WO2018030492A1 - 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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lbt
fdma
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友樹 吉村
渉 大内
翔一 鈴木
麗清 劉
公彦 今村
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シャープ株式会社
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    • H04L27/2636Inverse fast Fourier transform [IFFT] or inverse discrete Fourier transform [IDFT] modulators in combination with other circuits for modulation with FFT or DFT modulators, e.g. standard single-carrier frequency-division multiple access [SC-FDMA] transmitter or DFT spread orthogonal frequency division multiplexing [DFT-SOFDM]
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    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0091Signaling for the administration of the divided path
    • H04L5/0094Indication of how sub-channels of the path are allocated

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 (Non-Patent Documents 1, 2, and 3).
  • 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.
  • Non-Patent Document 6 discloses that a part of PUSCH (for example, the head symbol of PUSCH) is not transmitted by LBT.
  • 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 first aspect of the present invention is a terminal apparatus, wherein a transmission unit that transmits a transport block using PUSCH, transmission power of the PUSCH, and SC-FDMA for PUSCH initial transmission of the transport block.
  • a physical layer processing unit that calculates at least based on the symbol number N PUSCH-initial symb , and the SC-FDMA symbol number N PUSCH-initial symb includes at least N LBT and the SC-FDMA symbol number N included in the uplink slot
  • a time continuous signal of the first SC-FDMA symbol included in the PUSCH given based on UL symb is added to the content of the resource element corresponding to the second SC-FDMA symbol next to the first SC-FDMA symbol.
  • the value of N LBT is 1.
  • a second aspect of the present invention is a base station apparatus, wherein a receiving unit that receives a transport block transmitted by PUSCH, and the transmission power of the PUSCH are used for PUSCH initial transmission of the transport block. and a physical layer processing unit at least based calculated SC-FDMA symbol number N PUSCH-initial symb for the SC-FDMA symbol number N PUSCH-initial symb is included in at least N LBT uplink slot SC A time continuous signal of the first SC-FDMA symbol given based on the number of FDMA symbols N UL symb and included in the PUSCH corresponds to the second SC-FDMA symbol next to the first SC-FDMA symbol When generated based on the content of a resource element, the value of N LBT is 1.
  • a third aspect of the present invention is a communication method used for a terminal device, the step of transmitting a transport block on a PUSCH, and the transmission power of the PUSCH as a PUSCH initial transmission of the transport block. and a step of at least on the basis of calculated SC-FDMA symbol number N PUSCH-initial symb for the SC-FDMA symbol number N PUSCH-initial symb is, SC-FDMA symbols included in at least N LBT uplink slot
  • the time continuous signal of the first SC-FDMA symbol included in the PUSCH is given based on the number N UL symb and the resource element corresponding to the second SC-FDMA symbol next to the first SC-FDMA symbol
  • the value of N LBT is 1.
  • a fourth aspect of the present invention is a communication method used for a base station apparatus, the step of receiving a transport block transmitted by PUSCH, and the transmission power of the PUSCH, Calculating at least a SC-FDMA symbol number N PUSCH-initial symb for PUSCH initial transmission, wherein the SC-FDMA symbol number N PUSCH-initial symb is included in at least N LBT and an uplink slot.
  • the time continuous signal of the first SC-FDMA symbol included in the PUSCH corresponds to the second SC-FDMA symbol next to the first SC-FDMA symbol
  • the value of N LBT is 1 when it is generated based on the content of the resource element to be performed.
  • the terminal device can efficiently perform uplink transmission. Also, the base station apparatus can efficiently receive uplink transmission.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example in which an LBT period is included in a period in which a time continuous signal generated based on SC-FDMA symbol # 0 is transmitted.
  • the SC-FDMA symbol being transmitted may mean that a time continuous signal of the SC-FDMA symbol is transmitted.
  • the SC-FDMA symbol being transmitted may mean that a time continuous signal generated based on the content of the resource element corresponding to the SC-FDMA symbol is transmitted.
  • 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 (Uplink Control Information: UCI).
  • 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 PUSCH transmission.
  • 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 (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.
  • DCI used for PUSCH (or subframe) scheduling may include information indicating that a time continuous signal of some SC-FDMA symbols included in the PUSCH is not transmitted.
  • the information indicating that a time continuous signal of some SC-FDMA symbols included in the PUSCH is not transmitted may be information indicating an SC-FDMA symbol (Starting symbol) from which transmission is started.
  • the information indicating that a time continuous signal of some SC-FDMA symbols included in the PUSCH is not transmitted may be information indicating a transmission end symbol (Ending symbol).
  • the information indicating that the time continuous signals of some SC-FDMA symbols included in the PUSCH are not transmitted includes a dummy signal in a part of the time continuous signals of some SC-FDMA symbols included in the PUSCH.
  • the dummy signal may be an extended CP (Cyclic Prefix) of an SC-FDMA symbol next to a part of the SC-FDMA symbol included in the PUSCH or a part of the SC-FDMA symbol included in the PUSCH.
  • DCI used for scheduling one PUSCH is also called DCI format 0A or DCI format 4A.
  • DCI used for scheduling a plurality of PUSCHs is also referred to as DCI format 0B or DCI format 4B.
  • DCI format 0B and DCI format 4B are collectively referred to as DCI type B.
  • DCI type B may be used for scheduling a plurality of consecutive PUSCHs.
  • the information indicating that some SC-FDMA symbols included in the PUSCH included in the DCI are not transmitted is applied only to a part of the plurality of PUSCHs. May be.
  • 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.
  • resource blocks virtual resource blocks (VRB) and physical resource blocks (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 Fourier Transform: IFFT) on the data, generates a time signal of SC-FDMA symbols including CP, generates a baseband digital signal, and generates a baseband digital signal. Convert the signal to an analog signal.
  • the baseband unit 13 outputs the converted analog signal to the RF unit 12.
  • FIG. 5 is a block diagram illustrating an example of processing (transmission process 3000) of the baseband unit 13.
  • a transmission process 3000 includes an encoding processing unit (coding) 3001, a scramble processing unit (Scrambling) 3002, a modulation map processing unit (Modulation / mapper) 3003, a layer map processing unit (Layer / mapper) 3004, and a conversion precoding process.
  • a configuration including at least one of a unit (Transform precoder) 3005, a precode processing unit (Precoder) 3006, a resource element map processing unit (Resource element mapper) 3007, and a baseband signal generation processing unit (OFDM baseband signal generation) 3008 It is.
  • the encoding processing unit 3001 encodes a transport block or uplink control information by error correction encoding processing (turbo encoding processing, TBCC encoding processing (Tail Biting Convolutional Code), or repetition code). And a function of generating coded bits.
  • error correction encoding processing turbo encoding processing, TBCC encoding processing (Tail Biting Convolutional Code), or repetition code.
  • TBCC encoding processing Temporal Biting Convolutional Code
  • repetition code a function of generating coded bits.
  • the generated encoded bits are input to the scramble processing unit 3002.
  • the scramble processing unit 3002 has a function of converting coded bits into scrambled bits by scramble processing.
  • the scramble bit is input to the modulation map processing unit 3003.
  • the modulation map processing unit 3003 has a function of converting scramble bits into modulation bits by modulation map processing.
  • the modulation bits are obtained by subjecting the scrambled bits to modulation processing such as QPSK (Quaderature Phase Shift Keying), 16QAM (Quaderature Amplitude56Modulation), 64QAM, and 256QAM.
  • modulation processing such as QPSK (Quaderature Phase Shift Keying), 16QAM (Quaderature Amplitude56Modulation), 64QAM, and 256QAM.
  • the modulation bits are also referred to as modulation symbols.
  • the modulation bit is input to the layer map processing unit 3004.
  • the layer map processing unit 3004 has a function of mapping a modulation symbol to each layer (layer mapping).
  • a layer is an index related to the multiplicity of physical layer signals in the spatial domain. That is, for example, when the number of layers is 1, it means that spatial multiplexing is not performed. When the number of layers is 2, it means that two types of physical layer signals are spatially multiplexed.
  • the layer-mapped modulation symbol (hereinafter, the layer-mapped modulation symbol is also referred to as a modulation symbol) is input to conversion precode processing section 3005.
  • the conversion precode processing unit 3005 has a function of generating a complex symbol based on a modulation symbol and / or a NULL signal.
  • the function of generating a complex symbol based on the modulation symbol and / or the NULL signal in the conversion precode processing unit 3005 is given by the following equation (1).
  • Equation (1) ⁇ is the layer index, M PUSCH sc is the number of subcarriers in the scheduled PUSCH bandwidth, x ( ⁇ ) is the modulation symbol at the layer index ⁇ , and i is It is an index of a modulation symbol, j is an imaginary unit, M layer PUSCH is the number of modulation symbols per layer, and ⁇ is a pi.
  • a part of x ( ⁇ ) may be NULL.
  • that part of x ( ⁇ ) is NULL may mean that zero (complex value or real value) is inserted into part of x ( ⁇ ) .
  • O m may be a series composed of one or a plurality of zeros.
  • [A, B] is an operation for outputting a sequence in which the sequence A and the sequence B are combined.
  • the complex symbol is input to the precode processing unit 3006.
  • the precode processing unit 3006 generates a transmission symbol for each transmission antenna by multiplying a complex symbol by a precoder.
  • the transmission symbol is input to the resource element map processing unit 3007.
  • the resource element map processing unit 3007 maps the transmission symbol for each transmission antenna port to the resource element.
  • the baseband signal generation processing unit 3008 has a function of converting a modulation symbol mapped to a resource element into a baseband signal (time continuous signal).
  • the baseband signal generation processing unit 3008 generates a time-continuous signal by Expression (2) based on the content (for example, modulation symbol) of the resource element corresponding to the SC-FDMA symbol.
  • s (p) l is a time continuous signal at time t of the SC-FDMA symbol l generated based on the content corresponding to the SC-FDMA symbol l second at the antenna port p.
  • N UL RB is the number of resource blocks in the uplink band
  • N RB sc is the number of subcarriers in the resource block
  • ceil () is a ceiling function
  • floor () is a floor function
  • l is the content of the resource element (k, l) at the antenna port p
  • l second is the index of the SC-FDMA symbol.
  • ⁇ f 15 kHz.
  • N CP, l is the CP length of the SC-FDMA symbol l.
  • T s 1 / (15000 * 2048).
  • the time t comprises a value in the range between T l, 0 and (N CP, l + N) * T s .
  • T l, 0 is the time when transmission of the SC-FDMA symbol is started.
  • T l, 0 0.
  • 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. 6 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 (b x ), and HARQ-ACK (c x ) transmitted using PUSCH will be described.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of encoding processing of uplink data (a x ), CQI / PMI (o x ), RI (b x ), and HARQ-ACK (c x ) in the present embodiment. .
  • uplink data, CQI / PMI, RI, and HARQ-ACK transmitted using PUSCH are individually encoded.
  • the uplink data encoded bit (f x ), the CQI / PMI encoded bit (q x ), the RI encoded bit (g x ), and the HARQ-ACK encoded bit ( h x ) is multiplexed and interleaved.
  • a baseband signal (PUSCH signal) is generated from the encoded bits 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. 8 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).
  • the ⁇ RI offset may be given by information / parameter received from the base station apparatus 3.
  • 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.
  • the ⁇ HARQ-ACK offset may be given based at least on part or all of the elements (1) to (5).
  • ⁇ 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).
  • ⁇ CQI offset may be given based at least on some or all of the elements (1) to (5).
  • ⁇ CQI offset may be given by information / parameters received from the base station apparatus 3.
  • the transmission power P PUSCH, c (i) may be given by the following equation (5).
  • 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 (5) may be given by Equation (6) 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 (6) is given by equation (7) 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. 9 is a diagram illustrating a first example of PUSCH initial transmission and initial PDCCH in the present embodiment.
  • the terminal device 1 receives the PDCCH 800 including the uplink grant that instructs initial transmission.
  • PDCCH 800 is also referred to as initial PDCCH 800.
  • the terminal device 1 transmits the PUSCH 802 including the transport block x based on the detection of the PDCCH 800.
  • PUSCH 802 is also referred to as initial transmission PUSCH.
  • 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.
  • terminal apparatus 1 transmits PUSCH 806 including UCI (CQI / PMI, RI, and / or HARQ-ACK) and the same transport block x.
  • PUSCH 806 is also referred to as retransmission PUSCH 806.
  • PUSCH 806 corresponds to retransmission of initial transmission PUSCH 802.
  • the PDCCHs 800 and 804 and the PUSCHs 802 and 806 correspond to the same HARQ process.
  • FIG. 10 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 transmit the PUSCH 902 corresponding to the PDCCH 900 when the detection of the PDCCH 900 fails.
  • PDCCH 900 is also referred to as initial PDCCH 900.
  • the terminal device 1 receives the PDCCH 904 including an uplink grant that instructs transmission.
  • the terminal device 1 transmits the PUSCH 906 including the transport block x based on the detection of the PDCCH 904.
  • PUSCH 906 is also referred to as retransmission PUSCH 906.
  • PUSCH 906 corresponds to retransmission of PUSCH 902.
  • 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 transmits the PUSCH 910 including the UCI (CQI / PMI, RI, and / or HARQ-ACK) and the transport block x based on the detection of the PDCCH 908.
  • the PUSCH 910 is also referred to as a retransmission PUSCH 910.
  • PUSCH 910 corresponds to retransmission of PUSCH 902 and / or PUSCH 906.
  • PDCCH 900, 904, 908 and PUSCH 902, 906, 910 correspond to the same HARQ process.
  • the number Q of CQI / PMI encoded bits, the number G of RI encoded bits, the number H of HARQ-ACK encoded bits, and the PUSCH 910 Transmit power P PUSCH, c (i) for the PUSCH 906 is the bandwidth scheduled for the PUSCH 906, and the M PUSCH-initial sc obtained from the initial PDCCH 904 and the PUSCH 906 for the same transport block x
  • the number of SC-FDMA symbols for N PUSCH-initial symbol is given at least.
  • PUSCH 902 based on PDCCH 900 when PUSCH 902 based on PDCCH 900 is 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 PUSCH 910 Transmit power P PUSCH, c (i) is the bandwidth scheduled for PUSCH 902 and for M PUSCH-initial sc obtained from PDCCH 900 and PUSCH 902 for the same transport block x
  • the number of SC-FDMA symbols may be given based at least on the N PUSCH-initial symbol .
  • FIG. 11 is a diagram illustrating a third 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.
  • PDCCH 1000 is also referred to as initial PDCCH 1000.
  • the terminal device 1 does not transmit the PUSCH 1002 corresponding to the PDCCH 1000.
  • PUSCH 1002 is also referred to as initial transmission PUSCH 1002.
  • the terminal device 1 transmits for PUSCH 1002
  • the power may be set to 0 or the PUSCH 1002 may be dropped.
  • the terminal device 1 may drop the PUSCH 1002.
  • 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 serving cell being busy means that the interference power detected in a predetermined radio resource of the serving cell (or the average value of interference power, the time of interference power, and / or the average value in frequency) May exceed (or be greater than) the LBT threshold (or carrier sense threshold, CCA threshold, energy detection threshold).
  • the serving cell being in an idle state may mean that the interference power detected in a predetermined radio resource of the serving cell does not exceed the threshold value of the LBT (or below).
  • the predetermined radio resource may be given based on a predetermined time and a predetermined frequency.
  • the predetermined time may be 4 microseconds.
  • the predetermined time may be 25 microseconds.
  • the predetermined time may be 36 microseconds.
  • the predetermined time may be 45 microseconds. Further, the predetermined time may be defined as a minimum period used for measurement of received power. Further, the predetermined time may be given based on information included in an upper layer signal transmitted from the base station apparatus 3 and / or information included in DCI transmitted from the base station apparatus 3. The predetermined time may be given based on a counter (or a back-off counter). The maximum value of the counter is given by the maximum contention window (CW max ). The minimum value of the counter is given by the minimum contention window (CW min ). Also, the predetermined frequency may be given based on the serving cell band. The predetermined frequency may be given as part of the serving cell band. The predetermined frequency may be given based on scheduling information included in DCI transmitted from the base station device 3.
  • the SC-FDMA symbol included in the PUSCH may be the number of the SC-FDMA symbols used for generating a time continuous signal generated based on the content of the resource element of the PUSCH.
  • the number of SC-FDMA symbols included in the PUSCH transmitted from the terminal device 1 may be given based on the LBT procedure. For example, the number of SC-FDMA symbols included in the PUSCH transmitted from the terminal apparatus 1 is given based on the setting of a predetermined period for LBT (the predetermined period for LBT is also referred to as an LBT period). May be.
  • the LBT period for the PUSCH may be included in the PUSCH transmission period.
  • the LBT period is included in the PUSCH transmission period means that the period set for the PUSCH (period of 1 ms) includes at least a part of the LBT period or the LBT period.
  • the PUSCH transmission period may be a subframe in which transmission of the PUSCH is set.
  • the number of SC-FDMA symbols included in the PUSCH transmitted from the terminal apparatus 1 may be given based on the setting of the LBT period for the PUSCH. For example, in the PUSCH transmission scheduled by the base station apparatus 3, the number of SC-FDMA symbols included in the PUSCH transmitted from the terminal apparatus 1 is not set to the same subframe in the LBT period and the PUSCH transmission. Is given based on equation (8).
  • N UL symb is the number of SC-FDMA symbols included in one slot.
  • N SRS may be the number of SC-FDMA symbols used for SRS (Sounding Reference Symbol) included in one subframe in which PUSCH transmission is set.
  • the terminal apparatus 1 may be triggered to transmit SRS periodically or by information / parameters received from the base station apparatus 3.
  • the SRS is used for estimating a propagation path in the uplink.
  • the N SRS may be given by information / parameters received from the base station apparatus 3.
  • N SRS may be provided by information indicating a transmission end symbol (Ending symbol) included in DCI used for scheduling of PUSCH (or subframe).
  • the number of SC-FDMA symbols included in the PUSCH transmitted from the terminal apparatus 1 is set to the same subframe in the LBT period and the PUSCH transmission. In some cases, it may be given based on Equation (9).
  • the LBT period and the PUSCH transmission are set in the same subframe, and the SC-FDMA symbol corresponding to the content of the resource element that is not used for the generation of the time continuous signal
  • the number of PU-SCH SC-FDMA symbols transmitted from the terminal device 1 may be given based on Equation (9).
  • the LBT period and the PUSCH transmission are set in the same subframe, and the SC-FDMA symbol corresponding to the content of the resource element that is not used for the generation of the time continuous signal
  • X is a constant.
  • the LBT period is included in a period in which a time continuous signal generated based on SC-FDMA symbol # 0 (lattice pattern) is transmitted (period given based on the range of time t in Equation (2)). It is the figure which showed an example. As shown in FIG. 12, the LBT period may not be equal to the length of the period in which the time continuous signal generated based on the SC-FDMA symbol is transmitted. For example, in the example shown in FIG. 12, a time continuous signal generated based on SC-FDMA symbol # 1 is transmitted after period A after the LBT period. Note that the sum of the LBT period and the period A may be equal to the length of the period in which the time continuous signal generated based on the SC-FDMA symbol is transmitted.
  • the channel after the period A may be secured by a terminal device that is not the terminal device 1.
  • securing a channel by a plurality of terminal devices can cause deterioration in transmission characteristics (LBT or CCA securing a channel by CCA and performing transmission is also called a collision.
  • the period A is also referred to as an LBT gap (LBT gap), a CCA gap (CCAapgap), or the like.
  • a signal (PUSCH or a signal other than the PUSCH) is transmitted from the terminal device 1 in the period A in FIG. 12 (also referred to as channel reservation).
  • the terminal device 1 may transmit a dummy signal as a signal for channel reservation.
  • the generation method of the dummy signal may be given based on the description of the specification.
  • the dummy signal may be generated based on the reference signal.
  • the transmission of the dummy signal by the terminal device 1 may be that power exceeding a predetermined power is radiated to the outside of the terminal device 1.
  • the period A in FIG. 12 may correspond to the transmission period of the time continuous signal of the first SC-FDMA symbol.
  • terminal apparatus 1 uses a signal in which the CP of SC-FDMA symbol # 1 is extended (extension of cyclic prefix of the next SC-FDMA symbol) (CP extended outside the SC-FDMA symbol or extended CP) may be transmitted.
  • the extended CP may not be used for calculating the transmission coding rate of the transport block included in the PUSCH. This is because the CP is used for interference cancellation by multipath fading unique to the radio propagation environment.
  • the first SC-FDMA symbol may be a plurality of SC-FDMA symbols.
  • the first SC-FDMA symbol corresponds to X SC-FDMA symbols
  • the first SC-FDMA symbol corresponds to X SC-FDMA symbols
  • the extended CP of the second SC-FDMA symbol l second next to the first SC-FDMA symbol l is also referred to as an extended CP.
  • the extended CP of the second SC-FDMA symbol l second next to the first SC-FDMA symbol l may be generated based on Equation (2).
  • a time T at which transmission of the first SC-FDMA symbol l is started, which is used for the extended CP of the second SC-FDMA symbol l second following the first SC-FDMA symbol l. l, 0 may be given based on LBT. For example, when the LBT for the PUSCH including the first SC-FDMA symbol l ends at time T LBT , the second SC-FDMA symbol l second next to the first SC-FDMA symbol l is extended.
  • N LBT may be given based on NULL (O m ) inserted into the modulation symbol in Equation (1).
  • NLBT may be given based on the number of NULLs inserted in the modulation symbol in Equation (1).
  • N sc is the number of SC-FDMA symbol subcarriers included in the PUSCH scheduled by the base station apparatus 3.
  • the LBT period and the PUSCH transmission are set in the same subframe, and the content of the resource element corresponding to the Y SC-FDMA symbols included in the PUSCH is set.
  • N LBT N NULL / Nsc may be satisfied.
  • the LBT period and the PUSCH transmission are set in the same subframe, and the content of the resource element corresponding to the Y SC-FDMA symbols included in the PUSCH is set.
  • N LBT N NULL / (N sc * Y) may be satisfied.
  • Y 1 may be set.
  • the length of the time continuous signal generated based on the content of the resource element corresponding to the SC-FDMA symbol and the actual transmission period of the time continuous signal may be different in the N LBT .
  • N LBT may be given based on the transmission period.
  • the time continuous signal may comprise a range between T l, 0 and (N CP, l + N) * T s . That is, the transmission timing of the time continuous signal may be T l, 0 .
  • the transmission period T tx may be given based on the generated time signal.
  • T symbol may be the length of the time continuous signal to be generated.
  • T initial may be a time indicating the head (or head sampling point) of the time continuous signal to be generated.
  • T n is a value indicating a positive or negative error value of the transmission timing.
  • the transmission timing error is an error caused by a part of the device included in the terminal device 1 and / or the base station device 3, such as a synchronization error, a transmission / reception transition time, and a clock error.
  • the N LBT may be given based on information included in a higher layer signal transmitted from the base station apparatus 3 and / or information included in DCI transmitted from the base station apparatus 3.
  • X may be given based on information included in a higher layer signal transmitted from the base station apparatus 3 and / or information included in DCI transmitted from the base station apparatus 3.
  • Y may be given based on information included in a higher layer signal transmitted from the base station apparatus 3 and / or information included in DCI transmitted from the base station apparatus 3.
  • the NULL number N NULL inserted in the modulation symbol is included in information included in a higher layer signal transmitted from the base station apparatus 3 and / or information included in DCI transmitted from the base station apparatus 3. May be given on the basis.
  • Some SC-FDMA symbols included in PUSCH are not transmitted for information included in higher layer signals transmitted from base station apparatus 3 and / or information included in DCI transmitted from base station apparatus 3 It may be information indicating that.
  • the transmission of a symbol from the terminal device 1 means that the terminal device 1 exceeds a predetermined power (or average power, power density, power intensity, electric field strength, radio wave intensity, electric field density, radio wave density, etc.) (or above).
  • the power may be radiated to the outside of the terminal device 1 at a predetermined time and a predetermined frequency corresponding to the PUSCH. That is, the transmission of a symbol from the terminal device 1 is caused by power radiated at a predetermined time and a predetermined frequency for a radio resource for the symbol other than a predetermined time and / or at a frequency other than the predetermined frequency. May also be large.
  • the predetermined power may be ⁇ 39 dBm. Further, the predetermined power may be ⁇ 30 dBm. The predetermined power may be -72 dBm. In one embodiment of the present invention, the predetermined power is not limited.
  • the drop processing of PUSCH 1002 may be performed by the wireless transmission / reception unit 10.
  • the upper layer processing unit 14 may consider that the transmission of the PUSCH 1002 has been executed.
  • the upper layer processing unit 14 may generate a transport block x for transmission of the PUSCH 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 1006 including the transport block x based on detection of the PDCCH 1004.
  • the PUSCH 1006 is also referred to as a retransmission PUSCH 1006.
  • PUSCH 1006 corresponds to retransmission of PUSCH 1002.
  • 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.
  • terminal apparatus 1 transmits PUSCH 1010 including UCI (CQI / PMI, RI, and / or HARQ-ACK) and transport block x.
  • PUSCH 1010 is also referred to as retransmission PUSCH 1010.
  • PUSCH 1010 corresponds to retransmission of PUSCH 1002 and / or PUSCH 1006.
  • PDCCH 1000, 1004, 1008 and PUSCH 1002, PUSCH 1006, 1010 correspond to the same HARQ process.
  • the base station device 3 whether the PUSCH 1002 is not performed is because (i) the terminal device 1 has failed to detect the initial PDCCH 1000, or (ii) the result of the LBT is busy, And (iii) It is impossible to know which is the sum of the estimated transmission powers of a plurality of PUSCH transmissions including the PUSCH 1002 exceeding the set maximum transmission power. Therefore, for the reason that PUSCH 1002 was not transmitted, 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 1006 It is not preferable that the transmission power P PUSCH, c (i) fluctuates. Therefore, in FIG.
  • the number Q of CQI / PMI coded bits and the number of coded bits of RI are the bandwidth scheduled for PUSCH 1006 and M obtained from PDCCH 1004 PUSCH-initial sc and the number of SC-FDMA symbols N PUSCH-initial symbol for PUSCH 1006 for the same transport block x may be given based at least.
  • the base station apparatus 3 can correctly receive the PUSCH 1006 (UCI and transport block) without knowing the reason why the terminal apparatus 1 did not transmit the PUSCH 1002.
  • the reason why the PUSCH 1002 is not performed is that (ii) when the result of the LBT is busy, the PUSCH 1006 is also referred to as PUSCH initial transmission. That is, the reason that PUSCH 1002 was not performed is that (ii) when the result of LBT is busy, PDCCH 1004 may be initial PDCCH.
  • 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 PUSCH 1010 The transmission power P PUSCH, c (i) for is the scheduled bandwidth for PUSCH 1002 and the M PUSCH-initial sc obtained from PDCCH 1000 and the PUSCH 1002 for the same transport block x
  • the number of SC-FDMA symbols for N PUSCH-initial symbol may be given at least.
  • Part or all of the following elements A to I may be given based at least on the number of SC-FDMA symbols included in the PUSCH. In addition, a part or all of the following elements A to I may be given based on a method of generating a time continuous signal generated based on the content of the resource element corresponding to the SC-FDMA symbol included in the PUSCH. Good. In addition, a part or all of the following elements A to I are given based on the number of NULLs inserted in the modulation symbol that generates the content of the resource element used to generate the SC-FDMA symbol included in the PUSCH. May be.
  • a part or all of the following elements A to I include the length of the time continuous signal generated based on the content of the resource element corresponding to the SC-FDMA symbol and the actual transmission period of the time continuous signal. May be given based on the transmission period.
  • Element A Number Q of coded bits of CQI / PMI transmitted on PUSCH Q
  • B Number of encoded bits G of RI transmitted on PUSCH
  • C Number of encoded bits of HARQ-ACK transmitted on PUSCH H
  • D Transmit power P PUSCH, c (i) for PUSCH 802
  • E Transmit power P PUSCH, c (i) for PUSCH 806
  • F Transmit power P PUSCH, c (i) for PUSCH 906
  • G Transmit power P PUSCH, c (i) for PUSCH 910
  • Element H Transmit power P PUSCH, c (i) for PUSCH 1006
  • I Transmit power P PUSCH, c
  • the number of PUSCH SC-FDMA symbols may be given based on the setting of the LBT period.
  • the number of SC-FDMA symbols of PUSCH may be given based on whether the transmission of the PUSCH and the LBT period are set to the same subframe.
  • the number of SC-FDMA symbols of PUSCH may be given based on the number N LBT of SC-FDMA symbols of the PUSCH that are not transmitted by setting the LBT period.
  • the number N LBT of PUSCH SC-FDMA symbols that are not transmitted by setting the LBT period may be 1 when the transmission of the PUSCH and the LBT period are set to the same subframe.
  • the number N LBT of PUSCH SC-FDMA symbols that are not transmitted by setting the LBT period may be 0 when the transmission of the PUSCH and the LBT period are not set in the same subframe.
  • the first aspect of the present invention is a terminal device 1, and a transmission unit that transmits PUSCH (802, 806, 902, 906, 9010, 1002, 1006, 1010) based on an LBT of a predetermined period.
  • the second aspect of the present invention is the base station apparatus 3, which calculates the number of bits of uplink control information included in the PUSCH (802, 806, 902, 906, 9010, 1002, 1006, 1010). And a receiving unit that receives the PUSCH (802, 806, 902, 906, 9010, 1002, 1006, 1010) based on the number of bits of the uplink control information calculated by the physical layer processing unit And the number of bits of the uplink control information is based at least on a part or all of the first element, the second element, the third element, the fourth element, and the fifth element.
  • the first element is an SC-FDMA thin contained in the PUSCH (802, 806, 902, 906, 9010, 1002, 1006, 1010)
  • the second element is a time continuous signal of the first SC-FDMA symbol included in the SC-FDMA symbol, and the content of the resource element corresponding to the first SC-FDMA symbol.
  • the third element is the number of NULLs inserted in the modulation symbol that generates the content, and the fourth element is a transmission period of the time continuous signal.
  • the fifth element is whether the transmission of the PUSCH (802, 806, 902, 906, 9010, 1002, 1006, 1010) and the predetermined period are set to the same subframe.
  • the third aspect of the present invention is the terminal device 1, which is a transmission unit that transmits PUSCH (802, 806, 902, 906, 9010, 1002, 1006, 1010) based on an LBT of a predetermined period. And a physical layer processing unit that calculates transmission power of the PUSCH (802, 806, 902, 906, 9010, 1002, 1006, 1010), and the transmission power is a first element and a second element , The third element, the fourth element, and the fifth element, at least based on part or all of the PUSCH (802, 806, 902, 906, 9010, 1002). , 1006, 1010), and the second element is the first SC-FDMA symbol included in the SC-FDMA symbol.
  • the fourth element is a transmission period of the time continuous signal
  • the fifth element is the PUSCH (802, 806, 902, 906, 9010, 1002, 1006, 1010). And whether the predetermined period is set to the same subframe.
  • a fourth aspect of the present invention is the base station apparatus 3, which is a physical layer processing unit that calculates transmission power of PUSCH (802, 806, 902, 906, 9010, 1002, 1006, 1010); A receiving unit that receives the PUSCH (802, 806, 902, 906, 9010, 1002, 1006, 1010) based on the transmission power calculated by the physical layer processing unit, wherein the transmission power is first , The second element, the third element, the fourth element, and the fifth element, at least based on a part or all of the elements, and the first element is the PUSCH (802, 806, 902, 906, 9010, 1002, 1006, 1010), and the second element is included in the SC-FDMA symbol.
  • a time continuous signal of the first SC-FDMA symbol is generated based on the content of the resource element corresponding to the first SC-FDMA symbol, and the third element generates the content
  • the fourth element is a transmission period of the time continuous signal
  • the fifth element is the PUSCH (802, 806, 902, 906, 9010, 1002, 1006, 1010) and whether or not the predetermined period is set to the same subframe.
  • the time continuous signal of the first SC-FDMA symbol is the time continuous signal of the first SC-FDMA symbol.
  • the CP of the second SC-FDMA symbol when generated based on the content of the resource element corresponding to the second SC-FDMA symbol next to the symbol.
  • One aspect of the present invention is a terminal apparatus, wherein a transmission unit that transmits a transport block using PUSCH, transmission power of the PUSCH, and an SC-FDMA symbol for PUSCH initial transmission of the transport block
  • a physical layer processing unit that calculates at least based on the number N PUSCH-initial symb , and the number of SC-FDMA symbols N PUSCH-initial symb is at least N LBT and the number of SC-FDMA symbols N UL included in the uplink slot It is given based on symb, based on the content of the resource elements time-continuous signal of the first SC-FDMA symbols included in the PUSCH corresponding to the next second SC-FDMA symbol of the first SC-FDMA symbol When generated, the value of N LBT is 1.
  • One aspect of the present invention is a base station apparatus, wherein a reception unit that receives a transport block transmitted by PUSCH, and transmission power of the PUSCH are used for PUSCH initial transmission of the transport block.
  • a physical layer processing unit that calculates at least the SC-FDMA symbol number N PUSCH-initial symb , and the SC-FDMA symbol number N PUSCH-initial symb includes at least the N LBT and the SC-FDMA included in the uplink slot.
  • a resource element which is given based on the number of symbols N UL symb and whose time continuous signal of the first SC-FDMA symbol included in the PUSCH corresponds to the second SC-FDMA symbol next to the first SC-FDMA symbol
  • the value of N LBT is 1 when generated based on the contents of .
  • One aspect of the present invention is a communication method used for a terminal apparatus, the step of transmitting a transport block using PUSCH, and the transmission power of the PUSCH for PUSCH initial transmission of the transport block.
  • SC-FDMA symbol count N PUSCH-initial symb is calculated based on at least the SC-FDMA symbol count N PUSCH-initial symb , and the SC-FDMA symbol count N PUSCH-initial symb includes at least N LBT and SC-FDMA symbol count N included in the uplink slot.
  • a time continuous signal of the first SC-FDMA symbol included in the PUSCH given based on UL symb is added to the content of the resource element corresponding to the second SC-FDMA symbol next to the first SC-FDMA symbol.
  • N LBT the value of N LBT is 1.
  • One aspect of the present invention is a communication method used in a base station apparatus, the step of receiving a transport block transmitted on a PUSCH, and the transmission power of the PUSCH as a PUSCH initial value of the transport block. Calculating at least the SC-FDMA symbol number N PUSCH-initial symb for transmission, wherein the SC-FDMA symbol number N PUSCH-initial symb includes at least the N LBT and the SC- included in the uplink slot.
  • a resource is provided based on the number of FDMA symbols N UL symb, and a time continuous signal of the first SC-FDMA symbol included in the PUSCH corresponds to the second SC-FDMA symbol next to the first SC-FDMA symbol
  • N LBT is 1.
  • a resource in which a time continuous signal of the first SC-FDMA symbol included in the PUSCH corresponds to a second SC-FDMA symbol next to the first SC-FDMA symbol The value of N LBT is 0 when not based on the content of the element.
  • 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 3000 transmission process 3001 encoding processing unit 3002 scramble processing unit 3003 modulation map processing unit 3004 layer map Processing unit 3005 Conversion precode processing unit 3006 Pre-record processing unit 3007 Resource element map processing unit 3008 Baseband signal generation processing unit 800, 804, 900, 904, 908, 1000, 1004, 1008 PDCCH 802, 806, 902, 906, 9010, 1002, 1006, 1010 PUSCH

Landscapes

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Abstract

PUSCHでトランスポートブロックを送信する送信部と、前記PUSCHの送信電力を、前記トランスポートブロックのPUSCH初期送信のためのSC-FDMAシンボル数NPUSCH-initial symbに少なくとも基づき算出する物理層処理部と、を備え、前記SC-FDMAシンボル数NPUSCH-initial symbは、少なくともNLBTと上りリンクスロットに含まれるSC-FDMAシンボル数NUL symbに基づき与えられ、前記PUSCHに含まれる第1のSC-FDMAシンボルの時間連続信号が前記第1のSC-FDMAシンボルの次の第2のSC-FDMAシンボルに対応するリソースエレメントのコンテンツに基づき生成される場合、NLBTの値は1である。

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8月9日に日本に出願された特願2016-156243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。非特許文献6において、LBTにより、PUSCHの一部(例えば、PUSCHの先頭のシンボル)が送信されない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. "Discussion on PUSCH transmission starting within symbol #0", R1-164828, Huawei, HiSilicon, 3GPP TSG RAN WG1 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、PUSCHでトランスポートブロックを送信する送信部と、前記PUSCHの送信電力を、前記トランスポートブロックのPUSCH初期送信のためのSC-FDMAシンボル数NPUSCH-initial symbに少なくとも基づき算出する物理層処理部と、を備え、前記SC-FDMAシンボル数NPUSCH-initial symbは、少なくともNLBTと上りリンクスロットに含まれるSC-FDMAシンボル数NUL symbに基づき与えられ、前記PUSCHに含まれる第1のSC-FDMAシンボルの時間連続信号が前記第1のSC-FDMAシンボルの次の第2のSC-FDMAシンボルに対応するリソースエレメントのコンテンツに基づき生成される場合、NLBTの値は1である。
 (2)本発明の第2の態様は、基地局装置であって、PUSCHで送信されるトランスポートブロックを受信する受信部と、前記PUSCHの送信電力を、前記トランスポートブロックのPUSCH初期送信のためのSC-FDMAシンボル数NPUSCH-initial symbに少なくとも基づき算出する物理層処理部と、を備え、前記SC-FDMAシンボル数NPUSCH-initial symbは、少なくともNLBTと上りリンクスロットに含まれるSC-FDMAシンボル数NUL symbに基づき与えられ、前記PUSCHに含まれる第1のSC-FDMAシンボルの時間連続信号が前記第1のSC-FDMAシンボルの次の第2のSC-FDMAシンボルに対応するリソースエレメントのコンテンツに基づき生成される場合、NLBTの値は1である。
 (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、PUSCHでトランスポートブロックを送信するステップと、前記PUSCHの送信電力を、前記トランスポートブロックのPUSCH初期送信のためのSC-FDMAシンボル数NPUSCH-initial symbに少なくとも基づき算出するステップと、を備え、前記SC-FDMAシンボル数NPUSCH-initial symbは、少なくともNLBTと上りリンクスロットに含まれるSC-FDMAシンボル数NUL symbに基づき与えられ、前記PUSCHに含まれる第1のSC-FDMAシンボルの時間連続信号が前記第1のSC-FDMAシンボルの次の第2のSC-FDMAシンボルに対応するリソースエレメントのコンテンツに基づき生成される場合、NLBTの値は1である。
 (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、PUSCHで送信されるトランスポートブロックを受信するステップと、前記PUSCHの送信電力を、前記トランスポートブロックのPUSCH初期送信のためのSC-FDMAシンボル数NPUSCH-initial symbに少なくとも基づき算出するステップと、を備え、前記SC-FDMAシンボル数NPUSCH-initial symbは、少なくともNLBTと上りリンクスロットに含まれるSC-FDMAシンボル数NUL symbに基づき与えられ、前記PUSCHに含まれる第1のSC-FDMAシンボルの時間連続信号が前記第1のSC-FDMAシンボルの次の第2のSC-FDMAシンボルに対応するリソースエレメントのコンテンツに基づき生成される場合、NLBTの値は1である。
 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。 本実施形態のベースバンド部13の処理(送信プロセス3000)の一例を示すブロック図である。 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。 LBT期間が、SC-FDMAシンボル#0に基づき生成される時間連続信号が送信される期間に含まれている一例を示した図である。
 以下、本発明の実施形態について説明する。本発明の実施形態において、SC-FDMAシンボルが送信される、とは、SC-FDMAシンボルの時間連続信号が送信されることを意味してもよい。また、SC-FDMAシンボルが送信される、とは、SC-FDMAシンボルに対応するリソースエレメントのコンテンツに基づき生成される時間連続信号が送信されることを意味してもよい。
 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。
 本発明の一態様において、PUSCH(または、サブフレーム)のスケジューリングに用いられるDCIは、該PUSCHに含まれる一部のSC-FDMAシンボルの時間連続信号が送信されないことを指示する情報を含んでもよい。例えば、PUSCHに含まれる一部のSC-FDMAシンボルの時間連続信号が送信されないことを指示する情報は、送信が開始されるSC-FDMAシンボル(Starting symbol)を指示する情報であってもよい。例えば、PUSCHに含まれる一部のSC-FDMAシンボルの時間連続信号が送信されないことを指示する情報は、送信終了シンボル(Ending symbol)を指示する情報であってもよい。
 例えば、PUSCHに含まれる一部のSC-FDMAシンボルの時間連続信号が送信されないことを指示する情報は、該PUSCHに含まれる一部のSC-FDMAシンボルの時間連続信号の一部において、ダミー信号が送信されることを指示する情報であってもよい。例えば、該ダミー信号は、該PUSCHに含まれる一部のSC-FDMAシンボルの次のSC-FDMAシンボルの拡張されたCP(Cyclic Prefix)、または、該PUSCHに含まれる一部のSC-FDMAシンボルの次のSC-FDMAシンボルに対応するリソースエレメントのコンテンツに基づいて生成される時間連続信号であってもよい。
 本発明の一態様において、1つのPUSCH(1つのサブフレーム)のスケジューリングに用いられるDCIは、DCI format 0A、または、DCI format 4Aとも呼称される。
 本発明の一態様において、複数のPUSCH(複数のサブフレーム)のスケジューリングに用いられるDCIは、DCI format 0B、または、DCI format 4Bとも呼称される。DCI format 0B、および、DCI format 4Bは、まとめてDCIタイプBとも呼称される。
 DCIタイプBは、連続する複数のPUSCHのスケジューリングに用いられてもよい。DCIタイプBが複数のPUSCHをスケジューリングする場合、該DCIに含まれる、PUSCHに含まれる一部のSC-FDMAシンボルが送信されないことを指示する情報は、複数の該PUSCHの一部のみに適用されてもよい。
 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、CPを含むSC-FDMAシンボルの時間信号を生成し、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。
 図5は、ベースバンド部13の処理(送信プロセス3000)の一例を示すブロック図である。送信プロセス(Transmission process)3000は、符号化処理部(coding)3001、スクランブル処理部(Scrambling)3002、変調マップ処理部(Modulation mapper)3003、レイヤマップ処理部(Layer mapper)3004、変換プレコード処理部(Transform precoder)3005、プレコード処理部(Precoder)3006、リソースエレメントマップ処理部(Resource element mapper)3007、ベースバンド信号生成処理部(OFDM baseband signal generation)3008、の少なくとも1つを含んだ構成である。
 符号化処理部3001は、誤り訂正符号化処理(ターボ符号化処理、TBCC符号化処理(Tail Biting Convolutional Code)、または、繰り返し符号等)により、トランスポートブロック、または、上りリンク制御情報を符号化し、符号化ビットを生成する機能を備える。生成される符号化ビットは、スクランブル処理部3002に入力される。
 スクランブル処理部3002は、スクランブル処理により符号化ビットをスクランブルビットに変換する機能を備える。スクランブルビットは、変調マップ処理部3003に入力される。
  変調マップ処理部3003は、変調マップ処理によりスクランブルビットを変調ビットに変換する機能を備える。変調ビットは、スクランブルビットに対して、QPSK(Quaderature Phase Shift Keying)、16QAM(Quaderature Amplitude Modulation)、64QAM、256QAM等の変調処理が施されることにより得られる。ここで、変調ビットは、変調シンボルとも呼称される。変調ビットは、レイヤマップ処理部3004に入力される。
 レイヤマップ処理部3004は、変調シンボルを各レイヤにマッピングする(レイヤマッピングする)機能を備える。レイヤ(layer)とは、空間領域における物理層信号の多重度に関する指標である。つまり、例えば、レイヤ数が1の場合、空間多重が行われないことを意味している。また、レイヤ数が2の場合、2種類の物理層信号が空間多重されることを意味している。レイヤマッピングされた変調シンボル(以下では、レイヤマッピングされた変調シンボルは、変調シンボルとも呼称される)は、変換プレコード処理部3005に入力される。
 変換プレコード処理部3005は、変調シンボル、および/または、NULL信号に基づき複素シンボルを生成する機能を備える。変換プレコード処理部3005における、変調シンボル、および/または、NULL信号に基づき複素シンボルを生成する機能は、以下の数式(1)により与えられる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000001
 
 数式(1)において、λはレイヤのインデックスであり、MPUSCH scは、スケジューリングされたPUSCHの帯域幅におけるサブキャリア数であり、x(λ)は、レイヤインデックスλにおける変調シンボルであり、iは変調シンボルのインデックスであり、jは虚数単位であり、Mlayer PUSCHは、レイヤ当たりの変調シンボルの数であり、πは円周率である。
 x(λ)の一部は、NULLであってもよい。ここで、x(λ)の一部がNULLであるとは、x(λ)の一部にゼロ(複素数値または実数値)が挿入されることであってもよい。例えば、レイヤマップ処理部3004、または、変調マップ処理部3003により生成される変調シンボルがx(λ) である場合、x(λ)=[O、x(λ) ]であってもよい。ここで、Oは、1または複数個のゼロにより構成される系列であってもよい。ここで、[A、B]は、系列Aおよび系列Bが結合された系列を出力する操作である。複素シンボルは、プレコード処理部3006に入力される。
 プレコード処理部3006は、複素シンボルに対してプレコーダを乗算することにより送信アンテナごとの送信シンボルを生成する。送信シンボルは、リソースエレメントマップ処理部3007に入力される。
 リソースエレメントマップ処理部3007は、送信アンテナポートごとの送信シンボルを、それぞれ、リソースエレメントにマップする。
 ベースバンド信号生成処理部3008は、リソースエレメントにマップされた変調シンボルをベースバンド信号(時間連続信号)に変換する機能を備える。ベースバンド信号生成処理部3008は、SC-FDMAシンボルに対応するリソースエレメントのコンテンツ(例えば、変調シンボル)に基づき、時間連続信号を数式(2)により生成する。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000002
 
 ここで、s(p) lは、アンテナポートpにおける、SC-FDMAシンボルlsecondに対応するコンテンツに基づき生成される、SC-FDMAシンボルlの時間tにおける時間連続信号である。また、NUL RBは、上りリンク帯域のリソースブロック数であり、NRB scは、リソースブロックのサブキャリア数であり、ceil()は、天井関数であり、floor()は床関数であり、a(p) k (-) ,lは、アンテナポートpにおける、リソースエレメント(k、l)のコンテンツであり、lsecondはSC-FDMAシンボルのインデックスである。また、Δf=15kHzである。また、NCP,lは、SC-FDMAシンボルlのCP長である。また、Ts=1/(15000*2048)である。また、時間tは、Tl,0と(NCP,l+N)*Tsの間の範囲の値を備える。ここで、Tl,0は、SC-FDMAシンボルの送信が開始される時刻である。例えば、Tl,0=0であってもよい。また、NX CP,lは、SC-FDMAシンボルの時間連続信号生成のパラメータであり、例えば、NX CP,l=NCP,lであってもよい。
 NCP,lは、ノーマルCPにおいてl=0の場合に160であってもよい。NCP,lは、ノーマルCPにおいてl=1~6の場合に144であってもよい。NCP,lは、拡張CPにおいてl=0~5の場合に512であってもよい。
 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6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(b)、および、HARQ-ACK(c)の符号化処理について説明する。
 図7は、本実施形態における上りリンクデータ(a)、CQI/PMI(o)、RI(b)、および、HARQ-ACK(c)の符号化処理の一例を示す図である。図7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7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7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8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(3)、および、数式(4)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-M000003
 
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000004
 
 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、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。
 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。
 CQI/PMIビットの数の算出にあたって、βCQI offsetは、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。
 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。
 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(5)によって与えられてもよい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000005
 
 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(5)におけるΔTF,cは、以下の数式(6)によって与えられてもよい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000006
 
 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1である。数式(6)におけるBPREは、以下の数式(7)によって与えられる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000007
 
 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。PDCCH800は、イニシャルPDCCH800とも呼称される。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PUSCH802を送信する。PUSCH802は、初期送信PUSCHとも呼称される。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PUSCH806を送信する。PUSCH806は、再送信PUSCH806とも呼称される。PUSCH806は、初期送信PUSCH802の再送信に対応する。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9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、PUSCH806のための送信電力PPUSCH,c(i)は、PUSCH802のためにスケジュールされた帯域幅であり、且つ、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PUSCH802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10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PUSCH902を送信しない。PDCCH900は、イニシャルPDCCH900とも呼称される。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PUSCH906を送信する。PUSCH906は、再送信PUSCH906とも呼称される。PUSCH906は、PUSCH902の再送信に対応する。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PUSCH910を送信する。PUSCH910は、再送信PUSCH910とも呼称される。PUSCH910は、PUSCH902、および/または、PUSCH906の再送信に対応する。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10において、PDCCH900に基づくPUSCH902が送信されなかった場合、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、PUSCH910のための送信電力PPUSCH,c(i)は、PUSCH906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PUSCH906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10において、PDCCH900に基づくPUSCH902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、PUSCH910のための送信電力PPUSCH,c(i)は、PUSCH902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PUSCH902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11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3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。PDCCH1000は、イニシャルPDCCH1000とも呼称される。しかし、端末装置1は、PDCCH1000に対応するPUSCH1002を送信しない。ここで、PUSCH1002は、初期送信PUSCH1002とも呼称される。
 例えば、あるサブフレームにおいて、PUSCH1002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PUSCH1002のための送信電力を0にセットしてもよい、または、PUSCH1002をドロップしてもよい。例えば、PUSCH1002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、PUSCH1002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。
 LBTの手順において、サービングセルがビジー状態であるとは、該サービングセルの所定の無線リソースにおいて検出される干渉電力(または、干渉電力の平均値、干渉電力の時間、および/または、周波数における平均値)が、LBTのしきい値(または、、キャリアセンスのしきい値、CCAのしきい値、エネルギー検出のしきい値)を超える(または、以上である)ことであってもよい。また、サービングセルがアイドル状態であるとは、該サービングセルの所定の無線リソースにおいて検出される干渉電力が、LBTのしきい値を超えない(または、以下である)ことであってもよい。ここで、所定の無線リソースは、所定の時間および所定の周波数に基づいて与えられてもよい。例えば、所定の時間は、4マイクロ秒であってもよい。また、所定の時間は、25マイクロ秒であってもよい。また、所定の時間は、36マイクロ秒であってもよい。また、所定の時間は、45マイクロ秒であってもよい。また、所定の時間は、受信電力の測定に用いられる最小の期間として規定されてもよい。また、所定の時間は、基地局装置3より送信される上位層の信号に含まれる情報、および/または、基地局装置3より送信されるDCIに含まれる情報に基づき与えられてもよい。また、所定の時間は、カウンタ(または、バックオフカウンタ)に基づいて与えられてもよい。カウンタの最大値は、最大コンテンションウィンドウ(CWmax)により与えられる。また、カウンタの最小値は、最小コンテンションウィンドウ(CWmin)により与えられる。また、所定の周波数とは、サービングセルの帯域に基づき与えられてもよい。また、所定の周波数とは、サービングセルの帯域の一部として与えられてもよい。また、所定の周波数とは、基地局装置3より送信されるDCIに含まれるスケジューリング情報に基づき与えられてもよい。
 以下、PUSCHに含まれるSC-FDMAシンボルの数の具体的な算出方法を説明する。ここで、PUSCHに含まれるSC-FDMAシンボルは、該PUSCHのリソースエレメントのコンテンツに基づき生成される時間連続信号の生成に用いられる該SC-FDMAシンボルの数であってもよい。
 端末装置1より送信されるPUSCHに含まれるSC-FDMAシンボルの数は、LBTの手順に基づいて与えられてもよい。例えば、端末装置1より送信されるPUSCHに含まれるSC-FDMAシンボルの数は、LBTのための所定の期間(LBTのための所定の期間は、LBT期間とも呼称される)の設定に基づき与えられてもよい。
 基地局装置3よりスケジューリングされたPUSCHの送信において、該PUSCHのためのLBT期間は、該PUSCHの送信期間に含まれてもよい。ここで、LBT期間がPUSCHの送信期間に含まれるとは、該PUSCHに設定される期間(1msの期間)にLBT期間、または、LBT期間の少なくとも一部が含まれていることである。該PUSCHの送信期間は、該PUSCHの送信が設定されるサブフレームであってもよい。
 基地局装置3よりスケジューリングされたPUSCHの送信において、端末装置1より送信される該PUSCHに含まれるSC-FDMAシンボルの数は、該PUSCHのためのLBT期間の設定に基づき与えられてもよい。例えば、基地局装置3よりスケジューリングされたPUSCHの送信において、端末装置1より送信される該PUSCHに含まれるSC-FDMAシンボルの数は、LBT期間と該PUSCHの送信が同一のサブフレームに設定されない場合に数式(8)に基づき与えられる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000008
 
 ここで、NUL symbは、1スロットに含まれるSC-FDMAシンボルの数である。また、NSRSは、PUSCHの送信が設定される1サブフレームに含まれるSRS(Sounding Reference Symbol)に用いられるSC-FDMAシンボルの数であってもよい。ここで、端末装置1は、周期的に、または、基地局装置3から受信した情報/パラメータによって、SRSの送信がトリガーされてもよい。SRSは、上りリンクにおける伝搬路の推定等に用いられる。NSRSは、周期的に、または、基地局装置3から受信した情報/パラメータによって、トリガーされるSRSに用いられるシンボル数であってもよい。SRSの送信がトリガーされた場合、NSRS=1であり、SRSの送信がトリガーされない場合、NSRS=0であってもよい。NSRS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。NSRSは、PUSCH(または、サブフレーム)のスケジューリングに用いられるDCIに含まれる送信終了シンボル(Ending symbol)を指示する情報によって与えられてもよい。
 例えば、基地局装置3よりスケジューリングされたPUSCHの送信において、端末装置1より送信されるPUSCHに含まれるSC-FDMAシンボルの数は、LBT期間と該PUSCHの送信が同一のサブフレームに設定される場合に数式(9)に基づき与えられてもよい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000009
 
 ここで、NLBTは、時間連続信号の生成に用いられないリソースエレメントのコンテンツに対応するSC-FDMAシンボルの数であってもよい。また、NLBTは、LBT期間が設定されることにより、時間連続信号の生成に用いられないリソースエレメントのコンテンツに対応するSC-FDMAシンボルの数であってもよい。基地局装置3よりスケジューリングされたPUSCHの送信において、LBT期間と該PUSCHの送信が同一のサブフレームに設定される場合に、NLBT=1であってもよい。基地局装置3よりスケジューリングされたPUSCHの送信において、LBT期間と該PUSCHの送信が同一のサブフレームに設定され、時間連続信号の生成に用いられないリソースエレメントのコンテンツに対応するSC-FDMAシンボルの数が1である場合に、NLBT=1であってもよい。LBT期間と該PUSCHの送信が同一のサブフレームに設定されない場合に、端末装置1より送信されるPUSCHのSC-FDMAシンボルの数は数式(9)に基づき与えられてもよい。また、基地局装置3よりスケジューリングされたPUSCHの送信において、LBT期間と該PUSCHの送信が同一のサブフレームに設定されない場合にNLBT=0であってもよい。基地局装置3よりスケジューリングされたPUSCHの送信において、LBT期間と該PUSCHの送信が同一のサブフレームに設定されず、時間連続信号の生成に用いられないリソースエレメントのコンテンツに対応するSC-FDMAシンボルの数が0である場合に、NLBT=0であってもよい。基地局装置3よりスケジューリングされたPUSCHの送信において、LBT期間と該PUSCHの送信が同一のサブフレームに設定され、時間連続信号の生成に用いられないリソースエレメントのコンテンツに対応するSC-FDMAシンボルの数がXである場合に、NLBT=Xであってもよい。ここで、Xは定数である。
 図12は、LBT期間が、SC-FDMAシンボル#0(格子パターン)に基づき生成される時間連続信号が送信される期間(数式(2)における時間tの範囲に基づき与えられる期間)に含まれている一例を示した図である。図12に示されるように、LBT期間は、SC-FDMAシンボルに基づき生成される時間連続信号が送信される期間の長さと等しくなくてもよい。例えば、図12に示される一例では、LBT期間後の期間Aを経て、SC-FDMAシンボル#1に基づき生成される時間連続信号が送信される。なお、LBT期間と期間Aの和がSC-FDMAシンボルに基づき生成される時間連続信が送信される期間の長さと等しくてもよい。ここで、期間Aにおいて、端末装置1より信号の送信が行われない場合、該期間Aの後のチャネルは該端末装置1ではない端末装置によって確保される可能性がある。このように、複数の端末装置によりチャネルが確保されることは、伝送特性劣化の要因となり得る(LBT、または、CCAにより複数の端末装置がチャネルを確保し、送信が行われることは衝突とも呼称される)。ここで、期間Aは、LBTのギャップ(LBT gap)、CCAのギャップ(CCA gap)等とも呼称される。
 そこで、図12の期間Aにおいて、端末装置1より信号(PUSCH、または、PUSCH以外の信号)の送信が行われることが好適である(チャネル予約(Channel reservation)等とも呼称される)。本発明の一態様に係る期間Aの第1の動作において、端末装置1は、チャネル予約のための信号として、ダミー信号を送信してもよい。ダミー信号の生成方法は、仕様書の記載等に基づいて与えられてもよい。また、ダミー信号は参照信号に基づき生成されてもよい。端末装置1によりダミー信号が送信されることは、所定の電力を超える電力が該端末装置1の外に放射されていることであってもよい。ここで、図12の期間Aは、第1のSC-FDMAシンボルの時間連続信号の送信期間に対応していてもよい。
 一方で、端末装置1より送信されるダミー信号は、PUSCHに含まれるトランスポートブロックの送信符号化率(または、BPRE(Bit Per Resource Element))の算出に用いられない。つまり、ダミー信号は、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/または、PUSCHの送信電力の算出において考慮されないことが好適である。そこで、図12の期間Aにおいて、端末装置1よりダミー信号が送信されている場合、NLBT=1であってもよい。また、端末装置1よりX個のSC-FDMAシンボルにおいてダミー信号が送信されている場合、NLBT=Xであってもよい。
 つまり、LBT期間が設定され、第1のSC-FDMAシンボルに基づき生成される時間連続信号が送信されず、ダミー信号が該LBT期間の少なくとも一部において送信される場合、NLBT=1であってもよい。また、LBT期間が設定されることにより第1のSC-FDMAシンボルに基づき生成される時間連続信号が送信されず、ダミー信号が該LBT期間において送信されない場合、NLBT=0であってもよい。ここで、第1のSC-FDMAシンボルは1個、または、複数個のSC-FDMAシンボルであってもよい。つまり、第1のSC-FDMAシンボルがX個のSC-FDMAシンボルに対応し、ダミー信号が該LBT期間の少なくとも一部において送信される場合、NLBT=Xであってもよい。また、第1のSC-FDMAシンボルがX個のSC-FDMAシンボルに対応し、ダミー信号が該LBT期間において送信されない場合、NLBT=0であってもよい。
 本発明の一態様に係る図12の期間Aの第1の動作において、端末装置1は、SC-FDMAシンボル#1のCPが拡張された(Extension of cyclic prefix of the next SC-FDMA symbol)信号(SC-FDMAシンボルの外に拡張されたCP、または、拡張されたCP)を送信してもよい。ここで、拡張されたCPは、PUSCHに含まれるトランスポートブロックの送信符号化率の算出に用いられなくてもよい。これは、CPが無線伝搬環境に特有のマルチパスフェージングによる干渉除去に用いられることに起因している。つまり、SC-FDMAシンボル#1のCPが拡張された信号の送信電力は、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/または、PUSCHのための送信電力の算出において考慮されないことが好適である。そこで、図12の期間Aにおいて、端末装置1より拡張されたCPが送信されている場合、NLBT=1であってもよい。また、端末装置1よりX個のSC-FDMAシンボルにおいて拡張されたCPが送信されている場合、NLBT=Xであってもよい。
 つまり、LBT期間が設定されることにより第1のSC-FDMAシンボルが送信されず、該第1のSC-FDMAシンボルの次の第2のSC-FDMAシンボルの拡張されたCPが、図12の期間Aの少なくとも一部において送信される場合、NLBT=1であってもよい。また、LBT期間が設定されることにより第1のSC-FDMAシンボルが送信されず、該第1のSC-FDMAシンボルの次の第2のSC-FDMAシンボルの拡張されたCPが、図12の期間Aにおいて送信されない場合、NLBT=0であってもよい。ここで、第1のSC-FDMAシンボルは複数個のSC-FDMAシンボルであってもよい。つまり、第1のSC-FDMAシンボルがX個のSC-FDMAシンボルに対応し、該第1のSC-FDMAシンボルの次の第2のSC-FDMAシンボルの拡張されたCPが、図12の期間Aの少なくとも一部において送信される場合、NLBT=Xであってもよい。また、第1のSC-FDMAシンボルがX個のSC-FDMAシンボルに対応し、該第1のSC-FDMAシンボルの次の第2のSC-FDMAシンボルの拡張されたCPが、図12の期間Aにおいて送信されない場合、NLBT=0であってもよい。
 第1のSC-FDMAシンボルがSC-FDMAシンボルlであり、第2のSC-FDMAシンボルがSC-FDMAシンボルlsecondである場合を例にとり、該第1のSC-FDMAシンボルlの次の第2のSC-FDMAシンボルlsecondの拡張されたCPの具体的な一例を説明する。以下では、該第1のSC-FDMAシンボルlの次の第2のSC-FDMAシンボルlsecondの拡張されたCPは、拡張されたCPとも呼称される。該第1のSC-FDMAシンボルlの次の第2のSC-FDMAシンボルの拡張されたCPは、NCP,l=144、または、NCP,l=160に対応するノーマルCP、または、NCP,l=512に対応する拡張CPを拡張することによって与えられてもよい。ここで、例えば、lsecond=l+1であってもよい。
 例えば、第1のSC-FDMAシンボルlの次の第2のSC-FDMAシンボルlsecondの拡張されたCPは、数式(2)に基づいて生成されてもよい。ここで、第1のSC-FDMAシンボルlの次の第2のSC-FDMAシンボルlsecondの拡張されたCPのために用いられるNX CP,lは、l=0の場合に160以外の値(例えば、320)であってもよい。また、第1のSC-FDMAシンボルlの次の第2のSC-FDMAシンボルlsecondの拡張されたCPのために用いられるNX CP,lは、l=1~6の場合に144以外の値(例えば、288)であってもよい。また、第1のSC-FDMAシンボルlの次の第2のSC-FDMAシンボルlsecondの拡張されたCPのために用いられるNX CP,lは、l=0~6の場合に512以外の値(例えば、1024)であってもよい。また、第1のSC-FDMAシンボルlの次の第2のSC-FDMAシンボルlsecondの拡張されたCPのために用いられる、該第1のSC-FDMAシンボルlの送信が開始される時刻Tl,0は、LBTに基づき与えられてもよい。例えば、第1のSC-FDMAシンボルlを含むPUSCHのためのLBTが時刻TLBTに終了する場合、該第1のSC-FDMAシンボルlの次の第2のSC-FDMAシンボルlsecondの拡張されたCPのために用いられる、該第1のSC-FDMAシンボルlの送信が開始される時刻Tl,0は、Tl,0=TLBT+Ts+Tnであってもよい。つまり、第1のSC-FDMAシンボルlの次の第2のSC-FDMAシンボルlsecondの拡張されたCPの送信が設定される場合、第1のSC-FDMAシンボルlの時間連続信号は、該第2のSC-FDMAシンボルlsecondに対応するリソースエレメントのコンテンツに基づき与えられてもよい。
 第1のSC-FDMAシンボルlの連続時間信号が、該第1のSC-FDMAシンボルに対応するリソースエレメントのコンテンツに基づき生成されるか否かに基づき、NLBTが与えられてもよい。例えば、第1のSC-FDMAシンボルlの時間連続信号が、該第1のSC-FDMAシンボルに対応するリソースエレメントのコンテンツに基づき生成される場合に、NLBT=1であってもよい。また、第1のSC-FDMAシンボルlの時間連続信号が、第2のSC-FDMAシンボルlsecondに対応するリソースエレメントのコンテンツに基づき生成される場合に、NLBT=1であってもよい。また、X個の第1のSC-FDMAシンボルlの時間連続信号が、該第2のSC-FDMAシンボルに対応するリソースエレメントのコンテンツに基づき生成される場合に、NLBT=Xであってもよい。
 NLBTは、数式(1)において変調シンボルに挿入されるNULL(Om)に基づき与えられてもよい。例えば、NLBTは、数式(1)において変調シンボルに挿入されるNULLの数に基づき与えられてもよい。また、NLBTは、数式(1)において変調シンボルに挿入されるNULLの数がNNULLである場合、NLBT=NNULL/Nscであってもよい。ここで、Nscは、基地局装置3よりスケジューリングされたPUSCHに含まれるSC-FDMAシンボルのサブキャリア数である。また、基地局装置3よりスケジューリングされたPUSCHの送信において、LBT期間と該PUSCHの送信が同一サブフレームに設定され、該PUSCHに含まれるY個のSC-FDMAシンボルに対応するリソースエレメントのコンテンツを生成する変調シンボルにおいて、該変調シンボルにNNULL個のNULLが挿入される場合、NLBT=NNULL/Nscであってもよい。また、基地局装置3よりスケジューリングされたPUSCHの送信において、LBT期間と該PUSCHの送信が同一サブフレームに設定され、該PUSCHに含まれるX個のSC-FDMAシンボルに基づき生成される時間連続信号が送信されず、かつ、該PUSCHに含まれるY個のSC-FDMAシンボルに対応するリソースエレメントのコンテンツを生成する変調シンボルにおいて、該変調シンボルにNNULL個のNULLが挿入される場合、NLBT=X+NNULL/(Nsc*Y)であってもよい。ここで、例えば、X=0であり、Y=1であってもよい。つまり、基地局装置3よりスケジューリングされたPUSCHの送信において、LBT期間と該PUSCHの送信が同一サブフレームに設定され、該PUSCHに含まれるY個のSC-FDMAシンボルに対応するリソースエレメントのコンテンツを生成する変調シンボルにおいて、該変調シンボルにNNULL個のNULLが挿入される場合、NLBT=NNULL/(Nsc*Y)であってもよい。ここで、例えば、Y=1であってもよい。
 NLBTは、SC-FDMAシンボルに対応するリソースエレメントのコンテンツに基づき生成される時間連続信号の長さと、該時間連続信号の実際の送信期間は異なってもよい。ここで、NLBTは該送信期間に基づいて与えられてもよい。ここで、該送信期間Ttxは、Ttx=(NCP,l+N)*Ts-Tl,0により与えられてもよい。ここで、該時間連続信号は、Tl,0と(NCP,l+N)*Tsの間の範囲を備えてもよい。つまり、該時間連続信号の送信タイミングは、Tl,0であってもよい。また、該送信期間Ttxは、生成される該時間信号に基づき与えられてもよい。例えば、NLBTは、NLBT=Ttx/Tsymbolにより与えられてもよい。ここで、Tsymbolは、生成される該時間連続信号の長さであってもよい。例えば、Tsymbolは、Tsymbol=(2048+NCP,l)*Tsにより与えられてもよい。
 SC-FDMAシンボルに対応するリソースエレメントのコンテンツに基づき生成される時間連続信号の長さと、該時間連続信号の実際の送信期間が異なっている場合、該時間連続信号の送信タイミングTl,0はTl,0=Tinitial+Tnにより与えられてもよい。ここで、Tinitialは、生成される該時間連続信号の先頭(または、先頭のサンプリングポイント)を示す時刻であってもよい。また、Tnは、送信タイミングの正、または負の誤差の値を示す値である。送信タイミングの誤差は、同期エラー、送受信の遷移時間、クロックエラー等、端末装置1、および/または、基地局装置3に含まれる装置の一部によりもたらされる誤差である。
 NLBTは、基地局装置3より送信される上位層の信号に含まれる情報、および/または、基地局装置3より送信されるDCIに含まれる情報に基づき与えられてもよい。例えば、Xは、基地局装置3より送信される上位層の信号に含まれる情報、および/または、基地局装置3より送信されるDCIに含まれる情報に基づき与えられてもよい。また、Yは、基地局装置3より送信される上位層の信号に含まれる情報、および/または、基地局装置3より送信されるDCIに含まれる情報に基づき与えられてもよい。また、変調シンボルに挿入されるNULLの数NNULLは、基地局装置3より送信される上位層の信号に含まれる情報、および/または、基地局装置3より送信されるDCIに含まれる情報に基づき与えられてもよい。基地局装置3より送信される上位層の信号に含まれる情報、および/または、基地局装置3より送信されるDCIに含まれる情報は、PUSCHに含まれる一部のSC-FDMAシンボルが送信されないことを指示する情報であってもよい。
 端末装置1よりシンボルが送信されることは、端末装置1が所定の電力(または、平均電力、電力密度、電力強度、電界強度、電波強度、電界密度、電波密度等)を超える(または、以上の)電力を、該PUSCHに対応する所定の時間および所定の周波数において、端末装置1の外部に放射していることであってもよい。つまり、端末装置1よりシンボルが送信されることは、該シンボルのための無線リソースに対する所定の時間および所定の周波数において、所定の時間以外、および/または、所定の周波数以外に放射される電力よりも大きいことであってもよい。ここで、所定の電力は、-39dBmであってもよい。また、所定の電力は、-30dBmであってもよい。また、所定の電力は、-72dBmであってもよい。本発明の一態様において、所定の電力は限定されない。
 PUSCH1002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PUSCH1002の送信がドロップされる場合、上位層処理部14はPUSCH1002の送信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、PUSCH1002の送信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PUSCH1006を行う。PUSCH1006は、再送信PUSCH1006とも呼称される。PUSCH1006は、PUSCH1002の再送信に対応する。
 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PUSCH1010を送信する。PUSCH1010は、再送信PUSCH1010とも呼称される。PUSCH1010は、PUSCH1002、および/または、PUSCH1006の再送信に対応する。ここで、PDCCH1000、1004、1008、および、PUSCH1002、PUSCH1006、1010は、同じHARQプロセスに対応している。
 図11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、PUSCH1010のための送信電力PPUSCH,c(i)は、PUSCH1002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PUSCH1002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、PUSCH1002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)PUSCH1002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、PUSCH1002の送信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、PUSCH1006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11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PUSCH1002の送信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、PUSCH1010のための送信電力PPUSCH,c(i)は、PUSCH1006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PUSCH1006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PUSCH1002の送信が行われなかった理由を知らなくても、PUSCH1006(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。ここで、PUSCH1002が行われなかった理由が、(ii)LBTの結果がビジー状態である場合において、PUSCH1006は、PUSCH初期送信とも呼称される。つまり、PUSCH1002が行われなかった理由が、(ii)LBTの結果がビジー状態である場合において、PDCCH1004は、イニシャルPDCCHであってもよい。
 図11において、PDCCH1000に基づくPUSCH1002の送信が行われた場合、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、PUSCH1010のための送信電力PPUSCH,c(i)は、PUSCH1002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PUSCH1002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。
 以下の要素Aから要素Iの一部、または、全部は、PUSCHに含まれるSC-FDMAシンボルの数に少なくとも基づき与えられてもよい。また、以下の要素Aから要素Iの一部、または、全部は、PUSCHに含まれるSC-FDMAシンボルに対応するリソースエレメントのコンテンツに基づき生成される時間連続信号の生成方法に基づき与えられてもよい。また、以下の要素Aから要素Iの一部、または、全部は、PUSCHに含まれるSC-FDMAシンボルの生成に用いられるリソースエレメントのコンテンツを生成する変調シンボルに挿入されるNULLの数に基づき与えられてもよい。また、以下の要素Aから要素Iの一部、または、全部は、SC-FDMAシンボルに対応するリソースエレメントのコンテンツに基づき生成される時間連続信号の長さと、該時間連続信号の実際の送信期間が異なっている場合、該送信期間に基づいて与えられてもよい。
 要素A:PUSCHで送信されるCQI/PMIの符号化ビットの数Q
 要素B:PUSCHで送信されるRIの符号化ビットの数G
 要素C:PUSCHで送信されるHARQ-ACKの符号化ビットの数H
 要素D:PUSCH802のための送信電力PPUSCH,c(i)
 要素E:PUSCH806のための送信電力PPUSCH,c(i)
 要素F:PUSCH906のための送信電力PPUSCH,c(i)
 要素G:PUSCH910のための送信電力PPUSCH,c(i)
 要素H:PUSCH1006のための送信電力PPUSCH,c(i)
 要素I:PUSCH1010のための送信電力PPUSCH,c(i)
 ここで、PUSCHのSC-FDMAシンボルの数は、LBT期間の設定に基づき与えられてもよい。例えば、PUSCHのSC-FDMAシンボルの数は、該PUSCHの送信とLBT期間が同一のサブフレームに設定されるか否かに基づき与えられてもよい。例えば、PUSCHのSC-FDMAシンボルの数は、LBT期間が設定されることにより送信されない該PUSCHのSC-FDMAシンボルの数NLBTに基づき与えられてもよい。例えば、LBT期間が設定されることにより送信されないPUSCHのSC-FDMAシンボルの数NLBTは、該PUSCHの送信と該LBT期間が同一のサブフレームに設定される場合に1であってもよい。また、LBT期間が設定されることにより送信されないPUSCHのSC-FDMAシンボルの数NLBTは、該PUSCHの送信と該LBT期間が同一のサブフレームに設定されない場合に0であってもよい。
 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1であって、所定の期間のLBTに基づきPUSCH(802、806、902、906、9010、1002、1006、1010)の送信を行う送信部と、前記PUSCH(802、806、902、906、9010、1002、1006、1010)に含まれる上りリンク制御情報のビット数を算出する物理層処理部と、を備え、前記上りリンク制御情報のビット数は、第1の要素と第2の要素と第3の要素と第4の要素と第5の要素、の一部、または、全部に少なくとも基づき与えられ、前記第1の要素は、前記PUSCH(802、806、902、906、9010、1002、1006、1010)に含まれるSC-FDMAシンボルの数であり、前記第2の要素は、前記SC-FDMAシンボルに含まれる第1のSC-FDMAシンボルの時間連続信号が、前記第1のSC-FDMAシンボルに対応するリソースエレメントのコンテンツに基づき生成されるか否かであり、前記第3の要素は、前記コンテンツを生成する変調シンボルに挿入されるNULLの数であり、前記第4の要素は、前記時間連続信号の送信期間であり、前記第5の要素は、前記PUSCH(802、806、902、906、9010、1002、1006、1010)の送信と前記所定の期間が同一のサブフレームに設定されるか否かである。
 (2)本発明の第2の態様は、基地局装置3であって、PUSCH(802、806、902、906、9010、1002、1006、1010)に含まれる上りリンク制御情報のビット数を算出する物理層処理部と、前記物理層処理部により算出される前記上りリンク制御情報のビット数に基づき前記PUSCH(802、806、902、906、9010、1002、1006、1010)を受信する受信部と、を備え、前記上りリンク制御情報のビット数は、第1の要素と第2の要素と第3の要素と第4の要素と第5の要素、の一部、または、全部に少なくとも基づき与えられ、前記第1の要素は、前記PUSCH(802、806、902、906、9010、1002、1006、1010)に含まれるSC-FDMAシンボルの数であり、前記第2の要素は、前記SC-FDMAシンボルに含まれる第1のSC-FDMAシンボルの時間連続信号が、前記第1のSC-FDMAシンボルに対応するリソースエレメントのコンテンツに基づき生成されるか否かであり、前記第3の要素は、前記コンテンツを生成する変調シンボルに挿入されるNULLの数であり、前記第4の要素は、前記時間連続信号の送信期間であり、前記第5の要素は、前記PUSCH(802、806、902、906、9010、1002、1006、1010)の送信と前記所定の期間が同一のサブフレームに設定されるか否かである。
 (3)本発明の第3の態様は、端末装置1であって、所定の期間のLBTに基づきPUSCH(802、806、902、906、9010、1002、1006、1010)の送信を行う送信部と、前記PUSCH(802、806、902、906、9010、1002、1006、1010)の送信電力を算出する物理層処理部と、を備え、前記送信電力は、第1の要素と第2の要素と第3の要素と第4の要素と第5の要素、の一部、または、全部に少なくとも基づき与えられ、前記第1の要素は、前記PUSCH(802、806、902、906、9010、1002、1006、1010)に含まれるSC-FDMAシンボルの数であり、前記第2の要素は、前記SC-FDMAシンボルに含まれる第1のSC-FDMAシンボルの時間連続信号が、前記第1のSC-FDMAシンボルに対応するリソースエレメントのコンテンツに基づき生成されるか否かであり、前記第3の要素は、前記コンテンツを生成する変調シンボルに挿入されるNULLの数であり、前記第4の要素は、前記時間連続信号の送信期間であり、前記第5の要素は、前記PUSCH(802、806、902、906、9010、1002、1006、1010)の送信と前記所定の期間が同一のサブフレームに設定されるか否かである。
 (4)本発明の第4の態様は、基地局装置3であって、PUSCH(802、806、902、906、9010、1002、1006、1010)の送信電力を算出する物理層処理部と、前記物理層処理部により算出される前記送信電力に基づき前記PUSCH(802、806、902、906、9010、1002、1006、1010)を受信する受信部と、を備え、前記送信電力は、第1の要素と第2の要素と第3の要素と第4の要素と第5の要素、の一部、または、全部に少なくとも基づき与えられ、前記第1の要素は、前記PUSCH(802、806、902、906、9010、1002、1006、1010)に含まれるSC-FDMAシンボルの数であり、前記第2の要素は、前記SC-FDMAシンボルに含まれる第1のSC-FDMAシンボルの時間連続信号が、前記第1のSC-FDMAシンボルに対応するリソースエレメントのコンテンツに基づき生成されるか否かであり、前記第3の要素は、前記コンテンツを生成する変調シンボルに挿入されるNULLの数であり、前記第4の要素は、前記時間連続信号の送信期間であり、前記第5の要素は、前記PUSCH(802、806、902、906、9010、1002、1006、1010)の送信と前記所定の期間が同一のサブフレームに設定されるか否かである。
 (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SC-FDMAシンボルの時間連続信号は、前記第1のSC-FDMAシンボルの時間連続信号が前記第1のSC-FDMAシンボルの次の第2のSC-FDMAシンボルに対応するリソースエレメントのコンテンツに基づき生成される場合に、前記第2のSC-FDMAシンボルの拡張されたCPである。
 (1A)本発明の一態様は、端末装置であって、PUSCHでトランスポートブロックを送信する送信部と、前記PUSCHの送信電力を、前記トランスポートブロックのPUSCH初期送信のためのSC-FDMAシンボル数NPUSCH-initial symbに少なくとも基づき算出する物理層処理部と、を備え、前記SC-FDMAシンボル数NPUSCH-initial symbは、少なくともNLBTと上りリンクスロットに含まれるSC-FDMAシンボル数NUL symbに基づき与えられ、前記PUSCHに含まれる第1のSC-FDMAシンボルの時間連続信号が前記第1のSC-FDMAシンボルの次の第2のSC-FDMAシンボルに対応するリソースエレメントのコンテンツに基づき生成される場合、NLBTの値は1である。
 (2A)本発明の一態様は、基地局装置であって、PUSCHで送信されるトランスポートブロックを受信する受信部と、前記PUSCHの送信電力を、前記トランスポートブロックのPUSCH初期送信のためのSC-FDMAシンボル数NPUSCH-initial symbに少なくとも基づき算出する物理層処理部と、を備え、前記SC-FDMAシンボル数NPUSCH-initial symbは、少なくともNLBTと上りリンクスロットに含まれるSC-FDMAシンボル数NUL symbに基づき与えられ、前記PUSCHに含まれる第1のSC-FDMAシンボルの時間連続信号が前記第1のSC-FDMAシンボルの次の第2のSC-FDMAシンボルに対応するリソースエレメントのコンテンツに基づき生成される場合、NLBTの値は1である。。
 (3A)本発明の一態様は、端末装置に用いられる通信方法であって、PUSCHでトランスポートブロックを送信するステップと、前記PUSCHの送信電力を、前記トランスポートブロックのPUSCH初期送信のためのSC-FDMAシンボル数NPUSCH-initial symbに少なくとも基づき算出するステップと、を備え、前記SC-FDMAシンボル数NPUSCH-initial symbは、少なくともNLBTと上りリンクスロットに含まれるSC-FDMAシンボル数NUL symbに基づき与えられ、前記PUSCHに含まれる第1のSC-FDMAシンボルの時間連続信号が前記第1のSC-FDMAシンボルの次の第2のSC-FDMAシンボルに対応するリソースエレメントのコンテンツに基づき生成される場合、NLBTの値は1である。
 (4A)本発明の一態様は、基地局装置に用いられる通信方法であって、PUSCHで送信されるトランスポートブロックを受信するステップと、前記PUSCHの送信電力を、前記トランスポートブロックのPUSCH初期送信のためのSC-FDMAシンボル数NPUSCH-initial symbに少なくとも基づき算出するステップと、を備え、前記SC-FDMAシンボル数NPUSCH-initial symbは、少なくともNLBTと上りリンクスロットに含まれるSC-FDMAシンボル数NUL symbに基づき与えられ、前記PUSCHに含まれる第1のSC-FDMAシンボルの時間連続信号が前記第1のSC-FDMAシンボルの次の第2のSC-FDMAシンボルに対応するリソースエレメントのコンテンツに基づき生成される場合、NLBTの値は1である。
 (5A)本発明の一態様は、前記PUSCHに含まれる第1のSC-FDMAシンボルの時間連続信号が、前記第1のSC-FDMAシンボルの次の第2のSC-FDMAシンボルに対応するリソースエレメントのコンテンツに基づかない場合、NLBTの値は0である。
 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
3000 送信プロセス
3001 符号化処理部
3002 スクランブル処理部
3003 変調マップ処理部
3004 レイヤマップ処理部
3005 変換プレコード処理部
3006 プレコード処理部
3007 リソースエレメントマップ処理部
3008 ベースバンド信号生成処理部
800、804、900、904、908、1000、1004、1008 PDCCH
802、806、902、906、9010、1002、1006、1010 PUSCH

Claims (6)

  1.  PUSCHでトランスポートブロックを送信する送信部と、
     前記PUSCHの送信電力を、前記トランスポートブロックのPUSCH初期送信のためのSC-FDMAシンボル数NPUSCH-initial symbに少なくとも基づき算出する物理層処理部と、を備え、
     前記SC-FDMAシンボル数NPUSCH-initial symbは、少なくともNLBTと上りリンクスロットに含まれるSC-FDMAシンボル数NUL symbに基づき与えられ、
     前記PUSCHに含まれる第1のSC-FDMAシンボルの時間連続信号が前記第1のSC-FDMAシンボルの次の第2のSC-FDMAシンボルに対応するリソースエレメントのコンテンツに基づき生成される場合、NLBTの値は1である
     端末装置。
  2.  前記PUSCHに含まれる第1のSC-FDMAシンボルの時間連続信号が、前記第1のSC-FDMAシンボルの次の第2のSC-FDMAシンボルに対応するリソースエレメントのコンテンツに基づかない場合、NLBTの値は0である
     請求項1に記載の端末装置。
  3.  PUSCHで送信されるトランスポートブロックを受信する受信部と、
     前記PUSCHの送信電力を、前記トランスポートブロックのPUSCH初期送信のためのSC-FDMAシンボル数NPUSCH-initial symbに少なくとも基づき算出する物理層処理部と、を備え、
     前記SC-FDMAシンボル数NPUSCH-initial symbは、少なくともNLBTと上りリンクスロットに含まれるSC-FDMAシンボル数NUL symbに基づき与えられ、
     前記PUSCHに含まれる第1のSC-FDMAシンボルの時間連続信号が前記第1のSC-FDMAシンボルの次の第2のSC-FDMAシンボルに対応するリソースエレメントのコンテンツに基づき生成される場合、NLBTの値は1である
     基地局装置。
  4.  前記PUSCHに含まれる第1のSC-FDMAシンボルの時間連続信号が、前記第1のSC-FDMAシンボルの次の第2のSC-FDMAシンボルに対応するリソースエレメントのコンテンツに基づかない場合、NLBTの値は0である
     請求項3に記載の基地局装置。
  5.  端末装置に用いられる通信方法であって、
     PUSCHでトランスポートブロックを送信するステップと、
     前記PUSCHの送信電力を、前記トランスポートブロックのPUSCH初期送信のためのSC-FDMAシンボル数NPUSCH-initial symbに少なくとも基づき算出するステップと、を備え、
     前記SC-FDMAシンボル数NPUSCH-initial symbは、少なくともNLBTと上りリンクスロットに含まれるSC-FDMAシンボル数NUL symbに基づき与えられ、
     前記PUSCHに含まれる第1のSC-FDMAシンボルの時間連続信号が前記第1のSC-FDMAシンボルの次の第2のSC-FDMAシンボルに対応するリソースエレメントのコンテンツに基づき生成される場合、NLBTの値は1である
     通信方法。
  6.  基地局装置に用いられる通信方法であって、
     PUSCHで送信されるトランスポートブロックを受信するステップと、
     前記PUSCHの送信電力を、前記トランスポートブロックのPUSCH初期送信のためのSC-FDMAシンボル数NPUSCH-initial symbに少なくとも基づき算出するステップと、を備え、
     前記SC-FDMAシンボル数NPUSCH-initial symbは、少なくともNLBTと上りリンクスロットに含まれるSC-FDMAシンボル数NUL symbに基づき与えられ、
     前記PUSCHに含まれる第1のSC-FDMAシンボルの時間連続信号が前記第1のSC-FDMAシンボルの次の第2のSC-FDMAシンボルに対応するリソースエレメントのコンテンツに基づき生成される場合、NLBTの値は1である
     通信方法。
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