スロットが7シンボルで構成される場合、1サブフレームが14シンボルで構成される場合)を想定して説明するが、ECPが付加された場合に対しても同様に適用されてもよい。
 PDSCHおよび/またはsPDSCHに対するHARQ-ACKの送信タイミングは、PDSCHおよび/またはsPDSCHのTTI長、つまり、PDSCHおよび/またはsPDSCHを構成するシンボルの数に基づいて決定されてもよい。なお、sPDSCHは、下りリンクsTTIと同義であってもよい。
 PDSCHおよび/またはsPDSCHのTTI長が14シンボルの場合、FDDに対して、端末装置が、サブフレームn-4でPDSCHおよび/またはsPDSCHを検出した場合、端末装置は、対応するHARQ-ACKを、サブフレームnでPUCCHおよび/またはsPUCCHを用いて送信する。sPUCCHで対応するHARQ-ACKを送信する場合、sPUCCHのTTI長および/または上位層パラメータおよび/またはDCIフォーマットに含まれる情報に基づいて、サブフレームn内の何番目のsPUCCHで送信されるかが示されてもよい。
 sPDSCHのTTI長が7シンボルの場合、FDDに対して、端末装置が、サブフレームn-kでPDSCHおよび/またはsPDSCHを検出した場合、端末装置は、対応するHARQ-ACKを、サブフレームnでPUCCHおよび/またはsPUCCHを用いて送信する。sPUCCHで、sPDSCHに対応するHARQ-ACKを送信する場合、sPUCCHのTTI長および/または上位層パラメータおよび/またはDCIフォーマットに含まれる情報に基づいて、サブフレームn内の何番目のsPUCCHで送信されるかが示されてもよい。kの値は、4よりも小さい値であり、sPDSCHのTTI長に基づいて決定されてもよい。
 sPDSCHのTTI長が2シンボルの場合、FDDに対して、端末装置が、サブフレームn-kでPDSCHおよび/またはsPDSCHを検出した場合、端末装置は、対応するHARQ-ACKを、サブフレームnでPUCCHおよび/またはsPUCCHを用いて送信する。sPUCCHで対応するHARQ-ACKを送信する場合、sPUCCHのTTI長および/または上位層パラメータに基づいて、サブフレームn内の何番目のsPUCCHで送信されるかが示されてもよい。kの値は、kよりも小さい値であり、sPDSCHのTTI長に基づいて決定されてもよい。
 なお、sPDSCHに対するHARQ-ACKの送信タイミングは、sPDSCHのTTI長だけでなく、sPUCCHのTTI長にも基づいて決定されてもよい。つまり、端末装置の受信処理に対する処理時間だけでなく、端末装置の送信処理に対する処理時間も考慮して送信タイミングは決定されてもよい。
 sPDSCHに対するHARQ-ACKの送信タイミングは、図7のように規定されてもよい。図7は、本実施形態に係るsPDSCHに対するHARQ-ACKの送信タイミングを示す図である。nは、無線フレーム番号(システムフレーム番号)を表している。nは、スロット番号を表している。床関数を用いることによって、スロット番号からサブフレーム番号を示している。lは、下りリンクsTTI(DL sTTI)またはsPDSCHのスタートシンボル番号を表している。sPDSCHに対するHARQ-ACKの送信タイミングに相当するsPUCCHまたはsPUSCHのスタートシンボル番号の候補は、DL sTTIまたはsPDSCHのスタートシンボル番号から所定の処理時間kを加算することによって得られる。つまり、sPDSCHに対するHARQ-ACKの送信タイミングに相当するsPUCCHまたはsPUSCHのスタートシンボル番号の候補は、DL sTTIまたはsPDSCHのスタートシンボル番号+k以降の最初の上りリンクsTTIであってもよい。kの値は、DL sTTIまたはsPDSCHのTTI長に基づいて決定されてもよいし、DL sTTIまたはsPDSCHのTTI長と設定されたTA値の組み合わせに基づいて決定されてもよいし、DL sTTIまたはsPDSCHのTTI長と上りリンクsTTI(UL sTTI)またはsPUSCH/sPUCCHのTTI長の組み合わせに基づいて決定されてもよいし、上位層パラメータとして設定されてもよい。また、kの値には、端末装置の最小処理時間を考慮した値が含まれてもよい。なお、kの値には、受信信号の受信時間が含まれてもよい。
 なお、sPDSCHの再送信のタイミング、つまり、HARQ RTT(HARQ Round Trip Time)は、sPDSCHのTTI長とsPUCCHのTTI長に基づいて決定されてもよい。つまり、端末装置の受信処理および送信処理に対する処理時間だけでなく、基地局装置の受信処理及び送信処理に対する処理時間も考慮してHARQ RTTは決定されてもよい。
 次に、本実施形態に係る下りリンク送信(PDSCH,sPDSCH)に対するHARQ-ACKプロシージャの別の一例について説明する。
 ここでは、端末装置および/基地局装置がともに、sTTIを用いた送信および/または受信をサポートしている場合に、端末装置の処理時間を、上位層シグナリングを介して、設定される場合のHARQ-ACKプロシージャについて説明する。
 PDSCHおよび/またはsPDSCHのTTI長が14シンボルの場合、FDD、且つ、1つの設定されたサービングセル、つまり、1つのFDDセルに対して、端末装置は、サブフレームn-4において、対応するPDCCHおよび/またはsPDCCHの検出によって示されるPDSCHおよび/またはsPDSCHの送信に対するHARQ-ACKを、サブフレームnで、PUCCHリソースまたはsPUCCHを用いて送信する。言い換えると、端末装置は、サブフレームn-4でPDSCHおよび/またはsPDSCHを検出した場合、サブフレームnの上りリンクサブフレームで、PUCCHを用いて、サブフレームn-4で検出したPDSCHおよび/またはsPDSCHに対するHARQ-ACKを送信する。PUCCHリソースおよび/またはsPUCCHリソースは、PUCCHの設定に関する上位層パラメータと検出したPDCCHまたはsPDCCHを構成するCCEの最下位インデックスに基づいて決定される。
 PDSCHおよび/またはsPDSCHのTTI長が14シンボルの場合、且つ、端末装置の処理時間の短縮が設定された場合、FDD、且つ、1つの設定されたサービングセルに対して、端末装置は、サブフレームn-k(kは4よりも小さい値、つまり、1~3のいずれかの値)において、対応するPDCCHおよび/またはsPDCCHの検出によって示されるPDSCHおよび/またはsPDSCHの送信に対するHARQ-ACKを、サブフレームnで、PUCCHリソースまたはsPUCCHリソースを用いて送信する。kは、端末装置の短縮された処理時間に基づいて決定されてもよいし、上位層パラメータとして設定されてもよい。なお、sPUCCHリソースは、sPUCCHの設定に関する上位層パラメータと検出したsPDCCHを構成するCCEの最下位インデックスに基づいて決定されてもよい。
 PDSCHおよび/またはsPDSCHのTTI長が14シンボルよりも少ない、つまり、sTTIでPDSCH送信(つまり、sPDSCH送信)が行なわれる場合、且つ、端末装置の処理時間の短縮が設定された場合、FDD、且つ、1つの設定されたサービングセルに対して、端末装置は、サブフレームn-kまたはサブフレームn-k(kは4よりも小さい値、つまり、1~3のいずれかの値、kよりも同じまたは小さい値)において、対応するPDCCHおよび/またはsPDCCHの検出によって示されるsPDSCH送信に対するHARQ-ACKを、サブフレームnで、sPUCCHリソースを用いて送信する。kは、端末装置の短縮された処理時間に基づいて決定されてもよいし、上位層パラメータとして設定されてもよい。なお、sPUCCHリソースは、sPUCCHの設定に関する上位層パラメータと検出したsPDCCHを構成するCCEの最下位インデックスに基づいて決定されてもよい。
 ここで、サブフレームn-kにおいて、1つよりも多いsPDSCHを検出した場合、サブフレームnにおける、sPUCCHのフォーマットは、上位層パラメータに基づいて決定されてもよいし、規定された対応表に基づいて決定されてもよいし、sPUCCHを構成するシンボルの数に基づいて決定されてもよい。
 sPUCCHのフォーマットは、1つのサービングセルのあるサブフレーム(1つのサブフレームまたは2つのサブフレーム)で検出したsPDSCHに対するHARQ-ACKの数に基づいて規定されてもよい。例えば、1つのサービングセルのあるサブフレームで検出したsPDSCHに対するHARQ-ACKの数が1つの場合、対応するsPUCCHフォーマットは、第1のsPUCCHフォーマットと称されてもよい。また、1つのサービングセルのあるサブフレームで検出したsPDSCHに対するHARQ-ACKの数が1つよりも多い場合、対応するsPUCCHフォーマットは、第2のsPUCCHフォーマットと称されてもよい。1つのサブフレームで検出したsPDSCHに対するHARQ-ACKの数が1つよりも多い場合とは、sPDSCHの数が1つよりも多いことを含んでいる。
 また、1つのsPUCCH(1つのsPUCCHフォーマット)で送信可能な(フィードバック可能な)sPDSCHに対するHARQ-ACKの数は、sPUCCHを構成するシンボルの数とsPDSCHを構成するシンボルの数に基づいて決定されてもよい。例えば、sPUCCHが7シンボルで構成される場合、且つ、sPDSCHが7シンボルおよび/または14シンボルで構成される場合、sPUCCHで送信される、1つのサブフレームにおけるsPDSCHに対するHARQ-ACKの数は、1つであってもよい。また、sPUCCHが7シンボルで構成される場合、且つ、sPDSCHが2シンボルで構成される場合、sPUCCHで送信される、1つのサブフレームにおけるsPDSCHに対するHARQ-ACKの数は、1つより多くてもよい。
 次に、本実施形態に係る下りリンク送信(sPDSCH)に対するHARQ-ACKプロシージャの別の一例について説明する。
 1つのFDDセルに対して、sPDSCHとsPUCCHのTTI長が個別に設定される場合、且つ、サブフレームn-kにおいて複数のsPDSCHを検出した場合、サブフレームnで、PUCCHフォーマット1bまたはチャネル選択を伴うPUCCHフォーマット1bまたはPUCCHフォーマット3のいずれかを用いて、対応するHARQ-ACKを送信してもよい。つまり、PUCCHフォーマット1bまたはPUCCHフォーマット3は、sPDSCHおよび/またはsPUCCHが設定される場合に、1つのサービングセルの1つのサブフレームに対して、2ビット以上のHARQ-ACKを送信するために用いられてもよい。なお、サブフレームnで、PUCCHフォーマット1を用いるか、PUCCHフォーマット1aを用いるか、PUCCHフォーマット1bを用いるか、チャネル選択を伴うPUCCHフォーマット1bを用いるか、PUCCHフォーマット3を用いるかは、サブフレームn-kで検出したsPDSCHの数、および、対応するHARQ-ACKの数に基づいて決定されてもよい。
 以下では、PUCCHのTTI長、つまり、PUCCHかsPUCCHかに因らず、sPDSCHに対応するHARQ-ACKを、所定のPUCCHフォーマットを用いて送信できることを想定している。
 端末装置は、1つのFDDセルに対して、サブフレームn-kにおいて1つのsPDSCHを検出した場合、サブフレームnで、PUCCHフォーマット1aを用いて、対応するHARQ-ACKを送信してもよい。
 端末装置は、1つのFDDセルに対して、サブフレームn-kにおいて2つのsPDSCHを検出した場合、サブフレームnで、PUCCHフォーマット1bを用いて、対応するHARQ-ACKを送信してもよい。
 端末装置は、1つのFDDセルに対して、サブフレームn-kにおいて4つまでのsPDSCHを検出した場合、サブフレームnで、チャネル選択を伴うPUCCHフォーマット1bを用いて、対応するHARQ-ACKを送信してもよい。
 図3は、本実施形態に係るチャネル選択を伴うPUCCHフォーマット1bが7シンボルに設定された場合の2シンボルのsPDSCHとの対応関係を示す図である。チャネル選択を伴うPUCCHフォーマット1bは、4つのsPUCCHリソースを用いて、4ビットまでのHARQ-ACKの送信をサポートする。各スロットのsPUCCHで送信される、チャネル選択を伴うPUCCHフォーマット1bは、4つまたは3つのsPDSCHに対するHARQ-ACKを送信するために用いられる。1つのサブフレームで複数のsPDSCHが検出される場合、1つのPUCCHフォーマットにマップできるHARQ-ACKビットに制限があるとすれば、図3のような対応表が規定されてもよい。この対応表は、上位層パラメータとして設定されてもよいし、DCIフォーマットのフィールドとして設定されてもよい。なお、図3は、短縮された端末装置の処理時間を2サブフレーム(2ms)と想定している。
 端末装置は、1つのFDDセルに対して、サブフレームn-kにおいて4つ以上のsPDSCHを検出した場合、サブフレームnで、PUCCHフォーマット3を用いて、対応するHARQ-ACKを送信してもよい。
 端末装置は、1つのFDDセルに対して、サブフレームn-kにおいて7つまでのsPDSCHを検出した場合、サブフレームnで、PUCCHフォーマット2bを用いて、対応するHARQ-ACKを送信してもよい。
 また、端末装置は、1つのFDDセルに対して、サブフレームn-kにおいて7つまでのsPDSCHを検出可能な場合、および/または、サブフレームn-k+1において7つまでのsPDSCHを検出可能な場合、サブフレームnで、7シンボルで構成された(つまり、7シンボルのsTTIの)PUCCHフォーマット2bを用いて、対応する7つのsPDSCHに対するHARQ-ACKを送信してもよい。HARQ-ACKビット(HARQ-ACK(j))がどのサブフレームのどのsPDSCHに対応するかは、上位層シグナリングを介して、示されてもよいし、予め規定されてもよい。例えば、図4に示す対応表に基づいて、HARQ-ACKビットとsPDSCHの対応関係が示されてもよい。なお、HARQ-ACKビットの値は、ACKを示す場合には“1”に相当するビット値にセットされ、NACKを示す場合には“0”に相当するビット値にセットされてもよい。また、HARQ-ACKビットの値は、DTX(Discontinuous Transmission)を示す場合には対応するビットをセットしなくてもよい。これらは一例であり、この例以外の組み合わせであってもよい。
 図4は、本実施形態に係る1つのサブフレームに1つ以上のsPDSCHが検出可能な場合の、PUCCHフォーマット2bに対するHARQ-ACK(j)へあるサービングセルのあるサブフレームにおけるsPDSCHのマッピングを示す図である。図4は、1つのPUCCHフォーマット2bにおいて、7つのHARQ-ACKビットが設定可能な場合について示している。インデックスに基づいて、各HARQ-ACKビットとsPDSCHの対応関係が規定されてもよい。インデックスは、上位層パラメータとして設定されてもよい。図4のNA(Not available, not applicable)は、sPDSCHがPDCCHおよび/またはsPDCCHと同じ領域に重複することによって、sPDSCHが配置されない場合を示しており、対応するHARQ-ACKがないことを示している。なお、図4のNAは、PDCCHおよび/またはsPDCCHの領域があることを示してもよい。
 端末装置は、1つのFDDセルのサブフレームn-kにおいて複数のsPDSCHに対するHARQ-ACKを、サブフレームnで、1つのPUCCHまたは1つのPUCCHフォーマットを用いて送信するか否かは上位層パラメータに基づいて決定されてもよい。
 また、PUCCHフォーマット1/1a/1b/3のTTI長が7シンボル(1スロット)に設定される場合、端末装置は、サブフレームnにおいて、2つのPUCCHフォーマットを時間多重して送信することができる。7シンボルに設定されたPUCCHフォーマット1/1a/1b/3が設定された場合、サブフレームnの第1のスロットで送信されるPUCCHフォーマット1/1a/1b/3は、サブフレームn-kにおけるsPDSCHに対するHARQ-ACKを送信するために用いられ、サブフレームnの第2のスロットで送信されるPUCCHフォーマット1/1a/1b/3は、サブフレームn-k+1におけるsPDSCHに対するHARQ-ACKを送信するために用いられてもよい。
 また、PUCCHフォーマット2/2a/2bのTTI長が7シンボル(1スロット)に設定される場合、端末装置は、サブフレームnにおいて、2つのPUCCHフォーマットを時間多重して送信することができる。7シンボルに設定されたPUCCHフォーマット2/2a/2bが設定された場合、サブフレームnの第1のスロットで送信されるPUCCHフォーマット2/2a/2bは、サブフレームn-kにおけるsPDSCHに対するHARQ-ACKを送信するために用いられ、サブフレームnの第2のスロットで送信されるPUCCHフォーマット2/2a/2bは、サブフレームn-k+1におけるsPDSCHに対するHARQ-ACKを送信するために用いられてもよい。
 sPDSCHのTTI長が、sPUCCHのTTI長よりも短い、つまり、シンボルの数が少ない場合、例えば、sPDSCHのTTI長が2シンボルで、sPUCCHのTTI長が7シンボルの場合、端末装置は、1つのサブフレームにおいて、最大7つのsPDSCHを検出することができる。端末装置は、その7つのsPDSCHに対するHARQ-ACKを、PUCCHフォーマット3を1つ用いて送信するか、チャネル選択を伴うPUCCHフォーマット1bを2つ用いて送信するか(つまり、7つのsPDSCHに対するHARQ-ACKを2つのグループに分けて送信するか)、を上位層パラメータに基づいて決定してもよい。PUCCHフォーマット3を用いる場合は、PUCCHリソースを最小限にでき、PUCCHフォーマット1bを用いる場合は、PUCCHフォーマット3よりは送信できるHARQ-ACKの数が制限されるが、PUCCHフォーマット3よりも早く、対応するHARQ-ACKを送信することができる。
 sPDSCHのTTI長が、sPUCCHのTTI長よりも長いまたは同じ、つまり、シンボルの数が多いまたは同じ場合、例えば、sPDSCHのTTI長が7シンボルで、sPUCCHのTTI長が2シンボルの場合、端末装置は、1つのサブフレームにおいて、最大2つのsPDSCHを検出することができる。このような場合、端末装置は、sPDSCHに対するHARQ-ACKを、PUCCHフォーマット1aを用いて送信してもよい。そうすることによって、端末装置は、受信信号の処理時間削減に合わせて、より早く、対応するHARQ-ACKを送信することができる。
 sPDSCHのTTI長がsPUCCHのTTI長よりも長いまたは同じ場合、HARQ-ACKに対するsPUCCHまたはPUCCHと、CSIに対するsPUCCHまたはPUCCHは個別に規定されてもよい。例えば、HARQ-ACKに対するsPUCCHまたはPUCCHをタイプ1PUCCH/sPUCCHと称し、CSIに対するsPUCCHまたはPUCCHをタイプ2PUCCH/sPUCCHと称してもよい。端末装置において、タイプ1PUCCHとタイプ2PUCCHの同時送信がサポートされている場合、つまり、HARQ-ACKとCSIの同時送信がサポートされている場合、端末装置は、同じサブフレームで、タイプ1PUCCHとタイプ2PUCCHの同時送信を行なうことができる。なお、タイプ1PUCCHとタイプ2PUCCHは、異なるリソースであってもよい、つまり、個別にリソースが設定されてもよい。また、タイプ1PUCCHとタイプ2PUCCHは、異なるTTI長であってもよい、つまり、個別にTTI長が設定されてもよい。
 なお、タイプ1PUCCHとタイプ2PUCCHの同時送信が可能な場合、タイプ1PUCCHとタイプ2PUCCHは異なるアンテナポートを用いて送信されてもよい。
 sPDSCHおよびsPUCCHが設定される場合、端末装置は、PUCCHフォーマットX1を用いて各sPDSCHに対するHARQ-ACKを送信してもよい。例えば、PUCCHフォーマットX1が7シンボルで構成される場合、7ビットまでのHARQ-ACKが送信可能であってもよい。なお、PUCCHフォーマットX1は、PUCCHフォーマットX1に関するリソースが上位層パラメータとして設定される場合に用いられてもよい。また、PUCCHフォーマットX1が2シンボルで構成される場合、2ビットまでのHARQ-ACKが送信可能であってもよい。また、また、PUCCHフォーマットX1が2シンボルで構成される場合、送信可能なHARQ-ACKのビット数を増やすために、PUCCHリソース(周波数方向のリソース)の数を増やしてもよい。
 PUCCHフォーマットは、設定されたTTI長に基づいて、その解釈が変わってもよい。例えば、PUCCHフォーマットがsTTI(14シンボルよりも少ないTTI長)に対して設定される場合、つまり、sTTIに対応するPUCCHフォーマットが設定される場合、PUCCHフォーマットには少なくともsPDSCHに対するHARQ-ACKが含まれてもよい。例えば、sTTIに対応するPUCCHフォーマットには、以下のような内容が追加されてもよい。
 PUCCHフォーマット1bは、sTTIに対して設定された場合、且つ、1つのサービングセルが設定された場合、2ビットまでのHARQ-ACKを送信するために用いられてもよい。PUCCHフォーマット1bは、1つのサブフレームに、例えば、2つのsPDSCHが時間多重される場合に、それぞれに対応するHARQ-ACKを送信するために用いられてもよい。
 チャネル選択を伴うPUCCHフォーマット1bは、sTTIに対して設定された場合、且つ、1つのサービングセル(1つのFDDセル)が設定された場合、チャネル選択を伴って、4ビットまでのHARQ-ACKを送信するために用いられてもよい。チャネル選択を伴うPUCCHフォーマット1bは、例えば、1つのサブフレームに4つのsPDSCHが時間多重される場合に、それぞれに対応するHARQ-ACKを送信するために用いられてもよい。なお、1つのサブフレームに、4つよりも多いsPDSCHが時間多重される場合、2つのチャネル選択を伴うPUCCHフォーマット1bを時間多重することによって、4つよりも多い場合のsPDSCHに対応できるようにしてもよい。
 PUCCHフォーマット2は、sTTIに対して設定された場合、且つ、1つのサービングセル(1つのFDDセル)が設定された場合、10ビットまでのHARQ-ACKを送信するために用いられてもよい。PUCCHフォーマット2は、例えば、1つのサブフレームに7つのsPDSCHが時間多重される場合に、それぞれに対応するHARQ-ACKを送信するために用いられてもよい。sTTIに対しては、PUCCHフォーマット2のみがサポートされてもよい。なお、PUCCHフォーマット2に対して7シンボルのsTTIが設定される場合、5ビットまでのHARQ-ACKを送信するために用いられてもよい。
 PUCCHフォーマット2aは、sTTIに対して設定された場合、且つ、1つのサービングセル(1つのFDDセル)が設定された場合、11ビットまでのHARQ-ACKを送信するために用いられてもよい。PUCCHフォーマット2aは、例えば、1つのサブフレームに7つのsPDSCHが時間多重される場合に、それぞれに対応するHARQ-ACKを送信するために用いられてもよい。sTTIに対しては、PUCCHフォーマット2aのみがサポートされてもよい。なお、PUCCHフォーマット2aに対して7シンボルのsTTIが設定される場合、6ビットまでのHARQ-ACKを送信するために用いられてもよい。
 PUCCHフォーマット2bは、sTTIに対して設定された場合、且つ、1つのサービングセルが設定された場合、12ビットまでのHARQ-ACKを送信するために用いられてもよい。PUCCHフォーマット2bは、例えば、1つのサブフレームに7つのsPDSCHが時間多重される場合に、それぞれに対応するHARQ-ACKを送信するために用いられてもよい。sTTIに対しては、PUCCHフォーマット2bのみがサポートされてもよい。なお、PUCCHフォーマット2bに対して7シンボルのsTTIが設定される場合、7ビットまでのHARQ-ACKを送信するために用いられてもよい。
 PUCCHフォーマット2/2a/2bが7シンボルで構成される場合、1サブフレーム内の周波数ホッピングがサポートされてもよい。7シンボルのPUCCHフォーマット2/2a/2bで周波数ホッピングを行なうか否かは、ある上位層パラメータに基づいて決定されてもよい。
 PUCCHフォーマットの解釈を変えることによって、sPDSCHに対するHARQ-ACKの送信を適切に行なうことができる。
 次に、端末装置および/または基地局装置の処理時間が短縮されることによってTA(Timing Advance, Timing Alignment)の最大値が制限される場合の端末装置および/または基地局装置のプロシージャについて説明する。
 TAは、端末装置の送信タイミングを調整するために用いられる。TAの値は、TAコマンドを用いて、端末装置に設定される。端末装置は、設定されたTA値に基づいて、上りリンクサブフレームのサブフレーム境界よりもTA値分、タイミングをずらして送信する。TA値は、上りリンク無線フレームiの送信タイミングと、対応する下りリンク無線フレームの先頭の時間差を示す。
 端末装置および/または基地局装置の処理時間が短縮される場合、且つ、TA値が大きい場合、端末装置において、下りリンク信号を受信してから、対応する上りリンク信号を送信するまでに十分な処理時間を確保することができず、上りリンク信号を送信できない場合がある。
 端末装置および/または基地局装置は、端末装置が測定したTA値および/または受信と送信間の時間差を共有することによって、TA値に合わせて、処理時間の設定やTTI長の設定を行なうことができる。
 端末装置は、受信と送信間の時間差測定(Rx-Tx Time difference measurement)に関するイベントが設定される場合、端末装置は、そのイベントに基づいて、基地局装置に、受信と送信間の時間差測定の測定結果を報告する。
 受信と送信間の時間差測定に関するイベントには、以下のようなイベントがある。
 イベント1は、測定結果が、所定の第1の閾値Tよりも大きくなった場合に、端末装置は、測定結果を報告する。また、イベント1は、測定結果が所定の第1の閾値Tから所定の第2の閾値Tの範囲内である時に端末装置は、測定結果を報告してもよい。所定の第1の閾値Tおよび/または所定の第2の閾値Tは、上位層パラメータとして設定されてもよい。なお、所定の第2の値Tは、TAの最大値より小さくてもよい。端末装置は、測定結果が所定の第2の閾値Tよりも大きかった場合、PRACHや上位層の信号を用いて、基地局装置に通知してもよい。
 イベント2は、前後の測定結果が所定の値よりも変化した場合に、端末装置は、前または後の測定結果を報告する。所定の値は、上位層パラメータとして設定されてもよい。例えば、前の測定結果(第1の測定結果)は、所定の値に変化する前に(最後に)報告した測定結果であってもよいし、所定の値よりも変化する直前の測定結果であってもよい。後の測定結果(第2の測定結果)は第1の測定結果と比べ、所定の値に変化した後(直後)の測定結果であってもよい。
 イベント3は、TTI長が変更された場合に、TTI長が変更される前(直前)の測定結果および/またはTTI長が変更された後(直後)の測定結果を報告してもよい。
 イベント4は、TTI長が上位層シグナリングまたはL1シグナリング(DCIフォーマット)を介して設定または再設定された場合に、TTI長が設定される前(直前)の測定結果および/またはTTI長が設定された後(直後)の測定結果を報告してもよい。
 イベント5は、上位層パラメータとして設定される報告間隔に応じて、測定結果を報告してもよい。報告間隔内で、複数の測定結果を有する場合には、測定結果は、報告間隔内で平均されてもよいし、報告する直前に測定した測定結果を報告してもよい。
 また、受信と送信間の時間差測定の測定結果は、DCIフォーマットに含まれるフィールドにセットされた値に基づいて報告されてもよい。
 DCIフォーマットに測定結果の報告を要求するフィールドが追加され、且つ、そのフィールドに、報告を要求することが示された場合、端末装置は、測定結果をPUSCHおよび/またはsPUSCHを用いて報告してもよい。
 また、DCIフォーマットに測定結果の報告を要求するフィールドが追加され、且つ、そのフィールドに、報告を要求することが示された場合、端末装置は、測定結果が所定の閾値に近いか否かを示す情報(例えば、1ビットの情報)を報告してもよい。所定の閾値は、上位層パラメータとして設定されてもよい。
 次に、端末装置および/または基地局装置の処理時間が短縮されることに因らず、TAの最大値が制限されない場合の端末装置および/または基地局装置のプロシージャについて説明する。
 基地局装置は、TA値に基づいて、端末装置が上りリンク信号を送信できない場合を考慮して、あるDCIフォーマットに、上りリンク遅延フィールドを追加してもよい。あるDCIフォーマットは、sPUCCHの送信に係るDCIフォーマットでもよいし、sPUSCHの送信に係るDCIフォーマットでもよいし、sPRACHの送信に係るDCIフォーマットでもよい。
 基地局装置は、TAコマンドを用いて送信するTA値が所定の値よりも大きい場合、上りリンク遅延フィールドの値を所定のシンボル数に対応する値にセットしてもよい。端末装置は、通知された所定のシンボル数分だけ、上りリンク信号の送信を遅らせてもよい。
 DCIフォーマットに上りリンク遅延フィールドが追加されているか否かは、ある上位層パラメータに基づいて、決定されてもよい。
 上りリンク遅延フィールドの値は、上位層パラメータとして設定されてもよい。
 上りリンク遅延フィールドの値は、TAコマンドにセットされた値に基づいて決定されてもよい。
 基地局装置によって制御される各周波数の通信可能範囲(通信エリア)はセルとしてみなされる。このとき、基地局装置がカバーする通信エリアは周波数毎にそれぞれ異なる広さ、異なる形状であっても良い。また、カバーするエリアが周波数毎に異なっていてもよい。基地局装置の種別やセル半径の大きさが異なるセルが、同一の周波数および/または異なる周波数のエリアに混在して一つの通信システムを形成している無線ネットワークのことを、ヘテロジニアスネットワークと称する。
 端末装置は電源を入れた直後など(例えば、起動時)、いずれのネットワークとも非接続状態である。このような非接続状態をアイドルモード(RRCアイドル)と称する。アイドルモードの端末装置は通信を行なうために、いずれかのネットワークと接続する必要がある。つまり、端末装置は、接続モード(RRC接続)になる必要がある。ここで、ネットワークは、ネットワークに属する基地局装置やアクセスポイント、ネットワークサーバ、モデムなどを含んでもよい。
 端末装置と基地局装置は、CAによって複数の異なる周波数バンド(周波数帯)の周波数(コンポーネントキャリア、または、周波数帯域)を集約(アグリゲート)して一つの周波数(周波数帯域)のように扱う技術を適用してもよい。コンポーネントキャリアには、上りリンク(上りリンクセル)に対応する上りリンクコンポーネントキャリアと、下りリンク(下りリンクセル)に対応する下りリンクコンポーネントキャリアとがある。本発明の各実施形態において、周波数と周波数帯域は同義的に使用され得る。
 例えば、CAによって周波数帯域幅が20MHzのコンポーネントキャリアを5つ集約した場合、CAを可能な能力を持つ端末装置はこれらを100MHzの周波数帯域幅とみなして送受信を行なってもよい。なお、集約するコンポーネントキャリアは連続した周波数であっても、すべてまたは一部が不連続となる周波数であってもよい。例えば、使用可能な周波数バンドが800MHz帯、2GHz帯、3.5GHz帯である場合、あるコンポーネントキャリアが800MHz帯、別のコンポーネントキャリアが2GHz帯、さらに別のコンポーネントキャリアが3.5GHz帯で送信されていてもよい。端末装置および/または基地局装置は、それらのオペレーティングバンドに属するコンポーネントキャリア(セルに相当するコンポーネントキャリア)を用いて同時に、送信および/または受信を行なってもよい。
 また、同一周波数帯の連続または不連続の複数のコンポーネントキャリアを集約することも可能である。各コンポーネントキャリアの周波数帯域幅は端末装置の受信可能周波数帯域幅(例えば、20MHz)よりも狭い周波数帯域幅(例えば、5MHzや10MHz)であってもよく、集約する周波数帯域幅が各々異なっていてもよい。NXの機能を有する端末装置および/または基地局装置は、LTEセルと後方互換性を持つセルと、後方互換性を持たないセルの両方をサポートしてもよい。
 また、LRの機能を有する端末装置および/または基地局装置は、LTEと後方互換性のない複数のコンポーネントキャリア(キャリアタイプ、セル)を集約してもよい。なお、基地局装置が端末装置に割り当てる(設定する、追加する)上りリンクコンポーネントキャリアの数は、下りリンクコンポーネントキャリアの数と同じか少なくてもよい。
 無線リソース要求のための上りリンク制御チャネルの設定が行なわれる上りリンクコンポーネントキャリアと、当該上りリンクコンポーネントキャリアとセル固有接続される下りリンクコンポーネントキャリアから構成されるセルは、PCellと称される。また、PCell以外のコンポーネントキャリアから構成されるセルは、SCellと称される。端末装置は、PCellでページングメッセージの受信、報知情報の更新の検出、初期アクセス手順、セキュリティ情報の設定などを行なう一方、SCellではこれらを行なわなくてもよい。
 PCellは活性化(Activation)および不活性化(Deactivation)の制御の対象外であるが(つまり必ず活性化しているとみなされる)、SCellは活性化および不活性化という状態(state)を持ち、これらの状態の変更は、基地局装置から明示的に指定されるほか、コンポーネントキャリア毎に端末装置に設定されるタイマーに基づいて状態が変更される。PCellとSCellとを合わせてサービングセル(在圏セル)と称する。
 LTEセルとLRセルの両方をサポートしている端末装置および/または基地局装置は、LTEセルとLRセルの両方を用いて通信を行なう場合、LTEセルに関するセルグループとLRセルに関するセルグループを構成してもよい。つまり、LTEセルに関するセルグループとLRセルに関するセルグループのそれぞれにおいて、PCellに相当するセルが含まれてもよい。
 なお、CAは、複数のコンポーネントキャリア(周波数帯域)を用いた複数のセルによる通信であり、セル・アグリゲーションとも称される。なお、端末装置は、周波数毎に中継局装置(またはリピーター)を介して基地局装置と無線接続(RRC接続)されてもよい。すなわち、本実施形態の基地局装置は、中継局装置に置き換えられてもよい。
 基地局装置は端末装置が該基地局装置で通信可能なエリアであるセルを周波数毎に管理する。1つの基地局装置が複数のセルを管理していてもよい。セルは、端末装置と通信可能なエリアの大きさ(セルサイズ)に応じて複数の種別に分類される。例えば、セルは、マクロセルとスモールセルに分類される。さらに、スモールセルは、そのエリアの大きさに応じて、フェムトセル、ピコセル、ナノセルに分類される。また、端末装置がある基地局装置と通信可能であるとき、その基地局装置のセルのうち、端末装置との通信に使用されるように設定されているセルはサービングセルであり、その他の通信に使用されないセルは周辺セルと称される。
 言い換えると、CAにおいて、設定された複数のサービングセルは、1つのPCellと1つまたは複数のSCellとを含む。
 PCellは、初期コネクション確立手順(RRC Connection establishment procedure)が行なわれたサービングセル、コネクション再確立手順(RRC Connection reestablishment procedure)を開始したサービングセル、または、ハンドオーバ手順においてPCellと指示されたセルである。PCellは、プライマリ周波数でオペレーションする。コネクションが(再)確立された時点、または、その後に、SCellが設定されてもよい。SCellは、セカンダリ周波数でオペレーションする。なお、コネクションは、RRCコネクションと称されてもよい。CAをサポートしている端末装置に対して、1つのPCellと1つ以上のSCellで集約されてもよい。
 端末装置は、1つよりも多いサービングセルが設定されるか、セカンダリセルグループが設定されるとすれば、各サービングセルに対して、少なくとも所定の数のトランスポートブロックに対して、トランスポートブロックのコードブロックのデコーディング失敗に応じて、少なくとも所定の範囲に相当する受信したソフトチャネルビットを保持する。
 LAA端末は、2つ以上の無線アクセス技術(RAT)に対応する機能をサポートしてもよい。
 LAA端末は、2つ以上のオペレーティングバンドをサポートする。つまり、LAA端末は、CAに関する機能をサポートしている。
 また、LAA端末は、TDD(Time Division Duplex)やHD-FDD(Half Duplex Frequency Division Duplex)をサポートしてもよい。また、LAA端末は、FD-FDD(Full Duplex FDD)をサポートしてもよい。LAA端末は、どのデュプレックスモード/フレーム構造タイプをサポートしているかを、能力情報などの上位層シグナリングを介して示してもよい。
 また、LAA端末は、カテゴリーX(Xは所定の値)のLTE端末であってもよい。つまり、LAA端末は、1つのTTIで送信/受信可能なトランスポートブロックの最大ビット数が拡張されてもよい。LTEでは、1TTIは1サブフレームに相当する。
 なお、本発明の各実施形態において、TTIとサブフレームは個別に定義されてもよい。
 また、LAA端末は、複数のデュプレックスモード/フレーム構造タイプをサポートしてもよい。
 フレーム構造タイプ1は、FD-FDDとHD-FDDの両方に対して適用できる。FDDでは、各10ms間隔で、下りリンク送信と上りリンク送信のそれぞれに対して10サブフレームずつ利用できる。また、上りリンク送信と下りリンク送信は、周波数領域で分けられる。HD-FDDオペレーションにおいて、端末装置は、同時に送信と受信はできないが、FD-FDDオペレーションにおいてはその制限がない。
 周波数ホッピングや使用周波数が変更された際の、再チューニング時間(チューニングに必要な時間(サブフレーム数またはシンボル数))は上位層シグナリングによって設定されてもよい。
 例えば、LAA端末において、サポートする下りリンク送信モード(PDSCH送信モード)の数は削減されてもよい。つまり、基地局装置は、LAA端末から能力情報として、下りリンク送信モードの数、または、そのLAA端末がサポートしている下りリンク送信モードが示された場合には、その能力情報に基づいて、下りリンク送信モードを設定する。なお、LAA端末は、自身がサポートしてない下りリンク送信モードに対するパラメータが設定された場合、その設定を無視してもよい。つまり、LAA端末は、サポートしていない下りリンク送信モードに対する処理を行なわなくてもよい。ここで、下りリンク送信モードは、設定された下りリンク送信モードやRNTIの種類、DCIフォーマット、サーチスペースに基づいて、PDCCH/EPDCCHに対応するPDSCHの送信方式を示すために用いられる。端末装置は、それらの情報に基づいて、PDSCHが、アンテナポート0で送信されるのか、送信ダイバーシティで送信されるのか、複数のアンテナポートで送信されるのか、などが分かる。端末装置は、それらの情報に基づいて、受信処理を適切に行なうことができる。同じ種類のDCIフォーマットからPDSCHのリソース割り当てに関するDCIを検出しても、下りリンク送信モードやRNTIの種類が異なる場合には、そのPDSCHは、同じ送信方式で送信されるとは限らない。
 端末装置が、PUCCHとPUSCHの同時送信に関する機能をサポートしている場合、且つ、PUSCHの繰り返し送信および/またはPUCCHの繰り返し送信に関する機能をサポートしている場合には、PUSCHの送信が生じたタイミングまたはPUCCHの送信が生じたタイミングにおいて、PUCCHとPUSCHは、所定の回数、繰り返し送信が行なわれてもよい。つまり、同じタイミング(つまり、同じサブフレーム)でPUCCHとPUSCHの同時送信を行なってもよい。
 このような場合において、PUCCHには、CSIレポートやHARQ-ACK、SRが含まれてもよい。
 PCellでは、すべての信号が送受信可能であるが、SCellでは、送受信できない信号があってもよい。例えば、PUCCHは、PCellでのみ送信される。また、PRACHは、セル間で、複数のTAG(Timing Advance Group)が設定されない限り、PCellでのみ送信される。また、PBCHは、PCellでのみ送信される。また、MIBは、PCellでのみ送信される。しかし、端末装置に、SCellでPUCCHやMIBを送信する機能がサポートされている場合には、基地局装置は、その端末装置に対して、PUCCHやMIBをSCell(SCellに対応する周波数)で送信することを指示してもよい。つまり、端末装置がその機能をサポートしている場合には、基地局装置は、その端末装置に対して、PUCCHやMIBをSCellで送信するためのパラメータを設定してもよい。
 PCellでは、RLF(Radio Link Failure)が検出される。SCellでは、RLFが検出される条件を満たしてもRLFが検出されたと認識しない。PCellの下位層において、RLFの条件を満たした場合、PCellの下位層は、PCellの上位層へRLFの条件が満たされたことを通知する。PCellでは、SPS(Semi-Persistent Scheduling)やDRX(Discontinuous Transmission)を行なってもよい。SCellでは、PCellと同じDRXを行なってもよい。SCellにおいて、MACの設定に関する情報/パラメータは、基本的に、同じセルグループのPCellと共有している。一部のパラメータ(例えば、sTAG-Id)は、SCell毎に設定されてもよい。一部のタイマーやカウンタが、PCellに対してのみ適用されてもよい。SCellに対してのみ、適用されるタイマーやカウンタが設定されてもよい。
 図5は、本実施形態に係る基地局装置2のブロック構成の一例を示す概略図である。基地局装置2は、上位層(上位層制御情報通知部)501、制御部(基地局制御部)502、コードワード生成部503、下りリンクサブフレーム生成部504、OFDM信号送信部(下りリンク送信部)506、送信アンテナ(基地局送信アンテナ)507、受信アンテナ(基地局受信アンテナ)508、SC-FDMA信号受信部(チャネル状態測定部および/またはCSI受信部)509、上りリンクサブフレーム処理部510を有する。下りリンクサブフレーム生成部504は、下りリンク参照信号生成部505を有する。また、上りリンクサブフレーム処理部510は、上りリンク制御情報抽出部(CSI取得部/HARQ-ACK取得部/SR取得部)511を有する。なお、SC-FDMA信号受信部509は、受信信号やCCA、干渉雑音電力の測定部も兼ねている。なお、SC-FDMA信号受信部は、端末装置がOFDM信号の送信をサポートしている場合には、OFDM信号受信部であってもよいし、OFDM信号受信部を含んでもよい。なお、下りリンクサブフレーム生成部は、下りリンクTTI生成部であってもよいし、下りリンクTTI生成部を含んでもよい。下りリンクTTI生成部は、下りリンクTTIを構成する物理チャネルおよび/または物理信号の生成部であってもよい。なお、上りリンクについても同様であってもよい。なお、図示しないが、基地局装置には、TAコマンドを送信する送信部が含まれてもよい。また、基地局装置には、端末装置から報告された受信と送信間の時間差に関する測定結果を受信する受信部が含まれてもよい。
 図6は、本実施形態に係る端末装置1のブロック構成の一例を示す概略図である。端末装置1は、受信アンテナ(端末受信アンテナ)601、OFDM信号受信部(下りリンク受信部)602、下りリンクサブフレーム処理部603、トランスポートブロック抽出部(データ抽出部)605、制御部(端末制御部)606、上位層(上位層制御情報取得部)607、チャネル状態測定部(CSI生成部)608、上りリンクサブフレーム生成部609、SC-FDMA信号送信部(UCI送信部)611および612、送信アンテナ(端末送信アンテナ)613および614を有する。下りリンクサブフレーム処理部603は、下りリンク参照信号抽出部604を有する。また、上りリンクサブフレーム生成部609は、上りリンク制御情報生成部(UCI生成部)610を有する。なお、OFDM信号受信部602は、受信信号やCCA、干渉雑音電力の測定部も兼ねている。つまり、OFDM信号受信部602において、RRM測定が行なわれてもよい。端末装置がOFDM信号の送信をサポートしている場合には、SC-FDMA信号送信部は、OFDM信号送信部であってもよいし、OFDM信号送信部を含んでもよい。なお、上りリンクサブフレーム生成部は、上りリンクTTI生成部であってもよいし、下りリンクTTI生成部を含んでもよい。また、端末装置は、上りリンク信号の送信電力を制御/セットするための電力制御部を含んでもよい。なお、図示しないが、端末装置には、端末装置の受信と送信間の時間差を測定するための測定部が含まれてもよい。また、端末装置には、時間差の測定結果を報告する送信部が含まれてもよい。
 図5と図6のそれぞれにおいて、上位層は、MAC(Medium Access Control)層やRLC(Radio Link Control)層、PDCP(Packet Data Convergence Protocol)層、RRC(Radio Resource Control)層を含んでもよい。
 RLC層は、上位層へTM(Transparent Mode)データ伝送、UM(Unacknowledged Mode)データ伝送、上位層のPDU(Packet Data Unit)の伝送が成功したことを示すインディケーションを含むAM(Acknowledged Mode)データ伝送を行なう。また、下位層へはデータ伝送と、送信機会において送信されたRLC PDUの全サイズとともに、送信機会の通知を行なう。
 RLC層は、上位層PDUの伝送に関する機能、(AMデータ伝送に対してだけ)ARQ(Automatic Repeat reQuest)を介したエラー補正に関する機能、(UMとAMデータ伝送に対してだけ)RLC SDU(Service Data Unit)の結合/分割/再構築に関する機能、(AMデータ伝送に対して)RLCデータPDUの再分割に関する機能、(AMデータ伝送に対してだけ)RLCデータPDUの並び替えに関する機能、(UMとAMデータ伝送に対してだけ)重複検出に関する機能、(UMとAMデータ伝送に対してだけ)RLC SDUの破棄に関する機能、RLCの再確立に関する機能、(AMデータ伝送に対してだけ)プロトコルエラー検出に関する機能をサポートしている。
 まず、図5および図6を用いて、下りリンクデータの送受信の流れについて説明する。基地局装置2において、制御部502は、下りリンクにおける変調方式および符号化率などを示すMCS(Modulation and Coding Scheme)、データ送信に用いるRBを示す下りリンクリソース割り当て、HARQの制御に用いる情報(リダンダンシーバージョン、HARQプロセス番号、NDI(New Data Indicator))を保持し、これらに基づいてコードワード生成部503や下りリンクサブフレーム生成部504を制御する。上位層501から送られてくる下りリンクデータ(下りリンクトランスポートブロック、DL-SCHデータ、DL-SCHトランスポートブロックとも称す)は、コードワード生成部503において、制御部502の制御の下で、誤り訂正符号化やレートマッチング処理などの処理が施され、コードワードが生成される。1つのセルにおける1つのサブフレームにおいて、最大2つのコードワードが同時に送信される。下りリンクサブフレーム生成部504では、制御部502の指示により、下りリンクサブフレームが生成される。まず、コードワード生成部503において生成されたコードワードは、PSK(Phase Shift Keying)変調やQAM(Quadrature Amplitude Modulation)変調などの変調処理により、変調シンボル系列に変換される。また、変調シンボル系列は、一部のRB内のREにマッピングされ、プレコーディング処理によりアンテナポート毎の下りリンクサブフレームが生成される。このとき、上位層501から送られてくる送信データ系列は、上位層における制御情報(例えば専用(個別)RRC(Radio Resource Control)シグナリング)である上位層制御情報を含む。また、下りリンク参照信号生成部505では、下りリンク参照信号が生成される。下りリンクサブフレーム生成部504は、制御部502の指示により、下りリンク参照信号を下りリンクサブフレーム内のREにマッピングする。下りリンクサブフレーム生成部504で生成された下りリンクサブフレームは、OFDM信号送信部506においてOFDM信号に変調され、送信アンテナ507を介して送信される。なお、ここではOFDM信号送信部506と送信アンテナ507を一つずつ有する構成を例示しているが、複数のアンテナポートを用いて下りリンクサブフレームを送信する場合は、OFDM信号送信部506と送信アンテナ507とを複数有する構成であってもよい。また、下りリンクサブフレーム生成部504は、PDCCHやEPDCCHまたはPDCCHやEPDCCHに相当する制御チャネル/共用チャネルなどの物理層の下りリンク制御チャネルを生成して下りリンクサブフレーム内のREにマッピングする能力も有することができる。複数の基地局装置は、それぞれ個別の下りリンクサブフレームを送信する。
 端末装置1では、受信アンテナ601を介して、OFDM信号受信部602においてOFDM信号が受信され、OFDM復調処理が施される。
 下りリンクサブフレーム処理部603は、まずPDCCHやEPDCCHまたはPDCCHやEPDCCHに相当する制御チャネルなどの物理層の下りリンク制御チャネルを検出する。より具体的には、下りリンクサブフレーム処理部603は、PDCCHやEPDCCHまたはPDCCHやEPDCCHに相当する制御チャネル/共用チャネルが割り当てられる領域においてPDCCHやEPDCCHまたはPDCCHやEPDCCHに相当する制御チャネルが送信されたものとして復号し、予め付加されているCRC(Cyclic Redundancy Check)ビットを確認する(ブラインド復号)。すなわち、下りリンクサブフレーム処理部603は、PDCCHやEPDCCHまたはPDCCHやEPDCCHに相当する制御チャネル/共用チャネルをモニタリングする。CRCビットが予め基地局装置から割り当てられたID(C-RNTI(Cell-Radio Network Temporary Identifier)、SPS-C-RNTI(Semi-Persistent Scheduling-C-RNTI)など1つの端末に対して1つ割り当てられる端末固有識別子(UEID)、あるいはTemporaly C-RNTI)と一致する場合、下りリンクサブフレーム処理部603は、PDCCHあるいはEPDCCHまたはPDCCHやEPDCCHに相当する制御チャネル/共用チャネルを検出できたものと認識し、検出したPDCCHあるいはEPDCCHまたはPDCCHやEPDCCHに相当する制御チャネルに含まれる制御情報を用いてPDSCHまたはPDSCHに相当するデータチャネル/共用チャネルを取り出す。
 制御部606は、制御情報に基づく下りリンクにおける変調方式および符号化率などを示すMCS、下りリンクデータ送信に用いるRBを示す下りリンクリソース割り当て、HARQの制御に用いる情報を保持し、これらに基づいて下りリンクサブフレーム処理部603やトランスポートブロック抽出部605などを制御する。より具体的には、制御部606は、下りリンクサブフレーム生成部504におけるREマッピング処理や変調処理に対応するREデマッピング処理や復調処理などを行なうように制御する。受信した下りリンクサブフレームから取り出されたPDSCHは、トランスポートブロック抽出部605に送られる。また、下りリンクサブフレーム処理部603内の下りリンク参照信号抽出部604は、下りリンクサブフレームからDLRSを取り出す。
 トランスポートブロック抽出部605では、コードワード生成部503におけるレートマッチング処理、誤り訂正符号化に対応するレートマッチング処理、誤り訂正復号化などが施され、トランスポートブロックが抽出され、上位層607に送られる。トランスポートブロックには、上位層制御情報が含まれており、上位層607は上位層制御情報に基づいて制御部606に必要な物理層パラメータを知らせる。なお、複数の基地局装置2は、それぞれ個別の下りリンクサブフレームを送信しており、端末装置1ではこれらを受信するため、上述の処理を複数の基地局装置2毎の下りリンクサブフレームに対して、それぞれ行うようにしてもよい。このとき、端末装置1は複数の下りリンクサブフレームが複数の基地局装置2から送信されていると認識してもよいし、認識しなくてもよい。認識しない場合、端末装置1は、単に複数のセルにおいて複数の下りリンクサブフレームが送信されていると認識するだけでもよい。また、トランスポートブロック抽出部605では、トランスポートブロックが正しく検出できたか否かを判定し、判定結果は制御部606に送られる。
 ここで、トランスポートブロック抽出部605には、バッファ部(ソフトバッファ部)を含んでもよい。バッファ部において、抽出したトランスポートブロックの情報を一時的に記憶することができる。例えば、トランスポートブロック抽出部605は、同じトランスポートブロック(再送されたトランスポートブロック)を受信した場合、このトランスポートブロックに対するデータの復号が成功していないとすれば、バッファ部に一時的に記憶したこのトランスポートブロックに対するデータと新たに受信したデータを結合(合成)し、結合したデータを復号しようと試みる。バッファ部は、一時的に記憶したデータが必要なくなれば、もしくは、所定の条件を満たせば、そのデータをフラッシュする。フラッシュするデータの条件は、データに対応するトランスポートブロックの種類によって異なる。バッファ部は、データの種類毎に、用意されてもよい。例えば、バッファ部として、メッセージ3バッファやHARQバッファが用意されてもよいし、L1/L2/L3などレイヤ毎に用意されてもよい。なお、情報/データをフラッシュするとは、情報やデータが格納されたバッファをフラッシュすることを含む。
 次に、上りリンク信号の送受信の流れについて説明する。端末装置1では制御部606の指示の下で、下りリンク参照信号抽出部604で抽出された下りリンク参照信号がチャネル状態測定部608に送られ、チャネル状態測定部608においてチャネル状態および/または干渉が測定され、さらに測定されたチャネル状態および/または干渉に基づいて、CSIが算出される。また、制御部606は、トランスポートブロックが正しく検出できたか否かの判定結果に基づいて、上りリンク制御情報生成部610にHARQ-ACK(DTX(未送信)、ACK(検出成功)またはNACK(検出失敗))の生成および下りリンクサブフレームへのマッピングを指示する。端末装置1は、これらの処理を複数のセル毎の下りリンクサブフレームに対して、それぞれ行う。上りリンク制御情報生成部610では、算出されたCSIおよび/またはHARQ-ACKを含むPUCCHまたはPUCCHに相当する制御チャネル/共用チャネルが生成される。上りリンクサブフレーム生成部609では、上位層607から送られる上りリンクデータを含むPUSCHまたはPUSCHに相当するデータチャネル/共用チャネルと、上りリンク制御情報生成部610において生成されるPUCCHまたは制御チャネルとが上りリンクサブフレーム内のRBにマッピングされ、上りリンクサブフレームが生成される。
 受信アンテナ508を介して、SC-FDMA信号受信部509においてSC-FDMA信号が受信され、SC-FDMA復調処理が施される。上りリンクサブフレーム処理部510では、制御部502の指示により、PUCCHがマッピングされたRBを抽出し、上りリンク制御情報抽出部511においてPUCCHに含まれるCSIを抽出する。抽出されたCSIは制御部502に送られる。CSIは、制御部502による下りリンク送信パラメータ(MCS、下りリンクリソース割り当て、HARQなど)の制御に用いられる。なお、SC-FDMA信号受信部は、OFDM信号受信部であってもよい。また、SC-FDMA信号受信部は、OFDM信号受信部を含んでもよい。
 基地局装置は、パワーヘッドルームレポートから、端末装置が設定した最大出力電力PCMAXを想定し、端末装置から受信した物理上りリンクチャネルに基づいて、各物理上りリンクチャネルに対する電力の上限値を想定する。基地局装置は、それらの想定に基づいて、物理上りリンクチャネルに対する送信電力制御コマンドの値を決定し、下りリンク制御情報フォーマットを伴うPDCCHを用いて、端末装置に送信する。そうすることによって、端末装置から送信される物理上りリンクチャネル/信号(または上りリンク物理チャネル/物理信号)の送信電力の電力調整が行なわれる。
 基地局装置は、端末装置に対してPDCCH(EPDCCH)/PDSCH(またはこれらに相当するLRセルの共用チャネル/制御チャネル)を送信する場合、PBCH(またはPBCHに相当する報知チャネル)のリソースに割り当てないようにPDCCH/PDSCHのリソース割り当てを行なう。
 PDSCHは、端末装置に対するSIB/RAR/ページング/ユニキャストのそれぞれに関するメッセージ/情報を伝送するために用いられてもよい。
 PUSCHに対する周波数ホッピングは、グラントの種類に応じて個別に設定されてもよい。例えば、ダイナミックスケジュールグラント、セミパーシステントグラント、RARグラントのそれぞれに対応するPUSCHの周波数ホッピングに用いられるパラメータの値は個別に設定されてもよい。それらのパラメータは、上りリンクグラントで示されなくてもよい。また、それらのパラメータは、システムインフォメーションを含む上位層シグナリングを介して設定されてもよい。
 上述した種々のパラメータは物理チャネル毎に設定されてもよい。また、上述した種々のパラメータは端末装置毎に設定されてもよい。また、上述したパラメータは端末装置間で共通に設定されてもよい。ここで、上述した種々のパラメータはシステムインフォメーションを用いて設定されてもよい。また、上述した種々のパラメータは上位層シグナリング(RRCシグナリング、MAC CE)を用いて設定されてもよい。また、上述した種々のパラメータはPDCCH/EPDCCHを用いて設定されてもよい。上述した種々のパラメータはブロードキャストインフォメーションとして設定されてもよい。また、上述した種々のパラメータはユニキャストインフォメーションとして設定されてもよい。
 なお、上述した実施形態では、各PUSCH送信に要求される電力値は、上位層により設定されるパラメータ、リソースアサインメントによってそのPUSCH送信に割り当てられたPRB数によって決まる調整値、下りリンクパスロスおよびそれに乗算される係数、UCIに適用されるMCSのオフセットを示すパラメータによって決まる調整値、TPCコマンドによって得られる補正値などに基づいて算出されるものとして説明した。また、各PUCCH送信に要求される電力値は、上位層により設定されるパラメータ、下りリンクパスロス、そのPUCCHで送信されるUCIによって決まる調整値、PUCCHフォーマットによって決まる調整値、そのPUCCHの送信に用いられるアンテナポート数によって決まる調整値、TPCコマンドに基づく値などに基づいて算出されるものとして説明した。しかしながら、これに限るものではない。要求される電力値に対して上限値を設け、上記パラメータに基づく値と上限値(例えば、サービングセルcにおける最大出力電力値であるPCMAX,c)との間の最小値を、要求される電力値として用いることもできる。
 本発明の一態様に関わる基地局装置および端末装置で動作するプログラムは、本発明の一態様に関わる上記実施形態の機能を実現するように、CPU(Central Processing Unit)等を制御するプログラム(コンピュータを機能させるプログラム)であってもよい。そして、これら装置で取り扱われる情報は、その処理時に一時的にRAM(Random Access Memory)に蓄積され、その後、Flash ROM(Read Only Memory)などの各種ROMやHDD(Hard Disk Drive)に格納され、必要に応じてCPUによって読み出し、修正・書き込みが行なわれる。
 なお、上述した実施形態における端末装置および/または基地局装置の一部をコンピュータで実現するようにしてもよい。その場合、この制御機能を実現するためのプログラムをコンピュータが読み取り可能な記録媒体に記録して、この記録媒体に記録されたプログラムをコンピュータシステムに読み込ませ、実行することによって実現してもよい。
 なお、「コンピュータシステム」とは、端末装置または基地局装置に内蔵されたコンピュータシステムであって、OSや周辺機器等のハードウェアを含むものとする。また、「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、フレキシブルディスク、光磁気ディスク、ROM、CD-ROM等の可搬媒体、コンピュータシステムに内蔵されるハードディスク等の記憶装置のことをいう。
 さらに、「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、インターネット等のネットワークや電話回線等の通信回線を介してプログラムを送信する場合の通信線のように、短時間、動的にプログラムを保持するもの、その場合のサーバやクライアントとなるコンピュータシステム内部の揮発性メモリのように、一定時間プログラムを保持しているものも含んでもよい。また上記プログラムは、前述した機能の一部を実現するためのものであってもよく、さらに前述した機能をコンピュータシステムにすでに記録されているプログラムとの組み合わせで実現できるものであってもよい。
 また、上述した実施形態における基地局装置は、複数の装置から構成される集合体(装置グループ)として実現することもできる。装置グループを構成する装置の各々は、上述した実施形態に関わる基地局装置の各機能または各機能ブロックの一部、または、全部を備えてもよい。装置グループとして、基地局装置の一通りの各機能または各機能ブロックを有していればよい。また、上述した実施形態に関わる端末装置は、集合体としての基地局装置と通信することも可能である。
 また、上述した実施形態における基地局装置は、EUTRAN(Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network)であってもよい。また、上述した実施形態における基地局装置2は、eNodeBに対する上位ノードの機能の一部または全部を有してもよい。
 また、上述した実施形態における端末装置、基地局装置の一部、または、全部を典型的には集積回路であるLSIとして実現してもよいし、チップセットとして実現してもよい。端末装置、基地局装置の各機能ブロックは個別にチップ化してもよいし、一部、又は全部を集積してチップ化してもよい。また、集積回路化の手法はLSIに限らず専用回路、または、汎用プロセッサで実現してもよい。また、半導体技術の進歩によりLSIに代替する集積回路化の技術が出現した場合、当該技術による集積回路を用いることも可能である。
 また、上述した実施形態では、端末装置もしくは通信装置の一例としてセルラー移動局装置(携帯電話、携帯端末)を記載したが、本願発明は、これに限定されるものではなく、屋内外に設置される据え置き型、または非可動型の電子機器、たとえば、AV機器、キッチン機器(例えば、冷蔵庫や電子レンジなど)、掃除・洗濯機器、空調機器、オフィス機器、自動販売機、カーナビゲーションなどの車載搭載機、その他生活機器などの端末装置もしくは通信装置にも適用できる。
 以上のことから、本発明の一態様は、以下の特徴を有する。
 (1)本発明の一態様による端末装置は、基地局装置と通信する端末装置であって、PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)を受信する受信部と、前記PDSCHに対するHARQ-ACK(Hybrid Auto Repeat request-acknowledgement)を、PUCCH(Physical Uplink Control Channel)を用いて送信する送信部と、を備え、前記送信部は、前記PDSCHに対して所定のTTI(Transmission Time Interval)長が設定されることに基づいて、前記PDSCHに対する前記HARQ-ACKを送信するタイミングを短縮し、前記HARQ-ACKを送信するPUCCHフォーマットは、前記PDSCHと前記PUCCHのTTI長に基づいて決定される。
 (2)本発明の一態様による端末装置は、上記の端末装置であって、サブフレームnにおいて、前記PUCCHを用いて前記PDSCHに対するHARQ-ACKを送信する場合、前記PUCCHに含まれる前記HARQ-ACKの総数は、サブフレームn-kにおける前記PDSCHのTTI長に基づいて決定される。
 (3)本発明の一態様による端末装置は、上記の端末装置であって、前記PDSCHに対するTTI長と前記PUCCHに対するTTI長が異なる場合、前記PDSCHに対するHARQ-ACKは、上位層パラメータに基づいて設定されたPUCCHフォーマットを用いて送信される。
 (4)本発明の一態様による方法は、上記の端末装置であって、基地局装置と通信する端末装置における方法であって、PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)を受信するステップと、前記PDSCHに対するHARQ-ACK(Hybrid Auto Repeat request-acknowledgement)を、PUCCH(Physical Uplink Control Channel)を用いて送信するステップと、前記PDSCHに対して所定のTTI(Transmission Time Interval)長が設定されることに基づいて、前記PDSCHに対する前記HARQ-ACKを送信するタイミングを短縮するステップと、前記HARQ-ACKを送信するPUCCHフォーマットを、前記PDSCHと前記PUCCHのTTI長に基づいて決定するステップと、を有する。
 (5)本発明の一態様による端末装置は、基地局装置と通信する端末装置であって、前記端末装置の受信と送信間の時間差を測定する測定部と、前記時間差の測定に関するイベントに基づいて前記時間差に関する測定結果を報告する送信部と、を備え、前記送信部は、前記端末装置に対して、前記所定のTTI(Transmission Time Interval)長が設定された場合、且つ、前記測定結果が所定の閾値を超える場合、前記測定結果を報告する。
 (6)本発明の一態様による端末装置は、上記の端末装置であって、前記送信部は、第1の測定結果と第2の測定結果間の差が、所定の値よりも大きい場合に、前記第1の測定結果および/または前記第2の測定結果を報告し、前記第1の測定結果は、前記測定結果が前記所定の値よりも変化する前に最後に報告した測定結果であり、前記第2の測定結果は、前記第1の測定結果と比べ、前記所定の値よりも変化した直後の測定結果である。
 (7)本発明の一態様による端末装置は、上記の端末装置であって、前記送信部は、TTI長が設定された場合に、前記測定結果を報告し、前記TTI長は、上りリンクのTTI長、および/または、下りリンクのTTI長である。
 (8)本発明の一態様による方法は、基地局装置と通信する端末装置における方法であって、前記端末装置の受信と送信間の時間差を測定するステップと、前記時間差の測定に関するイベントに基づいて前記時間差に関する測定結果を報告するステップと、前記端末装置に対して、所定のTTI(Transmission Time Interval)長が設定された場合、且つ、前記測定結果が所定の閾値を超える場合、前記測定結果を報告するステップと、を有する。
 以上、この発明の実施形態に関して図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこの実施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計変更等も含まれる。また、本発明の一態様は、請求項に示した範囲で種々の変更が可能であり、異なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み合わせて得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。また、上記各実施形態に記載された要素であり、同様の効果を奏する要素同士を置換した構成も含まれる。
 本発明の一態様は、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。
501 上位層
502 制御部
503 コードワード生成部
504 下りリンクサブフレーム生成部
505 下りリンク参照信号生成部
506 OFDM信号送信部
507 送信アンテナ
508 受信アンテナ
509 SC-FDMA信号受信部
510 上りリンクサブフレーム処理部
511 上りリンク制御情報抽出部
601 受信アンテナ
602 OFDM信号受信部
603 下りリンクサブフレーム処理部
604 下りリンク参照信号抽出部
605 トランスポートブロック抽出部
606 制御部
607 上位層
608 チャネル状態測定部
609 上りリンクサブフレーム生成部
610 上りリンク制御情報生成部
611、612 SC-FDMA信号送信部
613、614 送信アンテナ

Claims (4)

  1.  基地局装置と通信する端末装置であって、
     PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)を受信する受信部と、
     前記PDSCHに対するHARQ-ACK(Hybrid Auto Repeat request-acknowledgement)を、PUCCH(Physical Uplink Control Channel)を用いて送信する送信部と、を備え、
     前記送信部は、
     前記PDSCHに対して所定のTTI(Transmission Time Interval)長が設定されることに基づいて、前記PDSCHに対する前記HARQ-ACKを送信するタイミングを短縮し、
     前記HARQ-ACKを送信するPUCCHフォーマットは、前記PDSCHと前記PUCCHのTTI長に基づいて決定される
     端末装置。
  2.  サブフレームnにおいて、前記PUCCHを用いて前記PDSCHに対するHARQ-ACKを送信する場合、前記PUCCHに含まれる前記HARQ-ACKの総数は、サブフレームn-kにおける前記PDSCHのTTI長に基づいて決定される
     請求項1記載の端末装置。
  3.  前記PDSCHに対するTTI長と前記PUCCHに対するTTI長が異なる場合、前記PDSCHに対するHARQ-ACKは、上位層パラメータに基づいて設定されたPUCCHフォーマットを用いて送信される
     請求項1記載の端末装置。
  4.  基地局装置と通信する端末装置における方法であって、
     PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)を受信するステップと、
     前記PDSCHに対するHARQ-ACK(Hybrid Auto Repeat request-acknowledgement)を、PUCCH(Physical Uplink Control Channel)を用いて送信するステップと、
     前記PDSCHに対して所定のTTI(Transmission Time Interval)長が設定されることに基づいて、前記PDSCHに対する前記HARQ-ACKを送信するタイミングを短縮するステップと、
     前記HARQ-ACKを送信するPUCCHフォーマットを、前記PDSCHと前記PUCCHのTTI長に基づいて決定するステップと、を有する
     方法。
     
     
     
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