WO2018051702A1 - 端末装置、基地局装置、通信方法、および、集積回路 - Google Patents

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WO2018051702A1
WO2018051702A1 PCT/JP2017/029273 JP2017029273W WO2018051702A1 WO 2018051702 A1 WO2018051702 A1 WO 2018051702A1 JP 2017029273 W JP2017029273 W JP 2017029273W WO 2018051702 A1 WO2018051702 A1 WO 2018051702A1
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WO
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terminal device
pusch
transmission
uplink
bundle
Prior art date
Application number
PCT/JP2017/029273
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English (en)
French (fr)
Inventor
翔一 鈴木
友樹 吉村
渉 大内
麗清 劉
Original Assignee
シャープ株式会社
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/02Traffic management, e.g. flow control or congestion control
    • H04W28/04Error control
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling

Definitions

  • the present invention relates to a terminal device, a base station device, a communication method, and an integrated circuit.
  • LTE Long Term Evolution
  • EUTRA Evolved Universal Terrestrial 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.
  • LTE supports Time Division Duplex (TDD).
  • TDD Time Division Duplex
  • uplink signals and downlink signals are time division multiplexed.
  • LTE corresponds to Frequency Division Duplex (FDD).
  • FDD Frequency Division Duplex
  • the first aspect of the present invention is a terminal device, which receives a PDCCH including downlink control information, and a transmitter that transmits a PUSCH including a transport block based on detection of the PDCCH. And when the RRC layer parameter TTIbundling is set to TRUE, the transmitter triggers non-adaptive retransmission without waiting for feedback for previous transmissions in the bundle, and the size of the transport block Is given based on whether the RRC layer parameter TTIbundling is set to TRUE and at least based on the special subframe configuration, which is related to the UpPTS reserved for uplink transmission .
  • a 2nd aspect of this invention is a base station apparatus, Comprising: A transmission part which transmits PDCCH containing downlink control information to a terminal device, A transport block is included based on transmission of the said PDCCH A receiving unit for receiving PUSCH from the terminal device, and when the RRC layer parameter TTIbundling is set to TRUE for the terminal device, the terminal device waits for feedback on previous transmission in the bundle Non-adaptive retransmission is triggered, and the size of the transport block is given to the terminal based at least on whether the RRC layer parameter TTIbunding is set to TRUE and a special subframe configuration.
  • the special sub Over beam set is associated with UpPTS is reserved for uplink transmission.
  • a third aspect of the present invention is a communication method used for a terminal apparatus, which receives a PDCCH including downlink control information and transmits a PUSCH including a transport block based on detection of the PDCCH. And if the RRC layer parameter TTIbundling is set to TRUE, it triggers a non-adaptive retransmission without waiting for feedback for the previous transmission in the bundle, and the size of the transport block is the RRC layer parameter TTIbundling Is set to TRUE and at least based on the special subframe configuration, which is related to the UpPTS reserved for uplink transmission.
  • a fourth aspect of the present invention is a communication method used in a base station apparatus, wherein a PDCCH including downlink control information is transmitted to a terminal apparatus, and based on the transmission of the PDCCH, a transport block Non-adaptive without waiting for feedback on the previous transmission in the bundle by the terminal device when the RSCH layer parameter TTIbundling is set to TRUE for the terminal device. Retransmission is triggered, and the size of the transport block is given to the terminal device based on whether the RRC layer parameter TTIbinding is set to TRUE, and at least based on the special subframe configuration, Frame setting Associated with UpPTS is reserved for Ri link transmission.
  • a terminal device and a base station device can communicate efficiently with each other using an uplink signal.
  • FIG. 1 is a conceptual diagram of a wireless communication system in 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 may be 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.
  • carrier aggregation a plurality of set serving cells are also referred to as aggregated serving cells.
  • TDD Time Division Duplex
  • FDD Frequency Division Duplex
  • TDD may be applied to all of a plurality of serving cells.
  • a serving cell to which TDD is applied and a serving cell to which FDD is applied may be aggregated.
  • a serving cell to which TDD is applied is also referred to as a TDD serving cell or a serving cell using frame structure type 2.
  • the set plurality of serving cells include one primary cell and one or more secondary cells.
  • the primary cell is a serving cell in which an initial connection establishment (initial connection establishment) procedure has been performed, a serving cell that has initiated a connection re-establishment procedure, or a cell designated as a primary cell in a handover procedure.
  • a secondary cell may be set when an RRC (Radio Resource Control) connection is established or later.
  • 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 carrier corresponding to the serving cell in the uplink and the carrier corresponding to the serving cell in the downlink are the same.
  • the terminal device 1 can simultaneously transmit a plurality of physical channels / a plurality of physical signals in a plurality of TDD serving cells (component carriers) aggregated in the same band.
  • the terminal device 1 can simultaneously receive a plurality of physical channels / a plurality of physical signals in a plurality of TDD serving cells (component carriers) aggregated in the same band.
  • 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.
  • -PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • PRACH Physical Random Access Channel
  • the PUCCH is used for transmitting uplink control information (UPCI).
  • the uplink control information includes downlink channel state information (CSI) and a scheduling request (Scheduling Request) used to request PUSCH (Uplink-Shared Channel: UL-SCH) resources for initial transmission.
  • CSI downlink channel state information
  • Scheduling Request scheduling request used to request PUSCH (Uplink-Shared Channel: UL-SCH) resources for initial transmission.
  • SR Transmission block
  • MAC PDU Medium Access Control Protocol Data Unit
  • DL-SCH Downlink-Shared Channel
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • the PUSCH is used to transmit uplink data (Uplink-Shared Channel: UL-SCH).
  • the PUSCH may also be used to transmit HARQ-ACK and / or channel state information along with uplink data. Also, the PUSCH may be used to transmit only channel state information or only HARQ-ACK and channel state information.
  • QPSK Quadratture Phase Shift Keying
  • 16 QAM Quadrature Amplitude Modulation
  • 64 QAM 64 QAM
  • 256 QAM 256 QAM is applied to the PUSCH.
  • QPSK is a modulation method for transmitting data by changing / adjusting the phase of a carrier wave.
  • QAM is a modulation scheme that transmits data by changing and adjusting the amplitude and phase of an in-phase carrier and a quadrature carrier.
  • the modulation order of QPSK is 2.
  • the modulation order of 16QAM is 4.
  • the modulation order of 64QAM is 6.
  • the modulation order of 256QAM is 8.
  • the modulation order is the number of bits transmitted by one modulation symbol.
  • a symbol having a modulation order of 2 means a QPSK symbol
  • a symbol having a modulation order of 4 means 16QAM
  • a symbol having a modulation order of 6 means 64QAM symbol
  • a symbol having a modulation order of 8 is 256QAM.
  • 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.
  • UL RS Uplink Reference Signal
  • DMRS Demodulation Reference Signal
  • SRS Sounding Reference Signal / Sounding Reference Symbol
  • DMRS relates to transmission of PUSCH or PUCCH.
  • DMRS is time-multiplexed with PUSCH or PUCCH.
  • the base station apparatus 3 uses DMRS to perform propagation channel correction for PUSCH or PUCCH.
  • transmitting both PUSCH and DMRS is simply referred to as transmitting PUSCH.
  • transmitting both PUCCH and DMRS is simply referred to as transmitting PUCCH.
  • SRS is not related to PUSCH or PUCCH transmission.
  • the base station apparatus 3 may use SRS for measuring the channel state.
  • the SRS is transmitted in the last SC-FDMA (Single Carrier-Frequency Division Multiple Access) symbol in the uplink subframe or the SC-FDMA symbol in UpPTS.
  • SC-FDMA Single Carrier-Frequency Division Multiple Access
  • SRS transmission is triggered by higher layer signal and / or DCI format.
  • the trigger by the upper layer signal is also referred to as trigger type 0.
  • the trigger based on the DCI format is also referred to as trigger type 1.
  • the SRS corresponding to the trigger type 0 is transmitted in the first resource (subframe and SC-FDMA symbol) indicated by the higher layer signal.
  • the SRS corresponding to trigger type 1 is transmitted in the second resource (subframe and SC-FDMA symbol) indicated by the higher layer signal.
  • the SRS corresponding to trigger type 1 is transmitted only once.
  • One terminal apparatus 1 may transmit SRS in each of a plurality of SC-FDMA symbols in one UpPTS.
  • One terminal apparatus 1 may transmit an SRS corresponding to the trigger type 0 in each of a plurality of SC-FDMA symbols in one UpPTS.
  • the plurality of SC-FDMA symbols in the one UpPTS are continuous in the time domain.
  • the base station apparatus 3 may transmit information indicating a plurality of consecutive SC-FDMA symbols in UpPTS to the terminal apparatus 1 as the first resource.
  • 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.
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • PCFICH Physical Control Format Indicator Channel
  • PHICH Physical Hybrid automatic repeat request Indicator Channel
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • EPDCCH Enhanced Physical Downlink Control Channel
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • PMCH Physical Multicast Channel
  • the PBCH is used to broadcast a master information block (Master Information Block: MIB, Broadcast Channel: BCH) commonly used in the terminal device 1.
  • MIB Master Information Block
  • BCH Broadcast Channel
  • PCFICH is used for transmitting information indicating a region (OFDM symbol) used for transmission of PDCCH.
  • the PHICH is used to transmit an HARQ indicator (HARQ feedback, response information) indicating ACK (ACKnowledgement) or NACK (Negative ACKnowledgement) for uplink data (Uplink Shared Channel: UL-SCH) received by the base station apparatus 3. It is done.
  • HARQ indicator HARQ feedback, response information
  • ACK acknowledgement
  • NACK Negative ACKnowledgement
  • the PDCCH and EPDCCH are 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 a downlink grant (downlink grant) and an uplink grant (uplink grant).
  • the downlink grant is also referred to as downlink assignment (downlink allocation) or downlink assignment (downlink allocation).
  • the downlink grant is used for scheduling a single PDSCH within a single cell.
  • the downlink grant is used for scheduling the PDSCH in the same subframe as the subframe in which the downlink grant is transmitted.
  • the uplink grant may be used for scheduling a single PUSCH in a single cell.
  • the uplink grant is used for scheduling a single PUSCH in a subframe that is four or more after the subframe in which the uplink grant is transmitted.
  • the uplink grant transmitted on the PDCCH is also referred to as DCI format 0.
  • one uplink grant may be used for scheduling of four PUSCH transmissions in four consecutive subframes within a single cell.
  • the set of four PUSCHs is also referred to as a bundle.
  • the four PUSCH transmissions correspond to the same HARQ process and the same transport block (uplink data).
  • the four PUSCH transmissions may include one initial transmission and three non-adaptive retransmissions.
  • the four consecutive subframes may include an uplink subframe and a special subframe.
  • the four consecutive subframes do not include a downlink subframe. That is, a downlink subframe may exist between the four consecutive subframes.
  • the three non-adaptive retransmissions are triggered without waiting for feedback on the previous transmission (uplink grant and HARQ feedback).
  • Setting the upper layer (RRC layer) parameter ttiBundling is also referred to as setting the subframe bundling operation. Setting the upper layer (RRC layer) parameter ttiBundling is also referred to as setting the upper layer parameter (RRC layer) parameter ttiBundling to TRUE or ENABLE.
  • the CRC parity bit added to the downlink grant or uplink grant is C-RNTI (Cell-Radio Network Temporary Identifier), Temporary C-RNTI, or SPS C-RNTI (Semi-Persistent Network Scheduling Cell-Radio Network Temporary. Identifier).
  • C-RNTI and SPS C-RNTI are identifiers for identifying a terminal device in a cell.
  • the Temporary C-RNTI is an identifier used to identify the terminal device 1 that has transmitted the random access preamble during the contention-based random access procedure.
  • the C-RNTI and Temporary C-RNTI are used to control PDSCH or PUSCH in a single subframe.
  • the SPS C-RNTI is used to periodically allocate PDSCH or PUSCH resources.
  • PDSCH is used to transmit downlink data (Downlink Shared Channel: DL-SCH).
  • PMCH is used to transmit multicast data (Multicast Channel: MCH).
  • the following downlink physical signals are used in downlink wireless communication.
  • the downlink physical signal is not used to transmit information output from the upper layer, but is used by the physical layer.
  • ⁇ Synchronization signal (SS) ⁇ Downlink Reference Signal (DL RS)
  • the synchronization signal is used for the terminal device 1 to synchronize the downlink frequency domain and time domain.
  • the synchronization signal is arranged in subframes 0, 1, 5, and 6 in the radio frame.
  • the synchronization signal is arranged in subframes 0 and 5 in the radio frame.
  • the downlink reference signal is used for the terminal device 1 to correct the propagation path of the downlink physical channel.
  • the downlink reference signal is used for the terminal device 1 to calculate downlink channel state information.
  • the downlink physical channel and the downlink physical signal are collectively referred to as a downlink signal.
  • the uplink physical channel and the uplink physical signal are collectively referred to as an uplink signal.
  • the downlink physical channel and the uplink physical channel are collectively referred to as a physical channel.
  • the downlink physical signal and the uplink physical signal are collectively referred to as a physical signal.
  • BCH, MCH, UL-SCH and DL-SCH are transport channels.
  • a channel used in 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).
  • HARQ HybridbrAutomatic Repeat reQuest
  • the transport block is a unit of data that the MAC layer delivers to the physical layer.
  • the transport block is mapped to a code word, and an encoding process is performed for each code word.
  • the base station device 3 and the terminal device 1 exchange (transmit / receive) signals in a higher layer.
  • the base station device 3 and the terminal device 1 transmit and receive RRC signaling (RRC message: Radio Resource Control message, RRC information: also called Radio Resource Control information) in a radio resource control (RRC: Radio Resource Control) layer. May be.
  • the base station device 3 and the terminal device 1 may transmit and receive MAC CE (Control Element) in a medium access control (MAC: Medium Access Control) layer.
  • MAC Medium Access Control
  • RRC signaling and / or MAC CE is also referred to as higher layer signaling.
  • PUSCH and PDSCH are used to transmit RRC signaling and MAC CE.
  • FIG. 2 is a schematic block diagram showing the configuration of the terminal device 1 in the present embodiment.
  • the terminal device 1 includes an upper layer processing unit 101, a control unit 103, a receiving unit 105, a transmitting unit 107, and a transmitting / receiving antenna unit 109.
  • the upper layer processing unit 101 includes a radio resource control unit 1011, a scheduling information interpretation unit 1013, and an SPS control unit 1015.
  • the reception unit 105 includes a decoding unit 1051, a demodulation unit 1053, a demultiplexing unit 1055, a radio reception unit 1057, and a channel measurement unit 1059.
  • the transmission unit 107 includes an encoding unit 1071, a modulation unit 1073, a multiplexing unit 1075, a radio transmission unit 1077, and an uplink reference signal generation unit 1079.
  • the upper layer processing unit 101 outputs uplink data (transport block) generated by a user operation or the like to the transmission unit 107.
  • the upper layer processing unit 101 includes a medium access control (MAC: Medium Access Control) layer, a packet data integration protocol (PacketData 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 PacketData Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • RRC Radio (Resource Control: RRC) layer processing.
  • the radio resource control unit 1011 included in the upper layer processing unit 101 manages various setting information / parameters of the own device.
  • the radio resource control unit 1011 sets various setting information / parameters based on the upper layer signal received from the base station apparatus 3. That is, the radio resource control unit 1011 sets various setting information / parameters based on information indicating various setting information / parameters received from the base station apparatus 3. Also, the radio resource control unit 1011 generates information arranged in each uplink channel and outputs the information to the transmission unit 107.
  • the radio resource control unit 1011 is also referred to as a setting unit 1011.
  • the scheduling information interpretation unit 1013 included in the upper layer processing unit 101 interprets the DCI format (scheduling information) received via the reception unit 105, and based on the interpretation result of the DCI format, the reception unit 105, Control information is generated to control the transmission unit 107 and output to the control unit 103.
  • the SPS control unit 1015 included in the upper layer processing unit 101 performs control related to SPS based on various setting information and information and conditions related to SPS such as parameters.
  • control unit 103 generates a control signal for controlling the receiving unit 105 and the transmitting unit 107 based on the control information from the higher layer processing unit 101.
  • Control unit 103 outputs the generated control signal to receiving unit 105 and transmitting unit 107 to control receiving unit 105 and transmitting unit 107.
  • the receiving unit 105 also separates, demodulates, and decodes the received signal received from the base station apparatus 3 via the transmission / reception antenna unit 109 according to the control signal input from the control unit 103, and processes the decoded information in an upper layer Output to the unit 101.
  • the radio reception unit 1057 converts a downlink signal received via the transmission / reception antenna unit 109 into a baseband signal by orthogonal demodulation (down-conversion: down covert), removes unnecessary frequency components, and reduces the signal level.
  • the amplification level is controlled so as to be properly maintained, and quadrature demodulation is performed based on the in-phase component and the quadrature component of the received signal, and the quadrature demodulated analog signal is converted into a digital signal.
  • the radio reception unit 1057 removes a portion corresponding to CP (Cyclic Prefix) from the converted digital signal, and performs a fast Fourier transform (FFT) on the signal from which the CP has been removed to obtain a frequency domain signal. Extract.
  • CP Cyclic Prefix
  • the demultiplexing unit 1055 separates the extracted signal into PHICH, PDCCH, EPDCCH, PDSCH, and downlink reference signal. Further, demultiplexing section 1055 compensates the propagation path of PHICH, PDCCH, EPDCCH, and PDSCH from the estimated propagation path value input from channel measurement section 1059. Also, the demultiplexing unit 1055 outputs the demultiplexed downlink reference signal to the channel measurement unit 1059.
  • the demodulating unit 1053 multiplies the PHICH by a corresponding code and synthesizes it, demodulates the synthesized signal using the BPSK (Binary Phase Shift Shift Keying) modulation method, and outputs it to the decoding unit 1051.
  • Decoding section 1051 decodes the PHICH addressed to the own apparatus, and outputs the decoded HARQ indicator to higher layer processing section 101.
  • Demodulation section 1053 performs QPSK modulation demodulation on PDCCH and / or EPDCCH, and outputs the result to decoding section 1051.
  • Decoding section 1051 attempts to decode PDCCH and / or EPDCCH, and outputs the decoded downlink control information and the RNTI corresponding to the downlink control information to higher layer processing section 101 when the decoding is successful.
  • the demodulation unit 1053 demodulates the modulation scheme notified by the downlink grant such as QPSK (Quadrature Phase Shift Keying), 16QAM (Quadrature Amplitude Modulation), 64QAM, and the like, and outputs the result to the decoding unit 1051 To do.
  • the decoding unit 1051 performs decoding based on the information regarding the coding rate notified by the downlink control information, and outputs the decoded downlink data (transport block) to the higher layer processing unit 101.
  • the channel measurement unit 1059 measures the downlink path loss and channel state from the downlink reference signal input from the demultiplexing unit 1055, and outputs the measured path loss and channel state to the upper layer processing unit 101. Also, channel measurement section 1059 calculates an estimated value of the downlink propagation path from the downlink reference signal, and outputs it to demultiplexing section 1055. The channel measurement unit 1059 performs channel measurement and / or interference measurement in order to calculate CQI (may be CSI).
  • CQI may be CSI
  • the transmission unit 107 generates an uplink reference signal according to the control signal input from the control unit 103, encodes and modulates uplink data (transport block) input from the higher layer processing unit 101, PUCCH, PUSCH, and the generated uplink reference signal are multiplexed and transmitted to base station apparatus 3 via transmission / reception antenna section 109. Moreover, the transmission part 107 transmits uplink control information.
  • the encoding unit 1071 performs encoding such as convolutional encoding and block encoding on the uplink control information input from the higher layer processing unit 101.
  • the encoding unit 1071 performs turbo encoding based on information used for PUSCH scheduling.
  • the modulation unit 1073 uses the modulation scheme in which the encoded bits input from the encoding unit 1071 are notified by downlink control information such as BPSK, QPSK, 16QAM, and 64QAM, or a modulation scheme predetermined for each channel. Modulate. Modulation section 1073 determines the number of spatially multiplexed data sequences based on information used for PUSCH scheduling, and transmits the same PUSCH by using MIMO (Multiple Input Multiple Multiple Output) SM (Spatial Multiplexing). A plurality of uplink data are mapped to a plurality of sequences, and precoding is performed on the sequences.
  • MIMO Multiple Input Multiple Multiple Output
  • SM Spatial Multiplexing
  • the uplink reference signal generator 1079 also identifies a physical layer cell identifier (physicalphylayer cell identity: PCI, Cell ID, etc.) for identifying the base station apparatus 3, a bandwidth for arranging the uplink reference signal, and uplink A sequence determined by a predetermined rule (formula) is generated based on a cyclic shift notified by the link grant, a parameter value for generating a DMRS sequence, and the like.
  • the multiplexing unit 1075 rearranges the PUSCH modulation symbols in parallel according to the control signal input from the control unit 103, and then performs a discrete Fourier transform (Discrete-Fourier-Transform: DFT).
  • multiplexing section 1075 multiplexes the PUCCH and PUSCH signals and the generated uplink reference signal for each transmission antenna port. That is, multiplexing section 1075 arranges the PUCCH and PUSCH signals and the generated uplink reference signal in the resource element for each transmission antenna port.
  • the wireless transmission unit 1077 generates an SC-FDMA symbol by performing inverse fast Fourier transform (Inverse Fast Transform: IFFT) on the multiplexed signal, and adds a CP to the generated SC-FDMA symbol.
  • IFFT inverse fast Fourier transform
  • Generates a band digital signal converts the baseband digital signal to an analog signal, removes excess frequency components using a low-pass filter, upconverts to a carrier frequency, amplifies the power, and transmits and receives antennas It outputs to the part 109 and transmits.
  • FIG. 3 is a schematic block diagram showing the configuration of the base station apparatus 3 in the present embodiment.
  • the base station apparatus 3 includes an upper layer processing unit 301, a control unit 303, a reception unit 305, a transmission unit 307, and a transmission / reception antenna unit 309.
  • the higher layer processing unit 301 includes a radio resource control unit 3011, a scheduling unit 3013, and an SPS control unit 3015.
  • the reception unit 305 includes a decoding unit 3051, a demodulation unit 3053, a demultiplexing unit 3055, a wireless reception unit 3057, and a channel measurement unit 3059.
  • the transmission unit 307 includes an encoding unit 3071, a modulation unit 3073, a multiplexing unit 3075, a radio transmission unit 3077, and a downlink reference signal generation unit 3079.
  • the radio resource control unit 3011 included in the higher layer processing unit 301 generates downlink data (transport block), system information, RRC message, MAC CE (Control element), and the like arranged in the downlink PDSCH, Alternatively, it is acquired from the upper node and output to the transmission unit 307.
  • the radio resource control unit 3011 manages various setting information / parameters of each terminal device 1.
  • the radio resource control unit 3011 may set various setting information / parameters for each terminal apparatus 1 via higher layer signals. That is, the radio resource control unit 1011 transmits / broadcasts information indicating various setting information / parameters.
  • the radio resource control unit 3011 is also referred to as a setting unit 3011.
  • the scheduling unit 3013 included in the higher layer processing unit 301 assigns physical channels (PDSCH and PUSCH) based on the received channel state information, the channel estimation value input from the channel measurement unit 3059, the channel quality, and the like. And the coding rate and modulation scheme and transmission power of subframes, physical channels (PDSCH and PUSCH), and the like. Based on the scheduling result, the scheduling unit 3013 generates control information (for example, DCI format) for controlling the reception unit 305 and the transmission unit 307 and outputs the control information to the control unit 303. The scheduling unit 3013 further determines timing for performing transmission processing and reception processing.
  • control information for example, DCI format
  • the SPS control unit 3015 provided in the upper layer processing unit 301 performs control related to SPS based on various setting information and information and status related to SPS such as parameters.
  • control unit 303 generates a control signal for controlling the reception unit 305 and the transmission unit 307 based on the control information from the higher layer processing unit 301.
  • the control unit 303 outputs the generated control signal to the reception unit 305 and the transmission unit 307 and controls the reception unit 305 and the transmission unit 307.
  • the receiving unit 305 separates, demodulates, and decodes the received signal received from the terminal device 1 via the transmission / reception antenna unit 309 according to the control signal input from the control unit 303, and the decoded information is the upper layer processing unit 301. Output to.
  • the radio reception unit 3057 converts the uplink signal received via the transmission / reception antenna unit 309 into a baseband signal by orthogonal demodulation (down-conversion: down covert), removes unnecessary frequency components, and has a signal level of The amplification level is controlled so as to be appropriately maintained, and quadrature demodulation is performed based on the in-phase component and the quadrature component of the received signal, and the analog signal subjected to the quadrature demodulation is converted into a digital signal.
  • the receiving unit 305 receives uplink control information.
  • the wireless reception unit 3057 removes a portion corresponding to CP (Cyclic Prefix) from the converted digital signal.
  • the radio reception unit 3057 performs fast Fourier transform (FFT) on the signal from which the CP is removed, extracts a frequency domain signal, and outputs the signal to the demultiplexing unit 3055.
  • FFT fast Fourier transform
  • the demultiplexing unit 1055 separates the signal input from the radio reception unit 3057 into signals such as PUCCH, PUSCH, and uplink reference signal. Note that this separation is performed based on radio resource allocation information included in the uplink grant that is determined in advance by the radio resource control unit 3011 by the base station device 3 and notified to each terminal device 1.
  • demultiplexing section 3055 compensates for the propagation paths of PUCCH and PUSCH from the propagation path estimation value input from channel measurement section 3059. Further, the demultiplexing unit 3055 outputs the separated uplink reference signal to the channel measurement unit 3059.
  • the demodulation unit 3053 performs inverse discrete Fourier transform (Inverse Discrete Fourier Transform: IDFT) on the PUSCH to obtain modulation symbols, and BPSK (Binary Phase Shift Keying), QPSK,
  • IDFT Inverse Discrete Fourier Transform
  • BPSK Binary Phase Shift Keying
  • QPSK Quadrature Phase Shift Keying
  • the received signal is demodulated using a predetermined modulation method such as 16QAM, 64QAM, or the like, or the modulation method notified by the own device in advance to each terminal device 1 using the uplink grant.
  • the demodulator 3053 uses the MIMO SM based on the number of spatially multiplexed sequences notified in advance to each terminal device 1 using an uplink grant and information indicating precoding performed on the sequences. A plurality of uplink data modulation symbols transmitted on the PUSCH are separated.
  • the decoding unit 3051 encodes the demodulated PUCCH and PUSCH encoded bits in a predetermined encoding scheme, or a code that the device itself notifies the terminal device 1 in advance with an uplink grant.
  • the decoding is performed at the conversion rate, and the decoded uplink data and the uplink control information are output to the upper layer processing unit 101.
  • decoding section 3051 performs decoding using the encoded bits held in the HARQ buffer input from higher layer processing section 301 and the demodulated encoded bits.
  • Channel measurement section 309 measures an estimated channel value, channel quality, and the like from the uplink reference signal input from demultiplexing section 3055 and outputs the result to demultiplexing section 3055 and higher layer processing section 301.
  • the transmission unit 307 generates a downlink reference signal according to the control signal input from the control unit 303, and encodes the HARQ indicator, downlink control information, and downlink data input from the higher layer processing unit 301. Then, PHICH, PDCCH, EPDCCH, PDSCH, and downlink reference signal are multiplexed, and the signal is transmitted to the terminal device 1 via the transmission / reception antenna unit 309.
  • the encoding unit 3071 encodes the HARQ indicator, downlink control information, and downlink data input from the higher layer processing unit 301 with predetermined encoding such as block encoding, convolutional encoding, and turbo encoding. Encoding is performed using the method, or encoding is performed using the encoding method determined by the radio resource control unit 3011.
  • the modulation unit 3073 modulates the coded bits input from the coding unit 3071 with a modulation scheme determined in advance by the radio resource control unit 3011 such as BPSK, QPSK, 16QAM, and 64QAM.
  • the downlink reference signal generation unit 3079 obtains a sequence known by the terminal device 1 as a downlink reference signal, which is obtained by a predetermined rule based on a physical layer cell identifier (PCI) for identifying the base station device 3 or the like. Generate as The multiplexing unit 3075 multiplexes the modulated modulation symbol of each channel and the generated downlink reference signal. That is, multiplexing section 3075 arranges the modulated modulation symbol of each channel and the generated downlink reference signal in the resource element.
  • PCI physical layer cell identifier
  • the wireless transmission unit 3077 performs an inverse fast Fourier transform (Inverse Fast Fourier Transform: IFFT) on the multiplexed modulation symbol or the like to generate an OFDM symbol, adds a CP to the generated OFDM symbol, and adds a baseband digital signal A signal is generated, a baseband digital signal is converted into an analog signal, an extra frequency component is removed by a low-pass filter, up-converted to a carrier frequency (up ⁇ convert), power amplified, and output to a transmission / reception antenna unit 309 To send.
  • IFFT inverse Fast Fourier transform
  • Each unit included in the terminal device 1 may be configured as a circuit.
  • Each of the units included in the base station device 3 may be configured as a circuit.
  • FIG. 4 is a diagram showing a schematic configuration of a frame structure type 2 radio frame in the present embodiment.
  • Frame structure type 2 can be applied to TDD.
  • the horizontal axis is a time axis.
  • Two consecutive slots in the time domain the slot of the slot number n s within a radio frame 2i, and the slot number n s within a radio frame is 2i + 1 slot.
  • Each radio frame includes 10 subframes continuous in the time domain.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a schematic configuration of the uplink slot in the present embodiment.
  • FIG. 5 shows the configuration of the uplink slot in one cell.
  • the horizontal axis is the time axis
  • the vertical axis is the 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.
  • Resource grid is defined for each antenna port. In the present embodiment, description will be given for one antenna port. The present embodiment may be applied to each of a plurality of antenna ports.
  • 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.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of uplink cyclic prefix setting in the present embodiment.
  • N CP, l indicates the uplink CP length for the SC-FDMA symbol l in the slot.
  • the uplink cyclic prefix setting (UL-CyclicPrefixLength) is a normal CP
  • the length of the SC-FDMA symbol 1 excluding the CP length is 2048 ⁇ T s
  • the length of the SC-FDMA symbol 1 including the CP length is (N CP, l +2048) ⁇ T s .
  • 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 is 15 kHz
  • N RB sc is 12. That is, in the present embodiment, N RB sc is 180 kHz.
  • a resource block is used to represent a mapping of physical channels to resource elements.
  • virtual resource blocks and physical resource blocks 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. Physical resource blocks are numbered (0, 1,..., N UL RB ⁇ 1) in order from the lowest frequency in the frequency domain.
  • 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.
  • the uplink bandwidth setting value for the TDD serving cell and the downlink bandwidth setting value for the TDD serving cell are the same.
  • the resource block is used to express mapping of a certain physical channel (such as PDSCH or PUSCH) to a resource element.
  • resource blocks virtual resource blocks and physical resource blocks 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 7 consecutive OFDM symbols or SC-FDMA symbols in the time domain and 12 consecutive subcarriers in the frequency domain. Therefore, one physical resource block is composed of (7 ⁇ 12) resource elements.
  • One physical resource block corresponds to one slot in the time domain and corresponds to 180 kHz in the frequency domain. Physical resource blocks are numbered from 0 in the frequency domain.
  • Equation (1) The time-continuous signal sl (t) in the SC-FDMA symbol l in the uplink slot is given by equation (1). Equation (1) is applied to uplink physical signals other than uplink physical signals and PRACH.
  • a k, l is the content of the resource element (k, l).
  • SC-FDMA symbol l> 0 starts at the time defined by equation (2) in the slot.
  • a downlink subframe is a subframe reserved for downlink transmission.
  • the uplink subframe is a subframe reserved for uplink transmission.
  • the special subframe is composed of three fields. The three fields are DwPTS (Downlink Pilot Time Slot), GP (Guard Period), and UpPTS (Uplink Pilot Time Slot). The total length of DwPTS, GP, and UpPTS is 1 ms.
  • DwPTS is a field reserved for downlink transmission.
  • UpPTS is a field reserved for uplink transmission.
  • GP is a field in which downlink transmission and uplink transmission are not performed. Note that the special subframe may be composed of only DwPTS and GP, or may be composed of only GP and UpPTS.
  • the frame structure type 2 radio frame is composed of at least a downlink subframe, an uplink subframe, and a special subframe.
  • the structure of the frame structure type 2 radio frame is indicated by the UL / DL setting.
  • the terminal device 1 receives information indicating the UL / DL setting from the base station device 3.
  • the base station apparatus 3 may broadcast system information including information indicating the UL / DL setting corresponding to the cell in the cell.
  • FIG. 7 is a diagram showing UL / DL settings in the present embodiment.
  • FIG. 7 shows UL / DL settings in one radio frame.
  • D indicates a downlink subframe
  • U indicates an uplink subframe
  • S indicates a special subframe.
  • All subframes in FDD are downlink subframes. In FDD, all subframes are uplink subframes.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of the uplink subframe in the present embodiment.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of the special subframe in the present embodiment. 8 and 9, the horizontal axis is a time axis, and the vertical axis is a frequency axis. 8 and 9, the downlink cyclic prefix setting and the uplink cyclic prefix setting are normal cyclic prefixes.
  • DwPTS includes the first symbol of the special subframe.
  • UpPTS includes the last symbol of the special subframe.
  • GP exists between DwPTS and UpPTS.
  • the terminal device 1 may perform switching from downlink reception processing to uplink transmission processing during the GP.
  • PUSCH, SRS, and PRACH are transmitted.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of the special subframe configuration (special subframe configuration) for the normal CP in the downlink according to the present embodiment.
  • special subframe configuration for normal CP in the downlink is 0, the length of DwPTS is 6592 ⁇ T s, DwPTS contains 3 OFDM symbols including normal CP.
  • the special subframe configuration for the normal CP in the downlink is 0 and the uplink cyclic prefix configuration is the normal CP
  • the length of the UpPTS is (1 + X) ⁇ 2192 ⁇ T s
  • UpPTS includes (1 + X) SC-FDMA symbols including normal CP.
  • X is the number of added SC-FDMA symbols in UpPTS.
  • the value of X may be given based on the RRC layer parameter UpPtsAdd received from the base station apparatus 3.
  • the default value of X may be 0. That is, when the value of X is not set by the parameter of the RRC layer, the value of X may be zero.
  • the added SC-FDMA symbol is also referred to as an extended SC-FDMA symbol. 1 in (1 + X) is the number of SC-FDMA symbols not added in UpPTS based on the parameter UpPtsAdd of the RRC layer.
  • the parameter UpPtsAdd of the RRC layer may include a parameter srs-UpPtsAdd, a parameter pusch-UpPtsAdd, and a parameter pucch-UpPtsAdd.
  • the SRS may be transmitted in the UpPTS added based on the parameter srs-UpPtsAdd.
  • PUSCH and PUCCH are not transmitted.
  • PUSCH and SRS may be transmitted in the UpPTS added based on the parameter pusch-UpPtsAdd.
  • PUCCH is not transmitted in the UpPTS added based on the parameter pusch-UpPtsAdd.
  • PUSCH, PUCCH, and SRS may be transmitted in UpPTS added based on parameter pucch-UpPtsAdd.
  • SRS may be transmitted in UpPTS that is not added based on the parameter UpPtsAdd of the RRC layer.
  • PUSCH and PUCCH are not transmitted in UpPTS not added based on the parameter UpPtsAdd of the RRC layer.
  • the base station apparatus 3 may control whether or not PUSCH and PUCCH may be transmitted in the UpPTS field to which the terminal apparatus 1 is added, using parameters of the RRC layer.
  • the parameter UpPtsAdd may include a parameter indicating a special subframe corresponding to the parameter UpPtsAdd.
  • the parameter UpPtsAdd may be applied to all special subframes.
  • the parameter UpPtsAdd may be applied to some special subframes.
  • the parameter UpPtsAdd may be applied to the special subframe of subframe number 1 and the parameter UpPtsAdd may not be applied to the special subframe of subframe number 6. That is, the special subframe of subframe number 1 may include the added UpPTS, and the special subframe of subframe number 6 may include the unadded UpPTS.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an example of a bundle in the present embodiment.
  • the squares marked with Ini indicate the first PUSCH transmission (initial transmission) in the bundle
  • the squares marked with Re are the second, third, and fourth PUSCH transmissions in the bundle. (Non-adaptive retransmission).
  • the UL / DL setting is 1, and the bundle 11A corresponds to the subframes ⁇ 2, 3, 7, 8 ⁇ .
  • subframes ⁇ 2, 3, 7, 8 ⁇ are uplink subframes.
  • the UL / DL setting is 2, and the bundle 11B corresponds to the subframes ⁇ 1, 2, 6, 7 ⁇ .
  • subframe ⁇ 2, 7 ⁇ is an uplink subframe
  • subframe ⁇ 1, 6 ⁇ is a special subframe.
  • the UL / DL setting is 3, and the bundle 11C corresponds to the subframes ⁇ 1, 2, 3, 4 ⁇ .
  • subframe ⁇ 2, 3, 4 ⁇ is an uplink subframe
  • subframe ⁇ 1 ⁇ is a special subframe.
  • the number of special subframes included in the bundle and the number of uplink subframes may be different.
  • FIGS. 12 and 13 are diagrams illustrating a first example of a relationship between a subframe in which the PDCCH is detected in this embodiment and a subframe in which the corresponding PUSCH transmission is adjusted and executed.
  • FIGS. 14 and 15 are diagrams illustrating a second example of the relationship between the subframe in which the PDCCH is detected and the subframe in which the corresponding PUSCH transmission is adjusted and executed in the present embodiment.
  • the PDCCH includes downlink control information.
  • Terminal apparatus 1 adjusts PUSCH transmission corresponding to the PDCCH to subframe n + k based on detection of PDCCH including downlink control information in subframe n.
  • the value of k is given according to at least the UL / DL setting.
  • the terminal device 1 adjusts the first PUSCH transmission in the bundle corresponding to the PDCCH to the subframe n + k based on the detection of the PDCCH including the downlink control information in the subframe n.
  • the value of k is given according to at least the UL / DL setting.
  • the value of k may be given based on at least FIG.
  • terminal apparatus 1 performs PUSCH transmission corresponding to PDCCH including the downlink control information on subframe number 7.
  • terminal apparatus 1 transmits the first PUSCH in a bundle corresponding to the PDCCH including the downlink control information.
  • the terminal device 1 cannot adjust the corresponding PUSCH transmission to a special subframe.
  • an uplink subframe is provided for downlink control information (uplink grant) transmitted on the PDCCH.
  • uplink grant uplink grant
  • the value of k may be given based on at least FIG.
  • terminal apparatus 1 based on detection of PDCCH including downlink control information in the special subframe of subframe number 1, terminal apparatus 1 performs PUSCH transmission corresponding to PDCCH including the downlink control information with subframe number 6. Adjust to a special subframe.
  • the terminal apparatus 1 performs the first PUSCH transmission in the bundle corresponding to the PDCCH including the downlink control information based on the detection of the PDCCH including the downlink control information in the special subframe of subframe number 1. Adjust to subframe number 6 special subframe.
  • the terminal device 1 can adjust the corresponding PUSCH transmission to a special subframe.
  • the parameter pusch-UpPtsAdd or the parameter pucch-UpPtsAdd is set in the terminal device 1 or when the special subframe setting 10 is set in the terminal device 1, downlink control information (transmitted on the PDCCH (for the uplink grant, an uplink subframe and a special subframe including the added UpPTS are subframes that can be used for PUSCH transmission.
  • the special subframe that does not include the added UpPTS is not a subframe that can be used for PUSCH transmission.
  • the terminal device 1 is based on whether the parameter push-UpPtsAdd or the parameter pucch-UpPtsAdd is set in the terminal device 1, and whether the special subframe setting 10 is set in the terminal device 1.
  • One of the table in FIG. 12 and the table in FIG. 14 may be selected, and the value of k may be determined based on at least the selected table.
  • the terminal device 1 may monitor the PDCCH including the downlink control information (uplink grant) based on the selected table.
  • the bundle may correspond to a special subframe.
  • the bundle corresponds only to the uplink subframe. That is, whether or not the bundle corresponds to the special subframe may be given based on the parameter pusch-UpPtsAdd and / or the parameter pucch-UpPtsAdd. That is, the number of special subframes to which the bundle corresponds may be given based on the parameter pusch-UpPtsAdd and / or the parameter pucch-UpPtsAdd.
  • the bundle When the special subframe setting 10 is set in the terminal device 1, the bundle may correspond to the special subframe.
  • the bundle may support only the uplink subframe. That is, whether the bundle corresponds to the special subframe may be given based on the special subframe setting. That is, the number of special subframes to which the bundle corresponds may be given based on the special subframe setting.
  • the terminal device 1 performs initial transmission or retransmission of PUSCH based on (c) NDI (new data indicator) included in DCI format 0 with CRC parity bits scrambled by C-RNTI for each HARQ process.
  • the terminal device 1 performs initial transmission of PUSCH / bundle (transport block) based on the fact that NDI is toggled.
  • the terminal device 1 retransmits PUSCH / bundle (transport block) based on the fact that NDI is not toggled.
  • the terminal device 1 stores the received NDI value for each HARQ process. Toggling NDI means that the stored NDI value is different from the received NDI value. The fact that NDI is not toggled means that the stored NDI value is the same as the received NDI value.
  • FIG. 16 is a diagram illustrating an example of a scheduling information acquisition method for PUSCH in the present embodiment.
  • the scheduling information includes the total number of allocated physical resource blocks (N PRB ), the modulation order (Q m ), the redundant version (rv idx ), and the transport block size.
  • the redundant version (rv idx ) is used for encoding (rate matching) of the transport block transmitted on the PUSCH.
  • the transport block size is the number of bits of the transport block.
  • the scheduling information may be acquired by the scheduling information interpretation unit 1013.
  • scheduling information may be acquired / determined by the scheduling unit 3013.
  • the terminal device 1 performs the process of FIG. 16 for each serving cell and each bundle.
  • the terminal device 1 determines the MCS index (I MCS ) for the PUSCH / bundle based at least on the (b) 'Modulation and coding scheme and redundancy version' field.
  • the terminal device 1 calculates the total number (N PRB ) of physical resource blocks allocated to the PUSCH / bundle based at least on the (a) 'Resource block assignment and hopping resource allocation' field.
  • the terminal device 1 refers to at least the MCS index (I MCS ) for the PUSCH determined in 1600, thereby determining the modulation order (Q m ) for the PUSCH and the transport block size index for the PUSCH. Determine (I TBS ) and the redundant version (rv idx ) for PUSCH / bundle.
  • the terminal device 1 at least refers to the total number of physical resource blocks (N PRB ) allocated to the PUSCH calculated in 1602 and the MCS index (I MCS ) for the PUSCH determined in 1604 To determine the transport block size (TBS) for the PUSCH / bundle.
  • FIG. 17 is a diagram illustrating a correspondence table of the MCS index (I MCS ), (Q ′ m ), the transport block size index (I TBS ), and the redundant version (rv idx ) according to the present embodiment.
  • Q ′ m is used to determine the modulation order (Q m ).
  • the modulation order (Q m ) may be Q ′ m .
  • FIG. 18 is a diagram illustrating the correspondence between P, the transport block size index ( ITBS ), and the transport block size in the present embodiment.
  • P is given based at least on the total number of allocated physical resource blocks (N PRB ).
  • N PRB the transport block size index
  • the transport block size is 16.
  • the value of P may be given by any of the following formula (3), formula (4), and formula (5).
  • “foor” is a floor function that outputs the largest integer that is smaller than the input value.
  • max is a function that outputs the largest value among a plurality of input values.
  • is a decimal number greater than 0 and less than 1.
  • is a decimal number greater than 0 and less than 1.
  • ⁇ and ⁇ may be different decimal numbers.
  • the values of ⁇ and ⁇ may be the same.
  • may be 0.5 and ⁇ may be 0.75.
  • may be given based on the number of special subframes to which the bundle corresponds. That is, ⁇ may be given based at least on the special subframe setting.
  • P for PUSCH transmission may be given by Equation (4).
  • P for the bundle may be given by Expression (3).
  • P for the bundle may be given by Expression (5).
  • P for the bundle may be given by Equation (5).
  • P is (i) whether the parameter ttiBundling is set, (ii) special subframe setting, (iii) whether the bundle corresponds to a special subframe, and / or (iv) the bundle corresponds It may be given based at least on the number of special subframes to be performed.
  • the terminal device 1 determines a redundant version (rv idx ) for each of the four PUSCH transmissions included in the bundle by at least referring to the MCS index (I MCS ) for the PUSCH determined in 1600.
  • the redundant version is used for encoding transport blocks (codewords). Transport blocks are mapped to codewords.
  • a code word is a unit of encoding.
  • FIG. 19 is a diagram illustrating an example of a code word (transport block) encoding process in the present embodiment.
  • the process of FIG. 19 may be applied to each transport block.
  • the process of FIG. 19 may be applied to each transmission within one bundle.
  • One transport block is mapped to one codeword. That is, encoding a transport block is the same as encoding a codeword.
  • Step 1910 After adding a corresponding CRC parity bit to one code word, the code word is divided into one or a plurality of code blocks. A corresponding CRC parity bit may be added to each code block.
  • Each of the one or more code blocks is encoded (for example, turbo coding, convolutional coding, or LDPC (Low (Density Parity Check) coding).
  • Rate matching is applied to each of the coded bit sequences of the code block.
  • the rate matching is executed according to the redundancy version rv idx .
  • Step 1913 A sequence of coded bits of a codeword is obtained by concatenating one or more code blocks to which rate matching has been applied.
  • FIG. 20 is a diagram illustrating an example of rate matching in the present embodiment.
  • the rate matching is executed in step 1912 of FIG. That is, rate matching is applied to the code block of the transport block.
  • One rate matching includes three interleaving (step 1912a), one bit collection (step 1912b), and one bit selection and pruning (step 1912c).
  • step 1912 three information bit streams (d ′ k , d ′′ k , d ′ ′′ k ) are input from channel coding (step 1911).
  • step 1912a each of the three information bitstreams (d ′ k , d ′′ k , d ′ ′′ k ) is interleaved according to the sub-block interleaver.
  • the number of sub-block interleaver columns C subblock is 32.
  • the number of rows of the sub-floc interleaver R subblock is the smallest integer that satisfies the following inequality (6).
  • D is the number of each bit of the information bit stream (d ′ k , d ′′ k , d ′ ′′ k ).
  • w k (virtual circular buffer) is obtained from the three output sequences (v ′ k , v ′′ k , v ′ ′′ k ).
  • w k is given by the following equation (8).
  • the number Kw of bits of w k is three times K ⁇ .
  • step 1912c bit selection and removal
  • a rate matching output bit sequence e k is obtained from w k .
  • the number of bits of the rate matching output bit sequence e k is E.
  • FIG. 21 is a diagram illustrating an example of bit selection and removal according to the present embodiment.
  • Rv idx in FIG. 21 is an RV (redundancy version) number for transmission of the corresponding transport block.
  • N cb in FIG. 21 is a soft buffer size for the corresponding code block, and is represented by the number of bits.
  • N cb is given by the following equation (9).
  • N IR is the soft buffer size for the corresponding transport block, and is represented by the number of bits. N IR is given by the following equation (10).
  • K MIMO is the same as the maximum number of transport blocks that can be included in one PDSCH transmission received based on the transmission mode in which the terminal apparatus 1 is set.
  • M DL_HARQ is the maximum number of downlink HARQ processes managed in parallel in one corresponding serving cell.
  • M DL_HARQ may be 8.
  • M DL_HARQ may correspond to UL / DL configuration.
  • M limit is 8.
  • K c is any one of ⁇ 1, 3/2, 2, 3, and 5 ⁇ . Description of a method of setting K c is omitted.
  • N soft is the total number of soft channel bits corresponding to the UE category or the downlink UE category.
  • N soft is given by any one of the ability parameter ue-Category (without suffix), the ability parameter ue-Category-v1020, the ability parameter ue-Category-v1170, and the ability parameter ue-CategoryDL-r12.
  • the redundant version rv idx is a parameter used for rate matching and a parameter used for bit selection and removal.
  • the redundant version rv idx corresponding to the MCS index (I MCS ) is any one of 0 to 3.
  • the redundant version rv idx corresponding to the MCS index (I MCS ) is 0.
  • the MCS index (I MCS ) in FIG. the initial transmission of the bundle includes one PUSCH initial transmission and three PUSCH non-adaptive retransmissions.
  • the redundancy version rv idx for the first PUSCH transmission in the bundle is the MCS index (I MCS ) for the PUSCH determined in 1600 and the type of subframe to which the first PUSCH transmission in the bundle corresponds, It may be given based at least.
  • the redundant version rv idx may be a value other than 0 (for example, 1).
  • the redundancy version to which the MCS index (I MCS ) corresponds is a value other than 0, the first PUSCH transmission in the bundle is for the first PUSCH transmission in the bundle regardless of the type of subframe to which it corresponds.
  • the redundancy version rv idx may be the value of the redundancy version to which the MCS index (I MCS ) corresponds.
  • the redundancy version rv idx for the first PUSCH transmission in the bundle is 0. There may be.
  • the redundant version corresponding to the MCS index (I MCS ) is 0.
  • the redundancy version rv idx for the first PUSCH transmission in the bundle is other than 0. It may be a value (for example, 1).
  • the redundant version corresponding to the MCS index (I MCS ) is 0.
  • the MCS index (I MCS ) may be the value of the corresponding redundant version regardless of the type of subframe to which the first PUSCH transmission in the bundle corresponds.
  • the redundancy version corresponding to the MCS index (I MCS ) is any one of 0 to 3.
  • the terminal device 1 may perform PUSCH non-adaptive retransmission while incrementing the redundant version corresponding to the previous PUSCH transmission in the bundle. Redundant versions are incremented in the order 0, 2, 3, 1. Next to redundancy version 1 is redundancy version 0.
  • FIG. 22 is a diagram showing an example of correspondence between bundles and redundant versions in the present embodiment.
  • a bundle 2200 and a bundle 2202 are initial transmissions.
  • the MCS index (I MCS ) corresponding to the bundle 2200 is 0.
  • the MCS index (I MCS ) corresponding to the bundle 2202 is 0.
  • the first PUSCH in the bundle 2200 is transmitted in the special subframe 1.
  • the first PUSCH in the bundle 2202 is transmitted in the uplink subframe 2.
  • the redundancy version corresponding to the first PUSCH transmission in the bundle 2200 is 1, and the redundancy version corresponding to the first PUSCH transmission in the bundle 2202 is 0. That is, a redundant version corresponding to the first PUSCH transmission in the bundle is given by the timing at which the bundle transmission is started. That is, a redundant version corresponding to the first PUSCH transmission in the bundle is given by the type of subframe in which the transmission of the bundle is started.
  • a first aspect of the present embodiment is a terminal device, which interprets scheduling information for obtaining a size of a transport block transmitted in the bundle based at least on the number of special subframes to which the bundle corresponds.
  • the second aspect of the present embodiment is a base station apparatus, which obtains the size of a transport block transmitted in the bundle by the terminal apparatus based at least on the number of special subframes to which the bundle corresponds. And a receiving unit 305 that executes reception of the bundle including the transport block.
  • a third aspect of the present embodiment is a terminal device, wherein a redundancy version corresponding to the first transmission in the bundle is obtained based on at least the type of subframe to which the first PUSCH transmission in the bundle corresponds.
  • a scheduling information interpretation unit 1013 to be identified and a transmission unit 107 that executes transmission of the bundle are provided.
  • a fourth aspect of the present embodiment is a base station apparatus that obtains the size of a transport block transmitted in the bundle by the terminal apparatus based at least on the number of special subframes to which the bundle corresponds. And a receiving unit 305 that executes reception of the bundle including the transport block.
  • the transmission of the bundle includes four PUSCH transmissions, Each of the four PUSCH transmissions corresponds to the same transport block.
  • One aspect of the present invention is a terminal device, which includes a receiving unit that receives a PDCCH including downlink control information, and a transmitting unit that transmits a PUSCH including a transport block based on detection of the PDCCH. And when the RRC layer parameter TTIbundling is set to TRUE, the transmitter triggers non-adaptive retransmission without waiting for feedback for previous transmissions in the bundle, and the size of the transport block is , Given whether the RRC layer parameter TTIbundling is set to TRUE and at least a special subframe configuration, which is related to the UpPTS reserved for uplink transmission.
  • A2 One aspect of the present invention is a base station apparatus, wherein a transmission unit that transmits a PDCCH including downlink control information to a terminal apparatus, and a PUSCH including a transport block based on the transmission of the PDCCH
  • a receiving unit that receives from the terminal device, and when the RRC layer parameter TTIbundling is set to TRUE for the terminal device, the terminal device does not wait for feedback on the previous transmission in the bundle.
  • Non-adaptive retransmission is triggered, and the size of the transport block is given to the terminal device based at least on whether the RRC layer parameter TTIbundling is set to TRUE and a special subframe configuration, Special sub-flat Beam set is associated with UpPTS is reserved for uplink transmission.
  • One aspect of the present invention is a communication method used for a terminal device, which receives a PDCCH including downlink control information, transmits a PUSCH including a transport block based on detection of the PDCCH, If the RRC layer parameter TTIbundling is set to TRUE, it triggers non-adaptive retransmissions without waiting for feedback for previous transmissions in the bundle, and the size of the transport block is set to RTR layer parameter TTIbundling TRUE And the special subframe setting is related to the UpPTS reserved for uplink transmission.
  • One aspect of the present invention is a communication method used for a base station apparatus, which transmits a PDCCH including downlink control information to a terminal apparatus, and includes a transport block based on the transmission of the PDCCH. If the PUSCH is received from the terminal device and the RRC layer parameter TTIbundling is set to TRUE for the terminal device, non-adaptive retransmission without waiting for feedback for the previous transmission in the bundle by the terminal device.
  • the transport block size is given based on whether the RRC layer parameter TTIbundling is set to TRUE for the user equipment and at least based on the special subframe configuration, and the special subframe configuration On Associated with UpPTS is reserved for the link transmission.
  • the terminal device and the base station device can communicate efficiently with each other using an uplink signal.
  • 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, automobiles, bicycles, and other living 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 apparatus 3 Base station apparatus 101 Upper layer processing section 103 Control section 105 Reception section 107 Transmission section 301 Upper layer processing section 303 Control section 305 Reception section 307 Transmission section 1011 Radio resource control section 1013 Scheduling information Interpretation unit 1015 SPS control unit 3011 Radio resource control unit 3013 Scheduling unit 3015 SPS control unit

Landscapes

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Abstract

端末装置は、下りリンク制御情報を含むPDCCHを受信し、PDCCHの検出に基づいてトランスポートブロックを含むPUSCHを送信し、RRC層のパラメータがTRUEに設定されている場合にバンドル内において前の送信に対するフィードバックを待たずにノンアダプティブ再送信をトリガーし、トランスポートブロックのサイズはRRC層のパラメータがTRUEに設定されているかどうか、および、スペシャルサブフレーム設定に少なくとも基づいて与えられ、スペシャルサブフレーム設定は上りリンク送信のためにリザーブされるUpPTSに関連する。

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9月14日に日本に出願された特願2016-179257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は、時分割複信(Time Division Duplex: TDD)に対応している。TDD方式を採用したLTEをTD-LTEまたはLTE TDDとも称する。TDDにおいて、上りリンク信号と下りリンク信号が時分割多重される。また、LTEは、周波数分割複信(Frequency Division Duplex: FDD)に対応している。
 3GPPにおいて、上りリンクのキャパシティの強化のために、スペシャルサブフレームのUpPTSにおいてPUSCHを送信することが検討されている(非特許文献1)。
"Motivation for New Work Item Proposal: UL transmission Enhancement for LTE", R1-160226, CMCC, 3GPP TSG RAN Meeting#71, Gothenburg, Sweden, 7th - 10th March 2016. "3GPP TS 36.211 V12.5.0 (2015-03)", 26th March, 2015. "3GPP TS 36.213 V12.5.0 (2015-03)", 26th March, 2015.
 本発明の一態様は、上りリンク信号を用いて効率的に基地局装置と通信することができる端末装置、該端末装置と通信する基地局装置、該端末装置に用いられる通信方法、該基地局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、該基地局装置に実装される集積回路を提供する。ここで、当該上りリンク信号は、PUSCH、SRS、および/または、PRACHを含んでもよい。
 (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、下りリンク制御情報を含むPDCCHを受信する受信部と、前記PDCCHの検出に基づいて、トランスポートブロックを含むPUSCHを送信する送信部と、を備え、前記送信部は、RRC層のパラメータTTIbundlingがTRUEに設定されている場合、バンドル内において前の送信に対するフィードバックを待たずにノンアダプティブ再送信をトリガーし、前記トランスポートブロックのサイズは、前記RRC層のパラメータTTIbundlingがTRUEに設定されているかどうか、および、スペシャルサブフレーム設定に少なくとも基づいて与えられ、前記スペシャルサブフレーム設定は、上りリンク送信のためにリザーブされるUpPTSに関連する。
 (2)本発明の第2の態様は、基地局装置であって、下りリンク制御情報を含むPDCCHを、端末装置に送信する送信部と、前記PDCCHの送信に基づいて、トランスポートブロックを含むPUSCHを、前記端末装置から受信する受信部と、を備え、前記端末装置に対してRRC層のパラメータTTIbundlingがTRUEに設定されている場合、前記端末装置によってバンドル内において前の送信に対するフィードバックを待たずにノンアダプティブ再送信がトリガーされ、前記トランスポートブロックのサイズは、前記端末装置に対して前記RRC層のパラメータTTIbundlingがTRUEに設定されているかどうか、および、スペシャルサブフレーム設定に少なくとも基づいて与えられ、前記スペシャルサブフレーム設定は、上りリンク送信のためにリザーブされるUpPTSに関連する。
 (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、下りリンク制御情報を含むPDCCHを受信し、前記PDCCHの検出に基づいて、トランスポートブロックを含むPUSCHを送信し、RRC層のパラメータTTIbundlingがTRUEに設定されている場合、バンドル内において前の送信に対するフィードバックを待たずにノンアダプティブ再送信をトリガーし、前記トランスポートブロックのサイズは、前記RRC層のパラメータTTIbundlingがTRUEに設定されているかどうか、および、スペシャルサブフレーム設定に少なくとも基づいて与えられ、前記スペシャルサブフレーム設定は、上りリンク送信のためにリザーブされるUpPTSに関連する。
 (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、下りリンク制御情報を含むPDCCHを、端末装置に送信し、前記PDCCHの送信に基づいて、トランスポートブロックを含むPUSCHを、前記端末装置から受信し、前記端末装置に対してRRC層のパラメータTTIbundlingがTRUEに設定されている場合、前記端末装置によってバンドル内において前の送信に対するフィードバックを待たずにノンアダプティブ再送信がトリガーされ、前記トランスポートブロックのサイズは、前記端末装置に対して前記RRC層のパラメータTTIbundlingがTRUEに設定されているか、および、スペシャルサブフレーム設定に少なくとも基づいて与えられ、前記スペシャルサブフレーム設定は、上りリンク送信のためにリザーブされるUpPTSに関連する。
 この発明の一態様によれば、端末装置および基地局装置は互いに、上りリンク信号を用いて効率的に通信することができる。
本実施形態における無線通信システムの概念図である。 本実施形態における端末装置1の構成を示す概略ブロック図である。 本実施形態における基地局装置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フレーム構造タイプ2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。 本実施形態における上りリンクサイクリックプリフィックス設定の一例を示す図である。 本実施形態におけるUL/DL設定を示す図である。 本実施形態における上りリンクサブフレームの一例を示す図である。 本実施形態におけるスペシャルサブフレームの一例を示す図である。 本実施形態における下りリンクにおけるノーマルCPに対するスペシャルサブフレーム設定(special subframe configuration)の一例を示す図である。 本実施形態におけるバンドルの一例を示す図である。 本実施形態におけるPDCCHが検出されるサブフレームと、対応するPUSCH送信が調整および実行されるサブフレームの関係の第1の例を示す図である。 本実施形態におけるPDCCHが検出されるサブフレームと、対応するPUSCH送信が調整および実行されるサブフレームの関係の第1の例を示す図である。 本実施形態におけるPDCCHが検出されるサブフレームと、対応するPUSCH送信が調整および実行されるサブフレームの関係の第2の例を示す図である。 本実施形態におけるPDCCHが検出されるサブフレームと、対応するPUSCH送信が調整および実行されるサブフレームの関係の第2の例を示す図である。 本実施形態におけるPUSCHに対するスケジューリング情報の取得方法の一例を示す図である。 本実施形態のMCSインデックス(IMCS)、(Q’)、トランスポートブロックサイズインデックス(ITBS)、および、冗長バージョン(rvidx)の対応表を示す図である。 本実施形態のP、トランスポートブロックサイズインデックス(ITBS)、および、トランスポートブロックサイズの対応を示す図である。 本実施形態におけるコードワード(トランスポートブロック)の符号化の処理の一例を示す図である。 本実施形態におけるレートマッチングの一例を示す図である。 本実施形態のビット選択および除去の一例を示す図である。 本実施形態におけるバンドルと冗長バージョンの対応の一例を示す図である。
 以下、本発明の実施形態について説明する。
 図1は、本実施形態における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。
 端末装置1は、複数のサービングセルが設定されてもよい。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。キャリアアグリゲーションにおいて、設定された複数のサービングセルを集約されたサービングセルとも称する。
 本実施形態の無線通信システムは、TDD(Time Division Duplex)および/またはFDD(Frequency Division Duplex)が適用される。セルアグリゲーションの場合には、複数のサービングセルの全てに対してTDDが適用されてもよい。また、セルアグリゲーションの場合には、TDDが適用されるサービングセルとFDDが適用されるサービングセルが集約されてもよい。本実施形態において、TDDが適用されるサービングセルをTDDサービングセル、または、フレーム構造タイプ2を用いるサービングセルとも称する。
 設定された複数のサービングセルは、1つのプライマリーセルと1つまたは複数のセカンダリーセルとを含む。プライマリーセルは、初期コネクション確立(initial connection establishment)プロシージャ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)プロシージャを開始したサービングセル、または、ハンドオーバプロシージャにおいてプライマリー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、セカンダリーセルが設定されてもよい。
 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。TDDにおいて、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と、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は同じである。
 端末装置1は、同じバンドにおいて集約される複数のTDDサービングセル(コンポーネントキャリア)において、複数の物理チャネル/複数の物理シグナルの同時送信を行うことができる。端末装置1は、同じバンドにおいて集約される複数のTDDサービングセル(コンポーネントキャリア)において、複数の物理チャネル/複数の物理シグナルの同時受信を行うことができる。
 本実施形態の物理チャネルおよび物理シグナルについて説明する。
 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。
・PUCCH(Physical Uplink Control Channel)
・PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)
・PRACH(Physical Random Access Channel)
 PUCCHは、上りリンク制御情報(Uplink Control Information: UCI)を送信するために用いられる。上りリンク制御情報は、下りリンクのチャネル状態情報(Channel State Information: CSI)、初期送信のためのPUSCH(Uplink-Shared Channel: UL-SCH)リソースを要求するために用いられるスケジューリングリクエスト(Scheduling Request: SR)、下りリンクデータ(Transport block, Medium Access Control Protocol Data Unit: MAC PDU, Downlink-Shared Channel: DL-SCH, Physical Downlink Shared Channel: PDSCH)に対するHARQ-ACK(Hybrid Automatic Repeat request ACKnowledgement)を含む。
 PUSCHは、上りリンクデータ(Uplink-Shared Channel: UL-SCH)を送信するために用いられる。また、PUSCHは、上りリンクデータと共にHARQ-ACKおよび/またはチャネル状態情報を送信するために用いられてもよい。また、PUSCHはチャネル状態情報のみ、または、HARQ-ACKおよびチャネル状態情報のみを送信するために用いられてもよい。
 PUSCHに対して、QPSK(Quadrature Phase Shift Keying)、16QAM(Quadrature Amplitude Modulation)、64QAM、および、256QAMのうちの何れかが適用される。QPSKは、搬送波の位相を変更・調整することによってデータを伝達する変調方式である。QAMは、同相(in-phase)搬送波および直角位相(quadrature)搬送波の振幅及び位相を変更・調整することによってデータを伝達する変調方式である。
 QPSKの変調次数(modulation order)は2である。16QAMの変調次数は4である。64QAMの変調次数は6である。256QAMの変調次数は8である。変調次数は、1つの変調シンボルによって伝送されるビットの数である。
 本実施形態において、変調次数が2のシンボルはQPSKシンボルを意味し、変調次数が4のシンボルは16QAMを意味し、変調次数6のシンボルは64QAMシンボルを意味し、変調次数が8のシンボルは256QAMシンボルを意味する。すなわち、PUSCHに対する変調次数が2の場合には該PUSCHに対してQPSKが適用され、PUSCHに対する変調次数が4の場合には該PUSCHに対して16QAMが適用され、PUSCHに対する変調次数が6の場合には該PUSCHに対して64QAMが適用され、且つ、PUSCHに対する変調次数が8の場合には該PUSCHに対して256QAMが適用される。
 PRACHは、ランダムアクセスプリアンブルを送信するために用いられる。
 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。
・上りリンク参照信号(Uplink Reference Signal: UL RS)
 本実施形態において、以下の2つのタイプの上りリンク参照信号が用いられる。
・DMRS(Demodulation Reference Signal)
・SRS(Sounding Reference Signal / Sounding Reference Symbol)
 DMRSは、PUSCHまたはPUCCHの送信に関連する。DMRSは、PUSCHまたはPUCCHと時間多重される。基地局装置3は、PUSCHまたはPUCCHの伝搬路補正を行なうためにDMRSを使用する。以下、PUSCHとDMRSを共に送信することを、単にPUSCHを送信すると称する。以下、PUCCHとDMRSを共に送信することを、単にPUCCHを送信すると称する。
 SRSは、PUSCHまたはPUCCHの送信に関連しない。基地局装置3は、チャネル状態の測定のためにSRSを用いてもよい。SRSは、上りリンクサブフレームにおける最後のSC-FDMA(Single Carrier-Frequency Division Multiple Access)シンボル、または、UpPTSにおけるSC-FDMAシンボルにおいて送信される。
 SRS送信は、上位層シグナル、および/または、DCIフォーマットによってトリガーされる。上位層シグナルによるトリガーをトリガータイプ0とも称する。DCIフォーマットによるトリガーをトリガータイプ1とも称する。
 トリガータイプ0に対応するSRSは、上位層シグナルによって示された第1のリソース(サブフレーム、および、SC-FDMAシンボル)において送信される。トリガータイプ1に対応するSRSは、上位層シグナルによって示された第2のリソース(サブフレーム、および、SC-FDMAシンボル)において送信される。1つのDCIフォーマットに基づくトリガーに応じて、トリガータイプ1に対応するSRSは1回だけ送信される。
 1つの端末装置1は、1つのUpPTSにおける複数のSC-FDMAシンボルのそれぞれにおいてSRSを送信してもよい。1つの端末装置1は、1つのUpPTSにおける複数のSC-FDMAシンボルのそれぞれにおいて、トリガータイプ0に対応するSRSを送信してもよい。ここで、該1つのUpPTSにおける該複数のSC-FDMAシンボルは、時間領域において連続しているのが好ましい。基地局装置3は、第1のリソースとして、UpPTSにおける連続する複数のSC-FDMAシンボルを示す情報を、端末装置1に送信してもよい。
 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。
・PBCH(Physical Broadcast Channel)
・PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel)
・PHICH(Physical Hybrid automatic repeat request Indicator Channel)
・PDCCH(Physical Downlink Control Channel)
・EPDCCH(Enhanced Physical Downlink Control Channel)
・PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)
・PMCH(Physical Multicast Channel)
 PBCHは、端末装置1で共通に用いられるマスターインフォメーションブロック(Master Information Block: MIB, Broadcast Channel: BCH)を報知するために用いられる。
 PCFICHは、PDCCHの送信に用いられる領域(OFDMシンボル)を指示する情報を送信するために用いられる。
 PHICHは、基地局装置3が受信した上りリンクデータ(Uplink Shared Channel: UL-SCH)に対するACK(ACKnowledgement)またはNACK(Negative ACKnowledgement)を示すHARQインディケータ(HARQフィードバック、応答情報)を送信するために用いられる。
 PDCCHおよびEPDCCH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、下りリンクグラント(downlink grant)および上りリンクグラント(uplink grant)を含む。下りリンクグラントは、下りリンクアサインメント(downlink assignment)または下りリンク割り当て(downlink allocation)とも称する。
 下りリンクグラントは、単一のセル内の単一のPDSCHのスケジューリングに用いられる。下りリンクグラントは、該下りリンクグラントが送信されたサブフレームと同じサブフレーム内のPDSCHのスケジューリングに用いられる。
 上位層(RRC層)パラメータttiBundlingが設定されていない場合、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、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る。PDCCHで送信される上りリンクグラントを、DCIフォーマット0とも称する。
 上位層(RRC層)パラメータttiBundlingが設定されている場合、1つの上りリンクグラントは、単一のセル内の4つの連続するサブフレームにおける4つのPUSCH送信のスケジューリングのために用いられてもよい。該4つのPUSCHのセットをバンドルとも称する。該4つのPUSCH送信は、同じHARQプロセス、および、同じトランスポートブロック(上りリンクデータ)に対応する。該4つのPUSCH送信は、1つの初期送信、および、3つのノンアダプティブ再送信を含んでもよい。該4つの連続するサブフレームは、上りリンクサブフレーム、および、スペシャルサブフレームを含んでもよい。ここで、該4つの連続するサブフレームは、下りリンクサブフレームを含まない。すなわち、該4つの連続するサブフレームの間に下りリンクサブフレームが存在してもよい。該3つのノンアダプティブ再送信は、前の送信に対するフィードバック(上りリンクグラント、および、HARQフィードバック)を待たずにトリガーされる。
 上位層(RRC層)パラメータttiBundlingが設定されていることを、サブフレームバンドリングオペレーションが設定されているとも称する。上位層(RRC層)パラメータttiBundlingが設定されていることを、上位層パラメータ(RRC層)パラメータttiBundlingがTRUEまたはENABLEに設定されているとも称する。
 下りリンクグラント、または、上りリンクグラントに付加されるCRCパリティビットは、C-RNTI(Cell-Radio Network Temporary Identifier)、Temporary C-RNTI、または、SPS C-RNTI(Semi Persistent Scheduling Cell-Radio Network Temporary Identifier)でスクランブルされる。C-RNTIおよびSPS C-RNTIは、セル内において端末装置を識別するための識別子である。Temporary C-RNTIは、コンテンションベースランダムアクセス手順(contention based random access procedure)中に、ランダムアクセスプリアンブルを送信した端末装置1を識別するために用いられる識別子である。
 C-RNTI、および、Temporary C-RNTIは、単一のサブフレームにおけるPDSCHまたはPUSCHを制御するために用いられる。SPS C-RNTIは、PDSCHまたはPUSCHのリソースを周期的に割り当てるために用いられる。
 PDSCHは、下りリンクデータ(Downlink Shared Channel: DL-SCH)を送信するために用いられる。
 PMCHは、マルチキャストデータ(Multicast Channel: MCH)を送信するために用いられる。
 図1において、下りリンクの無線通信では、以下の下りリンク物理シグナルが用いられる。下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。
・同期信号(Synchronization signal: SS)
・下りリンク参照信号(Downlink Reference Signal: DL RS)
 同期信号は、端末装置1が下りリンクの周波数領域および時間領域の同期をとるために用いられる。TDD方式において、同期信号は無線フレーム内のサブフレーム0、1、5、6に配置される。FDD方式において、同期信号は無線フレーム内のサブフレーム0と5に配置される。
 下りリンク参照信号は、端末装置1が下りリンク物理チャネルの伝搬路補正を行なうために用いられる。下りリンク参照信号は、端末装置1が下りリンクのチャネル状態情報を算出するために用いられる。
 下りリンク物理チャネルおよび下りリンク物理シグナルを総称して、下りリンク信号と称する。上りリンク物理チャネルおよび上りリンク物理シグナルを総称して、上りリンク信号と称する。下りリンク物理チャネルおよび上りリンク物理チャネルを総称して、物理チャネルと称する。下りリンク物理シグナルおよび上りリンク物理シグナルを総称して、物理シグナルと称する。
 BCH、MCH、UL-SCHおよびDL-SCHは、トランスポートチャネルである。媒体アクセス制御(Medium Access Control: MAC)層で用いられるチャネルをトランスポートチャネルと称する。MAC層で用いられるトランスポートチャネルの単位を、トランスポートブロック(transport block: TB)またはMAC PDU(Protocol Data Unit)とも称する。MAC層においてトランスポートブロック毎にHARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)の制御が行なわれる。トランスポートブロックは、MAC層が物理層に渡す(deliver)データの単位である。物理層において、トランスポートブロックはコードワードにマップされ、コードワード毎に符号化処理が行なわれる。
 基地局装置3と端末装置1は、上位層(higher layer)において信号をやり取り(送受信)する。例えば、基地局装置3と端末装置1は、無線リソース制御(RRC: Radio Resource Control)層において、RRCシグナリング(RRC message: Radio Resource Control message、RRC information: Radio Resource Control informationとも称される)を送受信してもよい。また、基地局装置3と端末装置1は、媒体アクセス制御(MAC: Medium Access Control)層において、MAC CE(Control Element)を送受信してもよい。ここで、RRCシグナリング、および/または、MAC CEを、上位層の信号(higher layer signaling)とも称する。PUSCHおよびPDSCHは、RRCシグナリング、および、MAC CEを送信するために用いられる。
 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2は、本実施形態における端末装置1の構成を示す概略ブロック図である。図に示すように、端末装置1は、上位層処理部101、制御部103、受信部105、送信部107と送受信アンテナ部109を含んで構成される。また、上位層処理部101は、無線リソース制御部1011、スケジューリング情報解釈部1013、および、SPS制御部1015を含んで構成される。また、受信部105は、復号化部1051、復調部1053、多重分離部1055、無線受信部1057とチャネル測定部1059を含んで構成される。また、送信部107は、符号化部1071、変調部1073、多重部1075、無線送信部1077と上りリンク参照信号生成部1079を含んで構成される。
 上位層処理部101は、ユーザーの操作等により生成された上りリンクデータ(トランスポートブロック)を、送信部107に出力する。また、上位層処理部101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(PacketData 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101が備える無線リソース制御部1011は、自装置の各種設定情報/パラメータの管理をする。無線リソース制御部1011は、基地局装置3から受信した上位層の信号に基づいて各種設定情報/パラメータをセットする。すなわち、無線リソース制御部1011は、基地局装置3から受信した各種設定情報/パラメータを示す情報に基づいて各種設定情報/パラメータをセットする。また、無線リソース制御部1011は、上りリンクの各チャネルに配置される情報を生成し、送信部107に出力する。無線リソース制御部1011を設定部1011とも称する。
 ここで、上位層処理部101が備えるスケジューリング情報解釈部1013は、受信部105を介して受信したDCIフォーマット(スケジューリング情報)の解釈をし、前記DCIフォーマットを解釈した結果に基づき、受信部105、および送信部107の制御を行なうために制御情報を生成し、制御部103に出力する。
 また、上位層処理部101が備えるSPS制御部1015は、各種設定情報、および、パラメータなどSPSに関連する情報、状況に基づいて、SPSに関連する制御を行う。
 また、制御部103は、上位層処理部101からの制御情報に基づいて、受信部105、および送信部107の制御を行なう制御信号を生成する。制御部103は、生成した制御信号を受信部105、および送信部107に出力して受信部105、および送信部107の制御を行なう。
 また、受信部105は、制御部103から入力された制御信号に従って、送受信アンテナ部109を介して基地局装置3から受信した受信信号を、分離、復調、復号し、復号した情報を上位層処理部101に出力する。
 また、無線受信部1057は、送受信アンテナ部109を介して受信した下りリンクの信号を、直交復調によりベースバンド信号に変換し(ダウンコンバート: down covert)、不要な周波数成分を除去し、信号レベルが適切に維持されるように増幅レベルを制御し、受信した信号の同相成分および直交成分に基づいて、直交復調し、直交復調されたアナログ信号をディジタル信号に変換する。無線受信部1057は、変換したディジタル信号からCP(Cyclic Prefix)に相当する部分を除去し、CPを除去した信号に対して高速フーリエ変換(Fast Fourier Transform: FFT)を行い、周波数領域の信号を抽出する。
 また、多重分離部1055は、抽出した信号をPHICH、PDCCH、EPDCCH、PDSCH、および下りリンク参照信号に、それぞれ分離する。また、多重分離部1055は、チャネル測定部1059から入力された伝搬路の推定値から、PHICH、PDCCH、EPDCCH、およびPDSCHの伝搬路の補償を行なう。また、多重分離部1055は、分離した下りリンク参照信号をチャネル測定部1059に出力する。
 また、復調部1053は、PHICHに対して対応する符号を乗算して合成し、合成した信号に対してBPSK(Binary Phase Shift Keying)変調方式の復調を行ない、復号化部1051へ出力する。復号化部1051は、自装置宛てのPHICHを復号し、復号したHARQインディケータを上位層処理部101に出力する。復調部1053は、PDCCHおよび/またはEPDCCHに対して、QPSK変調方式の復調を行ない、復号化部1051へ出力する。復号化部1051は、PDCCHおよび/またはEPDCCHの復号を試み、復号に成功した場合、復号した下りリンク制御情報と下りリンク制御情報が対応するRNTIとを上位層処理部101に出力する。
 また、復調部1053は、PDSCHに対して、QPSK(Quadrature Phase Shift Keying)、16QAM(Quadrature Amplitude Modulation)、64QAM等の下りリンクグラントで通知された変調方式の復調を行ない、復号化部1051へ出力する。復号化部1051は、下りリンク制御情報で通知された符号化率に関する情報に基づいて復号を行い、復号した下りリンクデータ(トランスポートブロック)を上位層処理部101へ出力する。
 また、チャネル測定部1059は、多重分離部1055から入力された下りリンク参照信号から下りリンクのパスロスやチャネルの状態を測定し、測定したパスロスやチャネルの状態を上位層処理部101へ出力する。また、チャネル測定部1059は、下りリンク参照信号から下りリンクの伝搬路の推定値を算出し、多重分離部1055へ出力する。チャネル測定部1059は、CQI(CSIでもよい)の算出のために、チャネル測定、および/または、干渉測定を行なう。
 また、送信部107は、制御部103から入力された制御信号に従って、上りリンク参照信号を生成し、上位層処理部101から入力された上りリンクデータ(トランスポートブロック)を符号化および変調し、PUCCH、PUSCH、および生成した上りリンク参照信号を多重し、送受信アンテナ部109を介して基地局装置3に送信する。また、送信部107は、上りリンク制御情報を送信する。
 また、符号化部1071は、上位層処理部101から入力された上りリンク制御情報を畳み込み符号化、ブロック符号化等の符号化を行う。また、符号化部1071は、PUSCHのスケジューリングに用いられる情報に基づきターボ符号化を行なう。
 また、変調部1073は、符号化部1071から入力された符号化ビットをBPSK、QPSK、16QAM、64QAM等の下りリンク制御情報で通知された変調方式または、チャネル毎に予め定められた変調方式で変調する。変調部1073は、PUSCHのスケジューリングに用いられる情報に基づき、空間多重されるデータの系列の数を決定し、MIMO(Multiple Input Multiple Output)SM(Spatial Multiplexing)を用いることにより同一のPUSCHで送信される複数の上りリンクデータを、複数の系列にマッピングし、この系列に対してプレコーディング(precoding)を行なう。
 また、上りリンク参照信号生成部1079は、基地局装置3を識別するための物理レイヤセル識別子(physical layer cell identity: PCI、Cell IDなどと称する。)、上りリンク参照信号を配置する帯域幅、上りリンクグラントで通知されたサイクリックシフト、DMRSシーケンスの生成に対するパラメータの値などを基に、予め定められた規則(式)で求まる系列を生成する。多重部1075は、制御部103から入力された制御信号に従って、PUSCHの変調シンボルを並列に並び替えてから離散フーリエ変換(Discrete Fourier Transform: DFT)する。また、多重部1075は、PUCCHとPUSCHの信号と生成した上りリンク参照信号を送信アンテナポート毎に多重する。つまり、多重部1075は、PUCCHとPUSCHの信号と生成した上りリンク参照信号を送信アンテナポート毎にリソースエレメントに配置する。
 また、無線送信部1077は、多重された信号を逆高速フーリエ変換(Inverse Fast Fourier Transform: IFFT)して、SC-FDMAシンボルを生成し、生成されたSC-FDMAシンボルにCPを付加し、ベースバンドのディジタル信号を生成し、ベースバンドのディジタル信号をアナログ信号に変換し、ローパスフィルタを用いて余分な周波数成分を除去し、搬送波周波数にアップコンバート(up convert)し、電力増幅し、送受信アンテナ部109に出力して送信する。
 図3は、本実施形態における基地局装置3の構成を示す概略ブロック図である。図に示すように、基地局装置3は、上位層処理部301、制御部303、受信部305、送信部307、および、送受信アンテナ部309、を含んで構成される。また、上位層処理部301は、無線リソース制御部3011、スケジューリング部3013、および、SPS制御部3015を含んで構成される。また、受信部305は、復号化部3051、復調部3053、多重分離部3055、無線受信部3057とチャネル測定部3059を含んで構成される。また、送信部307は、符号化部3071、変調部3073、多重部3075、無線送信部3077と下りリンク参照信号生成部3079を含んで構成される。
 上位層処理部301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。また、上位層処理部301は、受信部305、および送信部307の制御を行なうために制御情報を生成し、制御部303に出力する。
 また、上位層処理部301が備える無線リソース制御部3011は、下りリンクのPDSCHに配置される下りリンクデータ(トランスポートブロック)、システムインフォメーション、RRCメッセージ、MAC CE(Control Element)などを生成し、又は上位ノードから取得し、送信部307に出力する。また、無線リソース制御部3011は、端末装置1各々の各種設定情報/パラメータの管理をする。無線リソース制御部3011は、上位層の信号を介して端末装置1各々に対して各種設定情報/パラメータをセットしてもよい。すなわち、無線リソース制御部1011は、各種設定情報/パラメータを示す情報を送信/報知する。無線リソース制御部3011を設定部3011とも称する。
 また、上位層処理部301が備えるスケジューリング部3013は、受信したチャネル状態情報およびチャネル測定部3059から入力された伝搬路の推定値やチャネルの品質などから、物理チャネル(PDSCHおよびPUSCH)を割り当てる周波数およびサブフレーム、物理チャネル(PDSCHおよびPUSCH)の符号化率および変調方式および送信電力などを決定する。スケジューリング部3013は、スケジューリング結果に基づき、受信部305、および送信部307の制御を行なうために制御情報(例えば、DCIフォーマット)を生成し、制御部303に出力する。スケジューリング部3013は、さらに、送信処理および受信処理を行うタイミングを決定する。
 また、上位層処理部301が備えるSPS制御部3015は、各種設定情報、および、パラメータなどSPSに関連する情報、状況に基づいて、SPSに関連する制御を行う。
 また、制御部303は、上位層処理部301からの制御情報に基づいて、受信部305、および送信部307の制御を行なう制御信号を生成する。制御部303は、生成した制御信号を受信部305、および送信部307に出力して受信部305、および送信部307の制御を行なう。
 また、受信部305は、制御部303から入力された制御信号に従って、送受信アンテナ部309を介して端末装置1から受信した受信信号を分離、復調、復号し、復号した情報を上位層処理部301に出力する。無線受信部3057は、送受信アンテナ部309を介して受信された上りリンクの信号を、直交復調によりベースバンド信号に変換し(ダウンコンバート: down covert)、不要な周波数成分を除去し、信号レベルが適切に維持されるように増幅レベルを制御し、受信された信号の同相成分および直交成分に基づいて、直交復調し、直交復調されたアナログ信号をディジタル信号に変換する。また、受信部305は、上りリンク制御情報を受信する。
 また、無線受信部3057は、変換したディジタル信号からCP(Cyclic Prefix)に相当する部分を除去する。無線受信部3057は、CPを除去した信号に対して高速フーリエ変換(Fast Fourier Transform: FFT)を行い、周波数領域の信号を抽出し多重分離部3055に出力する。
 また、多重分離部1055は、無線受信部3057から入力された信号をPUCCH、PUSCH、上りリンク参照信号などの信号に分離する。尚、この分離は、予め基地局装置3が無線リソース制御部3011で決定し、各端末装置1に通知した上りリンクグラントに含まれる無線リソースの割り当て情報に基づいて行なわれる。また、多重分離部3055は、チャネル測定部3059から入力された伝搬路の推定値から、PUCCHとPUSCHの伝搬路の補償を行なう。また、多重分離部3055は、分離した上りリンク参照信号をチャネル測定部3059に出力する。
 また、復調部3053は、PUSCHを逆離散フーリエ変換(Inverse Discrete Fourier Transform: IDFT)し、変調シンボルを取得し、PUCCHとPUSCHの変調シンボルそれぞれに対して、BPSK(Binary Phase Shift Keying)、QPSK、16QAM、64QAM等の予め定められた、または自装置が端末装置1各々に上りリンクグラントで予め通知した変調方式を用いて受信信号の復調を行なう。復調部3053は、端末装置1各々に上りリンクグラントで予め通知した空間多重される系列の数と、この系列に対して行なうプリコーディングを指示する情報に基づいて、MIMO SMを用いることにより同一のPUSCHで送信された複数の上りリンクデータの変調シンボルを分離する。
 また、復号化部3051は、復調されたPUCCHとPUSCHの符号化ビットを、予め定められた符号化方式の、予め定められた、又は自装置が端末装置1に上りリンクグラントで予め通知した符号化率で復号を行ない、復号した上りリンクデータと、上りリンク制御情報を上位層処理部101へ出力する。PUSCHが再送信の場合は、復号化部3051は、上位層処理部301から入力されるHARQバッファに保持している符号化ビットと、復調された符号化ビットを用いて復号を行なう。チャネル測定部309は、多重分離部3055から入力された上りリンク参照信号から伝搬路の推定値、チャネルの品質などを測定し、多重分離部3055および上位層処理部301に出力する。
 また、送信部307は、制御部303から入力された制御信号に従って、下りリンク参照信号を生成し、上位層処理部301から入力されたHARQインディケータ、下りリンク制御情報、下りリンクデータを符号化、および変調し、PHICH、PDCCH、EPDCCH、PDSCH、および下りリンク参照信号を多重して、送受信アンテナ部309を介して端末装置1に信号を送信する。
 また、符号化部3071は、上位層処理部301から入力されたHARQインディケータ、下りリンク制御情報、および下りリンクデータを、ブロック符号化、畳み込み符号化、ターボ符号化等の予め定められた符号化方式を用いて符号化を行なう、または無線リソース制御部3011が決定した符号化方式を用いて符号化を行なう。変調部3073は、符号化部3071から入力された符号化ビットをBPSK、QPSK、16QAM、64QAM等の予め定められた、または無線リソース制御部3011が決定した変調方式で変調する。
 また、下りリンク参照信号生成部3079は、基地局装置3を識別するための物理レイヤセル識別子(PCI)などを基に予め定められた規則で求まる、端末装置1が既知の系列を下りリンク参照信号として生成する。多重部3075は、変調された各チャネルの変調シンボルと生成された下りリンク参照信号を多重する。つまり、多重部3075は、変調された各チャネルの変調シンボルと生成された下りリンク参照信号をリソースエレメントに配置する。
 また、無線送信部3077は、多重された変調シンボルなどを逆高速フーリエ変換(Inverse Fast Fourier Transform: IFFT)して、OFDMシンボルを生成し、生成したOFDMシンボルにCPを付加し、ベースバンドのディジタル信号を生成し、ベースバンドのディジタル信号をアナログ信号に変換し、ローパスフィルタにより余分な周波数成分を除去し、搬送波周波数にアップコンバート(up convert)し、電力増幅し、送受信アンテナ部309に出力して送信する。
 端末装置1が備える部のそれぞれは、回路として構成されてもよい。基地局装置3が備える部のそれぞれは、回路として構成されてもよい。
 図4は、本実施形態におけるフレーム構造タイプ2の無線フレームの概略構成を示す図である。フレーム構造タイプ2は、TDDに適用できる。図4において、横軸は時間軸である。
 時間領域における種々のフィールドのサイズは、時間ユニットTs=1/(15000・2048)秒の数によって表現される。フレーム構造タイプ2の無線フレームの長さは、Tf=307200・Ts=10msである。フレーム構造タイプ2の無線フレームは、時間領域において連続する2つのハーフフレームを含む。それぞれのハーフフレームの長さは、Thalf-frame=153600・Ts=5msである。それぞれのハーフフレームは、時間領域において連続する5つのサブフレームを含む。それぞれのサブフレームの長さは、Tsubframe=30720・Ts=1msである。それぞれのサブフレームiは、時間領域において連続する2つのスロットを含む。該時間領域において連続する2つのスロットは、無線フレーム内のスロット番号nsが2iのスロット、および、無線フレーム内のスロット番号nsが2i+1のスロットである。それぞれのスロットの長さは、Tslot=153600・ns=0.5msである。それぞれの無線フレームは、時間領域において連続する10のサブフレームを含む。それぞれの無線フレームは、時間領域において連続する20のスロット(ns=0,1,…,19)を含む。
 以下、本実施形態のスロットの構成について説明する。図5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5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5において、横軸は時間軸であり、縦軸は周波数軸である。図5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。
 リソースグリッドは、アンテナポート毎に定義される。本実施形態では、1つのアンテナポートに対する説明を行う。複数のアンテナポートのそれぞれに対して、本実施形態が適用されてもよい。
 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。
 図6は、本実施形態における上りリンクサイクリックプリフィックス設定の一例を示す図である。NCP,lはスロットにおけるSC-FDMAシンボルlに対する上りリンクCP長を示す。上りリンクサイクリックプリフィックス設定(UL-CyclicPrefixLength)がノーマルCPである場合、l=0に対してNCP,0=160である。CP長を除くSC-FDMAシンボルlの長さは、2048・Tsであり、CP長を含むSC-FDMAシンボルlの長さは、(NCP,l +2048)・Tsである。
 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。本実施形態において、サブキャリア間隔Δfは15kHzであり、NRB scは12である。すなわち、本実施形態においてNRB scは、180kHzである。
 リソースブロックは、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と物理リソースブロックが定義される。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(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。
 TDDサービングセルにおいて、該TDDサービングセルに対する上りリンク帯域幅設定の値と、該TDDサービングセルに対する下りリンク帯域幅設定の値は同じである。
 リソースブロックは、ある物理チャネル(PDSCHまたはPUSCHなど)のリソースエレメントへのマッピングを表現するために用いられる。リソースブロックは、仮想リソースブロックと物理リソースブロックが定義される。ある物理チャネルは、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7個の連続するOFDMシンボルまたはSC-FDMAシンボルと周波数領域において12個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(7×12)個のリソースエレメントから構成される。また、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し、周波数領域において180kHz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0から番号が付けられる。
 上りリンクスロットにおけるSC-FDMAシンボルlにおける時間-連続(time-continuous)シグナルs(t)は、数式(1)によって与えられる。数式(1)は、上りリンク物理シグナル、および、PRACHを除く上りリンク物理チャネルに適用される。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000001

 ここで、ak,lは、リソースエレメント(k,l)のコンテンツである。スロットにおけるSC-FDMAシンボルは、l=0からスタートし、lの昇順で送信される。SC-FDMAシンボルl>0は、スロット内における数式(2)によって定義される時間にスタートする。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000002

 以下、本実施形態のUL/DL設定(uplink/downlink configuration)について説明する。
 フレーム構造タイプ2に対して、以下の3つのタイプのサブフレームが定義される。
・下りリンクサブフレーム
・上りリンクサブフレーム
・スペシャルサブフレーム
 下りリンクサブフレームは下りリンク送信のためにリザーブされるサブフレームである。上りリンクサブフレームは上りリンク送信のためにリザーブされるサブフレームである。スペシャルサブフレームは3つのフィールドから構成される。該3つのフィールドは、DwPTS(Downlink Pilot Time Slot)、GP(Guard Period)、およびUpPTS(Uplink Pilot Time Slot)である。DwPTS、GP、およびUpPTSの合計の長さは1msである。DwPTSは下りリンク送信のためにリザーブされるフィールドである。UpPTSは上りリンク送信のためにリザーブされるフィールドである。GPは下りリンク送信および上りリンク送信が行なわれないフィールドである。尚、スペシャルサブフレームは、DwPTSおよびGPのみによって構成されてもよいし、GPおよびUpPTSのみによって構成されてもよい。
 フレーム構造タイプ2の無線フレームは、少なくとも下りリンクサブフレーム、上りリンクサブフレーム、およびスペシャルサブフレームから構成される。フレーム構造タイプ2の無線フレームの構成は、UL/DL設定によって示される。端末装置1は、基地局装置3からUL/DL設定を示す情報を受信する。基地局装置3は、セルに対応するUL/DL設定を示す情報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。
 図7は、本実施形態におけるUL/DL設定を示す図である。図7は1つの無線フレームにおけるUL/DL設定を示す。図7において、Dは下りリンクサブフレームを示し、Uは上りリンクサブフレームを示し、Sはスペシャルサブフレームを示す。
 FDDにおいて全てのサブフレームが、下りリンクサブフレームである。FDDにおいて全てのサブフレームが上りリンクサブフレームである。
 図8は、本実施形態における上りリンクサブフレームの一例を示す図である。図9は、本実施形態におけるスペシャルサブフレームの一例を示す図である。図8、および、図9において、横軸は時間軸であり、縦軸は周波数軸である。図8、および、図9において、下りリンクサイクリックプリフィックス設定、および、上りリンクサイクリックプリフィックス設定は、ノーマルサイクリックプリフィックスである。
 DwPTSは、スペシャルサブフレームの最初のシンボルを含む。UpPTSは、スペシャルサブフレームの最後のシンボルを含む。GPは、DwPTSとUpPTSの間に存在する。端末装置1は、GPの間に、下りリンクの受信処理から上りリンクの送信処理への切り替えを行ってもよい。UpPTSにおいて、PUSCH、SRS、および、PRACHが送信される。
 図10は、本実施形態における下りリンクにおけるノーマルCPに対するスペシャルサブフレーム設定(special subframe configuration)の一例を示す図である。下りリンクにおけるノーマルCPに対するスペシャルサブフレーム設定が0である場合、DwPTSの長さは6592・Tsであり、DwPTSはノーマルCPを含む3つのOFDMシンボルを含む。下りリンクにおけるノーマルCPに対するスペシャルサブフレーム設定が0であり、上りリンクCP設定(uplink cyclic prefix configuration)がノーマルCPである場合、UpPTSの長さは(1+X)・2192・Tsであり、UpPTSはノーマルCPを含む(1+X)のSC-FDMAシンボルを含む。
 当該Xは、UpPTS内の追加されたSC-FDMAシンボルの数である。当該Xの値は、基地局装置3から受信したRRC層のパラメータUpPtsAddに基づいて与えられてもよい。当該Xのデフォルト値は0であってもよい。すなわち、当該RRC層のパラメータによって当該Xの値が設定されない場合、当該Xの値は0であってもよい。追加されたSC-FDMAシンボルを、拡張されたSC-FDMAシンボルとも称する。(1+X)の1は、当該RRC層のパラメータUpPtsAddに基づいてUpPTS内の追加されていないSC-FDMAシンボルの数である。
 当該RRC層のパラメータUpPtsAddは、パラメータsrs-UpPtsAdd、パラメータpusch-UpPtsAdd、および、パラメータpucch-UpPtsAddを含んでもよい。パラメータsrs-UpPtsAddに基づいて追加されたUpPTSにおいてSRSが送信されてもよい。パラメータsrs-UpPtsAddに基づいて追加されたUpPTSにおいてPUSCHおよびPUCCHは送信されない。パラメータpusch-UpPtsAddに基づいて追加されたUpPTSにおいてPUSCHおよびSRSが送信されてもよい。パラメータpusch-UpPtsAddに基づいて追加されたUpPTSにおいてPUCCHは送信されない。パラメータpucch-UpPtsAddに基づいて追加されたUpPTSにおいてPUSCH、PUCCHおよびSRSが送信されてもよい。
 当該RRC層のパラメータUpPtsAddに基づいて追加されていないUpPTSにおいてSRSが送信されてもよい。当該RRC層のパラメータUpPtsAddに基づいて追加されていないUpPTSにおいてPUSCH、および、PUCCHは送信されない。
 すなわち、基地局装置3は、端末装置1が追加されたUpPTSフィールドにおいてPUSCH、および、PUCCHを送信してよいかどうかを、RRC層のパラメータを用いて制御してもよい。
 例えば、パラメータpusch-UpPtsAddの値が6である場合、(Y+X)の値は6である。当該Yは、1または2である。ここで、スペシャルサブフレーム設定が0の場合、Yの値は1であり、Xの値は5である。スペシャルサブフレーム設定が5または9の場合、Yの値は2であり、Xの値は4である。
 パラメータUpPtsAddは、当該パラメータUpPtsAddが対応するスペシャルサブフレームを示すパラメータを含んでもよい。あるサービングセルに対して、パラメータUpPtsAddは、全てのスペシャルサブフレームに適用されてもよい。あるサービングセルに対して、パラメータUpPtsAddは、一部のスペシャルサブフレームに適用されてもよい。例えば、サブフレーム番号1のスペシャルサブフレームに対してパラメータUpPtsAddが適用され、サブフレーム番号6のスペシャルサブフレームに対してパラメータUpPtsAddが適用されなくてもよい。すなわち、サブフレーム番号1のスペシャルサブフレームは追加されたUpPTSを含んでもよく、サブフレーム番号6のスペシャルサブフレームは追加されていないUpPTSを含んでもよい。
 図11は、本実施形態におけるバンドルの一例を示す図である。図11において、Iniと付された四角はバンドル内の最初のPUSCH送信(初期送信)を示しており、Reと付された四角はバンドル内の2番目、3番目、および、4番目のPUSCH送信(ノンアダプティブ再送信)を示している。
 図11の(A)において、UL/DL設定は1であり、バンドル11Aはサブフレーム{2、3、7、8}に対応する。図11の(A)において、サブフレーム{2、3、7、8}は上りリンクサブフレームである。
 図11の(B)において、UL/DL設定は2であり、バンドル11Bはサブフレーム{1、2、6、7}に対応する。図11の(B)において、サブフレーム{2、7}は上りリンクサブフレームであり、サブフレーム{1、6}はスペシャルサブフレームである。
 図11の(C)において、UL/DL設定は3であり、バンドル11Cはサブフレーム{1、2、3、4}に対応する。図11の(C)において、サブフレーム{2、3、4}は上りリンクサブフレームであり、サブフレーム{1}はスペシャルサブフレームである。
 すなわち、バンドル毎に、バンドル内に含まれるスペシャルサブフレームの数、および、上りリンクサブフレームの数は異なってもよい。
 図12、および、図13は、本実施形態におけるPDCCHが検出されるサブフレームと、対応するPUSCH送信が調整および実行されるサブフレームの関係の第1の例を示す図である。図14、および、図15は、本実施形態におけるPDCCHが検出されるサブフレームと、対応するPUSCH送信が調整および実行されるサブフレームの関係の第2の例を示す図である。ここで、当該PDCCHは、下りリンク制御情報を含む。
 端末装置1は、サブフレームnにおける下りリンク制御情報を含むPDCCHの検出に基づいて、当該PDCCHに対応するPUSCH送信をサブフレームn+kに調整する。当該kの値は、少なくともUL/DL設定に応じて与えられる。端末装置1は、サブフレームnにおける下りリンク制御情報を含むPDCCHの検出に基づいて、当該PDCCHに対応するバンドル内の最初のPUSCH送信をサブフレームn+kに調整する。当該kの値は、少なくともUL/DL設定に応じて与えられる。
 端末装置1にスペシャルサブフレーム設定10、パラメータpusch-UpPtsAdd、および、パラメータpucch-UpPtsAddが設定されていない場合、当該kの値は少なくとも図12に基づいて与えられてもよい。図13において、端末装置1は、サブフレーム番号3の下りリンクサブフレームにおける下りリンク制御情報を含むPDCCHの検出に基づいて、当該下りリンク制御情報を含むPDCCHに対応するPUSCH送信をサブフレーム番号7の上りリンクサブフレームに調整する。図13において、端末装置1は、サブフレーム番号3の下りリンクサブフレームにおける下りリンク制御情報を含むPDCCHの検出に基づいて、当該下りリンク制御情報を含むPDCCHに対応するバンドル内の最初のPUSCH送信をサブフレーム番号7の上りリンクサブフレームに調整する。当該kの値が少なくとも図12に基づいて与えられる場合、端末装置1は、対応するPUSCH送信をスペシャルサブフレームに調整することができない。
 端末装置1にスペシャルサブフレーム設定10、パラメータpusch-UpPtsAdd、および、パラメータpucch-UpPtsAddが設定されていない場合、PDCCHで送信される下りリンク制御情報(上りリンクグラント)に対して、上りリンクサブフレームはPUSCH送信のために利用可能なサブフレームであり、スペシャルサブフレームはPUSCH送信のために利用可能なサブフレームではない。
 端末装置1にパラメータpusch-UpPtsAdd、または、パラメータpucch-UpPtsAddが設定されている場合、当該kの値は少なくとも図14に基づいて与えられてもよい。図15において、端末装置1は、サブフレーム番号1のスペシャルサブフレームにおける下りリンク制御情報を含むPDCCHの検出に基づいて、当該下りリンク制御情報を含むPDCCHに対応するPUSCH送信をサブフレーム番号6のスペシャルサブフレームに調整する。図15において、端末装置1は、サブフレーム番号1のスペシャルサブフレームにおける下りリンク制御情報を含むPDCCHの検出に基づいて、当該下りリンク制御情報を含むPDCCHに対応するバンドル内の最初のPUSCH送信をサブフレーム番号6のスペシャルサブフレームに調整する。当該kの値が少なくとも図14に基づいて与えられる場合、端末装置1は、対応するPUSCH送信をスペシャルサブフレームに調整することができる。
 端末装置1にパラメータpusch-UpPtsAdd、または、パラメータpucch-UpPtsAddが設定されている場合、または、端末装置1にスペシャルサブフレーム設定10が設定されている場合、PDCCHで送信される下りリンク制御情報(上りリンクグラント)に対して、上りリンクサブフレーム、および、追加されたUpPTSを含むスペシャルサブフレームはPUSCH送信のために利用可能なサブフレームである。ここで、追加されたUpPTSを含まないスペシャルサブフレームは、PUSCH送信のために利用可能なサブフレームではない。
 すなわち、端末装置1は、端末装置1にパラメータpusch-UpPtsAdd、または、パラメータpucch-UpPtsAddが設定されているかどうか、および、端末装置1にスペシャルサブフレーム設定10が設定されているかどうかに基づいて、図12の表、および、図14の表の何れかに一方を選択し、少なくとも選択した表に基づいて、当該kの値を決定してもよい。ここで、端末装置1は、当該選択した表に基づいて、下りリンク制御情報(上りリンクグラント)を含むPDCCHのモニタをしてもよい。
 端末装置1にパラメータpusch-UpPtsAdd、または、パラメータpucch-UpPtsAddが設定されている場合、バンドルはスペシャルサブフレームに対応してもよい。端末装置1にパラメータpusch-UpPtsAdd、および、パラメータpucch-UpPtsAddが設定されていない場合、バンドルは上りリンクサブフレームのみに対応する。すなわち、バンドルがスペシャルサブフレームに対応するかどうかは、パラメータpusch-UpPtsAdd、および/または、パラメータpucch-UpPtsAddに基づいて与えられてもよい。すなわち、バンドルが対応するスペシャルサブフレームの数は、パラメータpusch-UpPtsAdd、および/または、パラメータpucch-UpPtsAddに基づいて与えられてもよい。
 端末装置1にスペシャルサブフレーム設定10が設定されている場合、バンドルはスペシャルサブフレームに対応してもよい。端末装置1に10以外のスペシャルサブフレーム設定が設定されている場合、バンドルは上りリンクサブフレームのみに対応してもよい。すなわち、バンドルがスペシャルサブフレームに対応するかどうかは、スペシャルサブフレーム設定に基づいて与えられてもよい。すなわち、バンドルが対応するスペシャルサブフレームの数は、スペシャルサブフレーム設定に基づいて与えられてもよい。
 DCIフォーマット0は、(a)‘Resource block assignment and hopping resourceallocation’field、(b)‘Modulation and coding scheme and redundancy version’ field、および、(c)‘New data indicator’ fieldを、少なくとも含む。
 端末装置1は、HARQプロセス毎に、C-RNTIによってスクランブルされたCRCパリティビットをともなうDCIフォーマット0に含まれる(c)NDI(new data indicator)に基づいてPUSCHの初期送信または再送信を行う。端末装置1は、NDIがトグルされていることに基づいて、PUSCH/バンドル(トランスポートブロック)の初期送信を行う。端末装置1は、NDIがトグルされていないことに基づいて、PUSCH/バンドル(トランスポートブロック)の再送信を行う。
 端末装置1は、HARQプロセス毎に、受信したNDIの値をストアする。NDIがトグルされていることは、ストアされているNDIの値と受信したNDIの値が異なることを意味する。NDIがトグルされていないことは、ストアされているNDIの値と受信したNDIの値が同じことを意味する。
 図16は、本実施形態におけるPUSCHに対するスケジューリング情報の取得方法の一例を示す図である。ここで、スケジューリング情報は、割り当てられた物理リソースブロックの総数(NPRB)、変調次数(Q)、冗長バージョン(rvidx)、トランスポートブロックサイズを含む。冗長バージョン(rvidx)は、PUSCHで送信されるトランスポートブロックの符号化(レートマッチング)のために用いられる。トランスポートブロックサイズは、トランスポートブロックのビット数である。端末装置1において、スケジューリング情報は、スケジューリング情報解釈部1013において取得されてもよい。基地局装置3において、スケジューリング情報は、スケジューリング部3013において取得/決定されてもよい。
 端末装置1は、図16の処理を、サービングセル毎およびバンドル毎に行う。
 (1600)端末装置1は、(b)‘Modulation and coding scheme and redundancy version’fieldに少なくとも基づいて、PUSCH/バンドルのためのMCSインデックス(IMCS)を決定する。
 (1602)端末装置1は、(a)‘Resource block assignment and hopping resource allocation’ fieldに少なくとも基づいて、PUSCH/バンドルに対して割り当てられた物理リソースブロックの総数(NPRB)を計算する。
 (1604)端末装置1は、1600において決定されたPUSCHのためのMCSインデックス(IMCS)を少なくとも参照することによって、PUSCHのための変調次数(Q)、PUSCHのためのトランスポーブロックサイズインデックス(ITBS)、および、PUSCH/バンドルのための冗長バージョン(rvidx)を決定する。
 (1606)端末装置1は、1602において計算されたPUSCHに対して割り当てられた物理リソースブロックの総数(NPRB)、および、1604において決定されたPUSCHのためのMCSインデックス(IMCS)を少なくとも参照することによって、PUSCH/バンドルのためのトランスポートブロックサイズ(TBS)を決定する。
 図17は、本実施形態のMCSインデックス(IMCS)、(Q’)、トランスポートブロックサイズインデックス(ITBS)、および、冗長バージョン(rvidx)の対応表を示す図である。ここで、Q’は変調次数(Q)を決定するために用いられる。例えば、変調次数(Q)はQ’であってもよい。
 図17において、MCSインデックス(IMCS)の値が0である場合、(Q’)は8であり、トランスポートブロックサイズインデックス(ITBS)は33であり、冗長バージョン(rvidx)は0である。図17において、MCSインデックス(IMCS)の値が29、30、および、31である場合、(Q’)、および、トランスポートブロックサイズインデックス(ITBS)はリザーブされる。MCSインデックス(IMCS)の29、30、および、31は、PUSCHの再送信のために用いられる。
 図18は、本実施形態のP、トランスポートブロックサイズインデックス(ITBS)、および、トランスポートブロックサイズの対応を示す図である。Pは、割り当てられた物理リソースブロックの総数(NPRB)に少なくとも基づいて与えられる。図18において、Pが1であり、PUSCHのためのトランスポートブロックサイズインデックス(ITBS)が0である場合、トランスポートブロックサイズは16である。
 Pの値は、以下の数式(3)、数式(4)、および、数式(5)の何れかによって与えられてもよい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000003
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000004
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000005

 ここで、foorは、入力された値よりも小さい、且つ、最も大きい整数を出力する床関数である。maxは、入力された複数の値の中から最も大きい値を出力する関数である。αは0より大きく、1より小さい小数である。βは0より大きく、1より小さい小数である。αとβは異なる小数であってもよい。αとβの値は同じでもよい。例えば、αは0.5であってもよく、βは0.75であってもよい。例えば、βはバンドルが対応するスペシャルサブフレームの数に基づいて与えられてもよい。すなわち、βは、スペシャルサブフレーム設定に少なくとも基づいて与えられてもよい。
 上位層(RRC層)パラメータttiBundlingが設定されておらず、且つ、上りリンクサブフレームにおいてPUSCH送信が実行される場合、PUSCH送信に対するPは数式(3)によって与えられてもよい。
 上位層(RRC層)パラメータttiBundlingが設定されておらず、且つ、スペシャルサブフレームにおいてPUSCH送信が実行される場合、PUSCH送信に対するPは数式(4)によって与えられてもよい。
 上位層(RRC層)パラメータttiBundlingが設定されており、且つ、バンドルがスペシャルサブフレームに対応しない場合、バンドルに対するPは数式(3)によって与えられてもよい。
 上位層(RRC層)パラメータttiBundlingが設定されており、且つ、バンドルがスペシャルサブフレームに対応する場合、バンドルに対するPは数式(5)によって与えられてもよい。
 上位層(RRC層)パラメータttiBundlingが設定されている場合、バンドルに対するPは数式(5)によって与えられてもよい。
 すなわち、Pは、(i)パラメータttiBundlingが設定されているかどうか、(ii)スペシャルサブフレーム設定、(iii)バンドルがスペシャルサブフレームに対応しているかどうか、および/または、(iv)バンドルが対応するスペシャルサブフレームの数に、少なくとも基づいて与えられてもよい。
 以下、本実施形態における冗長バージョンrvidx∈{0、1、2、3}について説明する。
 端末装置1は、1600において決定されたPUSCHのためのMCSインデックス(IMCS)を少なくとも参照することによって、バンドルに含まれる4つのPUSCH送信のそれぞれのための冗長バージョン(rvidx)を決定する。冗長バージョンは、トランスポートブロック(コードワード)の符号化に対して用いられる。トランスポートブロックはコードワードにマップされる。コードワードは符号化の単位である。
 以下、トランスポートブロック(コードワード)の符号化について説明をする。
 図19は、本実施形態におけるコードワード(トランスポートブロック)の符号化の処理の一例を示す図である。図19の処理は、トランスポートブロックのそれぞれに対して適用されてもよい。図19の処理は、1つのバンドル内における送信のそれぞれに対して適用されてもよい。1つのトランスポートブロックは、1つのコードワードにマップされる。すなわち、トランスポートブロックを符号化することは、コードワードを符号化することと同一である。
 (ステップ1910)1つのコードワードに、対応するCRCパリティビットを付加した後、コードワードを1つまたは複数のコードブロックに分割する。コードブロックのそれぞれには、対応するCRCパリティビットが付加されてもよい。(ステップ1911)1つまたは複数のコードブロックのそれぞれは、符号化(例えば、ターボ符号化、畳み込み符号化、または、LDPC(Low Density Parity Check)符号化)される。
 (ステップ1912)コードブロックの符号化ビットの系列のそれぞれに対して、レートマッチングが適用される。当該レートマッチングは、冗長バージョンrvidxに応じて、実行される。
 (ステップ1913)レートマッチングが適用された1つまたは複数のコードブロックを連結することによって、コードワードの符号化ビットの系列が得られる。
 図20は、本実施形態におけるレートマッチングの一例を示す図である。当該レートマッチングは、図19のステップ1912において実行される。すなわち、レートマッチングは、トランスポートブロックのコードブロックに対して適用される。
 1つのレートマッチング(ステップ1912)は、3つのインタリーブ(ステップ1912a)、1つのビット収集(collection)(ステップ1912b)、1つのビット選択および除去(selection and pruning)(ステップ1912c)を含む。1つのレートマッチング(ステップ1912)には、チャネル符号化(ステップ1911)から、3つの情報ビットストリーム(d’k、d’’k、d’’’k)が入力される。ステップ1912aにおいて、3つの情報ビットストリーム(d’k、d’’k、d’’’k)のそれぞれは、サブブロックインタリーバーに応じてインタリーブされる。3つの情報ビットストリーム(d’k、d’’k、d’’’k)のそれぞれをインタリーブすることによって、3つの出力系列(v’k、v’’k、v’’’k)が得られる。
 該サブブロックインタリーバーの列の数Csubblockは32である。該サブフロックインタリーバーの行の数Rsubblockは、以下の不等式(6)を満たす最も小さい整数である。ここで、Dは情報ビットストリーム(d’k、d’’k、d’’’k)のそれぞれのビットの数である。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000006

 該サブブロックインタリーバーの出力系列(v’k、v’’k、v’’’k)のそれぞれのビットの数KΠは、以下の数式(7)によって与えられる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000007

 ステップ1912bにおいて、3つの出力系列(v’k、v’’k、v’’’k)から、wk(virtual circular buffer)が得られる。wkは、以下の数式(8)によって与えられる。wkのビットの数Kwは、KΠの3倍である。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000008

 ステップ1912c(ビット選択および除去)において、wkからレートマッチング出力ビット系列ekが得られる。レートマッチング出力ビット系列ekのビットの数はEである。図21は、本実施形態のビット選択および除去の一例を示す図である。図21のrvidxは、対応するトランスポートブロックの送信に対するRV(redundancy version)番号である。図21のNcbは、対応するコードブロックのためのソフトバッファサイズであり、ビットの数によって表現される。Ncbは以下の数式(9)によって与えられる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000009

 ここで、Cは、図19のコードブロックセグメンテーション(ステップ1910)において、1つのトランスポートブロックが分割されるコードブロックの数である。ここで、NIRは、対応するトランスポートブロックのためのソフトバッファサイズであり、ビットの数によって表現される。NIRは、以下の数式(10)によって与えられる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000010

 ここで、端末装置1が、送信モード3、4、8、9、または10に基づいてPDSCH送信を受信するよう設定されている場合、KMIMOは2であり、且つ、それ以外の場合、KMIMOは1である。KMIMOは、端末装置1が設定されている送信モードに基づいて受信される1つのPDSCH送信が含むことができるトランスポートブロックの最大数と同じである。
 ここで、MDL_HARQは、対応する1つのサービングセルにおいて並行して管理される下りリンクHARQプロセスの最大数である。FDDサービングセルに対して、MDL_HARQは8であってもよい。TDDサービングセルに対して、MDL_HARQはUL/DL設定に対応してもよい。ここで、Mlimitは8である。
 ここで、Kcは、{1、3/2、2、3、および、5}のうちの何れか1つである。Kcの設定方法の説明は省略する。
 ここで、Nsoftは、UEカテゴリー、または、下りリンクUEカテゴリーに応じたソフトチャネルビットの総数である。Nsoftは、能力パラメータue-Category (without suffix)、能力パラメータue-Category-v1020、能力パラメータue-Category-v1170、および、能力パラメータue-CategoryDL-r12のうちの何れか1つによって与えられる。
 すなわち、冗長バージョンrvidxは、レートマッチングのために用いられるパラメータであり、ビット選択および除去のために用いられるパラメータである。
 以下、バンドル内におけるPUSCH送信のそれぞれのための冗長バージョンrvidxについて説明する。
 上りリンクグラントによってバンドルの再送信が指示される場合、MCSインデックス(IMCS)が対応する冗長バージョンrvidxは0から3の何れかである。例えば、上りリンクグラントによってバンドルの再送信が指示される場合、図17においてMCSインデックス(IMCS)は、0から31の何れかである。
 上りリンクグラントによってバンドルの初期送信が指示される場合、MCSインデックス(IMCS)に対応する冗長バージョンrvidxは0である。例えば、バンドルの初期送信が指示される場合、図17においてMCSインデックス(IMCS)は、0から28の何れかである。ここで、バンドルの初期送信は、1つのPUSCH初期送信と3つのPUSCHノンアダプティブ再送信を含む。
 バンドル内における最初のPUSCH送信のための冗長バージョンrvidxは、1600において決定されたPUSCHのためのMCSインデックス(IMCS)、および、バンドル内の最初のPUSCH送信が対応するサブフレームのタイプに、少なくとも基づいて与えられてもよい。
 (A1)バンドル内の最初のPUSCH送信が対応するサブフレームが上りリンクサブフレームであり、且つ、MCSインデックス(IMCS)が対応する冗長バージョンが0である場合、バンドル内の最初のPUSCH送信のための冗長バージョンrvidxは0であってもよい。
 (A2)バンドル内の最初のPUSCH送信が対応するサブフレームがスペシャルサブフレームであり、且つ、MCSインデックス(IMCS)が対応する冗長バージョンが0である場合、バンドル内の最初のPUSCH送信のための冗長バージョンrvidxは0以外の値(例えば、1)であってもよい。
 (A3)MCSインデックス(IMCS)が対応する冗長バージョンが0以外の値である場合、バンドル内の最初のPUSCH送信が対応するサブフレームのタイプに係わらず、バンドル内の最初のPUSCH送信のための冗長バージョンrvidxは、MCSインデックス(IMCS)が対応する冗長バージョンの値であってもよい。
 (B1)バンドル内の最初のPUSCH送信が対応するサブフレームが上りリンクサブフレームであり、且つ、バンドルが初期送信される場合、バンドル内の最初のPUSCH送信のための冗長バージョンrvidxは0であってもよい。ここで、MCSインデックス(IMCS)が対応する冗長バージョンは0である。
 (B2)バンドル内の最初のPUSCH送信が対応するサブフレームがスペシャルサブフレームであり、且つ、バンドルが初期送信される場合、バンドル内の最初のPUSCH送信のための冗長バージョンrvidxは0以外の値(例えば、1)であってもよい。ここで、MCSインデックス(IMCS)が対応する冗長バージョンは0である。
 (B3)バンドルが再送信される場合、バンドル内の最初のPUSCH送信が対応するサブフレームのタイプに係わらず、MCSインデックス(IMCS)が対応する冗長バージョンの値であってもよい。ここで、MCSインデックス(IMCS)が対応する冗長バージョンは0から3の何れかである。
 端末装置1は、バンドル内の直前のPUSCH送信に対応する冗長バージョンをインクリメントしながらPUSCHノンアダプティブ再送信を実行してもよい。冗長バージョンは、0、2、3、1の順にインクリメントされる。冗長バージョン1の次は、冗長バージョン0である。
 図22は、本実施形態におけるバンドルと冗長バージョンの対応の一例を示す図である。図22において、バンドル2200、および、バンドル2202は初期送信である。図22において、バンドル2200に対応するMCSインデックス(IMCS)は0である。図22において、バンドル2202に対応するMCSインデックス(IMCS)は0である。
 図22において、バンドル2200内の最初のPUSCHはスペシャルサブフレーム1において送信される。図22において、バンドル2202内の最初のPUSCHは上りリンクサブフレーム2において送信される。バンドル2200内の最初のPUSCH送信に対応する冗長バージョンは1であり、バンドル2202の最初のPUSCH送信に対応する冗長バージョンは0である。すなわち、バンドルの送信が開始されるタイミングによってバンドル内の最初のPUSCH送信に対応する冗長バージョンが与えられる。すなわち、バンドルの送信が開始されるサブフレームのタイプによってバンドル内の最初のPUSCH送信に対応する冗長バージョンが与えられる。
 以下、本実施形態における、端末装置1および基地局装置3の種々の態様について説明する。
 (1)本実施形態の第1の態様は、端末装置であって、バンドルが対応するスペシャルサブフレームの数に少なくとも基づいて、前記バンドルにおいて送信されるトランスポートブロックのサイズを取得するスケジューリング情報解釈部1013と、前記トランスポートブロックを含む前記バンドルの送信を実行する送信部107と、を備える。
 (2)本実施形態の第2の態様は、基地局装置であって、バンドルが対応するスペシャルサブフレームの数に少なくとも基づいて、端末装置によって前記バンドルにおいて送信されるトランスポートブロックのサイズを取得するスケジューリング部3013と、前記トランスポートブロックを含む前記バンドルの受信を実行する受信部305と、を備える。
 (3)本実施形態の第3の態様は、端末装置であって、バンドル内の最初のPUSCH送信が対応するサブフレームのタイプに少なくとも基づいて、バンドル内の最初の送信に対応する冗長バージョンを特定するスケジューリング情報解釈部1013と、前記バンドルの送信を実行する送信部107と、を備える。
 (4)本実施形態の第4の態様は、基地局装置であって、バンドルが対応するスペシャルサブフレームの数に少なくとも基づいて、端末装置によって前記バンドルにおいて送信されるトランスポートブロックのサイズを取得するスケジューリング部3013と、前記トランスポートブロックを含む前記バンドルの受信を実行する受信部305と、を備える。
 (5)本実施形態の第1から第4の態様において、前記バンドルの送信は、4つのPUSCH送信を含み、
 前記4つのPUSCH送信のそれぞれは同じトランスポートブロックに対応する。
 (A1)本発明の一態様は、端末装置であって、下りリンク制御情報を含むPDCCHを受信する受信部と、前記PDCCHの検出に基づいて、トランスポートブロックを含むPUSCHを送信する送信部と、を備え、前記送信部は、RRC層のパラメータTTIbundlingがTRUEに設定されている場合、バンドル内において前の送信に対するフィードバックを待たずにノンアダプティブ再送信をトリガーし、前記トランスポートブロックのサイズは、前記RRC層のパラメータTTIbundlingがTRUEに設定されているかどうか、および、スペシャルサブフレーム設定に少なくとも基づいて与えられ、前記スペシャルサブフレーム設定は、上りリンク送信のためにリザーブされるUpPTSに関連する。
 (A2)本発明の一態様は、基地局装置であって、下りリンク制御情報を含むPDCCHを、端末装置に送信する送信部と、前記PDCCHの送信に基づいて、トランスポートブロックを含むPUSCHを、前記端末装置から受信する受信部と、を備え、前記端末装置に対してRRC層のパラメータTTIbundlingがTRUEに設定されている場合、前記端末装置によってバンドル内において前の送信に対するフィードバックを待たずにノンアダプティブ再送信がトリガーされ、前記トランスポートブロックのサイズは、前記端末装置に対して前記RRC層のパラメータTTIbundlingがTRUEに設定されているかどうか、および、スペシャルサブフレーム設定に少なくとも基づいて与えられ、前記スペシャルサブフレーム設定は、上りリンク送信のためにリザーブされるUpPTSに関連する。
 (A3)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、下りリンク制御情報を含むPDCCHを受信し、前記PDCCHの検出に基づいて、トランスポートブロックを含むPUSCHを送信し、RRC層のパラメータTTIbundlingがTRUEに設定されている場合、バンドル内において前の送信に対するフィードバックを待たずにノンアダプティブ再送信をトリガーし、前記トランスポートブロックのサイズは、前記RRC層のパラメータTTIbundlingがTRUEに設定されているかどうか、および、スペシャルサブフレーム設定に少なくとも基づいて与えられ、前記スペシャルサブフレーム設定は、上りリンク送信のためにリザーブされるUpPTSに関連する。
 (A4)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、下りリンク制御情報を含むPDCCHを、端末装置に送信し、前記PDCCHの送信に基づいて、トランスポートブロックを含むPUSCHを、前記端末装置から受信し、前記端末装置に対してRRC層のパラメータTTIbundlingがTRUEに設定されている場合、前記端末装置によってバンドル内において前の送信に対するフィードバックを待たずにノンアダプティブ再送信がトリガーされ、前記トランスポートブロックのサイズは、前記端末装置に対して前記RRC層のパラメータTTIbundlingがTRUEに設定されているか、および、スペシャルサブフレーム設定に少なくとも基づいて与えられ、前記スペシャルサブフレーム設定は、上りリンク送信のためにリザーブされるUpPTSに関連する。
 これにより、端末装置および基地局装置は互いに、上りリンクの信号を用いて効率的に通信することができる。
 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、自動車、自転車、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
101 上位層処理部
103 制御部
105 受信部
107 送信部
301 上位層処理部
303 制御部
305 受信部
307 送信部
1011 無線リソース制御部
1013 スケジューリング情報解釈部
1015 SPS制御部
3011 無線リソース制御部
3013 スケジューリング部
3015 SPS制御部

Claims (4)

  1.  下りリンク制御情報を含むPDCCHを受信する受信部と、
     前記PDCCHの検出に基づいて、トランスポートブロックを含むPUSCHを送信する送信部と、を備え、
     前記送信部は、RRC層のパラメータTTIbundlingがTRUEに設定されている場合、バンドル内において前の送信に対するフィードバックを待たずにノンアダプティブ再送信をトリガーし、
     前記トランスポートブロックのサイズは、前記RRC層のパラメータTTIbundlingがTRUEに設定されているかどうか、および、スペシャルサブフレーム設定に少なくとも基づいて与えられ、
     前記スペシャルサブフレーム設定は、上りリンク送信のためにリザーブされるUpPTSに関連する
     端末装置。
  2.  下りリンク制御情報を含むPDCCHを、端末装置に送信する送信部と、
     前記PDCCHの送信に基づいて、トランスポートブロックを含むPUSCHを、前記端末装置から受信する受信部と、を備え、
     前記端末装置に対してRRC層のパラメータTTIbundlingがTRUEに設定されている場合、前記端末装置によってバンドル内において前の送信に対するフィードバックを待たずにノンアダプティブ再送信がトリガーされ、
     前記トランスポートブロックのサイズは、前記端末装置に対して前記RRC層のパラメータTTIbundlingがTRUEに設定されているかどうか、および、スペシャルサブフレーム設定に少なくとも基づいて与えられ、
     前記スペシャルサブフレーム設定は、上りリンク送信のためにリザーブされるUpPTSに関連する
     基地局装置。
  3.  端末装置に用いられる通信方法であって、
     下りリンク制御情報を含むPDCCHを受信し、
     前記PDCCHの検出に基づいて、トランスポートブロックを含むPUSCHを送信し、
     RRC層のパラメータTTIbundlingがTRUEに設定されている場合、バンドル内において前の送信に対するフィードバックを待たずにノンアダプティブ再送信をトリガーし、
     前記トランスポートブロックのサイズは、前記RRC層のパラメータTTIbundlingがTRUEに設定されているかどうか、および、スペシャルサブフレーム設定に少なくとも基づいて与えられ、
     前記スペシャルサブフレーム設定は、上りリンク送信のためにリザーブされるUpPTSに関連する
     通信方法。
  4.  基地局装置に用いられる通信方法であって、
     下りリンク制御情報を含むPDCCHを、端末装置に送信し、
     前記PDCCHの送信に基づいて、トランスポートブロックを含むPUSCHを、前記端末装置から受信し、
     前記端末装置に対してRRC層のパラメータTTIbundlingがTRUEに設定されている場合、前記端末装置によってバンドル内において前の送信に対するフィードバックを待たずにノンアダプティブ再送信がトリガーされ、
     前記トランスポートブロックのサイズは、前記端末装置に対して前記RRC層のパラメータTTIbundlingがTRUEに設定されているか、および、スペシャルサブフレーム設定に少なくとも基づいて与えられ、
     前記スペシャルサブフレーム設定は、上りリンク送信のためにリザーブされるUpPTSに関連する
     通信方法。
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