WO2017217400A1 - 端末装置、基地局装置、通信方法、および、集積回路 - Google Patents

端末装置、基地局装置、通信方法、および、集積回路 Download PDF

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WO2017217400A1
WO2017217400A1 PCT/JP2017/021780 JP2017021780W WO2017217400A1 WO 2017217400 A1 WO2017217400 A1 WO 2017217400A1 JP 2017021780 W JP2017021780 W JP 2017021780W WO 2017217400 A1 WO2017217400 A1 WO 2017217400A1
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WO
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pdcch
pusch
transport block
transmission
pusch transmission
Prior art date
Application number
PCT/JP2017/021780
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English (en)
French (fr)
Inventor
翔一 鈴木
渉 大内
立志 相羽
林 貴志
友樹 吉村
麗清 劉
公彦 今村
Original Assignee
シャープ株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
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Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal

Definitions

  • the present invention relates to a terminal device, a base station device, a communication method, and an integrated circuit.
  • LTE Long Term Evolution
  • EUTRA Universal “Terrestrial” Radio Access
  • 3rd Generation Generation 3rd Generation Generation
  • a base station apparatus is also called eNodeB (evolvedvolveNodeB), and a terminal device is also called UE (UserUEEquipment).
  • LTE is a cellular communication system in which a plurality of areas covered by a base station apparatus are arranged in a cell shape. A single base station apparatus may manage a plurality of cells.
  • Non-Patent Documents 1, 2, and 3 carrier aggregation, which is a technology in which a terminal device simultaneously transmits and / or receives in a plurality of serving cells (component carriers), is specified.
  • LAA license-assisted access
  • Non-Patent Document 4 the extension of license-assisted access (LAA: Licensed Assisted Access) and carrier aggregation using uplink carriers in an unlicensed ⁇ ⁇ ⁇ band are being studied (Non-Patent Document 4).
  • Non-Patent Document 5 discloses that HARQ-ACK feedback for an uplink carrier in an unlicensed band is transmitted by PUSCH based on a trigger by a base station apparatus.
  • One embodiment of the present invention is a terminal device capable of efficiently performing uplink transmission, a communication method used in the terminal device, an integrated circuit mounted in the terminal device, and efficiently receiving uplink transmission
  • a base station apparatus that can be used, a communication method used for the base station apparatus, and an integrated circuit implemented in the base station apparatus are provided.
  • the 1st aspect of this invention is a terminal device, Comprising: 1st PDCCH containing a 1st uplink grant, 2nd PDCCH containing a 2nd uplink grant, and 3rd uplink Based on the reception unit that receives the third PDCCH including the grant and the detection of the first PDCCH, performs the first PUSCH transmission including the first transport block, and based on the detection of the second PDCCH And performing second PUSCH transmission including the first transport block, and based on detection of the third PDCCH, uplink control information and third PUSCH including the first transport block.
  • the number of coded bits of the uplink control information included in the transmission the third PUSCH is first M PUSCH-initial sc obtained from the first PDCCH, and the first The first transformer based on detection of the first PDCCH, given at least based on a first number N PUSCH-initial symbol of SC-FDMA symbols for the first PUSCH transmission for a transport block
  • the number of encoded bits of the uplink control information is the second M PUSCH-initial sc obtained from the second PDCCH, and the first based at least on SC-FDMA second number N PUSCH-initial symbol of the symbol for the second PUSCH transmission for the first transport block Erareru.
  • a second aspect of the present invention is a base station apparatus, wherein the first PDCCH including the first uplink grant, the second PDCCH including the second uplink grant, and the third A receiving unit that receives a third PDCCH including an uplink grant, and receives a first PUSCH including a first transport block based on the first PDCCH, and based on the second PDCCH , Receiving the second PUSCH including the first transport block, and receiving the uplink control information and the third PUSCH including the first transport block based on the third PDCCH.
  • the number of coded bits of the uplink control information included in the third PUSCH transmission, the first first obtained from PDCCH of M PUSCH-initial sc, and, for the first transport block The first number of SC-FDMA symbols for the first PUSCH transmission is given based at least on the N PUSCH-initial symbol and includes the first transport block based on detection of the first PDCCH
  • the number of coded bits of the uplink control information is the second M PUSCH-initial sc obtained from the second PDCCH and the first transport block.
  • a second number N of SC-FDMA symbols for said second PUSCH transmission for N PUSCH-initial symbol A second number N of SC-FDMA symbols for said second PUSCH transmission for N PUSCH-initial symbol .
  • a third aspect of the present invention is a communication method used for a terminal apparatus, the first PDCCH including the first uplink grant, the second PDCCH including the second uplink grant, and , Receiving the third PDCCH including the third uplink grant, performing the first PUSCH transmission including the first transport block based on the detection of the first PDCCH, and the second PDCCH
  • the second PUSCH transmission including the first transport block is performed based on the detection, and the uplink control information and the first transport block including the first transport block are detected based on the detection of the third PDCCH.
  • 3 PUSCH transmission is performed, and the first PUSCH transmission including the first transport block based on detection of the first PDCCH is performed.
  • the number of coded bits of the uplink control information included in the transmission the third PUSCH, the first first obtained from PDCCH of M PUSCH-initial sc, and, the first transport block A first number of SC-FDMA symbols for the first PUSCH transmission for N PUSCH-initial symbol, and the first transport block based on detection of the first PDCCH
  • the number of coded bits of the uplink control information includes the second M PUSCH-initial sc obtained from the second PDCCH and the first transformer. provided at least based on the SC-FDMA second number N PUSCH-initial symbol of the symbol for the second PUSCH transmission for the port block
  • a fourth aspect of the present invention is a communication method used for a base station apparatus, and includes a first PDCCH including a first uplink grant, a second PDCCH including a second uplink grant, And receiving the third PDCCH including the third uplink grant, receiving the first PUSCH including the first transport block based on the first PDCCH, and receiving the second PDCCH on the second PDCCH. And receiving the second PUSCH including the first transport block, and based on the third PDCCH, uplink control information and the third PUSCH including the first transport block.
  • the third PUSCH is performed.
  • the number of coded bits of the uplink control information is the second MPUSCH-initialsc obtained from the second PDCCH and the second for the first transport block. It provided at least on the basis of the SC-FDMA second number N PUSCH-initial symbol of symbols for PUSCH transmission.
  • a fifth aspect of the present invention is an integrated circuit implemented in a terminal device, and includes a first PDCCH including a first uplink grant, a second PDCCH including a second uplink grant, And, based on detection of the first PDCCH, a receiving circuit that receives a third PDCCH including a third uplink grant, performs first PUSCH transmission including a first transport block, and Second PUSCH transmission including the first transport block based on the detection of the second PDCCH, and uplink control information and the first transport based on the detection of the third PDCCH
  • a transmission circuit for performing a third PUSCH transmission including a block, and including a first transport block based on detection of the first PDCCH If the first PUSCH transmission is performed, the number of coded bits of the uplink control information included in the transmission the third PUSCH is first M PUSCH-initial sc obtained from the first PDCCH, and , Given based at least on a first number N PUSCH-initial symbol of SC-FDMA
  • a sixth aspect of the present invention is an integrated circuit implemented in a base station apparatus, and includes a first PDCCH including a first uplink grant and a second PDCCH including a second uplink grant. And a receiving circuit for receiving a third PDCCH including a third uplink grant, and receiving a first PUSCH including a first transport block based on the first PDCCH, and The second PUSCH including the first transport block is received based on the second PDCCH, and the uplink control information and the first transport block are included based on the third PDCCH. Receiving circuit for receiving the third PUSCH, and including the first transport block based on the first PDCCH.
  • the number of coded bits of the third PUSCH said uplink control information included in the transmission is performed, the number of coded bits of the third PUSCH said uplink control information included in the transmission, the first M PUSCH-initial sc obtained from the first PDCCH, and the first The first number N of SC-FDMA symbols for the first PUSCH transmission for the first transport block N PUSCH-initial symbol, and the first number based on detection of the first PDCCH
  • the number of coded bits of the uplink control information is the second M PUSCH-initial sc obtained from the second PDCCH, and the at least a base Dzu the SC-FDMA second number N PUSCH-initial symbol of the symbol for the second PUSCH transmission for the first transport block Given Te.
  • the terminal device can efficiently perform uplink transmission. Also, the base station apparatus can efficiently receive uplink transmission.
  • Uplink data in this embodiment (a x), CQI / PMI (o x), RI (a x), and is a diagram showing an example of the encoding process of HARQ-ACK (a x). It is a figure which shows the example of the multiplexing of the encoding bit in this embodiment, and an interleaving.
  • FIG. 1 is a conceptual diagram of the wireless communication system of the present embodiment.
  • the radio communication system includes terminal apparatuses 1A to 1C and a base station apparatus 3.
  • the terminal devices 1A to 1C are referred to as the terminal device 1.
  • the terminal device 1 is set with a plurality of serving cells.
  • a technique in which the terminal device 1 communicates via a plurality of serving cells is referred to as cell aggregation or carrier aggregation.
  • One aspect of the present invention may be applied to each of a plurality of serving cells set for the terminal device 1.
  • an aspect of the present invention may be applied to some of the set serving cells.
  • one aspect of the present invention may be applied to each of a plurality of set serving cell groups.
  • an aspect of the present invention may be applied to a part of the set groups of a plurality of serving cells.
  • the plurality of serving cells include at least one primary cell.
  • the plurality of serving cells may include one or a plurality of secondary cells.
  • the plurality of serving cells may include one or a plurality of LAA (Licensed Assisted Access) cells.
  • the LAA cell is also referred to as an LAA secondary cell.
  • the primary cell is a serving cell that has undergone an initial connection establishment (initial connection establishment) procedure, a serving cell that has initiated a connection ⁇ re-establishment procedure, or a cell that has been designated as a primary cell in a handover procedure.
  • a secondary cell and / or an LAA cell may be set when or after an RRC (Radio Resource Control) connection is established.
  • the primary cell may be included in a licensed band.
  • the LAA cell may be included in an unlicensed band.
  • the secondary cell may be included in either a license band or an unlicensed band.
  • the LAA cell may be referred to as an LAA secondary cell.
  • a carrier corresponding to a serving cell is referred to as a downlink component carrier.
  • a carrier corresponding to a serving cell is referred to as an uplink component carrier.
  • the downlink component carrier and the uplink component carrier are collectively referred to as a component carrier.
  • the terminal device 1 can perform transmission and / or reception on a plurality of physical channels simultaneously in a plurality of serving cells (component carriers).
  • One physical channel is transmitted in one serving cell (component carrier) among a plurality of serving cells (component carriers).
  • the following uplink physical channels are used in uplink wireless communication from the terminal device 1 to the base station device 3.
  • the uplink physical channel is used for transmitting information output from an upper layer.
  • ⁇ PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • PRACH Physical Random Access Channel
  • the PUSCH is used to transmit uplink data (Transport block, Uplink-Shared Channel: UL-SCH), downlink CSI (Channel State Information), and / or HARQ-ACK (Hybrid Automatic Repeat reQuest).
  • CSI and HARQ-ACK are uplink control information (UPCI).
  • the CSI includes a channel quality index (Channel Quality Indicator: CQI), RI (Rank Index), and PMI (Precoding Matrix Indicator).
  • CQI expresses a combination of a modulation scheme and a coding rate for a single transport block transmitted on the PDSCH.
  • RI indicates the number of effective layers determined by the terminal device 1.
  • PMI indicates a code book determined by the terminal device 1.
  • the codebook is related to PDSCH precoding.
  • HARQ-ACK corresponds to downlink data (Transport block, Medium Access Control Protocol Data Unit: MAC PDU, Downlink-Shared Channel: DL-SCH, Physical Downlink Shared Channel: PDSCH).
  • HARQ-ACK indicates ACK (acknowledgement) or NACK (negative-acknowledgement).
  • HARQ-ACK is also referred to as ACK / NACK, HARQ feedback, HARQ response, HARQ information, or HARQ control information.
  • PRACH is used to transmit a random access preamble.
  • uplink physical signals are used in uplink wireless communication.
  • Uplink physical signals are not used to transmit information output from higher layers, but are used by the physical layer.
  • DMRS Demodulation Reference Signal
  • DMRS is related to transmission of PUSCH.
  • DMRS is time-multiplexed with PUSCH.
  • the base station apparatus 3 may use DMRS to perform PUSCH propagation path correction.
  • the following downlink physical channels are used in downlink wireless communication from the base station apparatus 3 to the terminal apparatus 1.
  • the downlink physical channel is used for transmitting information output from an upper layer.
  • ⁇ PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • the PDCCH is used to transmit downlink control information (Downlink Control Information: DCI).
  • DCI Downlink Control Information
  • the downlink control information is also referred to as a DCI format.
  • the downlink control information includes an uplink grant.
  • the uplink grant may be used for scheduling a single PUSCH within a single cell.
  • the uplink grant may be used for scheduling a plurality of PUSCHs in consecutive subframes within a single cell.
  • the uplink grant may be used for scheduling a single PUSCH in a subframe that is four or more times after the subframe in which the uplink grant is transmitted.
  • UL-SCH is a transport channel.
  • a channel used in a medium access control (Medium Access Control: MAC) layer is referred to as a transport channel.
  • a transport channel unit used in the MAC layer is also referred to as a transport block (transport block: TB) or a MAC PDU (Protocol Data Unit).
  • transport block transport block: TB
  • MAC PDU Protocol Data Unit
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a schematic configuration of a radio frame according to the present embodiment.
  • the horizontal axis is a time axis.
  • Each radio frame is 10 ms long.
  • Each radio frame is composed of 10 subframes.
  • Each subframe is 1 ms long and is defined by two consecutive slots.
  • Each of the slots is 0.5 ms long.
  • the i-th subframe in the radio frame is composed of a (2 ⁇ i) th slot and a (2 ⁇ i + 1) th slot. That is, 10 subframes can be used in each 10 ms interval.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a schematic configuration of the uplink slot in the present embodiment.
  • FIG. 3 shows the configuration of an uplink slot in one cell.
  • the horizontal axis is a time axis
  • the vertical axis is a frequency axis.
  • l is an SC-FDMA symbol number / index
  • k is a subcarrier number / index.
  • a physical signal or physical channel transmitted in each slot is represented by a resource grid.
  • the resource grid is defined by a plurality of subcarriers and a plurality of SC-FDMA symbols.
  • Each element in the resource grid is referred to as a resource element.
  • a resource element is represented by a subcarrier number / index k and an SC-FDMA symbol number / index l.
  • N UL symb indicates the number of SC-FDMA symbols included in one uplink slot.
  • N UL symb is 7 for normal CP (normal cyclic prefix) in the uplink .
  • N UL symb is 6 for extended CP in the uplink.
  • the terminal device 1 receives the parameter UL-CyclicPrefixLength indicating the CP length in the uplink from the base station device 3.
  • the base station apparatus 3 may broadcast the system information including the parameter UL-CyclicPrefixLength corresponding to the cell in the cell.
  • N UL RB is an uplink bandwidth setting for the serving cell, expressed as a multiple of N RB sc .
  • N RB sc is a (physical) resource block size in the frequency domain expressed by the number of subcarriers.
  • the subcarrier interval ⁇ f may be 15 kHz and N RB sc may be 12. That is, N RB sc may be 180 kHz.
  • a resource block is used to represent a mapping of physical channels to resource elements.
  • a virtual resource block (VRB) and a physical resource block (PRB) are defined.
  • a physical channel is first mapped to a virtual resource block. Thereafter, the virtual resource block is mapped to the physical resource block.
  • One physical resource block is defined by N UL symb consecutive SC-FDMA symbols in the time domain and N RB sc consecutive subcarriers in the frequency domain. Therefore, one physical resource block is composed of (N UL symb ⁇ N RB sc ) resource elements.
  • One physical resource block corresponds to one slot in the time domain. In the frequency domain, physical resource blocks are numbered n PRB (0, 1,..., N UL RB ⁇ 1) in order from the lowest frequency.
  • the downlink slot in this embodiment includes a plurality of OFDM symbols.
  • the configuration of the downlink slot in this embodiment is basically the same except that the resource grid is defined by a plurality of subcarriers and a plurality of OFDM symbols, and thus description of the configuration of the downlink slot is omitted. To do.
  • FIG. 4 is a schematic block diagram showing the configuration of the terminal device 1 of the present embodiment.
  • the terminal device 1 includes a wireless transmission / reception unit 10 and an upper layer processing unit 14.
  • the wireless transmission / reception unit 10 includes an antenna unit 11, an RF (Radio Frequency) unit 12, and a baseband unit 13.
  • the upper layer processing unit 14 includes a medium access control layer processing unit 15 and a radio resource control layer processing unit 16.
  • the wireless transmission / reception unit 10 is also referred to as a transmission unit, a reception unit, or a physical layer processing unit.
  • the upper layer processing unit 14 outputs the uplink data (transport block) generated by the user operation or the like to the radio transmission / reception unit 10.
  • the upper layer processing unit 14 includes a medium access control (MAC: Medium Access Control) layer, a packet data integration protocol (Packet Data Convergence Protocol: PDCP) layer, a radio link control (Radio Link Control: RLC) layer, a radio resource control (Radio). Resource (Control: RRC) layer processing.
  • MAC Medium Access Control
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • Radio Radio Resource
  • Control Control
  • the medium access control layer processing unit 15 included in the upper layer processing unit 14 performs processing of the medium access control layer.
  • the medium access control layer processing unit 15 controls the random access procedure based on various setting information / parameters managed by the radio resource control layer processing unit 16.
  • the radio resource control layer processing unit 16 included in the upper layer processing unit 14 performs processing of the radio resource control layer.
  • the radio resource control layer processing unit 16 manages various setting information / parameters of the own device.
  • the radio resource control layer processing unit 16 sets various setting information / parameters based on the upper layer signal received from the base station apparatus 3. That is, the radio resource control layer processing unit 16 sets various setting information / parameters based on information indicating various setting information / parameters received from the base station apparatus 3.
  • the radio resource control layer processing unit 36 generates uplink data (transport block), RRC message, MAC CE (Control Element), and the like arranged on the PUSCH, and outputs them to the radio transmission / reception unit 30.
  • the wireless transmission / reception unit 10 performs physical layer processing such as modulation, demodulation, encoding, and decoding.
  • the radio transmission / reception unit 10 separates, demodulates, and decodes the signal received from the base station apparatus 3 and outputs the decoded information to the upper layer processing unit 14.
  • the radio transmission / reception unit 10 generates a transmission signal by modulating and encoding data, and transmits the transmission signal to the base station apparatus 3.
  • the RF unit 12 converts the signal received via the antenna unit 11 into a baseband signal by orthogonal demodulation (down-conversion: down covert), and removes unnecessary frequency components.
  • the RF unit 12 outputs the processed analog signal to the baseband unit.
  • the baseband unit 13 converts the analog signal input from the RF unit 12 into a digital signal.
  • the baseband unit 13 removes a portion corresponding to CP (Cyclic Prefix) from the converted digital signal, performs fast Fourier transform (FFT) on the signal from which CP has been removed, and generates a frequency domain signal. Extract.
  • CP Cyclic Prefix
  • FFT fast Fourier transform
  • the baseband unit 13 performs inverse fast Fourier transform (Inverse Fastier Transform: IFFT) to generate an SC-FDMA symbol, adds a CP to the generated SC-FDMA symbol, and converts a baseband digital signal into Generating and converting a baseband digital signal to an analog signal.
  • IFFT inverse fast Fourier transform
  • the baseband unit 13 outputs the converted analog signal to the RF unit 12.
  • the RF unit 12 removes an extra frequency component from the analog signal input from the baseband unit 13 using a low-pass filter, up-converts the analog signal to a carrier frequency, and transmits the signal via the antenna unit 11. To do.
  • the RF unit 12 amplifies power. Further, the RF unit 12 may have a function of controlling transmission power.
  • the RF unit 12 is also referred to as a transmission power control unit.
  • FIG. 5 is a schematic block diagram showing the configuration of the base station apparatus 3 of the present embodiment.
  • the base station apparatus 3 includes a radio transmission / reception unit 30 and an upper layer processing unit 34.
  • the wireless transmission / reception unit 30 includes an antenna unit 31, an RF unit 32, and a baseband unit 33.
  • the upper layer processing unit 34 includes a medium access control layer processing unit 35 and a radio resource control layer processing unit 36.
  • the wireless transmission / reception unit 30 is also referred to as a transmission unit, a reception unit, or a physical layer processing unit.
  • the upper layer processing unit 34 includes a medium access control (MAC: Medium Access Control) layer, a packet data integration protocol (Packet Data Convergence Protocol: PDCP) layer, a radio link control (Radio Link Control: RLC) layer, a radio resource control (Radio). Resource (Control: RRC) layer processing.
  • MAC Medium Access Control
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • Radio Radio Resource Control
  • the medium access control layer processing unit 35 included in the upper layer processing unit 34 performs processing of the medium access control layer.
  • the radio resource control layer processing unit 36 included in the upper layer processing unit 34 performs processing of the radio resource control layer.
  • the radio resource control layer processing unit 36 generates downlink data (transport block), system information, RRC message, MAC CE (Control Element), etc. arranged on the PDSCH, or obtains it from the upper node, and transmits / receives the radio data Output to 30.
  • the radio resource control layer processing unit 36 manages various setting information / parameters of each terminal device 1.
  • the radio resource control layer processing unit 36 may set various setting information / parameters for each terminal device 1 via an upper layer signal. That is, the radio resource control layer processing unit 36 transmits / notifies information indicating various setting information / parameters.
  • Each of the units denoted by reference numerals 10 to 16 included in the terminal device 1 may be configured as a circuit.
  • Each of the parts denoted by reference numerals 30 to 36 included in the base station device 3 may be configured as a circuit.
  • a group of a plurality of LAA cells is referred to as a UCI cell group.
  • HARQ-ACK for a plurality of LAA cells included in the UCI cell group may be transmitted on one or more LAA cells in the UCI cell group on the PUSCH.
  • the primary cell is not always included in the UCI cell group.
  • the base station apparatus 3 may determine whether or not the LAA cell is included in the UCI cell group.
  • the base station apparatus 3 may transmit to the terminal apparatus 1 information / upper layer parameter indicating whether the LAA cell is included in the UCI group.
  • the uplink grant for the LAA cell included in the UCI cell group may include a CSI request and a HARQ-ACK request.
  • a field mapped to a CSI request bit is also referred to as a CSI request field.
  • a field mapped to the bits of the HARQ-ACK request is also referred to as a HARQ-ACK request field.
  • the terminal apparatus 1 uses the HASCH using the PUSCH in the LAA cell. -Send ACK. For example, if the 1-bit HARQ-ACK request field is set to '0', transmission of HARQ-ACK may not be triggered. For example, when the 1-bit HARQ-ACK request field is set to '1', transmission of HARQ-ACK may be triggered.
  • the terminal apparatus 1 When the CSI request field included in the uplink grant for the LAA cell included in the UCI cell group is set so as to trigger the CSI report, the terminal apparatus 1 performs CSI reporting using the PUSCH in the LAA cell. For example, when the 2-bit CSI request field is set to '00', the CSI report may not be triggered. For example, if the 2-bit CSI request field is set to a value other than '00', a CSI report may be triggered.
  • uplink data (a x ), CQI / PMI (o x ), RI (a x ), and HARQ-ACK (a x ) transmitted using PUSCH will be described.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of an encoding process of uplink data (a x ), CQI / PMI (o x ), RI (a x ), and HARQ-ACK (a x ) in the present embodiment. .
  • uplink data, CQI / PMI, RI, and HARQ-ACK transmitted using PUSCH are individually encoded.
  • the uplink data coding bit (f x ), the CQI / PMI coding bit (q x ), the RI coding bit (g x ), and the HARQ-ACK coding bit ( h x ) is multiplexed and interleaved.
  • a baseband signal (PUSCH signal) is generated from the encoded bits that have been multiplexed and interleaved in 604.
  • a matrix may be used for multiplexing / interleaving the coded bits.
  • the matrix columns correspond to SC-FDMA symbols.
  • One element of the matrix corresponds to one coded modulation symbol.
  • a coded modulation symbol is a group of X coded bits.
  • X is a modulation order (modulation order Q m ) for PUSCH (uplink data).
  • One complex-valued symbol is generated from one coded modulation symbol.
  • a plurality of complex-valued symbols generated from a plurality of coded modulation symbols mapped to one column are allocated for PUSCH and mapped to subcarriers after DFT precoding.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of multiplexing / interleaving of coded bits in the present embodiment.
  • HARQ-ACK and RI are transmitted using PUSCH
  • HARQ-ACK encoded modulation symbols are mapped to columns of indices ⁇ 2, 3, 8, 9 ⁇ , and RI encoding is performed.
  • Modulation symbols are mapped to columns with indices ⁇ 1, 4, 7, 10 ⁇ .
  • the column with index ⁇ 2, 3, 8, 9 ⁇ corresponds to the SC-FDMA symbol next to the SC-FDMA symbol in which the DMRS related to PUSCH transmission is transmitted.
  • the DMRS is transmitted in the SC-FDMA symbol between the SC-FDMA symbol corresponding to the index 2 column and the SC-FDMA symbol corresponding to the index 3 column.
  • the DMRS is transmitted in an SC-FDMA symbol corresponding to an index 8 column and an SC-FDMA symbol between an SC-FDMA symbol corresponding to an index 9 column.
  • the column with index ⁇ 1, 4, 7, 10 ⁇ corresponds to the SC-FDMA symbol next to the SC-FDMA symbol in which the DMRS related to PUSCH transmission is transmitted.
  • min () is a function that returns the minimum value among a plurality of input values.
  • ceil () is a function that returns the smallest integer that is greater than the input value.
  • O is the number of RI bits or the number of HARQ-ACK bits.
  • L is the number of CRC parity bits added to RI or HARQ-ACK.
  • C is the number of code blocks.
  • K r is the size of the code block r. A plurality of code blocks are provided by dividing one transport block.
  • M PUSCH-initial sc is the bandwidth scheduled for PUSCH initial transmission and is obtained from the initial PDCCH for the same transport block.
  • M PUSCH-initial sc may be expressed by the number of subcarriers.
  • N PUSCH-initial symbol is the number of SC-FDMA symbols for PUSCH initial transmission for the same transport block.
  • the same transport block is a transport block transmitted on the PUSCH together with the UCI.
  • ⁇ RI offset may be given based at least on some or all of the following elements (1) to (5).
  • ⁇ RI offset is The information / parameter received from the base station apparatus 3 may be given.
  • the terminal apparatus selects one of a plurality of ⁇ RI offsets given by the information / parameter received from the base station apparatus 3 based at least on part or all of the elements (1) to (5). You may choose.
  • ⁇ HARQ-ACK offset may be given by information / parameters received from the base station apparatus 3.
  • ⁇ HARQ-ACK offset may be given regardless of the element (1).
  • the transmission power P PUSCH, c (i) may be given by the following equation (3).
  • P CMAX, c (i) is the maximum transmission power set by the terminal device 1 in the subframe i in the serving cell c.
  • M PUSCH, c (i) is the bandwidth of PUSCH resource allocation in subframe i in serving cell c.
  • the PUSCH resource allocation bandwidth is expressed by the number of resource blocks.
  • P O_PUSCH, c (j) is given based on two parameters provided by higher layers.
  • ⁇ c is given by a parameter given by the upper layer.
  • PL c is a downlink path loss estimation value for the serving cell c calculated by the terminal device 1.
  • f c (i) is derived from the TPC command.
  • the TPC command may be included in the DCI format for serving cell c.
  • ⁇ TF, c in Equation (3) may be given by Equation (4) below.
  • K s is given by parameters provided by higher layers.
  • ⁇ PUSCH offset is given by ⁇ CQI offset .
  • ⁇ CQI offset may be given by information / parameters received from the base station apparatus 3.
  • ⁇ CQI offset may be given regardless of the element (1).
  • ⁇ PUSCH offset is 1 when at least a transport block is transmitted via PUSCH.
  • BPRE in equation (4) is given by equation (5) below.
  • O CQI is the number of CQI / PMI bits including CRC parity bits.
  • N RE is the number of resource elements.
  • N RE is a product of M PUSCH-initial sc and N PUSCH-initial symbol . That is, transmission power P PUSCH, c (i) for PUSCH transmission is given based on M PUSCH-initial sc and N PUSCH-initial symbol .
  • FIG. 8 is a diagram showing a first example of PUSCH initial transmission and initial PDCCH in this embodiment.
  • the terminal device 1 receives the PDCCH 800 including the uplink grant that instructs initial transmission.
  • the terminal device 1 performs PUSCH initial transmission 802 including the transport block x based on detection of the PDCCH 800.
  • the terminal device 1 receives the PDCCH 804 including the uplink grant instructing retransmission.
  • the CSI request field included in the uplink grant of PDCCH 804 may be set to trigger CSI reporting.
  • the HARQ-ACK request field included in the uplink grant of PDCCH 804 may be set to trigger HARQ-ACK transmission.
  • the terminal device 1 performs PUSCH retransmission 806 including UCI (CQI / PMI, RI, and / or HARQ-ACK) and the same transport block x based on detection of the PDCCH 804.
  • the PDCCHs 800 and 804 and the PUSCHs 802 and 806 correspond to the same HARQ process.
  • the number Q of coded bits for CQI / PMI, the number G of coded bits for RI, the number H of coded bits for HARQ-ACK, and the transmission power P PUSCH, c for PUSCH retransmission 806 (i) is the bandwidth scheduled for the PUSCH initial transmission 802 and for the PUSCH initial transmission 802 for the M PUSCH-initial sc obtained from the initial PDCCH 800 and the same transport block x
  • the number of SC-FDMA symbols is given based at least on the N PUSCH-initial symbol .
  • FIG. 9 is a diagram illustrating a second example of PUSCH initial transmission and initial PDCCH in the present embodiment.
  • the base station apparatus 3 transmits the PDCCH 900 including an uplink grant that instructs initial transmission.
  • the terminal device 1 does not perform the PUSCH transmission 902 corresponding to the PDCCH 900 when the detection of the PDCCH 900 fails.
  • the terminal device 1 receives the PDCCH 904 including an uplink grant that instructs transmission.
  • the terminal device 1 performs PUSCH transmission 906 including the transport block x based on detection of the PDCCH 904.
  • the terminal device 1 receives the PDCCH 908 including the uplink grant that instructs transmission.
  • the CSI request field included in the uplink grant of PDCCH 908 may be set to trigger CSI reporting.
  • the HARQ-ACK request field included in the uplink grant of PDCCH 908 may be set to trigger HARQ-ACK transmission.
  • the terminal device 1 performs PUSCH transmission 910 including UCI (CQI / PMI, RI, and / or HARQ-ACK) and the transport block x based on the detection of the PDCCH 908.
  • PDCCH 900, 904, 908 and PUSCH 902, 906, 910 correspond to the same HARQ process.
  • the transmission power P PUSCH, c (i) for the PUSCH retransmission 910 is the bandwidth scheduled for the PUSCH transmission 906 and the M PUSCH-initial sc obtained from the initial PDCCH 904 and the same transformer
  • the number of SC-FDMA symbols for PUSCH initial transmission 906 for port block x is given based at least on N PUSCH-initial symbol .
  • the transmission power P PUSCH, c (i) for PUSCH transmission 910 is the bandwidth scheduled for PUSCH initial transmission 902, and M PUSCH-initial sc obtained from PDCCH 900, and the same transport block
  • the number of SC-FDMA symbols for PUSCH initial transmission 902 for x may be given based at least on the N PUSCH-initial symbol .
  • FIG. 9 is a diagram illustrating a second example of PUSCH initial transmission and initial PDCCH in the present embodiment.
  • the terminal device 1 receives the PDCCH 1000 including an uplink grant that instructs initial transmission. However, the terminal device 1 does not perform PUSCH transmission 1002 corresponding to the PDCCH 1000.
  • the terminal device 1 may be set to zero, or the PUSCH transmission 1002 may be dropped. For example, when the result of LBT (Listen Before Talk) corresponding to the PUSCH transmission 1002 is busy, the terminal device 1 may drop the PUSCH transmission 1002.
  • LBT Listen Before Talk
  • the LBT procedure is defined as a mechanism in which the terminal device 1 applies a CCA (Clear Channel Association) check before transmission in the serving cell.
  • CCA Common Channel Association
  • the terminal device 1 performs power detection or signal detection for determining the presence or absence of other signals in the serving cell.
  • CCA is also called carrier sense.
  • the terminal device 1 transmits a physical channel and a physical signal using a serving cell (component carrier, channel, medium, frequency), interference power (interference signal, received power, received signal, noise power, noise signal) in the serving cell. Measure (detect).
  • the terminal device 1 Based on the measurement (detection), the terminal device 1 identifies (detects, assumes, determines) whether the serving cell is in an idle state or a busy state. When the terminal device 1 identifies that the serving cell is in an idle state based on the measurement (detection), the radio transmission / reception device can transmit a physical channel and a physical signal in the serving cell. When the serving cell is identified based on the terminal device 1 as being busy, the wireless transmission / reception device does not transmit a physical channel and a physical signal in the serving cell.
  • the drop processing of the PUSCH transmission 1002 may be performed by the wireless transmission / reception unit 10.
  • the upper layer processing unit 14 may consider that the PUSCH transmission 1002 has been executed.
  • the upper layer processing unit 14 may generate a transport block x for the PUSCH transmission 1002.
  • the uplink grant included in the PDCCH 1000 may be held, and the radio transmission / reception unit 10 may be instructed to retransmit the transport block x based on the held uplink grant.
  • the terminal device 1 receives the PDCCH 1004 including the uplink grant instructing retransmission.
  • the terminal device 1 performs PUSCH transmission 1006 including the transport block x based on detection of the PDCCH 1004.
  • the terminal device 1 receives the PDCCH 1008 including the uplink grant instructing retransmission.
  • the CSI request field included in the uplink grant of PDCCH 1008 may be set to trigger CSI reporting.
  • the HARQ-ACK request field included in the uplink grant of PDCCH 1008 may be set to trigger HARQ-ACK transmission.
  • the terminal device 1 performs PUSCH transmission 1010 including UCI (CQI / PMI, RI, and / or HARQ-ACK) and the transport block x based on detection of the PDCCH 1008.
  • PDCCH 1000, 1004, 1008 and PUSCH 1002, 1006, 1010 correspond to the same HARQ process.
  • the number Q of coded bits for CQI / PMI, the number G of coded bits for RI, the number H of coded bits for HARQ-ACK, and the transmission power P PUSCH, c for PUSCH retransmission 1010 (i) is the bandwidth scheduled for the PUSCH initial transmission 1002, and the M PUSCH-initial sc obtained from the PDCCH 1000 and the SC for the PUSCH initial transmission 1002 for the same transport block x It may be given based at least on the number of FDMA symbols N PUSCH-initial symbol .
  • the reason that the PUSCH initial transmission 1002 is not performed is that (i) the terminal device 1 has failed to detect the initial PDCCH 1000, or (ii) the result of the LBT is busy. And (iii) the sum of the estimated transmission powers of a plurality of PUSCH transmissions including the PUSCH transmission 1002 exceeds the set maximum transmission power. Therefore, due to the reason that PUSCH initial transmission 1002 was not performed, the number Q of CQI / PMI coded bits, the number G of RI coded bits, the number H of coded bits of HARQ-ACK, and the PUSCH transmission 1006 It is not preferable that the transmission power P PUSCH, c (i) for fluctuates. Therefore, in FIG.
  • the base station apparatus 3 can correctly receive the PUSCH retransmission 1006 (UCI and transport block) without knowing the reason why the terminal apparatus 1 did not perform the PUSCH initial transmission 1002.
  • the transmission power P PUSCH, c (i) for the PUSCH transmission 1010 is the bandwidth scheduled for the PUSCH initial transmission 1002, and the M PUSCH-initial sc obtained from the PDCCH 1000, and the same transport block it may be provided with at least based on the number N PUSCH-initial symbol of SC-FDMA symbols for PUSCH initial transmission 1002 for x.
  • a first aspect of the present embodiment is a terminal device 1, which is a first PDCCH (900, 1000) including a first uplink grant, and a second PDCCH including a second uplink grant. (904, 1004) and the reception unit 10 that receives the third PDCCH (908, 1008) including the third uplink grant, and the detection of the first PDCCH (900, 1000), 1st PUSCH transmission (902, 1002) including 1 transport block is performed, and 2nd PUSCH transmission including the 1st transport block based on detection of the 2nd PDCCH (904, 1004) (906, 1006), and based on the detection of the third PDCCH (908, 1008), the uplink control information, and the first A transmission unit 10 for performing third PUSCH transmission (910, 1010) including a transport block, and including the first transport block based on detection of the first PDCCH (900, 1000).
  • the number of encoded bits of the uplink control information included in the third PUSCH transmission (910, 1010) is the first PDCCH (900, 1000).
  • the number of coded bits of the uplink control information is the second obtained from the second PDCCH (904, 1004).
  • the second aspect of the present embodiment is the base station apparatus 3, which includes the first PDCCH (900, 1000) including the first uplink grant, the second including the second uplink grant. Based on detection of the PDCCH (904, 1004) and the third PDCCH (908, 1008) including the third uplink grant, and the detection of the first PDCCH (900, 1000), The first PUSCH (902, 1002) including the first transport block is received, and the second PUSCH (904, 1004) including the first transport block is detected based on the detection of the second PDCCH (904, 1004).
  • PUSCH (906, 1006) is received, and based on detection of the third PDCCH (908, 1008), uplink control information, and Receiving unit 30 that receives the third PUSCH (910, 1010) including one transport block, and the first transport block based on detection of the first PDCCH (900, 1000).
  • the number of encoded bits of the uplink control information included in the third PUSCH transmission (910, 1010) is the first PDCCH (the first M PUSCH-initial sc obtained from 900, 1000), and the first SC-FDMA symbol for the first PUSCH (902,1002) transmission for the first transport block Given at least based on the number N PUSCH-initial symbol and based on detection of the first PDCCH (900, 1000)
  • the first PUSCH transmission (902, 1002) including a transport block is dropped
  • the number of coded bits of the uplink control information is the second obtained from the second PDCCH (904, 1004).
  • a third aspect of the present embodiment is the terminal device 1, which is a first PDCCH (900, 1000) including a first uplink grant, and a second PDCCH including a second uplink grant. (904, 1004) and the reception unit 10 that receives the third PDCCH (908, 1008) including the third uplink grant, and the detection of the first PDCCH (900, 1000), 1st PUSCH transmission (902, 1002) including 1 transport block is performed, and 2nd PUSCH transmission including the 1st transport block based on detection of the 2nd PDCCH (904, 1004) (906, 1006), and based on the detection of the third PDCCH (908, 1008), the uplink control information, and the first A transmission unit 10 for performing third PUSCH transmission (910, 1010) including a transport block, and including the first transport block based on detection of the first PDCCH (900, 1000).
  • the transmission power for the third PUSCH transmission is the first M PUSCH-initial sc obtained from the first PDCCH (900, 1000), and , Given based at least on a first number N PUSCH-initial symbol of SC-FDMA symbols for transmission of the first PUSCH (902, 1002) for the first transport block, The first PUSCH transmission (902, including the first transport block based on detection of PDCCH (900, 1000) 1002) is dropped, the transmission power for the third PUSCH transmission is the second M PUSCH-initial sc obtained from the second PDCCH (904, 1004) and the first transformer. A second number N of SC-FDMA symbols for the second PUSCH transmission (906, 1006) for a port block, N PUSCH-initial symbol .
  • the fourth aspect of the present embodiment is the base station apparatus 3, which includes the first PDCCH (900, 1000) including the first uplink grant, and the second including the second uplink grant. Based on detection of the PDCCH (904, 1004) and the third PDCCH (908, 1008) including the third uplink grant, and the detection of the first PDCCH (900, 1000), The first PUSCH (902, 1002) including the first transport block is received, and the second PUSCH (904, 1004) including the first transport block is detected based on the detection of the second PDCCH (904, 1004).
  • PUSCH (906, 1006) is received, and based on detection of the third PDCCH (908, 1008), uplink control information, and Receiving unit 30 that receives the third PUSCH (910, 1010) including one transport block, and the first transport block based on detection of the first PDCCH (900, 1000).
  • the transmission power for the third PUSCH transmission is the first M PUSCH-initial obtained from the first PDCCH (900, 1000) sc and a first number N PUSCH-initial symbol of SC-FDMA symbols for the first PUSCH (902, 1002) transmission for the first transport block
  • the transmission power for the third PUSCH transmission is the second M PUSCH-initial sc obtained from the second PDCCH (904, 1004) and the first Is provided based at least on a second number N PUSCH-initial symbol of SC-FDMA symbols for the second PUSCH transmission (906, 1006) for a number of transport blocks.
  • the first uplink grant instructs initial transmission
  • the second uplink grant and the third uplink grant are retransmitted. Instruct.
  • the subframe in which the second PDCCH is transmitted is a subframe subsequent to the subframe in which the first PDCCH is transmitted.
  • the subframe in which the third PDCCH is transmitted is a subframe subsequent to the subframe in which the second PDCCH is transmitted.
  • the subframe in which the second PUSCH transmission is scheduled is a subframe after the subframe in which the first PUSCH transmission is scheduled.
  • the subframe in which the third PUSCH transmission is scheduled is a subframe after the subframe in which the second PUSCH transmission is scheduled.
  • the first PUSCH transmission including the first transport block based on detection of the first PDCCH is based on LBT (Listen Before Talk). Dropped.
  • the first PUSCH transmission including the first transport block based on the detection of the first PDCCH is performed in the first PUSCH transmission in a certain subframe. It is dropped based on the sum of the estimated transmission powers of a plurality of PUSCHs including PUSCH transmissions exceeding the set maximum transmission power.
  • the terminal device 1 can efficiently perform uplink transmission.
  • the base station apparatus 3 can efficiently perform reception of uplink transmission.
  • the base station apparatus 3 related to one aspect of the present invention and the program operating in the terminal apparatus 1 control a CPU (Central Processing Unit) and the like so as to realize the functions of the above-described embodiments related to one aspect of the present invention. It may be a program (a program that causes a computer to function). 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” here is a computer system built in the terminal device 1 or the base station device 3 and includes hardware such as an OS and peripheral devices.
  • the “computer-readable recording medium” refers to a storage device such as a flexible medium, a magneto-optical disk, a portable medium such as a ROM or a CD-ROM, and a hard disk incorporated in a computer system.
  • the “computer-readable recording medium” is a medium that dynamically holds a program for a short time, such as a communication line when transmitting a program via a network such as the Internet or a communication line such as a telephone line,
  • a volatile memory inside a computer system serving as a server or a client may be included and a program that holds a program for a certain period of time.
  • the program may be a program for realizing a part of the functions described above, and may be a program capable of realizing the functions described above in combination with a program already recorded in a computer system.
  • the base station device 3 in the above-described embodiment can be realized as an aggregate (device group) composed of a plurality of devices.
  • Each of the devices constituting the device group may include a part or all of each function or each functional block of the base station device 3 according to the above-described embodiment.
  • the device group only needs to have one function or each function block of the base station device 3.
  • the terminal device 1 according to the above-described embodiment can also communicate with the base station device as an aggregate.
  • the base station apparatus 3 in the above-described embodiment may be EUTRAN (Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network).
  • the base station device 3 in the above-described embodiment may have a part or all of the functions of the upper node for the eNodeB.
  • a part or all of the terminal device 1 and the base station device 3 in the above-described embodiment may be realized as an LSI that is typically an integrated circuit, or may be realized as a chip set.
  • Each functional block of the terminal device 1 and the base station device 3 may be individually chipped, or a part or all of them may be integrated into a chip.
  • the method of circuit integration is not limited to LSI, and may be realized by a dedicated circuit or a general-purpose processor.
  • an integrated circuit based on the technology can also be used.
  • the terminal device is described as an example of the communication device.
  • the present invention is not limited to this, and the stationary or non-movable electronic device installed indoors or outdoors,
  • the present invention can also be applied to terminal devices or communication devices such as AV equipment, kitchen equipment, cleaning / washing equipment, air conditioning equipment, office equipment, vending machines, and other daily life equipment.
  • 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.
  • Terminal device 3 Base station device 10 Wireless transmission / reception unit 11 Antenna unit 12 RF unit 13 Baseband unit 14 Upper layer processing unit 15 Medium access control layer processing unit 16 Radio resource control layer processing unit 30 Wireless transmission / reception Unit 31 antenna unit 32 RF unit 33 baseband unit 34 upper layer processing unit 35 medium access control layer processing unit 36 radio resource control layer processing unit

Landscapes

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

Abstract

端末装置は、第1のPDCCHの検出に基づく第1のトランスポートブロックを含む第1のPUSCH送信が行われる場合、第3のPUSCH送信に含まれる前記上りリンク制御情報の符号化ビットの数は、第1のPDCCHから得られる第1のM、および、第1のトランスポートブロックのための前記第1のPUSCH送信のためのSC-FDMAシンボルの第1の数に少なくとも基づいて与えられ、第1のPDCCHの検出に基づく第1のトランスポートブロックを含む第1のPUSCH送信がドロップされる場合、上りリンク制御情報の符号化ビットの数は、第2のPDCCHから得られる第2のM、および、第1のトランスポートブロックのための第2のPUSCH送信のためのSC-FDMAシンボルの第2の数に少なくとも基づいて与えられる。

Description

端末装置、基地局装置、通信方法、および、集積回路
 本発明は、端末装置、基地局装置、通信方法、および、集積回路に関する。
 本願は、2016年6月16日に日本に出願された特願2016-119604号について優先権を主張し、その内容をここに援用する。
 セルラー移動通信の無線アクセス方式および無線ネットワーク(以下、「Long Term Evolution (LTE: 登録商標)」、または、「Evolved Universal Terrestrial Radio Access : EUTRA」と称する。)が、第三世代パートナーシッププロジェクト(3rd Generation Partnership Project: 3GPP)において検討されている。LTEでは、基地局装置をeNodeB(evolved NodeB)、端末装置をUE(User Equipment)とも称する。LTEは、基地局装置がカバーするエリアをセル状に複数配置するセルラー通信システムである。単一の基地局装置は複数のセルを管理してもよい。
 LTEリリース13において、端末装置が複数のサービングセル(コンポーネントキャリア)において同時に送信、および/または、受信を行う技術であるキャリアアグリゲーションが仕様化されている(非特許文献1、2、3)。LTEリリース14において、ライセンス補助アクセス(LAA: Licensed Assisted Access)の機能拡張、および、アンライセンスバンド(unlicensed band)における上りリンクキャリアを用いたキャリアアグリゲーションが検討されている(非特許文献4)。非特許文献5において、基地局装置によるトリガーに基づいて、アンライセンスバンド(unlicensed band)における上りリンクキャリアに対するHARQ-ACKフィードバックを、PUSCHで送信することが開示されている。
"3GPP TS 36.211 V13.1.0 (2016-03)", 29th March, 2016. "3GPP TS 36.212 V13.1.0 (2016-03)", 29th March, 2016. "3GPP TS 36.213 V13.1.1 (2016-03)", 31th March, 2016. "New Work Item on enhanced LAA for LTE", RP-152272, Ericsson, Huawei, 3GPP TSG RAN Meeting#70, Sitges, Spain, 7th - 10th December 2015. "UCI transmission on LAA carrier", R1-164994, Sharp, 3GPP TSG RAN1 Meeting#85, Nanjing, China, 23rd - 27th May 2016.
 本発明の一態様は、効率的に上りリンク送信を行うことができる端末装置、該端末装置に用いられる通信方法、該端末装置に実装される集積回路、効率的に上りリンク送信の受信を行うことができる基地局装置、該基地局装置に用いられる通信方法、および、該基地局装置に実装される集積回路を提供する。
 (1)本発明の態様は、以下のような手段を講じた。すなわち、本発明の第1の態様は、端末装置であって、第1の上りリンクグラントを含む第1のPDCCH、第2の上りリンクグラントを含む第2のPDCCH、および、第3の上りリンクグラントを含む第3のPDCCHを受信する受信部と、前記第1のPDCCHの検出に基づいて、第1のトランスポートブロックを含む第1のPUSCH送信を行い、前記第2のPDCCHの検出に基づいて、前記第1のトランスポートブロックを含む第2のPUSCH送信を行い、前記第3のPDCCHの検出に基づいて、上りリンク制御情報、および、前記第1のトランスポートブロックを含む第3のPUSCH送信を行う送信部と、を備え、前記第1のPDCCHの検出に基づく前記第1のトランスポートブロックを含む前記第1のPUSCH送信が行われる場合、前記第3のPUSCH送信に含まれる前記上りリンク制御情報の符号化ビットの数は、前記第1のPDCCHから得られる第1のMPUSCH-initial sc、および、前記第1のトランスポートブロックのための前記第1のPUSCH送信のためのSC-FDMAシンボルの第1の数NPUSCH-initial symbolに少なくとも基づいて与えられ、前記第1のPDCCHの検出に基づく前記第1のトランスポートブロックを含む前記第1のPUSCH送信がドロップされる場合、前記上りリンク制御情報の符号化ビットの数は、前記第2のPDCCHから得られる第2のMPUSCH-initial sc、および、前記第1のトランスポートブロックのための前記第2のPUSCH送信のためのSC-FDMAシンボルの第2の数NPUSCH-initial symbolに少なくとも基づいて与えられる。
 (2)本発明の第2の態様は、基地局装置であって、第1の上りリンクグラントを含む第1のPDCCH、第2の上りリンクグラントを含む第2のPDCCH、および、第3の上りリンクグラントを含む第3のPDCCHを受信する受信部と、前記第1のPDCCHに基づいて、第1のトランスポートブロックを含む第1のPUSCHの受信を行い、前記第2のPDCCHに基づいて、前記第1のトランスポートブロックを含む第2のPUSCHの受信を行い、前記第3のPDCCHに基づいて、上りリンク制御情報、および、前記第1のトランスポートブロックを含む第3のPUSCHの受信を行う受信部と、を備え、前記第1のPDCCHに基づく前記第1のトランスポートブロックを含む前記第1のPUSCH送信が行われる場合、前記第3のPUSCH送信に含まれる前記上りリンク制御情報の符号化ビットの数は、前記第1のPDCCHから得られる第1のMPUSCH-initial sc、および、前記第1のトランスポートブロックのための前記第1のPUSCH送信のためのSC-FDMAシンボルの第1の数NPUSCH-initial symbolに少なくとも基づいて与えられ、前記第1のPDCCHの検出に基づく前記第1のトランスポートブロックを含む前記第1のPUSCH送信がドロップされる場合、前記上りリンク制御情報の符号化ビットの数は、前記第2のPDCCHから得られる第2のMPUSCH-initial sc、および、前記第1のトランスポートブロックのための前記第2のPUSCH送信のためのSC-FDMAシンボルの第2の数NPUSCH-initial symbolに少なくとも基づいて与えられる。
 (3)本発明の第3の態様は、端末装置に用いられる通信方法であって、第1の上りリンクグラントを含む第1のPDCCH、第2の上りリンクグラントを含む第2のPDCCH、および、第3の上りリンクグラントを含む第3のPDCCHを受信し、前記第1のPDCCHの検出に基づいて、第1のトランスポートブロックを含む第1のPUSCH送信を行い、前記第2のPDCCHの検出に基づいて、前記第1のトランスポートブロックを含む第2のPUSCH送信を行い、前記第3のPDCCHの検出に基づいて、上りリンク制御情報、および、前記第1のトランスポートブロックを含む第3のPUSCH送信を行い、前記第1のPDCCHの検出に基づく前記第1のトランスポートブロックを含む前記第1のPUSCH送信が行われる場合、前記第3のPUSCH送信に含まれる前記上りリンク制御情報の符号化ビットの数は、前記第1のPDCCHから得られる第1のMPUSCH-initial sc、および、前記第1のトランスポートブロックのための前記第1のPUSCH送信のためのSC-FDMAシンボルの第1の数NPUSCH-initial symbolに少なくとも基づいて与えられ、前記第1のPDCCHの検出に基づく前記第1のトランスポートブロックを含む前記第1のPUSCH送信がドロップされる場合、前記上りリンク制御情報の符号化ビットの数は、前記第2のPDCCHから得られる第2のMPUSCH-initial sc、および、前記第1のトランスポートブロックのための前記第2のPUSCH送信のためのSC-FDMAシンボルの第2の数NPUSCH-initial symbolに少なくとも基づいて与えられる。
 (4)本発明の第4の態様は、基地局装置に用いられる通信方法であって、第1の上りリンクグラントを含む第1のPDCCH、第2の上りリンクグラントを含む第2のPDCCH、および、第3の上りリンクグラントを含む第3のPDCCHを受信し、前記第1のPDCCHに基づいて、第1のトランスポートブロックを含む第1のPUSCHの受信を行い、前記第2のPDCCHに基づいて、前記第1のトランスポートブロックを含む第2のPUSCHの受信を行い、前記第3のPDCCHに基づいて、上りリンク制御情報、および、前記第1のトランスポートブロックを含む第3のPUSCHの受信を行い、前記第1のPDCCHに基づく前記第1のトランスポートブロックを含む前記第1のPUSCH送信が行われる場合、前記第3のPUSCH送信に含まれる前記上りリンク制御情報の符号化ビットの数は、前記第1のPDCCHから得られる第1のMPUSCH-initial sc、および、前記第1のトランスポートブロックのための前記第1のPUSCH送信のためのSC-FDMAシンボルの第1の数NPUSCH-initial symbolに少なくとも基づいて与えられ、前記第1のPDCCHの検出に基づく前記第1のトランスポートブロックを含む前記第1のPUSCH送信がドロップされる場合、前記上りリンク制御情報の符号化ビットの数は、前記第2のPDCCHから得られる第2のMPUSCH-initialsc、および、前記第1のトランスポートブロックのための前記第2のPUSCH送信のためのSC-FDMAシンボルの第2の数NPUSCH-initial symbolに少なくとも基づいて与えられる。
 (5)本発明の第5の態様は、端末装置に実装される集積回路であって、第1の上りリンクグラントを含む第1のPDCCH、第2の上りリンクグラントを含む第2のPDCCH、および、第3の上りリンクグラントを含む第3のPDCCHを受信する受信回路と、前記第1のPDCCHの検出に基づいて、第1のトランスポートブロックを含む第1のPUSCH送信を行い、前記第2のPDCCHの検出に基づいて、前記第1のトランスポートブロックを含む第2のPUSCH送信を行い、前記第3のPDCCHの検出に基づいて、上りリンク制御情報、および、前記第1のトランスポートブロックを含む第3のPUSCH送信を行う送信回路と、を備え、前記第1のPDCCHの検出に基づく前記第1のトランスポートブロックを含む前記第1のPUSCH送信が行われる場合、前記第3のPUSCH送信に含まれる前記上りリンク制御情報の符号化ビットの数は、前記第1のPDCCHから得られる第1のMPUSCH-initial sc、および、前記第1のトランスポートブロックのための前記第1のPUSCH送信のためのSC-FDMAシンボルの第1の数NPUSCH-initial symbolに少なくとも基づいて与えられ、前記第1のPDCCHの検出に基づく前記第1のトランスポートブロックを含む前記第1のPUSCH送信がドロップされる場合、前記上りリンク制御情報の符号化ビットの数は、前記第2のPDCCHから得られる第2のMPUSCH-initial sc、および、前記第1のトランスポートブロックのための前記第2のPUSCH送信のためのSC-FDMAシンボルの第2の数NPUSCH-initial symbolに少なくとも基づいて与えられる。
 (6)本発明の第6の態様は、基地局装置に実装される集積回路であって、第1の上りリンクグラントを含む第1のPDCCH、第2の上りリンクグラントを含む第2のPDCCH、および、第3の上りリンクグラントを含む第3のPDCCHを受信する受信回路と、前記第1のPDCCHに基づいて、第1のトランスポートブロックを含む第1のPUSCHの受信を行い、前記第2のPDCCHに基づいて、前記第1のトランスポートブロックを含む第2のPUSCHの受信を行い、前記第3のPDCCHに基づいて、上りリンク制御情報、および、前記第1のトランスポートブロックを含む第3のPUSCHの受信を行う受信回路と、を備え、前記第1のPDCCHに基づく前記第1のトランスポートブロックを含む前記第1のPUSCH送信が行われる場合、前記第3のPUSCH送信に含まれる前記上りリンク制御情報の符号化ビットの数は、前記第1のPDCCHから得られる第1のMPUSCH-initial sc、および、前記第1のトランスポートブロックのための前記第1のPUSCH送信のためのSC-FDMAシンボルの第1の数NPUSCH-initial symbolに少なくとも基づいて与えられ、前記第1のPDCCHの検出に基づく前記第1のトランスポートブロックを含む前記第1のPUSCH送信がドロップされる場合、前記上りリンク制御情報の符号化ビットの数は、前記第2のPDCCHから得られる第2のMPUSCH-initial sc、および、前記第1のトランスポートブロックのための前記第2のPUSCH送信のためのSC-FDMAシンボルの第2の数NPUSCH-initial symbolに少なくとも基づいて与えられる。
 この発明の一態様によれば、端末装置は効率的に上りリンク送信を行うことができる。また、基地局装置は効率的に上りリンク送信の受信を行うことができる。
本実施形態の無線通信システムの概念図である。 本実施形態の無線フレームの概略構成を示す図である。 本実施形態における上りリンクスロットの概略構成を示す図である。 本実施形態の端末装置1の構成を示す概略ブロック図である。 本実施形態の基地局装置3の構成を示す概略ブロック図である。 本実施形態における上りリンクデータ(a)、CQI/PMI(o)、RI(a)、および、HARQ-ACK(a)の符号化処理の一例を示す図である。 本実施形態における符号化ビットの多重・インタリーブの例を示す図である。 本実施形態におけるPUSCH初期送信、および、イニシャルPDCCHの第1の例を示す図である。 本実施形態におけるPUSCH初期送信、および、イニシャルPDCCHの第2の例を示す図である。 本実施形態におけるPUSCH初期送信、および、イニシャルPDCCHの第3の例を示す図である。
 以下、本発明の実施形態について説明する。
 図1は、本実施形態の無線通信システムの概念図である。図1において、無線通信システムは、端末装置1A~1C、および基地局装置3を具備する。以下、端末装置1A~1Cを端末装置1という。
 以下、キャリアアグリゲーションについて説明する。
 本実施形態では、端末装置1は、複数のサービングセルが設定される。端末装置1が複数のサービングセルを介して通信する技術をセルアグリゲーション、またはキャリアアグリゲーションと称する。端末装置1に対して設定される複数のサービングセルのそれぞれにおいて、本発明の一態様が適用されてもよい。また、設定された複数のサービングセルの一部において、本発明の一態様が適用されてもよい。また、設定された複数のサービングセルのグループのそれぞれにおいて、本発明の一態様が適用されてもよい。また、設定された複数のサービングセルのグループの一部において、本発明の一態様が適用されてもよい。複数のサービングセルは、少なくとも1つのプライマリセルを含む。複数のサービングセルは、1つ、または、複数のセカンダリセルを含んでもよい。複数のサービングセルは、1つ、または、複数のLAA(Licensed Assisted Access)セルを含んでもよい。LAAセルを、LAAセカンダリセルとも称する。
 プライマリセルは、初期コネクション確立(initial connection establishment)手順が行なわれたサービングセル、コネクション再確立(connection re-establishment)手順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プライマリセルと指示されたセルである。RRC(Radio Resource Control)コネクションが確立された時点、または、後に、セカンダリセル、および/または、LAAセルが設定されてもよい。プライマリセルは、ライセンスバンド(licensed band)に含まれてもよい。LAAセルは、アンライセンスバンド(unlicensed band)に含まれてもよい。セカンダリセルは、ライセンスバンド、および、アンライセンスバンドの何れに含まれてもよい。LAAセルを、LAAセカンダリセルと称してもよい。
 下りリンクにおいて、サービングセルに対応するキャリアを下りリンクコンポーネントキャリアと称する。上りリンクにおいて、サービングセルに対応するキャリアを上りリンクコンポーネントキャリアと称する。下りリンクコンポーネントキャリア、および、上りリンクコンポーネントキャリアを総称して、コンポーネントキャリアと称する。
 端末装置1は、複数のサービングセル(コンポーネントキャリア)において同時に複数の物理チャネルでの送信、および/または受信を行うことができる。1つの物理チャネルは、複数のサービングセル(コンポーネントキャリア)のうち1つのサービングセル(コンポーネントキャリア)において送信される。
 本実施形態の物理チャネルおよび物理信号について説明する。
 図1において、端末装置1から基地局装置3への上りリンクの無線通信では、以下の上りリンク物理チャネルが用いられる。上りリンク物理チャネルは、上位層から出力された情報を送信するために使用される。
・PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)
・PRACH(Physical Random Access Channel)
 PUSCHは、上りリンクデータ(Transport block, Uplink-Shared Channel: UL-SCH)、下りリンクのCSI(Channel State Information)、および/または、HARQ-ACK(Hybrid Automatic Repeat reQuest)を送信するために用いられる。CSI、および、HARQ-ACKは、上りリンク制御情報(Uplink Control Information: UCI)である。
 CSIは、チャネル品質指標(Channel Quality Indicator: CQI)、RI(Rank Indicator)、および、PMI(Precoding Matrix Indicator)を含む。CQIは、PDSCHで送信される単一のトランスポートブロックに対する、変調方式と符号化率の組合せを表現する。RIは、端末装置1によって決定される有効なレイヤーの数を示す。PMIは、端末装置1によって決定されるコードブックを示す。該コードブックは、PDSCHのプリコーディングに関連する。
 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)に対応する。HARQ-ACKは、ACK(acknowledgement)またはNACK(negative-acknowledgement)を示す。HARQ-ACKを、ACK/NACK、HARQフィードバック、HARQ応答、HARQ情報、または、HARQ制御情報とも称する。
 PRACHは、ランダムアクセスプリアンブルを送信するために用いられる。
 図1において、上りリンクの無線通信では、以下の上りリンク物理シグナルが用いられる。上りリンク物理シグナルは、上位層から出力された情報を送信するために使用されないが、物理層によって使用される。
・DMRS(Demodulation Reference Signal)
 DMRSは、PUSCHの送信に関連する。DMRSは、PUSCHと時間多重される。基地局装置3は、PUSCHの伝搬路補正を行なうためにDMRSを使用してもよい。
 図1において、基地局装置3から端末装置1への下りリンクの無線通信では、以下の下りリンク物理チャネルが用いられる。下りリンク物理チャネルは、上位層から出力された情報を送信するために使用される。
・PDCCH(Physical Downlink Control Channel)
 PDCCHは、下りリンク制御情報(Downlink Control Information: DCI)を送信するために用いられる。下りリンク制御情報を、DCIフォーマットとも称する。下りリンク制御情報は、上りリンクグラント(uplink grant)を含む。上りリンクグラントは、単一のセル内の単一のPUSCHのスケジューリングに用いられてもよい。上りリンクグラントは、単一のセル内の連続するサブフレームにおける複数のPUSCHのスケジューリングに用いられてもよい。上りリンクグラントは、該上りリンクグラントが送信されたサブフレームより4つ以上後のサブフレーム内の単一のPUSCHのスケジューリングに用いられてもよい。
 UL-SCHは、トランスポートチャネルである。媒体アクセス制御(Medium Access Control: MAC)層で用いられるチャネルをトランスポートチャネルと称する。MAC層で用いられるトランスポートチャネルの単位を、トランスポートブロック(transport block: TB)またはMAC PDU(Protocol Data Unit)とも称する。
 以下、本実施形態の無線フレーム(radio frame)の構成について説明する。
 図2は、本実施形態の無線フレームの概略構成を示す図である。図2において、横軸は時間軸である。無線フレームのそれぞれは、10ms長である。また、無線フレームのそれぞれは10のサブフレームから構成される。サブフレームのそれぞれは、1ms長であり、2つの連続するスロットによって定義される。スロットのそれぞれは、0.5ms長である。無線フレーム内のi番目のサブフレームは、(2×i)番目のスロットと(2×i+1)番目のスロットとから構成される。つまり、10ms間隔のそれぞれにおいて、10個のサブフレームが利用できる。
 以下、本実施形態のスロットの構成の一例について説明する。図3は、本実施形態における上りリンクスロットの概略構成を示す図である。図3において、1つのセルにおける上りリンクスロットの構成を示す。図3において、横軸は時間軸であり、縦軸は周波数軸である。図3において、lはSC-FDMAシンボル番号/インデックスであり、kはサブキャリア番号/インデックスである。
 スロットのそれぞれにおいて送信される物理シグナルまたは物理チャネルは、リソースグリッドによって表現される。上りリンクにおいて、リソースグリッドは複数のサブキャリアと複数のSC-FDMAシンボルによって定義される。リソースグリッド内のエレメントのそれぞれをリソースエレメントと称する。リソースエレメントは、サブキャリア番号/インデックスk、および、SC-FDMAシンボル番号/インデックスlによって表される。
 上りリンクスロットは、時間領域において、複数のSC-FDMAシンボルl(l=0,1,…,NUL symb)を含む。NUL symbは、1つの上りリンクスロットに含まれるSC-FDMAシンボルの数を示す。上りリンクにおけるノーマルCP(normal Cyclic Prefix)に対して、NUL symbは7である。上りリンクにおける拡張CP(extended CP)に対して、NUL symbは6である。
 端末装置1は、上りリンクにおけるCP長を示すパラメータUL-CyclicPrefixLengthを基地局装置3から受信する。基地局装置3は、セルに対応する該パラメータUL-CyclicPrefixLengthを含むシステムインフォメーションを、該セルにおいて報知してもよい。
 上りリンクスロットは、周波数領域において、複数のサブキャリアk(k=0,1,…,NUL RB×NRB sc)を含む。NUL RBは、NRB scの倍数によって表現される、サービングセルに対する上りリンク帯域幅設定である。NRB scは、サブキャリアの数によって表現される、周波数領域における(物理)リソースブロックサイズである。サブキャリア間隔Δfは15kHzであり、NRB scは12であってもよい。すなわち、NRB scは、180kHzであってもよい。
 リソースブロック(RB)は、物理チャネルのリソースエレメントへのマッピングを表すために用いられる。リソースブロックは、仮想リソースブロック(VRB)と物理リソースブロック(PRB)が定義される。物理チャネルは、まず仮想リソースブロックにマップされる。その後、仮想リソースブロックは、物理リソースブロックにマップされる。1つの物理リソースブロックは、時間領域においてNUL symbの連続するSC-FDMAシンボルと周波数領域においてNRB scの連続するサブキャリアとから定義される。ゆえに、1つの物理リソースブロックは(NUL symb×NRB sc)のリソースエレメントから構成される。1つの物理リソースブロックは、時間領域において1つのスロットに対応する。物理リソースブロックは周波数領域において、周波数の低いほうから順に番号nPRB(0,1,…, NUL RB-1)が付けられる。
 本実施形態における下りリンクのスロットは、複数のOFDMシンボルを含む。本実施形態における下りリンクのスロットの構成は、リソースグリッドが複数のサブキャリアと複数のOFDMシンボルによって定義される点を除いて基本的に同じであるため、下りリンクのスロットの構成の説明は省略する。
 以下、本実施形態における装置の構成について説明する。
 図4は、本実施形態の端末装置1の構成を示す概略ブロック図である。図示するように、端末装置1は、無線送受信部10、および、上位層処理部14を含んで構成される。無線送受信部10は、アンテナ部11、RF(Radio Frequency)部12、および、ベースバンド部13を含んで構成される。上位層処理部14は、媒体アクセス制御層処理部15、および、無線リソース制御層処理部16を含んで構成される。無線送受信部10を送信部、受信部、または、物理層処理部とも称する。
 上位層処理部14は、ユーザの操作等により生成された上りリンクデータ(トランスポートブロック)を、無線送受信部10に出力する。上位層処理部14は、媒体アクセス制御(MAC: Medium Access Control)層、パケットデータ統合プロトコル(Packet Data Convergence Protocol: PDCP)層、無線リンク制御(Radio Link Control: RLC)層、無線リソース制御(Radio Resource Control: RRC)層の処理を行なう。
 上位層処理部14が備える媒体アクセス制御層処理部15は、媒体アクセス制御層の処理を行う。媒体アクセス制御層処理部15は、無線リソース制御層処理部16によって管理されている各種設定情報/パラメータに基づいて、ランダムアクセス手順の制御を行う。
 上位層処理部14が備える無線リソース制御層処理部16は、無線リソース制御層の処理を行う。無線リソース制御層処理部16は、自装置の各種設定情報/パラメータの管理をする。無線リソース制御層処理部16は、基地局装置3から受信した上位層の信号に基づいて各種設定情報/パラメータをセットする。すなわち、無線リソース制御層処理部16は、基地局装置3から受信した各種設定情報/パラメータを示す情報に基づいて各種設定情報/パラメータをセットする。無線リソース制御層処理部36は、PUSCHに配置される上りリンクデータ(トランスポートブロック)、RRCメッセージ、MAC CE(Control Element)などを生成し、無線送受信部30に出力する。
 無線送受信部10は、変調、復調、符号化、復号化などの物理層の処理を行う。無線送受信部10は、基地局装置3から受信した信号を、分離、復調、復号し、復号した情報を上位層処理部14に出力する。無線送受信部10は、データを変調、符号化することによって送信信号を生成し、基地局装置3に送信する。
 RF部12は、アンテナ部11を介して受信した信号を、直交復調によりベースバンド信号に変換し(ダウンコンバート: down covert)、不要な周波数成分を除去する。RF部12は、処理をしたアナログ信号をベースバンド部に出力する。
 ベースバンド部13は、RF部12から入力されたアナログ信号を、アナログ信号をディジタル信号に変換する。ベースバンド部13は、変換したディジタル信号からCP(Cyclic Prefix)に相当する部分を除去し、CPを除去した信号に対して高速フーリエ変換(Fast Fourier Transform: FFT)を行い、周波数領域の信号を抽出する。
 ベースバンド部13は、データを逆高速フーリエ変換(Inverse Fast Fourier Transform: IFFT)して、SC-FDMAシンボルを生成し、生成されたSC-FDMAシンボルにCPを付加し、ベースバンドのディジタル信号を生成し、ベースバンドのディジタル信号をアナログ信号に変換する。ベースバンド部13は、変換したアナログ信号をRF部12に出力する。
 RF部12は、ローパスフィルタを用いてベースバンド部13から入力されたアナログ信号から余分な周波数成分を除去し、アナログ信号を搬送波周波数にアップコンバート(up convert)し、アンテナ部11を介して送信する。また、RF部12は、電力を増幅する。また、RF部12は送信電力を制御する機能を備えてもよい。RF部12を送信電力制御部とも称する。
 図5は、本実施形態の基地局装置3の構成を示す概略ブロック図である。図示するように、基地局装置3は、無線送受信部30、および、上位層処理部34を含んで構成される。無線送受信部30は、アンテナ部31、RF部32、および、ベースバンド部33を含んで構成される。上位層処理部34は、媒体アクセス制御層処理部35、および、無線リソース制御層処理部36を含んで構成される。無線送受信部30を送信部、受信部、または、物理層処理部とも称する。
 上位層処理部34は、媒体アクセス制御(MAC: Medium Access Control)層、パケットデータ統合プロトコル(Packet Data Convergence Protocol: PDCP)層、無線リンク制御(Radio Link Control: RLC)層、無線リソース制御(Radio Resource Control: RRC)層の処理を行なう。
 上位層処理部34が備える媒体アクセス制御層処理部35は、媒体アクセス制御層の処理を行う。上位層処理部34が備える無線リソース制御層処理部36は、無線リソース制御層の処理を行う。無線リソース制御層処理部36は、PDSCHに配置される下りリンクデータ(トランスポートブロック)、システムインフォメーション、RRCメッセージ、MAC CE(Control Element)などを生成し、又は上位ノードから取得し、無線送受信部30に出力する。また、無線リソース制御層処理部36は、端末装置1各々の各種設定情報/パラメータの管理をする。無線リソース制御層処理部36は、上位層の信号を介して端末装置1各々に対して各種設定情報/パラメータをセットしてもよい。すなわち、無線リソース制御層処理部36は、各種設定情報/パラメータを示す情報を送信/報知する。
 無線送受信部30の機能は、無線送受信部10と同様であるため説明を省略する。
 端末装置1が備える符号10から符号16が付された部のそれぞれは、回路として構成されてもよい。基地局装置3が備える符号30から符号36が付された部のそれぞれは、回路として構成されてもよい。
 本実施形態において、複数のLAAセルのグループをUCIセルグループと称する。UCIセルグループに含まれる複数のLAAセルに対するHARQ-ACKは、UCIセルグループ内の1つ、または、複数のLAAセルにおけるPUSCHで送信されてもよい。
 プライマリセルは、常にUCIセルグループに含まれない。基地局装置3は、LAAセルがUCIセルグループに含まれるかどうかを決定してもよい。基地局装置3は、LAAセルがUCIグループに含まれるかどうかを示す情報/上位層パラメータを、端末装置1に送信してもよい。
 UCIセルグループに含まれるLAAセルに対する上りリンクグラントには、CSIリクエスト、および、HARQ-ACKリクエストが含まれてもよい。CSIリクエストのビットにマップされるフィールドを、CSIリクエストフィールドとも称する。HARQ-ACKリクエストのビットにマップされるフィールドを、HARQ-ACKリクエストフィールドとも称する。
 UCIセルグループに含まれるLAAセルに対する上りリンクグラントに含まれるHARQ-ACKリクエストフィールドがHARQ-ACK送信をトリガーするようにセットされている場合、端末装置1は、当該LAAセルにおけるPUSCHを用いてHARQ-ACKを送信する。例えば、1ビットのHARQ-ACKリクエストフィールドが‘0’にセットされている場合、HARQ-ACKの送信がトリガーされなくてもよい。例えば、1ビットのHARQ-ACKリクエストフィールドが‘1’にセットされている場合、HARQ-ACKの送信がトリガーされてもよい。
 UCIセルグループに含まれるLAAセルに対する上りリンクグラントに含まれるCSIリクエストフィールドがCSI報告をトリガーするようにセットされている場合、端末装置1は、当該LAAセルにおけるPUSCHを用いCSI報告を行う。例えば、2ビットのCSIリクエストフィールドが‘00’にセットされている場合、CSI報告がトリガーされなくてもよい。例えば、2ビットのCSIリクエストフィールドが‘00’以外の値にセットされている場合、CSI報告がトリガーされてもよい。
 以下、PUSCHを用いて送信される、上りリンクデータ(a)、CQI/PMI(o)、RI(a)、および、HARQ-ACK(a)の符号化処理について説明する。
 図6は、本実施形態における上りリンクデータ(a)、CQI/PMI(o)、RI(a)、および、HARQ-ACK(a)の符号化処理の一例を示す図である。図6の600から603において、PUSCHを用いて送信される、上りリンクデータ、CQI/PMI、RI、および、HARQ-ACKは個別に符号化される。図6の604において、上りリンクデータの符号化ビット(f)、CQI/PMIの符号化ビット(q)、RIの符号化ビット(g)、および、HARQ-ACKの符号化ビット(h)は、多重、および、インタリーブされる。図6の605において、604において多重、および、インタリーブされた符号化ビットから、ベースバンド信号(PUSCHの信号)を生成する。
 符号化ビットの多重・インタリーブには、行列(matrix)が用いられてもよい。行列の列はSC-FDMAシンボルに対応している。行列の1つのエレメントは、1つの符号化変調シンボルに対応している。符号化変調シンボルはX個の符号化ビットのグループである。Xは、PUSCH(上りリンクデータ)に対する変調次数(modulation order Qm)である。1つの符号化変調シンボルから、1つの複素数値シンボルが生成される。1つの列にマップされる複数の符号化変調シンボルから生成される複数の複素数値シンボルは、DFTプリコーディングの後に、PUSCHのために割り当てられてサブキャリアにマップされる。
 図7は、本実施形態における符号化ビットの多重・インタリーブの例を示す図である。PUSCHを用いて、HARQ-ACK、および、RIが送信される場合、HARQ-ACKの符号化変調シンボルはインデックス{2、3、8、9}の列にマップされ、尚且つ、RIの符号化変調シンボルはインデックス{1、4、7、10}の列にマップされる。
 インデックス{2、3、8、9}の列は、PUSCH送信に関連するDMRSが送信されるSC-FDMAシンボルの隣のSC-FDMAシンボルに対応する。インデックス2の列に対応するSC-FDMAシンボル、および、インデックス3の列に対応するSC-FDMAシンボルの間のSC-FDMAシンボルにおいてDMRSが送信される。インデックス8の列に対応するSC-FDMAシンボル、および、インデックス9の列に対応するSC-FDMAシンボルの間のSC-FDMAシンボルにおいてDMRSが送信される。インデックス{1、4、7、10}の列は、PUSCH送信に関連するDMRSが送信されるSC-FDMAシンボルの2つ隣のSC-FDMAシンボルに対応する。
 以下、RIの符号化ビットの数(G)、および、HARQ-ACKの符号化ビットの数(H)の算出方法について説明する。RIの符号化ビットの数(G)、および、HARQ-ACKの符号化ビットの数(H)は、以下の数式(1)、および、数式(2)によって与えられてもよい。尚、本実施形態はCQI/PMIに対して適用されてもよい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000001
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000002

 min()は、入力された複数の値のうち最小の値を返す関数である。ceil()は、入力された値より大きい、最も小さい整数を返す関数である。OはRIのビット数、または、HARQ-ACKのビット数である。LはRIまたはHARQ-ACKに付加されるCRCパリティビットの数である。Cはコードブロックの数である。Kはコードブロックrのサイズである。1つのトランスポートブロックを分割することによって、複数のコードブロックが与えられる。
 MPUSCH-initial scは、PUSCH初期送信のためにスケジュールされた帯域幅であり、且つ、同じトランスポートブロックのためのイニシャルPDCCHから得られる。MPUSCH-initial scは、サブキャリアの数によって表現されてもよい。NPUSCH-initial symbolは、同じトランスポートブロックのためのPUSCH初期送信のためのSC-FDMAシンボルの数である。ここで、当該同じトランスポートブロックは、UCIとともにPUSCHで送信されるトランスポートブロックである。
 βRI offsetは、以下の要素(1)から(5)の一部、または、全部に少なくとも基づいて与えられてもよい。
・要素(1):PUSCHが送信されるサービングセルがUCIセルグループに属するかどうか
・要素(2):PUSCHを用いてHARQ-ACK送信が行われるかどうか
・要素(3):HARQ-ACKリクエストフィールドの値
・要素(4):PUSCHのためのSC-FDMAシンボルの数
・要素(5):RIの符号化変調シンボルがマップされる列(RIが送信されるSC-FDMAシンボル)βRI offsetは、基地局装置3から受信した情報/パラメータによって与えられてもよい。端末装置は、上記の要素(1)から(5)の一部、または、全部に少なくとも基づいて、基地局装置3から受信した情報/パラメータによって与えられる複数のβRI offsetの中から1つを選択してもよい。
 βHARQ-ACK offsetは、基地局装置3から受信した情報/パラメータによって与えられてもよい。βHARQ-ACK offsetは、上記の要素(1)とは関係なく与えられてもよい。
 以下、サービングセルcにおけるサブフレームiにおけるPUSCH送信のための送信電力PPUSCH,c(i)のセッティング方法について説明する。送信電力PPUSCH,c(i)は、以下の数式(3)によって与えられてもよい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000003

 PCMAX,c(i)は、サービングセルcにおけるサブフレームiにおける端末装置1の設定される最大送信電力である。MPUSCH,c(i)は、サービングセルcにおけるサブフレームiにおけるPUSCHリソース割り当ての帯域幅である。当該PUSCHリソース割り当て帯域幅は、リソースブロックの数によって表現される。PO_PUSCH,c(j)は、上位層によって提供される2つのパラメータに基づいて与えられる。αcは、上位層によって与えられるパラメータによって与えられる。PLcは、端末装置1によって計算される、サービングセルcのための下りリンクパスロス推定値である。fc(i)は、TPCコマンドから導き出される。TPCコマンドはサービングセルcのためのDCIフォーマットに含まれていてもよい。数式(3)におけるΔTF,cは、以下の数式(4)によって与えられてもよい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000004

 Ksは、上位層によって提供されるパラメータによって与えられる。トランスポートブロックを含まないPUSCHを介してUCIが送信される場合、βPUSCH offsetはβCQI offsetによって与えられる。βCQI offsetは、基地局装置3から受信した情報/パラメータによって与えられてもよい。βCQI offsetは、上記の要素(1)とは関係なく与えられてもよい。PUSCHを介して少なくともトランスポートブロックが送信される場合、βPUSCH offsetはは1である。数式(4)におけるBPREは、以下の数式(5)によって与えられる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000005

 OCQIは、CRCパリティビットを含むCQI/PMIのビット数である。NREは、リソースエレメントの数である。NREは、MPUSCH-initial sc、および、NPUSCH-initial symbolの積である。すなわち、PUSCH送信のための送信電力PPUSCH,c(i)は、MPUSCH-initial sc、および、NPUSCH-initial symbolに基づいて与えられる。
 図8は、本実施形態におけるPUSCH初期送信、および、イニシャルPDCCHの第1の例を示す図である。端末装置1は、初期送信を指示する上りリンクグラントを含むPDCCH800を受信する。端末装置1は、PDCCH800の検出に基づいてトランスポートブロックxを含むPUSCH初期送信802を行う。端末装置1は、再送信を指示する上りリンクグラントを含むPDCCH804を受信する。ここで、PDCCH804の上りリンクグラントに含まれるCSIリクエストフィールドがCSI報告をトリガーするようにセットされていてもよい。PDCCH804の上りリンクグラントに含まれるHARQ-ACKリクエストフィールドがHARQ-ACK送信をトリガーするようにセットされていてもよい。端末装置1は、PDCCH804の検出に基づいて、UCI(CQI/PMI、RI、および/または、HARQ-ACK)および同じトランスポートブロックxを含むPUSCH再送信806を行う。ここで、PDCCH800、804、および、PUSCH802、806は、同じHARQプロセスに対応している。
 図8において、CQI/PMIの符号化ビットの数Q、RIの符号化ビットの数G、HARQ-ACKの符号化ビットの数H、および、PUSCH再送信806のための送信電力PPUSCH,c(i)は、PUSCH初期送信802のためにスケジュールされた帯域幅であり、且つ、イニシャルPDCCH800から得られるMPUSCH-initial sc、および、同じトランスポートブロックxのためのPUSCH初期送信802のためのSC-FDMAシンボルの数NPUSCH-initial symbolに少なくとも基づいて与えられる。
 図9は、本実施形態におけるPUSCH初期送信、および、イニシャルPDCCHの第2の例を示す図である。基地局装置3は、初期送信を指示する上りリンクグラントを含むPDCCH900を送信する。しかし、端末装置1はPDCCH900の検出に失敗することによって、PDCCH900に対応するPUSCH送信902を行わない。端末装置1は、送信を指示する上りリンクグラントを含むPDCCH904を受信する。端末装置1は、PDCCH904の検出に基づいて、トランスポートブロックxを含むPUSCH送信906を行う。端末装置1は、送信を指示する上りリンクグラントを含むPDCCH908を受信する。ここで、PDCCH908の上りリンクグラントに含まれるCSIリクエストフィールドがCSI報告をトリガーするようにセットされていてもよい。PDCCH908の上りリンクグラントに含まれるHARQ-ACKリクエストフィールドがHARQ-ACK送信をトリガーするようにセットされていてもよい。端末装置1は、PDCCH908の検出に基づいて、UCI(CQI/PMI、RI、および/または、HARQ-ACK)およびトランスポートブロックxを含むPUSCH送信910を行う。ここで、PDCCH900、904、908、および、PUSCH902、906、910は、同じHARQプロセスに対応している。
 図9において、PDCCH1000に基づくPUSCH初期送信1002が行われなかった場合、CQI/PMIの符号化ビットの数Q、RIの符号化ビットの数G、HARQ-ACKの符号化ビットの数H、および、PUSCH再送信910のための送信電力PPUSCH,c(i)は、PUSCH送信906のためにスケジュールされた帯域幅であり、且つ、イニシャルPDCCH904から得られるMPUSCH-initial sc、および、同じトランスポートブロックxのためのPUSCH初期送信906のためのSC-FDMAシンボルの数NPUSCH-initial symbolに少なくとも基づいて与えられる。
 図9において、PDCCH900に基づくPUSCH初期送信902が行われた場合、CQI/PMIの符号化ビットの数Q、RIの符号化ビットの数G、HARQ-ACKの符号化ビットの数H、および、PUSCH送信910のための送信電力PPUSCH,c(i)は、PUSCH初期送信902のためにスケジュールされた帯域幅であり、且つ、PDCCH900から得られるMPUSCH-initial sc、および、同じトランスポートブロックxのためのPUSCH初期送信902のためのSC-FDMAシンボルの数NPUSCH-initial symbolに少なくとも基づいて与えられてもよい。
 図9は、本実施形態におけるPUSCH初期送信、および、イニシャルPDCCHの第2の例を示す図である。端末装置1は、初期送信を指示する上りリンクグラントを含むPDCCH1000を受信する。しかし、端末装置1は、PDCCH1000に対応するPUSCH送信1002を行わない。
 例えば、あるサブフレームにおいて、PUSCH送信1002を含む複数のPUSCHが割り当てられ、複数のPUSCH送信の推定される送信電力の合計が設定される最大送信電力を超える場合、端末装置1はPUSCH送信1002のための送信電力を0にセットしてもよい、または、PUSCH送信1002をドロップしてもよい。例えば、PUSCH送信1002に対応するLBT(Listen Before Talk)の結果がビジー状態である場合、端末装置1は、PUSCH送信1002をドロップしてもよい。
 LBTの手順は、端末装置1がサービングセルにおける送信の前にCCA(Clear Channel Assessment)チェックを適用するメカニズムとして定義される。端末装置1は、サービングセルがアイドル状態かビジー状態かどうかを識別するために、当該サービングセルにおいて他の信号の有無を決定するための電力検出または信号検出を行う。CCAはキャリアセンスとも呼称される。端末装置1がサービングセル(コンポーネントキャリア、チャネル、媒体、周波数)を用いて物理チャネルおよび物理信号を送信する前に、当該サービングセルにおける干渉電力(干渉信号、受信電力、受信信号、雑音電力、雑音信号)などを測定(検出)する。端末装置1は、当該測定(検出)に基づいて、当該サービングセルがアイドル状態、および、ビジー状態の何れであるかを識別(検出、想定、決定)する。端末装置1が当該測定(検出)に基づいて当該サービングセルはアイドル状態であると識別した場合、無線送受信装置は当該サービングセルにおいて物理チャネルおよび物理信号を送信することができる。端末装置1に基づいて当該サービングセルはビジー状態であると識別した場合、無線送受信装置は当該サービングセルにおいて物理チャネルおよび物理信号を送信しない。
 PUSCH送信1002のドロップ処理は、無線送受信部10によって行われてもよい。無線送受信部10によってPUSCH送信1002がドロップされる場合、上位層処理部14はPUSCH送信1002が実行されたとみなしてもよい。例えば、上位層処理部14は、PUSCH送信1002のためにトランスポートブロックxを生成してもよい。例えば、PDCCH1000に含まれる上りリンクグラントを保持し、当該保持される上りリンクグラントに基づくトランスポートブロックxの再送信を無線送受信部10に指示してもよい。
 端末装置1は、再送信を指示する上りリンクグラントを含むPDCCH1004を受信する。端末装置1は、PDCCH1004の検出に基づいて、トランスポートブロックxを含むPUSCH送信1006を行う。
 端末装置1は、再送信を指示する上りリンクグラントを含むPDCCH1008を受信する。ここで、PDCCH1008の上りリンクグラントに含まれるCSIリクエストフィールドがCSI報告をトリガーするようにセットされていてもよい。PDCCH1008の上りリンクグラントに含まれるHARQ-ACKリクエストフィールドがHARQ-ACK送信をトリガーするようにセットされていてもよい。端末装置1は、PDCCH1008の検出に基づいて、UCI(CQI/PMI、RI、および/または、HARQ-ACK)およびトランスポートブロックxを含むPUSCH送信1010を行う。ここで、PDCCH1000、1004、1008、および、PUSCH1002、1006、1010は、同じHARQプロセスに対応している。
 図10において、CQI/PMIの符号化ビットの数Q、RIの符号化ビットの数G、HARQ-ACKの符号化ビットの数H、および、PUSCH再送信1010のための送信電力PPUSCH,c(i)は、PUSCH初期送信1002のためにスケジュールされた帯域幅であり、且つ、PDCCH1000から得られるMPUSCH-initial sc、および、同じトランスポートブロックxのためのPUSCH初期送信1002のためのSC-FDMAシンボルの数NPUSCH-initial symbolに少なくとも基づいて与えられてもよい。
 しかし、基地局装置3は、PUSCH初期送信1002が行われなかった理由が、(i)端末装置1がイニシャルPDCCH1000の検出に失敗したからであるか、(ii)LBTの結果がビジー状態であるからか、および、(iii)PUSCH送信1002を含む複数のPUSCH送信の推定される送信電力の合計が設定される最大送信電力を超えているからのうちの何れであるかを知ることはできない。ゆえに、PUSCH初期送信1002が行われなかった理由によって、CQI/PMIの符号化ビットの数Q、RIの符号化ビットの数G、HARQ-ACKの符号化ビットの数H、および、PUSCH送信1006のための送信電力PPUSCH,c(i)が変動することは好ましくない。そこで、図10において、PDCCH1000の検出が成功裏に完了していたとしても、PDCCH1000に基づくPUSCH初期送信1002が行われなかった場合、CQI/PMIの符号化ビットの数Q、RIの符号化ビットの数G、HARQ-ACKの符号化ビットの数H、および、PUSCH送信1010のための送信電力PPUSCH,c(i)は、PUSCH再送信1006のためにスケジュールされた帯域幅であり、且つ、PDCCH1004から得られるMPUSCH-initial sc、および、同じトランスポートブロックxのためのPUSCH再送信1006のためのSC-FDMAシンボルの数NPUSCH-initial symbolに少なくとも基づいて与えられてもよい。これにより、基地局装置3は、端末装置1によってPUSCH初期送信1002が行われなかった理由を知らなくても、PUSCH再送信1006(UCI、および、トランスポートブロック)を正しく受信することができる。
 図10において、PDCCH1000に基づくPUSCH初期送信1002が行われた場合、CQI/PMIの符号化ビットの数Q、RIの符号化ビットの数G、HARQ-ACKの符号化ビットの数H、および、PUSCH送信1010のための送信電力PPUSCH,c(i)は、PUSCH初期送信1002のためにスケジュールされた帯域幅であり、且つ、PDCCH1000から得られるMPUSCH-initial sc、および、同じトランスポートブロックxのためのPUSCH初期送信1002のためのSC-FDMAシンボルの数NPUSCH-initial symbolに少なくとも基づいて与えられてもよい。
 以下、本実施形態における、端末装置1および基地局装置3の種々の態様について説明する。
 (1)本実施形態の第1の態様は、端末装置1であって、第1の上りリンクグラントを含む第1のPDCCH(900、1000)、第2の上りリンクグラントを含む第2のPDCCH(904、1004)、および、第3の上りリンクグラントを含む第3のPDCCH(908、1008)を受信する受信部10と、前記第1のPDCCH(900、1000)の検出に基づいて、第1のトランスポートブロックを含む第1のPUSCH送信(902、1002)を行い、前記第2のPDCCH(904、1004)の検出に基づいて、前記第1のトランスポートブロックを含む第2のPUSCH送信(906、1006)を行い、前記第3のPDCCH(908、1008)の検出に基づいて、上りリンク制御情報、および、前記第1のトランスポートブロックを含む第3のPUSCH送信(910、1010)を行う送信部10と、を備え、前記第1のPDCCH(900、1000)の検出に基づく前記第1のトランスポートブロックを含む前記第1のPUSCH送信(902、1002)が行われる場合、前記第3のPUSCH送信(910、1010)に含まれる前記上りリンク制御情報の符号化ビットの数は、前記第1のPDCCH(900、1000)から得られる第1のMPUSCH-initial sc、および、前記第1のトランスポートブロックのための前記第1のPUSCH(902、1002)送信のためのSC-FDMAシンボルの第1の数NPUSCH-initial symbolに少なくとも基づいて与えられ、前記第1のPDCCH(900、1000)の検出に基づく前記第1のトランスポートブロックを含む前記第1のPUSCH送信(902、1002)がドロップされる場合、前記上りリンク制御情報の符号化ビットの数は、前記第2のPDCCH(904、1004)から得られる第2のMPUSCH-initial sc、および、前記第1のトランスポートブロックのための前記第2のPUSCH送信(906、1006)のためのSC-FDMAシンボルの第2の数NPUSCH-initial symbolに少なくとも基づいて与えられる。
 (2)本実施形態の第2の態様は、基地局装置3であって、第1の上りリンクグラントを含む第1のPDCCH(900、1000)、第2の上りリンクグラントを含む第2のPDCCH(904、1004)、および、第3の上りリンクグラントを含む第3のPDCCH(908、1008)を送信する送信部30と、前記第1のPDCCH(900、1000)の検出に基づいて、第1のトランスポートブロックを含む第1のPUSCH(902、1002)の受信を行い、前記第2のPDCCH(904、1004)の検出に基づいて、前記第1のトランスポートブロックを含む第2のPUSCH(906、1006)の受信を行い、前記第3のPDCCH(908、1008)の検出に基づいて、上りリンク制御情報、および、前記第1のトランスポートブロックを含む第3のPUSCH(910、1010)の受信を行う受信部30と、を備え、前記第1のPDCCH(900、1000)の検出に基づく前記第1のトランスポートブロックを含む前記第1のPUSCH送信(902、1002)が行われる場合、前記第3のPUSCH送信(910、1010)に含まれる前記上りリンク制御情報の符号化ビットの数は、前記第1のPDCCH(900、1000)から得られる第1のMPUSCH-initial sc、および、前記第1のトランスポートブロックのための前記第1のPUSCH(902、1002)送信のためのSC-FDMAシンボルの第1の数NPUSCH-initial symbolに少なくとも基づいて与えられ、前記第1のPDCCH(900、1000)の検出に基づく前記第1のトランスポートブロックを含む前記第1のPUSCH送信(902、1002)がドロップされる場合、前記上りリンク制御情報の符号化ビットの数は、前記第2のPDCCH(904、1004)から得られる第2のMPUSCH-initial sc、および、前記第1のトランスポートブロックのための前記第2のPUSCH送信(906、1006)のためのSC-FDMAシンボルの第2の数NPUSCH-initial symbolに少なくとも基づいて与えられる。
 (3)本実施形態の第3の態様は、端末装置1であって、第1の上りリンクグラントを含む第1のPDCCH(900、1000)、第2の上りリンクグラントを含む第2のPDCCH(904、1004)、および、第3の上りリンクグラントを含む第3のPDCCH(908、1008)を受信する受信部10と、前記第1のPDCCH(900、1000)の検出に基づいて、第1のトランスポートブロックを含む第1のPUSCH送信(902、1002)を行い、前記第2のPDCCH(904、1004)の検出に基づいて、前記第1のトランスポートブロックを含む第2のPUSCH送信(906、1006)を行い、前記第3のPDCCH(908、1008)の検出に基づいて、上りリンク制御情報、および、前記第1のトランスポートブロックを含む第3のPUSCH送信(910、1010)を行う送信部10と、を備え、前記第1のPDCCH(900、1000)の検出に基づく前記第1のトランスポートブロックを含む前記第1のPUSCH送信(902、1002)が行われる場合、前記第3のPUSCH送信のための送信電力は、前記第1のPDCCH(900、1000)から得られる第1のMPUSCH-initial sc、および、前記第1のトランスポートブロックのための前記第1のPUSCH(902、1002)送信のためのSC-FDMAシンボルの第1の数NPUSCH-initial symbolに少なくとも基づいて与えられ、前記第1のPDCCH(900、1000)の検出に基づく前記第1のトランスポートブロックを含む前記第1のPUSCH送信(902、1002)がドロップされる場合、前記第3のPUSCH送信のための送信電力は、前記第2のPDCCH(904、1004)から得られる第2のMPUSCH-initial sc、および、前記第1のトランスポートブロックのための前記第2のPUSCH送信(906、1006)のためのSC-FDMAシンボルの第2の数NPUSCH-initial symbolに少なくとも基づいて与えられる。
 (4)本実施形態の第4の態様は、基地局装置3であって、第1の上りリンクグラントを含む第1のPDCCH(900、1000)、第2の上りリンクグラントを含む第2のPDCCH(904、1004)、および、第3の上りリンクグラントを含む第3のPDCCH(908、1008)を送信する送信部30と、前記第1のPDCCH(900、1000)の検出に基づいて、第1のトランスポートブロックを含む第1のPUSCH(902、1002)の受信を行い、前記第2のPDCCH(904、1004)の検出に基づいて、前記第1のトランスポートブロックを含む第2のPUSCH(906、1006)の受信を行い、前記第3のPDCCH(908、1008)の検出に基づいて、上りリンク制御情報、および、前記第1のトランスポートブロックを含む第3のPUSCH(910、1010)の受信を行う受信部30と、を備え、前記第1のPDCCH(900、1000)の検出に基づく前記第1のトランスポートブロックを含む前記第1のPUSCH送信(902、1002)が行われる場合、前記第3のPUSCH送信のための送信電力は、前記第1のPDCCH(900、1000)から得られる第1のMPUSCH-initial sc、および、前記第1のトランスポートブロックのための前記第1のPUSCH(902、1002)送信のためのSC-FDMAシンボルの第1の数NPUSCH-initial symbolに少なくとも基づいて与えられ、前記第1のPDCCH(900、1000)の検出に基づく前記第1のトランスポートブロックを含む前記第1のPUSCH送信(902、1002)がドロップされる場合、前記第3のPUSCH送信のための送信電力は、前記第2のPDCCH(904、1004)から得られる第2のMPUSCH-initial sc、および、前記第1のトランスポートブロックのための前記第2のPUSCH送信(906、1006)のためのSC-FDMAシンボルの第2の数NPUSCH-initial symbolに少なくとも基づいて与えられる。
 (5)本実施形態の第1から第4の態様において、前記第1の上りリンクグラントは初期送信を指示し、前記第2の上りリンクグラント、および、前記第3の上りリンクグラントは再送信を指示する。
 (6)本実施形態の第1から第4の態様において、前記第2のPDCCHが送信されるサブフレームは、前記第1のPDCCHが送信されるサブフレームよりも後のサブフレームである。前記第3のPDCCHが送信されるサブフレームは、前記第2のPDCCHが送信されるサブフレームよりも後のサブフレームである。
 (7)本実施形態の第1から第4の態様において、前記第2のPUSCH送信がスケジュールされるサブフレームは、前記第1のPUSCH送信がスケジュールされるサブフレームよりも後のサブフレームである。前記第3のPUSCH送信がスケジュールされるサブフレームは、前記第2のPUSCH送信がスケジュールされるサブフレームよりも後のサブフレームである。
 (8)本実施形態の第1から第4の態様において、前記第1のPDCCHの検出に基づく前記第1のトランスポートブロックを含む前記第1のPUSCH送信は、LBT(Listen Before Talk)に基づいてドロップされる。
 (9)本実施形態の第1から第4の態様において、前記第1のPDCCHの検出に基づく前記第1のトランスポートブロックを含む前記第1のPUSCH送信は、あるサブフレームにおいて前記第1のPUSCH送信を含む複数のPUSCHの推定される送信電力の合計が設定される最大送信電力を超えることに基づいてドロップされる。
 これにより、端末装置1は効率的に上りリンク送信を実行することができる。また、基地局装置3は効率的に上りリンク送信の受信を実行することができる。
 本発明の一態様に関わる基地局装置3、および端末装置1で動作するプログラムは、本発明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)であっても良い。そして、これら装置で取り扱われる情報は、その処理時に一時的にRAM(Random Access Memory)に蓄積され、その後、Flash ROM(Read Only Memory)などの各種ROMやHDD(Hard Disk Drive)に格納され、必要に応じてCPUによって読み出し、修正・書き込みが行われる。
 尚、上述した実施形態における端末装置1、基地局装置3の一部、をコンピュータで実現するようにしても良い。その場合、この制御機能を実現するためのプログラムをコンピュータが読み取り可能な記録媒体に記録して、この記録媒体に記録されたプログラムをコンピュータシステムに読み込ませ、実行することによって実現しても良い。
 尚、ここでいう「コンピュータシステム」とは、端末装置1、又は基地局装置3に内蔵されたコンピュータシステムであって、OSや周辺機器等のハードウェアを含むものとする。また、「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、フレキシブルディスク、光磁気ディスク、ROM、CD-ROM等の可搬媒体、コンピュータシステムに内蔵されるハードディスク等の記憶装置のことをいう。
 さらに「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、インターネット等のネットワークや電話回線等の通信回線を介してプログラムを送信する場合の通信線のように、短時間、動的にプログラムを保持するもの、その場合のサーバやクライアントとなるコンピュータシステム内部の揮発性メモリのように、一定時間プログラムを保持しているものも含んでも良い。また上記プログラムは、前述した機能の一部を実現するためのものであっても良く、さらに前述した機能をコンピュータシステムにすでに記録されているプログラムとの組み合わせで実現できるものであっても良い。
 また、上述した実施形態における基地局装置3は、複数の装置から構成される集合体(装置グループ)として実現することもできる。装置グループを構成する装置の各々は、上述した実施形態に関わる基地局装置3の各機能または各機能ブロックの一部、または、全部を備えてもよい。装置グループとして、基地局装置3の一通りの各機能または各機能ブロックを有していればよい。また、上述した実施形態に関わる端末装置1は、集合体としての基地局装置と通信することも可能である。
 また、上述した実施形態における基地局装置3は、EUTRAN(Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network)であってもよい。また、上述した実施形態における基地局装置3は、eNodeBに対する上位ノードの機能の一部または全部を有してもよい。
 また、上述した実施形態における端末装置1、基地局装置3の一部、又は全部を典型的には集積回路であるLSIとして実現してもよいし、チップセットとして実現してもよい。端末装置1、基地局装置3の各機能ブロックは個別にチップ化してもよいし、一部、又は全部を集積してチップ化してもよい。また、集積回路化の手法はLSIに限らず専用回路、又は汎用プロセッサで実現しても良い。また、半導体技術の進歩によりLSIに代替する集積回路化の技術が出現した場合、当該技術による集積回路を用いることも可能である。
 また、上述した実施形態では、通信装置の一例として端末装置を記載したが、本願発明は、これに限定されるものではなく、屋内外に設置される据え置き型、または非可動型の電子機器、たとえば、AV機器、キッチン機器、掃除・洗濯機器、空調機器、オフィス機器、自動販売機、その他生活機器などの端末装置もしくは通信装置にも適用出来る。
 以上、この発明の実施形態に関して図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこの実施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計変更等も含まれる。また、本発明の一態様は、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。
1(1A、1B、1C) 端末装置
3 基地局装置
10 無線送受信部
11 アンテナ部
12 RF部
13 ベースバンド部
14 上位層処理部
15 媒体アクセス制御層処理部
16 無線リソース制御層処理部
30 無線送受信部
31 アンテナ部
32 RF部
33 ベースバンド部
34 上位層処理部
35 媒体アクセス制御層処理部
36 無線リソース制御層処理部

Claims (9)

  1.  第1の上りリンクグラントを含む第1のPDCCH、第2の上りリンクグラントを含む第2のPDCCH、および、第3の上りリンクグラントを含む第3のPDCCHを受信する受信部と、
     前記第1のPDCCHの検出に基づいて、第1のトランスポートブロックを含む第1のPUSCH送信を行い、
     前記第2のPDCCHの検出に基づいて、前記第1のトランスポートブロックを含む第2のPUSCH送信を行い、
     前記第3のPDCCHの検出に基づいて、上りリンク制御情報、および、前記第1のトランスポートブロックを含む第3のPUSCH送信を行う送信部と、を備え、
     前記第1のPDCCHの検出に基づく前記第1のトランスポートブロックを含む前記第1のPUSCH送信が行われる場合、前記第3のPUSCH送信に含まれる前記上りリンク制御情報の符号化ビットの数は、前記第1のPDCCHから得られる第1のMPUSCH-initial sc、および、前記第1のトランスポートブロックのための前記第1のPUSCH送信のためのSC-FDMAシンボルの第1の数NPUSCH-initial symbolに少なくとも基づいて与えられ、
     前記第1のPDCCHの検出に基づく前記第1のトランスポートブロックを含む前記第1のPUSCH送信がドロップされる場合、前記上りリンク制御情報の符号化ビットの数は、前記第2のPDCCHから得られる第2のMPUSCH-initial sc、および、前記第1のトランスポートブロックのための前記第2のPUSCH送信のためのSC-FDMAシンボルの第2の数NPUSCH-initial symbolに少なくとも基づいて与えられる
     端末装置。
  2.  前記第1の上りリンクグラントは、初期送信を指示し、
     前記第2の上りリンクグラント、および、前記第3の上りリンクグラントは、再送信を指示する
     請求項1の端末装置。
  3.  前記第1のPDCCHの検出に基づく前記第1のトランスポートブロックを含む前記第1のPUSCH送信は、LBT(Listen Before Talk)に基づいてドロップされる
     請求項1の端末装置。
  4.  前記第1のPDCCHの検出に基づく前記第1のトランスポートブロックを含む前記第1のPUSCH送信は、あるサブフレームにおいて前記第1のPUSCH送信を含む複数のPUSCHの推定される送信電力の合計が設定される最大送信電力を超えることに基づいてドロップされる
     請求項1の端末装置。
  5.  第1の上りリンクグラントを含む第1のPDCCH、第2の上りリンクグラントを含む第2のPDCCH、および、第3の上りリンクグラントを含む第3のPDCCHを受信する受信部と、
     前記第1のPDCCHに基づいて、第1のトランスポートブロックを含む第1のPUSCHの受信を行い、
     前記第2のPDCCHに基づいて、前記第1のトランスポートブロックを含む第2のPUSCHの受信を行い、
     前記第3のPDCCHに基づいて、上りリンク制御情報、および、前記第1のトランスポートブロックを含む第3のPUSCHの受信を行う受信部と、を備え、
     前記第1のPDCCHに基づく前記第1のトランスポートブロックを含む前記第1のPUSCH送信が行われる場合、前記第3のPUSCH送信に含まれる前記上りリンク制御情報の符号化ビットの数は、前記第1のPDCCHから得られる第1のMPUSCH-initial sc、および、前記第1のトランスポートブロックのための前記第1のPUSCH送信のためのSC-FDMAシンボルの第1の数NPUSCH-initial symbolに少なくとも基づいて与えられ、
     前記第1のPDCCHの検出に基づく前記第1のトランスポートブロックを含む前記第1のPUSCH送信がドロップされる場合、前記上りリンク制御情報の符号化ビットの数は、前記第2のPDCCHから得られる第2のMPUSCH-initial sc、および、前記第1のトランスポートブロックのための前記第2のPUSCH送信のためのSC-FDMAシンボルの第2の数NPUSCH-initial symbolに少なくとも基づいて与えられる
     基地局装置。
  6.  端末装置に用いられる通信方法であって、
     第1の上りリンクグラントを含む第1のPDCCH、第2の上りリンクグラントを含む第2のPDCCH、および、第3の上りリンクグラントを含む第3のPDCCHを受信し、
     前記第1のPDCCHの検出に基づいて、第1のトランスポートブロックを含む第1のPUSCH送信を行い、
     前記第2のPDCCHの検出に基づいて、前記第1のトランスポートブロックを含む第2のPUSCH送信を行い、
     前記第3のPDCCHの検出に基づいて、上りリンク制御情報、および、前記第1のトランスポートブロックを含む第3のPUSCH送信を行い、
     前記第1のPDCCHの検出に基づく前記第1のトランスポートブロックを含む前記第1のPUSCH送信が行われる場合、前記第3のPUSCH送信に含まれる前記上りリンク制御情報の符号化ビットの数は、前記第1のPDCCHから得られる第1のMPUSCH-initial sc、および、前記第1のトランスポートブロックのための前記第1のPUSCH送信のためのSC-FDMAシンボルの第1の数NPUSCH-initial symbolに少なくとも基づいて与えられ、
     前記第1のPDCCHの検出に基づく前記第1のトランスポートブロックを含む前記第1のPUSCH送信がドロップされる場合、前記上りリンク制御情報の符号化ビットの数は、前記第2のPDCCHから得られる第2のMPUSCH-initial sc、および、前記第1のトランスポートブロックのための前記第2のPUSCH送信のためのSC-FDMAシンボルの第2の数NPUSCH-initial symbolに少なくとも基づいて与えられる
     通信方法。
  7.  基地局装置に用いられる通信方法であって、
     第1の上りリンクグラントを含む第1のPDCCH、第2の上りリンクグラントを含む第2のPDCCH、および、第3の上りリンクグラントを含む第3のPDCCHを受信し、
     前記第1のPDCCHに基づいて、第1のトランスポートブロックを含む第1のPUSCHの受信を行い、
     前記第2のPDCCHに基づいて、前記第1のトランスポートブロックを含む第2のPUSCHの受信を行い、
     前記第3のPDCCHに基づいて、上りリンク制御情報、および、前記第1のトランスポートブロックを含む第3のPUSCHの受信を行い、
     前記第1のPDCCHに基づく前記第1のトランスポートブロックを含む前記第1のPUSCH送信が行われる場合、前記第3のPUSCH送信に含まれる前記上りリンク制御情報の符号化ビットの数は、前記第1のPDCCHから得られる第1のMPUSCH-initial sc、および、前記第1のトランスポートブロックのための前記第1のPUSCH送信のためのSC-FDMAシンボルの第1の数NPUSCH-initial symbolに少なくとも基づいて与えられ、
     前記第1のPDCCHの検出に基づく前記第1のトランスポートブロックを含む前記第1のPUSCH送信がドロップされる場合、前記上りリンク制御情報の符号化ビットの数は、前記第2のPDCCHから得られる第2のMPUSCH-initialsc、および、前記第1のトランスポートブロックのための前記第2のPUSCH送信のためのSC-FDMAシンボルの第2の数NPUSCH-initial symbolに少なくとも基づいて与えられる
     通信方法。
  8.  端末装置に実装される集積回路であって、
     第1の上りリンクグラントを含む第1のPDCCH、第2の上りリンクグラントを含む第2のPDCCH、および、第3の上りリンクグラントを含む第3のPDCCHを受信する受信回路と、
     前記第1のPDCCHの検出に基づいて、第1のトランスポートブロックを含む第1のPUSCH送信を行い、
     前記第2のPDCCHの検出に基づいて、前記第1のトランスポートブロックを含む第2のPUSCH送信を行い、
     前記第3のPDCCHの検出に基づいて、上りリンク制御情報、および、前記第1のトランスポートブロックを含む第3のPUSCH送信を行う送信回路と、を備え、
     前記第1のPDCCHの検出に基づく前記第1のトランスポートブロックを含む前記第1のPUSCH送信が行われる場合、前記第3のPUSCH送信に含まれる前記上りリンク制御情報の符号化ビットの数は、前記第1のPDCCHから得られる第1のMPUSCH-initial sc、および、前記第1のトランスポートブロックのための前記第1のPUSCH送信のためのSC-FDMAシンボルの第1の数NPUSCH-initial symbolに少なくとも基づいて与えられ、
     前記第1のPDCCHの検出に基づく前記第1のトランスポートブロックを含む前記第1のPUSCH送信がドロップされる場合、前記上りリンク制御情報の符号化ビットの数は、前記第2のPDCCHから得られる第2のMPUSCH-initial sc、および、前記第1のトランスポートブロックのための前記第2のPUSCH送信のためのSC-FDMAシンボルの第2の数NPUSCH-initial symbolに少なくとも基づいて与えられる
     集積回路。
  9.  基地局装置に実装される集積回路であって、
     第1の上りリンクグラントを含む第1のPDCCH、第2の上りリンクグラントを含む第2のPDCCH、および、第3の上りリンクグラントを含む第3のPDCCHを受信する受信回路と、
     前記第1のPDCCHに基づいて、第1のトランスポートブロックを含む第1のPUSCHの受信を行い、
     前記第2のPDCCHに基づいて、前記第1のトランスポートブロックを含む第2のPUSCHの受信を行い、
     前記第3のPDCCHに基づいて、上りリンク制御情報、および、前記第1のトランスポートブロックを含む第3のPUSCHの受信を行う受信回路と、を備え、
     前記第1のPDCCHに基づく前記第1のトランスポートブロックを含む前記第1のPUSCH送信が行われる場合、前記第3のPUSCH送信に含まれる前記上りリンク制御情報の符号化ビットの数は、前記第1のPDCCHから得られる第1のMPUSCH-initial sc、および、前記第1のトランスポートブロックのための前記第1のPUSCH送信のためのSC-FDMAシンボルの第1の数NPUSCH-initial symbolに少なくとも基づいて与えられ、
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