WO2018128087A1 - 端末装置、基地局装置、通信方法、および、集積回路 - Google Patents

端末装置、基地局装置、通信方法、および、集積回路 Download PDF

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WO2018128087A1
WO2018128087A1 PCT/JP2017/045994 JP2017045994W WO2018128087A1 WO 2018128087 A1 WO2018128087 A1 WO 2018128087A1 JP 2017045994 W JP2017045994 W JP 2017045994W WO 2018128087 A1 WO2018128087 A1 WO 2018128087A1
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WO
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resource
resource block
physical channel
physical
transmission
Prior art date
Application number
PCT/JP2017/045994
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English (en)
French (fr)
Inventor
麗清 劉
翔一 鈴木
友樹 吉村
渉 大内
公彦 今村
Original Assignee
シャープ株式会社
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation

Definitions

  • the present invention relates to a terminal device, a base station device, a communication method, and an integrated circuit.
  • LTE Long Term Evolution
  • EUTRA Universal “Terrestrial” Radio Access
  • 3rd Generation Generation 3rd Generation Generation
  • a base station apparatus is also called eNodeB (evolvedvolveNodeB), and a terminal device is also called UE (UserUEEquipment).
  • LTE is a cellular communication system in which a plurality of areas covered by a base station apparatus are arranged in a cell shape. A single base station apparatus may manage a plurality of cells.
  • Non-patent Document 1 In 3GPP, in order to propose to IMT (International Mobile Telecommunication) -2020, which is a standard of the next generation mobile communication system established by the International Telecommunication Union (ITU: ⁇ ⁇ International Telecommunication Union), examination of the next generation standard (NR: New Radio) (Non-patent Document 1).
  • IMT International Mobile Telecommunication
  • NR New Radio
  • different subcarrier spacings may be mixed in the frequency domain.
  • interference due to different subcarrier intervals may occur.
  • a fraction physical resource block has been studied (Non-Patent Document 2).
  • One embodiment of the present invention is a terminal device capable of efficiently performing uplink transmission or downlink reception, a communication method used in the terminal device, an integrated circuit mounted in the terminal device, and efficient uplink transmission.
  • a base station apparatus capable of receiving or transmitting downlink data, a communication method used for the base station apparatus, and an integrated circuit mounted on the base station apparatus are provided.
  • a first aspect of the present invention is a terminal apparatus, comprising: a transmission / reception unit that receives a PDCCH and transmits or receives a physical channel in a resource allocated by information included in the PDCCH;
  • a resource band is indicated by a resource block, and whether or not the resource block to which the resource band corresponds includes a fraction physical resource block includes a first element, a second element, a third element, and a fourth element.
  • the fifth element, the sixth element, the seventh element, the eighth element, and the ninth element at least based on the transmission of the physical channel.
  • subcarrier interval information used for reception, and the second element is an input of a resource block set in a fraction physical resource block.
  • the third element is the number of symbols constituting the allocated resource in the time domain
  • the fourth element is a resource block corresponding to the allocated resource in the frequency domain
  • the fifth element is the type of the physical channel and / or the type of the adjacent physical channel
  • the sixth element is MCS information used for transmission or reception of the physical channel.
  • the seventh element is RRC signaling (RRC message)
  • the eighth element is a DCI format
  • the ninth element is a type of bearer (data) used for transmission or reception of the physical channel. is there.
  • a second aspect of the present invention is a base station apparatus, comprising a transmission / reception unit that transmits a PDCCH and transmits or receives a physical channel in a resource allocated by information included in the PDCCH,
  • the resource band is indicated by a resource block, and whether or not the resource block to which the resource band corresponds includes a fraction physical resource block includes a first element, a second element, a third element, and a second element.
  • 4 element, 5th element, 6th element, 7th element, 8th element, and 9th element are determined based on at least part of the physical channel. This is subcarrier interval information used for transmission or reception, and the second element is the resource block information set in the fraction physical resource block.
  • Index information indicating a dex
  • the third element is the number of symbols constituting the allocated resource in the time domain
  • the fourth element is a resource block corresponding to the allocated resource in the frequency domain
  • the fifth element is the type of the physical channel and / or the type of the adjacent physical channel
  • the sixth element is MCS information used for transmission or reception of the physical channel.
  • the seventh element is RRC signaling (RRC message)
  • the eighth element is a DCI format
  • the ninth element is a type of bearer (data) used for transmission or reception of the physical channel. is there.
  • a third aspect of the present invention is a communication method used for a terminal apparatus, which receives a PDCCH and transmits or receives a physical channel in a resource allocated by information included in the PDCCH.
  • the resource band is indicated by a resource block, and whether or not the resource block to which the resource band corresponds includes a fraction physical resource block includes a first element, a second element, a third element, and a second element. 4 element, 5th element, 6th element, 7th element, 8th element, and 9th element are determined based on at least part of the physical channel. It is subcarrier interval information used for transmission or reception, and the second element is a resource block set in the fraction physical resource block.
  • Index information indicating an index
  • the third element is the number of symbols constituting the allocated resource in the time domain
  • the fourth element is a resource block corresponding to the allocated resource in the frequency domain
  • the fifth element is the type of the physical channel and / or the type of the adjacent physical channel
  • the sixth element is MCS information used for transmission or reception of the physical channel.
  • the seventh element is RRC signaling (RRC message)
  • the eighth element is a DCI format
  • the ninth element is a type of bearer (data) used for transmission or reception of the physical channel. is there.
  • a fourth aspect of the present invention is a communication method used for a base station apparatus, which transmits a PDCCH and transmits or receives a physical channel in resources allocated by information included in the PDCCH.
  • the resource band is indicated by a resource block, and whether the resource block to which the resource band corresponds includes a fraction physical resource block is determined by the first element, the second element, and the third element.
  • a fourth element, a fifth element, a sixth element, a seventh element, an eighth element, and a ninth element are determined based at least in part on the physical channel;
  • Subcarrier interval information used for transmission or reception of the above, the second element is a resource block set in the fraction physical resource block Index information indicating an index, wherein the third element is the number of symbols constituting the allocated resource in the time domain, and the fourth element is a resource block corresponding to the allocated resource in the frequency domain
  • the fifth element is the type of the physical channel and / or the type of the adjacent physical channel, and the sixth element is MCS information used for transmission or reception of the physical channel.
  • the seventh element is RRC signaling (RRC message), the eighth element is a DCI format, and the ninth element is a type of bearer (data) used for transmission or reception of the physical channel. is there.
  • a fifth aspect of the present invention is an integrated circuit mounted on a terminal device, which receives a PDCCH and transmits or receives a physical channel in a resource allocated by information included in the PDCCH.
  • the resource band is indicated by a resource block, and whether or not the resource block to which the resource band corresponds includes a fraction physical resource block includes a first element, a second element, and a second element.
  • the second element is set to a fraction physical resource block Index information indicating an index of a source block
  • the third element is the number of symbols constituting the allocated resource in the time domain
  • the fourth element corresponds to the allocated resource in the frequency domain
  • the fifth element is the type of the physical channel and / or the type of the adjacent physical channel
  • the sixth element is the MCS used for transmission or reception of the physical channel.
  • the seventh element is RRC signaling (RRC message)
  • the eighth element is a DCI format
  • the ninth element is a bearer (data) used for transmission or reception of the physical channel. Of the type.
  • a sixth aspect of the present invention is an integrated circuit implemented in a base station apparatus, which transmits a PDCCH and transmits or receives a physical channel in resources allocated by information included in the PDCCH.
  • the resource band is indicated by a resource block, and whether or not the resource block corresponding to the resource band includes a fraction physical resource block is determined by the first element and the second element. Determined based on at least part or all of the third element, the fourth element, the fifth element, the sixth element, the seventh element, the eighth element, and the ninth element,
  • the element is subcarrier interval information used for transmission or reception of the physical channel, and the second element is set to a fraction physical resource block.
  • Index information indicating an index of a resource block, wherein the third element is the number of symbols constituting the allocated resource in the time domain, and the fourth element corresponds to the allocated resource in the frequency domain
  • the fifth element is the type of the physical channel and / or the type of the adjacent physical channel
  • the sixth element is the MCS used for transmission or reception of the physical channel.
  • the seventh element is RRC signaling (RRC message)
  • the eighth element is a DCI format
  • the ninth element is a bearer (data) used for transmission or reception of the physical channel. Of the type.
  • the terminal device can efficiently perform uplink transmission or downlink reception. Further, the base station apparatus can efficiently perform uplink transmission reception or downlink transmission.
  • FIG. 1 is a conceptual diagram of the wireless communication system of the present embodiment.
  • the radio communication system includes terminal apparatuses 1A to 1C and a base station apparatus 3.
  • the terminal devices 1A to 1C are referred to as the terminal device 1.
  • the base station apparatus 3 may be referred to as a base station, a base station apparatus, a Node B, an eNB (EUTRAN NodeB, evolved NodeB), or gNB.
  • the terminal device 1 may be referred to as a terminal, a terminal device, a mobile station, a user device, or a UE (User equipment).
  • the base station device 3 manages, for each frequency, a cell that is an area in which the terminal device 1 can communicate with the base station device 3.
  • One base station apparatus 3 may manage a plurality of cells.
  • the cells are classified into a plurality of types according to the size (cell size) of the area communicable with the terminal device 1. For example, the cell is classified into a macro cell and a small cell. Further, small cells are classified into femtocells, picocells, and nanocells according to the size of the area.
  • a cell set to be used for communication with the terminal device 1 among cells of the base station device 3 is a serving cell ( A cell that is a serving cell (serving cell) and is not used for other communication is referred to as a neighboring cell.
  • a carrier corresponding to a serving cell is referred to as a downlink component carrier.
  • a carrier corresponding to a serving cell is referred to as an uplink component carrier.
  • the downlink component carrier and the uplink component carrier are collectively referred to as a component carrier.
  • the terminal device 1 can perform transmission and / or reception on a plurality of physical channels simultaneously in a plurality of serving cells (component carriers).
  • One physical channel may be transmitted in one serving cell (component carrier) among a plurality of serving cells (component carriers).
  • a cell that supports NR is also referred to as an NR cell.
  • An NR cell carrier is referred to as an NR carrier.
  • the component carrier of the NR cell is also referred to as an NR component carrier.
  • the NR cell may include a licensed band.
  • the NR cell may also include an unlicensed band.
  • subframes, slots, minislots, and symbol lengths may be defined (defined and set), respectively.
  • the symbol may be an SC-FDMA (Single Carrier-Frequency Multiple Access) symbol or an OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbol.
  • the minislot may be referred to as a subslot.
  • OFDM may be referred to as CP-OFDM (Cyclic Prefix-OFDM).
  • the SC-FDMA may be DFT-S-OFDM (Discrete Fourier Transform-Spread-OFDM).
  • the length (time length, period) of the subframe according to the present embodiment may be 1 ms.
  • Each radio frame may be 10 ms. That is, each radio frame may be composed of 10 subframes.
  • the number of symbols included in one subframe may be defined based on a subcarrier spacing (Subcarrier Spacing) for a physical channel used for transmission and / or reception. For example, when the subcarrier interval is 15 kHz, the number of symbols included in one subframe may be 14 symbols. When the subcarrier interval is 30 kHz, the number of symbols included in one subframe may be 28 symbols.
  • a subframe may include one or more slots.
  • a slot may consist of one or more minislots and / or one or more physical channels and / or one or more symbols.
  • the length (time length) of one slot may be defined based on the number of symbols constituting one slot, the length of one symbol, and the length of one CP assigned to the one symbol. Good.
  • the length of the one symbol and the length of the one CP may be defined in relation to the subcarrier spacing applied to the slot. That is, the length of the symbol and CP used for the slot may be set or defined separately from the subframe.
  • the number of symbols constituting one slot may be defined based on the subcarrier interval used for the slot configuration. For example, up to 60 kHz, the number of symbols constituting one slot may be 7 symbols or 14 symbols. When the subcarrier interval exceeds 60 kHz, the number of symbols constituting one slot may be 14 symbols. Further, the number of symbols constituting one slot may be set separately from the number of symbols constituting one subframe. For example, the number of symbols that make up one slot may be set via common and / or individual higher layer signaling. Also, the number of symbols constituting one slot may be set via common and / or individual physical layer signaling.
  • a minislot may be composed of one or more symbols.
  • the length (time length) of one mini-slot is defined based on the number of symbols constituting one mini-slot, the length of one symbol, and the length of one CP assigned to the one symbol. May be.
  • the length of the one symbol and the length of the one CP may be defined in relation to the subcarrier spacing applied to the minislot. That is, the symbols and CP lengths used for the minislots may be set or defined separately from the subframes and slots.
  • the number of symbols constituting one mini-slot may be smaller than the number of symbols constituting the slot. Further, the number of symbols constituting one minislot may be defined or set based on the number of symbols constituting one slot. Further, the number of symbols constituting one mini-slot may be set separately from the number of symbols constituting one slot. For example, the number of symbols constituting one minislot may be set via common and / or individual higher layer signaling. Further, the number of symbols constituting one minislot may be set through common and / or individual physical layer signaling. In addition, when a subframe can include more than one minislot, the number of symbols constituting one minislot is at least one between the minislots included in one subframe. It is preferable that they are common or the same number in the subframe. Further, the number of symbols constituting one minislot may be defined in relation to the subcarrier interval applied or set for the minislot.
  • a physical channel and a physical signal related to the downlink may be referred to as a downlink physical channel and a downlink physical signal, respectively.
  • the physical channel and physical signal related to the uplink may be referred to as an uplink physical channel and an uplink physical signal, respectively.
  • the physical channel for the downlink may be used to transmit broadcast information, system information, paging information, various setting information, ACK (Acknowledgement) / NACK (Negative Acknowledgment), user data, and control data, for example.
  • a resource allocation method and a sequence generation method used for each physical channel may be defined depending on the application.
  • the downlink user data may include downlink shared data.
  • the control data may include downlink control information (DCI, Downlink Control Information).
  • the downlink control information is also referred to as a DCI format.
  • the control data may include a grant used for downlink and / or uplink scheduling. That is, the downlink control information includes an uplink grant (uplink grant) and a downlink grant (downlink grant).
  • the broadcast information may be transmitted on a physical broadcast channel (PBCH, Physical Broadcast Channel).
  • Paging information may be transmitted on the physical paging channel.
  • User data may be transmitted on the physical shared channel.
  • Control data may be transmitted on the physical control channel.
  • a physical control channel used for transmission of control data (DCI) may also be referred to as PDCCH (Physical Downlink Control Channel).
  • Broadcast information, system information, and paging information may be transmitted on the physical shared channel.
  • the physical shared channel may also be referred to as PDSCH (Physical Downlink Shared Channel) and / or PUSCH (Physical Uplink Shared Channel).
  • Physical signals for the downlink include, for example, demodulation of the downlink physical channel, time frequency synchronization (symbol alignment, subcarrier interval synchronization, slot synchronization, subframe synchronization), timing synchronization (timing adjustment), cell ID acquisition / detection, It may be used for RRM (Radio Resource Management) measurement, CSI (Channel State Information) measurement, beam management and / or beam acquisition, and positioning.
  • RRM Radio Resource Management
  • CSI Channel State Information
  • a resource allocation method and a sequence generation method used for physical signals may be defined depending on the application.
  • the physical signal is also referred to as a reference signal.
  • the physical channel for the uplink includes, for example, terminal device capability information, ACK (Acknowledgement) / NACK (Negative Acknowledgment), measurement results of RRM measurement and CSI measurement, user data, control data, random access preamble (random access information) ) May be used.
  • a resource allocation method and a sequence generation method used for each physical channel may be defined depending on the application.
  • the uplink user data may include uplink shared data.
  • the user data and / or control data may include uplink control information (UCI).
  • the UCI may include feedback information related to HARQ (Hybrid Auto Repeat reQuest) and CSI.
  • User data may be transmitted on the physical shared channel.
  • Control data may be transmitted on the physical control channel.
  • the random access preamble may be transmitted on a physical random access channel.
  • the physical signal for the uplink may be used for uplink physical channel demodulation, time-frequency synchronization, timing synchronization and timing adjustment, channel state measurement, beam management and / or beam acquisition, terminal equipment positioning, for example.
  • a resource allocation method and a sequence generation method used for physical signals may be defined depending on the application.
  • Each physical channel may also be referred to as a physical channel that includes certain information or certain data.
  • transport block”, “MAC PDU (Protocol Data Unit)”, “MAC layer data”, “UL-SCH”, “UL-SCH data”, and “uplink data” are transport channels.
  • a channel used in a 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).
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a schematic configuration of an uplink resource block in the present embodiment.
  • the structure of the uplink resource block in one cell is shown.
  • the horizontal axis is a time axis
  • the vertical axis is a frequency axis.
  • l is a symbol number / index
  • k is a subcarrier number / index.
  • a resource block is used to represent a mapping of physical channels to resource elements.
  • a resource element is composed of one subcarrier and one symbol.
  • resource blocks virtual resource blocks (VRB) and physical resource blocks (PRB) are defined.
  • a physical channel is first mapped to a virtual resource block. Thereafter, the virtual resource block is mapped to the physical resource block.
  • One physical resource block is defined by N UL symb consecutive 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. The value of N RB sc may be 12.
  • N UL symb may be 7 for normal CP (normal cyclic prefix) in the uplink . Further, the value of N UL symb may be 14. For an extended CP in the uplink, the value of N UL symb may be 6. Further, the value of N UL symb may be 12.
  • One physical resource block may correspond to one slot in the time domain based on the subcarrier interval. Also, one physical resource block may correspond to half of the slots in the time domain based on the subcarrier interval.
  • the number of symbols constituting one physical resource block may be defined based on the subcarrier interval. For example, when the subcarrier interval is 15 kHz, the number of symbols constituting one physical resource block may be defined as 7. For example, when the subcarrier interval is 30 kHz, the number of symbols constituting one physical resource block may be defined as 14.
  • the number of symbols constituting one physical resource block may be the number of symbols used for transmission or reception of a physical channel.
  • physical resource blocks are numbered n PRB (0, 1,..., N UL RB ⁇ 1) in order from the lowest frequency.
  • the subcarrier interval may be any of 3.75 kHz, 7.5 kHz, 15 kHz, 30 kHz, 60 kHz, 120 kHz, and 240 kHz. Obviously, if the subcarrier interval is narrowed, the symbol length becomes long, and if the subcarrier interval is widened, the symbol length becomes short.
  • a symbol constituting an uplink physical resource block is an SC-FDMA (DFT-S-OFDM) symbol or an OFDM symbol.
  • symbols constituting a downlink physical resource block are OFDM symbols.
  • the configuration of the downlink physical resource block in this embodiment is basically the same as the configuration of the uplink physical resource block, and thus the description of the configuration of the downlink physical resource block is omitted. .
  • fraction physical resource block fractional PRB
  • a fractional physical resource block is a part of a continuous subcarrier (resource element) for transmission or reception of a physical channel and / or physical signal in one or more symbols in the time domain.
  • the fraction physical resource block May be defined as physical resource blocks to be allocated (mapped).
  • the fraction physical resource block is a part of one or more symbols in which some continuous subcarriers (resource elements) are not used for transmission or reception of physical channels and / or physical signals (map). (Not assigned, not assigned) physical resource blocks.
  • the fraction physical resource block is a physical resource in which a part of continuous subcarriers (resource elements) are reserved for guard bands (guard band, guard tones) in one or more symbols. It may be defined as a block. That is, the fraction physical resource block is a physical resource block including resources (subcarriers) reserved for the guard band.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of a schematic configuration of the fraction physical resource block in the present embodiment.
  • the fraction physical resource block (fractional PRB) is a physical resource block.
  • the horizontal axis is a time axis, and is represented by the number of N symb symbols.
  • the vertical axis is the frequency axis and is represented by the number of N RB sc subcarriers.
  • the number of symbols configured in the fraction physical resource block is set to 7.
  • the number of symbols of the fraction physical resource block in this embodiment is not necessarily seven.
  • X subcarriers (201) are reserved for the guard band. That is, the resource element in (201) may not be used for transmission or reception of a physical channel. The resource element in (201) does not have to be mapped to a physical channel. Further, the resource element in (201) may not be used for transmission or reception of a physical signal. In the resource element in (201), a physical signal may not be mapped. Further, the resource element in (201) may be used for transmission or reception of a certain physical signal. The resource element in (201) may be used for transmission or reception of the first physical signal, and may not be used for transmission or reception of the second physical signal.
  • the first physical signal may be a reference signal used for measurement
  • the second physical signal may be a reference signal transmitted at an antenna port used for transmission or reception of a physical channel.
  • the first physical signal may be a reference signal used for CSI measurement.
  • the first physical signal may be a reference signal used for beam management and / or beam acquisition and positioning.
  • the first physical signal may be a reference signal used for time-frequency synchronization, timing synchronization, and cell ID acquisition / detection.
  • the second physical signal may be a reference signal used for demodulating a physical channel.
  • the second physical signal may be a reference signal used for performing propagation channel correction of the physical channel.
  • Y subcarriers (202) are used for transmission or reception of a physical channel. That is, the physical channel may be mapped to the resource element in (202). Further, the resource element in (202) may be used for transmission or reception of a physical signal (reference signal). In addition, a physical signal (reference signal) may be mapped to the resource element in (202).
  • the resource reserved for the guard band is 1 symbol or 1 in the N symb symbol configured in one physical resource block in the time domain. It may contain more than two symbols.
  • X subcarriers (203) in three symbols in the time domain are reserved for the guard band.
  • Resources (204) other than (203) may be used for transmission or reception of physical channels and / or physical signals. That is, as shown in FIG. 2B, in the three symbols, X subcarriers may not be mapped (used) to transmission or reception of a physical channel. In other words, in the three symbols, Y subcarriers may be mapped (used) to transmission or reception of a physical channel or a physical signal. Here, the value of Y is 12 ⁇ X. Further, in symbols other than the three symbols, Y subcarriers may be mapped (used) to physical channel and / or physical signal transmission or reception. Here, the value of Y is 12.
  • a subcarrier having a high frequency in one physical resource block is reserved for a guard band.
  • a subcarrier with a low frequency in one physical resource block may be reserved for a guard band.
  • the physical resource block set as the fraction physical resource block is a resource block adjacent to other resources in the physical resource allocated for the terminal device 1 to transmit or receive the physical channel.
  • the other resources are resources other than the resources to which the terminal device 1 is allocated. For example, in the frequency domain, when resource blocks corresponding to resource bands allocated for the terminal device 1 to transmit or receive a physical channel are continuous, physical resource blocks applicable to the fraction physical resource block are allocated. This is a physical resource block at both ends of the assigned resource.
  • allocated resources 1101 are composed of continuous resource blocks.
  • physical resource blocks applicable to the fraction physical resource block may be physical resource blocks at both ends of the resource block to which the resource 1101 corresponds.
  • the resource blocks corresponding to the resource bands allocated to the terminal device 1 may be discontinuous. That is, in the frequency domain, the resource block corresponding to the resource allocated to the terminal device 1 may be composed of more than one resource block set.
  • One resource block set is composed of a plurality of consecutive resource blocks. The resource block set is discontinuous in the frequency domain.
  • the allocated resources include two resource block sets (resource block set 1102 and resource block set 1103) in the frequency domain.
  • the resource block set 1102 is composed of three consecutive resource blocks.
  • the resource block set 1103 is composed of two consecutive resource blocks.
  • the physical resource blocks applicable to the fraction physical resource block may be physical resource blocks at both ends of the resource block set 1102 and the resource block set 1103.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of mapping to a resource element corresponding to an allocated resource when a physical resource block corresponding to a resource band allocated to the terminal device 1 in the present embodiment includes a fraction physical resource block. It is.
  • the allocated resource is used for the terminal device 1 to transmit or receive a physical channel.
  • the resources allocated to the terminal device 1 are configured by the number of N symb symbols on the time axis and N RB physical resource blocks on the frequency axis.
  • a physical resource block having a higher frequency adjacent to another channel is set as a fraction physical resource block.
  • X subcarriers are reserved for the guard band.
  • the number of resource elements corresponding to resources allocated to the terminal apparatus 1 may be given by the product of the number of subcarriers allocated in the frequency domain and the number of symbols in the time domain. Further, the number of resource elements allocated to the terminal apparatus 1 may be given as a value obtained by subtracting the resource elements included in a predetermined area from the product of the number of subcarriers in the allocated frequency domain and the number of symbols in the time domain.
  • the predetermined area may be an area including a physical signal.
  • the predetermined area may be an area including a broadcast channel. Further, the predetermined area may be an area reserved for a guard band in the fraction re-physical source block.
  • the predetermined area may be an area reserved for other purposes.
  • the resource may be allocated by information included in the PDCCH.
  • the bandwidth of the resource is indicated by one and / or more than one resource block.
  • whether or not the resource block to which the bandwidth of the resource allocated by the information included in the PDCCH corresponds includes a fraction physical resource block is based on at least a part and / or all of the following elements: , May be determined.
  • element (1) is subcarrier interval information used for transmission or reception of a physical channel.
  • the subcarrier interval information may be a value of a subcarrier interval of a physical channel transmitted or received by the terminal device 1.
  • the subcarrier interval information may be a subcarrier interval value of a physical channel adjacent to a physical channel transmitted or received by the terminal device 1.
  • the subcarrier interval information may be a value of a subcarrier interval of a resource adjacent to a physical channel transmitted or received by the terminal device 1 in the frequency domain.
  • the terminal device 1 may regard other resources adjacent to the physical channel that it transmits or receives as other channels (other physical channels).
  • the terminal device 1 uses the resource adjacent to the adjacent physical channel.
  • the resource block corresponding to may be determined as the fraction physical resource block.
  • 1101 is a resource allocated for the terminal device 1 to transmit or receive a physical channel.
  • the adjacent physical channel is a resource other than the allocated resource 1101 in the frequency domain.
  • Resource blocks corresponding to adjacent physical channels and adjacent resources are resource blocks with index j + 5 and resource blocks with index j + 2.
  • terminal apparatus 1 assigns the resource block with index j + 5 and the resource block with index j + 2 to the fraction physical resource. It may be determined as a block. In the frequency domain, when the value of the subcarrier interval used for the resource allocated to the terminal device 1 is the same as the value of the subcarrier interval used for the adjacent physical channel, the terminal device 1 is assigned It may be determined that the fraction physical resource block is not included in the resource block corresponding to the resource.
  • one or more subcarrier intervals may be defined or used for one operating band.
  • the possible subcarrier spacing values used for physical channel and / or physical signal reception or transmission may be 15 kHz, 30 kHz, 60 kHz.
  • the possible subcarrier spacing value used for physical channel and / or physical signal reception or transmission is 15 kHz.
  • An operating band may also include one or more than one component carrier.
  • one or more than one subcarrier interval may be defined or used for one component carrier.
  • the subcarrier spacing used or the set of subcarrier spacings used may be defined differently. That is, supported subcarrier spacing values may be defined in association with operating bands and / or component carriers.
  • one subcarrier interval may be defined for a certain component carrier or operating band. That is, each of the terminal devices 1 may transmit or receive a physical channel using the same subcarrier interval in the component carrier. In that case, the terminal device 1 may determine that the fraction physical resource block is not included in the resource block corresponding to the allocated resource. In other words, the terminal apparatus 1 may determine that the resource block corresponding to the allocated resource does not include the fraction physical resource block in the component carrier (or component carrier) in which one subcarrier interval is used. Good.
  • more than one subcarrier interval value used for transmission or reception of a physical channel may be defined. That is, in one component carrier, different subcarrier intervals may be mixed in the frequency domain.
  • the subcarrier interval information used for the component carrier or the operating band and / or the time frequency resource information for each of the subcarrier intervals may be defined in advance in the specification or the like, or from the base station apparatus 3 to the RRC. You may be notified by signaling. Thereby, the terminal device 1 may know a boundary between frequency resources in which different subcarrier intervals are used.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example in which more than one subcarrier interval is set for one component carrier in the present embodiment.
  • one component carrier is divided into three frequency bands.
  • Each subcarrier interval may be defined differently for each frequency band.
  • the first subcarrier interval is used for the first frequency band.
  • a second subcarrier interval is used for the second frequency band.
  • a third subcarrier interval is used for the third frequency band.
  • the frequency resource 1001 is allocated to the terminal device 1
  • the terminal device 1 is adjacent to the allocated frequency resource 1001 in the frequency domain based on the subcarrier interval information notified in advance.
  • the terminal device 1 uses the third subcarrier interval for a frequency resource (third frequency band) adjacent to the allocated resource 1002. Therefore, the resource block corresponding to the resource adjacent to the third frequency band in the resource 1002 may be determined as the fraction physical resource block.
  • setting of a fraction physical resource block is effective for a specific subcarrier interval value.
  • the setting of the fraction physical resource block may be invalid for a specific subcarrier interval value.
  • This setting information may be defined in advance in a specification or the like, or may be notified from the base station apparatus 3 to the terminal apparatus 1 by RRC signaling.
  • the setting of the fraction physical resource block may be invalid for the terminal device 1 that transmits or receives the physical channel using the second subcarrier interval. That is, when the terminal device 1 transmits or receives a physical channel in the frequency resource 1002, the terminal device 1 uses the third subcarrier interval for the frequency resource (third frequency band) adjacent to the resource 1002.
  • the resource block corresponding to the resource adjacent to the third frequency band may not be determined as the fraction physical resource block.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating another example in which the terminal device 1 according to the present embodiment determines whether or not there is a fraction physical resource block based on information on subcarrier intervals used for frequency resources.
  • the terminal device 1 transmits or receives a physical channel using the allocated frequency resource 701.
  • Resources 702, 703, and 704 are resources reserved (allocated) in the resource 701.
  • the resources 702 and 703 may be set statically or semi-statically (statically or semi-statically) from the base station apparatus 3.
  • the resource 704 may be dynamically notified from the base station apparatus 3 by control data.
  • Information on subcarrier intervals used for each of the reserved resources may also be notified from the base station apparatus 3 to the terminal apparatus 1. Accordingly, the terminal device 1 may determine whether to set a resource block corresponding to a resource adjacent to the reserved resource as a fraction physical resource block.
  • the subcarrier interval used for the resources 702 and 703 may be set to be the same as the value of the subcarrier interval used for transmission or reception of the physical channel in the resource 701.
  • the terminal device 1 may determine that the resource block corresponding to the resource adjacent to the resources 702 and 703 is not a fraction physical resource block.
  • resource blocks corresponding to resources adjacent to the resource 702 are 705 and 706 in the frequency domain.
  • the value of the subcarrier interval used for the resource 704 may be set differently from the value of the subcarrier interval used for transmitting or receiving the physical channel in the resource 701.
  • the terminal device 1 may determine a resource block corresponding to a resource adjacent to the resource 704 as a fraction physical resource block in the frequency domain.
  • resource blocks corresponding to resources adjacent to the resource 704 are 707 and 708. That is, in this case, the terminal device 1 may determine the resource blocks 707 and 708 as fraction physical resource blocks in the frequency domain.
  • the terminal apparatus 1 sets 709b and 710b in the resource block 707b and the resource block 708b adjacent to 704b.
  • 709b and 710b are a plurality of subcarriers reserved for guard bands in resource blocks adjacent to 704b. That is, PDSCH (user data) is not mapped to a plurality of subcarriers indicated in 709b and 710b.
  • the terminal device 1 may determine a resource block corresponding to a resource adjacent to another physical channel as a fraction physical resource block. Also, in the frequency domain, the terminal device 1 compares the value of the subcarrier interval used for the allocated resource with the value of the subcarrier interval used for another adjacent physical channel, The fraction physical resource block may be determined based on one of the two determination methods.
  • the first determination method is a method in which the resource block having the lower subcarrier interval value is set as the fraction physical resource block by comparing the subcarrier interval values of the physical channels adjacent to each other. For example, when the value of the subcarrier interval used for another adjacent physical channel is higher than the value of the subcarrier interval used for the resource allocated to the terminal device 1, the terminal device 1 is a resource adjacent to the other physical channel. May be determined as a fraction physical resource block. That is, when the value of the subcarrier interval used for the other adjacent channel is lower than the value of the subcarrier interval used for the resource allocated to the terminal device 1, the terminal device 1 uses the resource adjacent to the other physical channel. The corresponding resource block may not be determined as the fraction physical resource block.
  • the second determination method is a method of setting the resource block having the higher subcarrier interval value as the fraction physical resource block by comparing the subcarrier interval values of the physical channels adjacent to each other. For example, when the value of the subcarrier interval used for the other adjacent channel is lower than the value of the subcarrier interval used for the resource allocated to the terminal device 1, the terminal device 1 sets the resource adjacent to the other physical channel.
  • the corresponding resource block may be determined as a fraction physical resource block. That is, when the value of the subcarrier interval used for the other adjacent channel is higher than the value of the subcarrier interval used for the resource allocated to the terminal device 1, the terminal device 1 uses the resource adjacent to the other physical channel.
  • the corresponding resource block may not be determined as the fraction physical resource block.
  • Whether to use the first determination method or the second determination method in the component carrier or the operating band may be specified in advance in a specification or the like, or notified by RRC signaling from the base station apparatus 3 (Setting) may be performed. Whether to use the first determination method or the second determination method may be defined in association with the operating band or the component carrier. That is, for the terminal device 1, whether to use the first determination method or the second determination method may be switched by the component carrier or the operating band.
  • the element (2) described above is information indicating the index of the resource block set in the fraction physical resource block.
  • the base station device 3 notifies the terminal device 1 of information indicating the index of the resource block set in advance in the fraction physical resource block. Based on the notified information indicating the index of the resource block, the terminal device 1 determines that one of the resource blocks corresponding to the resource allocated for transmission or reception of the physical channel is the fraction physical resource block. Know what is set.
  • the index of the resource block is given based on the subcarrier interval ⁇ f.
  • the subcarrier interval may be a subcarrier interval corresponding to a physical channel to be transmitted or received.
  • the terminal device 1 may determine that the resource block corresponding to the allocated resource does not include the fraction physical resource block. Further, when the index information is notified, the terminal device 1 may determine whether or not the fraction physical resource block is included in the resource block corresponding to the allocated resource based on the index information.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example in which the fraction physical resource block based on the element (2) in the present embodiment is determined.
  • the vertical axis is the frequency axis
  • the horizontal axis is the time axis.
  • each block is a resource block.
  • (401) the frequency bandwidth of a single resource block based on the second subcarrier spacing Delta] f 2.
  • Frequency bandwidth (402) is one of the resource blocks based on the first subcarrier spacing Delta] f 1.
  • the frequency resource 403 the physical channel is transmitted or received based on the second subcarrier interval ⁇ f2.
  • frequency resources 404, 405, 406, and 407 physical channels are transmitted or received based on the first subcarrier spacing ⁇ f1.
  • the terminal device 1 uses a resource block index based on a subcarrier interval used for transmission or reception of a physical channel. For example, when the terminal device 1 transmits or receives a physical channel using the first subcarrier interval ⁇ f 1 , the terminal device 1 uses a resource block index based on the first index. For example, when the terminal device 1 transmits or receives a physical channel using the second subcarrier interval ⁇ f 2 , the terminal device 1 uses the resource block index based on the second index.
  • the base station device 3 notifies the terminal device 1A that uses the first subcarrier interval as an index information of the index n + 5 of the resource block set in advance in the fraction physical resource block.
  • the base station apparatus 3 notifies the index information of the index m + 3 and m + 5 of the resource block set in advance to the fraction physical resource block to the terminal apparatus 1B that uses the second subcarrier interval. If the index of the physical resource block at both ends in the resource block corresponding to the resource used for transmission or reception of the physical channel by the terminal device 1 is the index indicated by the index information, the resource block is set as the fraction physical resource block May be.
  • the terminal device 1 ⁇ / b> A transmits or receives a physical channel in the resource 405.
  • the resource block 405 is composed of three consecutive resource blocks.
  • the indexes of the three resource blocks are n + 2, n + 3, and n + 4.
  • the terminal device 1A transmits or receives a physical channel in the resource 405
  • the terminal device 1A refers to the index of the resource block at both ends of the resource 405 with the index indicated by the index information, so that the fraction in the allocated resource 405
  • the physical resource block need not be set. That is, when the index n + 2 and n + 4 of the resource blocks at both ends in the allocated resource 405 are not the index n + 5 indicated by the index information, the terminal device 1A sets the fraction physical resource block in the allocated resource 405. You don't have to.
  • the terminal device 1B transmits or receives a physical channel in the resource 403.
  • the resource 403 is composed of one resource block.
  • the index of the resource block is m + 4.
  • the terminal device 1B does not need to set the fraction physical resource block in the allocated resource 403 by referring to the index of the resource block at both ends in the resource 403 as the index indicated by the index information. That is, when the index m + 4 of the resource block in the allocated resource 403 is not the indexes m + 3 and m + 5 indicated by the index information, the terminal device 1B does not need to set the fraction physical resource block in the allocated resource 403. Good.
  • the terminal device 1A transmits or receives a physical channel in the resource 406.
  • the resource block 406 is composed of four consecutive resource blocks.
  • the indexes of the four resource blocks are n + 2, n + 3, n + 4, and n + 5.
  • the terminal apparatus 1A refers to the index of the resource block at both ends of the resource 406 with the index indicated by the index information, and thus the fraction in the allocated resource 406 Whether to set a physical resource block may be determined.
  • the terminal device 1A sets the resource block of the index n + 5 in the allocated resource 406 as the fraction physical resource block. May be.
  • the base station apparatus 3 may notify the terminal apparatus 1A that uses the first subcarrier interval of information indicating the index range of the resource block that is set in advance in the fraction physical resource block.
  • the index range indicated from the notified index range information is from index n + 5 to n + 12. That is, the index of the resource block that can be set in the traction physical resource block is from n + 5 to n + 12. That is, when the index of the physical resource block at both ends in the resource block corresponding to the resource used for transmission or reception of the physical channel by the terminal device 1A is within the index range, the resource block is set as the fraction physical resource block. Also good.
  • the terminal device 1A transmits or receives a physical channel in the resource 404.
  • the resource block 404 is composed of four consecutive resource blocks.
  • the indexes of the four resource blocks are n + 4, n + 5, n + 6, and n + 7.
  • the terminal device 1A may refer to the index of the resource block at both ends of the resource 440 as an index indicated from the index range information.
  • the indices of resource blocks at both ends of the resource 404 are n + 4 and n + 7.
  • the terminal device 1A may not set the index n + 4 as a fraction physical resource block.
  • the terminal device 1A may set the index n + 7 as a fraction physical resource block.
  • the terminal device 1A transmits or receives a physical channel in the resource 407.
  • the resource block 407 is composed of seven consecutive resource blocks.
  • the indexes of the seven resource blocks are n + 6, n + 7, n + 8, n + 9, n + 10, n + 11, and n + 12.
  • the indices of the resource blocks at both ends in the resource block 407 are n + 6 and n + 12.
  • Index n + 6 is within the index range indicated by the index range information
  • resource block n + 5 corresponding to another resource adjacent to the resource block of index n + 6 is the boundary of the index range indicated by the index range information.
  • the resource block with the index n + 6 may not be set as the fraction physical resource block.
  • the index n + 12 is within the index range indicated from the index range information
  • the resource block n + 13 corresponding to another resource adjacent to the resource block with the index n + 12 is within the index range indicated from the index range information. If not, the resource block with index n + 13 may not be set as a fraction physical resource block.
  • the other resource may be a resource other than the allocated resource 407.
  • the element (3) described above is the number of symbols constituting the resource allocated to the terminal device 1 in the time domain.
  • the base station apparatus 3 notifies (transmits) to the terminal apparatus 1 resources allocated (used) for transmission or reception of the physical channel. If the number of allocated resource symbols in the time domain does not exceed a predetermined value, the terminal device 1 determines that the allocated resource block does not include a fraction physical resource block, based on other elements. May be. Further, when the number of allocated resource symbols exceeds a predetermined value, the terminal apparatus 1 may determine whether the allocated resource block includes a fraction physical resource block based on other elements. Good.
  • the predetermined value may be one symbol. Further, the predetermined value may be two symbols. Further, the value of the predetermined symbol may be transmitted (notified) from the base station apparatus 3 to the terminal apparatus 1 by RRC signaling.
  • the predetermined value may be defined in advance by a specification or the like.
  • the element (4) described above is the number of resource blocks corresponding to the allocated resource in the frequency domain. If the number of resource blocks corresponding to the allocated resource in the frequency domain does not exceed a predetermined value, the terminal device 1 determines that the resource block corresponding to the allocated resource is a fraction physical resource, not based on other elements. It may be determined that no block is included. In addition, when the number of resource blocks corresponding to the allocated resource exceeds a predetermined value, the terminal device 1 includes, based on other elements, the resource block corresponding to the allocated resource includes a fraction physical resource block You may decide whether or not.
  • the predetermined value may be 1.
  • the predetermined value may be 2.
  • the value of the predetermined resource block may be transmitted (notified) from the base station apparatus 3 to the terminal apparatus 1 by RRC signaling.
  • the predetermined value may be defined in advance by a specification or the like. For example, when the number of resource blocks corresponding to the allocated resource exceeds a predetermined value, and the allocated resource and other physical channels adjacent to each other use different subcarrier interval values, the terminal device 1 May determine a resource block corresponding to an allocated resource adjacent to another physical channel as a fraction physical resource block. Further, the number of resource blocks corresponding to the allocated resource exceeds a predetermined value, and the number of symbols of the allocated resource in the time domain is a predetermined value (number of predetermined symbols) in the element (3). If not exceeded, the terminal device 1 may not determine a resource block corresponding to an allocated resource adjacent to another physical channel as a fraction physical resource block, based on other elements.
  • the element (5) described above is the type of the physical channel that the terminal device 1 receives or transmits and / or the type of the adjacent physical channel.
  • the terminal device 1 may determine whether or not the fraction physical resource block is included in the resource block corresponding to the allocated resource based on the type of physical channel to be received or transmitted. For example, when the physical channel is used for transmission or reception of control data (control information), the terminal device 1 does not depend on other elements, and the resource block corresponding to the allocated resource does not include the fraction physical resource block. You may judge that. For example, when the physical channel is used to transmit or receive broadcast information, system information, paging information, various setting information, and ACK / NACK, the terminal device 1 is assigned without being based on other elements.
  • the terminal device 1 may be determined that the fraction physical resource block is not included in the resource block corresponding to the resource. For example, when a physical channel is used for transmission or reception of user data, the terminal device 1 includes a fraction physical resource block in a resource block corresponding to an allocated resource based on other elements. You may decide whether or not.
  • the terminal device 1 compares the physical channel to be transmitted or received with the type of the adjacent physical channel, and determines whether or not the fraction physical resource block is included in the resource block corresponding to the allocated resource. May be. For example, the terminal device 1 transmits or receives user data in the allocated resource.
  • the allocated physical channel and other adjacent physical channels are used to transmit broadcast information, system information, paging information, various setting information, ACK / NACK, and control data, and each subcarrier interval is different. In this case, the terminal device 1 may determine a resource block corresponding to a resource adjacent to an adjacent physical channel as a fraction physical resource block.
  • the terminal device 1 when a physical channel is transmitted in a resource that is assigned to a terminal device 1 that is not in uplink synchronization, the terminal device 1 is adjacent to another physical channel in the transmitted resource.
  • a resource block corresponding to the resource to be set may be set as a fraction physical resource block.
  • the terminal device 1 when a physical channel is transmitted in a resource that is assigned to the terminal device 1 that is not uplink-synchronized, the terminal device 1 assigns a resource block corresponding to the transmitted resource to the fraction physical It may be set as a resource block.
  • the resource blocks set in the fraction physical resource block may be physical resource blocks at both ends of the transmitted resource.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of determining a fraction physical resource block when the frequency resources of PDSCH and PBCH overlap.
  • (901) and (903) are resources allocated to the terminal device 1 for transmitting or receiving PDSCH (user data).
  • (902) and (904) are resources allocated for transmission of broadcast information.
  • the subcarrier spacing values used for (901) and (903) are different from the subcarrier spacing values used for (902) and (904).
  • the terminal device 1 may determine a resource block close to (902) as a fraction physical resource block in the frequency domain.
  • the terminal device 1 sets (905) in one resource block adjacent to (904). In the frequency domain, (905) is X subcarriers reserved for the guard band in the resource block adjacent to (904). That is, PDSCH (user data) is not mapped to X subcarriers indicated in (905).
  • Element (6) is MCS information used for transmission or reception of a physical channel.
  • Resources used for transmission or reception of a physical channel are allocated by information included in the PDCCH.
  • MCS (Modulation and Coding Scheme) information indicates a modulation scheme and a coding rate in the downlink or uplink.
  • the terminal device 1 knows MCS information used for transmission or reception of a physical channel from a field included in the PDCCH. For example, the terminal device 1 determines the MCS index based on the field included in the PDCCH. Next, the terminal device 1 may determine the modulation order of the data, the transport block size index, and the redundancy version (rvidx) by referring to the determined MCS index.
  • the transport block size index may be a parameter used for calculating the transport block size.
  • the redundant version may be a parameter used for decoding the transport block. *
  • a resource block corresponding to an allocated resource based on MCS information includes a fraction physical resource block. For example, when the value of the MCS index indicated by the PDCCH is less than or equal to a predetermined value (predetermined MCS index value), the terminal device 1 includes a fraction physical resource block in the resource block corresponding to the allocated resource. You may judge that it is not possible. Further, when the modulation order used for transmission or reception of the physical channel becomes less than a predetermined value (a value of the predetermined modulation order), the terminal device 1 sets the fraction physical resource block to the resource block corresponding to the allocated resource. May be determined not to be included.
  • the base station apparatus 3 may transmit (notify) a predetermined value (a predetermined MCS index value and / or a predetermined modulation order value) to the terminal apparatus 1 by RRC signaling.
  • a predetermined value a predetermined MCS index value and / or a predetermined modulation order value
  • the predetermined value may be defined in advance by a specification or the like.
  • the terminal device 1 sets a resource block corresponding to the allocated resource based on other elements. It may be determined whether a fraction physical resource block is included. For example, when the value of the MCS index indicated by the PDCCH exceeds a predetermined value and the allocated resource and the adjacent physical channel use different subcarrier interval values, the terminal apparatus 1 is allocated. It may be determined that the fraction physical resource block is included in the resource block corresponding to the resource.
  • the terminal device 1 when the value of the MCS index indicated by the PDCCH exceeds a predetermined value and the number of allocated resource symbols does not exceed the predetermined symbol value, the terminal device 1 is allocated It may be determined that the fraction physical resource block is not included in the resource block corresponding to the resource.
  • the terminal apparatus 1 responds to the allocated resource based on other factors. It may be determined whether the resource block to be included includes a fraction physical resource block. Also, for example, when the modulation order value given by referring to the MCS index exceeds a predetermined value and the allocated resource and the adjacent physical channel use different subcarrier interval values, the terminal device 1 May determine that the resource block corresponding to the allocated resource includes the fraction physical resource block.
  • the terminal device 1 when the modulation order value given by referring to the MCS index exceeds a predetermined value, and the number of symbols of the allocated resource does not exceed the predetermined symbol value, the terminal device 1
  • the resource block corresponding to the allocated resource may be determined not to include the fraction physical resource block.
  • the terminal device 1 when the physical channel is a control channel, the terminal device 1 does not depend on the MCS information indicated by the PDCCH, and the resource block corresponding to the allocated resource includes the fraction physical resource block. You may judge that it is not.
  • Element (7) is RRC signaling (RRC message).
  • the base station apparatus 3 may notify whether or not the fraction physical resource block is included in the resource block corresponding to the resource allocated to the terminal apparatus 1 by RRC signaling. Moreover, the base station apparatus 3 may notify the position of the fraction physical resource block set to the resource block corresponding to the resource allocated to the terminal apparatus 1 by RRC signaling. Further, the base station apparatus 3 may notify the terminal apparatus 1 whether or not to set (use) the fraction physical resource block with the resources allocated to the terminal apparatus 1 via RRC signaling.
  • the information included in the DCI format transmitted on the PDCCH notifies whether the resource block corresponding to the allocated resource includes a fraction physical resource block.
  • the information included in the DCI format is that (i) the resource block corresponding to the allocated resource does not include a fraction physical resource block, and (ii) the frequency is highest in the resource block corresponding to the allocated resource.
  • the high resource block is a fraction physical resource block, (iii) among the resource blocks corresponding to the allocated resource, the resource block having the lowest frequency is the fraction physical resource block, and (iv) the allocated resource In the corresponding resource block, the resource block having the highest frequency and the resource block having the lowest frequency are the fraction physical resource blocks, and any one of the four patterns may be notified.
  • resource blocks corresponding to resources allocated to the terminal device 1 may be discontinuous.
  • the resource block corresponding to the resource allocated to the terminal device 1 may be composed of more than one resource block set (interlace).
  • One resource block set may be composed of one or more consecutive resource blocks.
  • the resource block set is discontinuous in the frequency domain.
  • the information included in the DCI format described above may be used as common setting information for each resource block set.
  • the information included in the DCI format described above may be applied to the resource block set having the highest frequency and / or the resource block set having the lowest frequency.
  • the information included in the DCI format described above may be applied to the resource block having the highest frequency and / or the resource block having the lowest frequency.
  • whether the information included in the DCI format is applied to which of the allocated resource block sets may be explicitly notified by other information included in the DCI format.
  • a predetermined resource block value a predetermined resource block value
  • the information included in the DCI format transmitted on the PDCCH may indicate whether the configuration information of the fraction physical resource block notified by the RRC signaling in the element (7) is valid or invalid.
  • a 1-bit field may be set in the DCI format. When the field included in the DCI format indicates 1, the terminal device 1 may use the configuration information of the fraction physical resource block notified by the RRC signaling of the element (7). When the field included in the DCI format indicates 0, the terminal device 1 may not use the configuration information of the fraction physical resource block notified by the RRC signaling of the element (7).
  • Element (9) is the type of bearer (data) used for transmission or reception of the physical channel.
  • the downlink data and the uplink data may include SRB (Signalling Radio Bearer) data and DRB (Data Radio Bearer) data.
  • SRB is defined as a radio bearer used only for transmission of RRC (Radio Resource Control) messages and NAS (Non Access Stratum) messages.
  • DRB is defined as a radio bearer that transmits user data.
  • the terminal device 1 may determine whether the allocated resource block includes the fraction physical resource block based on the type of bearer included in the data to be transmitted or received in the physical channel. . For example, when the data to be transmitted or received on the physical channel includes the SRB, the terminal device 1 may determine that the allocated resource block does not include the fraction physical resource block, based on other elements. For example, when the data to be transmitted or received in the physical channel does not include the SRB, the terminal device 1 determines whether the allocated resource block includes a fraction physical resource block based on other elements. Also good.
  • the number X of subcarriers to which no physical channel is mapped may be determined based on at least a part and / or all of the following elements.
  • Element (i) is subcarrier interval information used for transmission or reception of a physical channel.
  • the terminal device 1 implicitly determines the number X of subcarriers to which no physical channel is mapped in the resource block set in the fraction physical resource block based on the subcarrier interval information used for transmission or reception of the physical channel. Also good. For example, in the terminal device 1 that uses the value of the first subcarrier interval, the number X of subcarriers to which no physical channel is mapped in the resource block set as the fraction physical resource block may be set to K1. Further, for example, in the terminal device 1 that uses the second subcarrier interval value, even if the number X of subcarriers to which no physical channel is mapped is set to K2 in the resource block set to the fraction physical resource block.
  • K1 and K2 may be different.
  • the value of the subcarrier interval and the value of the number X of subcarriers corresponding to each value may be defined in advance by a specification or the like, or may be notified by RRC signaling.
  • the terminal device 1 uses the physical channel in the resource block set to the fraction physical resource block based on the combination of the subcarrier interval value to be used and the subcarrier interval value of the adjacent physical channel.
  • the value of the number X of subcarriers that are not mapped may be determined.
  • the value of X may be set differently. For example, in the terminal device 1 that uses the value of the first subcarrier interval, when the value of the subcarrier interval used for the adjacent physical channel is the value of the second subcarrier interval, the number of subcarriers X The value of may be set to M1.
  • the number of subcarriers X may be set to M2.
  • the values of M1 and M2 may be different.
  • the value of the number X of subcarriers corresponding to the combination of subcarrier intervals may be defined in advance by a specification or the like, or may be notified by RRC signaling.
  • Element (ii) is information individually set for each resource block of the index indicated by the index information in element (2), and is information indicating X.
  • the base station apparatus 3 notifies the terminal apparatus 1 of the index information indicating the index of the resource block set in advance in the fraction physical resource block.
  • the base station apparatus 3 may notify the terminal apparatus 1 of the value of the number X of subcarriers set individually for each of the index resource blocks set in the fraction physical resource block. That is, the number X of subcarriers to be set may be different depending on the resource block index.
  • the terminal device 1 knows the value of the number X of subcarriers that are not mapped to the physical channel in the fraction physical resource block. .
  • Element (iii) is MCS information used for transmission or reception of a physical channel.
  • the terminal device 1 determines the MCS index based on the field included in the PDCCH.
  • the terminal device 1 may determine the number X of subcarriers to which no physical channel is mapped based on the determined MCS index value. For example, when the determined MCS index value does not exceed a predetermined first value, the number of subcarriers to which no physical channel is mapped may be set to X1.
  • the determined MCS index value is larger than the predetermined second value, the number of subcarriers to which no physical channel is mapped may be set to X3.
  • the determined MCS index value is within a range from a predetermined first value to a second value, the number of subcarriers to which no physical channel is mapped may be set to X2.
  • the terminal device 1 determines the modulation order of physical channel data by referring to the determined MCS index.
  • the terminal device 1 may determine the number X of subcarriers to which the physical channel is not mapped in the resource block determined as the fraction physical resource block based on the value of the modulation order used for transmission or reception of the physical channel. . For example, if the determined modulation order value does not exceed a predetermined first value, the number of subcarriers to which no physical channel is mapped may be set to Y1. When the determined modulation order value is greater than the predetermined second value, the number of subcarriers to which no physical channel is mapped may be set to Y3. Further, when the determined modulation order value is within a range from a predetermined first value to a second value, the number of subcarriers to which no physical channel is mapped may be set to Y2.
  • the base station apparatus 3 may transmit (notify) a predetermined value to the terminal apparatus 1 by RRC signaling.
  • the predetermined value may be defined in advance by a specification or the like.
  • Element (iv) is information included in the DCI format transmitted by PDCCH.
  • the information may indicate the number X of subcarriers to which no physical channel is mapped in the resource block set in the fraction physical resource block.
  • the information may indicate the number Y of subcarriers to which the physical channel is mapped in the resource block set in the fraction physical resource block.
  • the base station apparatus 3 may notify the terminal apparatus 1 of the number X of subcarriers to which no physical channel is mapped in the fraction physical resource block by RRC signaling. Further, in a certain operating band or component carrier, the base station apparatus 3 may notify (set) the number X of subcarriers for each subcarrier interval value. For example, in the terminal device 1 that transmits or receives a physical channel based on the value of the first subcarrier interval, the number X of subcarriers to which no physical channel is mapped is set to the first value in the fraction physical resource block. Also good. In the terminal device 1 that transmits or receives a physical channel based on the second subcarrier interval value, the number X of subcarriers to which no physical channel is mapped is set to the second value in the fraction physical resource block. Also good.
  • the base station apparatus 3 may notify the terminal apparatus 1 of a plurality of candidates of the number X of subcarriers to which no physical channel is mapped by RRC signaling. Subsequently, the terminal apparatus 1 may indicate which one of the plurality of candidates for the number X of subcarriers notified by RRC signaling is to be used based on information included in the DCI format.
  • Element (vi) is a transmission scheme used for transmission or reception of a physical channel.
  • a transmission scheme used for transmission or reception of a physical channel may include MIMO spatial multiplexing and transmission diversity.
  • the terminal device 1 may determine the number of subcarriers to which the physical channel is not mapped according to the transmission scheme. For example, when the transmission scheme used for transmission or reception of the physical channel is MIMO spatial multiplexing, the terminal device 1 may use the number X of subcarriers.
  • X is the number of subcarriers to which a physical channel is not mapped in a resource block given by a part or all of element (i) to element (vi) and determined as a fraction physical resource block. Further, as the value of X, one may be selected from a plurality of values that are multiples of 2.
  • the value of the number J of subcarriers to which no physical channel is mapped is an even number in the resource block determined as the fraction physical resource block. It may be set. That is, in the resource block determined as the fraction physical resource block, the number of subcarriers (12-J) to which the physical channel is mapped needs to be an even number.
  • J is the same value as X or at least one value larger than X.
  • the value of J may be the same as X.
  • the terminal device 1 sets one X value such that the value of (12 ⁇ J) is an even number. It may be incremented by one.
  • the terminal device 1 determines that the value of X is 1 so that the value of (12 ⁇ J) is an even number. The larger value may be used as J.
  • the base station apparatus 3 notifies the terminal apparatus 1 of the number X of subcarriers to which no physical channel is mapped in the fraction physical resource block by RRC signaling.
  • the terminal device 1 may determine the notified value of X as the number of subcarriers J to which no physical channel is mapped in the fraction physical resource block.
  • the terminal device 1 may determine the number J of subcarriers to which no physical channel is mapped in the fraction physical resource block as X + 1.
  • the terminal device 1 may increment the value of J by one in the symbol.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating an example in which resource blocks at both ends of resource blocks corresponding to resources allocated to transmission or reception of physical channels in the present embodiment are set as fraction physical resource blocks.
  • the resource blocks corresponding to the resources allocated for transmission or reception of the physical channel are N RB resource blocks.
  • a first fraction physical resource block and a second fraction physical resource block may be set at both ends of a resource allocated to the terminal device 1.
  • the number X of subcarriers to which no physical channel is mapped to the first fraction physical resource block is given to X11.
  • the number X of subcarriers to which no physical channel is mapped to the second fraction physical resource block is given to X12.
  • X11 and X12 are the number of subcarriers to which the physical channel is not mapped in the resource block determined as the fraction physical resource block, which is given by part or all of element (vi) from element (i).
  • X11 and X12 may be non-negative integers. In this case, if the number of subcarriers N RB * N RB SC -X11-X12 to which the physical channel is mapped becomes an even number, the values of X11 and X12 are used as the J value of the fraction physical resource block for each. May be.
  • the value of X11 or the value of X12 may be incremented by one.
  • the incremented value may be used as the value of J of the fraction physical resource block.
  • subcarriers resource elements
  • the number of subcarriers (N RB * N RB SC -X11-X12-Z) needs to be an even number.
  • the number of Z is the number of resource elements included in the predetermined area described above in N RB * N RB SC -X11-X12. That is, when the number of subcarriers to which the physical channel is mapped (N RB * N RB SC -X11-X12-Z) is not an even number, the terminal apparatus 1 sets the value of X11 or X12 in the symbol. It may be incremented by one.
  • whether the terminal device 1 increments the value of X11 or the value of X12 may be notified by information included in the DCI format and / or RRC signaling.
  • the terminal device 1 may preferentially increment the number X of subcarriers of the fraction physical resource block corresponding to the resource adjacent to another physical channel that uses the highest subcarrier interval value. For example, the terminal device 1 may preferentially increment the number X of subcarriers of the fraction physical resource block corresponding to the resource adjacent to the control channel.
  • the transmission diversity may be a spatial frequency block code (SFBC, Space Frequency Block Code), or a combination of a spatial frequency block code and a frequency exchange transmission diversity (FSTD, Frequency Switched Transmit Diversity). Good.
  • SFBC spatial frequency block code
  • FSTD Frequency Switched Transmit Diversity
  • the terminal device 1 may select either the first parameter or the second parameter based on the transmission scheme used for transmission or reception of the physical channel and determine the value of the number X of subcarriers.
  • Element (vii) is a physical channel baseband signal generation method.
  • a baseband signal generation method for transmission or reception of a physical channel is a method of generating a DFT-S-OFDM baseband signal (DFT-S-OFDM baseband signal generation) and / or a method of generating an OFDM baseband signal ( OFDM baseband signal generation).
  • the terminal device 1 may use the number X of subcarriers.
  • Y is the same as X or a value larger than X.
  • X is the number of subcarriers to which a physical channel is not mapped in a resource block determined as a fraction physical resource block, which is given by part or all of element (vii) from element (i).
  • the baseband signal generation method for uplink data transmission is a method for generating a DFT-S-OFDM baseband signal, a subcarrier to which a physical channel is not mapped in a resource block determined as a fraction physical resource block The value of the number K must satisfy a predetermined condition.
  • a value obtained by subtracting the value of the number K of subcarriers from the number of assigned subcarriers in the frequency domain is the same as the value calculated from 2 a2 * 3 a3 * 5 a5 .
  • the number of allocated subcarriers in the frequency domain is given by the product of the number of resource blocks corresponding to the bandwidth of resources allocated by the information included in the PDCCH and the number of subcarriers included in one resource block. May be.
  • the powers a2, a3, and a5 are non-negative integer sets.
  • 2 a2 represents 2 to the power of a2.
  • 3 a3 indicates 3 to the power of a3.
  • 5 a5 indicates 5 to the power of a5.
  • 2 a2 * 3 a3 * 5 a5 represents the product of 2 a2 , 3 a3 and 5 a5 .
  • the base station apparatus 3 is assigned N RB resource blocks to the terminal apparatus 1 based on information included in the PDCCH for uplink data transmission. That is, in the frequency domain, the number of subcarriers corresponding to the allocated resource is N RB * N RB SC .
  • the terminal device 1 uses the DFT-S-OFDM baseband signal generation method, the number of subcarriers mapped to the transmission of the physical channel may be given by N RB * N RB SC -K.
  • K is the same as X or a value larger than X.
  • X is the number of subcarriers to which a physical channel is not mapped in a resource block determined as a fraction physical resource block, which is given by part or all of element (vii) from element (i).
  • the terminal device 1 uses the DFT-S-OFDM baseband signal generation method, the number of subcarriers mapped to the transmission of the physical channel is calculated from N RB * N RB SC -K from 2 a2 * 3 a3 * 5 a5
  • the smallest value that is the same as or larger than X so that the obtained value is obtained may be used as Y.
  • the base station device 3 allocates six resource blocks in the frequency domain to the terminal device 1 by PDCCH. That is, the number of subcarriers corresponding to the allocated resource is 6 * 12, which is 72. The value of the number X of subcarriers is 5. The value of X may be given by part or all of element (i) to element (vii).
  • the terminal apparatus uses the DFT-S-OFDM baseband signal generation method
  • the number of subcarriers 72-K mapped to the transmission of the physical channel is a value calculated from 2 a2 * 3 a3 * 5 a5
  • the smallest value that is equal to or larger than X, which is 5, may be used as K. In this case, the value of K is 8.
  • 64 obtained from 72-8 was a value calculated from 2 a2 * 3 a3 * 5 a5 .
  • a2 is 6.
  • a3 is 0.
  • a5 is 0. That is, the smallest value 8 that is larger than X that is 5 that is a value calculated from 2 a2 * 3 a3 * 5 a5 may be used as K.
  • more than one resource block corresponding to the resource allocated to the terminal device 1 may be set as the fraction physical resource block.
  • a first fraction physical resource block and a second fraction physical resource block may be set at both ends of the resource allocated to the terminal device 1.
  • the number X of subcarriers to which no physical channel is mapped to the first fraction physical resource block is given to X1.
  • the number X of subcarriers to which no physical channel is mapped to the second fraction physical resource block is given to X2.
  • X1 and X2 are the number of subcarriers to which the physical channel is not mapped in the resource block determined as the fraction physical resource block, given by part or all of the element (vii) from the element (i).
  • the number of subcarriers N RB * N RB SC -X1-X2 mapped to the transmission of the physical channel needs to be the same as the value calculated from 2 a2 * 3 a3 * 5 a5 .
  • the terminal device 1 The value of X1 or the value of X2 is incremented by one until the values calculated from the numbers N RB * N RB SC -X1-X2 and 2 a2 * 3 a3 * 5 a5 become the same.
  • whether the terminal device 1 increments the value of X1 or the value of X2 may be notified by information included in the DCI format and / or RRC signaling. For example, the terminal device 1 may preferentially increment the number X of subcarriers of the fraction physical resource block corresponding to the resource adjacent to another physical channel that uses the highest subcarrier interval value. For example, the terminal device 1 may preferentially increment the number X of subcarriers of the fraction physical resource block corresponding to the resource adjacent to the control channel.
  • the number K of subcarriers to which no physical channel is mapped may be determined based on the number of allocated resource blocks and the baseband signal generation method.
  • FIG. 5 is a schematic block diagram showing the configuration of the base station apparatus 3 of the present embodiment.
  • the base station apparatus 3 includes an upper layer (upper layer control information notification unit) 501, a control unit (base station control unit) 502, a codeword generation unit 503, a downlink subframe generation unit 504, and an OFDM signal transmission.
  • an uplink subframe processing unit 510 The downlink subframe generation unit 504 includes a downlink reference signal generation unit 505, a resource element map processing unit 512, and a baseband signal generation processing unit.
  • the uplink subframe processing unit 510 includes an uplink control information extraction unit (CSI acquisition unit / HARQ-ACK acquisition unit / SR acquisition unit) 511.
  • the SC-FDMA / OFDM signal reception unit 509 also serves as a measurement unit for received signals, CCA (Clear Channel Assessment), and interference noise power.
  • CCA Carrier Channel Assessment
  • the SC-FDMA / OFDM signal receiving unit 509 may be an OFDM signal receiving unit when the terminal apparatus 1 supports transmission of OFDM signals.
  • SC-FDMA / OFDM signal receiver 509 may be an SC-FDMA signal receiver when terminal apparatus 1 supports transmission of SC-FDMA (DFT-S-OFDM) signals.
  • the base station device 3 may include a transmission unit that transmits a TA (Timing Advance) command.
  • the downlink subframe generation unit 504 may be a downlink TTI (Transmit Time Interval) generation unit or may include a downlink TTI generation unit. Further, the downlink TTI generation unit may generate a physical channel and / or a physical signal constituting the downlink TTI. That is, the downlink subframe generation unit 504 including the downlink TTI generation unit may generate a sequence for the physical channel and / or physical signal to be transmitted. Further, the resource element map processing unit 512 included in the downlink subframe generation unit 504 may map the generated sequence to a physical resource (physical resource element). The same applies to the uplink.
  • the downlink subframe generation unit 504 may include a downlink slot generation unit.
  • the downlink subframe generation unit 504 may generate a physical channel and / or a physical signal transmitted in the downlink slot. Further, the downlink subframe generation unit 504 may include a downlink minislot generation unit. That is, the downlink subframe generation unit 504 may generate a physical channel and / or a physical signal transmitted in the downlink minislot. Further, the resource element map processing unit 512 may have a function of performing a process of mapping a downlink transmission symbol (transmission bit, transmission data) for each transmission antenna port to a resource element. The resource element map processing unit 512 may not perform the process of mapping the transmission symbol to the resource element reserved for the guard band in the resource block set in the fraction physical resource block.
  • the baseband signal generation processing unit 513 included in the downlink subframe generation unit 504 has a function of converting downlink transmission symbols (transmission bits and transmission data) mapped to resource elements into OFDM baseband signals. Good.
  • the process of converting a transmission symbol into an OFDM baseband signal may include, for example, an inverse Fourier transform process (IFFT: Inverse Fast Fourier Transform), window processing (Windowing), filtering processing (Filter processing), and the like.
  • IFFT Inverse Fast Fourier Transform
  • Window processing Window processing
  • Filter processing filtering processing
  • whether or not to perform the process of converting the transmission bit mapped to the resource element into the baseband signal may be given based on the information included in the control channel.
  • whether or not to perform processing for converting transmission bits mapped to resource elements into baseband signals may be given based on preset information.
  • the uplink subframe processing unit 510 may include an uplink slot processing unit. That is, the uplink subframe processing unit 510 may process the physical channel and / or physical signal transmitted in the uplink slot. Further, the uplink subframe processing unit 510 may include an uplink minislot processing unit. That is, the downlink uplink subframe processing unit 510 may perform processing of physical channels and / or physical signals transmitted in the uplink minislot.
  • FIG. 6 is a schematic block diagram showing the configuration of the terminal device 1 of the present embodiment.
  • the terminal device 1 includes a reception antenna (terminal reception antenna) 601, an OFDM signal reception unit (downlink reception unit) 602, a downlink subframe processing unit 603, a transport block extraction unit (data extraction unit) 605. , Control unit (terminal control unit) 606, upper layer (upper layer control information acquisition unit) 607, channel state measurement unit (CSI generation unit) 608, uplink subframe generation unit 609, SC-FDMA / OFDM signal transmission unit ( UCI transmission unit) 611 and transmission antenna (terminal transmission antenna) 613.
  • the downlink subframe processing unit 603 includes a downlink reference signal extraction unit 604.
  • the downlink subframe processing unit 603 may be a downlink TTI processing unit. Further, the downlink subframe processing unit 603 may include a downlink slot processing unit. That is, the downlink subframe processing unit 603 may perform processing of a physical channel and / or physical signal transmitted in the downlink slot. Further, the downlink subframe processing unit 603 may include a downlink minislot processing unit. That is, the downlink subframe processing unit 603 may perform processing of physical channels and / or physical signals transmitted in the downlink minislot.
  • the uplink subframe generation unit 609 includes an uplink control information generation unit (UCI generation unit) 610, a resource element map processing unit 614, and a baseband signal generation processing unit 615.
  • UCI generation unit uplink control information generation unit
  • the OFDM signal receiving unit 602 also serves as a reception signal, CCA, and interference noise power measurement unit. That is, RRM measurement may be performed in the OFDM signal receiving unit 602.
  • the SC-FDMA / OFDM signal transmission unit may be an OFDM signal transmission unit.
  • the SC-FDMA / OFDM signal transmission unit may be an SC-FDMA signal transmission unit.
  • the uplink subframe generation unit 609 may be an uplink TTI generation unit or may include an uplink TTI generation unit.
  • the uplink TTI generation unit may generate a physical channel and / or a physical signal constituting the uplink TTI. That is, the uplink subframe generation unit 609 including the uplink TTI generation unit may generate a sequence for the physical channel and / or physical signal to be transmitted. Further, the resource element map processing unit 614 included in the uplink subframe generation unit 609 may map the generated sequence to a physical resource (physical resource element). Further, the uplink subframe generation unit 609 may include an uplink slot generation unit. That is, the uplink subframe generation unit 609 may generate a physical channel and / or a physical signal transmitted in the uplink slot.
  • the uplink subframe generation unit 609 may include an uplink minislot generation unit. That is, the uplink subframe generation unit 609 may generate a physical channel and / or a physical signal transmitted in the uplink minislot.
  • the resource element map processing unit 614 may have a function of performing processing for mapping uplink transmission symbols (transmission bits and transmission data) for each transmission antenna port to resource elements. The resource element map processing unit 614 may not perform the process of mapping the uplink transmission symbol to the resource element reserved for the guard band in the resource block set in the fraction physical resource block.
  • the terminal device 1 may include a power control unit for controlling / setting the transmission power of the uplink signal. Although not shown, the terminal device 1 may include a measurement unit for measuring a time difference between reception and transmission of the terminal device 1. Further, the terminal device 1 may include a transmission unit that reports the measurement result of the time difference.
  • Baseband signal generation processing section 615 included in uplink subframe generation section 609 converts uplink transmission symbols (transmission bits and transmission data) mapped to resource elements into OFDM baseband signals or SC-FDMA baseband signals. You may provide the function to convert.
  • the processing for converting uplink transmission symbols into OFDM baseband signals or SC-FDMA baseband signals includes, for example, Fourier transform processing (FFT: Fast Fourier Transform), inverse Fourier transform processing (IFFT: Inverse Fast Fourier Transform), Window processing (Windowing), filtering processing (Filter processing), etc. may be included.
  • FFT Fast Fourier Transform
  • IFFT Inverse Fast Fourier Transform
  • Window processing Window processing
  • Filter processing filtering processing
  • whether or not to perform processing for converting transmission bits mapped to resource elements into baseband signals may be given based on information included in the control channel. In the baseband signal generation processing unit 615, whether or not to perform processing for converting transmission bits mapped to resource elements into baseband signals may be given based on information set in advance.
  • the upper layer may be a MAC (Medium Access Control) layer, an RLC (Radio Link Control) layer, a PDCP (Packet Data Convergence Protocol) layer, or an RRC (Radio Resource Control) layer.
  • the upper layer may be referred to as an upper layer processing unit.
  • the RLC layer indicates that successful transmission of TM (Transparent Mode) data, UM (Unknown mode) data, and transmission of an upper layer PDU (Packet Data Unit) to an upper layer (eg, PDCP layer or RRC layer).
  • AM acknowledgenowledged mode data transmission including application. Further, the transmission opportunity is notified to the lower layer together with the data transmission and the total size of the RLC PDU transmitted at the transmission opportunity.
  • the RLC layer is a function related to the transmission of PDUs in the upper layer, a function related to error correction via ARQ (Automatic Repeat reQuest) (only for AM data transmission), and an RLC SDU (only for UM and AM data transmission).
  • the control unit 502 includes MCS (Modulation and Coding Scheme) indicating the modulation scheme and coding rate in the downlink, downlink resource allocation indicating the RB used for data transmission, and information used for HARQ control ( A redundancy version, a HARQ process number, and NDI (New Data Indicator) are held, and the codeword generation unit 503 and the downlink subframe generation unit 504 are controlled based on these.
  • the downlink data also referred to as downlink transport block, downlink shared data, and downlink shared transport block
  • sent from the upper layer 501 is controlled by the codeword generator 503 under the control of the controller 502.
  • the downlink subframe generation unit 504 generates a downlink subframe / downlink slot / downlink minislot according to an instruction from the control unit 502.
  • the codeword generated by the codeword generation unit 503 is converted into a modulation symbol sequence by a modulation process such as PSK (Phase Shift Keying) modulation or QAM (Quadrature Amplitude Modulation) modulation.
  • the modulation symbol sequence is mapped to REs in some RBs, and downlink subframes / downlink slots / downlink minislots are generated for each antenna port by precoding processing.
  • the transmission data sequence sent from the higher layer 501 includes higher layer control information that is control information (for example, dedicated (individual) RRC signaling) in the higher layer.
  • the downlink reference signal generation section 505 generates a downlink reference signal.
  • the resource element map processing unit 512 included in the downlink subframe generation unit 504 maps the downlink reference signal to the RE in the downlink subframe / downlink slot / downlink minislot according to an instruction from the control unit 502.
  • the downlink subframe / downlink slot / downlink minislot generated by the downlink subframe generation unit 504 is modulated into an OFDM signal by the OFDM signal transmission unit 506 and transmitted via the transmission antenna 507.
  • a configuration having one OFDM signal transmission unit 506 and one transmission antenna 507 is illustrated here, but when transmitting a downlink subframe using a plurality of antenna ports, transmission is performed with the OFDM signal transmission unit 506.
  • a configuration including a plurality of antennas 507 may be employed.
  • the resource element map processing unit 512 included in the downlink subframe generation unit 504 generates a physical layer downlink control channel such as a physical control channel / physical shared channel to generate a downlink slot and a downlink slot in the downlink subframe. It may also have the ability to map to the RE of the downlink minislot.
  • the plurality of base station apparatuses transmit a downlink slot or a downlink minislot included in each individual downlink subframe.
  • the OFDM signal is received by the OFDM signal receiving unit 602 via the receiving antenna 601 and subjected to OFDM demodulation processing.
  • the downlink subframe processing unit 603 first detects a physical layer downlink control channel such as a physical control channel. More specifically, the downlink subframe processing unit 603 decodes the transmission of the physical control channel in the area to which the physical control channel / physical shared channel is allocated, and adds a CRC (Cyclic Redundancy Check) added in advance. Check the bits (blind decoding). That is, the downlink subframe processing unit 603 monitors the physical control channel / physical shared channel. One CRC bit is allocated to one terminal such as an ID (C-RNTI (Cell-Radio Network Temporary Identifier), SPS-C-RNTI (Semi-Persident Scheduling-C-RNTI)) assigned from the base station device in advance. The downlink subframe processing unit 603 recognizes that the physical control channel / physical shared channel has been detected, and matches the detected physical control channel. The physical shared channel is extracted using the included DCI.
  • C-RNTI Cell-Radio Network Temporary Identifier
  • the control unit 606 holds MCS indicating the modulation scheme and coding rate in the downlink based on the control information, downlink resource allocation indicating the RB used for downlink data transmission, and information used for HARQ control, based on these And controls the downlink subframe processing unit 603, the transport block extraction unit 605, and the like. More specifically, the control unit 606 performs control so as to perform RE demapping processing and demodulation processing corresponding to RE mapping processing and modulation processing in the resource element map processing unit 512 included in the downlink subframe generation unit 504. To do.
  • the PDSCH extracted from the received downlink subframe is sent to the transport block extraction unit 605.
  • the downlink reference signal extraction unit 604 in the downlink subframe processing unit 603 extracts DLRS from the downlink subframe / downlink slot / downlink minislot.
  • the transport block extraction unit 605 performs rate matching processing in the codeword generation unit 503, rate matching processing corresponding to error correction coding, error correction decoding, and the like, extracts transport blocks, and sends them to the upper layer 607. It is done.
  • the transport block includes upper layer control information, and the upper layer 607 notifies the control unit 606 of necessary physical layer parameters based on the upper layer control information.
  • the plurality of base station apparatuses 3 transmit individual downlink subframes / downlink slots / downlink minislots, and the terminal apparatus 1 receives them, so that the above-described processing is performed on the plurality of base stations. You may perform with respect to each downlink subframe / downlink slot / downlink minislot for each device 3.
  • the terminal device 1 may or may not recognize that a plurality of downlink subframes / downlink slots / downlink minislots are transmitted from the plurality of base station devices 3.
  • the terminal device 1 may simply recognize that a plurality of downlink subframes / downlink slots / downlink minislots are transmitted in a plurality of cells.
  • the transport block extraction unit 605 determines whether or not the transport block has been correctly detected, and the determination result is sent to the control unit 606.
  • the transport block extraction unit 605 may include a buffer unit (soft buffer unit).
  • the buffer unit In the buffer unit, the extracted transport block information can be temporarily stored. For example, when the transport block extraction unit 605 receives the same transport block (retransmitted transport block), if the decoding of the data for this transport block is not successful, the transport block extraction unit 605 temporarily stores it in the buffer unit. The stored data for the transport block and the newly received data are combined (synthesized), and an attempt is made to decode the combined data. The buffer unit flushes the data when the temporarily stored data is no longer needed or when a predetermined condition is satisfied. The condition of data to be flushed differs depending on the type of transport block corresponding to the data.
  • a buffer unit may be prepared for each type of data. For example, a message 3 buffer or a HARQ buffer may be prepared as the buffer unit, or may be prepared for each layer such as L1 / L2 / L3. Note that flushing information / data includes flushing a buffer storing information and data.
  • the downlink reference signal extracted by the downlink reference signal extraction unit 604 is sent to the channel state measurement unit 608 under the instruction of the control unit 606, and the channel state measurement unit 608 performs channel state and / or interference. And CSI is calculated based on the measured channel conditions and / or interference. Further, the channel state measurement unit 608 may measure the beam intensity from the base station apparatus 3 or detect resources corresponding to the beam. Further, the control unit 606 sends the HARQ-ACK (DTX (untransmitted), ACK (successful detection), or NACK () to the uplink control information generation unit 610 based on the determination result of whether or not the transport block has been correctly detected.
  • HARQ-ACK DTX (untransmitted), ACK (successful detection), or NACK
  • Uplink control information generation section 610 generates a PUCCH including the calculated CSI and / or HARQ-ACK or a control channel / shared channel corresponding to PUCCH.
  • the physical shared channel including the uplink data transmitted from the higher layer 607 and the physical control channel generated in the uplink control information generation unit 610 are uplink slots in the uplink subframe.
  • the resource element map processing unit 614 maps to the RB of the uplink minislot, and an uplink slot or an uplink minislot is generated.
  • the SC-FDMA / OFDM signal receiving unit 509 receives the SC-FDMA signal or the OFDM signal via the receiving antenna 508, and performs SC-FDMA demodulation processing or OFDM demodulation processing.
  • the uplink subframe processing unit 510 extracts an RB to which the physical control channel is mapped according to an instruction from the control unit 502, and the uplink control information extraction unit 511 extracts the CSI included in the physical control channel.
  • the extracted CSI is sent to the control unit 502.
  • CSI is used for control of downlink transmission parameters (MCS, downlink resource allocation, HARQ, transmission beam, reception beam, etc.) by the control unit 502.
  • Each of the units denoted by reference numerals 501 to 513 included in the base station apparatus 3 may be configured as a circuit.
  • Each of the parts denoted by reference numerals 601 to 615 included in the terminal device 1 may be configured as a circuit.
  • the aspect of the present invention takes the following measures. That is, the first aspect of the present invention is a terminal apparatus, comprising: a transmission / reception unit that receives a PDCCH and transmits or receives a physical channel in a resource allocated by information included in the PDCCH; The bandwidth of the resource is indicated by a resource block, and whether the resource block to which the bandwidth of the resource corresponds includes a fraction physical resource block is determined by the first element, the second element, the third element, and the fourth element. An element, a fifth element, a sixth element, a seventh element, an eighth element, and a ninth element, at least based on a transmission or transmission of the physical channel.
  • Index information indicating a dex wherein the third element is the number of symbols constituting the allocated resource in the time domain, and the fourth element is a resource block corresponding to the allocated resource in the frequency domain
  • the fifth element is the type of the physical channel and / or the type of the adjacent physical channel, and the sixth element is MCS information used for transmission or reception of the physical channel.
  • the seventh element is RRC signaling (RRC message), the eighth element is information included in the DCI format, and the ninth element is a bearer (data to be used for transmission or reception of the physical channel). ) Type.
  • the number X of subcarriers to which no physical channel is mapped is the tenth element and the eleventh element.
  • the tenth element is used based on at least a part or all of the twelfth element, the thirteenth element, the fourteenth element, the fifteenth element, and the sixteenth element, and the tenth element is used for transmitting or receiving the physical channel.
  • the eleventh element is information set individually for each of the resource blocks of the index indicated by the index information, and is information indicating X, Twelve elements are MCS information used for transmission or reception of the physical channel, and the thirteenth element is DCI format.
  • the fourteenth element is RRC signaling (RRC message), the fifteenth element is a transmission scheme used for transmission or reception of the physical channel, and the sixteenth element is The baseband signal generation method for the physical channel.
  • the 2nd aspect of this invention is a base station apparatus, Comprising: The transmission / reception part which transmits or receives a physical channel in the resource allocated by the information contained in the said PDCCH is transmitted.
  • the resource band is indicated by a resource block, and whether the resource block to which the resource band corresponds includes a fraction physical resource block is determined by a first element, a second element, and a third element.
  • the third element is the number of symbols constituting the allocated resource in the time domain, and the fourth element is a resource corresponding to the allocated resource in the frequency domain
  • the number of blocks, the fifth element is the type of the physical channel and / or the type of the adjacent physical channel, and the sixth element is information of MCS used for transmission or reception of the physical channel
  • the seventh element is RRC signaling (RRC message), the eighth element is information included in the DCI format, and the ninth element is a bearer used for transmission or reception of the physical channel ( Data) type.
  • the number X of subcarriers to which no physical channel is mapped is the tenth element and the eleventh element.
  • the tenth element is used based on at least a part or all of the twelfth element, the thirteenth element, the fourteenth element, the fifteenth element, and the sixteenth element, and the tenth element is used for transmitting or receiving the physical channel.
  • the eleventh element is information set individually for each of the resource blocks of the index indicated by the index information, and is information indicating X, Twelve elements are MCS information used for transmission or reception of the physical channel, and the thirteenth element is DCI format.
  • the fourteenth element is RRC signaling (RRC message), the fifteenth element is a transmission scheme used for transmission or reception of the physical channel, and the sixteenth element is The baseband signal generation method for the physical channel.
  • the terminal device 1 can efficiently perform uplink transmission or downlink reception. Further, the base station apparatus 3 can efficiently perform uplink transmission reception or downlink transmission.
  • the base station apparatus 3 related to one aspect of the present invention and the program operating in the terminal apparatus 1 control a CPU (Central Processing Unit) and the like so as to realize the functions of the above-described embodiments related to one aspect of the present invention. It may be a program (a program that causes a computer to function). Information handled by these devices is temporarily stored in RAM (Random Access Memory) during processing, and then stored in various ROMs such as Flash ROM (Read Only Memory) and HDD (Hard Disk Drive). Reading, correction, and writing are performed by the CPU as necessary.
  • RAM Random Access Memory
  • ROMs Read Only Memory
  • HDD Hard Disk Drive
  • the program for realizing the control function may be recorded on a computer-readable recording medium, and the program recorded on the recording medium may be read by the computer system and executed.
  • the “computer system” here is a computer system built in the terminal device 1 or the base station device 3 and includes hardware such as an OS and peripheral devices.
  • the “computer-readable recording medium” refers to a storage device such as a flexible medium, a magneto-optical disk, a portable medium such as a ROM or a CD-ROM, and a hard disk incorporated in a computer system.
  • the “computer-readable recording medium” is a medium that dynamically holds a program for a short time, such as a communication line when transmitting a program via a network such as the Internet or a communication line such as a telephone line,
  • a volatile memory inside a computer system serving as a server or a client may be included and a program that holds a program for a certain period of time.
  • the program may be a program for realizing a part of the functions described above, and may be a program capable of realizing the functions described above in combination with a program already recorded in a computer system.
  • the base station device 3 in the above-described embodiment can be realized as an aggregate (device group) composed of a plurality of devices.
  • Each of the devices constituting the device group may include a part or all of each function or each functional block of the base station device 3 according to the above-described embodiment.
  • the device group only needs to have one function or each function block of the base station device 3.
  • the terminal device 1 according to the above-described embodiment can also communicate with the base station device as an aggregate.
  • the base station apparatus 3 in the above-described embodiment may be EUTRAN (Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network).
  • the base station device 3 in the above-described embodiment may have a part or all of the functions of the upper node for the eNodeB.
  • a part or all of the terminal device 1 and the base station device 3 in the above-described embodiment may be realized as an LSI that is typically an integrated circuit, or may be realized as a chip set.
  • Each functional block of the terminal device 1 and the base station device 3 may be individually chipped, or a part or all of them may be integrated into a chip.
  • the method of circuit integration is not limited to LSI, and may be realized by a dedicated circuit or a general-purpose processor.
  • an integrated circuit based on the technology can also be used.
  • the terminal device is described as an example of the communication device.
  • the present invention is not limited to this, and the stationary or non-movable electronic device installed indoors or outdoors,
  • the present invention can also be applied to terminal devices or communication devices such as AV equipment, kitchen equipment, cleaning / washing equipment, air conditioning equipment, office equipment, vending machines, and other daily life equipment.
  • One embodiment of the present invention is used in, for example, a communication system, a communication device (for example, a mobile phone device, a base station device, a wireless LAN device, or a sensor device), an integrated circuit (for example, a communication chip), a program, or the like. be able to.
  • a communication device for example, a mobile phone device, a base station device, a wireless LAN device, or a sensor device
  • an integrated circuit for example, a communication chip
  • a program or the like.
  • Terminal device 3 Base station device 501 Upper layer 502 Control unit 503 Codeword generation unit 504 Downlink subframe generation unit 505 Downlink reference signal generation unit 506 OFDM signal transmission unit 507 Transmission antenna 508 Reception antenna 509 SC-FDMA / OFDM signal reception unit 510 uplink subframe processing unit 511 uplink control information extraction unit 512 resource element map processing unit 513 baseband signal generation processing unit 601 reception antenna 602 OFDM signal reception unit 603 downlink subframe processing Unit 604 downlink reference signal extraction unit 605 transport block extraction unit 606 control unit 607 upper layer 608 channel state measurement unit 609 uplink subframe generation unit 610 uplink control information generation unit 611 S -FDMA / OFDM signal transmitting unit 613 transmitting antenna 614 resource elements map processing unit 615 baseband signal generating unit

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Abstract

PDCCHを受信し、前記PDCCHに含まれる情報によって割り当てられるリソースにおいて、物理チャネルを送信、または、受信する送受信部を備え、前記リソースの帯域は、リソースブロックによって示され、前記リソースの帯域が対応する前記リソースブロックが、フラクション物理リソースブロックを含むかどうかを、少なくとも前記物理チャネルの送信または受信に用いられるサブキャリア間隔情報に基づいて、決定する端末装置である。

Description

端末装置、基地局装置、通信方法、および、集積回路
 本発明は、端末装置、基地局装置、通信方法、および、集積回路に関する。
 本願は、2017年1月5日に日本に出願された特願2017-000510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。
 3GPPでは、国際電気通信連合(ITU: International Telecommunication Union)が策定する次世代移動通信システムの規格であるIMT(International Mobile Telecommunication)―2020に提案するため、次世代規格(NR: New Radio)の検討が行われている(非特許文献1)。NRにおいて、異なるサブキャリア間隔(Sub-Carrier Spacing)が周波数領域において、混在してもよい。隣接する周波数リソースにおいて、異なるサブキャリア間隔による干渉が生じる場合がある。異なるサブキャリア間隔による干渉を低減し、周波数リソースを効率的に利用するために、フラクション物理リソースブロックの検討が行われている(非特許文献2)。
"New SID proposal: Study on New Radio Access Technology", RP-160671, NTT docomo, 3GPP TSG RAN Meeting#71, Goteborg, Sweden, 7th - 10th March, 2016. "About INI and fractional PRB", R1-1611285, ZTE, ZTE Microelectronics, 3GPP TSG RAN WG1 Meeting#87, Reno, USA, 14th - 18th November 2016.
 本発明の一態様は、効率的に上りリンク送信または下りリンク受信を行うことができる端末装置、該端末装置に用いられる通信方法、該端末装置に実装される集積回路、効率的に上りリンク送信の受信または下りリンク送信を行うことができる基地局装置、該基地局装置に用いられる通信方法、および、該基地局装置に実装される集積回路を提供する。
 (1)本発明の第1の態様は、端末装置であって、PDCCHを受信し、前記PDCCHに含まれる情報によって割り当てられるリソースにおいて、物理チャネルを送信、または、受信する送受信部を備え、前記リソースの帯域は、リソースブロックによって示され、前記リソースの帯域が対応する前記リソースブロックが、フラクション物理リソースブロックを含むかどうかは、第1の要素と第2の要素と第3の要素と第4の要素と第5の要素と第6の要素と第7の要素と第8の要素と第9の要素の一部または全部に少なくとも基づいて決定され、前記第1の要素は前記物理チャネルの送信または受信に用いられるサブキャリア間隔情報であり、前記第2の要素はフラクション物理リソースブロックに設定されたリソースブロックのインデックスを示すインデックス情報であり、前記第3の要素は時間領域における前記割り当てられたリソースを構成するシンボルの数であり、前記第4の要素は周波数領域における前記割り当てられたリソースに対応するリソースブロックの数であり、前記第5の要素は前記物理チャネルのタイプ、および/または、隣接の物理チャネルのタイプであり、前記第6の要素は前記物理チャネルの送信または受信に用いられるMCSの情報であり、前記第7の要素はRRCシグナリング(RRCメッセージ)であり、前記第8の要素はDCIフォーマットであり、前記第9の要素は前記物理チャネルの送信または受信に用いるベアラ(データ)のタイプである。
 (2)本発明の第2の態様は、基地局装置であって、PDCCHを送信し、前記PDCCHに含まれる情報によって割り当てられるリソースにおいて、物理チャネルを送信、または、受信する送受信部を備え、前記リソースの帯域は、リソースブロックによって示され、前記リソースの帯域が対応する前記リソースブロックが、フラクション物理リソースブロックを含むかどうかは、第1の要素と第2の要素と第3の要素と第4の要素と第5の要素と第6の要素と第7の要素と第8の要素と第9の要素の一部または全部に少なくとも基づいて決定され、前記第1の要素は前記物理チャネルの送信または受信に用いられるサブキャリア間隔情報であり、前記第2の要素はフラクション物理リソースブロックに設定されたリソースブロックのインデックスを示すインデックス情報であり、前記第3の要素は時間領域における前記割り当てられたリソースを構成するシンボルの数であり、前記第4の要素は周波数領域における前記割り当てられたリソースに対応するリソースブロックの数であり、前記第5の要素は前記物理チャネルのタイプ、および/または、隣接の物理チャネルのタイプであり、前記第6の要素は前記物理チャネルの送信または受信に用いられるMCSの情報であり、前記第7の要素はRRCシグナリング(RRCメッセージ)であり、前記第8の要素はDCIフォーマットであり、前記第9の要素は前記物理チャネルの送信または受信に用いるベアラ(データ)のタイプである。
 (3)本発明の第3の態様は、端末装置に用いられる通信方法であって、PDCCHを受信し、前記PDCCHに含まれる情報によって割り当てられるリソースにおいて、物理チャネルを送信、または、受信し、前記リソースの帯域は、リソースブロックによって示され、前記リソースの帯域が対応する前記リソースブロックが、フラクション物理リソースブロックを含むかどうかは、第1の要素と第2の要素と第3の要素と第4の要素と第5の要素と第6の要素と第7の要素と第8の要素と第9の要素の一部または全部に少なくとも基づいて決定され、前記第1の要素は前記物理チャネルの送信または受信に用いられるサブキャリア間隔情報であり、前記第2の要素はフラクション物理リソースブロックに設定されたリソースブロックのインデックスを示すインデックス情報であり、前記第3の要素は時間領域における前記割り当てられたリソースを構成するシンボルの数であり、前記第4の要素は周波数領域における前記割り当てられたリソースに対応するリソースブロックの数であり、前記第5の要素は前記物理チャネルのタイプ、および/または、隣接の物理チャネルのタイプであり、前記第6の要素は前記物理チャネルの送信または受信に用いられるMCSの情報であり、前記第7の要素はRRCシグナリング(RRCメッセージ)であり、前記第8の要素はDCIフォーマットであり、前記第9の要素は前記物理チャネルの送信または受信に用いるベアラ(データ)のタイプである。
 (4)本発明の第4の態様は、基地局装置に用いられる通信方法であって、PDCCHを送信し、前記PDCCHに含まれる情報によって割り当てられるリソースにおいて、物理チャネルを送信、または、受信し、前記リソースの帯域は、リソースブロックによって示され、前記リソースの帯域が対応する前記リソースブロックが、フラクション物理リソースブロックを含むかどうかは、第1の要素と第2の要素と第3の要素と第4の要素と第5の要素と第6の要素と第7の要素と第8の要素と第9の要素の一部または全部に少なくとも基づいて決定され、前記第1の要素は前記物理チャネルの送信または受信に用いられるサブキャリア間隔情報であり、前記第2の要素はフラクション物理リソースブロックに設定されたリソースブロックのインデックスを示すインデックス情報であり、前記第3の要素は時間領域における前記割り当てられたリソースを構成するシンボルの数であり、前記第4の要素は周波数領域における前記割り当てられたリソースに対応するリソースブロックの数であり、前記第5の要素は前記物理チャネルのタイプ、および/または、隣接の物理チャネルのタイプであり、前記第6の要素は前記物理チャネルの送信または受信に用いられるMCSの情報であり、前記第7の要素はRRCシグナリング(RRCメッセージ)であり、前記第8の要素はDCIフォーマットであり、前記第9の要素は前記物理チャネルの送信または受信に用いるベアラ(データ)のタイプである。
 (5)本発明の第5の態様は、端末装置に実装される集積回路であって、PDCCHを受信し、前記PDCCHに含まれる情報によって割り当てられるリソースにおいて、物理チャネルを送信、または、受信する送受信回路を備え、前記リソースの帯域は、リソースブロックによって示され、前記リソースの帯域が対応する前記リソースブロックが、フラクション物理リソースブロックを含むかどうかは、第1の要素と第2の要素と第3の要素と第4の要素と第5の要素と第6の要素と第7の要素と第8の要素と第9の要素の一部または全部に少なくとも基づいて決定され、前記第1の要素は前記物理チャネルの送信または受信に用いられるサブキャリア間隔情報であり、前記第2の要素はフラクション物理リソースブロックに設定されたリソースブロックのインデックスを示すインデックス情報であり、前記第3の要素は時間領域における前記割り当てられたリソースを構成するシンボルの数であり、前記第4の要素は周波数領域における前記割り当てられたリソースに対応するリソースブロックの数であり、前記第5の要素は前記物理チャネルのタイプ、および/または、隣接の物理チャネルのタイプであり、前記第6の要素は前記物理チャネルの送信または受信に用いられるMCSの情報であり、前記第7の要素はRRCシグナリング(RRCメッセージ)であり、前記第8の要素はDCIフォーマットであり、前記第9の要素は前記物理チャネルの送信または受信に用いるベアラ(データ)のタイプである。
 (6)本発明の第6の態様は、基地局装置に実装される集積回路であって、PDCCHを送信し、前記PDCCHに含まれる情報によって割り当てられるリソースにおいて、物理チャネルを送信、または、受信する送受信回路を備え、前記リソースの帯域は、リソースブロックによって示され、前記リソースの帯域が対応する前記リソースブロックが、フラクション物理リソースブロックを含むかどうかは、第1の要素と第2の要素と第3の要素と第4の要素と第5の要素と第6の要素と第7の要素と第8の要素と第9の要素の一部または全部に少なくとも基づいて決定され、前記第1の要素は前記物理チャネルの送信または受信に用いられるサブキャリア間隔情報であり、前記第2の要素はフラクション物理リソースブロックに設定されたリソースブロックのインデックスを示すインデックス情報であり、前記第3の要素は時間領域における前記割り当てられたリソースを構成するシンボルの数であり、前記第4の要素は周波数領域における前記割り当てられたリソースに対応するリソースブロックの数であり、前記第5の要素は前記物理チャネルのタイプ、および/または、隣接の物理チャネルのタイプであり、前記第6の要素は前記物理チャネルの送信または受信に用いられるMCSの情報であり、前記第7の要素はRRCシグナリング(RRCメッセージ)であり、前記第8の要素はDCIフォーマットであり、前記第9の要素は前記物理チャネルの送信または受信に用いるベアラ(データ)のタイプである。
 この発明の一態様によれば、端末装置は効率的に上りリンク送信または下りリンク受信を行うことができる。また、基地局装置は効率的に上りリンク送信の受信または下りリンク送信を行うことができる。
本実施形態の無線通信システムの概念図である。 本実施形態におけるフラクション物理リソースブロックの概略構成の一例を示す図である。 本実施形態における上りリンクリソースブロックの概略構成を示す図である。 本実施形態における要素2に基づくフラクション物理リソースブロックが決定される一例を示す図である。 本実施形態の基地局装置3の構成を示す概略ブロック図である。 本実施形態の端末装置1の構成を示す概略ブロック図である。 本実施形態における端末装置1が周波数リソースに用いられるサブキャリア間隔の情報に基づくフラクション物理リソースブロックがあるかどうかを決定する他の一例を示す図である。 本実施形態における端末装置1に割り当てられたリソースの帯域に対応する物理リソースブロックがフラクション物理リソースブロックを含む場合、割り当てられたリソースに対応するリソースエレメントへのマッピングの一例を示す図である。 本実施形態におけるPDSCHとPBCHの周波数リソースが重複する時、フラクション物理リソースブロックを決定する一例を示す図である。 本実施形態における1つのコンポーネントキャリアに対して1つより多いサブキャリア間隔が設定される一例を示す図である。 本実施形態におけるフラクション物理リソースブロックに適用可能な物理リソースブロックの位置を示す一例である。 本実施形態における物理チャネルの送信または受信に割り当てられたリソースに対応するリソースブロックで両端のリソースブロックがフラクション物理リソースブロックに設定された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、本実施形態の無線通信システムの概念図である。図1において、無線通信システムは、端末装置1A~1C、および基地局装置3を具備する。以下、端末装置1A~1Cを端末装置1という。
 基地局装置3は、基地局、基地局装置、ノードB、eNB(EUTRAN NodeB、evolved NodeB)、gNBと称されてもよい。端末装置1は、端末、端末装置、移動局、ユーザ装置、UE(User equipment)と称されてもよい。
 基地局装置3は端末装置1が該基地局装置3で通信可能なエリアであるセルを周波数毎に管理する。1つの基地局装置3が複数のセルを管理していてもよい。セルは、端末装置1と通信可能なエリアの大きさ(セルサイズ)に応じて複数の種別に分類される。例えば、セルは、マクロセルとスモールセルに分類される。さらに、スモールセルは、そのエリアの大きさに応じて、フェムトセル、ピコセル、ナノセルに分類される。また、端末装置1がある基地局装置3と通信可能であるとき、その基地局装置3のセルのうち、端末装置1との通信に使用されるように設定されているセルは在圏セル(Serving cell、サービングセル)であり、その他の通信に使用されないセルは周辺セル(Neighboring cell)と称される。
 下りリンクにおいて、サービングセルに対応するキャリアを下りリンクコンポーネントキャリアと称する。上りリンクにおいて、サービングセルに対応するキャリアを上りリンクコンポーネントキャリアと称する。下りリンクコンポーネントキャリア、および、上りリンクコンポーネントキャリアを総称して、コンポーネントキャリアと称する。端末装置1は、複数のサービングセル(コンポーネントキャリア)において同時に複数の物理チャネルでの送信、および/または受信を行うことができる。1つの物理チャネルは、複数のサービングセル(コンポーネントキャリア)のうち1つのサービングセル(コンポーネントキャリア)において送信されてもよい。
 また、NR(Next Generation Radio Access Technology)をサポートしているセルをNRセルとも称する。NRセルのキャリアをNRキャリアと称する。NRセルのコンポーネントキャリアをNRコンポーネントキャリアとも称する。NRセルは、ライセンスバンド(licensed band)を含んでもよい。また、NRセルは、アンライセンスバンド(unlicensed band)を含んでもよい。
 NRセル、NRキャリア、および/または、NRコンポーネントキャリアでは、サブフレーム、スロット、ミニスロット、シンボルの長さ(時間長、期間)がそれぞれ規定(定義、設定)されてもよい。ここで、シンボルは、SC-FDMA(Single Carrier-Frequency Division Multiple Access)シンボル、または、OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボルであってもよい。なお、ミニスロットは、サブスロットと称されてもよい。OFDMは、CP-OFDM(Cyclic Prefix-OFDM)と称されてもよい。SC-FDMAは、DFT-S-OFDM(Discrete Fourier Transform-Spread-OFDM)であってもよい。
 次に、本実施形態に係わるサブフレームについて説明する。本実施形態に係るサブフレームの長さ(時間長、期間)は、1msであってもよい。無線フレームのそれぞれは、10msであってもよい。つまり、無線フレームのそれぞれは10のサブフレームから構成されてもよい。
 また、1つのサブフレームに含まれるシンボルの数は、送信および/または受信に用いられる物理チャネルに対するサブキャリア間隔(Subcarrier Spacing)に基づいて規定されてもよい。例えば、該サブキャリア間隔が15kHzの場合には、1つのサブフレームに含まれるシンボルの数は14シンボルであってもよい。また、該サブキャリア間隔が30kHzの場合には、1つのサブフレームに含まれるシンボルの数は28シンボルであってもよい。サブフレームは、1、または、複数のスロットを含んでもよい。
 次に、本実施形態に係わるスロットおよびミニスロットについて説明する。スロットは、1つまたは1つより多いミニスロット、および/または、1つまたは1つよりも多い物理チャネル、および/または、1つまたは1つよりも多いシンボルで構成されてもよい。1つのスロットの長さ(時間長)は、1つのスロットを構成するシンボルの数、1つのシンボルの長さ、該1つのシンボルに付与される1つのCPの長さに基づいて規定されてもよい。該1つのシンボルの長さ、および、該1つのCPの長さは、スロットに対して適用されるサブキャリア間隔に関連して規定されてもよい。つまり、スロットに用いられるシンボルおよびCPの長さは、サブフレームとは個別に設定または規定されてもよい。
 ここで、1つのスロットを構成するシンボルの数は、スロットの構成に用いられるサブキャリア間隔に基づいて規定されてもよい。例えば、サブキャリア間隔が60kHzまでは、1つのスロットを構成するシンボルの数は、7シンボル、または、14シンボルであってもよい。また、サブキャリア間隔が60kHzを超える場合には、1つのスロットを構成するシンボルの数は、14シンボルであってもよい。また、1つのスロットを構成するシンボルの数は、1つのサブフレームを構成するシンボルの数とは個別に設定されてもよい。例えば、1つのスロットを構成するシンボルの数は、共通および/または個別の上位層シグナリングを介して設定されてもよい。また、1つのスロットを構成するシンボルの数は、共通および/または個別の物理層シグナリングを介して設定されてもよい。
 次に、本実施形態に係るミニスロットについて説明する。ミニスロットは、1つまたは1つより多いシンボルで構成されてもよい。1つのミニスロットの長さ(時間長)は、1つのミニスロットを構成するシンボルの数、1つのシンボルの長さ、該1つのシンボルに付与される1つのCPの長さに基づいて規定されてもよい。該1つのシンボルの長さ、および、該1つのCPの長さは、ミニスロットに対して適用されるサブキャリア間隔に関連して規定されてもよい。つまり、ミニスロットに用いられるシンボルおよびCPの長さは、サブフレームやスロットとは個別に設定または規定されてもよい。
 ここで、1つのミニスロットを構成するシンボルの数は、スロットを構成するシンボルの数よりも少ない数であってもよい。また、1つのミニスロットを構成するシンボルの数は、1つのスロットを構成するシンボルの数に基づいて規定または設定されてもよい。また、1つのミニスロットを構成するシンボルの数は、1つのスロットを構成するシンボルの数とは個別に設定されてもよい。例えば、1つのミニスロットを構成するシンボルの数は、共通および/または個別の上位層シグナリングを介して設定されてもよい。また、1つのミニスロットを構成するシンボルの数は、共通および/または個別の物理層シグナリングを介して設定されてもよい。なお、サブフレームの中に1つよりも多いミニスロットを含むことができる場合には、1つのサブフレームに含まれるミニスロット間で、1つのミニスロットを構成するシンボルの数は、少なくとも1つのサブフレーム内では共通、または、同じ数であることが好ましい。また、1つのミニスロットを構成するシンボルの数は、ミニスロットに対して適用または設定されるサブキャリア間隔に関連して規定されてもよい。
 次に、本実施形態に係る物理チャネルおよび物理信号について説明する。下りリンクに関する物理チャネルおよび物理信号をそれぞれ、下りリンク物理チャネルおよび下りリンク物理信号と称してもよい。また、上りリンクに関する物理チャネルおよび物理信号をそれぞれ、上りリンク物理チャネルおよび上りリンク物理信号と称してもよい。
 下りリンクに対する物理チャネルは、例えば、報知情報、システム情報、ページング情報、各種設定情報、ACK(Acknowledgement)/NACK(Negative Acknowledgement)、ユーザデータ、制御データを送信するために用いられてもよい。用途に応じてそれぞれ、物理チャネルに用いられるリソース割り当て方法や系列生成方法が定義されてもよい。下りリンクユーザデータには、下りリンク共用データが含まれてもよい。制御データには、下りリンク制御情報(DCI、Downlink Control Information)が含まれてもよい。下りリンク制御情報を、DCIフォーマットとも称する。制御データには、下りリンクおよび/または上りリンクのスケジューリングに用いられるグラントが含まれてもよい。即ち、下りリンク制御情報は、上りリンクグラント(uplink grant)、および、下りリンクグラント(downlink grant)を含む。例えば、報知情報は、物理報知チャネル(PBCH、Physical Broadcast Channel)で送信されてもよい。ページング情報は、物理ページングチャネルで送信されてもよい。ユーザデータは、物理共用チャネルで送信されてもよい。制御データは、物理制御チャネルで送信されてもよい。制御データ(DCI)の送信に用いられる物理制御チャネルは、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)とも称してもよい。また、報知情報、システム情報、ページング情報は、物理共用チャネルで送信されてもよい。物理共用チャネルは、PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)、および/または、PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)とも称してもよい。
 下りリンクに対する物理信号は、例えば、下りリンク物理チャネルの復調、時間周波数同期(シンボルアラインメント、サブキャリア間隔同期、スロット同期、サブフレーム同期)、タイミング同期(タイミング調整)、セルIDの捕捉/検出、RRM(Radio Resource Management)測定、CSI(Channel State Information)測定、ビームマネジメントおよび/またはビーム捕捉、ポジショニングのために用いられてもよい。用途に応じてそれぞれ、物理信号に用いられるリソース割り当て方法や系列生成方法が定義されてもよい。以下、物理信号は、参照信号とも称する。
 上りリンクに対する物理チャネルは、例えば、端末装置の能力情報、ACK(Acknowledgement)/NACK(Negative Acknowledgement)、RRM測定やCSI測定の測定結果の報告、ユーザデータ、制御データ、ランダムアクセスプリアンブル(ランダムアクセス情報)を送信するために用いられてもよい。用途に応じてそれぞれ、物理チャネルに用いられるリソース割り当て方法や系列生成方法が定義されてもよい。上りリンクユーザデータには、上りリンク共用データが含まれてもよい。ユーザデータおよび/または制御データには、上りリンク制御情報(UCI)が含まれてもよい。UCIは、HARQ(Hybrid Auto Repeat reQuest)やCSIに関するフィードバック情報が含まれてもよい。ユーザデータは、物理共用チャネルで送信されてもよい。制御データは、物理制御チャネルで送信されてもよい。ランダムアクセスプリアンブルは、物理ランダムアクセスチャネルで送信されてもよい。
 上りリンクに対する物理信号は、例えば、上りリンク物理チャネルの復調、時間周波数同期、タイミング同期およびタイミング調整、チャネル状態測定、ビームマネジメントおよび/またはビーム捕捉、端末装置のポジショニングのために用いられてもよい。用途に応じてそれぞれ、物理信号に用いられるリソース割り当て方法や系列生成方法が定義されてもよい。
 下りリンクと上りリンクで、リソース割り当て方法や系列生成方法は異なってもよい。また、各物理チャネルは、ある情報、または、あるデータを含む物理チャネルと称されてもよい。
 また、本実施形態の下りリンクにおいて、「トランスポートブロック(transport block)」、「MAC PDU(Protocol Data Unit)」、「MAC層のデータ」、「DL-SCH」、「DL-SCHデータ」、および、「下りリンクデータ」は、同一のものとする。なお、上りリンクにおいて、「トランスポートブロック」、「MAC PDU(Protocol Data Unit)」、「MAC層のデータ」、「UL-SCH」、「UL-SCHデータ」、および、「上りリンクデータ」は、同一のものとする。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。
 次に、本実施形態に係わるリソースブロックについて説明する。図3は、本実施形態における上りリンクリソースブロックの概略構成を示す図である。図3において、1つのセルにおける上りリンクリソースブロックの構成を示す。図3において、横軸は時間軸であり、縦軸は周波数軸である。図3において、lはシンボル番号/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。
 リソースブロック(RB)は、物理チャネルのリソースエレメントへのマッピングを表すために用いられる。リソースエレメント(RE:Resource Element)は、1つのサブキャリアおよび1つのシンボルによって構成される。リソースブロックは、仮想リソースブロック(VRB)と物理リソースブロック(PRB)が定義される。物理チャネルは、まず仮想リソースブロックにマップされる。その後、仮想リソースブロックは、物理リソースブロックにマップされる。1つの物理リソースブロックは、時間領域においてNUL symbの連続する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。NRB scの値は12であってもよい。上りリンクにおけるノーマルCP(normal Cyclic Prefix)に対して、NUL symbの値は7であってもよい。また、NUL symbの値は14であってもよい。上りリンクにおける拡張CP(extended CP)に対して、NUL symbの値は6であってもよい。また、NUL symbの値は12であってもよい。
 1つの物理リソースブロックは、サブキャリア間隔に基づいて、時間領域において1つのスロットに対応してもよい。また、1つの物理リソースブロックは、サブキャリア間隔に基づいて、時間領域においてスロットの半分に対応してもよい。また、1つの物理リソースブロックを構成するシンボルの数は、サブキャリア間隔に基づいて、規定されてもよい。例えば、サブキャリア間隔が15kHzであった場合、1つの物理リソースブロックを構成するシンボルの数は7に規定されてもよい。また、例えば、サブキャリア間隔が30kHzであった場合、1つの物理リソースブロックを構成するシンボルの数は14に規定されてもよい。
 また、時間領域において、1つの物理リソースブロックを構成するシンボル数は物理チャネルの送信または受信のために用いられるシンボル数であってもよい。物理リソースブロックは周波数領域において、周波数の低いほうから順に番号nPRB(0,1,…, NUL RB-1)が付けられる。
 ここで、サブキャリア間隔は、3.75kHz、7.5kHz、15kHz、30kHz、60kHz、120kHz、240kHz内の何れであってもよい。サブキャリア間隔を狭くするとシンボル長は長くなり、サブキャリア間隔を広くするとシンボル長は短くなることは自明である。
 時間領域において、上りリンクの物理リソースブロックを構成するシンボルは、SC-FDMA(DFT-S-OFDM)シンボル、または、OFDMシンボルである。時間領域において、下りリンクの物理リソースブロックを構成するシンボルは、OFDMシンボルである。この点を除いて、本実施形態における下りリンクの物理リソースブロックの構成は、上りリンクの物理リソースブロックの構成と基本的に同じであるため、下りリンクの物理リソースブロックの構成の説明は省略する。
 以下、本実施形態に係わるフラクション物理リソースブロック(fractional PRB)について説明する。
 フラクション物理リソースブロック(fractional PRB)は、時間領域において、1つまたは1つより多いシンボルにおいて、物理チャネル、および/または、物理信号の送信または受信のために一部分の連続的なサブキャリア(リソースエレメント)が割り当てられる(マップされる)物理リソースブロックとして定義されてもよい。言い換えると、フラクション物理リソースブロックは、1つまたは1つより多いシンボルにおいて、一部分の連続的なサブキャリア(リソースエレメント)が物理チャネル、および/または、物理信号の送信または受信に用いられない(マップされない、割り当てられない)物理リソースブロックとして定義されてもよい。また、フラクション物理リソースブロックは、1つまたは1つより多いシンボルにおいて、ガードバンド(guard band, guard tones)のために一部分の連続的なサブキャリア(リソースエレメント)がリザーブ(reserved)される物理リソースブロックとして定義されてもよい。つまり、フラクション物理リソースブロックは、ガードバンドのためにリザーブされたリソース(サブキャリア)を含む物理リソースブロックである。
 図2は本実施形態におけるフラクション物理リソースブロックの概略構成の一例を示す図である。フラクション物理リソースブロック(fractional PRB)は物理リソースブロックである。図2において、横軸は時間軸であり、Nsymb個のシンボル数によって表わされる。縦軸は周波数軸であり、NRB sc個のサブキャリア数によって表わされる。図2の示すよう、フラクション物理リソースブロックに構成されるシンボル数は7に設定される。しかし、本実施形態におけるフラクション物理リソースブロックのシンボル数には、7とは限らない。
 図2(a)において、X個サブキャリア(201)は、ガードバンドのためにリザーブされる。即ち、(201)におけるリソースエレメントは、物理チャネルの送信または受信に用いられなくてもよい。また、(201)におけるリソースエレメントは、物理チャネルがマップされなくてもよい。また、(201)におけるリソースエレメントは、物理信号の送信または受信に用いられなくてもよい。(201)におけるリソースエレメントは、物理信号がマップされなくてもよい。また、(201)におけるリソースエレメントは、ある物理信号の送信または受信に用いられてもよい。また、(201)におけるリソースエレメントは、第1の物理信号の送信または受信に用いられてもよく、且つ、第2の物理信号の送信または受信に用いられなくてもよい。ここで、第1の物理信号は測定のために用いられる参照信号であり、第2の物理信号は物理チャネルの送信または受信のために用いられるアンテナポートで送信される参照信号であってもよい。例えば、第1の物理信号は、CSIの測定に用いられる参照信号であってもよい。また、第1の物理信号は、ビームマネジメントおよび/またはビーム捕捉、ポジショニングのために用いられる参照信号であってもよい。また、第1の物理信号は、時間周波数同期、タイミング同期、セルIDの捕捉/検出のために用いられる参照信号であってもよい。例えば、第2の物理信号は、物理チャネルの復調のために用いられる参照信号であってもよい。例えば、第2の物理信号は、物理チャネルの伝搬路補正を行うために用いられる参照信号であってもよい。
 図2(a)において、時間領域において、ガードバンドのためにリザーブされた(201)は、1つの物理リソースブロックに構成されるNsymbシンボル全部を含んでいる。また、図2(a)において、Y個サブキャリア(202)は、物理チャネルの送信または受信のために用いられる。即ち、(202)におけるリソースエレメントは、物理チャネルがマップされてもよい。また、(202)におけるリソースエレメントは、物理信号(参照信号)の送信または受信に用いられてもよい。また、(202)におけるリソースエレメントは、物理信号(参照信号)がマップされてもよい。
 また、本実施形態において、図2(b)の示すように、ガードバンドのためにリザーブされたリソースは、時間領域において、1つの物理リソースブロックに構成されるNsymbシンボル内の1シンボルまたは1つより多いシンボルを含んでもよい。図2(b)において、時間領域における3つのシンボルにおけるX個のサブキャリア(203)は、ガードバンドのためにリザーブされる。(203)以外のリソース(204)は、物理チャネル、および/または、物理信号の送信または受信に用いられてもよい。即ち、図2(b)の示すように、当該3つのシンボルにおいて、X個のサブキャリアは、物理チャネルの送信または受信にマップされ(用いられ)なくてもよい。言い換えると、当該3つのシンボルにおいて、Y個のサブキャリアは、物理チャネルまたは物理信号の送信または受信にマップされ(用いられ)てもよい。ここで、Yの値は12-Xである。また、当該3つのシンボル以外のシンボルにおいて、Y個のサブキャリアは、物理チャネル、および/または、物理信号の送信または受信にマップされ(用いられ)てもよい。ここで、Yの値は12である。
 図2において、1つの物理リソースブロックにおける周波数が高いサブキャリアは、ガードバンドのためにリザーブされる。本実施形態において、1つの物理リソースブロックにおける周波数が低いサブキャリアは、ガードバンドのためにリザーブされてもよい。また、本実施形態において、フラクション物理リソースブロックに設定される物理リソースブロックは、端末装置1が物理チャネルの送信または受信するために割り当てられた物理リソースにおいて、他のリソースと隣接するリソースブロックである。以下では、周波数領域において、他のリソースは、端末装置1が割り当てられたリソース以外のリソースである。例えば、周波数領域において、端末装置1が物理チャネルの送信または受信するために割り当てられたリソースの帯域が対応するリソースブロックが連続であった場合、フラクション物理リソースブロックに適用可能な物理リソースブロックは割り当てられたリソースにおける両端の物理リソースブロックである。図11は、本実施形態におけるフラクション物理リソースブロックに適用可能な物理リソースブロックの位置を示す一例である。例えば、図11において、割り当てられたリソース1101が連続するリソースブロックから構成される。周波数領域において、フラクション物理リソースブロックに適用可能な物理リソースブロックは、リソース1101が対応するリソースブロックにおける両端の物理リソースブロックであってもよい。また、例えば、周波数領域において、端末装置1に割り当てられたリソースの帯域が対応するリソースブロックが非連続であってもよい。つまり、周波数領域において、端末装置1に割り当てられたリソースに対応するリソースブロックは1つより多いリソースブロックセットから構成されてもよい。1つのリソースブロックセットは、連続する複数のリソースブロックから構成される。リソースブロックセットの間は周波数領域において、非連続になっている。図11において、割り当てられたリソースは、周波数領域において、2つのリソースブロックセット(リソースブロックセット1102およびリソースブロックセット1103)を含んでいる。リソースブロックセット1102は連続する3つのリソースブロックから構成される。リソースブロックセット1103は連続する2つのリソースブロックから構成される。この場合、フラクション物理リソースブロックに適用可能な物理リソースブロックは、リソースブロックセット1102およびリソースブロックセット1103におけるそれぞれの両端の物理リソースブロックであってもよい。
 図8は、本実施形態における端末装置1に割り当てられたリソースの帯域に対応する物理リソースブロックがフラクション物理リソースブロックを含む場合、割り当てられたリソースに対応するリソースエレメントへのマッピングの一例を示す図である。ここで、割り当てられたリソースは端末装置1が物理チャネルの送信または受信をするために用いられる。
 図8において、端末装置1に割り当てられたリソースは、時間軸におけるNsymb個のシンボル数、および、周波数軸におけるNRB個の物理リソースブロックによって構成される。ここで、他のチャネルと隣接する周波数が高いほうの物理リソースブロックはフラクション物理リソースブロックに設定される。フラクション物理リソースブロックに設定された物理リソースブロックにおいて、X個のサブキャリアはガードバンドのためにリザーブされる。次に、フラクション物理リソースブロックを含む物理リソースブロックに対応するリソースエレメントへのマッピングについて、説明する。
 図8において、端末装置1に割り当てられたリソースに対応するリソースエレメントの数は、割り当てられた周波数領域におけるサブキャリア数と時間領域におけるシンボル数の積により与えられてもよい。また、端末装置1に割り当てられるリソースエレメント数は、割り当てられた周波数領域におけるサブキャリア数と時間領域におけるシンボル数の積から、所定の領域に含まれるリソースエレメントを差し引いた値として与えられてもよい。ここで、所定の領域は、物理信号が含まれる領域であってもよい。また、所定の領域は、報知チャネルが含まれる領域であってもよい。また、所定の領域は、フラクションリ物理ソースブロックにおいて、ガードバンドのためにリザーブされる領域であってもよい。また、所定の領域は、他の目的のためにリザーブされる領域であってもよい。
 端末装置1に割り当てられたリソースに対応するリソースエレメントへのマッピングは、割り当てられたシンボルの番号lにおいて、割り当てられたリソースブロック上の周波数サブキャリアのインデックスk’の昇順で行わる。具体的に言えば、図8において、端末装置1に割り当てられたリソースに対応するリソースエレメントへのマッピングは、最初に、l=0のシンボルにおいて、インデックスk’=0からk’=NRB*NRB SC-1-Xまで行われてもよい。次に、シンボルの番号lを1つインクリメントして、当該インクリメントされたシンボルにおいて、マッピングはインデックスk’=0からk’=NRB*NRB SC-1-Xまで引き続き行われる。つまり、リソースエレメントへのマッピングは、周波数領域を優先して、マップする意味を示す。
 次に、端末装置1に割り当てられたリソースの帯域が対応するリソースブロックには、フラクション物理リソースブロックが含まれるかどうかを決定する方法について、説明する。該リソースはPDCCHに含まれる情報によって割り当てられてもよい。該リソースの帯域は、1つ、および/または、1つより多いリソースブロックによって示される。
 本実施形態において、PDCCHに含まれる情報によって割り当てられたリソースの帯域が対応するリソースブロックが、フラクション物理リソースブロックを含むかどうかは、少なくとも以下の要素の一部、および/または、全部に基づいて、決定されてもよい。
・要素(1):物理チャネルの送信または受信に用いられるサブキャリア間隔情報
・要素(2):フラクション物理リソースブロックに設定されたリソースブロックのインデックスを示すインデックス情報
・要素(3):時間領域における割り当てられたリソースを構成するシンボルの数
・要素(4):周波数領域における割り当てられたリソースに対応するリソースブロックの数
・要素(5):物理チャネルのタイプ、および/または、隣接の物理チャネルのタイプ
・要素(6):物理チャネルの送信または受信に用いられるMCSの情報
・要素(7):RRCシグナリング(RRCメッセージ) 
・要素(8):DCIフォーマットに含まれる情報
・要素(9):物理チャネルの送信または受信に用いるベアラ(データ)のタイプ
 以下、要素(1)は物理チャネルの送信または受信に用いられるサブキャリア間隔の情報である。ここで、サブキャリア間隔の情報は、端末装置1が送信または受信する物理チャネルのサブキャリア間隔の値であってもよい。また、サブキャリア間隔の情報は、端末装置1が送信または受信する物理チャネルと隣接する物理チャネルのサブキャリア間隔の値であってもよい。また、サブキャリア間隔の情報は、周波数領域において、端末装置1が送信または受信する物理チャネルと隣接するリソースのサブキャリア間隔の値であってもよい。本実施形態において、端末装置1は自分が送信または受信する物理チャネルと隣接する他のリソースを他のチャネル(他の物理チャネル)としてみなしてもよい。
 周波数領域において、物理チャネルに割り当てられたリソースに用いられるサブキャリア間隔の値が隣接の物理チャネルに用いられるサブキャリア間隔の値と異なった場合、端末装置1は、隣接の物理チャネルと近接するリソースが対応するリソースブロックをフラクション物理リソースブロックと決定してもよい。一例として、図11において、端末装置1が物理チャネルの送信または受信をするために割り当てられたリソースが1101である。ここで、隣接の物理チャネルは周波数領域において、割り当てられたリソース1101以外のリソースである。隣接の物理チャネルと近接するリソースが対応するリソースブロックはインデックスj+5のリソースブロックとインデックスj+2のリソースブロックである。つまり、リソース1101に用いられるサブキャリア間隔の値が隣接の物理チャネルに用いられるサブキャリア間隔の値と異なった場合、端末装置1は、インデックスj+5のリソースブロックとインデックスj+2のリソースブロックをフラクション物理リソースブロックと決定してもよい。また、周波数領域において、端末装置1に割り当てられたリソースに用いられるサブキャリア間隔の値が隣接の物理チャネルに用いられるサブキャリア間隔の値と同一であった場合、端末装置1は、当該割り当てられたリソースに対応するリソースブロックにフラクション物理リソースブロックが含まれないことを決定してもよい。
 本実施形態において、1つのオペレーティングバンドに対して、1つ、または、1つよりも多いサブキャリア間隔が規定、または、利用されてもよい。例えば、オペレーティングバンドインデックス1のオペレーティングバンドにおいて、物理チャネル、および/または、物理信号の受信または送信に用いられる可能なサブキャリア間隔の値は15kHz、30kHz、60kHzであってもよい。また、オペレーティングバンドインデックス2のオペレーティングバンドに対して、物理チャネル、および/または、物理信号の受信または送信に用いられる可能なサブキャリア間隔の値は15kHzである。また、1つのオペレーティングバンドは、1つ、または、1つより多いコンポーネントキャリアを含んでもよい。本実施形態において、1つのコンポーネントキャリアに対して、1つ、または、1つよりも多いサブキャリア間隔が規定、または、利用されてもよい。異なるコンポーネントキャリアに対して、利用されるサブキャリア間隔、または、利用されるサブキャリア間隔のセットは異なって規定されてもよい。即ち、サポートされるサブキャリア間隔の値は、オペレーティングバンド、および/または、コンポーネントキャリアと関連つけられて規定されてもよい。
 以下、物理チャネルに割り当てられたリソースが対応するリソースブロックにフラクション物理リソースブロックが含まれるかどうかを、物理チャネルの送信または受信に用いられるサブキャリア間隔情報に基づいて決定する例を示す。
 なお、例えば、あるコンポーネントキャリアまたはオペレーティングバンドに対して、1つのサブキャリア間隔が規定されてもよい。即ち、端末装置1の各々は、当該コンポーネントキャリアにおいて、同じサブキャリア間隔を用いて、物理チャネルの送信または受信をしてもよい。その場合、端末装置1は、割り当てられたリソースに対応するリソースブロックにフラクション物理リソースブロックが含まれないと判断してもよい。換言すると、端末装置1は、1つのサブキャリア間隔が利用されているコンポーネントキャリア(または、コンポーネントキャリア)において、割り当てられたリソースに対応するリソースブロックにフラクション物理リソースブロックが含まないと決定してもよい。
 また、例えば、あるコンポーネントキャリアまたはオペレーティングバンドに対して、物理チャネルの送信または受信に用いられるサブキャリア間隔の値が1つより多く規定されてもよい。即ち、1つのコンポーネントキャリアにおいて、異なるサブキャリア間隔が周波数領域において、混在してもよい。コンポーネントキャリアまたはオペレーティングバンドに利用されるサブキャリア間隔の情報、および/または、サブキャリア間隔のそれぞれに対する時間周波数のリソース情報は、予め仕様書などで規定されてもよいし、基地局装置3からRRCシグナリングによって、通知されてもよい。これによって、端末装置1は、異なるサブキャリア間隔が利用される周波数リソース間の境界を知ってもよい。
 図10は、本実施形態における1つのコンポーネントキャリアに対して1つより多いサブキャリア間隔が設定される一例を示す図である。例えば、図10において、1つのコンポーネントキャリアが3つの周波数帯域に分けられる。それぞれの周波数帯域に対して、それぞれのサブキャリア間隔が異なって規定されてもよい。例えば、第1の周波数帯域に対して、第1のサブキャリア間隔が利用される。第2の周波数帯域に対して、第2のサブキャリア間隔が利用される。第3の周波数帯域に対して、第3のサブキャリア間隔が利用される。例えば、図10において、端末装置1に周波数リソース1001が割り当てられた場合、端末装置1は、予め通知されたサブキャリア間隔の情報に基づいて、周波数領域において、割り当てられた周波数リソース1001と隣接の周波数リソースに利用されるサブキャリア間隔が同一と判断し、リソース1001に対応するリソースブロックにフラクション物理リソースブロックが含まれないことを決定してもよい。また、例えば、端末装置1に周波数リソース1002が割り当てられた場合、端末装置1は、割り当てられたリソース1002と隣接する周波数リソース(第3の周波数帯域)に第3のサブキャリア間隔が利用されるので、リソース1002のうち第3の周波数帯域と隣接するリソースに対応するリソースブロックをフラクション物理リソースブロックに決定してもよい。
 また、例えば、あるコンポーネントキャリアまたはオペレーティングバンドにおいて、特定のサブキャリア間隔の値に対して、フラクション物理リソースブロックの設定が有効である。または、特定のサブキャリア間隔の値に対して、フラクション物理リソースブロックの設定が無効であってよい。この設定情報は、予め仕様書などで規定されてもよいし、基地局装置3からRRCシグナリングによって、端末装置1へ通知されてもよい。一例として、例えば、図10において、第2のサブキャリア間隔を用いて物理チャネルを送信または受信する端末装置1にとって、フラクション物理リソースブロックの設定が無効になってもよい。即ち、端末装置1が周波数リソース1002における物理チャネルを送信または受信する場合、端末装置1は、リソース1002と隣接する周波数リソース(第3の周波数帯域)に第3のサブキャリア間隔が利用されても、第3の周波数帯域と隣接するリソースに対応するリソースブロックをフラクション物理リソースブロックに決定しなくてもよい。
 図7は、本実施形態における端末装置1が周波数リソースに用いられるサブキャリア間隔の情報に基づいてフラクション物理リソースブロックがあるかどうかを決定する他の一例を示す図である。図7の示すように、端末装置1は、割り当てられた周波数リソース701において、物理チャネルを送信または受信する。リソース702、703、704はリソース701において、リザーブされた(割り当てられた)リソースである。また、例えば、リソース702、703は、基地局装置3から静的にまたは準静的に(staticにまたはsemi-staticに)設定されてもよい。リソース704は基地局装置3から制御データによって、動的に(dynamically)通知されてもよい。リザーブされたリソースのそれぞれに用いられるサブキャリア間隔の情報も基地局装置3から端末装置1へ通知されてもよい。これによって、端末装置1は、リザーブされたリソースと隣接するリソースに対応するリソースブロックをフラクション物理リソースブロックに設定するかどうかを決定してもよい。
 例えば、図7において、リソース702および703に用いられるサブキャリア間隔はリソース701における物理チャネルの送信または受信するために用いられるサブキャリア間隔の値と同一に設定されてもよい。この場合、端末装置1は、リソース702および703と隣接するリソースに対応するリソースブロックがフラクション物理リソースブロックではないことを決定してもよい。ここで、周波数領域において、リソース702と隣接するリソースに対応するリソースブロックは705および706である。また、例えば、リソース704に用いられるサブキャリア間隔の値はリソース701における物理チャネルの送信または受信をするために用いられるサブキャリア間隔の値と異なって設定されてもよい。この場合、端末装置1は、周波数領域において、リソース704と隣接するリソースに対応するリソースブロックをフラクション物理リソースブロックに決定してもよい。ここで、周波数領域において、リソース704と隣接するリソースに対応するリソースブロックは707および708である。つまり、この場合、端末装置1は周波数領域において、リソースブロック707および708をフラクション物理リソースブロックに決定してもよい。図7(b)のように、周波数領域において、端末装置1は、704bと隣接するリソースブロック707bおよびリソースブロック708bにおいて、709bおよび710bを設定する。周波数領域において、709bおよび710bは、704bと隣接するリソースブロックにおけるガードバンドのためにリザーブされた複数個のサブキャリアである。即ち、PDSCH(ユーザデータ)は、709bおよび710bに示された複数個のサブキャリアにマッピングされない。
 上述したように、周波数領域において、端末装置1に割り当てられたリソースに対応するリソースブロックに用いられるサブキャリア間隔の値が隣接する他の物理チャネルに用いられるサブキャリア間隔の値と異なった場合、端末装置1は、他の物理チャネルと隣接するリソースに対応するリソースブロックをフラクション物理リソースブロックに決定してもよい。また、周波数領域において、端末装置1は割り当てられたリソースに用いられるサブキャリア間隔の値と隣接する他の物理チャネルに用いられるサブキャリア間隔の値と比べて、以下の第1の決定方法または第2の決定方法のいずれかに基づいて、フラクション物理リソースブロックを決定してもよい。
 第1の決定方法は、お互いに隣接する物理チャネルのサブキャリア間隔の値を比べて、サブキャリア間隔の値が低いほうのリソースブロックをフラクション物理リソースブロックとして設定する方法である。例えば、隣接の他の物理チャネルに用いられるサブキャリア間隔の値が端末装置1に割り当てられたリソースに用いられるサブキャリア間隔の値より高い場合、端末装置1は、他の物理チャネルと隣接するリソースに対応するリソースブロックをフラクション物理リソースブロックに決定してもよい。つまり、隣接の他のチャネルに用いられるサブキャリア間隔の値が端末装置1に割り当てられたリソースに用いられるサブキャリア間隔の値より低い場合、端末装置1は、他の物理チャネルと隣接するリソースに対応するリソースブロックをフラクション物理リソースブロックに決定しなくてもよい。
 第2の決定方法は、お互いに隣接する物理チャネルのサブキャリア間隔の値を比べて、サブキャリア間隔の値が高いほうのリソースブロックをフラクション物理リソースブロックとして設定する方法である。例えば、隣接の他のチャネルに用いられるサブキャリア間隔の値が端末装置1に割り当てられたリソースに用いられるサブキャリア間隔の値より低い場合、端末装置1は、他の物理チャネルと隣接するリソースに対応するリソースブロックをフラクション物理リソースブロックに決定してもよい。つまり、隣接する他のチャネルに用いられるサブキャリア間隔の値が端末装置1に割り当てられたリソースに用いられるサブキャリア間隔の値より高い場合、端末装置1は、他の物理チャネルと隣接するリソースに対応するリソースブロックをフラクション物理リソースブロックに決定しなくてもよい。
 コンポーネントキャリアまたはオペレーティングバンドにおいて、第1の決定方法や第2の決定方法のいずれかを利用するかは、予め仕様書などで規定されてもよいし、基地局装置3からのRRCシグナリングによって、通知(設定)されてもよい。また、第1の決定方法や第2の決定方法のいずれかを利用するかは、オペレーティングバンドまたはコンポーネントキャリアと関連つけられ規定されてもよい。即ち、端末装置1にとって、第1の決定方法または第2の決定方法のいずれかを利用するかは、コンポーネントキャリアまたはオペレーティングバンドによって、切り替えられてもよい。
 上述した要素(2)は、フラクション物理リソースブロックに設定されたリソースブロックのインデックスを示す情報である。基地局装置3は、予めフラクション物理リソースブロックに設定されるリソースブロックのインデックスを示す情報を端末装置1へ通知する。端末装置1は通知されたリソースブロックのインデックスを示す情報に基づいて、物理チャネルの送信または受信のために割り当てられたリソースに対応するリソースブロックの中の何れかのリソースブロックがフラクション物理リソースブロックに設定されることを知る。リソースブロックのインデックスは、サブキャリア間隔Δfに基づいて、与えられる。当該サブキャリア間隔は、送信または受信する物理チャネルに対応するサブキャリア間隔であってもよい。また、該インデックス情報が通知されていなかった場合、端末装置1は、割り当てられたリソースに対応するリソースブロックにフラクション物理リソースブロックが含まれないことを決定してもよい。また、インデックス情報が通知された場合、端末装置1は、該インデックス情報に基づいて、割り当てられたリソースに対応するリソースブロックにフラクション物理リソースブロックが含まれるかどうかを決定してもよい。
 図4は、本実施形態における要素(2)に基づくフラクション物理リソースブロックが決定される一例を示す図である。図4において、縦軸は周波数軸であり、横軸は時間軸である。図4において、各々のブロックはリソースブロックである。(401)の周波数帯域幅は第2のサブキャリア間隔Δfに基づく1つのリソースブロックである。(402)の周波数帯域幅は第1のサブキャリア間隔Δfに基づく1つのリソースブロックである。ここで、一例として、周波数リソース403において、物理チャネルは第2のサブキャリア間隔Δfに基づいて、送信または受信される。周波数リソース404、405、406、および、407において、物理チャネルは第1のサブキャリア間隔Δfに基づいて、送信または受信される。
 端末装置1は、物理チャネルの送信または受信に用いられるサブキャリア間隔に基づくリソースブロックインデックスを利用する。例えば、端末装置1が第1のサブキャリア間隔Δfを用いて、物理チャネルを送信または受信する場合、端末装置1は第1のインデックスに基づいて、リソースブロックインデックスを利用する。また、例えば、端末装置1が第2のサブキャリア間隔Δfを用いて、物理チャネルを送信または受信する場合、端末装置1は第2のインデックスに基づいて、リソースブロックインデックスを利用する。
 一例として、例えば、基地局装置3は、第1のサブキャリア間隔を利用する端末装置1Aへ、予めフラクション物理リソースブロックに設定されるリソースブロックのインデックスn+5をインデックス情報として通知する。基地局装置3は、第2のサブキャリア間隔を利用する端末装置1Bへ、予めフラクション物理リソースブロックに設定されるリソースブロックのインデックスm+3およびm+5をインデックス情報通知する。端末装置1が物理チャネルの送信または受信に用いられるリソースに対応するリソースブロックにおける両端の物理リソースブロックのインデックスがインデックス情報から示されたインデックスであった場合、該リソースブロックがフラクション物理リソースブロックに設定されてもよい。例えば、端末装置1Aがリソース405において物理チャネルの送信または受信する。周波数領域において、リソースブロック405は連続する3つのリソースブロックから構成される。該3つのリソースブロックのインデックスはn+2、n+3、および、n+4である。端末装置1Aがリソース405において物理チャネルの送信または受信する場合、端末装置1Aは、リソース405における両端のリソースブロックのインデックスをインデックス情報から示されるインデックスと参照することによって、割り当てられたリソース405においてフラクション物理リソースブロックを設定しなくてもよい。即ち、割り当てられたリソース405における両端のリソースブロックのインデックスn+2、および、n+4がインデックス情報から示されたインデックスn+5ではなかった場合、端末装置1Aは、割り当てられたリソース405においてフラクション物理リソースブロックを設定しなくてもよい。同様に、端末装置1Bがリソース403において物理チャネルの送信または受信する。周波数領域において、リソース403は1つのリソースブロックから構成される。該リソースブロックのインデックスはm+4である。端末装置1Bは、リソース403における両端のリソースブロックのインデックスをインデックス情報から示されるインデックスと参照することによって、割り当てられたリソース403においてフラクション物理リソースブロックを設定しなくてもよい。即ち、割り当てられたリソース403におけるリソースブロックのインデックスm+4がインデックス情報から示されたインデックスm+3およびm+5ではなかった場合、端末装置1Bは、割り当てられたリソース403においてフラクション物理リソースブロックを設定しなくてもよい。
 また、例えば、端末装置1Aがリソース406において物理チャネルの送信または受信する。周波数領域において、リソースブロック406は連続する4つのリソースブロックから構成される。該4つのリソースブロックのインデックスはn+2、n+3、n+4、および、n+5である。端末装置1Aがリソース406において物理チャネルの送信または受信する場合、端末装置1Aは、リソース406における両端のリソースブロックのインデックスをインデックス情報から示されるインデックスと参照することによって、割り当てられたリソース406においてフラクション物理リソースブロックを設定するかどうかを決定してもよい。この場合、割り当てられたリソース406におけるリソースブロックのインデックスn+5がインデックス情報から示されたインデックスn+5と同じので、端末装置1Aは、割り当てられたリソース406におけるインデックスn+5のリソースブロックをフラクション物理リソースブロックに設定してもよい。
 また、例えば、基地局装置3は、第1のサブキャリア間隔を利用する端末装置1Aへ、予めフラクション物理リソースブロックに設定されるリソースブロックのインデックス範囲を示す情報を通知してもよい。図4において、通知されたインデックス範囲情報から示されるインデックス範囲はインデックスn+5からn+12までである。つまり、ラクション物理リソースブロックに設定可能なリソースブロックのインデックスはn+5からn+12までである。つまり、端末装置1Aが物理チャネルの送信または受信に用いられるリソースに対応するリソースブロックにおける両端の物理リソースブロックのインデックスがインデックス範囲内であった場合、該リソースブロックがフラクション物理リソースブロックに設定されてもよい。例えば、端末装置1Aがリソース404において物理チャネルの送信または受信する。周波数領域において、リソースブロック404は連続する4つのリソースブロックから構成される。該4つのリソースブロックのインデックスはn+4、n+5、n+6、および、n+7である。端末装置1Aは、リソース404における両端のリソースブロックのインデックスをインデックス範囲情報から示されるインデックスと参照してもよい。リソース404における両端のリソースブロックのインデックスはn+4、および、n+7である。リインデックスn+4が、インデックス範囲情報から示されたインデックス範囲内ではなかった場合、端末装置1Aはインデックスn+4をフラクション物理リソースブロックに設定しなくてもよい。また、インデックスn+7が、インデックス範囲情報から示されたインデックス範囲内であった場合、端末装置1Aは、インデックスn+7をフラクション物理リソースブロックに設定してもよい。
 また、例えば、端末装置1Aがリソース407において物理チャネルの送信または受信する。周波数領域において、リソースブロック407は連続する7つのリソースブロックから構成される。該7つのリソースブロックのインデックスはn+6、n+7、n+8、n+9、n+10、n+11、および、n+12である。リソースブロック407における両端のリソースブロックのインデックスはn+6、および、n+12である。インデックスn+6が、インデックス範囲情報から示されたインデックス範囲内であり、且つ、インデックスn+6のリソースブロックと隣接する他のリソースに対応するリソースブロックn+5がインデックス範囲情報から示されたインデックス範囲の境界であった場合、該インデックスn+6のリソースブロックはフラクション物理リソースブロックに設定されなくてもよい。また、インデックスn+12が、インデックス範囲情報から示されたインデックス範囲内であり、且つ、インデックスn+12のリソースブロックと隣接する他のリソースに対応するリソースブロックn+13がインデックス範囲情報から示されたインデックス範囲内ではなかった場合、該インデックスn+13のリソースブロックはフラクション物理リソースブロックに設定されなくてもよい。ここで、周波数領域において、他のリソースは割り当てられたリソース407以外のリソースであってもよい。
 上述した要素(3)は、時間領域において、端末装置1に割り当てられたリソースを構成するシンボルの数である。基地局装置3は、物理チャネルの送信または受信に割り当てられる(用いられる)リソースを、端末装置1へ通知(送信)する。時間領域における割り当てられたリソースのシンボルの数が所定の値を超えていなかった場合、端末装置1は、他の要素に基づかず、割り当てられたリソースブロックがフラクション物理リソースブロックを含まないことを決定してもよい。また、割り当てられたリソースのシンボルの数が所定の値を超えた場合、端末装置1は、他の要素に基づいて、割り当てられたリソースブロックがフラクション物理リソースブロックを含むかどうかを決定してもよい。ここで、所定の値は1シンボルであってもよい。また、所定の値は2シンボルであってもよい。また、所定のシンボルの値は、RRCシグナリングによって、基地局装置3から端末装置1へ送信(通知)されてもよい。また、所定の値は、仕様書などによって予め規定されてもよい。
 上述した要素(4)は、周波数領域における割り当てられたリソースに対応するリソースブロックの数である。周波数領域において割り当てられたリソースに対応するリソースブロックの数が所定の値を超えていなかった場合、端末装置1は、他の要素に基づかず、割り当てられたリソースに対応するリソースブロックがフラクション物理リソースブロックを含まないことを決定してもよい。また、割り当てられたリソースに対応するリソースブロックの数が所定の値を超えた場合、端末装置1は、他の要素に基づいて、割り当てられたリソースに対応するリソースブロックがフラクション物理リソースブロックを含むかどうかを決定してもよい。ここで、所定の値は1であってもよい。また、所定の値は2であってもよい。所定のリソースブロックの値は、RRCシグナリングによって、基地局装置3から端末装置1へ送信(通知)されてもよい。また、所定の値は、仕様書などによって予め規定されてもよい。例えば、割り当てられたリソースに対応するリソースブロックの数が所定の値を超え、且つ、割り当てられたリソースと隣接の他の物理チャネルが異なるサブキャリア間隔の値を利用している場合、端末装置1は、他の物理チャネルと隣接する割り当てられたリソースに対応するリソースブロックをフラクション物理リソースブロックに決定してもよい。また、割り当てられたリソースに対応するリソースブロックの数が所定の値を超え、且つ、時間領域における割り当てられたリソースのシンボルの数が要素(3)における所定の値(所定のシンボルの数)を超えていなかった場合、端末装置1は、他の要素に基づかず、他の物理チャネルと隣接する割り当てられたリソースに対応するリソースブロックをフラクション物理リソースブロックに決定しなくてもよい。
 上述した要素(5)は端末装置1が受信または送信する物理チャネルのタイプ、および/または、隣接の物理チャネルのタイプである。要素(5)において、端末装置1は受信または送信する物理チャネルのタイプに基づいて、割り当てられたリソースに対応するリソースブロックにフラクション物理リソースブロックが含まれるかどうかを決定してもよい。例えば、物理チャネルが制御データ(制御情報)の送信または受信に用いられる場合、端末装置1は、他の要素に基づかず、割り当てられたリソースに対応するリソースブロックにフラクション物理リソースブロックが含まれないことを判断してもよい。また、例えば、物理チャネルが報知情報、システム情報、ページング情報、各種設定情報、ACK/NACK、を送信または受信するために用いられた場合、端末装置1は、他の要素に基づかず、割り当てられたリソースに対応するリソースブロックにフラクション物理リソースブロックが含まれないことを判断してもよい。また、例えば、物理チャネルがユーザデータの送信または受信のために用いられた場合、端末装置1は、他の要素に基づいて、割り当てられたリソースに対応するリソースブロックにフラクション物理リソースブロックが含まれるかどうかを決定してもよい。
 また、要素(5)において、端末装置1は送信または受信する物理チャネルと隣接する物理チャネルのタイプを比べて、割り当てられたリソースに対応するリソースブロックにフラクション物理リソースブロックが含まれるかどうかを決定してもよい。例えば、端末装置1は、割り当てられたリソースにおいて、ユーザデータを送信または受信する。割り当てられた物理チャネルと隣接する他の物理チャネルが報知情報、システム情報、ページング情報、各種設定情報、ACK/NACK、制御データを送信するために用いられ、且つ、それぞれのサブキャリア間隔が異なった場合、端末装置1は、隣接する物理チャネルと近接するリソースに対応するリソースブロックをフラクション物理リソースブロックに決定してもよい。
 また、要素(5)において、上りリンク同期を取っていない端末装置1がある割り当てられたリソースにおいて、物理チャネルを送信する場合、端末装置1は、送信されたリソースにおいて、他の物理チャネルと隣接するリソースに対応するリソースブロックをフラクション物理リソースブロックとして設定してもよい。また、要素(5)において、上りリンク同期を取っていない端末装置1がある割り当てられたリソースにおいて、物理チャネルを送信する場合、端末装置1は、送信されたリソースに対応するリソースブロックをフラクション物理リソースブロックとして設定してもよい。ここで、フラクション物理リソースブロックに設定されたリソースブロックは、送信されたリソースにおける両端の物理リソースブロックであってもよい。
 図9はPDSCHとPBCHの周波数リソースが重複する場合に、フラクション物理リソースブロックを決定する一例を示す図である。図9において、(901)および(903)はPDSCH(ユーザデータ)の送信または受信をするために端末装置1に割り当てられたリソースである。(902)および(904)は報知情報の送信のために割り当てられたリソースである。さらに、(901)および(903)に用いられるサブキャリア間隔の値は、(902)および(904)に用いられるサブキャリア間隔の値と異なっている。この場合、端末装置1は、周波数領域において、(902)と近接するリソースブロックをフラクション物理リソースブロックに決定してもよい。図9(b)のように、端末装置1は、(904)と隣接する1つのリソースブロックにおいて、(905)を設定する。周波数領域において、(905)は、(904)と隣接するリソースブロックにおけるガードバンドのためにリザーブされたX個のサブキャリアである。即ち、PDSCH(ユーザデータ)は、(905)に示されたX個のサブキャリアにマッピングされない。
 要素(6)は物理チャネルの送信または受信に用いられるMCS情報。物理チャネルの送信または受信に用いられるリソースは、PDCCHに含まれる情報によって割り当てられる。MCS(Modulation and Coding Scheme)情報は下りリンクまたは上りリンクにおける変調方式および符号化率などを示す。端末装置1は、PDCCHに含まれるフィールドによって、物理チャネルの送信または受信に用いられるMCS情報を知る。例えば、端末装置1は、PDCCHに含まれるフィールドに基づいて、MCSインデックスを決定する。次いて、端末装置1は、決定されたMCSインデックスを参照することによって、データの変調次数、トランスポートブロックサイズインデックス、および、冗長バージョン(rvidx)を決定してもよい。ここで、トランスポートブロックサイズインデックスは、トランスポートブロックサイズの算出に用いられるパラメータであってもよい。ここで、冗長バージョンは、トランスポートブロックの復号に用いられるパラメータであってもよい。 
 次に、MCS情報に基づく割り当てられたリソースに対応するリソースブロックがフラクション物理リソースブロックを含むかどうかを決定する一例を示す。例えば、PDCCHによって示されたMCSインデックスの値が所定の値(所定のMCSインデックスの値)より以下になった場合、端末装置1は割り当てられたリソースに対応するリソースブロックにフラクション物理リソースブロックが含まれないことと判断してもよい。また、物理チャネルの送信または受信に用いられる変調次数が所定の値(所定の変調次数の値)より以下になった場合、端末装置1は割り当てられたリソースに対応するリソースブロックにフラクション物理リソースブロックが含まれないことと判断してもよい。基地局装置3は、所定の値(所定のMCSインデックスの値、および/または、所定の変調次数の値)をRRCシグナリングによって、端末装置1に送信(通知)してもよい。また、所定の値は、仕様書などによって予め規定されてもよい。
 また、PDCCHによって示されたMCSインデックスの値が所定の値(所定のMCSインデックスの値)を超えた場合、端末装置1は、他の要素に基づいて、割り当てられたリソースに対応するリソースブロックにフラクション物理リソースブロックが含まれるかどうかを決定してもよい。また、例えば、PDCCHによって示されたMCSインデックスの値が所定の値を超え、且つ、割り当てられたリソースと隣接する物理チャネルが異なるサブキャリア間隔の値を利用する場合、端末装置1は、割り当てられたリソースに対応するリソースブロックにフラクション物理リソースブロックが含まれることを決定してもよい。また、例えば、PDCCHによって示されたMCSインデックスの値が所定の値を超え、且つ、割り当てられたリソースのシンボルの数が所定のシンボルの値を超えていなかった場合、端末装置1、割り当てられたリソースに対応するリソースブロックにフラクション物理リソースブロックが含まれないことを決定してもよい。
 また、MCSインデックスを参照することによって与えられる変調次数の値が所定の値(所定の変調次数の値)を超えた場合、端末装置1は、他の要素に基づいて、割り当てられたリソースに対応するリソースブロックにフラクション物理リソースブロックが含まれるかどうかを決定してもよい。また、例えば、MCSインデックスを参照することによって与えられる変調次数の値が所定の値を超え、且つ、割り当てられたリソースと隣接する物理チャネルが異なるサブキャリア間隔の値を利用する場合、端末装置1は、割り当てられたリソースに対応するリソースブロックにフラクション物理リソースブロックが含まれることを決定してもよい。また、例えば、MCSインデックスを参照することによって与えられる変調次数の値が所定の値を超え、且つ、割り当てられたリソースのシンボルの数が所定のシンボルの値を超えていなかった場合、端末装置1、割り当てられたリソースに対応するリソースブロックにフラクション物理リソースブロックが含まれないことを決定してもよい。
 また、要素(6)において、物理チャネルが制御チャネルであった場合、端末装置1はPDCCHによって示されたMCS情報に基づかず、割り当てられたリソースに対応するリソースブロックにフラクション物理リソースブロックが含まれないことと判断してもよい。
 要素(7)はRRCシグナリング(RRCメッセージ)である。基地局装置3は、端末装置1に割り当てられたリソースに対応するリソースブロックにフラクション物理リソースブロックが含まれるかどうかをRRCシグナリングによって、通知してもよい。また、基地局装置3は、端末装置1に割り当てられたリソースに対応するリソースブロックに設定されたフラクション物理リソースブロックの位置をRRCシグナリングによって、通知してもよい。また、基地局装置3は、端末装置1に割り当てられたリソースでフラクション物理リソースブロックを設定するかどうか(利用するかどうか)をRRCシグナリングに介して該端末装置1へ通知してもよい。
 要素(8)において、PDCCHで送信されるDCIフォーマットに含まれる情報は、割り当てられたリソースに対応するリソースブロックがフラクション物理リソースブロックを含むかどうかを通知する。例えば、DCIフォーマットに含まれる情報は、(i)割り当てられたリソースに対応するリソースブロックがフラクション物理リソースブロックを含まないこと、(ii)割り当てられたリソースに対応するリソースブロックにおいて、周波数が一番高いリソースブロックがフラクション物理リソースブロックであること、(iii)割り当てられたリソースに対応するリソースブロックにおいて、周波数が一番低いリソースブロックがフラクション物理リソースブロックであること、(iv)割り当てられたリソースに対応するリソースブロックにおいて、周波数が一番高いリソースブロックおよび周波数が一番低いリソースブロックがフラクション物理リソースブロックであること、4つのパターンの何れかを通知してもよい。
 また、周波数領域において、端末装置1に割り当てられたリソースに対応するリソースブロックが非連続であってもよい。前述したように、周波数領域において、端末装置1に割り当てられたリソースに対応するリソースブロックは1つより多いリソースブロックセット(インターレース、interlace)から構成されてもよい。1つのリソースブロックセットは、1つまたは1つより多い連続的なリソースブロックから構成されてもよい。リソースブロックセットの間は周波数領域において、非連続になっている。この場合、前述したDCIフォーマットに含まれる情報は、リソースブロックセットの各々に対して共通の設定情報として利用されてもよい。また、この場合、前述したDCIフォーマットに含まれる情報は、周波数が一番高いリソースブロックセット、および/または、周波数が一番低いリソースブロックセットに対して適用されてもよい。また、この場合、前述したDCIフォーマットに含まれる情報は、周波数が一番高いリソースブロック、および/または、周波数が一番低いリソースブロックに対して適用されてもよい。
 また、DCIフォーマットに含まれる情報が、割り当てられたリソースブロックセットの何れに対して適用されるかどうかは、DCIフォーマットに含まれる他の情報によって明示的に通知してもよい。
 また、DCIフォーマットに含まれる情報が、割り当てられたリソースブロックセットの何れに対して適用されるかどうかは、要素(4)における所定の値(所定のリソースブロックの値)に基づいて、暗示的に決定されてもよい。例えば、リソースブロックセットに構成されるリソースブロックの数が所定の値を超えた場合、DCIフォーマットに含まれる情報は該リソースブロックに適用されてもよい。また、例えば、リソースブロックセットに構成されるリソースブロックの数が所定の値を超えていなかった場合、DCIフォーマットに含まれる情報は該リソースブロックに適用されなくてもよい。
 また、要素(8)において、PDCCHで送信されるDCIフォーマットに含まれる他の情報は、端末装置1に割り当てられたリソースでフラクション物理リソースブロックに設定されるリソースブロックのインデックスを明示的に通知してもよい。
 また、要素(8)において、PDCCHで送信されるDCIフォーマットに含まれる情報は、要素(7)のRRCシグナリングによって通知されたフラクション物理リソースブロックの設定情報が有効か無効化かを示してもよい。例えば、DCIフォーマットに1ビットのフィールドが設定されてもよい。該DCIフォーマットに含まれるフィールドが1を示す場合、端末装置1は、要素(7)のRRCシグナリングによって通知されたフラクション物理リソースブロックの設定情報を利用してもよい。また、該DCIフォーマットに含まれるフィールドが0を示す場合、端末装置1は、要素(7)のRRCシグナリングによって通知されたフラクション物理リソースブロックの設定情報を利用しなくてもよい。
 要素(9)は物理チャネルの送信または受信に用いるベアラ(データ)のタイプである。要素(9)において、下りリンクデータ、および、上りリンクデータは、SRB(Signalling Radio Bearer)のデータ、および、DRB(Data Radio Bearer)のデータを含んでもよい。SRBは、RRC(Radio Resource Control)メッセージ、および、NAS(Non Access Stratum)メッセージの送信のためのみに用いられる無線ベアラとして定義される。DRBは、ユーザデータを伝送する無線ベアラとして定義される。
 ここで、端末装置1は、物理チャネルにおける送信または受信するデータが何れのベアラのタイプを含むことに基づいて、割り当てられたリソースブロックにフラクション物理リソースブロックが含まれるかどうかを決定してもよい。例えば、物理チャネルにおける送信または受信するデータがSRBを含む場合、端末装置1は、他の要素に基づかず、割り当てられたリソースブロックにフラクション物理リソースブロックが含まれないことと決定してもよい。また、例えば、物理チャネルにおける送信または受信するデータがSRBを含まない場合、端末装置1は、他の要素に基づいて、割り当てられたリソースブロックにフラクション物理リソースブロックが含まれるかどうかを決定してもよい。
 以下、本実施形態におけるフラクション物理リソースブロックに設定されたリソースブロックにおいて、物理チャネルがマップされないサブキャリアの数Xを示す方法について、説明する。1つの物理リソースブロックが12サブキャリアであるとすれば、物理チャネルがマップされないサブキャリアの数Xの決定は、マップされるサブキャリアの数Y(Y=12-X)の決定と同じ意味を示してもよい。
 フラクション物理リソースブロックに決定されたリソースブロックにおいて、物理チャネルがマップされないサブキャリアの数Xは、少なくとも以下の要素の一部、および/または、全部に基づいて、決定されてもよい。
・要素(i):物理チャネルの送信または受信に用いられるサブキャリア間隔情報
・要素(ii):要素(2)におけるインデックス情報によって示されたインデックスのリソースブロックのそれぞれに対して個別に設定される情報であって、Xを示す情報
・要素(iii):物理チャネルの送信または受信に用いられるMCSの情報
・要素(iv):DCIフォーマットに含まれる情報
・要素(v):RRCシグナリング(RRCメッセージ)
・要素(vi):物理チャネルの送信または受信に用いられるトランスミッションスキーム
・要素(vii):物理チャネルのベースバンド信号生成方法
 要素(i)は物理チャネルの送信または受信に用いられるサブキャリア間隔情報である。端末装置1は、物理チャネルの送信または受信に用いられるサブキャリア間隔情報に基づき、フラクション物理リソースブロックに設定されたリソースブロックにおいて、物理チャネルがマップされないサブキャリアの数Xを暗示的に決定してもよい。例えば、第1のサブキャリア間隔の値を利用する端末装置1には、フラクション物理リソースブロックに設定されたリソースブロックにおいて、物理チャネルがマップされないサブキャリアの数XがK1に設定されてもよい。また、例えば、第2のサブキャリア間隔の値を利用する端末装置1には、フラクション物理リソースブロックに設定されたリソースブロックにおいて、物理チャネルがマップされないサブキャリアの数XがK2に設定されてもよい。ここで、K1とK2の値は異なってもよい。サブキャリア間隔の値およびそれぞれに対応するサブキャリアの数Xの値は、仕様書などによって予め規定されてもよいし、RRCシグナリングによって通知されてもよい。
 また、要素(i)において、端末装置1は、利用するサブキャリア間隔の値と隣接する物理チャネルのサブキャリア間隔の値の組み合わせに基づき、フラクション物理リソースブロックに設定されたリソースブロックにおいて、物理チャネルがマップされないサブキャリアの数Xの値を決定してもよい。サブキャリア間隔の値の組み合わせに応じて、Xの値は異なって設定されてもよい。例えば、第1のサブキャリア間隔の値を利用する端末装置1には、隣接する物理チャネルに用いられるサブキャリア間隔の値が第2のサブキャリア間隔の値であった場合、サブキャリアの数Xの値は、M1に設定されてもよい。また、第1のサブキャリア間隔の値を利用する端末装置1には、隣接するチャネルに用いられるサブキャリア間隔の値が第3のサブキャリア間隔の値であった場合、サブキャリアの数Xの値は、M2に設定されてもよい。ここで、M1とM2の値は異なってもよい。サブキャリア間隔の組み合わせに対応するサブキャリアの数Xの値は、仕様書などによって予め規定されてもよいし、RRCシグナリングによって通知されてもよい。
 要素(ii)は、要素(2)におけるインデックス情報によって示されたインデックスのリソースブロックのそれぞれに対して個別に設定される情報であって、Xを示す情報である。前述したように、基地局装置3は、予めフラクション物理リソースブロックに設定されるリソースブロックのインデックスを示すインデックス情報を端末装置1へ通知する。さらに、基地局装置3は、フラクション物理リソースブロックに設定されるインデックスのリソースブロックのそれぞれに対して、個別に設定されるサブキャリアの数Xの値を端末装置1へ通知してもよい。つまり、リソースブロックのインデックスに応じて、設定されるサブキャリアの数Xの値は異なってもよい。これによって、端末装置1が割り当てられたリソースにフラクション物理リソースブロックが設定された場合、端末装置1は、当該フラクション物理リソースブロックにおいて、物理チャネルにマップされないサブキャリアの数Xの値を知っている。
 要素(iii)は物理チャネルの送信または受信に用いられるMCSの情報である。端末装置1は、PDCCHに含まれるフィールドに基づいて、MCSインデックスを決定する。フラクション物理リソースブロックに決定されたリソースブロックにおいて、端末装置1は、決定されたMCSインデックスの値に基づいて、物理チャネルがマップされないサブキャリアの数Xを決定してもよい。例えば、決定されたMCSインデックスの値が所定の第1の値を超えていない場合、物理チャネルがマップされないサブキャリアの数がX1に設定されてもよい。また、決定されたMCSインデックスの値が所定の第2の値より多い場合、物理チャネルがマップされないサブキャリアの数がX3に設定されてもよい。また、決定されたMCSインデックスの値が所定の第1の値から第2の値の範囲内であった場合、物理チャネルがマップされないサブキャリアの数がX2に設定されてもよい。
 また、前述したように、端末装置1は、決定されたMCSインデックスを参照することによって、物理チャネルデータの変調次数を決定する。端末装置1は、物理チャネルの送信または受信に用いられる変調次数の値に基づいて、フラクション物理リソースブロックに決定されたリソースブロックにおいて、物理チャネルがマップされないサブキャリアの数Xを決定してもよい。例えば、決定された変調次数の値が所定の第1の値を超えていない場合、物理チャネルがマップされないサブキャリアの数がY1に設定されてもよい。また、決定された変調次数の値が所定の第2の値より多い場合、物理チャネルがマップされないサブキャリアの数がY3に設定されてもよい。また、決定された変調次数の値が所定の第1の値から第2の値の範囲内であった場合、物理チャネルがマップされないサブキャリアの数がY2に設定されてもよい。
 ここで、基地局装置3は、所定の値をRRCシグナリングによって、端末装置1に送信(通知)してもよい。また、所定の値は、仕様書などによって予め規定されてもよい。
 要素(iv)はPDCCHで送信されるDCIフォーマットに含まれる情報である。当該情報は、フラクション物理リソースブロックに設定されたリソースブロックにおいて、物理チャネルがマップされないサブキャリアの数Xを示してもよい。また、当該情報は、フラクション物理リソースブロックに設定されたリソースブロックにおいて、物理チャネルがマップされるサブキャリアの数Yを示してもよい。
 要素(v)において、基地局装置3は、フラクション物理リソースブロックにおいて、物理チャネルがマップされないサブキャリアの数XをRRCシグナリングによって、端末装置1へ通知してもよい。また、あるオペレーティングバンドまたはコンポーネントキャリアにおいて、基地局装置3は、それぞれのサブキャリア間隔の値に対して、サブキャリアの数Xを通知(設定)してもよい。例えば、第1のサブキャリア間隔の値に基づき物理チャネルを送信または受信する端末装置1には、フラクション物理リソースブロックにおいて、物理チャネルがマップされないサブキャリアの数Xが第1の値に設定されてもよい。また、第2のサブキャリア間隔の値に基づき物理チャネルを送信または受信する端末装置1には、フラクション物理リソースブロックにおいて、物理チャネルがマップされないサブキャリアの数Xが第2の値に設定されてもよい。
 また、基地局装置3は、端末装置1へ物理チャネルがマップされないサブキャリアの数Xの複数の候補をRRCシグナリングによって通知してもよい。続いて、端末装置1は、DCIフォーマットに含まれる情報に基づいて、RRCシグナリングによって通知されたサブキャリアの数Xの複数の候補の内、何れかを利用するかを示してもよい。
 要素(vi)は物理チャネルの送信または受信に用いられるトランスミッションスキームである。物理チャネルの送信または受信に用いるトランスミッションスキーム(Transmission Scheme)は、MIMO空間多重(Spatial Multiplexing)、および、トランスミッションダイバーシティ(Transmit Diversity)を含んでもよい。端末装置1は、トランスミッションスキームに応じて、物理チャネルがマップされないサブキャリアの数を決定してもよい。例えば、物理チャネルの送信または受信に用いられるトランスミッションスキームがMIMO空間多重である場合、端末装置1は、サブキャリアの数Xを利用してもよい。ここで、Xは、要素(i)から要素(vi)の一部、または、全部によって与えられ、フラクション物理リソースブロックに決定されたリソースブロックにおいて物理チャネルがマップされないサブキャリアの数である。また、Xの値は、2の倍数である複数の値の中から1つを選んでもよい。
 また、例えば、物理チャネルの送信または受信に用いられるトランスミッションスキームがトランスミッションダイバーシティであった場合、フラクション物理リソースブロックに決定されたリソースブロックにおいて、物理チャネルがマップされないサブキャリアの数Jの値は偶数に設定されてもよい。つまり、フラクション物理リソースブロックに決定されたリソースブロックにおいて、物理チャネルがマップされるサブキャリアの数(12-J)が偶数になる必要がある。ここで、Jは、Xと同じ、または、Xより少なくとも1つ大きい値である。サブキャリアの数Xの値が(12-X)が偶数である条件を満たす場合、Jの値はXと同じであってもよい。また、サブキャリアの数Xの値が(12-X)が偶数である条件を満たさない場合、端末装置1は、(12-J)の値が偶数になるような、Xの値を1つずつインクリメントしてもよい。言い換えると、サブキャリアの数Xの値が(12-X)が偶数である条件を満たさない場合、端末装置1は、(12-J)の値が偶数になるような、Xの値より1つ大きい値をJとして利用してもよい。例えば、基地局装置3が、フラクション物理リソースブロックにおいて、物理チャネルがマップされないサブキャリアの数XをRRCシグナリングによって、端末装置1へ通知する。該通知されたXの値が偶数であった場合、端末装置1は、フラクション物理リソースブロックにおける物理チャネルがマップされないサブキャリアの数Jを通知されたXの値に決定してもよい。また該通知されたXの値が奇数であった場合、端末装置1は、フラクション物理リソースブロックにおける物理チャネルがマップされないサブキャリアの数JをX+1に決定してもよい。また、時間領域のシンボルにおいて、(12-J)個のサブキャリア(リソースエレメント)が前述した所定の領域に含まれるリソースエレメントを含んでいる場合、物理チャネルがマップされるサブキャリアの数(12-J―Z)が偶数になる必要がある。ここで、Zの数は、前述した所定の領域に含まれるリソースエレメントの数である。即ち、物理チャネルがマップされるサブキャリアの数(12-J―Z)が偶数でなかった場合、端末装置1は、該シンボルにおいて、Jの値を1つインクリメントしてもよい。
 また、図12は、本実施形態における物理チャネルの送信または受信に割り当てられたリソースに対応するリソースブロックで両端のリソースブロックがフラクション物理リソースブロックに設定された一例を示す図である。図12において、物理チャネルの送信または受信に割り当てられたリソースに対応するリソースブロックはNRB個のリソースブロックである。例えば、図12のように、端末装置1に割り当てられたリソースの両端に第1のフラクション物理リソースブロックと第2のフラクション物理リソースブロックが設定されてもよい。第1のフラクション物理リソースブロックに物理チャネルがマップされないサブキャリアの数XがX11に与えられる。第2のフラクション物理リソースブロックに物理チャネルがマップされないサブキャリアの数XがX12に与えられる。X11、および、X12は、要素(i)から要素(vi)の一部、または、全部によって与えられる、フラクション物理リソースブロックに決定されたリソースブロックにおいて物理チャネルがマップされないサブキャリアの数である。X11、および、X12は非負の整数であってもよい。この場合、物理チャネルがマップされるサブキャリアの数NRB*NRB SC-X11-X12は偶数になった場合、X11およびX12の値はそれぞれに対するフラクション物理リソースブロックのJの値として、利用されてもよい。また、物理チャネルがマップされるサブキャリアの数NRB*NRB SC-X11-X12は偶数になっていなかった場合、X11の値またはX12の値を1つインクリメントしてもよい。インクリメントされた値を該フラクション物理リソースブロックのJの値として利用してもよい。また、時間領域のシンボルにおいて、(NRB*NRB SC-X11-X12)個のサブキャリア(リソースエレメント)が前述した所定の領域に含まれるリソースエレメントを含んでいる場合、物理チャネルがマップされるサブキャリアの数(NRB*NRB SC-X11-X12―Z)が偶数になる必要がある。ここで、Zの数は、NRB*NRB SC-X11-X12において、前述した所定の領域に含まれるリソースエレメントの数である。即ち、物理チャネルがマップされるサブキャリアの数(NRB*NRB SC-X11-X12―Z)が偶数でなかった場合、端末装置1は、該シンボルにおいて、X11の値またはX12の値を1つインクリメントしてもよい。ここで、端末装置1がX11の値をインクリメントするか、X12の値をインクリメントするかは、DCIフォーマットに含まれる情報、および/または、RRCシグナリングなどによって通知されてもよい。また、例えば、端末装置1は、一番高いサブキャリア間隔の値を用いる他の物理チャネルと隣接するリソースに対応するフラクション物理リソースブロックのサブキャリアの数Xを優先してインクリメントしてもよい。また、例えば、端末装置1は、制御チャネルと隣接するリソースに対応するフラクション物理リソースブロックのサブキャリアの数Xを優先してインクリメントしてもよい。
 本実施形態において、トランスミッションダイバーシティは空間周波数ブロックコード(SFBC,Space Frequency Block Code)であってもよいし、空間周波数ブロックコードと周波数交換送信ダイバシティ(FSTD,Frequency Switched Transmit Diversity)の組み合わせであってもよい。
 また、例えば、MIMO空間多重のために設定されるサブキャリアの数X(または、Yの値)を示す第1のパラメータ、および/または、トランスミッションダイバーシティのために設定されるサブキャリアの数J(または、Y=12-Jの値)を示す第2のパラメータを基地局装置3からRRCシグナリングによって、端末装置1へ通知されてもよい。端末装置1は、物理チャネルの送信または受信に用いられるトランスミッションスキームに基づいて、第1のパラメータまたは第2のパラメータの何れを選択し、サブキャリアの数Xの値を決定してもよい。
 要素(vii)は物理チャネルのベースバンド信号生成方法である。物理チャネルの送信または受信のベースバンド信号生成方法は、DFT-S-OFDMベースバンド信号を生成する方法(DFT-S-OFDM baseband signal generation)、および/または、OFDMベースバンド信号を生成する方法(OFDM baseband signal generation)を含んでいる。
 上りリンクデータ送信用のベースバンド信号生成方法がOFDMベースバンド信号を生成する方法であった場合、端末装置1は、サブキャリアの数Xを利用してもよい。ここで、Yは、Xと同じ、または、Xより大きい値である。ここで、Xは、要素(i)から要素(vii)の一部、または、全部によって与えられる、フラクション物理リソースブロックに決定されたリソースブロックにおいて物理チャネルがマップされないサブキャリアの数である。また、上りリンクデータ送信用のベースバンド信号生成方法がDFT-S-OFDMベースバンド信号を生成する方法であった場合、フラクション物理リソースブロックに決定されたリソースブロックにおいて、物理チャネルがマップされないサブキャリアの数Kの値は所定の条件に満たす必要がある。所定の条件には、周波数領域における割り当てられたサブキャリア数から、サブキャリアの数Kの値を差し引いた値が2a2*3a3*5a5から算出された値と同一である。ここで、周波数領域における割り当てられたサブキャリア数は、PDCCHに含まれる情報によって割り当てられたリソースの帯域幅に対応するリソースブロックの数と一つのリソースブロックに含まれるサブキャリアの数の積より与えられてもよい。ここで、冪数であるa2,a3,a5は負ではない整数のセットである。ここで、2a2は2のa2乗を示す。ここで、3a3は3のa3乗を示す。ここで、5a5は5のa5乗を示す。ここで、2a2*3a3*5a5は2a2と3a3と5a5の積を示す。
 一例として、例えば、基地局装置3は、上りリンクデータ送信のためPDCCHに含まれる情報によって、端末装置1にNRB個のリソースブロックを割り当てられた。即ち、周波数領域において、割り当てられたリソースに対応するサブキャリア数がNRB*NRB SCである。端末装置1がDFT-S-OFDMベースバンド信号生成方法を用いる場合、物理チャネルの送信にマップされるサブキャリアの数はNRB*NRB SC-Kによって与えられてもよい。ここで、Kは、Xと同じ、または、Xより大きい値である。ここで、Xは、要素(i)から要素(vii)の一部、または、全部によって与えられる、フラクション物理リソースブロックに決定されたリソースブロックにおいて物理チャネルがマップされないサブキャリアの数である。端末装置1がDFT-S-OFDMベースバンド信号生成方法を用いる場合、物理チャネルの送信にマップされるサブキャリアの数がNRB*NRB SC-Kが2a2*3a3*5a5から算出された値になるような、Xと同じまたはそれより大きい、最も小さい値をYとして利用してもよい。
 一例として、例えば、基地局装置3は、PDCCHによって、端末装置1へ周波数領域における6個のリソースブロックを割り当てる。つまり、割り当てられたリソースに対応するサブキャリアの数は6*12であり、72である。また、サブキャリアの数Xの値は5である。Xの値は、要素(i)から要素(vii)の一部、または、全部によって与えられてもよい。端末装置がDFT-S-OFDMベースバンド信号生成方法を用いる 場合、物理チャネルの送信にマップされるサブキャリアの数72-Kが2a2*3a3*5a5から算出された値になるような、5であるXと同じまたはそれより大きい、最も小さい値をKとして利用してもよい。この場合、Kの値は8である。つまり、72-8から得た64は、2a2*3a3*5a5から算出された値になった。ここで、a2は6である。ここで、a3は0である。ここで、a5は0である。つまり、2a2*3a3*5a5から算出された値になるような、5であるXより大きい、最も小さい値8をKとして利用してもよい。ここで、物理チャネルの送信にマップされるサブキャリアの数は、72-X=67ではなく、72-8=64である。
 また、端末装置1に割り当てられたリソースに対応するリソースブロックが1つより多くフラクション物理リソースブロックに設定されてもよい。例えば、端末装置1に割り当てられたリソースの両端に第1のフラクション物理リソースブロックと第2のフラクション物理リソースブロックが設定されてもよい。第1のフラクション物理リソースブロックに物理チャネルがマップされないサブキャリアの数XがX1に与えられる。第2のフラクション物理リソースブロックに物理チャネルがマップされないサブキャリアの数XがX2に与えられる。X1、および、X2は、要素(i)から要素(vii)の一部、または、全部によって与えられる、フラクション物理リソースブロックに決定されたリソースブロックにおいて物理チャネルがマップされないサブキャリアの数である。この場合、物理チャネルの送信にマップされるサブキャリアの数NRB*NRB SC-X1-X2は2a2*3a3*5a5から算出された値と同一になる必要がある。物理チャネルの送信にマップされるサブキャリアの数NRB*NRB SC-X1-X2が2a2*3a3*5a5から算出された値と同一ではなかった場合、端末装置1は、サブキャリアの数NRB*NRB SC-X1-X2と2a2*3a3*5a5から算出された値が同一になるまで、X1の値またはX2の値を1つずつインクリメントする。ここで、端末装置1がX1の値をインクリメントするか、X2の値をインクリメントするかは、DCIフォーマットに含まれる情報、および/または、RRCシグナリングなどによって通知されてもよい。また、例えば、端末装置1は、一番高いサブキャリア間隔の値を用いる他の物理チャネルと隣接するリソースに対応するフラクション物理リソースブロックのサブキャリアの数Xを優先してインクリメントしてもよい。また、例えば、端末装置1は、制御チャネルと隣接するリソースに対応するフラクション物理リソースブロックのサブキャリアの数Xを優先してインクリメントしてもよい。
 ここで、言い換えると、物理チャネルがマップされないサブキャリアの数Kは、割り当てられたリソースブロックの数およびベースバンド信号生成方法に基づいて、決定されてもよい。
 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5は、本実施形態の基地局装置3の構成を示す概略ブロック図である。図示するように、基地局装置3は、上位層(上位層制御情報通知部)501、制御部(基地局制御部)502、コードワード生成部503、下りリンクサブフレーム生成部504、OFDM信号送信部(下りリンク送信部)506、送信アンテナ(基地局送信アンテナ)507、受信アンテナ(基地局受信アンテナ)508、SC-FDMA/OFDM信号受信部(チャネル状態測定部および/またはCSI受信部)509、上りリンクサブフレーム処理部510を有する。下りリンクサブフレーム生成部504は、下りリンク参照信号生成部505、リソースエレメントマップ処理部512、ベースバンド信号生成処理部を有する。また、上りリンクサブフレーム処理部510は、上りリンク制御情報抽出部(CSI取得部/HARQ-ACK取得部/SR取得部)511を有する。なお、SC-FDMA/OFDM信号受信部509は、受信信号やCCA(Clear Channel Assessment)、干渉雑音電力の測定部も兼ねている。なお、SC-FDMA/OFDM信号受信部509は、端末装置1がOFDM信号の送信をサポートしている場合には、OFDM信号受信部であってもよい。SC-FDMA/OFDM信号受信部509は、端末装置1がSC-FDMA(DFT-S-OFDM)信号の送信をサポートしている場合には、SC-FDMA信号受信部であってもよい。なお、図示しないが、基地局装置3には、TA(Timing Advance)コマンドを送信する送信部が含まれてもよい。
 下りリンクサブフレーム生成部504は、下りリンクTTI(Transmit Time Interval)生成部であってもよいし、下りリンクTTI生成部を含んでもよい。また、下りリンクTTI生成部は、下りリンクTTIを構成する物理チャネルおよび/または物理信号の生成を行なってもよい。つまり、下りリンクTTI生成部を含む下りリンクサブフレーム生成部504は、送信する物理チャネルおよび/または物理信号に対する系列を生成してもよい。また、下りリンクサブフレーム生成部504に含まれるリソースエレメントマップ処理部512は、生成した系列を物理リソース(物理リソースエレメント)へマッピングしてもよい。なお、上りリンクについても同様であってもよい。下りリンクサブフレーム生成部504は、下りリンクスロット生成部を含んでもよい。つまり、下りリンクサブフレーム生成部504は、下りリンクスロットで送信される物理チャネルおよび/または物理信号の生成を行なってもよい。また、下りリンクサブフレーム生成部504は、下りリンクミニスロット生成部を含んでもよい。つまり、下りリンクサブフレーム生成部504は、下りリンクミニスロットで送信される物理チャネルおよび/または物理信号の生成を行なってもよい。また、リソースエレメントマップ処理部512は、送信アンテナポートごとの下りリンク送信シンボル(送信ビット、送信データ)をリソースエレメントにマッピングする処理を行う機能を備えてもよい。リソースエレメントマップ処理部512は、フラクション物理リソースブロックに設定されたリソースブロックにおいて、送信シンボルをガードバンドのためにリザーブされたリソースエレメントにマッピングする処理を行わなくてもよい。
 下りリンクサブフレーム生成部504に含まれるベースバンド信号生成処理部513は、リソースエレメントにマップされた下りリンク送信シンボル(送信ビット、送信データ)を、OFDMベースバンド信号に変換する機能を備えてもよい。送信シンボルをOFDMベースバンド信号に変換する処理は、例えば、逆フーリエ変換処理(IFFT: Inverse Fast Fourier Transform)や、ウィンドウ処理(Windowing)、フィルタリング処理(Filter processing)等を含んでもよい。ベースバンド信号生成処理部513において、上位層の信号に含まれる情報に基づき、リソースエレメントにマップされた送信ビットをベースバンド信号に変換する処理を施すか否かが与えられてもよい。ベースバンド信号生成処理部513において、制御チャネルに含まれる情報に基づき、リソースエレメントにマップされた送信ビットをベースバンド信号に変換する処理を施すか否かが与えられてもよい。ベースバンド信号生成処理部513において、あらかじめ設定される情報に基づき、リソースエレメントにマップされた送信ビットをベースバンド信号に変換する処理を施すか否かが与えられてもよい。
 上りリンクサブフレーム処理部510は、上りリンクスロット処理部を含んでもよい。つまり、上りリンクサブフレーム処理部510は、上りリンクスロットで送信された物理チャネルおよび/または物理信号の処理を行なってもよい。また、上りリンクサブフレーム処理部510は、上りリンクミニスロット処理部を含んでもよい。つまり、下上りリンクサブフレーム処理部510は、上りリンクミニスロットで送信される物理チャネルおよび/または物理信号の処理を行なってもよい。
 図6は、本実施形態の端末装置1の構成を示す概略ブロック図である。図示するように、端末装置1は、受信アンテナ(端末受信アンテナ)601、OFDM信号受信部(下りリンク受信部)602、下りリンクサブフレーム処理部603、トランスポートブロック抽出部(データ抽出部)605、制御部(端末制御部)606、上位層(上位層制御情報取得部)607、チャネル状態測定部(CSI生成部)608、上りリンクサブフレーム生成部609、SC-FDMA/OFDM信号送信部(UCI送信部)611、送信アンテナ(端末送信アンテナ)613を有する。下りリンクサブフレーム処理部603は、下りリンク参照信号抽出部604を有する。なお、下りリンクサブフレーム処理部603は、下りリンクTTI処理部であってもよい。また、下りリンクサブフレーム処理部603は、下りリンクスロット処理部を含んでもよい。つまり、下りリンクサブフレーム処理部603は、下りリンクスロットで送信される物理チャネルおよび/または物理信号の処理を行なってもよい。また、下りリンクサブフレーム処理部603は、下りリンクミニスロット処理部を含んでもよい。つまり、下りリンクサブフレーム処理部603は、下りリンクミニスロットで送信される物理チャネルおよび/または物理信号の処理を行なってもよい。また、上りリンクサブフレーム生成部609は、上りリンク制御情報生成部(UCI生成部)610、リソースエレメントマップ処理部614、ベースバンド信号生成処理部615を有する。なお、OFDM信号受信部602は、受信信号やCCA、干渉雑音電力の測定部も兼ねている。つまり、OFDM信号受信部602において、RRM測定が行なわれてもよい。端末装置1がOFDM信号の送信をサポートしている場合には、SC-FDMA/OFDM信号送信部は、OFDM信号送信部であってもよい。端末装置1がSC-FDMA(DFT-S-OFDM)信号の送信をサポートしている場合には、SC-FDMA/OFDM信号送信部は、SC-FDMA信号送信部であってもよい。
 上りリンクサブフレーム生成部609は、上りリンクTTI生成部であってもよいし、上りリンクTTI生成部を含んでもよい。上りリンクTTI生成部は、上りリンクTTIを構成する物理チャネルおよび/または物理信号の生成を行なってもよい。つまり、上りリンクTTI生成部を含む上りリンクサブフレーム生成部609は、送信する物理チャネルおよび/または物理信号に対する系列を生成してもよい。また、上りリンクサブフレーム生成部609に含まれるリソースエレメントマップ処理部614は、生成した系列を物理リソース(物理リソースエレメント)へマッピングしてもよい。また、上りリンクサブフレーム生成部609は、上りリンクスロット生成部を含んでもよい。つまり、上りリンクサブフレーム生成部609は、上りリンクスロットで送信される物理チャネルおよび/または物理信号の生成を行なってもよい。また、上りリンクサブフレーム生成部609は、上りリンクミニスロット生成部を含んでもよい。つまり、上りリンクサブフレーム生成部609は、上りリンクミニスロットで送信される物理チャネルおよび/または物理信号の生成を行なってもよい。また、リソースエレメントマップ処理部614は、送信アンテナポートごとの上りリンク送信シンボル(送信ビット、送信データ)をリソースエレメントにマッピングする処理を行う機能を備えてもよい。リソースエレメントマップ処理部614は、フラクション物理リソースブロックに設定されたリソースブロックにおいて、上りリンク送信シンボルをガードバンドのためにリザーブされたリソースエレメントにマッピングする処理を行わなくてもよい。また、端末装置1は、上りリンク信号の送信電力を制御/セットするための電力制御部を含んでもよい。なお、図示しないが、端末装置1には、端末装置1の受信と送信間の時間差を測定するための測定部が含まれてもよい。また、端末装置1には、時間差の測定結果を報告する送信部が含まれてもよい。
 上りリンクサブフレーム生成部609に含まれるベースバンド信号生成処理部615は、リソースエレメントにマップされた上りリンク送信シンボル(送信ビット、送信データ)を、OFDMベースバンド信号またはSC-FDMAベースバンド信号に変換する機能を備えてもよい。上りリンク送信シンボルをOFDMベースバンド信号またはSC-FDMAベースバンド信号に変換する処理は、例えば、フーリエ変換処理(FFT: Fast Fourier Transform)や、逆フーリエ変換処理(IFFT: Inverse Fast Fourier Transform)や、ウィンドウ処理(Windowing)、フィルタリング処理(Filter processing)等を含んでもよい。ベースバンド信号生成処理部615において、上位層の信号に含まれる情報に基づき、リソースエレメントにマップされた送信ビットをベースバンド信号に変換する処理を施すか否かが与えられてもよい。ベースバンド信号生成処理部615において、制御チャネルに含まれる情報に基づき、リソースエレメントにマップされた送信ビットをベースバンド信号に変換する処理を施すか否かが与えられてもよい。ベースバンド信号生成処理部615において、あらかじめ設定される情報に基づき、リソースエレメントにマップされた送信ビットをベースバンド信号に変換する処理を施すか否かが与えられてもよい。
 図5と図6のそれぞれにおいて、上位層は、MAC(Medium Access Control)層やRLC(Radio Link Control)層、PDCP(Packet Data Convergence Protocol)層、RRC(Radio Resource Control)層を含んでもよい。なお、上位層は上位層処理部と称されてもよい。
 RLC層は、上位層(例えば、PDCP層やRRC層)へTM(Transparent Mode)データ伝送、UM(Unacknowledged Mode)データ伝送、上位層のPDU(Packet Data Unit)の伝送が成功したことを示すインディケーションを含むAM(Acknowledged Mode)データ伝送を行なう。また、下位層へはデータ伝送と、送信機会において送信されたRLC PDUの全サイズとともに、送信機会の通知を行なう。
 RLC層は、上位層のPDUの伝送に関する機能、(AMデータ伝送に対してだけ)ARQ(Automatic Repeat reQuest)を介したエラー補正に関する機能、(UMとAMデータ伝送に対してだけ)RLC SDU(Service Data Unit)の結合/分割/再構築に関する機能、(AMデータ伝送に対して)RLCデータPDUの再分割に関する機能、(AMデータ伝送に対してだけ)RLCデータPDUの並び替えに関する機能、(UMとAMデータ伝送に対してだけ)重複検出に関する機能、(UMとAMデータ伝送に対してだけ)RLC SDUの破棄に関する機能、RLCの再確立に関する機能、(AMデータ伝送に対してだけ)プロトコルエラー検出に関する機能をサポートしている。
 まず、図5および図6を用いて、下りリンクデータの送受信の流れについて説明する。基地局装置3において、制御部502は、下りリンクにおける変調方式および符号化率などを示すMCS(Modulation and Coding Scheme)、データ送信に用いるRBを示す下りリンクリソース割り当て、HARQの制御に用いる情報(リダンダンシーバージョン、HARQプロセス番号、NDI(New Data Indicator))を保持し、これらに基づいてコードワード生成部503や下りリンクサブフレーム生成部504を制御する。上位層501から送られてくる下りリンクデータ(下りリンクトランスポートブロック、下りリンク共用データ、下りリンク共用トランスポートブロックとも称す)は、コードワード生成部503において、制御部502の制御の下で、誤り訂正符号化やレートマッチング処理などの処理が施され、コードワードが生成される。1つのセルにおける1つのサブフレームにおいて、最大2つのコードワードが同時に送信される。下りリンクサブフレーム生成部504では、制御部502の指示により、下りリンクサブフレーム/下りリンクスロット/下りリンクミニスロットが生成される。まず、コードワード生成部503において生成されたコードワードは、PSK(Phase Shift Keying)変調やQAM(Quadrature Amplitude Modulation)変調などの変調処理により、変調シンボル系列に変換される。また、変調シンボル系列は、一部のRB内のREにマッピングされ、プレコーディング処理によりアンテナポート毎の下りリンクサブフレーム/下りリンクスロット/下りリンクミニスロットが生成される。このとき、上位層501から送られてくる送信データ系列は、上位層における制御情報(例えば専用(個別)RRCシグナリング)である上位層制御情報を含む。また、下りリンク参照信号生成部505では、下りリンク参照信号が生成される。下りリンクサブフレーム生成部504に含まれるリソースエレメントマップ処理部512は、制御部502の指示により、下りリンク参照信号を下りリンクサブフレーム/下りリンクスロット/下りリンクミニスロット内のREにマッピングする。下りリンクサブフレーム生成部504で生成された下りリンクサブフレーム/下りリンクスロット/下りリンクミニスロットは、OFDM信号送信部506においてOFDM信号に変調され、送信アンテナ507を介して送信される。なお、ここではOFDM信号送信部506と送信アンテナ507を一つずつ有する構成を例示しているが、複数のアンテナポートを用いて下りリンクサブフレームを送信する場合は、OFDM信号送信部506と送信アンテナ507とを複数有する構成であってもよい。また、下りリンクサブフレーム生成部504に含まれるリソースエレメントマップ処理部512は、物理制御チャネル/物理共用チャネルなどの物理層の下りリンク制御チャネルを生成して下りリンクサブフレーム内の下りリンクスロットおよび/または下りリンクミニスロットのREにマッピングする能力も有することができる。複数の基地局装置は、それぞれ個別の下りリンクサブフレームに含まれる下りリンクスロットまたは下りリンクミニスロットを送信する。
 端末装置1では、受信アンテナ601を介して、OFDM信号受信部602においてOFDM信号が受信され、OFDM復調処理が施される。
 下りリンクサブフレーム処理部603は、まず、物理制御チャネルなどの物理層の下りリンク制御チャネルを検出する。より具体的には、下りリンクサブフレーム処理部603は、物理制御チャネル/物理共用チャネルが割り当てられる領域において物理制御チャネルが送信されたものとして復号し、予め付加されているCRC(Cyclic Redundancy Check)ビットを確認する(ブラインド復号)。すなわち、下りリンクサブフレーム処理部603は、物理制御チャネル/物理共用チャネルをモニタリングする。CRCビットが予め基地局装置から割り当てられたID(C-RNTI(Cell-Radio Network Temporary Identifier)、SPS-C-RNTI(Semi-Persistent Scheduling-C-RNTI)など1つの端末に対して1つ割り当てられる端末固有識別子(UEID)、あるいはTemporaly C-RNTI)と一致する場合、下りリンクサブフレーム処理部603は、物理制御チャネル/物理共用チャネルを検出できたものと認識し、検出した物理制御チャネルに含まれるDCIを用いて物理共用チャネルを取り出す。
 制御部606は、制御情報に基づく下りリンクにおける変調方式および符号化率などを示すMCS、下りリンクデータ送信に用いるRBを示す下りリンクリソース割り当て、HARQの制御に用いる情報を保持し、これらに基づいて下りリンクサブフレーム処理部603やトランスポートブロック抽出部605などを制御する。より具体的には、制御部606は、下りリンクサブフレーム生成部504に含まれるリソースエレメントマップ処理部512おけるREマッピング処理や変調処理に対応するREデマッピング処理や復調処理などを行なうように制御する。受信した下りリンクサブフレームから取り出されたPDSCHは、トランスポートブロック抽出部605に送られる。また、下りリンクサブフレーム処理部603内の下りリンク参照信号抽出部604は、下りリンクサブフレーム/下りリンクスロット/下りリンクミニスロットからDLRSを取り出す。
 トランスポートブロック抽出部605では、コードワード生成部503におけるレートマッチング処理、誤り訂正符号化に対応するレートマッチング処理、誤り訂正復号化などが施され、トランスポートブロックが抽出され、上位層607に送られる。トランスポートブロックには、上位層の制御情報が含まれており、上位層607は上位層の制御情報に基づいて制御部606に必要な物理層パラメータを知らせる。なお、複数の基地局装置3は、それぞれ個別の下りリンクサブフレーム/下りリンクスロット/下りリンクミニスロットを送信しており、端末装置1ではこれらを受信するため、上述の処理を複数の基地局装置3毎の下りリンクサブフレーム/下りリンクスロット/下りリンクミニスロットに対して、それぞれ行なってもよい。このとき、端末装置1は複数の下りリンクサブフレーム/下りリンクスロット/下りリンクミニスロットが複数の基地局装置3から送信されていると認識してもよいし、認識しなくてもよい。認識しない場合、端末装置1は、単に複数のセルにおいて複数の下りリンクサブフレーム/下りリンクスロット/下りリンクミニスロットが送信されていると認識するだけでもよい。また、トランスポートブロック抽出部605では、トランスポートブロックが正しく検出できたか否かを判定し、判定結果は制御部606に送られる。
 ここで、トランスポートブロック抽出部605には、バッファ部(ソフトバッファ部)を含んでもよい。バッファ部において、抽出したトランスポートブロックの情報を一時的に記憶することができる。例えば、トランスポートブロック抽出部605は、同じトランスポートブロック(再送されたトランスポートブロック)を受信した場合、このトランスポートブロックに対するデータの復号が成功していないとすれば、バッファ部に一時的に記憶したこのトランスポートブロックに対するデータと新たに受信したデータを結合(合成)し、結合したデータを復号しようと試みる。バッファ部は、一時的に記憶したデータが必要なくなれば、もしくは、所定の条件を満たせば、そのデータをフラッシュする。フラッシュするデータの条件は、データに対応するトランスポートブロックの種類によって異なる。バッファ部は、データの種類毎に、用意されてもよい。例えば、バッファ部として、メッセージ3バッファやHARQバッファが用意されてもよいし、L1/L2/L3などレイヤ毎に用意されてもよい。なお、情報/データをフラッシュするとは、情報やデータが格納されたバッファをフラッシュすることを含む。
 次に、上りリンク信号の送受信の流れについて説明する。端末装置1では制御部606の指示の下で、下りリンク参照信号抽出部604で抽出された下りリンク参照信号がチャネル状態測定部608に送られ、チャネル状態測定部608においてチャネル状態および/または干渉が測定され、さらに測定されたチャネル状態および/または干渉に基づいて、CSIが算出される。また、チャネル状態測定部608において、基地局装置3からのビーム強度の測定、または、ビームに対応するリソースの検出を行なってもよい。また、制御部606は、トランスポートブロックが正しく検出できたか否かの判定結果に基づいて、上りリンク制御情報生成部610にHARQ-ACK(DTX(未送信)、ACK(検出成功)またはNACK(検出失敗))の生成および下りリンクサブフレームへのマッピングを指示する。端末装置1は、これらの処理を複数のセル毎の下りリンクサブフレーム/下りリンクスロット/下りリンクミニスロットに対して、それぞれ行なう。上りリンク制御情報生成部610では、算出されたCSIおよび/またはHARQ-ACKを含むPUCCHまたはPUCCHに相当する制御チャネル/共用チャネルが生成される。上りリンクサブフレーム生成部609では、上位層607から送られる上りリンクデータを含む物理共用チャネルと、上りリンク制御情報生成部610において生成される物理制御チャネルとが上りリンクサブフレーム内の上りリンクスロットまたは上りリンクミニスロットのRBにリソースエレメントマップ処理部614によってマッピングされ、上りリンクスロットまたは上りリンクミニスロットが生成される。
 受信アンテナ508を介して、SC-FDMA/OFDM信号受信部509においてSC-FDMA信号またはOFDM信号が受信され、SC-FDMA復調処理またはOFDM復調処理が施される。上りリンクサブフレーム処理部510では、制御部502の指示により、物理制御チャネルがマッピングされたRBを抽出し、上りリンク制御情報抽出部511において物理制御チャネルに含まれるCSIを抽出する。抽出されたCSIは制御部502に送られる。CSIは、制御部502による下りリンク送信パラメータ(MCS、下りリンクリソース割り当て、HARQ、送信ビーム、受信ビームなど)の制御に用いられる。
 基地局装置3が備える符号501から符号513が付された部のそれぞれは、回路として構成されてもよい。端末装置1が備える符号601から符号615が付された部のそれぞれは、回路として構成されてもよい。
 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)上記の目的を達成するために、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、PDCCHを受信し、前記PDCCHに含まれる情報によって割り当てられるリソースにおいて、物理チャネルを送信、または、受信する送受信部を備え、前記リソースの帯域は、リソースブロックによって示され、前記リソースの帯域が対応する前記リソースブロックが、フラクション物理リソースブロックを含むかどうかは、第1の要素と第2の要素と第3の要素と第4の要素と第5の要素と第6の要素と第7の要素と第8の要素と第9の要素の一部または全部に少なくとも基づいて決定され、前記第1の要素は前記物理チャネルの送信または受信に用いられるサブキャリア間隔情報であり、前記第2の要素はフラクション物理リソースブロックに設定されたリソースブロックのインデックスを示すインデックス情報であり、前記第3の要素は時間領域における前記割り当てられたリソースを構成するシンボルの数であり、前記第4の要素は周波数領域における前記割り当てられたリソースに対応するリソースブロックの数であり、前記第5の要素は前記物理チャネルのタイプ、および/または、隣接の物理チャネルのタイプであり、前記第6の要素は前記物理チャネルの送信または受信に用いられるMCSの情報であり、前記第7の要素はRRCシグナリング(RRCメッセージ)であり、前記第8の要素はDCIフォーマットに含まれる情報であり、前記第9の要素は前記物理チャネルの送信または受信に用いるベアラ(データ)のタイプである。
 (2)また、本発明の第1の態様において、前記フラクション物理リソースブロックに決定された前記リソースブロックにおいて、物理チャネルがマップされないサブキャリアの数Xは、第10の要素と第11の要素と第12の要素と第13の要素と第14の要素と第15の要素と第16の要素の一部または全部に少なくとも基づき与えられ、前記第10の要素は前記物理チャネルの送信または受信に用いられるサブキャリア間隔情報であり、前記第11の要素は前記インデックス情報によって示された前記インデックスのリソースブロックのそれぞれに対して個別に設定される情報であって、Xを示す情報であり、前記第12の要素は前記物理チャネルの送信または受信に用いられるMCSの情報であり、前記第13の要素はDCIフォーマットに含まれる情報であり、前記第14の要素はRRCシグナリング(RRCメッセージ)であり、前記第15の要素は前記物理チャネルの送信または受信に用いられるトランスミッションスキームであり、前記第16の要素は前記物理チャネルのベースバンド信号生成方法である。
 (3)また、本発明の第2の態様は、基地局装置であって、PDCCHを送信し、前記PDCCHに含まれる情報によって割り当てられるリソースにおいて、物理チャネルを送信、または、受信する送受信部を備え、前記リソースの帯域は、リソースブロックによって示され、前記リソースの帯域が対応する前記リソースブロックが、フラクション物理リソースブロックを含むかどうかは、第1の要素と第2の要素と第3の要素と第4の要素と第5の要素と第6の要素と第7の要素と第8の要素と第9の要素の一部または全部に少なくとも基づいて決定され、前記第1の要素は前記物理チャネルの送信または受信に用いられるサブキャリア間隔情報であり、前記第2の要素はフラクション物理リソースブロックに設定されたリソースブロックのインデックスを示すインデックス情報であり、前記第3の要素は時間領域における前記割り当てられたリソースを構成するシンボルの数であり、前記第4の要素は周波数領域における前記割り当てられたリソースに対応するリソースブロックの数であり、前記第5の要素は前記物理チャネルのタイプ、および/または、隣接の物理チャネルのタイプであり、前記第6の要素は前記物理チャネルの送信または受信に用いられるMCSの情報であり、前記第7の要素はRRCシグナリング(RRCメッセージ)であり、前記第8の要素はDCIフォーマットに含まれる情報であり、前記第9の要素は前記物理チャネルの送信または受信に用いるベアラ(データ)のタイプである。
 (4)また、本発明の第2の態様において、前記フラクション物理リソースブロックに決定された前記リソースブロックにおいて、物理チャネルがマップされないサブキャリアの数Xは、第10の要素と第11の要素と第12の要素と第13の要素と第14の要素と第15の要素と第16の要素の一部または全部に少なくとも基づき与えられ、前記第10の要素は前記物理チャネルの送信または受信に用いられるサブキャリア間隔情報であり、前記第11の要素は前記インデックス情報によって示された前記インデックスのリソースブロックのそれぞれに対して個別に設定される情報であって、Xを示す情報であり、前記第12の要素は前記物理チャネルの送信または受信に用いられるMCSの情報であり、前記第13の要素はDCIフォーマットに含まれる情報であり、前記第14の要素はRRCシグナリング(RRCメッセージ)であり、前記第15の要素は前記物理チャネルの送信または受信に用いられるトランスミッションスキームであり、前記第16の要素は前記物理チャネルのベースバンド信号生成方法である。
 これにより、端末装置1は効率的に上りリンク送信または下りリンク受信を行うができる。また、基地局装置3は効率的に上りリンク送信の受信または下りリンク送信を行うことができる。
 本発明の一態様に関わる基地局装置3、および端末装置1で動作するプログラムは、本発明の一態様に関わる上記実施形態の機能を実現するように、CPU(Central Processing Unit)等を制御するプログラム(コンピュータを機能させるプログラム)であっても良い。そして、これら装置で取り扱われる情報は、その処理時に一時的にRAM(Random Access Memory)に蓄積され、その後、Flash ROM(Read Only Memory)などの各種ROMやHDD(Hard Disk Drive)に格納され、必要に応じてCPUによって読み出し、修正・書き込みが行われる。
 尚、上述した実施形態における端末装置1、基地局装置3の一部、をコンピュータで実現するようにしても良い。その場合、この制御機能を実現するためのプログラムをコンピュータが読み取り可能な記録媒体に記録して、この記録媒体に記録されたプログラムをコンピュータシステムに読み込ませ、実行することによって実現しても良い。
 尚、ここでいう「コンピュータシステム」とは、端末装置1、又は基地局装置3に内蔵されたコンピュータシステムであって、OSや周辺機器等のハードウェアを含むものとする。また、「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、フレキシブルディスク、光磁気ディスク、ROM、CD-ROM等の可搬媒体、コンピュータシステムに内蔵されるハードディスク等の記憶装置のことをいう。
 さらに「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、インターネット等のネットワークや電話回線等の通信回線を介してプログラムを送信する場合の通信線のように、短時間、動的にプログラムを保持するもの、その場合のサーバやクライアントとなるコンピュータシステム内部の揮発性メモリのように、一定時間プログラムを保持しているものも含んでも良い。また上記プログラムは、前述した機能の一部を実現するためのものであっても良く、さらに前述した機能をコンピュータシステムにすでに記録されているプログラムとの組み合わせで実現できるものであっても良い。
 また、上述した実施形態における基地局装置3は、複数の装置から構成される集合体(装置グループ)として実現することもできる。装置グループを構成する装置の各々は、上述した実施形態に関わる基地局装置3の各機能または各機能ブロックの一部、または、全部を備えてもよい。装置グループとして、基地局装置3の一通りの各機能または各機能ブロックを有していればよい。また、上述した実施形態に関わる端末装置1は、集合体としての基地局装置と通信することも可能である。
 また、上述した実施形態における基地局装置3は、EUTRAN(Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network)であってもよい。また、上述した実施形態における基地局装置3は、eNodeBに対する上位ノードの機能の一部または全部を有してもよい。
 また、上述した実施形態における端末装置1、基地局装置3の一部、又は全部を典型的には集積回路であるLSIとして実現してもよいし、チップセットとして実現してもよい。端末装置1、基地局装置3の各機能ブロックは個別にチップ化してもよいし、一部、又は全部を集積してチップ化してもよい。また、集積回路化の手法はLSIに限らず専用回路、又は汎用プロセッサで実現しても良い。また、半導体技術の進歩によりLSIに代替する集積回路化の技術が出現した場合、当該技術による集積回路を用いることも可能である。
 また、上述した実施形態では、通信装置の一例として端末装置を記載したが、本願発明は、これに限定されるものではなく、屋内外に設置される据え置き型、または非可動型の電子機器、たとえば、AV機器、キッチン機器、掃除・洗濯機器、空調機器、オフィス機器、自動販売機、その他生活機器などの端末装置もしくは通信装置にも適用出来る。
 以上、この発明の実施形態に関して図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこの実施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計変更等も含まれる。また、本発明の一態様は、請求項に示した範囲で種々の変更が可能であり、異なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み合わせて得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。また、上記各実施形態に記載された要素であり、同様の効果を奏する要素同士を置換した構成も含まれる。
 本発明の一態様は、例えば、通信システム、通信機器(例えば、携帯電話装置、基地局装置、無線LAN装置、或いはセンサーデバイス)、集積回路(例えば、通信チップ)、又はプログラム等において、利用することができる。
1(1A、1B、1C) 端末装置
3    基地局装置
501 上位層
502 制御部
503 コードワード生成部
504 下りリンクサブフレーム生成部
505 下りリンク参照信号生成部
506 OFDM信号送信部
507 送信アンテナ
508 受信アンテナ
509 SC-FDMA/OFDM信号受信部
510 上りリンクサブフレーム処理部
511 上りリンク制御情報抽出部
512 リソースエレメントマップ処理部
513 ベースバンド信号生成処理部
601 受信アンテナ
602 OFDM信号受信部
603 下りリンクサブフレーム処理部
604 下りリンク参照信号抽出部
605 トランスポートブロック抽出部
606 制御部
607 上位層
608 チャネル状態測定部
609 上りリンクサブフレーム生成部
610 上りリンク制御情報生成部
611 SC-FDMA/OFDM信号送信部
613 送信アンテナ
614 リソースエレメントマップ処理部
615 ベースバンド信号生成処理部

Claims (8)

  1.  PDCCHを受信し、
     前記PDCCHに含まれる情報によって割り当てられるリソースにおいて、物理チャネルを送信、または、受信する送受信部を備え、
     前記リソースの帯域は、リソースブロックによって示され、
     前記リソースの帯域が対応する前記リソースブロックが、フラクション物理リソースブロックを含むかどうかは、第1の要素と第2の要素と第3の要素と第4の要素と第5の要素と第6の要素と第7の要素と第8の要素と第9の要素の一部または全部に少なくとも基づいて決定され、
     前記第1の要素は前記物理チャネルの送信または受信に用いられるサブキャリア間隔情報であり、
     前記第2の要素はフラクション物理リソースブロックに設定されたリソースブロックのインデックスを示すインデックス情報であり、
     前記第3の要素は時間領域における前記割り当てられたリソースを構成するシンボルの数であり、
     前記第4の要素は周波数領域における前記割り当てられたリソースに対応するリソースブロックの数であり、
     前記第5の要素は前記物理チャネルのタイプ、および/または、隣接の物理チャネルのタイプであり、
     前記第6の要素は前記物理チャネルの送信または受信に用いられるMCSの情報であり、
     前記第7の要素はRRCシグナリング(RRCメッセージ)であり、
     前記第8の要素はDCIフォーマットに含まれる情報であり、
     前記第9の要素は前記物理チャネルの送信または受信に用いるベアラ(データ)のタイプである
     端末装置。
  2.  前記フラクション物理リソースブロックに決定された前記リソースブロックにおいて、物理チャネルがマップされないサブキャリアの数Xは、第10の要素と第11の要素と第12の要素と第13の要素と第14の要素と第15の要素と第16の要素の一部または全部に少なくとも基づき与えられ、
     前記第10の要素は前記物理チャネルの送信または受信に用いられるサブキャリア間隔情報であり、
     前記第11の要素は前記インデックス情報によって示された前記インデックスのリソースブロックのそれぞれに対して個別に設定される情報であって、Xを示す情報であり、
     前記第12の要素は前記物理チャネルの送信または受信に用いられるMCSの情報であり、
     前記第13の要素はDCIフォーマットに含まれる情報であり、
     前記第14の要素はRRCシグナリング(RRCメッセージ)であり、
     前記第15の要素は前記物理チャネルの送信または受信に用いられるトランスミッションスキームであり、
     前記第16の要素は前記物理チャネルのベースバンド信号生成方法である
     請求項1に記載の端末装置。
  3.  PDCCHを送信し、
     前記PDCCHに含まれる情報によって割り当てられるリソースにおいて、物理チャネルを送信、または、受信する送受信部を備え、
     前記リソースの帯域は、リソースブロックによって示され、
     前記リソースの帯域が対応する前記リソースブロックが、フラクション物理リソースブロックを含むかどうかは、第1の要素と第2の要素と第3の要素と第4の要素と第5の要素と第6の要素と第7の要素と第8の要素と第9の要素の一部または全部に少なくとも基づいて決定され、
     前記第1の要素は前記物理チャネルの送信または受信に用いられるサブキャリア間隔情報であり、
     前記第2の要素はフラクション物理リソースブロックに設定されたリソースブロックのインデックスを示すインデックス情報であり、
     前記第3の要素は時間領域における前記割り当てられたリソースを構成するシンボルの数であり、
     前記第4の要素は周波数領域における前記割り当てられたリソースに対応するリソースブロックの数であり、
     前記第5の要素は前記物理チャネルのタイプ、および/または、隣接の物理チャネルのタイプであり、
     前記第6の要素は前記物理チャネルの送信または受信に用いられるMCSの情報であり、
     前記第7の要素はRRCシグナリング(RRCメッセージ)であり、
     前記第8の要素はDCIフォーマットに含まれる情報であり、
     前記第9の要素は前記物理チャネルの送信または受信に用いるベアラ(データ)のタイプである
     基地局装置。
  4.  前記フラクション物理リソースブロックに決定された前記リソースブロックにおいて、物理チャネルがマップされないサブキャリアの数Xは、第10の要素と第11の要素と第12の要素と第13の要素と第14の要素と第15の要素と第16の要素の一部または全部に少なくとも基づき与えられ、
     前記第10の要素は前記物理チャネルの送信または受信に用いられるサブキャリア間隔情報であり、
     前記第11の要素は前記インデックス情報によって示された前記インデックスのリソースブロックのそれぞれに対して個別に設定される情報であって、Xを示す情報であり、
     前記第12の要素は前記物理チャネルの送信または受信に用いられるMCSの情報であり、
     前記第13の要素はDCIフォーマットに含まれる情報であり、
     前記第14の要素はRRCシグナリング(RRCメッセージ)であり、
     前記第15の要素は前記物理チャネルの送信または受信に用いられるトランスミッションスキームであり、
     前記第16の要素は前記物理チャネルのベースバンド信号生成方法である
     請求項3の基地局装置。
  5.  端末装置に用いられる通信方法であって、
     PDCCHを受信し、前記PDCCHに含まれる情報によって割り当てられるリソースにおいて、物理チャネルを送信、または、受信し、
     前記リソースの帯域は、リソースブロックによって示され、
     前記リソースの帯域が対応する前記リソースブロックが、フラクション物理リソースブロックを含むかどうかは、第1の要素と第2の要素と第3の要素と第4の要素と第5の要素と第6の要素と第7の要素と第8の要素と第9の要素の一部または全部に少なくとも基づいて決定され、
     前記第1の要素は前記物理チャネルの送信または受信に用いられるサブキャリア間隔情報であり、
     前記第2の要素はフラクション物理リソースブロックに設定されたリソースブロックのインデックスを示すインデックス情報であり、
     前記第3の要素は時間領域における前記割り当てられたリソースを構成するシンボルの数であり、
     前記第4の要素は周波数領域における前記割り当てられたリソースに対応するリソースブロックの数であり、
     前記第5の要素は前記物理チャネルのタイプ、および/または、隣接の物理チャネルのタイプであり、
     前記第6の要素は前記物理チャネルの送信または受信に用いられるMCSの情報であり、
     前記第7の要素はRRCシグナリング(RRCメッセージ)であり、
     前記第8の要素はDCIフォーマットに含まれる情報であり、
     前記第9の要素は前記物理チャネルの送信または受信に用いるベアラ(データ)のタイプである
     通信方法。
  6.  基地局装置に用いられる通信方法であって、
     PDCCHを送信し、
     前記PDCCHに含まれる情報によって割り当てられるリソースにおいて、物理チャネルを送信、または、受信し、
     前記リソースの帯域は、リソースブロックによって示され、
     前記リソースの帯域が対応する前記リソースブロックが、フラクション物理リソースブロックを含むかどうかは、第1の要素と第2の要素と第3の要素と第4の要素と第5の要素と第6の要素と第7の要素と第8の要素と第9の要素の一部または全部に少なくとも基づいて決定され、
     前記第1の要素は前記物理チャネルの送信または受信に用いられるサブキャリア間隔情報であり、
     前記第2の要素はフラクション物理リソースブロックに設定されたリソースブロックのインデックスを示すインデックス情報であり、
     前記第3の要素は時間領域における前記割り当てられたリソースを構成するシンボルの数であり、
     前記第4の要素は周波数領域における前記割り当てられたリソースに対応するリソースブロックの数であり、
     前記第5の要素は前記物理チャネルのタイプ、および/または、隣接の物理チャネルのタイプであり、
     前記第6の要素は前記物理チャネルの送信または受信に用いられるMCSの情報であり、
     前記第7の要素はRRCシグナリング(RRCメッセージ)であり、
     前記第8の要素はDCIフォーマットに含まれる情報であり、
     前記第9の要素は前記物理チャネルの送信または受信に用いるベアラ(データ)のタイプである
     通信方法。
  7.  端末装置に実装される集積回路であって、
     PDCCHを受信し、
     前記PDCCHに含まれる情報によって割り当てられるリソースにおいて、物理チャネルを送信、または、受信する送受信回路を備え、
     前記リソースの帯域は、リソースブロックによって示され、
     前記リソースの帯域が対応する前記リソースブロックが、フラクション物理リソースブロックを含むかどうかは、第1の要素と第2の要素と第3の要素と第4の要素と第5の要素と第6の要素と第7の要素と第8の要素と第9の要素の一部または全部に少なくとも基づいて決定され、
     前記第1の要素は前記物理チャネルの送信または受信に用いられるサブキャリア間隔情報であり、
     前記第2の要素はフラクション物理リソースブロックに設定されたリソースブロックのインデックスを示すインデックス情報であり、
     前記第3の要素は時間領域における前記割り当てられたリソースを構成するシンボルの数であり、
     前記第4の要素は周波数領域における前記割り当てられたリソースに対応するリソースブロックの数であり、
     前記第5の要素は前記物理チャネルのタイプ、および/または、隣接の物理チャネルのタイプであり、
     前記第6の要素は前記物理チャネルの送信または受信に用いられるMCSの情報であり、
     前記第7の要素はRRCシグナリング(RRCメッセージ)であり、
     前記第8の要素はDCIフォーマットに含まれる情報であり、
     前記第9の要素は前記物理チャネルの送信または受信に用いるベアラ(データ)のタイプである
     集積回路。
  8.  基地局装置に実装される集積回路であって、
     PDCCHを送信し、
     前記PDCCHに含まれる情報によって割り当てられるリソースにおいて、物理チャネルを送信、または、受信する送受信回路を備え、
     前記リソースの帯域は、リソースブロックによって示され、
     前記リソースの帯域が対応する前記リソースブロックが、フラクション物理リソースブロックを含むかどうかは、第1の要素と第2の要素と第3の要素と第4の要素と第5の要素と第6の要素と第7の要素と第8の要素と第9の要素の一部または全部に少なくとも基づいて決定され、
     前記第1の要素は前記物理チャネルの送信または受信に用いられるサブキャリア間隔情報であり、
     前記第2の要素はフラクション物理リソースブロックに設定されたリソースブロックのインデックスを示すインデックス情報であり、
     前記第3の要素は時間領域における前記割り当てられたリソースを構成するシンボルの数であり、
     前記第4の要素は周波数領域における前記割り当てられたリソースに対応するリソースブロックの数であり、
     前記第5の要素は前記物理チャネルのタイプ、および/または、隣接の物理チャネルのタイプであり、
     前記第6の要素は前記物理チャネルの送信または受信に用いられるMCSの情報であり、
     前記第7の要素はRRCシグナリング(RRCメッセージ)であり、
     前記第8の要素はDCIフォーマットに含まれる情報であり、
     前記第9の要素は前記物理チャネルの送信または受信に用いるベアラ(データ)のタイプである
     集積回路。
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