WO2018143332A1 - 端末装置および方法 - Google Patents

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WO2018143332A1
WO2018143332A1 PCT/JP2018/003389 JP2018003389W WO2018143332A1 WO 2018143332 A1 WO2018143332 A1 WO 2018143332A1 JP 2018003389 W JP2018003389 W JP 2018003389W WO 2018143332 A1 WO2018143332 A1 WO 2018143332A1
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WO
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subframe
pusch
transmission
spusch
uplink
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PCT/JP2018/003389
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English (en)
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渉 大内
翔一 鈴木
友樹 吉村
麗清 劉
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シャープ株式会社
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Publication date
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    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/54Signalisation aspects of the TPC commands, e.g. frame structure
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0044Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path allocation of payload
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0078Timing of allocation
    • H04L5/0082Timing of allocation at predetermined intervals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
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    • H04W52/06TPC algorithms
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    • H04W52/30TPC using constraints in the total amount of available transmission power
    • H04W52/32TPC of broadcast or control channels
    • H04W52/325Power control of control or pilot channels
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    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0446Resources in time domain, e.g. slots or frames
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W80/00Wireless network protocols or protocol adaptations to wireless operation
    • H04W80/08Upper layer protocols

Definitions

  • Embodiments described herein relate generally to a technology of a terminal device and a method for realizing efficient communication.
  • This application claims priority on Japanese Patent Application No. 2017-018543 filed in Japan on February 3, 2017, the contents of which are incorporated herein by reference.
  • A-EUTRA Advanced EUTRA
  • EUTRA a communication system is premised on a network in which base station apparatuses have substantially the same cell configuration (cell size).
  • base station apparatuses cells having different configurations are mixed in the same area.
  • Communication systems based on existing networks heterogeneous wireless networks, heterogeneous networks are being studied.
  • Non-Patent Document 1 a technique for reducing the processing time related to communication has been studied.
  • a communication apparatus terminal apparatus and / or base station apparatus
  • terminal apparatus and / or base station apparatus there are cases where efficient communication cannot be performed by conventional transmission power control or transmission control.
  • An aspect of the present invention has been made in view of the above points, and an object thereof is to provide a terminal device and a method capable of performing transmission power control and transmission control for efficient communication. It is.
  • a terminal apparatus is a terminal apparatus that communicates with a base station apparatus, a reception unit that receives a DCI (Downlink Control Information) format including a TPC (Transmission Power Control) command, and a subframe n.
  • DCI Downlink Control Information
  • TPC Transmission Power Control
  • subframe n When the first DCI format is detected in the frame, PUSCH (Physical Uplink Shared Channel) corresponding to the first DCI format is transmitted in the subframe n + A, and when the second DCI format is detected in the subframe m, the subframe m + B is detected.
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • a sPUSCH (shorted PUSCH) corresponding to the second DCI format, wherein B is a value smaller than A
  • subframe m is a subframe after subframe n
  • subframe m + B that transmits sPUSCH is a subframe before subframe n + A that transmits PUSCH
  • a transmission subframe of PUSCH When the frame and the transmission subframe of the sPUSCH belong to the same uplink power control subframe set in the first serving cell, the first correction value obtained by the TPC command included in the first DCI format is set to the PUSCH
  • An uplink power control unit that does not apply to the transmission power and applies the second correction value obtained by the TPC command included in the second DCI format to the transmission power of the sPUSCH. Prepare.
  • a method is a method in a terminal apparatus that communicates with a base station apparatus, and receives a DCI (Downlink Control Information) format including a TPC (Transmission Power Control) command;
  • a DCI format Downlink Control Information
  • TPC Transmission Power Control
  • the PUSCH transmission subframe and the sPUSCH transmission subframe belong to the same uplink power control subframe set in the first serving cell, the first PCI obtained by the TPC command included in the first DCI format.
  • the step of not applying the correction value of 1 to the transmission power of the PUSCH and the second correction value obtained by the TPC command included in the second DCI format are applied to the transmission power of the sPUSCH. Steps.
  • transmission efficiency can be improved in a wireless communication system in which a base station device and a terminal device communicate.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of an uplink radio frame configuration according to the first embodiment. It is a figure which shows the value of KPUSCH corresponding to each uplink sub-frame of TDD UL / DL setting which concerns on 1st Embodiment. It is a diagram illustrating a correspondence relationship f c (i) of the DCI format and each sub-frame including a TPC command according to the first embodiment. It is a figure which shows an example of the block configuration of the base station apparatus which concerns on 1st Embodiment. It is a figure which shows an example of the block configuration of the terminal device which concerns on 1st Embodiment.
  • the base station apparatus may be referred to as a Node B, eNB (EUTRAN NodeB, evolved NodeB), or TRP (Transmission and / or Reception Point).
  • the terminal device may be referred to as a mobile station device, a user device, or a UE (User equipment).
  • the channel means a medium used for signal transmission (propagation, transmission).
  • a physical channel means a physical medium used for signal transmission.
  • a physical channel may be used synonymously with a physical signal.
  • the physical channel may be added in the future in LTE, or its structure / configuration or format may be changed or added. Even if the physical channel is changed and / or added to the configuration of the conventional physical channel, the physical channel may be changed. The description of the embodiment is not affected.
  • the frame structure type may be associated with the duplex mode.
  • Duplex is a method for exchanging information between two points (for example, between a base station device and a terminal device).
  • Duplex is also referred to as bidirectional communication.
  • Duplex modes include FDD (Frequency Division Duplex) and TDD (Time Division Duplex).
  • FDD can communicate simultaneously using different frequencies for downlink and uplink.
  • TDD can communicate using the same frequency in the downlink and uplink.
  • Frame structure type 1 is applied to FDD. That is, FS1 is applied to cell operations in which FDD is supported. FS1 can be applied to both FD-FDD (Full Duplex-FDD) and HD-FDD (Half Duplex-FDD).
  • frequency regions used for downlink transmission and uplink transmission are separated.
  • the frequency domain is defined for each of downlink transmission and uplink transmission. That is, different carrier frequencies are applied for downlink transmission and uplink transmission.
  • the frequency region including the carrier frequency (center frequency) used for downlink transmission and / or uplink transmission may be referred to as an operating band.
  • 10 subframes can be used for each of downlink transmission and uplink transmission.
  • an operating band for downlink transmission and uplink transmission may be associated with one index. That is, by selecting one index, the frequency domain used for downlink transmission and the frequency domain used for uplink transmission may be determined.
  • the terminal device In the HD-FDD operation, the terminal device cannot simultaneously transmit and receive, but in the FD-FDD operation, the terminal device can simultaneously transmit and receive.
  • the guard period is not received by the terminal device by not receiving the tail part (the last symbol) of the downlink subframe immediately before the uplink subframe from the same terminal device. Generated.
  • the guard period is the same by not receiving the downlink subframe immediately before the uplink subframe from the same terminal equipment, and the same It is generated by the terminal device by not receiving the downlink subframe immediately after the uplink subframe from the terminal device. That is, in the HD-FDD operation, the terminal apparatus generates a guard period by controlling the downlink subframe reception process.
  • the symbol may include either an OFDM symbol or an SC-FDMA symbol.
  • Frame structure type 2 (FS2) is applied to TDD. That is, FS2 is applied to cell operations in which TDD is supported.
  • Each radio frame is composed of two half frames. Each half frame is composed of five subframes.
  • the UL-DL configuration in a cell may be changed between radio frames. Control of subframes in uplink or downlink transmission may be performed in the latest radio frame.
  • the terminal device can acquire the UL-DL configuration in the latest radio frame via PDCCH / EPDCCH or higher layer signaling.
  • the UL-DL setting or UL / DL setting indicates the configuration of an uplink subframe, a downlink subframe, and a special subframe in TDD.
  • the UL / DL setting may be referred to as a subframe assignment.
  • the special subframe includes DwPTS (Downlink Pilot Time Slot) capable of downlink transmission, guard period (GP), and UpPTS (Uplink Pilot Time Slot) capable of uplink transmission.
  • the configurations of DwPTS and UpPTS in the special subframe are managed in a table, and the terminal device can acquire the configurations via higher layer signaling.
  • the special subframe is a switching point from the downlink to the uplink. That is, the terminal device transitions from reception to transmission at the switching point, and the base station device transitions from transmission to reception. Switching points have a 5 ms period and a 10 ms period. If the switching point is a 5 ms period, the special subframe is present in both half frames. When the switching point has a 10 ms period, the special subframe exists only in the first half frame.
  • SRS and PRACH preamble format 4 can be arranged.
  • eIMTA TDD enhanced Interference Management and Traffic Adaptation
  • the eITMA considers the downlink and / or uplink traffic and interference, and dynamically switches the TDD setting (using the L1 level or L1 signaling) within the radio frame (that is, 10 This is a technique for performing optimal communication by changing the ratio of the downlink subframe and the uplink subframe in the subframe).
  • NCP Normal Cyclic Prefix
  • ECP Extended Cyclic Prefix
  • Frame structure type 3 (FS3) is applied to LAA (Licensed Assisted Access) secondary cell operation. Further, only NCP may be applied to FS3.
  • Ten subframes included in the radio frame are used for downlink transmission. Unless otherwise specified or unless downlink transmission is detected in the subframe, the terminal device does not assume that any signal is present in a subframe and processes the subframe as an empty subframe.
  • a downlink transmission occupies one or more consecutive subframes.
  • the consecutive subframes may include a first subframe and a last subframe. That is, a continuous subframe may be composed of at least two subframes.
  • a consecutive subframe includes more than one consecutive subframe in the time domain.
  • the first subframe begins with any symbol or slot (eg, OFDM symbol # 0 or # 7) of that subframe.
  • the last subframe is occupied by the full subframe (ie, 14 OFDM symbols) or the number of OFDM symbols indicated based on one of the DwPTS periods (ie, the number of symbols allocated for DwPTS).
  • the Whether or not a certain subframe is the last subframe among consecutive subframes is indicated to the terminal device by a certain field (that is, DCI) included in the DCI format.
  • the field may further indicate the number of OFDM symbols used in the subframe in which the field is detected or the next subframe.
  • the base station apparatus and the terminal apparatus perform a channel access procedure related to LBT (Listen Before Talk) before transmitting related downlink / uplink. That is, in the channel access procedure, when the transmission side determines that the channel used for transmission is clear, the transmission-side base station device and / or terminal device can perform transmission.
  • LBT Listen Before Talk
  • uplink transmission may be supported in FS3.
  • Uplink transmission can occupy one or more consecutive subframes.
  • Terminal devices and base station devices that support FS3 may communicate in a frequency band that does not require a license.
  • the operating band corresponding to the cell of LAA or FS3 may be managed together with the EUTRA operating band table.
  • the EUTRA operating band index may be managed from 1 to 44, and the operating band index corresponding to LAA (or LAA frequency) may be managed at 46.
  • the index 46 only the downlink frequency band may be defined.
  • an uplink frequency band may be reserved in advance as reserved or specified in the future.
  • the duplex mode corresponding to the operating band corresponding to the LAA or FS3 cell may be TDD.
  • the frequency at which LAA operation is possible is preferably 5 GHz or more, but may be less than 5 GHz. That is, LAA operation communication may be performed at an associated frequency as an operating band corresponding to LAA.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a downlink radio frame configuration according to the present embodiment.
  • An OFDM access scheme is used for the downlink.
  • the downlink physical channel is used to transmit information output from an upper layer.
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • PCFICH Physical Control Format Indicator Channel
  • PHICH Physical Hybrid automatic repeat request Indicator Channel
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • EPDCCH Enhanced Physical Downlink Control Channel
  • SPDCCH Short / shorter / shortened Physical Downlink Control Channel
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • SPDSCH Short / shorter / shortened Physical Downlink Shared Channel
  • PMCH Physical Multicast Channel
  • the following downlink physical signals are used.
  • the downlink physical signal is not used for transmitting information output from the upper layer, but is used by the physical layer.
  • SS Synchronization signal
  • DL RS Downlink Reference Signal
  • DS Discovery Signal
  • the following five types of downlink reference signals are used.
  • -CRS Cell-specific Reference Signal
  • URS UE-specific Reference Signal
  • PDSCH PDSCH
  • DMRS Demodulation Reference Signal
  • EPDCCH Non-Zero Power Chanel State Information-Reference Signal
  • ZP CSI-RS Zero Power Chanel State Information-Reference Signal
  • MBSFN RS Multimedia Broadcast and Multicast Service over Single Frequency Network Reference signal
  • PRS Positioning Reference Signal
  • the downlink radio frame is composed of a downlink resource block (RB) pair.
  • One downlink RB pair is composed of two downlink RBs (RB bandwidth ⁇ slot) that are continuous in the time domain.
  • One downlink RB is composed of 12 subcarriers in the frequency domain. Further, in the time domain, it is composed of 7 OFDM symbols when NCP is added and 6 OFDM symbols when ECP having a CP length longer than NCP is added.
  • a region defined by one subcarrier in the frequency domain and one OFDM symbol in the time domain is referred to as a resource element (RE).
  • RE resource element
  • PDCCH / EPDCCH is a physical channel through which downlink control information (DCI) such as a terminal device identifier, PDSCH scheduling information, PUSCH scheduling information, modulation scheme, coding rate, and retransmission parameter is transmitted.
  • DCI downlink control information
  • a downlink sub-frame in one component carrier (CC) is described here, a downlink sub-frame is prescribed
  • “almost synchronized between CCs” means that when transmission is performed from a base station apparatus using a plurality of CCs, an error in transmission timing of each CC falls within a predetermined range.
  • DLRS includes CRS transmitted on the same antenna port (transmission port) as PDCCH, CSI-RS used for measurement of channel state information (CSI), UERS and EPDCCH transmitted on the same antenna port as some PDSCHs. There is a DMRS transmitted on the same transmission port.
  • the DLRS may be an RS arranged on a carrier where no CRS is arranged. At this time, some antenna ports (for example, antenna ports) of CRS are used as signals for time and / or frequency tracking in some subframes (for example, first and sixth subframes in a radio frame).
  • the antenna port may be referred to as a transmission port.
  • “physical channel / physical signal is transmitted through an antenna port” includes the meaning that a physical channel / physical signal is transmitted using a radio resource or layer corresponding to the antenna port.
  • the reception unit means receiving a physical channel or a physical signal from a radio resource or layer corresponding to the antenna port.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of an uplink radio frame configuration according to the present embodiment.
  • the SC-FDMA scheme is used for the uplink.
  • the uplink physical channel is used for transmitting information output from an upper layer.
  • -PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • SPUCCH Short / shorter / shortened Physical Uplink Control Channel, PUCCH for short TTI
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • SPUSCH Short / shorter / shortened Physical Uplink Shared Channel
  • PUSCH for short TTI ⁇ PRACH (Physical Random Access Channel)
  • SPRACH Short / shorter / shortened Physical Random Access Channel, PRACH for short TTI
  • uplink physical signals are used.
  • the uplink physical signal is not used for transmitting information output from the upper layer, but is used by the physical layer.
  • UL RS Uplink Reference Signal
  • DMRS Demodulation Reference Signal
  • SRS Sounding Reference Signal
  • the uplink radio frame is composed of uplink RB pairs.
  • One uplink RB pair is composed of two uplink RBs (RB bandwidth ⁇ slot) that are continuous in the time domain.
  • One uplink RB is composed of 12 subcarriers in the frequency domain. In the time domain, it is composed of 7 SC-FDMA symbols when NCP is added and 6 when ECP is added.
  • an uplink sub-frame may be defined for each CC.
  • Time unit T s of LTE, subcarrier spacing (e.g., 15 kHz) and FFT size (e.g., 2048) is defined based on the. That is, T s is defined by 1 / (15000 ⁇ 2048) seconds.
  • the time length of one slot is 15360 ⁇ T s (that is, 0.5 ms).
  • the time length of one subframe is 30720 ⁇ T s (that is, 1 ms).
  • the time length of one radio frame is 307200 ⁇ T s (that is, 10 ms). Note that when the bandwidth is expanded or the subcarrier interval is changed, the FFT size may be changed as necessary.
  • the time length of one radio frame is 10 milliseconds (ms).
  • One radio frame is composed of 10 subframes.
  • one subframe is composed of two slots. That is, the time length of one subframe is 1 ms, and the time length of one slot is 0.5 ms.
  • resource blocks are used as a minimum scheduling unit in which physical channels are allocated.
  • a resource block is defined by a constant frequency region composed of a set of a plurality of subcarriers (for example, 12 subcarriers) and a region composed of a constant transmission time interval (TTI, slot, symbol) on the frequency axis. .
  • One subframe may be referred to as one resource block pair.
  • one TTI may be defined as one subframe or the number of symbols constituting one subframe.
  • one TTI may be composed of 14 symbols.
  • one TTI may be configured with 12 symbols.
  • TTI may be defined as a reception time interval on the reception side.
  • the TTI may be defined as a transmission unit or a reception unit of a physical channel or a physical signal. That is, the time length of the physical channel or physical signal may be defined based on the length of TTI.
  • the symbol may include an SC-FDMA symbol and / or an OFDM symbol.
  • the length of TTI (TTI length) may be expressed by the number of symbols.
  • the TTI length may be expressed by a time length such as millisecond (ms) or microsecond ( ⁇ s).
  • ms millisecond
  • ⁇ s microsecond
  • the number of symbols constituting one TTI is small (for example, less than 14 symbols in NCP) or a TTI length shorter than 1 ms-TTI.
  • the TTI may be referred to as sTTI (short / shortened / shorter TTI).
  • Each symbol is mapped with a sequence related to a physical channel and / or a physical signal.
  • the CP is added to the sequence related to the physical channel and / or the physical signal.
  • the TTI length of sTTI (DL-sTTI) for downlink transmission either 2 symbols or 7 symbols may be set. Further, the TTI length of sTTI (UL-sTTI) for uplink transmission may be set to 2 symbols, 3 symbols, 4 symbols, or 7 symbols. SPDCCH and sPDSCH may be arranged in DL-sTTI. Note that the TTI length of each uplink physical channel (for example, sPUSCH, sPUCCH, sPRACH) may be individually set.
  • the sPDSCH TTI length may include an sPDCCH symbol or a PDCCH symbol. Also, the TTI length of sPUSCH and / or sPUCCH may include a DMRS symbol or an SRS symbol.
  • the TTI length of sTTI for downlink transmission may be set via higher layer signaling.
  • the TTI length of sTTI for downlink transmission may be set via system information.
  • the TTI length of sTTI for uplink transmission may be set via higher layer signaling.
  • the TTI length of sTTI for uplink transmission may be set based on a certain field of DCI format.
  • FIG. 1 and 2 show examples in which different physical channels / physical signals are frequency division multiplexed (FDM) and / or time division multiplexed (TDM).
  • FDM frequency division multiplexed
  • TDM time division multiplexed
  • each physical channel and / or physical signal may be referred to as sPDSCH, sPDCCH, sPUSCH, sPUCCH, and sPRACH, respectively.
  • SPDSCH, sPDCCH, sPUSCH, sPUCCH, sPRACH may be defined as a short format or a different type for each physical channel (PDSCH, PDCCH, PUSCH, PUCCH, PRACH). Moreover, PDSCH, PDCCH, PUSCH, PUCCH, and PRACH may be defined as a long format for each physical channel.
  • SPDSCH, sPDCCH, sPUSCH, sPUCCH, and sPRACH may be set to be transmitted in an MBSFN subframe based on a certain upper layer parameter. That is, if downlink transmission and / or uplink transmission in the MBSFN subframe is set based on a certain upper layer parameter, the terminal apparatus monitors sPDCCH and sPDSCH in the MBSFN subframe, and sPUSCH / sPUCCH / SPRACH may be transmitted.
  • the number of OFDM symbols and / or SC-FDMA symbols constituting the physical channel, or the OFDM symbols and / or SC-FDMA used for transmission of the physical channel The number of symbols may be less than 14 symbols in NCP (12 symbols in ECP). Also, the number of symbols used for the physical channel for sTTI may be set using DCI and / or DCI format, or may be set using higher layer signaling. In addition to the number of symbols used in sTTI, a start symbol in the time direction may be set.
  • a transmission unit of 14 symbols in NCP (12 symbols in ECP) may be referred to as TTI.
  • STTI may also be transmitted within a specific bandwidth within the system bandwidth.
  • the bandwidth set as sTTI may be set using DCI and / or DCI format, or may be set using higher layer signaling (RRC signaling, MAC CE).
  • the bandwidth may be set using a start and end resource block index or frequency position, or may be set using a bandwidth and start resource block index / frequency position.
  • a bandwidth to which sTTI is mapped may be referred to as an sTTI band.
  • a physical channel mapped within the sTTI band may be referred to as a physical channel for sTTI.
  • the physical channel for sTTI may include sPDSCH, sPDCCH, sPUSCH, sPUCCH, and sPRACH.
  • those DCI and / or DCI formats may be scrambled using a specific RNTI, A CRC (Cyclic Redundancy Check) scrambled by the RNTI may be added to the bit string constituting the DCI format.
  • CRC Cyclic Redundancy Check
  • the downlink physical channel and the downlink physical signal are collectively referred to as a downlink signal.
  • the uplink physical channel and the uplink physical signal are collectively referred to as an uplink signal.
  • the downlink physical channel and the uplink physical channel are also collectively referred to as a physical channel.
  • the downlink physical signal and the uplink physical signal are collectively referred to as a physical signal.
  • the PBCH is used to broadcast a master information block (MIB, Broadcast Channel: BCH) that is commonly used in terminal apparatuses.
  • MIB Master Information block
  • BCH Broadcast Channel
  • PCFICH is used to transmit information indicating a time domain (OFDM symbol) used for transmission of PDCCH.
  • PHICH is used to transmit a HARQ indicator (HARQ feedback, response information) indicating ACK (ACKnowledgement) or NACK (Negative ACKnowledgement) for uplink data (Uplink Shared Channel: UL-SCH) received by the base station apparatus.
  • HARQ indicator HARQ feedback, response information
  • ACK acknowledgement
  • NACK Negative ACKnowledgement
  • uplink data Uplink Shared Channel: UL-SCH
  • the PHICH is a physical channel that includes information indicating success or failure of detection (and / or decoding) for PUSCH in the base station apparatus.
  • the PDCCH may include an EPDCCH. Further, the PDCCH may include sPDCCH.
  • SPDCCH may be PDCCH and / or EPDCCH with limited frequency domain and / or time domain mapping. Moreover, sPDSCH may be mapped to the same sTTI.
  • the setting regarding sPDCCH may be set via higher layer signaling. Settings related to sPDCCH may be set via system information. The setting regarding sPDCCH may be set via a certain field of a certain DCI format included in PDCCH / EPDCCH.
  • a plurality of DCI formats may be defined for DCI transmitted by PDCCH, EPDCCH, and / or sPDCCH. That is, the field for DCI may be defined by the DCI format and mapped to information bits.
  • the terminal device transmits a PDCCH / EPDCCH mapped with a DCI format including information / parameters regarding sTTI configuration.
  • the base station apparatus maps a DCI format including information / parameters related to sTTI settings to PDCCH / EPDCCH for a terminal apparatus that supports transmission and / or reception of a physical channel using sTTI. You may send it. Details of the DCI format will be described later.
  • SPDSCH may be scheduled by a first downlink grant detected on PDCCH and / or EPDCCH and a second downlink grant detected on sPDCCH. Both the first downlink grant and the second downlink grant may be scrambled using a specific RNTI.
  • SPDSCH may be scheduled using one downlink grant (that is, one DCI, one DCI format).
  • SPDSCH may be scheduled using two downlink grants (ie, two DCI, two DCI formats).
  • Whether scheduled with one downlink grant or scheduled with two downlink grants may be set based on system information or higher layer parameters included in higher layer signaling.
  • SPUSCH may be scheduled using one uplink grant (that is, one DCI, one DCI format).
  • SPUSCH may be scheduled using two uplink grants (ie, two DCI, two DCI formats).
  • Whether it is scheduled with one uplink grant or two uplink grants may be set based on system information or higher layer parameters included in higher layer signaling.
  • SPDCCH may be configured to monitor sPDCCH (that is, downlink sTTI band) based on DCI included in the first downlink grant detected by PDCCH and / or EPDCCH.
  • the area for monitoring sPDCCH may include information on the time domain for monitoring sPDCCH. Further, the region for monitoring sPDCCH may include information on the frequency region for monitoring sPDCCH.
  • the resource of sPUCCH may be determined by DCI included in the second downlink grant detected by sPDCCH.
  • the terminal device may monitor a set of PDCCH candidates, EPDCCH candidates, and / or sPDCCH candidates.
  • the PDCCH may include EPDDCH and / or sPDCCH.
  • the PDCCH candidate may indicate a candidate that the PDCCH may be arranged and / or transmitted by the base station apparatus.
  • monitoring may mean that the terminal device attempts to decode each PDCCH in the set of PDCCH candidates according to all the DCI formats to be monitored.
  • the search space may include a common search space (CSS).
  • the CSS may be defined as a common search space for a plurality of terminal devices.
  • the search space may include a user equipment specific search space (USS).
  • USS user equipment specific search space
  • the USS may be given based on at least a C-RNTI assigned to the terminal device.
  • the terminal device may monitor the PDCCH and detect the PDCCH addressed to itself in CSS and / or USS.
  • the search space may include a search space shared by a plurality of terminal devices, apart from the CSS.
  • this USS may be referred to as a terminal group search space (UEG-SS) or a cell shared search space (CC-SS).
  • the UEG-SS may be provided based on a common RNTI for at least a plurality of terminal apparatuses.
  • the terminal device may monitor the PDCCH and detect the PDCCH addressed to itself in the UEG-SS.
  • the terminal device can obtain DCI included in the DCI format addressed to itself by detecting and decoding the PDCCH addressed to itself.
  • a terminal device in PUSCH transmission mode 1 can decode a PDCCH with a CRC scrambled by C-RNTI, and can acquire DCI format 0.
  • a terminal device in PUSCH transmission mode 2 can decode PDCCH with CRC scrambled by C-RNTI, and can obtain DCI format 4.
  • the terminal device can decode PDCCH with CRC scrambled by temporary C-RNTI, and can acquire DCI format 0.
  • a PUSCH may be scheduled by the DCI format 0 for a terminal device capable of sTTI operation.
  • the terminal device can decode PDCCH with CRC scrambled by TPC-PUCCH-RNTI, and can acquire DCI format 3 / 3A.
  • a TPC command for PUCCH may be transmitted to the terminal device capable of sTTI operation by the DCI format 3 / 3A.
  • the terminal device can decode PDCCH with CRC scrambled by TPC-PUSCH-RNTI, and can acquire DCI format 3 / 3A.
  • a TPC command for PUSCH may be transmitted to the terminal apparatus capable of sTTI operation by the DCI format 3 / 3A.
  • a terminal device capable of sTTI operation can decode PDCCH and / or sPDCCH with CRC scrambled by C-RNTI, and can obtain DCI format 0.
  • a PUSCH may be scheduled by the DCI format 0 for a terminal device capable of sTTI operation.
  • a terminal device capable of sTTI operation can decode PDCCH and / or sPDCCH with CRC scrambled by C-RNTI, and can acquire DCI format 0/4 / X.
  • the sPUSCH may be scheduled by the DCI format 0/4 / X for a terminal device capable of sTTI operation.
  • a terminal device capable of sTTI operation can decode PDCCH and / or sPDCCH with CRC scrambled by C-RNTI, and can obtain DCI format 0/4 / X.
  • a terminal device capable of sTTI operation can decode PDCCH and / or sPDCCH with CRC scrambled by TPC-sPUCCH-RNTI, and obtain DCI format 3 / 3A / Z. it can.
  • a terminal device capable of sTTI operation can decode PDCCH and / or sPDCCH with CRC scrambled by TPC-sPUSCH-RNTI, and obtain DCI format 3 / 3A / Z. it can.
  • the sTTI operation refers to performing communication using the above-described sTTI or using at least one of the above-described physical channels using the sTTI, for example, sPDSCH, sPDCCH, sPUSCH, sPUCCH, and sPRACH. It is to communicate. That is, the sTTI operation is an operation related to communication (that is, transmission and reception) performed by a terminal apparatus and a base station apparatus in which sTTI is set.
  • the sTTI operation includes total reception processing, modulation / demodulation processing, coding, decoding, RRM (Radio Resource Management) measurement, channel evaluation (or CSI measurement), synchronization processing, ACK / NACK using sTTI or related to sTTI. Processing (HARQ-ACK processing) may be included.
  • the pattern may be estimated. For example, when PCFICH indicates 3 symbols, the sTTI pattern of the subframe may be 3 symbols sTTI, 2 symbols sTTI, 2 symbols sTTI, 3 symbols sTTI, 2 symbols sTTI, and 2 symbols sTTI.
  • PDSCH is used to transmit downlink data (Down-Shared Channel: DL-SCH).
  • the PDSCH is used for transmitting a system information message.
  • the system information message may be cell specific information.
  • the system information may be included in RRC signaling.
  • PDSCH may also be used to transmit RRC signaling and MAC control elements.
  • the PDSCH may be used for transmitting an uplink grant.
  • the terminal device may receive (detect and decode) an uplink grant (information included in the uplink grant) in the PDSCH scheduled by the base station device.
  • PMCH is used to transmit multicast data (Multicast Channel: MCH).
  • the synchronization signal is used for the terminal device to synchronize the downlink frequency domain and time domain.
  • the synchronization signal is arranged in subframes 0, 1, 5, and 6 in the radio frame.
  • the synchronization signal is arranged in subframes 0 and 5 in the radio frame.
  • the downlink reference signal is used by the terminal device for channel correction of the downlink physical channel.
  • the downlink reference signal is used for the terminal device to calculate downlink channel state information.
  • the DS is used for time-frequency synchronization, cell identification, and RRM measurement (intra and / or inter frequency measurement) at a frequency for which parameters related to DS are set.
  • the DS is composed of a plurality of signals, and these signals are transmitted in the same cycle.
  • the DS may be configured using PSS / SSS / CRS resources, and may further be configured using CSI-RS resources.
  • RSRP and RSRQ may be measured using resources to which CRS and CSI-RS are mapped.
  • BCH, MCH, UL-SCH and DL-SCH are transport channels.
  • a channel used in the medium access control (MAC) layer is called a transport channel.
  • a transport channel unit used in the MAC layer is also referred to as a transport block (TB) or a MAC PDU (Protocol Data Unit).
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat reQuest
  • the transport block is a unit of data that the MAC layer delivers to the physical layer.
  • the transport block is mapped to a code word, and an encoding process is performed for each code word.
  • PUCCH and / or sPUCCH are used for transmitting (or feeding back) uplink control information (UCI).
  • PUCCH may include sPUCCH.
  • the UCI may include channel state information (CSI) used to indicate the state of the downlink channel.
  • the UCI may also include a scheduling request (SR) used for requesting UL-SCH resources.
  • the UCI may include HARQ-ACK (HARQ-ACKnowledgement).
  • HARQ-ACK may indicate HARQ-ACK for downlink data. That is, HARQ-ACK may indicate ACK (Acknowledgement, positive-acknowledgement) or NACK (Negative-acknowledgement) for downlink data.
  • the downlink data may include a transport block, MAC PDU, DL-SCH, and PDSCH.
  • the CSI may also be configured with a channel quality indicator (CQI), a precoding matrix indicator (PMI), and / or a rank indication (RI).
  • CQI channel quality indicator
  • PMI precoding matrix indicator
  • RI rank indication
  • the HARQ-ACK may be referred to as a HARQ-ACK response.
  • the format of PUCCH may be specified according to the type and combination of UCI to be transmitted.
  • PUCCH format 1 is used for transmitting positive SR.
  • the PUCCH format 1a is used to transmit 1-bit HARQ-ACK, or 1-bit HARQ-ACK with positive SR in the case of FDD or FDD-TDD primary cell FS1.
  • the FDD-TDD primary cell FS indicates the frame structure type (FS) of the primary cell when performing FDD-TDD carrier aggregation (FDD-TDD CA).
  • FDD-TDD CA FDD-TDD carrier aggregation
  • FDD-TDD CA is a carrier aggregation including at least one FDD component carrier (ie, FDD cell) and at least one TDD component carrier (ie, TDD cell).
  • the PUCCH format 1b is used to transmit 2-bit HARQ-ACK or 2-bit HARQ-ACK with positive SR.
  • PUCCH format 1b is used to select up to 4 bits using channel selection when more than one serving cell is set in the terminal device, or in the case of TDD, when one serving cell is set in the terminal device. It may be used to transmit HARQ-ACK.
  • -Channel selection can change the interpretation even if it is the value of the same bit by selecting any one among a plurality of PUCCH resources. For example, even if the first PUCCH resource and the second PUCCH resource have the same bit value, the contents shown may be different. With channel selection, HARQ-ACK can be extended by using a plurality of PUCCH resources.
  • PUCCH format 2 is used to transmit a CSI report when HARQ-ACK is not multiplexed.
  • PUCCH format 2 may be used to transmit a CSI report in which HARQ-ACK for ECP is multiplexed.
  • the PUCCH format 2a is used for transmitting a CSI report in which 1-bit HARQ-ACK for NCP is multiplexed.
  • the PUCCH format 2b is used to transmit a CSI report in which 2-bit HARQ-ACK for NCP is multiplexed.
  • DMRS symbols can be used as symbols to which data can be allocated.
  • PUCCH format 3 includes HARQ-ACK up to 10 bits for FDD or FDD-TDD primary cell FS1, 20-bit HARQ-ACK for TDD, and 21-bit HARQ-ACK for FDD-TDD primary cell FS2. Used to send
  • PUCCH format 3 includes 10-bit HARQ-ACK for FDD or FDD-TDD and up to 11-bit UCI corresponding to 1-bit positive / negative SR, and 20-bit HARQ-ACK for TDD. And 21-bit UCI corresponding to 1-bit positive / negative SR, and 22-bit UCI corresponding to HARQ-ACK and 1-bit positive / negative SR up to 21 bits for the FDD-TDD primary cell FS2, May be used to transmit.
  • PUCCH format 3 includes 10-bit HARQ-ACK for FDD or FDD-TDD and up to 11-bit UCI corresponding to 1-bit positive / negative SR, and 20-bit HARQ-ACK for TDD. And 21-bit UCI corresponding to 1-bit positive / negative SR, and 22-bit UCI corresponding to HARQ-ACK and 1-bit positive / negative SR up to 21 bits for the FDD-TDD primary cell FS2, May be used to transmit.
  • PUCCH format 3 may also be used to transmit HARQ-ACK and 1-bit positive / negative SR (if any) and CSI report.
  • PUCCH format 4 is used to transmit more than 22 bits of UCI including HARQ-ACK, SR (if any) and periodic CSI report (if any).
  • PUCCH format 4 may also be used to send more than one CSI report and SR (if any).
  • PUCCH format 5 is used to send more than 22 bits of UCI including HARQ-ACK, SR (if any) and periodic CSI report (if any).
  • PUCCH format 5 may also be used to send more than one CSI report and SR (if any).
  • the number and arrangement of corresponding DMRSs may be different based on the PUCCH format. For example, when NCP is added, three DMRSs are arranged in one slot for PUCCH format 1 / 1a / 1b, and two in one slot for PUCCH format 2 / 2a / 2b / 3. DMRS is arranged, and one DMRS is arranged in one slot for PUCCH format 4/5.
  • PUCCH When PUCCH is transmitted in an SRS subframe, in the PUCCH format to which the shortened format is applied (for example, PUCCH format 1, 1a, 1b, 3), one last symbol to which SRS may be allocated Alternatively, two symbols (one or two symbols at the end of the second slot in the subframe) may be emptied, that is, the PUCCH may be transmitted in a shortened format.
  • the PUCCH format 1 / 1a / 1b and the PUCCH format 2 / 2a / 2b may be transmitted using the same RB.
  • the cyclic shift for PUCCH format 1 / 1a / 1b in the RB used for transmission of PUCCH format 1 / 1a / 1b and PUCCH format 2 / 2a / 2b may be individually set.
  • an sPUCCH format corresponding to the above-described PUCCH format may be defined for the sPUCCH. Whether to transmit UCI or HARQ-ACK using each sPUCCH format may be set based on a certain higher layer parameter.
  • the PUSCH and / or sPUSCH is used to transmit uplink data (Uplink-Shared Channel: UL-SCH).
  • PUSCH may include sPUSCH.
  • the PUSCH may also be used to transmit HARQ-ACK and / or CSI along with uplink data.
  • the PUSCH may be used to transmit only CSI, or only HARQ-ACK and CSI. That is, PUSCH may be used to transmit only UCI.
  • the base station apparatus and the terminal apparatus may exchange (transmit / receive) signals / information in the upper layer.
  • the base station device and the terminal device may transmit and receive RRC signaling in a radio resource control (Radio Resource Control: RRC) layer.
  • the RRC signaling may be referred to as an RRC signal, RRC information, and an RRC message.
  • the base station device and the terminal device may exchange (transmit / receive) a MAC control element (MAC CE) in the MAC layer.
  • MAC CE MAC control element
  • the RRC signaling and / or the MAC control element is also referred to as an upper layer signal.
  • upper layer parameter “upper layer message”, “upper layer signaling”, “upper layer signal”, “upper layer information”, and “upper layer information element” "May be the same.
  • “upper layer parameters”, “upper layer messages”, “upper layer information”, and / or “upper layer information elements” are transmitted by “upper layer signaling” or “upper layer signals”.
  • PUSCH may be used to transmit RRC signaling and MAC control elements.
  • the RRC signaling transmitted from the base station apparatus may be common signaling for a plurality of terminal apparatuses in the cell.
  • the RRC signaling transmitted from the base station apparatus may be dedicated signaling (also referred to as dedicated signaling) to a certain terminal apparatus. That is, information specific to the user apparatus may be transmitted to a certain terminal apparatus using dedicated signaling.
  • PRACH and / or sPRACH are used to transmit a random access preamble.
  • PRACH may include sPRACH.
  • PRACH (or random access procedure) is used mainly for the terminal device to synchronize the time domain with the base station device.
  • the PRACH (or random access procedure) includes an initial connection establishment procedure, a handover procedure, a connection re-establishment procedure, synchronization for uplink transmission (timing adjustment), and a scheduling request (request for PUSCH resource, UL-SCH resource (Request) may also be used for transmission.
  • DMRS relates to transmission of PUSCH, sPUSCH, and / or PUCCH. That is, DMRS may be time-multiplexed with PUSCH, sPUSCH, or PUCCH.
  • the base station apparatus may use DMRS to perform PUSCH, sPUSCH, or PUCCH channel correction.
  • the DMRS may have a different time-multiplexing arrangement or the number of DMRSs to be multiplexed.
  • SRS is not related to PUSCH or PUCCH transmission.
  • the base station apparatus may use SRS to measure uplink channel conditions or transmission timing.
  • SRS a trigger type 0 SRS to be transmitted when a related parameter is set by an upper layer signal, and a related parameter is set by an upper layer signal, and transmission is performed by an SRS request included in the uplink grant.
  • the subcarrier intervals of the various physical channels and / or physical signals described above may be individually defined / set for each physical channel and / or physical signal.
  • the time length of one symbol of various physical channels and / or physical signals may be individually defined / set for each physical channel and / or physical signal. That is, the TTI lengths of various physical channels and / or physical signals may be individually defined / set for each physical channel and / or physical signal.
  • CA Carrier Aggregation
  • CA Carrier Aggregation
  • a primary cell PCell
  • a secondary cell that is added / changed / deleted / activated / deactivated using the primary cell.
  • the setting regarding the secondary cell may be transmitted to the terminal device via higher layer signaling from the primary cell.
  • DC Dual Connectivity
  • a group is comprised by the cell which belongs to each of two base station apparatuses (MeNB (Master eNB), SeNB (Secondary eNB)).
  • the cell group belonging to the MeNB and including the primary cell is defined as MCG (Master Cell Group)
  • the cell group belonging to the SeNB and including the primary secondary cell (PSCell) is defined as SCG (Secondary Cell Group).
  • the primary secondary cell is a cell group that does not include the primary cell when a plurality of cell groups are set, that is, a cell having the same function as the primary cell (secondary cell, serving cell other than the primary cell) in the SCG. It is.
  • the primary cell and the primary secondary cell play the role of the primary cell in each CG.
  • the primary cell may be a control channel corresponding to PUCCH and / or PUCCH, that is, a cell capable of transmitting and / or assigning a physical channel capable of transmitting UCI, and an initial access procedure.
  • / RRC connection procedure / cell related to initial connection establishment procedure cell that can trigger a random access procedure in L1 signaling, or cell that monitors a radio link. It may be a cell that supports semi-persistent scheduling, a cell that detects / determines RLF, or a cell that is always activated.
  • a cell having functions of a primary cell and / or a primary secondary cell may be referred to as a special cell.
  • the primary cell / primary secondary cell / secondary cell may be defined similarly to LTE.
  • the part described as PCell may include PSCell.
  • the LR cell may be a cell capable of performing communication using sTTI, or may be a cell performing communication using a physical channel / physical signal whose processing time is shorter than that of the conventional LR cell.
  • the time domain may be represented by a time length or the number of symbols.
  • the frequency domain may be represented by a bandwidth, the number of subcarriers, the number of resource elements in the frequency direction, and the number of resource blocks.
  • the size of the TTI may be changeable based on subframe type, higher layer setting information, and control information included in L1 signaling (that is, signaling using PDCCH).
  • An access that does not require a grant is an access that does not use control information (DCI format, downlink grant, uplink grant) that indicates the schedule of PDSCH or PUSCH (a downlink or uplink shared channel / data channel). That is. That is, in the LR cell, an access method using PDCCH (downlink control channel) that does not perform dynamic resource allocation or transmission instruction may be applied.
  • DCI format, downlink grant, uplink grant indicates the schedule of PDSCH or PUSCH (a downlink or uplink shared channel / data channel). That is.
  • PDCCH downlink control channel
  • the terminal device performs the same HARQ-ACK and / or CSI feedback corresponding to the downlink resource (signal, channel) based on the function (performance, capability) of the terminal device and the setting from the base station device. You may perform using the uplink resource (a signal, a channel) mapped by the sub-frame.
  • the reference resource related to CSI for the CSI measurement result in a certain subframe may be CRS or CSI-RS of the same subframe.
  • Such a subframe may be referred to as a self-contained subframe.
  • a self-contained subframe may be composed of more than one continuous subframe. That is, the self-contained subframe may be composed of a plurality of subframes, or may be one transmission burst composed of a plurality of subframes.
  • the last subframe (the rear subframe including the last) constituting the self-contained subframe is preferably an uplink subframe or a special subframe. That is, it is preferable that an uplink signal / uplink channel is transmitted in the last subframe.
  • the HARQ-ACK for each of the plurality of downlink subframes is the one uplink subframe. It may be transmitted in UpPTS of a link subframe or special subframe.
  • the communication apparatus including the terminal apparatus and the base station apparatus may determine ACK or NACK for the signal based on whether or not the signal has been received (demodulated / decoded) and may feed back the information.
  • ACK indicates that the communication apparatus has received a signal
  • NACK indicates that the communication apparatus has not received a signal.
  • the communication apparatus to which NACK is fed back may retransmit a signal that is NACK.
  • the terminal apparatus determines whether to retransmit the PUSCH based on the content of HARQ-ACK for the PUSCH transmitted from the base station apparatus.
  • the base station apparatus determines whether to retransmit the PDSCH based on the content of the HARQ-ACK for the PDSCH or PDCCH / EPDCCH transmitted from the terminal apparatus.
  • the ACK / NACK for the PUSCH transmitted by the terminal device is fed back to the terminal device using PDCCH or PHICH.
  • ACK / NACK for PDSCH or PDCCH / EPDCCH transmitted by the base station apparatus is fed back to the base station apparatus using PUCCH or PUSCH.
  • the subframe indicates a transmission unit and / or a reception unit of the base station device and / or the terminal device.
  • the base station device is an LR (Latency Reduction) device and / or an sTTI device based on LCID (Logical Channel ID) for CCCH (Common Control Channel) and capability information (performance information, function information) of the terminal device. You may decide that.
  • the processing time (processing delay, latency) based on the length (number of symbols) of the TTI used for the received signal and / or the transmitted signal May be determined. That is, the processing time of the terminal device and / or base station device that supports the LR-related capability may be variable based on the TTI length for the received signal and / or the transmitted signal.
  • LR capability information may be information indicating the number of symbols or the minimum number of symbols included in the sTTI supported by the terminal device. Further, the capability information related to LR may be information indicating whether or not the terminal device supports a predetermined number of symbols included in the sTTI. Further, the capability information related to the LR may be information indicating whether the terminal device supports the reduction of the processing time. Further, the capability information related to LR may be information indicating how much processing time can be shortened during the sTTI operation. That is, the capability information related to LR may be information indicating the range of shortening the processing time or the minimum / maximum value. Also, capability information related to LR may be defined for each downlink and uplink.
  • S1 signaling has been expanded to include terminal radio capability information for paging.
  • the paging-specific capability information is provided to the MME (Mobility Management Entity) by the base station device
  • the paging request from the MME indicates to the base station device information regarding the terminal device capable of sTTI operation. May use this information.
  • the identifier may be referred to as an ID (Identity, Identifier).
  • the terminal device capability information (UE radio access capability, UE EUTRA capability) is a terminal device in connection mode (that is, a terminal with RRC connection established) when the base station device (EUTRAN) needs the capability information of the terminal device. Start the procedure for the device.
  • the base station apparatus inquires about the capability information of the terminal apparatus. In response to the inquiry, the terminal device transmits capability information of the terminal device.
  • the base station apparatus determines whether or not it corresponds to the capability information, and when it corresponds, transmits the setting information corresponding to the capability information to the terminal apparatus using higher layer signaling or the like. When the setting information corresponding to the capability information is set, the terminal device determines that transmission / reception based on the capability is possible.
  • Parameters relating to physical channel and / or physical signal settings may be set in the terminal device via higher layer signaling as higher layer parameters.
  • parameters related to the configuration of some physical channels and / or physical signals may be set in the terminal device via L1 signaling (physical layer signaling, for example, PDCCH / EPDCCH) such as DCI format and grant.
  • L1 signaling physical layer signaling, for example, PDCCH / EPDCCH
  • default parameters or default values for parameters related to physical channel and / or physical signal settings may be preset in the terminal device.
  • the terminal device may update the default value when parameters related to the settings are notified using higher layer signaling.
  • the type of higher layer signaling / message used to notify the setting may be different.
  • the upper layer signaling / message may include an RRC message, broadcast information, system information, and the like.
  • the base station apparatus may map data information and / or control information in the DS occasion.
  • the data information and / or control information may include information regarding the LAA cell.
  • the data information and / or control information may include the frequency to which the LAA cell belongs, the cell ID, the load and congestion status, the interference / transmission power, the channel exclusive time, and the buffer status regarding transmission data.
  • the resources used for each signal included in the DS may be extended.
  • CRS may use not only the antenna port 0 but also resources corresponding to the antenna ports 2 and 3.
  • CSI-RS not only the antenna port 15 but also resources corresponding to the antenna ports 16 and 17 may be used.
  • the terminal device when resources related to DS are set in the terminal device using upper layer signals (RRC signaling) or system information, L1 signaling (control information corresponding to a certain field included in the PDCCH or DCI format) And L2 signaling (control information corresponding to MAC CE), that is, using a lower layer signal (a signal below the RRC layer), the terminal device is dynamically instructed whether to receive the DS or not. Also good.
  • RRC signaling upper layer signals
  • L1 signaling control information corresponding to a certain field included in the PDCCH or DCI format
  • L2 signaling control information corresponding to MAC CE
  • the RS for demodulation / decoding and the RS for CSI measurement may be a common resource or may be different resources when individually defined.
  • a cell search is a procedure for performing time-frequency synchronization of a cell in which a terminal device is located and detecting a cell ID of the cell.
  • EUTRA cell search supports a full scalable transmission bandwidth corresponding to 72 subcarriers or more.
  • EUTRA cell search is performed on the downlink based on PSS and SSS.
  • the PSS and SSS are transmitted using 72 subcarriers at the center of the bandwidth of the first subframe and the sixth subframe of each radio frame.
  • the adjacent cell search is performed based on the same downlink signal as the initial cell search.
  • physical layer measurements include intra-frequency and inter-frequency EUTRAN measurements (RSRP / RSRQ), terminal device reception and transmission time differences, and reference signal time differences used for terminal device positioning (RSTD)
  • RSRP / RSRQ intra-frequency and inter-frequency EUTRAN measurements
  • RSTD reference signal time differences used for terminal device positioning
  • EUTRAN measurement includes a measurement performed by an idle mode terminal device and a measurement performed by a connection mode terminal device.
  • the terminal device performs EUTRAN measurement in an appropriate measurement gap and is synchronized with the cell in which the EUTRAN measurement is performed. Since these measurements are performed by the terminal device, they may be referred to as terminal device measurements.
  • the terminal device may support at least two physical quantities (RSRP, RSRQ) for measurement in EUTRAN. Further, the terminal device may support a physical quantity related to RSSI. The terminal device may perform a corresponding measurement based on a parameter relating to a physical quantity set as an upper layer parameter.
  • RSRP physical quantities
  • RSRQ physical quantity related to RSSI.
  • the terminal device may perform a corresponding measurement based on a parameter relating to a physical quantity set as an upper layer parameter.
  • the physical layer measurement is performed to support mobility.
  • intra-frequency and inter-frequency measurement in EUTRAN RSRP / RSRQ
  • time difference between reception and transmission of terminal device RSTD
  • measurement of reference signal time difference used for positioning of terminal device RSTD
  • inter-RAT EUTRAN
  • EUTRAN-Measurement related to GERAN / UTRAN and measurement related to inter-system EUTRAN-non-3GPP RAT.
  • physical layer measurements include measurements for intra and inter frequency handovers, measurements for inter RAT handovers, timing measurements, measurements for RRM, and measurements for positioning if positioning is supported.
  • the measurement for inter-RAT handover is defined in support of handover to GSM (registered trademark), UTRA FDD, UTRA TDD, CDMA2000, 1xRTT, CDMA2000 HRPD, IEEE 802.11.
  • EUTRAN measurements are also used to support mobility.
  • the EUTRAN measurement includes a measurement performed by an idle mode terminal device and a measurement performed by a connection mode terminal device. For example, RSRP and RSRQ may be measured regardless of whether the terminal device is in an idle mode or a connected mode for each of intra and inter frequencies.
  • the terminal device performs EUTRAN measurement in an appropriate measurement gap and is synchronized with the cell in which the EUTRAN measurement is performed.
  • the measurement of the physical layer includes that the radio characteristics are measured by the terminal device and the base station device and reported to the upper layer of the network.
  • the DCI format may be defined according to the configuration, combination, and usage of the DCI to be transmitted.
  • DCI format 0 is used for PUSCH scheduling in one uplink cell (that is, serving cell).
  • DCI format 0A is used for PUSCH scheduling in one LAA secondary cell.
  • DCI format 0B is used for PUSCH scheduling in each of a plurality of subframes in one LAA secondary cell.
  • DCI format 1 is used for scheduling one PDSCH codeword in one cell.
  • DCI format 1A is used for a random access procedure initiated by compact scheduling and / or PDCCH ordering of one PDSCH codeword in one cell.
  • DCI corresponding to the PDCCH order may be transmitted by PDCCH or EPDCCH.
  • DCI format 1B is used for compact scheduling of one PDSCH codeword in one cell with precoding information.
  • DCI format 1C is used for very compact scheduling of one PDSCH codeword, MCCH change notification, SC-MCCH change notification, TDD reconfiguration (TDD UL / DL setting reconfiguration), and LAA shared information.
  • DCI format 1D is used for very compact scheduling of one PDSCH codeword in one cell with precoding and power offset information.
  • DCI format 2 / 2A / 2B / 2C / 2D is a DCI format related to downlink transmission.
  • DCI format 3 is used for transmission of TPC commands for PUCCH and / or PUSCH with power adjustment in 2 bits (that is, TPC commands capable of four types of power adjustment / power correction).
  • DCI format 3A is used for transmission of a TPC command for PUCCH and / or PUSCH with power adjustment with 1 bit (that is, TPC command capable of two types of power adjustment / power correction).
  • DCI format 4 is used for PUSCH scheduling in one uplink cell with multiple antenna port transmission modes.
  • DCI format 4A is used for PUSCH scheduling in one LAA cell with multiple antenna port transmission modes.
  • the DCI format 4B is used for PUSCH scheduling with a plurality of antenna port transmission modes in each of a plurality of subframes of one LAA cell.
  • DCI formats X / Y / Z are defined as DCI formats X / Y / Z.
  • DCI format X is used for scheduling of sPUSCH in one cell (one LR cell).
  • DCI format Y is used for scheduling of sPDSCH in one cell (one LR cell).
  • the format size or payload size for DCI format X and DCI format Y may be the same size. In so doing, DCI format X and DCI format Y may be switched based on one field in order to reduce the number of blind detections.
  • the DCI format Z is used for transmission of a TPC command for sPUCCH and / or sPUSCH with power adjustment of a predetermined bit (that is, a TPC command capable of power adjustment / power correction corresponding to a predetermined bit).
  • the number of bits constituting the TPC command for sPUSCH may be larger than the number of bits constituting the TPC command for PUSCH. That is, the correction value obtained by the TPC command for sPUSCH may be set larger than the correction value obtained by the TPC command for PUSCH. Further, the correction value obtained by the TPC command for sPUSCH may be set to a value smaller than the correction value obtained by the TPC command for PUSCH. That is, the correction value obtained by the TPC command for sPUSCH may be set in a wider range and in multiple stages than the correction value obtained by the TPC command for PUSCH.
  • the DCI / DCI format used for sPDSCH / sPUSCH scheduling and power adjustment may be referred to as the sDCI / sDCI format.
  • RNTI assigned by the base station apparatus to the terminal apparatus may be used for DCI transmission.
  • a CRC parity bit may be added to the DCI format (which may be downlink control information), and after the CRC parity bit is added, the CRC parity bit may be scrambled by RNTI.
  • the CRC parity bit added to the DCI format may be obtained from the payload of the DCI format.
  • DCI transmission may include DCI format transmission and PDCCH transmission.
  • CRC parity bit may be the same.
  • PDCCH in which a DCI format with CRC parity bits added is transmitted
  • PDCCH including CRC parity bits and including DCI format
  • PDCCH including CRC parity bits
  • PDCCH including CRC parity bits
  • PDCCH including CRC parity bits
  • PDCCH including CRC parity bits
  • PDCCH including CRC parity bits
  • PDCCH including CRC parity bits
  • PDCCH including X may be the same.
  • PDCCH including X
  • PDCCH PDCCH
  • the terminal apparatus attempts to decode the DCI format to which the CRC parity bit scrambled by the RNTI is added, and detects the DCI format in which the CRC is successful as the DCI format addressed to itself (also referred to as blind decoding). ). That is, the terminal device may detect a PDCCH with a CRC scrambled by RNTI. Further, the terminal apparatus may detect a PDCCH accompanied by a DCI format to which a CRC parity bit scrambled by RNTI is added. That is, CRC may be added for error detection of DCI transmission. The CRC added to the DCI transmission may be scrambled with the corresponding RNTI or mask.
  • the RNTI may include C-RNTI (Cell-Radio Network Temporary Identifier).
  • C-RNTI Cell-Radio Network Temporary Identifier
  • the C-RNTI may be a unique (unique) identifier for the terminal device used for RRC connection and scheduling identification.
  • C-RNTI may also be used for dynamically scheduled unicast transmissions. That is, C-RNTI may be used to identify a terminal device.
  • the RNTI may include SPS C-RNTI (Semi-Persistent Scheduling C-RNTI).
  • SPS C-RNTI is a unique (unique) identifier for a terminal device used for semi-persistent scheduling.
  • SPS C-RNTI may also be used for semi-persistently scheduled unicast transmissions.
  • semi-persistently scheduled transmission may include the meaning of periodically scheduled transmission.
  • RNTI may include RA-RNTI (Random Access-RNTI).
  • RA-RNTI Random Access-RNTI
  • the RA-RNTI may be an identifier used for transmission of a random access response message. That is, RA-RNTI may be used for transmission of a random access response message in a random access procedure.
  • the terminal apparatus may monitor the PDCCH with a CRC scrambled by RA-RNTI. Further, the terminal apparatus may receive a random access response on the PDSCH based on detection of the PDCCH accompanied by the CRC scrambled by the RA-RNTI.
  • the PDCCH with CRC scrambled by C-RNTI may be transmitted in USS or CSS.
  • PDCCH with CRC scrambled by SPS C-RNTI may be transmitted in USS or CSS.
  • the PDCCH with CRC scrambled by RA-RNTI may be transmitted only in CSS.
  • the RNTI that scrambles the CRC includes RA-RNTI, C-RNTI, SPS C-RNTI, temporary C-RNTI, eIMTA-RNTI, TPC-PUCCH-RNTI, TPC-PUSCH-RNTI, M-RNTI, P-RNTI, There is SI-RNTI.
  • RA-RNTI, C-RNTI, SPS C-RNTI, eIMTA-RNTI, TPC-PUCCH-RNTI, and TPC-PUSCH-RNTI are set in the terminal device via higher layer signaling.
  • M-RNTI, P-RNTI and SI-RNTI correspond to one value.
  • P-RNTI corresponds to PCH and PCCH and is used to notify changes in paging and system information.
  • SI-RNTI corresponds to DL-SCH and BCCH and is used for reporting system information.
  • RA-RNTI corresponds to DL-SCH and is used for a random access response.
  • RA-RNTI, C-RNTI, SPS C-RNTI, temporary C-RNTI, eIMTA-RNTI, TPC-PUCCH-RNTI, and TPC-PUSCH-RNTI are set using higher layer signaling.
  • the TPC-sPUCCH-RNTI and / or TPC-sPUSCH-RNTI may be configured using higher layer signaling for a terminal apparatus that performs sTTI transmission.
  • Predetermined values may be defined for M-RNTI, P-RNTI, SI-RNTI, and CC-RNTI.
  • the PDCCH with CRC scrambled by each RNTI may have a different transport channel or logical channel depending on the value of the RNTI. That is, the information shown may differ depending on the value of RNTI.
  • SI-RNTI One SI-RNTI is used to address SIB1, as with all SI messages.
  • SI-RNTI is used to address system information in DCI format 1A and / or 1C.
  • RA-RNTI is used in DCI formats 1A and / or 1C to address information regarding random access procedures initiated by PDCCH orders.
  • P-RNTI is used to address paging information in DCI format 1A and / or 1C.
  • M-RNTI is used to address multicast information.
  • TPC-PUSCH-RNTI is used to address information related to the TPC command for PUSCH in DCI format 3 / 3A.
  • TPC-PUCCH-RNTI is used to address information related to the TPC command for PUCCH in DCI format 3 / 3A.
  • TPC-sPUSCH-RNTI is used in the DCI format 3 / 3A / Z to address information related to the TPC command for sPUSCH.
  • TPC-sPUCCH-RNTI is used to address information related to the TPC command for sPUCCH in DCI format 3 / 3A / Z.
  • CC-RNTI is used to address LAA shared information in DCI format 1C.
  • the DCI format related to downlink transmission may be referred to as a downlink grant or a downlink assignment.
  • the DCI format related to uplink transmission eg, PUSCH and / or sPUSCH and / or SRS transmission
  • the downlink grant may be referred to as a DL grant
  • the uplink grant may be referred to as an UL grant.
  • a DCI format / uplink grant related to PUSCH transmission / scheduling is referred to as a first uplink grant
  • a DCI format / uplink grant related to sPUSCH transmission / scheduling is referred to as a second uplink grant.
  • the first uplink grant may include a carrier indicator field (CIF).
  • the first uplink grant may include information related to the TPC command for the scheduled PUSCH.
  • the information regarding the cyclic shift with respect to DMRS (DMRS relevant to transmission of PUSCH) may be contained in the 1st uplink grant.
  • the first uplink grant may include information on MCS (modulation and coding scheme) and / or information on the redundancy version.
  • the first uplink grant may include information on resource block allocation and / or information on hopping resource allocation.
  • the first uplink grant may include information (CSI request) used to request transmission of CSI.
  • the first uplink grant may include information (SRS request) used to request transmission of SRS.
  • the uplink grant may be defined as DCI common to a plurality of terminal devices and / or DCI dedicated to a certain terminal device. That is, the uplink grant may be transmitted in CSS and / or USS and / or UEG-SS. Further, the uplink grant may be transmitted on PDCCH and / or EPDCCH. Further, the CRC parity bit added to the uplink grant may be scrambled by a predetermined RNTI or a predetermined value of RNTI.
  • the uplink grant may be used to define a setting for a certain subframe. That is, the uplink grant may be used to indicate a setting commonly used in a certain subframe. That is, the setting indicated using the uplink grant may be valid for each subframe. That is, the uplink grant may be a subframe-specific uplink grant. That is, when a PUSCH is scheduled using an uplink grant, the terminal apparatus may perform transmission on the scheduled PUSCH or sPUSCH in a certain subframe (using all the subframes).
  • uplink grant at least information related to frequency resource allocation to PUSCH, sPUSCH and / or sPDCCH (for example, information related to allocation of physical resource block to PUSCH, sPUSCH and / or sPDCCH) May be defined.
  • a DCI format may be referred to as a second uplink grant.
  • the second uplink grant may be used for scheduling of at least PUSCH, sPUSCH, and / or sPDCCH.
  • the second uplink grant may include information related to bandwidth for scheduled PUSCH, scheduled sPUSCH, and / or scheduled sPDCCH. That is, the second uplink grant may include information related to scheduled bandwidth for transmission on PUSCH, transmission on sPUSCH, and / or transmission on sPDCCH.
  • the second uplink grant includes the start position (and / or end position, eg, from the start position) of the physical resource block for the scheduled PUSCH, the scheduled sPUSCH, and / or the scheduled sPDCCH.
  • Information related to the length and the number of resource blocks) may be included.
  • the second uplink grant may include information for indicating a physical resource block for the scheduled PUSCH, the scheduled sPUSCH, and the scheduled sPDCCH.
  • the CIF may be included in the second uplink grant.
  • the second uplink grant may include information related to the TPC command for the scheduled PUSCH.
  • the second uplink grant may include information related to the TPC command for the scheduled sPUSCH.
  • the second uplink grant may include information on a cyclic shift for DMRS (PUSCH and / or DMRS related to transmission of sPUSCH).
  • the second uplink grant may include information on MCS and / or information on redundancy version.
  • the second uplink grant may include information on resource block allocation and / or information on hopping resource allocation.
  • the second uplink grant may include a CSI request.
  • the second uplink grant may include an SRS request.
  • the information (partial or all information) transmitted using the second uplink grant is an upper layer signal (for example, a signal in the MAC layer and / or a signal in the RRC layer). May be used.
  • the downlink control information as described above is transmitted using the second uplink grant, but the downlink control information transmitted using the second uplink grant is an upper layer. May be transmitted using the following signal.
  • the second uplink grant may be defined as a DCI or uplink grant common to a plurality of terminal apparatuses. That is, the second uplink grant may be transmitted in CSS or UEG-SS. Further, the second uplink grant may be transmitted using only PDCCH and / or EPDCCH. That is, the second uplink grant may be transmitted in a specific search space of a specific physical channel.
  • the CRC parity bit added to the second uplink grant may be scrambled by a specific RNTI.
  • the specific RNTI may be an RNTI set separately from the C-RNTI.
  • the specific RNTI may be an RNTI set as an upper layer parameter.
  • the CRC parity bit added to the second uplink grant may be scrambled by the first UL-RNTI.
  • the search space in which the second uplink grant is transmitted may be provided by at least the first UL-RNTI.
  • the second uplink grant may be used to define a setting for a certain subframe. That is, the second uplink grant may be used to indicate a setting commonly used in a certain subframe. That is, the configuration indicated using the second uplink grant may be effective for one or more subframes. That is, the second uplink grant may be a subframe-specific uplink grant. That is, when the PUSCH is scheduled using the second uplink grant, the terminal apparatus performs transmission on the scheduled PUSCH in a certain subframe (or using all the certain subframes). Also good.
  • the uplink grant at least a DCI format including information on allocation of time resources for PUSCH and / or sPUSCH may be defined.
  • a DCI format may be referred to as a third uplink grant.
  • the third uplink grant may include information related to transmission time interval (TTI) allocation for transmission on PUSCH and / or sPUSCH.
  • TTI transmission time interval
  • the information regarding the time length of the TTI may be a concession indicating the number of symbols used for transmission. That is, the third uplink grant may be used at least for scheduling of PUSCH and / or sPUSCH.
  • the third uplink grant may include information related to the scheduled PUSCH and / or the TTI length for the scheduled sPUSCH. Further, the third uplink grant may include information related to the position of the DMRS transmitted together with the scheduled PUSCH. Also, the third uplink grant may include information related to the location of the DMRS transmitted with the scheduled sPUSCH.
  • the third uplink grant may include information on DMRS (for example, information on cyclic shift of DMRS) transmitted together with the scheduled PUSCH. Further, the third uplink grant may include information on DMRS (for example, information on cyclic shift of DMRS) transmitted together with the scheduled sPUSCH. Further, the third uplink grant may include information on delay or time offset for transmission on the PUSCH and / or transmission on the sPUSCH based on reception (detection) of the third uplink grant.
  • DMRS for example, information on cyclic shift of DMRS
  • the third uplink grant may include information on delay or time offset for transmission on the PUSCH and / or transmission on the sPUSCH based on reception (detection) of the third uplink grant.
  • the CIF may be included in the third uplink grant.
  • the third uplink grant may include information related to the TPC command for the scheduled PUSCH.
  • the third uplink grant may include information related to the TPC command for the scheduled sPUSCH.
  • the third uplink grant may include information on a cyclic shift for DMRS (that is, DMRS related to transmission of PUSCH and / or sPUSCH).
  • the third uplink grant may include information on MCS and / or information on redundancy version.
  • the third UL grant may include information on resource block allocation and / or information on hopping resource allocation.
  • the third uplink grant may include a CSI request.
  • the third uplink grant may include an SRS request.
  • the third uplink grant may include information on the TTI index.
  • the third uplink grant may be defined as a DCI dedicated to a certain terminal device. That is, the third uplink grant may be transmitted in the USS. Further, the third uplink grant may be transmitted on PDCCH, EPDCCH, and / or sPDCCH. Further, the third uplink grant may be transmitted on the PDSCH.
  • the CRC parity bit added to the third uplink grant may be scrambled by a specific RNTI.
  • the CRC parity bit added to the third uplink grant may be scrambled by the third UL-RNTI.
  • the search space in which the third uplink grant is transmitted may be provided by at least the second UL-RNTI.
  • the third uplink grant may be used to specify a setting for a certain TTI. That is, the third uplink grant may be used to indicate a setting used in a certain TTI. That is, the configuration indicated using the third uplink grant may be valid for one TTI. That is, the third uplink grant may be a TTI-specific uplink grant. That is, when the PUSCH is scheduled using the third uplink grant, the terminal apparatus performs transmission on the scheduled PUSCH in a certain TTI (that is, in a certain TTI in a certain subframe). Also good.
  • a certain TTI may be a certain sTTI. Further, one certain sTTI may be an sTTI in one certain subframe.
  • the second uplink grant may be used for scheduling of the sPDCCH in which the third uplink grant is transmitted.
  • the terminal device may receive (detect) the third uplink grant by receiving (detecting) the second uplink grant.
  • the terminal apparatus monitors (decodes and detects) the PDCCH and / or EPDCCH in which the second uplink grant is transmitted, so that the PDCCH, EPDCCH and / or sPDCCH in which the third uplink grant is transmitted. You may monitor. Note that monitoring may include decoding and / or detecting a certain physical channel or information transmitted by a certain physical channel.
  • the PDCCH and / or EPDCCH in which the second uplink grant is transmitted is detected by monitoring by the terminal device 1, and the resources of the PDCCH, EPDCCH and / or sPDCCH in which the third uplink grant is transmitted are The information may be directly indicated by information included in the second uplink grant.
  • the PDCCH, EPDCCH and / or sPDCCH resources may include time resources and / or frequency resources. That is, the PDCCH, EPDCCH, and / or sPDCCH to which the third uplink grant is transmitted may not be monitored by the terminal device.
  • the uplink grant may include a first uplink grant, a second uplink grant, and / or a third uplink grant.
  • the terminal device may receive the downlink data (DL-SCH) on the PDSCH based on the scheduling.
  • the terminal apparatus uses the PUSCH to transmit uplink data (UL-SCH) and / or uplink control information (UCI) based on the scheduling. You may send it.
  • a terminal device may transmit uplink data and / or uplink control information by sPUSCH based on scheduling.
  • a DCI format / downlink grant related to PDSCH transmission / scheduling is referred to as a first downlink grant
  • a DCI format / downlink grant related to sPDSCH transmission / scheduling is referred to as a second downlink grant.
  • CIF may be included in the first downlink grant.
  • the first downlink grant may include information related to the TPC command for the PUCCH used for transmitting the scheduled PDSCH HARK-ACK.
  • the first downlink grant may include information regarding the HARQ process number.
  • the first downlink grant may include information on MCS and / or information on redundancy version.
  • the first downlink grant may include information regarding resource block allocation and / or information indicating whether the allocation is centralized or distributed.
  • the first downlink grant may include an SRS request.
  • the second downlink grant may include information related to the scheduled PDSCH, the scheduled sPDSCH, and / or the bandwidth for the scheduled sPDCCH. That is, the second downlink grant may include information related to the scheduled bandwidth for transmission on the PDSCH, transmission on the sPDSCH, and / or transmission on the sPDCCH.
  • the number of bits used for the SRS request and / or CSI request may be determined based on the type of DCI format in which the SRS request and / or CSI request is included.
  • processing time (latency) of the terminal device and / or the base station device according to the present embodiment will be described.
  • CP is added to OFDM symbol and / or SC-FDMA symbol
  • CP sequence is added to physical channel sequence transmitted by OFDM symbol and / or SC-FDMA symbol”. May be synonymous.
  • the processing time may be determined based on the time required to receive and decode the detected signal and the time required to generate (modulate or encode) the signal to be transmitted. By shortening the TTI length of the reception signal and the TTI length of the transmission signal, the terminal device and the base station device can shorten the time required for decoding and the time required for generation accordingly.
  • the processing time may include time adjustment based on timing advance, a synchronization signal, and a duplex mode.
  • the terminal apparatus when the terminal apparatus supports transmission and / or reception using sTTI (that is, sTTI operation), the terminal apparatus performs OFDM symbol and / or SC ⁇ for some physical channels.
  • the processing time in a TTI composed of 14 symbols in which an NCP is added to an FDMA symbol may be shortened. Whether the processing time related to the TTI can be shortened may be set via higher layer signaling from the base station apparatus. That is, when the base station apparatus determines that the terminal apparatus in the cell has the capability of supporting sTTI based on the capability information transmitted from the terminal apparatus, transmission and / or reception for TTI and / or sTTI You may set so that the processing time with respect to may be shortened.
  • the terminal device may support the capability regarding the reduction of processing time separately for transmission and reception.
  • the terminal device may indicate whether or not the capability for reducing the processing time is supported for each of the processing time for transmission and the processing time for reception.
  • the process related to transmission and the process related to consultation may be rephrased as a process related to uplink and a process related to downlink, respectively. Note that time adjustment based on timing advance may be limited by reducing the processing time.
  • Whether the processing time is dynamically changed for each TTI length of the physical channel or reduced based on higher layer parameters may be set by the base station device via higher layer signaling.
  • the terminal device supports transmission using sTTI” is synonymous with that it supports transmission on at least one physical channel among sPUSCH, sPUCCH, and sPRACH. Further, “the terminal device supports reception using sTTI” is synonymous with support of reception on at least one physical channel of sPDSCH and sPDCCH.
  • the terminal apparatus may indicate, using capability information, whether transmission and / or reception using sTTI is supported for each physical channel. Based on the capability information, the base station apparatus may perform settings related to sTTI for the terminal apparatus via higher layer signaling.
  • the transmission power P PUSCH, c (i) of the terminal apparatus for PUSCH transmission in the subframe i of the serving cell c is given by Equation (1). May be.
  • the transmission power P PUSCH, c (i) of the terminal apparatus for PUSCH transmission in the subframe i of the serving cell c is given by Equation (2). May be.
  • the terminal device When the terminal device does not transmit the PUSCH for the serving cell c, for the accumulation of the TPC command received together with the DCI format 3 / 3A for the PUSCH, the terminal device transmits the terminal device for the PUSCH transmission in the subframe i of the serving cell c. Assume that power P PUSCH, c (i) is calculated according to equation (3).
  • P CMAX, c (i) is the set transmission power of the terminal apparatus in subframe i for serving cell c.
  • Parameters (variables, arguments) with “ ⁇ ” at the top are linear values of the corresponding parameters.
  • the terminal apparatus When the terminal apparatus transmits PUCCH without transmitting PUSCH in subframe i for serving cell c, the terminal apparatus performs sub-cells in serving cell c for the accumulation of TPC commands received together with DCI format 3 / 3A for PUSCH. Assume that P CMAX, c (i) obtained for the transmission power P PUCCH, c (i) of the terminal device for PUCCH transmission in frame i.
  • MPR Maximum Power Reduction
  • the MPR may be determined based on a channel bandwidth and / or transmission bandwidth and a modulation scheme (such as QPSK or 16QAM) set in the terminal device.
  • MPR for QPSK of PUSCH is applied to PRACH, PUCCH and SRS transmission.
  • the MPR is estimated for each slot and is given by the maximum value taken over in the transmission of the slot.
  • the maximum value is the larger of the estimated values of the two slots of the same subframe. That is, the larger value of the two slots is applied to the subframe.
  • MPR for maximum transmit power / maximum output power is the total number of resource blocks transmitted at the same time for transmission bandwidth setting and channel bandwidth or aggregated bandwidth. It may be defined in association with.
  • the A-MPR is an MPR corresponding to the added requirement conditions (CA, MIMO (Multiple Input Multiple Output), DC (Dual Connectivity)). For example, it corresponds to the additional requirements of ACLR (Adjacent Channel Leakage Ratio) and spectrum emission. Those requirements may be signaled by the network. That is, A-MPR may be defined based on the value of network signaling. The A-MPR may be determined based on the bandwidth of the component carrier, the arrangement position (frequency position, frequency region) of the resource block, and the modulation scheme. That is, even for the same component carrier, the value of A-MPR may be defined independently depending on the frequency domain. For example, the value of A-MPR may be different between the center and the end of the bandwidth.
  • CA added requirement conditions
  • MIMO Multiple Input Multiple Output
  • DC Dual Connectivity
  • ACLR Adjacent Channel Leakage Ratio
  • Those requirements may be signaled by the network. That is, A-MPR may be defined based on the value
  • CA is a method of performing communication by aggregating a plurality of component carriers (serving cells).
  • a CA that aggregates component carriers of different frequencies (that is, a carrier frequency or a center frequency) belonging to the same operating band is referred to as an intra-band CA.
  • a CA that aggregates component carriers of different operating bands is referred to as an interband CA.
  • MIMO is a method of performing communication using a plurality of antennas (antenna ports).
  • the A-MPR corresponding to the value of network signaling and the A-MPR corresponding to the subcarrier interval may be set independently.
  • MPR and A-MPR may be defined for the serving cell. That is, MPR and A-MPR may be set for each serving cell.
  • allowable value ⁇ IB, c may be defined for each component carrier (serving cell) that performs CA.
  • P-MPR Power Management MPR
  • the P-MPR is an MPR used to ensure compliance, and is applied to each serving cell.
  • the P-MPR is applied in consideration of electromagnetic energy absorption, unnecessary emission, a densely populated area (congestion scenario) in which transmission occurs simultaneously in a plurality of RATs, and the like.
  • MPR, A-MPR, and P-MPR may be defined for each serving cell.
  • MPR, A-MPR, and P-MPR may be defined for each operating band.
  • MPR, A-MPR, and P-MPR are evaluated for each slot, but the largest value is applied to a subframe (that is, among the slots constituting the subframe). . That is, a value that decreases the value of the maximum output power that can be set by the terminal device (total transmission power that can be set by the terminal device) may be applied.
  • the maximum output power value is at least a part or all of information (for example, system information or RRC message), MPR, A-MPR, P-MPR, and ⁇ IB, c received from the base station apparatus. It may be determined based on.
  • the maximum output power value is a value between the lower limit value of the maximum output power value and the upper limit value of the maximum output power.
  • the lower limit value of the maximum output power value is information received from the base station apparatus (for example, system information or RRC message), MPR, A-MPR, P-MPR, and part of ⁇ IB, c , or It may be determined based at least on the whole.
  • the upper limit value of the maximum output power value is information received from the base station apparatus (for example, system information or RRC message), MPR, A-MPR, P-MPR, and part of ⁇ IB, c , or It may be determined based at least on the whole.
  • M PUSCH, c (i) is the PUSCH resource assignment bandwidth expressed by the number of resource blocks valid for the serving cell c and subframe i. That is, it is a parameter set by DCI.
  • PO_NOMINAL_PUSCH and PO_UE_PUSCH are set as higher layer parameters related to uplink power control.
  • P O_NOMINAL_PUSCH and P O_UE_PUSCH may be set for each of PUSCH corresponding to semi-persistent grant, PUSCH corresponding to dynamic scheduled grant, and PUSCH corresponding to random access response grant.
  • an uplink power control subframe for a PUSCH corresponding to a semi-persistent grant and a PUSCH corresponding to a dynamic scheduled grant when more than one subframe set is configured, an uplink power control subframe for a PUSCH corresponding to a semi-persistent grant and a PUSCH corresponding to a dynamic scheduled grant.
  • set 2 P O - NOMINAL - PUSCH and P O_UE_PUSCH corresponding to (the second subframe set) may be set additionally.
  • the same P O_NOMINAL_PUSCH and P O_UE_PUSCH may be used for PUSCH corresponding to the random access response grant even when more than one subframe set is set.
  • the uplink power control subframe set indicates a group to which subframes sharing various parameters related to uplink power control belong (that is, a subframe set). That is, different uplink power control may be performed for each subframe set.
  • P O - PUSCH, c is the sum of P O - NOMINAL - PUSCH and P O_UE_PUSCH set for the serving cell c.
  • ⁇ c is a compensation coefficient for the downlink path loss PL c in the serving cell c.
  • the value of ⁇ c is set for each of the PUSCH corresponding to the semi-persistent grant and the PUSCH corresponding to the dynamic scheduled grant as upper layer parameters, but is used for the PUSCH corresponding to the random access response grant. In this case, the value of ⁇ c is always 1.
  • PL c is a downlink path loss evaluation value calculated in the terminal device for the serving cell c.
  • PL c may be determined based on the reference signal received power (RSRP) based on the higher layer filter setting for the power value of the downlink reference signal provided by the higher layer and the reference serving cell.
  • RSRP reference signal received power
  • the primary cell determines the reference signal power and the RSRP filtered in the higher layer for the uplink of the primary cell. May be used as Further, if the serving cell c belongs to a TAG including the primary cell, the uplink of the secondary cell (that is, the serving cell that is the secondary cell) is set by the upper layer parameter indicating the link of the path loss reference or the path loss reference serving cell.
  • the served serving cell may be used as a reference serving cell for determining the reference signal power and RSRP filtered in higher layers.
  • the reference signal power is an upper layer parameter corresponding to the transmission power from the base station apparatus. For example, CRS transmission power may be based on reference signal power.
  • the serving cell c belongs to a TAG including a PSCell (that is, PSTAG), for the uplink of the PSCell, the PSCell is used as a reference serving cell for determining the reference signal power and RSRP filtered in the upper layer. May be. Further, if the serving cell c belongs to a TAG including a PSCell, the serving cell set by the upper layer parameter indicating the link of the path loss reference or the reference serving cell of the path loss for the uplink of the secondary cell other than the PSCell is the reference signal. It may be used as a reference serving cell to determine RSRP filtered at power and higher layers.
  • the serving cell c may be used as a reference serving cell for determining the reference signal power and RSRP filtered in higher layers. . That is, the primary cell or PSCell may not be used as a reference serving cell.
  • BPRE Bit Per Resource Element
  • ⁇ PUSCH offset is ⁇ CQI offset for control data transmitted by PUSCH without UL-SCH data, and is 1 in other cases.
  • ⁇ PUSCH offset may be set for each case of one codeword and a plurality of codewords.
  • ⁇ PUSCH offset may be set for each of CQI, RI, and ACK.
  • ⁇ PUSCH offset may be set for each of the PUSCH corresponding to the dynamic scheduled grant and the PUSCH corresponding to the semi-persistent grant.
  • ⁇ PUSCH offset is set when ⁇ PUSCH offset corresponding to the subframe set is set when more than one subframe set is set based on a parameter related to the uplink power control subframe set (that is, tpc-SubframeSet). May be.
  • beta PUSCH offset if often subframe set than one is set, for each subframe set, CQI, RI, beta PUSCH offset may be set for each ACK.
  • beta PUSCH offset if often subframe set than one is set, for each subframe set, may be set beta PUSCH offset for each grant.
  • beta PUSCH offset if often subframe set than one is set, for each subframe set, beta PUSCH offset with respect to one code word and / or a plurality of codewords may be set.
  • ⁇ PUSCH, c is a correction value for the transmission power of the PUSCH referred to as the TPC command. That is, ⁇ PUSCH, c is a correction value obtained by a TPC command for PUSCH.
  • ⁇ PUSCH, c that is, the TPC command for PUSCH may be included in the PDCCH / EPDCCH with DCI format 0/4. Also, the TPC command may be jointly coded with the TPC command for other terminal apparatuses in the PDCCH with the DCI format 3 / 3A in which the CRC parity bits are scrambled with the TPC-PUSCH-RNTI.
  • the terminal device sets the uplink power control parameters including the uplink power control subframe set for the serving cell c, and the uplink power control subframe set in which the subframe i is an upper layer parameter is indicated. If it belongs to link power control subframe set 2 (that is, the second subframe set), the latest PUSCH power control adjustment state for subframe i of uplink power control subframe set 2 is f c, 2 ( given by i), the terminal device, the sub-frame i transmitted power P PUSCH in PUSCH, in order to determine the c (i), instead of f c (i), f c, 2 (i) is used. In other cases, that is, when more than one subframe set is not configured, or when subframe i belongs to the first uplink power control subframe set, the latest PUSCH power control adjustment state is f c given by (i).
  • f c (i) and f c, 2 (i) may be given by equation (5) and / or equation (6).
  • the power adjustment for performing the addition process (accumulation process) of the power control adjustment value (correction value) corresponding to the value of the TPC command as shown in Expression (5) and / or Expression (6) is referred to as accumulation or TPC accumulation. May be. Further, when the accumulation process of the power control adjustment value (correction value) based on the TPC command is not performed, the power adjustment based only on the power control adjustment value (correction value) corresponding to the value of the immediately preceding one TPC command is performed. May be referred to.
  • K PUSCH may indicate the number of subframes.
  • the value of K PUSCH may be used to indicate a subframe in which a TPC command applied to PUSCH transmission in subframe i is transmitted.
  • K PUSCH is 4 for FDD or FDD-TDD and serving cell FS1.
  • FDD-TDD indicates the case of carrier aggregation between an FDD cell (FDD component carrier) and a TDD cell (TDD component carrier).
  • the terminal device For TDD, if more than one serving cell is configured for the terminal device and the TDD UL / DL configuration of at least two configured serving cells is not the same, or if the terminal device is configured for at least one serving cell If the settings related to eIMTA (ie, EIMTA-MainConfigServCell) are configured, or for FDD-TDD and serving cell FS2, the value of K PUSCH for TDD UL / DL configuration is the uplink reference UL / DL for serving cell c. Refer to DL settings.
  • the uplink reference UL / DL setting is a TDD UL / DL setting used for setting / defining a subframe for performing uplink transmission and a subframe for transmitting ACK / NACK for uplink transmission.
  • the terminal device performs uplink transmission in the special subframe and uplink subframe specified in the TDD UL / DL setting, and the special subframe and downlink subframe specified in the TDD UL / DL setting. Downlink reception is performed in the frame.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a value of K PUSCH corresponding to each uplink subframe of the TDD UL / DL configuration according to the present embodiment.
  • FIG. X2 is a diagram illustrating a value of K PUSCH corresponding to an uplink subframe with TDD UL / DL setting.
  • the value of K PUSCH is 6. That is, for the PUSCH transmission in subframe 2, power adjustment is performed using the TPC command received in the previous six subframes.
  • PUSCH transmission in subframe 2 or 7 is scheduled with PDCCH / EPDCCH of DCI format 0/4 with LSB (Least Significant Bit) of UL index set to “1”. If so, the value of K PUSCH is 7. For other PUSCH transmissions, the value of K PUSCH is given by a table corresponding to the TDD UL / DL configuration described in FIG.
  • the terminal device uses DCI format 0/4 or SPS C with C-RNTI of the terminal device.
  • DCI format 0/4 or SPS C with C-RNTI of the terminal device.
  • the terminal device For a terminal device that does not support the BL / CE capability, if both the DCI format 0/4 and the DCI format 3 / 3A for the serving cell c are detected in the same subframe, the terminal device The transmission power of PUSCH is set using the TPC command provided in / 4.
  • Subframe in which TPC command is not decoded for serving cell c subframe in which DRX occurs, or subframe i is a sub-frame that is not an uplink subframe in TDD or FDD-TDD and serving cell c frame structure type 2
  • ⁇ PUSCH, c is 0 dB.
  • PDCCH / EPDCCH with DCI format 0 is valid as SPS activation or release PDCCH / EPDCCH, ⁇ PUSCH, c may be 0 dB.
  • the ⁇ PUSCH, c signaled by the PDCCH with DCI format 3 / 3A may be given by a certain table (ie, the first table or the first set within a table) It may be given by a specific table (ie, a second table or a second set within a table) determined by a TPC index provided by a higher layer as a layer parameter.
  • the positive TPC command is not accumulated (added) to the serving cell c. That is, a TPC command in which the transmission power of the terminal device for the serving cell c exceeds P CMAX, c (i) is not applied.
  • the negative TPC command is not accumulated (subtracted). That is, a TPC command in which the transmission power of the terminal device for the serving cell c is smaller than the minimum power is not applied.
  • the configuration relating to uplink power control including at least the upper layer parameter regarding the uplink power control subframe set is set in the serving cell c.
  • the terminal device resets the accumulation based on the TPC command. To do.
  • the terminal device is configured with settings related to uplink power control including at least an upper layer parameter related to the uplink power control subframe set for the serving cell c , the value of PO_UE_PUSCH, c is changed by the upper layer.
  • the terminal device resets the accumulation corresponding to f c (*) for the serving cell c.
  • the terminal device is configured with settings related to uplink power control including at least an upper layer parameter related to the uplink power control subframe set for the serving cell c, the value of PO_UE_PUSCH, c, 2 is set by the upper layer. Is changed or reset, the terminal device resets the accumulation corresponding to f c, 2 (*) for the serving cell c.
  • sTTIx may indicate the xth sTTI from the top. Further, sTTIx may indicate the xth sTTI in a radio frame (that is, in a certain 10 consecutive subframes). Further, sTTIx may indicate the xth sTTI in a certain subframe.
  • the transmission power P sPUSCH, c (x) of the terminal apparatus for sPUSCH transmission in sTTIx of the serving cell c or sTTIx of subframe i of the serving cell c May be given by equation (8).
  • the terminal device may use the sTTIx of the serving cell c or the sTTIx of the subframe i of the serving cell c. It is assumed that the transmission power P sPUSCH, c (x) of the terminal device for sPUSCH transmission is calculated by Equation (9).
  • M sPUSCH, c (x) is the bandwidth of the sPUSCH resource assignment expressed by the number of resource blocks valid for sTTIx of the serving cell c and subframe i. That is, it is a parameter set by DCI.
  • P O_NOMINAL_sPUSCH and P O_UE_sPUSCH may be set as higher layer parameters related to uplink power control for sPUSCH .
  • PO_NOMINAL_sPUSCH and PO_UE_sPUSCH may be set for each of sPUSCH corresponding to a semi-persistent grant, sPUSCH corresponding to a dynamic scheduled grant, and sPUSCH corresponding to a random access response grant.
  • the uplink power control subframe for the sPUSCH corresponding to the semi-persistent grant and the sPUSCH corresponding to the dynamic scheduled grant when more than one subframe set is configured for uplink power control.
  • P O_NOMINAL_sPUSCH and P O_UE_sPUSCH corresponding to (the second subframe set) may be set additionally.
  • the same PO_NOMINAL_sPUSCH and PO_UE_sPUSCH may be used for the sPUSCH corresponding to the random access response grant even when more than one subframe set is set.
  • P O_sPUSCH, c is the sum of P O_NOMINAL_sPUSCH and P O_UE_sPUSCH set for the serving cell c.
  • ⁇ c and PL c may be shared with PUSCH for serving cell c. Also, ⁇ c and PL c may be set separately from the PUSCH for the serving cell c. Whether ⁇ c and PL c are shared with PUSCH for serving cell c may be determined based on certain higher layer parameters.
  • K s may be given by a parameter related to the difference of MCS given by an upper layer for each serving cell (ie, deltaMCS-enabled).
  • deltaMCS-enabled a parameter related to the difference of MCS given by an upper layer for each serving cell.
  • ⁇ sPUSCH offset is ⁇ CQI offset for control data transmitted by sPUSCH without UL-SCH data, and is 1 in other cases.
  • ⁇ sPUSCH offset may be set for each of the case of one codeword and the case of a plurality of codewords.
  • ⁇ sPUSCH offset may be set for each of CQI, RI, and ACK.
  • ⁇ sPUSCH offset may be set for each of sPUSCH corresponding to the dynamic scheduled grant and sPUSCH corresponding to the semi-persistent grant.
  • ⁇ sPUSCH offset is set to ⁇ sPUSCH offset corresponding to each of the subframe sets when more than one subframe set is configured based on parameters related to the uplink power control subframe set (ie, tpc-SubframeSet). May be set.
  • ⁇ sPUSCH offset if often subframe set than one is set, for each subframe set, CQI, RI, ⁇ sPUSCH offset may be set for each ACK.
  • ⁇ sPUSCH offset if often subframe set than one is set, for each subframe set, may be set ⁇ sPUSCH offset for each grant.
  • ⁇ sPUSCH offset if often subframe set than one is set, for each subframe set, ⁇ sPUSCH offset with respect to one code word and / or a plurality of codewords may be set.
  • ⁇ sPUSCH, c is a correction value for the transmission power of the sPUSCH referred to as the TPC command.
  • ⁇ sPUSCH, c is a correction value obtained by a TPC command for sPUSCH.
  • ⁇ sPUSCH, c that is, the TPC command for sPUSCH, may be included in PDCCH / EPDCCH / sPDCCH with DCI format 0/4 / X. Further, the TPC command may be jointly coded with the TPC command for other terminal apparatuses in the PDCCH / sPDCCH with the DCI format 3 / 3A / Z in which the CRC parity bits are scrambled with the TPC-sPUSCH-RNTI.
  • the terminal apparatus sets parameters related to uplink power control including the uplink power control subframe set for the serving cell c, and the subframe i including sTTIx is determined by the uplink power control subframe set that is an upper layer parameter. Assuming that it belongs to the indicated uplink power control subframe set 2 (ie, the second subframe set), the latest sPUSCH power control adjustment state for sTTIx of subframe i of uplink power control subframe set 2 is , F c, 2 (x), the terminal device determines that the transmission power P PUSCH, c (x) of sPUSCH in sTTIx of subframe i, instead of f c (x), f c , 2 (x) is used.
  • c is scrambled by the temporary C-RNTI If included in PDCCH / EPDCCH / sPDCCH with DCI format 0, f c (x) and f c, 2 (x) may be given by equation (11) and / or equation (12).
  • the Accumulation-enabled may be shared with the PUSCH. Also, Accumulation-enabled may be set separately from PUSCH for sPUSCH.
  • ⁇ sPUSCH, c ( xK sPUSCH ) is signaled in PDCCH / EPDCCH / sPDCCH with DCI format 0/4 / X or PDCCH / sPDCCH with DCI format 3 / 3A / Z in sTTI ( xK sPUSCH ) Is done.
  • f c (0) is the first value after the accumulation is reset.
  • K sPUSCH may be 4 or a predetermined value for FDD or FDD-TDD and serving cell FS1.
  • the value of K sPUSCH for the TDD UL / DL configuration may also be referred to the uplink reference UL / DL configuration for serving cell c. Good.
  • the value of K sPUSCH may be given in a table corresponding to the TDD UL / DL settings for sPUSCH.
  • sPUSCH transmission in sTTI included in subframe 2 or 7 is performed in PDCCH / EPDCCH / sPDCCH of DCI format 0/4 / X in which the LSB of the UL index is set to “1”.
  • the value of K sPUSCH may be, for example, the number of sTTIs corresponding to 7 subframe lengths.
  • the DCI format 0/4 / X at this time may be detected by the sTTI included in the seven subframes before the subframe including the sTTIx.
  • K The value of sPUSCH may be, for example, the number of sTTIs corresponding to 8 subframe lengths.
  • the DCI format 0/4 / X at this time may be detected by the sTTI included in the subframe eight before the subframe including sTTIx.
  • K The value of sPUSCH may be, for example, the number of sTTIs corresponding to 4 subframe lengths.
  • the DCI format 0/4 / X at this time may be detected by the sTTI included in the subframe four times before the subframe including sTTIx.
  • the value of K sPUSCH may be given in a table corresponding to the TDD UL / DL configuration for sPUSCH.
  • the value of K sPUSCH may be determined based on a value set in a field indicating the transmission subframe or transmission sTTI of sPUSCH included in DCI format 0/4 / X / 3 / 3A / Z. For example, a value corresponding to “8” is set in the field indicating the transmission subframe of the sPUSCH included in the DCI format 0/4 / X / 3 / 3A / Z with the TPC command for the sPUSCH detected by sTTIn. If so, the value of K sPUSCH for sPUSCH transmission in sTTIn + 8 may be 8. Further, the field indicating the transmission subframe or transmission sTTI of sPUSCH may be included in the DCI format 0/4 / X instead of the UL index.
  • the terminal device for which the sTTI operation is set corresponds to the DCI format 0/4 / X with the C-RNTI of the terminal device or the SPS C-RNTI.
  • a TPC command for PUSCH is included in the sDCI included in the DL-sTTI of the predetermined symbol according to the present embodiment, for example, one serving cell when the DCI format 0/4/3 / 3A is included in the sPDCCH
  • An example of PUSCH transmission power control will be described. Note that the number of symbols constituting one sTTI is described assuming that an NCP is assigned to an OFDM symbol and / or an SC-FDMA symbol. However, this does not exclude the case where ECP is assigned to each of the OFDM symbol and / or SC-FDMA symbol.
  • K PUSCH may be shortened based on the certain upper layer parameter. For example, when the TTI length of DL-sTTI is 7 symbols, that is, when two sTTIs are included in one subframe, the value of K PUSCH is 2 subframes for FDD or FDD-TDD and serving cell FS1. Or 4sTTIs may be sufficient. That is, power adjustment of PUSCH transmission power may be performed on the PUSCH of subframe i using a TPC command for PUSCH detected by DL-sTTI 4 s TTIs before.
  • the value of K PUSCH may be one subframe or 6sTTIs. That is, the PUSCH transmission power may be adjusted for the PUSCH of subframe i using a TPC command for the PUSCH detected in the DL-sTTI 6s TTIs before.
  • the value of K PUSCH is It may be given based on a table corresponding to the TDD UL / DL setting described in FIG.
  • the PUSCH transmission in the subframe 3 or 8 is performed for the TDD UL / DL setting 0, and the DCI format 0 in which the LSB of the UL index is set to “1”.
  • the value of K PUSCH may be 3sTTIs or 2 subframes, for example.
  • a case where the LSB of the UL index is set to “1” is described, but for example, even when a predetermined bit of the UL index is set to “1” or “predetermined value”. Good. Similar examples may be included in the following.
  • the value of K PUSCH may be, for example, 5 s TTIs or 3 subframes.
  • the value of K PUSCH is set to TDD UL shown in FIG. 3B in other cases than TDD UL / DL setting 0. / DL may be given based on a table corresponding to the setting.
  • the value of K PUSCH for the TDD UL / DL settings 1 to 6 May be provided based on a table corresponding to TDD UL / DL settings.
  • the number of symbols constituting the DL-sTTI is 2 symbols, for example, when 6 DL-sTTIs are included in one subframe, for the TDD UL / DL setting 0, in the subframe 3 or 8
  • the value of K PUSCH is, for example, 6 s TTIs or 1 subframe There may be. Otherwise, for TDD UL / DL setting 0, the value of K PUSCH may be given based on a table corresponding to the TDD UL / DL setting.
  • the value of K PUSCH may be determined based on the value set in the field indicating the PUSCH transmission subframe included in the DCI format 0/4 / X / 3 / 3A / Z. For example, a value corresponding to “4” is set in the field indicating the PUSCH transmission subframe included in the DCI format 0/4 / X / 3 / 3A / Z with the TPC command for PUSCH detected by sTTIn. If so, the value of K PUSCH for PUSCH transmission of a subframe including sTTIn + 4 may be four.
  • the field indicating the PUSCH transmission subframe included in the DCI format 0/4 / X / 3 / 3A / Z with the TPC command for the PUSCH detected by sTTIn is set to “B (B is a predetermined value)”. If the corresponding value is set, the value of K PUSCH for the PUSCH transmission of the subframe including sTTIn + B may be B. Further, the field indicating the PUSCH transmission subframe included in the DCI format 0/4 / X / 3 / 3A / Z with the TPC command for the PUSCH detected in the subframe i including sTTIn corresponds to “4”.
  • the value of K PUSCH for PUSCH transmission of subframe i + 4 may be 4. That is, the field indicating the PUSCH transmission subframe included in the DCI format 0/4 / X / 3 / 3A / Z with the TPC command for the PUSCH detected in the subframe i including sTTIn includes “C (C is a predetermined value). If the value corresponding to “value”) is set, the value of K PUSCH for PUSCH transmission of subframe i + C may be C. Further, the field indicating the PUSCH transmission subframe may be included in the DCI format 0/4 instead of the UL index.
  • the number of symbols constituting the DL-sTTI When the number of symbols constituting the DL-sTTI is set to 7 symbols, the number of symbols constituting the UL-sTTI may be set to 7 symbols. Further, when the number of symbols constituting DL-sTTI is set to 2 symbols, the number of symbols constituting UL-sTTI may be set to 2 symbols or 7 symbols. That is, UL-sTTI and UL-TTI are preferably the same length as DL-sTTI or a TTI length longer than DL-sTTI.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of a correspondence relationship between a DCI format including a TPC command according to the present embodiment and f c (i) of each subframe.
  • Subframes n to n + 7 in FIG. 4 belong to the same uplink power control subframe set.
  • f c (i) is a power control adjustment value used for transmission power of PUSCH or sPUSCH of subframe i in serving cell c.
  • f c (i) is not reset.
  • f c (n + 1) is a power control adjustment value obtained by TPC accumulation from subframe 0 to subframe n + 1.
  • the DCI formats 400 and 402 are DCI formats used for PUSCH scheduling for the serving cell c.
  • DCI formats 401, 403, 404, and 405 are DCI formats used for scheduling of sPUSCH for the serving cell c.
  • DCI formats 400 to 405 each include a TPC command.
  • the terminal device detects DCI formats 400 and 401 in subframe n. Further, the terminal device detects DCI formats 402 and 403 in subframe n + 2. Further, the terminal device detects the DCI format 404 in the subframe n + 3. Further, the terminal device detects the DCI format 405 in the subframe n + 5.
  • Each of the DCI formats 400 to 405 may include a field indicating the transmission subframe or transmission sTTI of the above-described PUSCH or sPUSCH.
  • the dotted line in FIG. 4 shows the correspondence between the DCI formats 400 to 405 and the PUSCHs 410 and 411 and the sPUSCHs 420, 421, 422, and 423.
  • DCI format 400 is used for scheduling of PUSCH 410 in subframe n + 3.
  • the DCI format 401 is used for scheduling of the sPUSCH 420 of the subframe n + 2.
  • DCI formats 402 through 405 may also be used for PUSCH or sPUSCH scheduling, respectively.
  • correction values obtained by TPC commands included in DCI formats 400 to 405 are A, B, C, D, E, and F, respectively, and f c (i) of PUSCH and sPUSCH of the same serving cell are shared.
  • Transmission of sPUSCH 420 in subframe n + 2 if TPC accumulation is enabled and if the DCI formats 400 to 405 include the above-described transmission subframe or transmission sTTI of PUSCH or sPUSCH, respectively.
  • F c (n + 2) used for power is f c (n + 1) + A.
  • f c (n + 3) used for the transmission power of PUSCH 410 in subframe n + 3 is f c (n + 1) + A + B.
  • f c (n + 4) used for the transmission power of sPUSCH 421 in subframe n + 4 is f c (n + 1) + A + B + C
  • f c (n + 4) used for the transmission power of sPUSCH 422 in subframe n + 4 is f c (N + 1) + A + B + C + D
  • f c (n + 6) used for the transmission power of PUSCH 411 in subframe n + 6 is f c (n + 1) + A + B + C + D + E.
  • f c (n + 7) used for the transmission power of sPUSCH 423 in subframe n + 7 is f c (n + 1) + A + B + C + D + E + F.
  • f c (n + 2) used for the transmission power of sPUSCH 420 in subframe n + 2 may be f c (n + 1) + A.
  • f c (n + 3) used for the transmission power of PUSCH 410 in subframe n + 3 is f c (n + 1) + A + B.
  • f c (n + 4) used for the transmission power of sPUSCH 421 in subframe n + 4 is f c (n + 1) + A + B + C
  • f c (n + 4) used for the transmission power of sPUSCH 422 in subframe n + 4 is f c It may be (n + 1) + A + B + C + D.
  • f c (n + 6) used for the transmission power of PUSCH 411 in subframe n + 6 may be f c (n + 1) + A + B + C + D + E.
  • f c (n + 7) used for the transmission power of sPUSCH 423 in subframe n + 7 may be f c (n + 1) + A + B + C + D + E + F.
  • f c (n + 3) used for the transmission power of PUSCH 410 at n + 3 may be f c (n + 1) + A.
  • f c (n + 4) used for transmission power of sPUSCH 421 in subframe n + 4 may be f c (n + 1) + A + C.
  • f c (n + 4) used for the transmission power of sPUSCH 422 in subframe n + 4 may be f c (n + 1) + A + C + D.
  • f c (n + 6) used for the transmission power of PUSCH 411 in subframe n + 6 may be f c (n + 1) + A + C + D.
  • f c (n + 7) used for the transmission power of sPUSCH 423 in subframe n + 7 may be f c (n + 1) + A + C + D + F.
  • f c (n + 4) used for the transmission power of sPUSCH 422 in subframe n + 4 may be f c (n + 1) + A + C + D.
  • f c (n + 6) used for the transmission power of PUSCH 411 in subframe n + 6 may be f c (n + 1) + A + C + D.
  • f c (n + 7) used for the transmission power of sPUSCH 423 in subframe n + 7 may be f c (n + 1) + A + C + D + F.
  • f c (i) of PUSCH and sPUSCH of the same serving cell are shared.
  • f c (n + 3) used for the transmission power of PUSCH 410 in subframe n + 3 may be f c (n + 1) + A.
  • f c (n + 4) used for transmission power of sPUSCH 421 in subframe n + 4 may be f c (n + 1) + A + C.
  • f c (n + 4) used for the transmission power of sPUSCH 422 in subframe n + 4 may be f c (n + 1) + A + C + D.
  • f c (n + 6) used for the transmission power of PUSCH 411 in subframe n + 6 may be f c (n + 1) + A + C + D.
  • f c (n + 7) used for the transmission power of sPUSCH 423 in subframe n + 7 may be f c (n + 1) + A + C + D + F.
  • the sPUSCH corresponding to the DCI format detected in the second subframe after the first subframe is transmitted.
  • the correction value obtained by the TPC command included in the DCI format detected in the first subframe may not be applied to the PUSCH transmission power. That is, in this case, the correction value obtained by the TPC command included in the DCI format detected in the second subframe is applied to the transmission power of the PUSCH corresponding to the DCI format detected in the first subframe. May be.
  • the first subframe is transmitted before transmitting the PUSCH corresponding to the DCI format detected in the first subframe. If sPUSCH corresponding to the DCI format detected in the second subframe after the frame is transmitted, the correction value obtained by the TPC command included in the DCI format detected in the first subframe is the transmission power of PUSCH. It does not have to be applied. That is, in this case, the correction value obtained by the TPC command included in the DCI format detected in the second subframe is applied to the transmission power of the PUSCH corresponding to the DCI format detected in the first subframe. May be.
  • DCI formats 400 to 405 are used for scheduling of PUSCH or sPUSCH.
  • DCI format 3 / 3A / Z. May be used.
  • TPC accumulation is invalid, that is, TPC accumulation (i.e., accumulation process of the correction value obtained by the TPC command) if not performed, is used to transmit power of sPUSCH420 in subframe n + 2 f c (n + 2) May be A.
  • B may be used for f c (n + 3) used for the transmission power of PUSCH 410 in subframe n + 3.
  • f c (n + 4) used for the transmission power of sPUSCH 421 in subframe n + 4 may be C.
  • f c used in the transmission power of sPUSCH422 in subframe n + 4 (n + 4) may be D.
  • E may be used for f c (n + 6) used for the transmission power of PUSCH 411 in subframe n + 6.
  • F c (n + 7) used for the transmission power of PUSCH 423 in subframe n + 7 may be F.
  • the terminal apparatus can use either physical channel. You may drop the transmission.
  • the terminal apparatus may drop resources or symbols overlapping with sPUSCH (that is, overlapping portions) in PUSCH. That is, the terminal apparatus may prioritize the transmission of the sPUSCH and may drop the transmission of PUSCH resources or symbols that overlap with the sPUSCH.
  • the correction value obtained by the TPC command for the PUSCH may not be applied to the transmission power of the sPUSCH.
  • the path loss value used for the transmission power of sPUSCH and the path loss value used for the transmission power of PUSCH may be shared. That is, when sPUSCH and PUSCH are transmitted in the same serving cell, the path loss value obtained from RSRP measurement based on CRS of the same serving cell may be shared between sPUSCH and PUSCH. Further, when sPUSCH and PUSCH are transmitted in the same serving cell, the path loss reference linking for sPUSCH and the path loss reference linking for PUSCH may be the same. That is, when sPUSCH and PUSCH are transmitted in the same serving cell, path loss reference linking may be set for each serving cell.
  • the TPC command for PUSCH is the first DL-sTTI in the subframe (in other words, PDCCH If only assigned to DCI format) included in the region, FDD or FDD-TDD, and, with respect to the serving cell FS1, the value of K PUSCH may be 4. Also, for TDD UL / DL settings 1 to 6, the value of K PUSCH may be given based on a table corresponding to the TDD UL / DL settings. For TDD UL / DL setting 0, the value of K PUSCH may be given as described above.
  • the value of K PUSCH may be 4. Also, for TDD UL / DL settings 1 to 6, the value of K PUSCH may be given based on a table corresponding to the TDD UL / DL settings. For TDD UL / DL setting 0, the value of K PUSCH may be given as described above.
  • the number of symbols constituting DL-sTTI and the number of symbols constituting UL-sTTI are preferably the same.
  • f c (i) is for f c (i) and sPUSCH for PUSCH, as a separate parameter It may be specified. If TPC accumulation is enabled, it may be accumulated separately.
  • f c (i) with respect to f c (i) and sPUSCH for PUSCH is defined as a separate parameter May be.
  • the terminal apparatus performs f for PUSCH. TPC accumulation may be performed separately for c (i) and f c (i) for sPUSCH.
  • f c for sPUSCH and f c (i) for PUSCH (i) May be shared. That, f c for PUSCH (i) is, may be reflected in f c (i) for sPUSCH, f c for sPUSCH (i) may be reflected in f c (i) for the PUSCH.
  • TPC command for PUSCH may be different.
  • the value of K PUSCH and the value of K sPUSCH may be different values under the above-described conditions.
  • f c for sPUSCH and f c (i) for PUSCH (i) may be shared .
  • a field indicating a PUSCH transmission subframe or a field indicating an sPUSCH transmission sTTI (a transmission subframe may be used instead of the transmission sTTI).
  • f c for sPUSCH and f c (i) for PUSCH (i) may be shared.
  • sub-frame i if the transmission of the at least one SPUSCH is performed, the sub-frame i + 1 f used in the transmission power of PUSCH in c (i + 1), f c used in the transmission power of sPUSCH (i) May be applied. Further, if the sub-frame i and the sub-frame i + 1 is to belong to the same uplink power control sub-frame set for f c used in the transmission power of PUSCH in a subframe i + 1 (i + 1), using the transmission power of sPUSCH F c (i) may be applied.
  • the processing time for 3A is shortened, if DCI format 0/4 and DCI format 3 / 3A are received in the same subframe, the correction value obtained from the TPC command of DCI format 3 / 3A is the transmission power of PUSCH. It does not have to be applied to f c (i) used for.
  • the timing at which the DCI format 0/4 is applied does not change, and the timing at which the DCI format 3 / 3A is applied changes, that is, the processing for the DCI format 0/4 by the sTTI operation. If the time is not shortened and the processing time for the DCI format 3 / 3A is shortened by the sTTI operation, if the DCI format 0/4 and the DCI format 3 / 3A are received in the same subframe, the DCI format 3 / The correction value obtained from the 3A TPC command may be applied to f c (i) used for the transmission power of PUSCH.
  • the correction value obtained from the TPC command for the sPUSCH / sTTI included in the second slot in the subframe i is 2 in the subframe i. If the decoding of the TPC command for the sPUSCH / sTTI included in the second slot does not end earlier than the PUSCH transmission in the subframe i, it may not be reflected or applied to the PUSCH / TTI transmission power in the subframe i.
  • the correction value obtained by the TPC command for sPUSCH / sTTI included in the second slot in subframe i is applied to f c (i + 1) for PUSCH of subframe i + 1 or sPUSCH. May be. That is, f c (i + 1) for PUSCH or sPUSCH may be given based on f c (i).
  • TPC accumulation when the terminal apparatus performs sTTI operation, when transmission of PUSCH and transmission of sPUSCH collide in subframe i, and transmission of sPUSCH is 1 in subframe i If included in the th slot, the transmission of PUSCH in subframe i may be dropped. In subframe i, the correction value obtained by the TPC command for PUSCH may not be applied.
  • TPC accumulation when the terminal apparatus performs sTTI operation, and when subframe i and subframe i-2 belong to the same uplink power control subframe set in serving cell c, and If transmission of PUSCH in frame i is scheduled in subframe i-4 and then transmission of sPUSCH in subframe i-2 is scheduled in subframe i-3, the TPC received in subframe i-4
  • the correction value obtained from the command may be applied to the transmission power of the sPUSCH for subframe i-2.
  • subframe i and subframe i-2 belong to the same uplink power control subframe set, and If transmission of PUSCH in subframe i-2 is scheduled in subframe i-4 after transmission of PUSCH in subframe i-4 is scheduled in subframe i-3, reception is performed in subframe i-4.
  • the correction value obtained from the TPC command may not be applied to the PUSCH transmission power for subframe i. That is, the TPC command detected in subframe i-4 may be dropped.
  • the correction values obtained from the TPC command for PUSCH and the TPC command for sPUSCH are the respective uplink power control subframes.
  • the frame set may be applied to f c (i) or f c, 2 (i) used for transmission power of PUSCH or sPUSCH.
  • the sPUSCH and PUSCH f c (i) of the same serving cell are shared.
  • the correction value obtained from the TPC command for the sPUSCH / sTTI included in the second slot in the subframe i is that the decoding of the TPC command for the sPUSCH / sTTI included in the second slot in the subframe i is subframe. If not completed before PUSCH transmission in i, it may not be reflected or applied to the transmission power of PUSCH / TTI in subframe i.
  • the correction value obtained by the TPC command for the sPUSCH / sTTI included in the second slot in the subframe i may be applied to the PUSCH transmission of the next subframe (subframe i + 1).
  • subframe i and subframe i-2 belong to the same uplink power control subframe set, and after PUSCH transmission in subframe i is scheduled in subframe i-4, subframe i-2
  • the correction value obtained from the TPC command for the sPUSCH received in the subframe i-3 is the transmission power and the subframe of the sPUSCH in the subframe i-2. It may be applied to the transmission power of PUSCH in i.
  • the correction value obtained from the latest TPC command of the same subframe set may be applied to the transmission power of PUSCH or sPUSCH in subframe i.
  • the correction values obtained from the TPC command for PUSCH and the TPC command for sPUSCH are: In each uplink power control subframe set, it may be applied to f c (i) or f c, 2 (i) used for transmission power of PUSCH or sPUSCH.
  • the correction value obtained from the TPC command for the PUSCH is applied to the transmission power for the PUSCH, and is obtained from the TPC command for the sPUSCH.
  • the correction value to be applied may be applied to the transmission power for the sPUSCH.
  • the DCI format (that is, the first DCI format and the second DCI used for scheduling of PUSCH and sPUSCH transmitted in uplink subframes belonging to the same uplink power control subframe set in the same downlink subframe)
  • the transmission timing of the sPUSCH is earlier than the transmission timing of the PUSCH
  • not only the TPC command included in the DCI format used for the scheduling of the sPUSCH but also the scheduling of the PUSCH is used for the transmission power of the sPUSCH.
  • Correction values obtained by TPC commands included in the DCI format used may also be applied.
  • not only the TPC command included in the DCI format used for PUSCH scheduling but also the correction value obtained by the TPC command included in the DCI format used for sPUSCH scheduling is applied to the transmission power of PUSCH. Good.
  • DCI format including a TPC command for PUSCH and / or DCI format including a TPC command for sPUSCH If a field indicating a subframe or sTTI to which the TPC command is applied is set, the TPC command may be applied in the subframe or sTTI indicated by the field. The name of the field indicating the subframe or sTTI to which the TPC command is applied may be changed depending on the type of DCI format.
  • the field when the field is included in DCI format 0/4 / X, the field may be referred to as a field indicating a transmission subframe or transmission sTTI of PUSCH or sPUSCH.
  • Whether the field is included in the DCI format may be determined based on higher layer parameters. For example, when a first DCI format used for PUSCH scheduling and a second DCI format used for sPUSCH scheduling are detected in the same downlink subframe (for example, subframe n), the first DCI format is detected.
  • the correction value obtained by the TPC command included in the first DCI format is not applied to the transmission power of sPUSCH in subframe n + 2.
  • the transmission power of PUSCH in subframe n + 3 is obtained by the TPC command included in the second DCI format.
  • the correction value to be applied may be applied.
  • the parameters relating to uplink power control for PUSCH e.g., P O - NOMINAL - PUSCH or P O_UE_PUSCH
  • parameters relating to uplink power control for the SPUSCH e.g., P O_NOMINAL_sPUSCH and P O_UE_sPUSCH
  • f c (i) with respect to f c (i) and sPUSCH may be shared for PUSCH.
  • the transmission power for sPUSCH is, when it is set by using parameters relating to uplink power control for PUSCH, f c (i) with respect to f c (i) and sPUSCH may be shared for PUSCH.
  • f c for PUSCH based on some higher layer parameters (i) the case where f c (i) is set to be shared for sPUSCH, f for SPUSCH and f c (i) for the PUSCH c (i) May be shared. Otherwise, f c for sPUSCH and f c (i) for PUSCH (i) may not be shared. That is, depending on conditions, there may be a case where f c (i) for PUSCH and f c (i) for sPUSCH are set individually or as a common parameter.
  • the communicable range (communication area) of each frequency controlled by the base station apparatus is regarded as a cell.
  • the communication area covered by the base station apparatus may have a different width and a different shape for each frequency.
  • the area to cover may differ for every frequency.
  • a wireless network in which cells having different types of base station apparatuses and different cell radii are mixed in areas of the same frequency and / or different frequencies to form one communication system is referred to as a heterogeneous network. .
  • the terminal device is not connected to any network (serving cell managed by the network) immediately after the power is turned on (for example, at startup). Such a disconnected state is referred to as an idle mode (RRC idle).
  • the terminal device in the idle mode needs to be connected to one of the networks in order to perform communication. That is, the terminal device needs to be in a connection mode (RRC connection).
  • the network may include a base station device, an access point, a network server, a modem, and the like belonging to the network.
  • the component carrier includes an uplink component carrier corresponding to the uplink (uplink cell) and a downlink component carrier corresponding to the downlink (downlink cell).
  • a frequency and a frequency band can be used synonymously.
  • a terminal device capable of CA may perform transmission and reception by regarding these as a frequency bandwidth of 100 MHz.
  • the component carriers to be aggregated may be continuous frequencies, or may be frequencies at which all or part of them are discontinuous.
  • the usable frequency band is 800 MHz band, 2 GHz band, and 3.5 GHz band
  • one component carrier is transmitted in the 800 MHz band
  • another component carrier is transmitted in the 2 GHz band
  • another component carrier is transmitted in the 3.5 GHz band. It may be.
  • the terminal device and / or the base station device may perform transmission and / or reception at the same time using component carriers (component carriers corresponding to cells) belonging to their operating bands.
  • each component carrier may be a frequency bandwidth (for example, 5 MHz or 10 MHz) narrower than the receivable frequency bandwidth (for example, 20 MHz) of the terminal device, and the aggregated frequency bandwidth is different. Also good.
  • a terminal device and / or base station device having a function of NR may support both a cell having backward compatibility with an LTE cell and a cell having no backward compatibility. .
  • a terminal device and / or a base station device having an LR function may aggregate a plurality of component carriers (carrier types, cells) that are not backward compatible with LTE.
  • component carriers carrier types, cells
  • the number of uplink component carriers assigned (set or added) by the base station apparatus to the terminal apparatus may be the same as or less than the number of downlink component carriers.
  • a cell composed of an uplink component carrier in which an uplink control channel is set for requesting a radio resource and a downlink component carrier that is cell-specifically connected to the uplink component carrier is referred to as a PCell.
  • the cell comprised from component carriers other than PCell is called SCell.
  • the terminal device performs reception of a paging message, detection of update of broadcast information, initial access procedure, setting of security information, and the like in the PCell, but does not have to be performed in the SCell.
  • PCell is not subject to control of activation and deactivation (ie, is considered to be activated), but SCell has a state of activation and deactivation, These state changes are explicitly specified by the base station apparatus, and the state is changed based on a timer set in the terminal apparatus for each component carrier.
  • PCell and SCell are collectively referred to as a serving cell.
  • the terminal device and the base station device supporting both the LTE cell and the LR cell perform communication using both the LTE cell and the LR cell
  • the terminal device and the base station device configure a cell group related to the LTE cell and a cell group related to the LR cell. May be. That is, a cell corresponding to the PCell may be included in each of the cell group related to the LTE cell and the cell group related to the LR cell.
  • CA is communication by a plurality of cells using a plurality of component carriers (frequency bands), and is also referred to as cell aggregation.
  • the terminal device may be wirelessly connected (RRC connection) to the base station device via a relay station device (or repeater) for each frequency. That is, the base station apparatus of this embodiment may be replaced with a relay station apparatus.
  • the base station apparatus manages a cell, which is an area in which the terminal apparatus can communicate with the base station apparatus, for each frequency.
  • One base station apparatus may manage a plurality of cells.
  • the cells are classified into a plurality of types according to the size (cell size) of the area communicable with the terminal device. For example, the cell is classified into a macro cell and a small cell. Further, small cells are classified into femtocells, picocells, and nanocells according to the size of the area.
  • the terminal device can communicate with a certain base station device
  • the cell set to be used for communication with the terminal device among the cells of the base station device is a serving cell, and for other communication Cells that are not used are called peripheral cells.
  • a plurality of configured serving cells include one PCell and one or a plurality of SCells.
  • PCell is a serving cell in which an initial connection (initial RRC connection) establishment procedure is performed, a serving cell in which a connection (RRC connection) re-establishment procedure is started, or a cell designated as PCell in a handover procedure.
  • PCell operates at the primary frequency.
  • the SCell may be set when the connection is (re-) established or afterwards.
  • the SCell operates at a secondary frequency.
  • the connection may be referred to as an RRC connection.
  • a terminal device supporting CA may be aggregated by one PCell and one or more SCells.
  • the terminal apparatus may code transport block codes for at least a predetermined number of transport blocks for each serving cell. In response to a block decoding failure, at least received soft channel bits corresponding to a predetermined range may be retained.
  • the LAA terminal may support a function corresponding to two or more radio access technologies (RAT).
  • RAT radio access technologies
  • LAA terminal supports two or more operating bands. That is, the LAA terminal supports functions related to CA.
  • the LAA terminal may support TDD or HD-FDD.
  • the LAA terminal may support FD-FDD.
  • the LAA terminal may indicate which duplex mode / frame structure type is supported via higher layer signaling such as capability information.
  • the LAA terminal may be a category X (X is a predetermined value) LTE terminal.
  • X is a predetermined value
  • the maximum number of bits of the transport block that can be transmitted / received by one TTI may be expanded in the LAA terminal.
  • 1 TTI corresponds to 1 subframe.
  • the TTI and the subframe may be defined individually.
  • the LAA terminal may support multiple duplex mode / frame structure types.
  • FS1 can be applied to both FD-FDD and HD-FDD.
  • FDD 10 subframes can be used for each of downlink transmission and uplink transmission at intervals of 10 ms.
  • uplink transmission and downlink transmission are divided in the frequency domain.
  • the terminal device In the HD-FDD operation, the terminal device cannot transmit and receive at the same time, but there is no restriction in the FD-FDD operation.
  • Re-tuning time time required for tuning (number of subframes or number of symbols) when frequency hopping or usage frequency is changed may be set by higher layer signaling.
  • the number of supported downlink transmission modes may be reduced. That is, the base station apparatus, based on the capability information when the number of downlink transmission modes or the downlink transmission mode supported by the LAA terminal is indicated as capability information from the LAA terminal, Sets the downlink transmission mode. Note that, when a parameter for a downlink transmission mode that is not supported by the LAA terminal is set, the LAA terminal may ignore the setting. That is, the LAA terminal does not have to perform processing for the downlink transmission mode that is not supported.
  • the downlink transmission mode is used to indicate a PDSCH transmission scheme corresponding to PDCCH / EPDCCH based on the set downlink transmission mode, RNTI type, DCI format, and search space.
  • the terminal device can know whether PDSCH is transmitted at antenna port 0, transmitted at transmission diversity, or transmitted at a plurality of antenna ports.
  • the terminal device can appropriately perform reception processing based on the information. Even if DCI related to PDSCH resource allocation is detected from the same type of DCI format, if the downlink transmission mode or RNTI type is different, the PDSCH is not always transmitted in the same transmission scheme.
  • the timing at which PUSCH transmission occurs PUCCH and PUSCH may be repeatedly transmitted a predetermined number of times at the timing when PUCCH transmission occurs. That is, PUCCH and PUSCH may be transmitted simultaneously at the same timing (that is, the same subframe).
  • the PUCCH may include a CSI report, HARQ-ACK, and SR.
  • PCell all signals can be transmitted / received, but in SCell, there may be signals that cannot be transmitted / received.
  • PUCCH is transmitted only by PCell.
  • the PRACH is transmitted only in the PCell unless a plurality of TAGs (Timing Advance Groups) are set between cells.
  • PBCH is transmitted only by PCell.
  • MIB is transmitted only by PCell.
  • the base station device transmits PUCCH or MIB to the terminal device by SCell (frequency corresponding to SCell). You may instruct it to do. That is, when the terminal device supports the function, the base station device may set a parameter for transmitting PUCCH or MIB by SCell to the terminal device.
  • RLF Radio Link Failure
  • the SCell does not recognize that RLF is detected even if the condition for detecting RLF is satisfied.
  • the lower layer of the PCell notifies the upper layer of the PCell that the RLF condition is satisfied.
  • SPS Semi-Persistent Scheduling
  • DRX Device Reception
  • SCell the same DRX as PCell may be performed.
  • information / parameters related to MAC settings are basically shared with PCells in the same cell group. Some parameters (for example, sTAG-Id) may be set for each SCell. Some timers and counters may be applied only to the PCell. Only applicable timers and counters may be set for the SCell.
  • FIG. 5 is a schematic diagram illustrating an example of a block configuration of the base station apparatus 2 according to the present embodiment.
  • the base station apparatus 2 includes an upper layer (upper layer control information notification unit) 501, a control unit (base station control unit) 502, a codeword generation unit 503, a downlink subframe generation unit 504, and an OFDM signal transmission unit (downlink transmission).
  • the downlink subframe generation unit 504 includes a downlink reference signal generation unit 505.
  • the uplink subframe processing unit 510 includes an uplink control information extraction unit (CSI acquisition unit / HARQ-ACK acquisition unit / SR acquisition unit) 511.
  • the SC-FDMA signal receiving unit 509 also serves as a measurement unit for received signals, CCA, and interference noise power.
  • the SC-FDMA signal receiving unit may be an OFDM signal receiving unit or may include an OFDM signal receiving unit when the terminal apparatus supports transmission of OFDM signals.
  • the downlink subframe generation unit may be a downlink TTI generation unit or may include a downlink TTI generation unit.
  • the downlink TTI generation unit may be a physical channel and / or physical signal generation unit constituting the downlink TTI. The same applies to the uplink.
  • the base station apparatus may include a power control unit (downlink power control unit) for controlling / setting the transmission power of the downlink signal.
  • the base station apparatus may include a transmission unit that transmits a TA command.
  • the base station apparatus may include a receiving unit that receives a measurement result related to a time difference between reception and transmission reported from the terminal apparatus.
  • FIG. 6 is a schematic diagram illustrating an example of a block configuration of the terminal device 1 according to the present embodiment.
  • the terminal device 1 includes a reception antenna (terminal reception antenna) 601, an OFDM signal reception unit (downlink reception unit) 602, a downlink subframe processing unit 603, a transport block extraction unit (data extraction unit) 605, a control unit (terminal) Control unit) 606, upper layer (upper layer control information acquisition unit) 607, channel state measurement unit (CSI generation unit) 608, uplink subframe generation unit 609, SC-FDMA signal transmission unit (UCI transmission unit) 611 and 612 And transmission antennas (terminal transmission antennas) 613 and 614.
  • the downlink subframe processing unit 603 includes a downlink reference signal extraction unit 604.
  • the uplink subframe generation unit 609 includes an uplink control information generation unit (UCI generation unit) 610.
  • the OFDM signal receiving unit 602 also serves as a reception signal, CCA, and interference noise power measurement unit. That is, RRM measurement may be performed in the OFDM signal receiving unit 602.
  • the SC-FDMA signal transmission unit may be an OFDM signal transmission unit or may include an OFDM signal transmission unit.
  • the uplink subframe generation unit may be an uplink TTI generation unit or may include a downlink TTI generation unit.
  • the terminal apparatus may include a power control unit (uplink power control unit) for controlling / setting the transmission power of the uplink signal.
  • the terminal device may include a measurement unit for measuring a time difference between reception and transmission of the terminal device.
  • the terminal device may include a transmission unit that reports the measurement result of the time difference.
  • the upper 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.
  • MAC Medium Access Control
  • RLC Radio Link Control
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RRC Radio Resource Control
  • the RLC layer transmits TM (Acknowledged Mode) data including an indication that the TM (Transparent Mode) data transmission, UM (Unknown Knowledge Mode) data transmission, and upper layer PDU (Packet Data Unit) transmission has been successful. Perform transmission. Further, the transmission opportunity is notified to the lower layer together with the data transmission and the total size of the RLC PDU transmitted at the transmission opportunity.
  • TM Acknowledged Mode
  • UM Unknown Knowledge Mode
  • PDU Packet Data Unit
  • the RLC layer is a function related to the transmission of higher layer PDUs (only for AM data transmission), a function related to error correction via ARQ (Automatic Repeat reQuest), and (only for UM and AM data transmission)
  • RLC SDU Service Data Unit (combining / dividing / reconstructing) function (for AM data transmission)
  • RLC data PDU re-segmentation function for AM data transmission only
  • RLC data PDU reordering function UM Functions for duplicate detection only (for UM and AM data transmission), functions for discarding RLC SDU (only for UM and AM data transmission), functions for re-establishing RLC, protocol error (only for AM data transmission) Supports detection-related functions.
  • the control unit 502 includes MCS (Modulation and Coding Scheme) indicating a downlink modulation scheme and coding rate, downlink resource allocation indicating an 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.
  • Downlink data also referred to as a downlink transport block, DL-SCH data, or DL-SCH transport block
  • sent from the higher layer 501 is controlled by the control unit 502 in the codeword generation unit 503.
  • the downlink subframe generation unit 504 generates a downlink subframe according to an instruction from the control unit 502.
  • the codeword generated 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 a downlink subframe for each antenna port is generated 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 downlink subframe generation unit 504 maps the downlink reference signal to the RE in the downlink subframe according to an instruction from the control unit 502.
  • the downlink subframe generated by the downlink subframe generation unit 504 is modulated into an OFDM signal by the OFDM signal transmission unit 506 and transmitted via the transmission antenna 507.
  • the downlink subframe generation unit 504 generates a physical layer downlink control channel such as a control channel / shared channel corresponding to PDCCH / EPDCCH / sPDCCH or PDCCH / EPDCCH / sPDCCH, and creates an RE in the downlink subframe.
  • a physical layer downlink control channel such as a control channel / shared channel corresponding to PDCCH / EPDCCH / sPDCCH or PDCCH / EPDCCH / sPDCCH, and creates an RE in the downlink subframe.
  • the OFDM signal is received by the OFDM signal receiving unit 602 via the receiving antenna 601 and subjected to OFDM demodulation processing.
  • the downlink subframe processing unit 603 first detects a physical layer downlink control channel such as a control channel corresponding to PDCCH / EPDCCH / sPDCCH or PDCCH / EPDCCH / sPDCCH. More specifically, the downlink subframe processing unit 603 performs PDCCH / EPDCCH / sPDCCH or PDCCH / EPDCCH / sPDCCH in a region to which a control channel / shared channel corresponding to PDCCH / EPDCCH / sPDCCH or PDCCH / EPDCCH / sPDCCH is allocated. The control channel corresponding to is decoded as transmitted, and the CRC bits added in advance are checked (blind decoding).
  • a physical layer downlink control channel such as a control channel corresponding to PDCCH / EPDCCH / sPDCCH or PDCCH / EPDCCH / sPDCCH. More specifically, the downlink subframe processing unit 603 performs PDCCH
  • the downlink subframe processing unit 603 monitors a control channel / shared channel corresponding to PDCCH / EPDCCH / sPDCCH or PDCCH / EPDCCH / sPDCCH.
  • the CRC bit matches the ID (terminal unique identifier (UEID) assigned to one terminal such as C-RNTI, SPS-C-RNTI, or Temporary C-RNTI) assigned in advance by the base station apparatus.
  • the downlink subframe processing unit 603 recognizes that the control channel / shared channel corresponding to PDCCH / EPDCCH / sPDCCH or PDCCH / EPDCCH / sPDCCH has been detected, and detects the detected PDCCH / EPDCCH / sPDCCH or PDCCH / EPDCCH / A data channel / shared channel corresponding to PDSCH / sPDSCH or PDSCH / sPDSCH is extracted using control information included in a control channel corresponding to sPDCCH.
  • the control unit 606 holds MCS indicating the modulation scheme and coding rate in the downlink based on the control information, downlink resource allocation indicating the RB used for downlink data transmission, and information used for HARQ control, based on these And controls the downlink subframe processing unit 603, the transport block extraction unit 605, and the like. More specifically, the control unit 606 performs control so as to perform RE demapping processing and demodulation processing corresponding to the RE mapping processing and modulation processing in the downlink subframe generation unit 504.
  • the PDSCH / sPDSCH extracted from the received downlink subframe is sent to the transport block extraction unit 605.
  • the downlink reference signal extraction unit 604 in the downlink subframe processing unit 603 extracts DLRS from the downlink subframe.
  • the transport block extraction unit 605 performs rate matching processing in the codeword generation unit 503, rate matching processing corresponding to error correction coding, error correction decoding, and the like, extracts transport blocks, and sends them to the upper layer 607. It is done.
  • the transport block includes upper layer control information, and the upper layer 607 informs the control unit 606 of necessary physical layer parameters based on the upper layer control information.
  • the plurality of base station apparatuses 2 transmit individual downlink subframes, and the terminal apparatus 1 receives these, so that the above processing is performed on the downlink subframes for each of the plurality of base station apparatuses 2. On the other hand, each may be performed.
  • the terminal device 1 may or may not recognize that a plurality of downlink subframes are transmitted from the plurality of base station devices 2. When not recognizing, the terminal device 1 may simply recognize that a plurality of downlink subframes are transmitted in a plurality of cells. Further, the transport block extraction unit 605 determines whether or not the transport block has been correctly detected, and the determination result is sent to the control unit 606.
  • the transport block extraction unit 605 may include a buffer unit (soft buffer unit).
  • the buffer unit In the buffer unit, the extracted transport block information can be temporarily stored. For example, when the transport block extraction unit 605 receives the same transport block (retransmitted transport block), if the decoding of the data for this transport block is not successful, the transport block extraction unit 605 temporarily stores it in the buffer unit. The stored data for the transport block and the newly received data are combined (synthesized), and an attempt is made to decode the combined data. The buffer unit flushes the data when the temporarily stored data is no longer needed or when a predetermined condition is satisfied. The condition of data to be flushed differs depending on the type of transport block corresponding to the data.
  • a buffer unit may be prepared for each type of data. For example, a message 3 buffer or a HARQ buffer may be prepared as the buffer unit, or may be prepared for each layer such as L1 / L2 / L3. Note that flushing information / data includes flushing a buffer storing information and data.
  • the downlink reference signal extracted by the downlink reference signal extraction unit 604 is sent to the channel state measurement unit 608 under the instruction of the control unit 606, and the channel state measurement unit 608 performs channel state and / or interference. And CSI is calculated based on the measured channel conditions and / or interference. 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. Detection failure)) and mapping to downlink subframes.
  • 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.
  • uplink subframe generation section 609 a data channel / shared channel corresponding to PUSCH / sPUSCH or PUSCH / sPUSCH including uplink data sent from higher layer 607, and PUCCH / generated in uplink control information generation section 610
  • a control channel corresponding to sPUCCH or PUCCH / sPUCCH is mapped to an RB in the uplink subframe, and an uplink subframe is generated.
  • the SC-FDMA signal is received by the SC-FDMA signal receiving unit 509 via the receiving antenna 508, and SC-FDMA demodulation processing is performed.
  • Uplink subframe processing section 510 extracts an RB to which PUCCH is mapped in accordance with an instruction from control section 502, and uplink control information extraction section 511 extracts CSI included in PUCCH.
  • the extracted CSI is sent to the control unit 502.
  • CSI is used for control of downlink transmission parameters (MCS, downlink resource allocation, HARQ, etc.) by the control unit 502.
  • the SC-FDMA signal receiving unit may be an OFDM signal receiving unit. Further, the SC-FDMA signal receiving unit may include an OFDM signal receiving unit.
  • the base station apparatus From the power headroom report, the base station apparatus assumes the maximum output power P CMAX set by the terminal apparatus, and assumes an upper limit value of power for each physical uplink channel based on the physical uplink channel received from the terminal apparatus. To do. Based on these assumptions, the base station apparatus determines the value of the transmission power control command for the physical uplink channel, and transmits the value to the terminal apparatus using PDCCH / EPDCCH / sPDCCH with the downlink control information format. By doing so, power adjustment of the transmission power of the physical uplink channel / signal (or uplink physical channel / physical signal) transmitted from the terminal device is performed.
  • PDCCH PDCCH
  • PDSCH LR cell shared channel
  • sPDCCH control channel
  • PDSCH / sPDSCH may be used to transmit messages / information related to SIB / RAR / paging / unicast for terminal devices.
  • Frequency hopping for PUSCH / sPUSCH may be individually set according to the type of grant. For example, the values of parameters used for frequency hopping of PUSCH / sPUSCH corresponding to each of dynamic schedule grant, semi-persistent grant, and RAR grant may be set individually. Those parameters may not be indicated in the uplink grant. These parameters may also be set via higher layer signaling including system information.
  • the various parameters described above may be set for each physical channel. Moreover, the various parameters described above may be set for each terminal device. Further, the parameters described above may be set in common between terminal devices. Here, the various parameters described above may be set using system information. The various parameters described above may be set using higher layer signaling (RRC signaling, MAC CE). The various parameters described above may be set using PDCCH / EPDCCH / sPDCCH. The various parameters described above may be set as broadcast information. The various parameters described above may be set as unicast information.
  • the power value required for each PUSCH / sPUSCH transmission is a parameter set by an upper layer, an adjustment value determined by the number of PRBs assigned to the PUSCH transmission by resource assignment, and a downlink path loss.
  • the calculation is based on the coefficient multiplied by the adjustment value, the adjustment value determined by the parameter indicating the offset of the MCS applied to the UCI, the correction value obtained by the TPC command, and the like.
  • the power value required for each PUCCH / sPUCCH transmission is a parameter set by an upper layer, a downlink path loss, an adjustment value determined by UCI transmitted by the PUCCH / sPUCCH, an adjustment value determined by a PUCCH format or an sPUCCH format. In the above description, it is calculated based on an adjustment value determined by the number of antenna ports used for transmission of the PUCCH / sPUCCH, a value based on a TPC command, and the like. However, the present invention is not limited to this.
  • An upper limit is set for the required power value, and the minimum value between the value based on the above parameter and the upper limit value (for example, P CMAX, c which is the maximum output power value in the serving cell c ) is set to the required power. It can also be used as a value.
  • the program that operates in the base station apparatus and the terminal apparatus according to the present embodiment is a program (a program that causes a computer to function) that controls a CPU (Central Processing Unit) and the like so as to realize the functions according to the present embodiment. Also good. Information handled by these devices is temporarily stored in RAM (Random Access Memory) during the processing, and then stored in various ROMs such as Flash ROM (Read Only Memory) and HDD (Hard Disk Drive). Reading, correction, and writing are performed by the CPU as necessary.
  • RAM Random Access Memory
  • ROMs Read Only Memory
  • HDD Hard Disk Drive
  • the program for realizing the control function may be recorded on a computer-readable recording medium, and the program recorded on the recording medium may be read by the computer system and executed.
  • the “computer system” is a computer system built in a terminal device or a base station device, and includes an OS and hardware such as peripheral devices.
  • the “computer-readable recording medium” refers to a storage device such as a flexible medium, a magneto-optical disk, a portable medium such as a ROM or a CD-ROM, and a hard disk incorporated in a computer system.
  • the “computer-readable recording medium” is a medium that dynamically holds a program for a short time, such as a communication line when a program is transmitted via a network such as the Internet or a communication line such as a telephone line.
  • a volatile memory inside a computer system that serves as a server or a client may also include a program that holds a program for a certain period of time.
  • the program may be a program for realizing a part of the functions described above, and may be a program capable of realizing the functions described above in combination with a program already recorded in a computer system.
  • the base station apparatus in the above-described embodiment can be realized as an aggregate (apparatus group) composed of a plurality of apparatuses.
  • Each of the devices constituting the device group may include a part or all of each function or each functional block of the base station device according to the above-described embodiment.
  • As a device group it is only necessary to have each function or each functional block of the base station device.
  • the terminal apparatus according to the above-described embodiment can communicate with the base station apparatus as an aggregate.
  • the base station apparatus in the above-described embodiment may be EUTRAN (Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network).
  • EUTRAN Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network
  • the base station apparatus in embodiment mentioned above may have a part or all of the function of the high-order node with respect to eNodeB.
  • part or all of the terminal device and the base station device in the above-described embodiment may be realized as an LSI that is typically an integrated circuit, or may be realized as a chip set. Each functional block of the terminal device and the base station device may be individually chipped, or a part or all of them may be integrated into a chip. Further, the method of circuit integration is not limited to LSI, and may be realized by a dedicated circuit or a general-purpose processor. In addition, when an integrated circuit technology that replaces LSI appears due to progress in semiconductor technology, an integrated circuit based on the technology can also be used.
  • a cellular mobile station device (a mobile phone or a mobile terminal) is described as an example of a terminal device or a communication device.
  • the present invention is not limited to this and is installed indoors and outdoors.
  • On-board installation of stationary or non-movable electronic devices such as AV equipment, kitchen equipment (for example, refrigerators and microwave ovens), cleaning / washing equipment, air conditioning equipment, office equipment, vending machines, car navigation systems, etc.
  • the present invention can also be applied to a terminal device or a communication device such as a machine or other daily equipment.
  • the present embodiment has been described in detail with reference to the drawings.
  • the specific configuration is not limited to the present embodiment, and includes design changes and the like that do not depart from the gist of the present embodiment.
  • the present embodiment can be modified in various ways within the scope of the claims, and the technical scope of the present embodiment also includes embodiments obtained by appropriately combining technical means disclosed in different embodiments. include.
  • it is the element described in embodiment mentioned above, and the structure which substituted the element which has the same effect is also contained.
  • this embodiment has the following features.
  • a terminal apparatus is a terminal apparatus that communicates with a base station apparatus, a receiving unit that receives a DCI (Downlink Control Information) format including a TPC (Transmission Power Control) command, and a subframe
  • a DCI Downlink Control Information
  • TPC Transmission Power Control
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • a sPUSCH (shorted PUSCH) corresponding to the second DCI format is transmitted by m + B, and the B is a value smaller than the A;
  • Subframe n is a subframe after subframe n, subframe m + B transmitting the sPUSCH is a subframe preceding subframe n + A transmitting the PUSCH, and a transmission subframe of the PUSCH
  • the first correction value obtained by the TPC command included in the first DCI format is set to the PUSCH
  • An uplink power control unit that does not apply to the transmission power and applies the second correction value obtained by the TPC command included in the second DCI format to the transmission power of the sPUSCH.
  • a terminal apparatus is the terminal apparatus described above, wherein the uplink power control unit transmits the sPUSCH, wherein the subframe m is a subframe after the subframe n.
  • the subframe m + B to be transmitted is a subframe subsequent to the subframe n + A to transmit the PUSCH, and the uplink power control in which the transmission subframe of the PUSCH and the transmission subframe of the sPUSCH are the same in the first serving cell
  • the first correction value is applied to the transmission power of the PUSCH
  • the second correction value is applied to the transmission power of the sPUSCH.
  • a terminal apparatus is the terminal apparatus described above, wherein the uplink power control unit transmits the sPUSCH, wherein the subframe m is a subframe before the subframe n.
  • the uplink power control in which the transmission subframe of the PUSCH and the transmission subframe of the sPUSCH are the same in the first serving cell When belonging to a subframe set, the first correction value is applied to the transmission power of the PUSCH, and the second correction value is applied to the transmission power of the sPUSCH.
  • a terminal apparatus is the terminal apparatus described above, wherein the uplink power control unit is configured such that a transmission subframe of the PUSCH and a transmission subframe of the sPUSCH are different in the first serving cell. If it belongs to the uplink power control subframe set, the first correction value is applied to the transmission power of the PUSCH, and the second correction value is applied to the transmission power of the sPUSCH. .
  • a terminal apparatus is the terminal apparatus described above, wherein the uplink power control unit transmits the PUSCH and the sPUSCH in the first subframe of the first serving cell.
  • the uplink power control unit transmits the PUSCH and the sPUSCH in the first subframe of the first serving cell.
  • a terminal apparatus is the terminal apparatus described above, wherein the uplink power control unit transmits the PUSCH and the sPUSCH in the first subframe of the first serving cell. And the sPUSCH transmission is included in the second slot in the first subframe, the first correction value in the subframe next to the first subframe. And applying the second correction value.
  • a terminal device is the above terminal device, wherein the transmission unit transmits the PUSCH and the sPUSCH in the first subframe of the first serving cell. If there is a collision, and if the transmission of the sPUSCH is included in the first slot in the first subframe, the transmission of the PUSCH is dropped, and the uplink power control unit is connected to the first serving cell. The second correction value is applied to the transmission power of the sPUSCH in the first subframe without applying the first correction value.
  • a method is a method in a terminal apparatus that communicates with a base station apparatus, the step of receiving a DCI (Downlink Control Information) format including a TPC (Transmission Power Control) command, and a subframe
  • a DCI format Downlink Control Information
  • TPC Transmission Power Control
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • sPUSCH shorted PUSCH
  • the subframe m is a subframe after the subframe n
  • the subframe m + B that transmits the sPUSCH is a subframe before the subframe n + A that transmits the PUSCH
  • the transmission subframe of the PUSCH and the transmission subframe of the sPUSCH belong to the same uplink power control subframe set in the first serving cell
  • the first obtained by the TPC command included in the first DCI format Applying a correction value to the transmission power of the PUSCH; applying a second correction value obtained by a TPC command included in the second DCI format to the transmission power of the sPUSCH; Have.
  • 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.

Abstract

サブフレームmがサブフレームnより後のサブフレームであり、sPUSCHを送信するサブフレームm+BがPUSCHを送信するサブフレームn+Aよりも前のサブフレームである場合、且つ、前記PUSCHの送信サブフレームと前記sPUSCHの送信サブフレームが第1のサービングセルで同じ上りリンク電力制御サブフレームセットに属する場合、前記第1のDCIフォーマットに含まれるTPCコマンドによって得られる第1の補正値を、前記PUSCHの送信電力に対して適用せず、且つ、前記第2のDCIフォーマットに含まれるTPCコマンドによって得られる第2の補正値を、前記sPUSCHの送信電力に対して適用する上りリンク電力制御部と、を備える。

Description

端末装置および方法
 本発明の実施形態は、効率的な通信を実現する端末装置および方法の技術に関する。
 本願は、2017年2月3日に日本に出願された特願2017-018543号について優先権を主張し、その内容をここに援用する。
 標準化プロジェクトである3GPP(3rd Generation Partnership Project)において、OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)通信方式やリソースブロックと呼ばれる所定の周波数・時間単位の柔軟なスケジューリングの採用によって、高速な通信を実現させたEUTRA(Evolved Universal Terrestrial Radio Access)の標準化が行なわれた。なお、EUTRAにおける標準化技術を採用した通信全般をLTE(Long Term Evolution)通信と称する場合もある。
 また、3GPPでは、より高速なデータ伝送を実現し、EUTRAに対して上位互換性を持つA-EUTRA(Advanced EUTRA)の検討を行なっている。EUTRAでは、基地局装置がほぼ同一のセル構成(セルサイズ)から成るネットワークを前提とした通信システムであったが、A-EUTRAでは、異なる構成の基地局装置(セル)が同じエリアに混在しているネットワーク(異種無線ネットワーク、ヘテロジニアスネットワーク)を前提とした通信システムの検討が行なわれている。
 さらに、通信に係る処理時間を低減するための技術が検討されている(非特許文献1)。
"3GPP TR 36.881 v.0.5.0 (2015-11)", R2-157181, 4th Dec. 2015.
 通信装置(端末装置および/または基地局装置)において、従来の送信電力制御または送信制御では効率的な通信を行なうことができない場合がある。
 本発明の一態様は上記の点に鑑みてなされたものであり、その目的は、効率的に通信を行なうための、送信電力制御および送信制御を行なうことができる端末装置および方法を提供することである。
 (1)上記の目的を達成するために、本発明の一態様は、以下のような手段を講じた。すなわち、本発明の一態様による端末装置は、基地局装置と通信する端末装置であって、TPC(Transmission Power Control)コマンドを含むDCI(Downlink Control Information)フォーマットを受信する受信部と、サブフレームnで第1のDCIフォーマットを検出すると、サブフレームn+Aで前記第1のDCIフォーマットに対応するPUSCH(Physical Uplink Shared Channel)を送信し、サブフレームmで第2のDCIフォーマットを検出すると、サブフレームm+Bで前記第2のDCIフォーマットに対応するsPUSCH(shortened PUSCH)を送信し、前記Bは前記Aよりも小さい値である、送信部と、前記サブフレームmが前記サブフレームnより後のサブフレームであり、前記sPUSCHを送信するサブフレームm+Bが前記PUSCHを送信するサブフレームn+Aよりも前のサブフレームである場合、且つ、前記PUSCHの送信サブフレームと前記sPUSCHの送信サブフレームが第1のサービングセルで同じ上りリンク電力制御サブフレームセットに属する場合、前記第1のDCIフォーマットに含まれるTPCコマンドによって得られる第1の補正値を、前記PUSCHの送信電力に対して適用せず、且つ、前記第2のDCIフォーマットに含まれるTPCコマンドによって得られる第2の補正値を、前記sPUSCHの送信電力に対して適用する上りリンク電力制御部と、を備える。
 (2)また、本発明の一態様による方法は、基地局装置と通信する端末装置における方法であって、TPC(Transmission Power Control)コマンドを含むDCI(Downlink Control Information)フォーマットを受信するステップと、サブフレームnで第1のDCIフォーマットを検出すると、サブフレームn+Aで前記第1のDCIフォーマットに対応するPUSCH(Physical Uplink Shared Channel)を送信するステップと、サブフレームmで第2のDCIフォーマットを検出すると、サブフレームm+Bで前記第2のDCIフォーマットに対応するsPUSCH(shortened PUSCH)を送信するステップと、前記Bは前記Aよりも小さい値であり、前記サブフレームmが前記サブフレームnより後のサブフレームであり、前記sPUSCHを送信するサブフレームm+Bが前記PUSCHを送信するサブフレームn+Aよりも前のサブフレームである場合、且つ、前記PUSCHの送信サブフレームと前記sPUSCHの送信サブフレームが第1のサービングセルで同じ上りリンク電力制御サブフレームセットに属する場合、前記第1のDCIフォーマットに含まれるTPCコマンドによって得られる第1の補正値を、前記PUSCHの送信電力に対して適用しないステップと、前記第2のDCIフォーマットに含まれるTPCコマンドによって得られる第2の補正値を、前記sPUSCHの送信電力に対して適用するステップと、を有する。
 この発明の一態様によれば、基地局装置と端末装置が通信する無線通信システムにおいて、伝送効率を向上させることができる。
第1の実施形態に係る下りリンクの無線フレーム構成の一例を示す図である。 第1の実施形態に係る上りリンクの無線フレーム構成の一例を示す図である。 第1の実施形態に係るTDD UL/DL設定の各上りリンクサブフレームに対応するKPUSCHの値を示す図である。 第1の実施形態に係るTPCコマンドを含むDCIフォーマットおよび各サブフレームのf(i)の対応関係を示す図である。 第1の実施形態に係る基地局装置のブロック構成の一例を示す図である。 第1の実施形態に係る端末装置のブロック構成の一例を示す図である。
 <第1の実施形態>
 本発明の第1の実施形態について以下に説明する。基地局装置と端末装置とが、1つまたは複数のセルにおいて通信する通信システムを用いて説明する。基地局装置は、ノードB、eNB(EUTRAN NodeB、evolved NodeB)、TRP(Transmission and/or Reception Point)と称されてもよい。端末装置は、移動局装置、ユーザ装置、UE(User equipment)と称されてもよい。
 本実施形態で使用される主な物理チャネルおよび物理信号、フレーム構造について説明する。ここで、チャネルとは、信号の送信(伝搬、伝送)に用いられる媒体を意味する。物理チャネルとは信号の送信に用いられる物理的な媒体を意味する。本実施形態において、物理チャネルは、物理信号と同義的に使用されてもよい。物理チャネルは、LTEにおいて、今後追加、または、その構造/構成やフォーマットが変更または追加される可能性があるが、従来の物理チャネルの構成に対して、変更および/または追加された場合でも本実施形態の説明には影響しない。
 本実施形態に係るフレーム構造タイプについて説明する。なお、フレーム構造タイプは、デュプレックスモードと関連付けられてもよい。デュプレックスは、2地点間(例えば、基地局装置と端末装置間)で情報をやり取りする方式である。デュプレックスは、双方向通信とも称される。デュプレックスモードには、FDD(Frequency Division Duplex)とTDD(Time Division Duplex)がある。
 FDDは、下りリンクと上りリンクで異なる周波数を用いて、同時に通信を行なうことができる。TDDは、下りリンクと上りリンクで同じ周波数を用いて、通信を行なうことができる。
 フレーム構造タイプ1(FS1)は、FDDに対して適用される。つまり、FS1は、FDDがサポートされたセルオペレーションに対して適用される。FS1は、FD-FDD(Full Duplex-FDD)とHD-FDD(Half Duplex-FDD)の両方に適用できる。
 FDDにおいて、下りリンク送信と上りリンク送信のそれぞれに用いられる周波数領域は分かれている。言い換えると、下りリンク送信と上りリンク送信でそれぞれ、周波数領域が規定される。つまり、下りリンク送信と上りリンク送信で異なるキャリア周波数が適用される。ここで、下りリンク送信および/または上りリンク送信に用いられるキャリア周波数(中心周波数)を含む周波数領域は、オペレーティングバンドと称されてもよい。
 FDDでは、下りリンク送信および上りリンク送信のそれぞれに対して、10サブフレームが利用可能である。
 FDDにおいて、下りリンク送信と上りリンク送信に対するオペレーティングバンドは、1つのインデックスと対応付けられてもよい。つまり、1つのインデックスを選択することで、下りリンク送信に用いられる周波数領域と上りリンク送信に用いられる周波数領域が決定されてもよい。
 HD-FDDオペレーションにおいて、端末装置は、同時に送信および受信を行なうことができないが、FD-FDDオペレーションにおいて、端末装置は、同時に送信および受信を行なうことができる。
 さらに、HD-FDDには2つのタイプがある。タイプA・HD-FDDオペレーションに対しては、ガードピリオドは、同じ端末装置からの上りリンクサブフレームの直前の下りリンクサブフレームの最後尾部分(最後尾のシンボル)を受信しないことによって端末装置によって生成される。
 タイプB・HD-FDDオペレーションに対しては、HDガードサブフレームとして参照された、ガードピリオドは、同じ端末装置からの上りリンクサブフレームの直前の下りリンクサブフレームを受信しないことによって、および、同じ端末装置からの上りリンクサブフレームの直後の下りリンクサブフレームを受信しないことによって端末装置によって生成される。つまり、HD-FDDオペレーションにおいて、端末装置が下りリンクサブフレームの受信処理を制御することによってガードピリオドを生成している。なお、シンボルは、OFDMシンボルまたはSC-FDMAシンボルのいずれかを含んでもよい。
 フレーム構造タイプ2(FS2)は、TDDに対して適用される。つまり、FS2は、TDDがサポートされたセルオペレーションに対して適用される。各無線フレームは、2つのハーフフレームで構成される。各ハーフフレームは、5つのサブフレームで構成される。あるセルにおけるUL-DL設定は、無線フレーム間で変更されてもよい。上りリンクまたは下りリンク送信におけるサブフレームの制御は、最新の無線フレームにおいて行なわれてもよい。端末装置は、最新の無線フレームにおけるUL-DL設定を、PDCCH/EPDCCHまたは上位層シグナリングを介して取得することができる。なお、UL-DL設定またはUL/DL設定(TDD UL/DL設定)は、TDDにおける、上りリンクサブフレーム、下りリンクサブフレーム、スペシャルサブフレームの構成を示す。UL/DL設定は、サブフレームアサインメントと称されてもよい。スペシャルサブフレームは、下りリンク送信が可能なDwPTS(Downlink Pilot Time Slot)、ガードピリオド(GP)、上りリンク送信が可能なUpPTS(Uplink Pilot Time Slot)から構成される。スペシャルサブフレームにおけるDwPTSとUpPTSの構成はテーブルで管理されており、端末装置は、上位層シグナリングを介して、その構成を取得することができる。なお、スペシャルサブフレームが下りリンクから上りリンクへのスイッチングポイントとなる。つまり、端末装置は、スイッチングポイントを境に、受信から送信へと遷移し、基地局装置は、送信から受信へと遷移する。スイッチングポイントは、5ms周期と10ms周期とがある。スイッチングポイントが5ms周期の場合、スペシャルサブフレームは両方のハーフフレームに存在する。スイッチングポイントが10ms周期の場合、スペシャルサブフレームは、第1のハーフフレームにのみ存在する。
 UpPTSに対して2シンボルが割り当てられる場合、SRSとPRACHプリアンブルフォーマット4が配置可能である。
 また、TDDでは、各セルの通信量(トラフィック量)や干渉を考慮した、eIMTA(TDD enhanced Interference Management and Traffic Adaptation)技術が適用可能である。eITMAは、下りリンクおよび/または上りリンクの通信量や干渉量を考慮して、ダイナミックに(L1レベル、または、L1シグナリングを用いて)TDDの設定を切り替えることによって、無線フレーム内(つまり、10サブフレーム内)に占める、下りリンクサブフレームと上りリンクサブフレームの割合を変え、最適な通信を行なう技術である。
 FS1とFS2は、NCP(Normal Cyclic Prefix)とECP(Extended Cyclic Prefix)が適用される。
 フレーム構造タイプ3(FS3)は、LAA(Licensed Assisted Access)セカンダリセルオペレーションに対して適用される。また、FS3は、NCPのみが適用されてもよい。無線フレームに含まれる10サブフレームは、下りリンク送信に利用される。端末装置は、規定されない限り、または、下りリンク送信がそのサブフレームで検出されない限り、いずれかの信号があるサブフレームに存在すると仮定せず、空のサブフレームとして、そのサブフレームを処理する。下りリンク送信は1つまたは複数の連続するサブフレームを専有する。連続するサブフレームは、最初のサブフレームと最後のサブフレームを含んでもよい。つまり、連続するサブフレームは、少なくとも2つのサブフレームで構成されてもよい。連続するサブフレームは、時間領域において連続する1つよりも多いサブフレームを含む。最初のサブフレームは、そのサブフレームのいずれかのシンボルまたはスロット(例えば、OFDMシンボル#0または#7)から始まる。また、最後のサブフレームは、フルサブフレーム(つまり、14OFDMシンボル)か、DwPTS期間の1つに基づいて示されたOFDMシンボルの数(つまり、DwPTSに対して割り当てられたシンボル数)だけ専有される。なお、連続するサブフレームのうち、あるサブフレームが最後のサブフレームであるかどうかは、DCIフォーマットに含まれる、あるフィールド(つまり、DCI)によって、端末装置に示される。そのフィールドは、さらに、そのフィールドを検出したサブフレーム、または、その次のサブフレームに用いられるOFDMシンボルの数が示されてもよい。また、FS3では、基地局装置および端末装置が、関連する下りリンク/上りリンクの送信を行なう前に、LBT(Listen Before Talk)に関連するチャネルアクセス手順を行なう。つまり、チャネルアクセス手順において、送信側が、送信に用いるチャネルがクリアであると判断した場合、送信側の基地局装置および/または端末装置は、送信を行なうことができる。なお、LAAセカンダリセルは、LAAセルと称されてもよい。
 なお、FS3において、上りリンク送信がサポートされてもよい。上りリンク送信は、1つまたは複数の連続するサブフレームを専有することができる。その際、LAAセルにおいて下りリンク送信のみをサポートしている端末装置、および、LAAセルにおいて下りリンク送信および上りリンク送信をサポートしている端末装置は、端末装置の能力情報を送信することによって、自装置がサポートしている通信方式を通知してもよい。
 FS3をサポートしている端末装置および基地局装置は、免許不要の周波数帯で通信を行なってもよい。
 LAAまたはFS3のセルに対応するオペレーティングバンドは、EUTRAオペレーティングバンドのテーブルとともに管理されてもよい。例えば、EUTRAオペレーティングバンドのインデックスは、1から44で管理され、LAA(またはLAAの周波数)に対応するオペレーティングバンドのインデックスは、46で管理されてもよい。例えば、インデックス46では、下りリンクの周波数帯のみが規定されてもよい。また、一部のインデックスにおいては、上りリンクの周波数帯が予約または将来規定されるものとして予め確保されてもよい。また、LAAまたはFS3のセルに対応するオペレーティングバンドに対応するデュプレックスモードは、TDDであってもよい。LAAオペレーションが可能な周波数は、5GHz以上であることが好ましいが、5GHz未満であってもよい。つまり、LAAに対応するオペレーティングバンドとして、対応付けられた周波数において、LAAオペレーションの通信が行なわれてもよい。
 次に、本実施形態に係る下りリンクおよび上りリンクの無線フレーム構成について説明する。
 図1は、本実施形態に係る下りリンクの無線フレーム構成の一例を示す図である。下りリンクはOFDMアクセス方式が用いられる。
 基地局装置から端末装置への下りリンクの無線通信では、以下の下りリンク物理チャネルが用いられる。ここで、下りリンク物理チャネルは、上位層から出力された情報を送信するために用いられる。
・PBCH(Physical Broadcast Channel)
・PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel)
・PHICH(Physical Hybrid automatic repeat request Indicator Channel)
・PDCCH(Physical Downlink Control Channel)
・EPDCCH(Enhanced Physical Downlink Control Channel)
・sPDCCH(short/shorter/shortened Physical Downlink Control Channel, PDCCH for sTTI)
・PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)
・sPDSCH(short/shorter/shortened Physical Downlink Shared Channel, PDSCH for sTTI)
・PMCH(Physical Multicast Channel)
 下りリンクの無線通信では、以下の下りリンク物理信号が用いられる。ここで、下りリンク物理信号は、上位層から出力された情報を送信するために使用されないが、物理層によって使用される。
・同期信号(Synchronization signal: SS)
・下りリンク参照信号(Downlink Reference Signal: DL RS)
・DS(Discovery Signal)
 本実施形態において、以下の5つのタイプの下りリンク参照信号が用いられる。
・CRS(Cell-specific Reference Signal)
・PDSCHに関連するURS(UE-specific Reference Signal)
・EPDCCHに関連するDMRS(Demodulation Reference Signal)
・NZP CSI-RS(Non-Zero Power Chanel State Information - Reference Signal)
・ZP CSI-RS(Zero Power Chanel State Information - Reference Signal)
・MBSFN RS(Multimedia Broadcast and Multicast Service over Single Frequency Network Reference signal)
・PRS(Positioning Reference Signal)
 下りリンクの無線フレームは、下りリンクのリソースブロック(RB)ペアから構成されている。この下りリンクのRBペアは、下りリンクの無線リソースの割り当てなどの単位であり、予め決められた幅の周波数領域(例えば、RB帯域幅)および時間領域(例えば、2個のスロット=1個のサブフレーム)からなる。1個の下りリンクのRBペアは、時間領域で連続する2個の下りリンクのRB(RB帯域幅×スロット)から構成される。1個の下りリンクのRBは、周波数領域において12個のサブキャリアから構成される。また、時間領域においては、NCPが付加される場合には7個、NCPよりも長いCP長を有するECPが付加される場合には6個のOFDMシンボルから構成される。周波数領域において1つのサブキャリア、時間領域において1つのOFDMシンボルにより規定される領域をリソースエレメント(RE)と称する。PDCCH/EPDCCHは、端末装置識別子、PDSCHのスケジューリング情報、PUSCHのスケジューリング情報、変調方式、符号化率、再送パラメータなどの下りリンク制御情報(DCI)が送信される物理チャネルである。なお、ここでは1つのコンポーネントキャリア(CC)における下りリンクサブフレームを記載しているが、CC毎に下りリンクサブフレームが規定され、下りリンクサブフレームはCC間でほぼ同期している。ここで、CC間でほぼ同期しているとは、基地局装置から複数のCCを用いて送信する場合、各CCの送信タイミングの誤差が所定の範囲内に収まることである。
 なお、ここでは図示していないが、下りリンクサブフレームには、SSやPBCHやDLRSが配置されてもよい。DLRSとしては、PDCCHと同じアンテナポート(送信ポート)で送信されるCRS、チャネル状態情報(CSI)の測定に用いられるCSI-RS、一部のPDSCHと同じアンテナポートで送信されるUERS、EPDCCHと同じ送信ポートで送信されるDMRSがある。また、DLRSは、CRSが配置されないキャリアに配置されるRSがあってもよい。この時、一部のサブフレーム(例えば、無線フレーム中の1番目と6番目のサブフレーム)に、時間および/または周波数のトラッキング用の信号として、CRSの一部のアンテナポート(例えば、アンテナポート0だけ)あるいは全部のアンテナポートに対応する信号と同様の信号(拡張同期信号と呼称する)を挿入することができる。ここで、アンテナポートは送信ポートと称されてもよい。ここで、“物理チャネル/物理信号がアンテナポートで送信される”とは、アンテナポートに対応する無線リソースやレイヤを用いて物理チャネル/物理信号が送信されるという意味を含む。例えば、受信部は、アンテナポートに対応する無線リソースやレイヤから物理チャネルや物理信号を受信することを意味する。
 図2は、本実施形態に係る上りリンクの無線フレーム構成の一例を示す図である。上りリンクはSC-FDMA方式が用いられる。
 端末装置から基地局装置への上りリンクの無線通信では、以下の上りリンク物理チャネルが用いられる。ここで、上りリンク物理チャネルは、上位層から出力された情報を送信するために用いられる。
・PUCCH(Physical Uplink Control Channel)
・sPUCCH(short/shorter/shortened Physical Uplink Control Channel, PUCCH for short TTI)
・PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)
・sPUSCH(short/shorter/shortened Physical Uplink Shared Channel, PUSCH for short TTI)
・PRACH(Physical Random Access Channel)
・sPRACH(short/shorter/shortened Physical Random Access Channel, PRACH for short TTI)
 上りリンクの無線通信では、以下の上りリンク物理信号が用いられる。ここで、上りリンク物理信号は、上位層から出力された情報を送信するために用いられないが、物理層によって用いられる。
・上りリンク参照信号(Uplink Reference Signal: UL RS)
 本実施形態において、以下の2つのタイプの上りリンク参照信号が用いられる。
・DMRS(Demodulation Reference Signal)
・SRS(Sounding Reference Signal)
 上りリンクでは、PUSCH、PUCCHなどが割り当てられる。また、PUSCHやPUCCHとともに、ULRSが割り当てられる。上りリンクの無線フレームは、上りリンクのRBペアから構成されている。この上りリンクのRBペアは、上りリンクの無線リソースの割り当てなどの単位であり、予め決められた幅の周波数領域(RB帯域幅)および時間領域(2個のスロット=1個のサブフレーム)からなる。1個の上りリンクのRBペアは、時間領域で連続する2個の上りリンクのRB(RB帯域幅×スロット)から構成される。1個の上りリンクのRBは、周波数領域において12個のサブキャリアから構成される。時間領域においては、NCPが付加される場合には7個、ECPが付加される場合には6個のSC-FDMAシンボルから構成される。なお、ここでは1つのCCにおける上りリンクサブフレームを記載しているが、CC毎に上りリンクサブフレームが規定されてもよい。
 LTEの時間単位Tは、サブキャリア間隔(例えば、15kHz)とFFTサイズ(例えば、2048)に基づいて規定されている。つまり、Tは、1/(15000×2048)秒で規定されている。なお、1つのスロットの時間長は、15360・T(つまり、0.5ms)である。1つのサブフレームの時間長は、30720・T(つまり、1ms)である。1つの無線フレームの時間長は、307200・T(つまり、10ms)である。なお、帯域幅が拡張される場合やサブキャリア間隔が変わる場合には、必要に応じてFFTサイズは変わってもよい。
 物理チャネルまたは物理信号のスケジューリングについて無線フレームを用いて管理している。1つの無線フレームの時間長は10ミリ秒(ms)である。1つの無線フレームは10サブフレームで構成される。さらに、1つのサブフレームは2つのスロットで構成される。すなわち、1つのサブフレームの時間長は1ms、1つのスロットの時間長は0.5msである。また、物理チャネルが配置されるスケジューリングの最小単位としてリソースブロックを用いて管理している。リソースブロックとは、周波数軸を複数サブキャリア(例えば12サブキャリア)の集合で構成される一定の周波数領域と、一定の送信時間間隔(TTI、スロット、シンボル)で構成される領域で定義される。なお、1つのサブフレームは、1つのリソースブロックペアと称されてもよい。
 また、1つのTTIは1つのサブフレームまたは1つのサブフレームを構成するシンボルの数として規定されてもよい。例えば、NCPの場合、1つのTTIは、14シンボルで構成されてもよい。また、ECPの場合、1つのTTIは、12シンボルで構成されてもよい。なお、TTIは、受信側では受信時間間隔として規定されてもよい。TTIは、物理チャネルや物理信号の送信単位または受信単位として定義されてもよい。つまり、物理チャネルや物理信号の時間長は、TTIの長さに基づいて規定されてもよい。なお、シンボルは、SC-FDMAシンボルおよび/またはOFDMシンボルが含まれてもよい。また、TTIの長さ(TTI長)は、シンボルの数で表現されてもよい。また、TTI長は、ミリ秒(ms)やマイクロ秒(μs)のような時間長で表現されてもよい。なお、同じCP長および/または同じCPの種類において、1つのTTIを構成するシンボルの数が少ない(例えば、NCPで14シンボルよりも少ない)、または、1ms-TTIよりも短いTTI長で構成されるTTIをsTTI(short/shortened/shorter TTI)と称してもよい。
 各シンボルには、物理チャネルおよび/または物理信号に係る系列がマップされる。系列の検出精度を高めるために、CPが物理チャネルおよび/または物理信号に係る系列に付加される。
 下りリンク送信に対するsTTI(DL-sTTI)のTTI長は、2シンボルと7シンボルのいずれかが設定されてもよい。また、上りリンク送信に対するsTTI(UL-sTTI)のTTI長は、2シンボルと、3または4シンボル、7シンボルのいずれかが設定されてもよい。DL-sTTI内に、sPDCCHとsPDSCHが配置されてもよい。なお、上りリンク物理チャネルのそれぞれ(例えば、sPUSCH、sPUCCH、sPRACH)のTTI長は、個別に設定されてもよい。なお、sPDSCHのTTI長には、sPDCCHのシンボルが含まれてもよいし、PDCCHのシンボルが含まれてもよい。また、sPUSCHおよび/またはsPUCCHのTTI長には、DMRSのシンボルが含まれてもよいし、SRSのシンボルが含まれてもよい。下りリンク送信に対するsTTIのTTI長は、上位層シグナリングを介して設定されてもよい。下りリンク送信に対するsTTIのTTI長は、システムインフォメーションを介して設定されてもよい。上りリンク送信に対するsTTIのTTI長は、上位層シグナリングを介して設定されてもよい。上りリンク送信に対するsTTIのTTI長は、DCIフォーマットのあるフィールドに基づいて設定されてもよい。
 図1と図2は、異なる物理チャネル/物理信号は周波数分割多重(FDM)および/または時分割多重(TDM)されている例を示している。
 なお、sTTIに対して、種々の物理チャネルおよび/または物理信号が送信される場合、各物理チャネルおよび/または物理信号はそれぞれ、sPDSCH、sPDCCH、sPUSCH、sPUCCH、sPRACHと称されてもよい。
 sPDSCH、sPDCCH、sPUSCH、sPUCCH、sPRACHは、それぞれの物理チャネル(PDSCH、PDCCH、PUSCH、PUCCH、PRACH)に対するショートフォーマットまたは異なるタイプとして定義されてもよい。また、PDSCH、PDCCH、PUSCH、PUCCH、PRACHは、それぞれの物理チャネルに対するロングフォーマットとして定義されてもよい。
 sPDSCH、sPDCCH、sPUSCH、sPUCCH、sPRACHは、ある上位層パラメータに基づいてMBSFNサブフレームでの送信が設定されてもよい。つまり、端末装置は、ある上位層パラメータに基づいて、MBSFNサブフレームにおける下りリンク送信および/または上りリンク送信が設定されたとすれば、MBSFNサブフレームにおいて、sPDCCHおよびsPDSCHのモニタを行ない、sPUSCH/sPUCCH/sPRACHの送信を行なってもよい。
 sTTIに対して物理チャネルが送信される場合には、その物理チャネルを構成するOFDMシンボルおよび/またはSC-FDMAシンボルの数、または、その物理チャネルの送信に用いられるOFDMシンボルおよび/またはSC-FDMAシンボルの数は、NCPで14シンボル(ECPで12シンボル)よりも少ないシンボル数であってもよい。また、sTTIに対する物理チャネルに用いられるシンボルの数は、DCIおよび/またはDCIフォーマットを用いて設定されてもよいし、上位層シグナリングを用いて設定されてもよい。sTTIに用いられるシンボルの数だけでなく、時間方向のスタートシンボルが設定されてもよい。なお、NCPで14シンボル(ECPで12シンボル)の送信単位は、TTIと称されてもよい。
 また、sTTIは、システム帯域幅内の特定の帯域幅内で送信されてもよい。sTTIとして設定される帯域幅は、DCIおよび/またはDCIフォーマットを用いて設定されてもよいし、上位層シグナリング(RRCシグナリング、MAC CE)を用いて設定されてもよい。帯域幅は、スタートとエンドのリソースブロックインデックスまたは周波数ポジションを用いて設定されてもよいし、帯域幅とスタートのリソースブロックインデックス/周波数ポジションを用いて設定されてもよい。sTTIがマップされる帯域幅をsTTIバンドと称されてもよい。sTTIバンド内でマップされる物理チャネルをsTTIに対する物理チャネルと称されてもよい。sTTIに対する物理チャネルには、sPDSCH、sPDCCH、sPUSCH、sPUCCH、sPRACHが含まれてもよい。
 sTTIを規定するために用いられる情報/パラメータがDCIおよび/またはDCIフォーマットを用いて設定される場合、それらのDCIおよび/またはDCIフォーマットは特定のRNTIを用いてスクランブルされてもよいし、特定のRNTIによってスクランブルされたCRC(Cyclic Redundancy Check)がDCIフォーマットを構成するビット列に付加されてもよい。
 ここで、下りリンク物理チャネルおよび下りリンク物理信号を総称して、下りリンク信号とも称する。また、上りリンク物理チャネルおよび上りリンク物理信号を総称して、上りリンク信号とも称する。下りリンク物理チャネルおよび上りリンク物理チャネルを総称して、物理チャネルとも称する。下りリンク物理信号および上りリンク物理信号を総称して、物理信号とも称する。
 PBCHは、端末装置で共通に用いられるマスターインフォメーションブロック(MIB,Broadcast Channel:BCH)を報知するために用いられる。
 PCFICHは、PDCCHの送信に用いられる時間領域(OFDMシンボル)を指示する情報を送信するために用いられる。
 PHICHは、基地局装置が受信した上りリンクデータ(Uplink Shared Channel:UL-SCH)に対するACK(ACKnowledgement)またはNACK(Negative ACKnowledgement)を示すHARQインディケータ(HARQフィードバック、応答情報)を送信するために用いられる。つまり、PHICHは、基地局装置において、PUSCHに対する検出(および/またはデコード)成功や検出失敗を示す情報を含む物理チャネルである。
 PDCCH、EPDCCH、および/または、sPDCCHは、下りリンク制御情報(DCI)を送信するために用いられる。本実施形態において、PDCCHは、EPDCCHを含んでもよい。また、PDCCHは、sPDCCHを含んでもよい。
 sPDCCHは、周波数領域および/または時間領域のマッピングが制限されたPDCCHおよび/またはEPDCCHであってもよい。また、sPDCCHは、同じsTTIにsPDSCHがマップされてもよい。sPDCCHに関する設定は、上位層シグナリングを介して設定されてもよい。sPDCCHに関する設定は、システムインフォメーションを介して設定されてもよい。sPDCCHに関する設定は、PDCCH/EPDCCHに含まれるあるDCIフォーマットのあるフィールドを介して設定されてもよい。
 ここで、PDCCH、EPDCCH、および/または、sPDCCHで送信されるDCIに対して、複数のDCIフォーマットが定義されてもよい。すなわち、DCIに対するフィールドがDCIフォーマットによって定義され、情報ビットにマップされてもよい。
 あるサービングセルにおいて、つまり、あるサービングセルにおける端末装置と基地局装置において、sTTIに対する物理チャネルが送信可能な場合、端末装置は、sTTIの設定に関する情報/パラメータを含むDCIフォーマットがマップされたPDCCH/EPDCCHをモニタしてもよい。つまり、基地局装置は、sTTIを用いた物理チャネルの送信および/または受信をサポートしている端末装置に対して、PDCCH/EPDCCHに、sTTIの設定に関する情報/パラメータを含むDCIフォーマットをマップして送信してもよい。なお、DCIフォーマットの詳細については後述する。
 sPDSCHは、PDCCHおよび/またはEPDCCHで検出した第1の下りリンクグラントと、sPDCCHで検出した第2の下りリンクグラントによって、スケジュールされてもよい。第1の下りリンクグラントと第2の下りリンクグラントは、ともに、特定のRNTIを用いてスクランブルされてもよい。
 sPDSCHは、1つの下りリンクグラント(つまり、1つのDCI、1つのDCIフォーマット)を用いてスケジュールされてもよい。
 sPDSCHは、2つの下りリンクグラント(つまり、2つのDCI、2つのDCIフォーマット)を用いてスケジュールされてもよい。
 1つの下りリンクグラントでスケジュールされるか、2つの下りリンクグラントでスケジュールされるかは、システムインフォメーションまたは上位層シグナリングに含まれる上位層パラメータに基づいて、設定されてもよい。
 sPUSCHは、1つの上りリンクグラント(つまり、1つのDCI、1つのDCIフォーマット)を用いてスケジュールされてもよい。
 sPUSCHは、2つの上りリンクグラント(つまり、2つのDCI、2つのDCIフォーマット)を用いてスケジュールされてもよい。
 1つの上りリンクグラントでスケジュールされるか、2つの上りリンクグラントでスケジュールされるかは、システムインフォメーションまたは上位層シグナリングに含まれる上位層パラメータに基づいて、設定されてもよい。
 sPDCCHは、PDCCHおよび/またはEPDCCHで検出した第1の下りリンクグラントに含まれるDCIに基づいて、sPDCCHをモニタする領域(つまり、下りリンクのsTTIバンド)が設定されてもよい。sPDCCHをモニタする領域には、sPDCCHをモニタする時間領域に関する情報が含まれてもよい。また、sPDCCHをモニタする領域には、sPDCCHをモニタする周波数領域に関する情報が含まれてもよい。
 sPUCCHは、sPDCCHで検出した第2の下りリンクグラントに含まれるDCIによって、リソースが決定されてもよい。
 また、端末装置は、PDCCH候補、EPDCCH候補、および/または、sPDCCH候補のセットをモニタしてもよい。以下、PDCCHは、EPDDCHおよび/またはsPDCCHを含んでもよい。
 ここで、PDCCH候補とは、基地局装置によって、PDCCHが、配置および/または送信される可能性のある候補を示していてもよい。また、モニタとは、モニタされる全てのDCIフォーマットに応じて、PDCCH候補のセット内のPDCCHのそれぞれに対して、端末装置がデコードを試みるという意味が含まれてもよい。
 ここで、端末装置が、モニタするPDCCH候補のセットは、サーチスペースとも称される。サーチスペースには、コモンサーチスペース(CSS)が含まれてもよい。例えば、CSSは、複数の端末装置に対して共通なサーチスペースとして定義されてもよい。
 また、サーチスペースには、ユーザ装置スペシフィックサーチスペース(USS)が含まれてもよい。例えば、USSは、少なくとも、端末装置に対して割り当てられるC-RNTIに基づいて与えられてもよい。端末装置は、CSS、および/または、USSにおいて、PDCCHをモニタし、自装置宛てのPDCCHを検出してもよい。
 また、サーチスペースには、CSSとは別に、複数の端末装置において共有されるサーチスペースが含まれてもよい。例えば、このUSSは、端末装置グループサーチスペース(UEG-SS)またはセル共有サーチスペース(CC-SS)と称されてもよい。UEG-SSは、少なくとも、複数の端末装置に対して共通のRNTIに基づいて与えられてもよい。端末装置は、UEG-SSにおいて、PDCCHをモニタし、自装置宛てのPDCCHを検出してもよい。
 端末装置は、自装置宛てのPDCCHを検出し、デコードすることによって自装置宛てのDCIフォーマットに含まれるDCIを取得することができる。
 CSSおよび/またはUSSにおいて、PUSCH送信モード1の端末装置は、C-RNTIによってスクランブルされたCRCを伴うPDCCHをデコードすることができ、DCIフォーマット0を取得することができる。
 CSSおよび/またはUSSにおいて、PUSCH送信モード2の端末装置は、C-RNTIによってスクランブルされたCRCを伴うPDCCHをデコードすることができ、DCIフォーマット4を取得することができる。
 CSSにおいて、端末装置は、テンポラリーC-RNTIによってスクランブルされたCRCを伴うPDCCHをデコードすることができ、DCIフォーマット0を取得することができる。sTTIオペレーションが可能な端末装置に対して、該DCIフォーマット0によってPUSCHがスケジュールされてもよい。
 CSSにおいて、端末装置は、TPC-PUCCH-RNTIによってスクランブルされたCRCを伴うPDCCHをデコードすることができ、DCIフォーマット3/3Aを取得することができる。sTTIオペレーションが可能な端末装置に対して、該DCIフォーマット3/3AによってPUCCHに対するTPCコマンドが送信されてもよい。
 CSSにおいて、端末装置は、TPC-PUSCH-RNTIによってスクランブルされたCRCを伴うPDCCHをデコードすることができ、DCIフォーマット3/3Aを取得することができる。sTTIオペレーションが可能な端末装置に対して、該DCIフォーマット3/3AによってPUSCHに対するTPCコマンドが送信されてもよい。
 CSSにおいて、sTTIオペレーションが可能な端末装置は、C-RNTIによってスクランブルされたCRCを伴うPDCCHおよび/またはsPDCCHをデコードすることができ、DCIフォーマット0を取得することができる。sTTIオペレーションが可能な端末装置に対して、該DCIフォーマット0によってPUSCHがスケジュールされてもよい。
 USSにおいて、sTTIオペレーションが可能な端末装置は、C-RNTIによってスクランブルされたCRCを伴うPDCCHおよび/またはsPDCCHをデコードすることができ、DCIフォーマット0/4/Xを取得することができる。sTTIオペレーションが可能な端末装置に対して、該DCIフォーマット0/4/XによってsPUSCHがスケジュールされてもよい。
 UEG-SSにおいて、sTTIオペレーションが可能な端末装置は、C-RNTIによってスクランブルされたCRCを伴うPDCCHおよび/またはsPDCCHをデコードすることができ、DCIフォーマット0/4/Xを取得することができる。
 UEG-SSにおいて、sTTIオペレーションが可能な端末装置は、TPC-sPUCCH-RNTIによってスクランブルされたCRCを伴うPDCCHおよび/またはsPDCCHをデコードすることができ、DCIフォーマット3/3A/Zを取得することができる。
 UEG-SSにおいて、sTTIオペレーションが可能な端末装置は、TPC-sPUSCH-RNTIによってスクランブルされたCRCを伴うPDCCHおよび/またはsPDCCHをデコードすることができ、DCIフォーマット3/3A/Zを取得することができる。
 ここで、sTTIオペレーションとは、上述したsTTIを用いて通信を行なうこと、または、上述したsTTIを用いた物理チャネル、例えば、sPDSCH、sPDCCH、sPUSCH、sPUCCH、sPRACHのうち、少なくとも1つを用いて通信を行なうことである。つまり、sTTIオペレーションとは、sTTIが設定された端末装置および基地局装置によって行なわれる通信(つまり、送信および受信)に関するオペレーションのことである。sTTIオペレーションには、sTTIを用いたまたはsTTIに関連する、総受信処理や、変復調処理、コーディング、デコーディング、RRM(Radio Resource Management)測定、チャネル評価(またはCSI測定)、同期処理、ACK/NACK処理(HARQ-ACK処理)が含まれてもよい。
 sTTIオペレーションが可能、且つ、PCFICHが検出可能な端末装置は、PCFICHによって示されたPDCCH領域(つまり、PDCCHに割り当てられるOFDMシンボル数)に基づいて、PCFICHを含むサブフレームにおけるsTTIの構成を示すsTTIパターンを推定できてもよい。例えば、PCFICHが3シンボルを示す場合、そのサブフレームのsTTIパターンは、3シンボルsTTI、2シンボルsTTI、2シンボルsTTI、3シンボルsTTI、2シンボルsTTI、2シンボルsTTIであってもよい。
 PDSCHは、下りリンクデータ(Downlink Shared Channel:DL-SCH)を送信するために用いられる。また、PDSCHは、システムインフォメーションメッセージを送信するために用いられる。ここで、システムインフォメーションブメッセージは、セルスペシフィックな情報であってもよい。また、システムインフォメーションは、RRCシグナリングに含まれてもよい。また、PDSCHは、RRCシグナリング、および、MACコントロールエレメントを送信するために用いられてもよい。
 また、PDSCHは、上りリンクグラントを送信するために用いられてもよい。例えば、端末装置は、基地局装置によってスケジュールされたPDSCHにおいて、上りリンクグラント(上りリンクグラントに含まれる情報)を受信(検出、デコード)してもよい。
 PMCHは、マルチキャストデータ(Multicast Channel:MCH)を送信するために用いられる。
 同期信号は、端末装置が下りリンクの周波数領域および時間領域の同期をとるために用いられる。TDD方式において、同期信号は無線フレーム内のサブフレーム0、1、5、6に配置される。FDD方式において、同期信号は無線フレーム内のサブフレーム0と5に配置される。
 下りリンク参照信号は、端末装置が下りリンク物理チャネルの伝搬路補正を行なうために用いられる。ここで、下りリンク参照信号は、端末装置が下りリンクのチャネル状態情報を算出するために用いられる。
 DSは、DSに関するパラメータが設定された周波数において、時間周波数同期やセル識別、RRM測定(イントラおよび/またはインター周波数測定)に用いられる。また、DSは複数の信号から構成され、それらの信号が同じ周期で送信される。DSは、PSS/SSS/CRSのリソースを用いて構成され、さらに、CSI-RSのリソースを用いて構成されてもよい。DSにおいて、CRSやCSI-RSがマップされるリソースを用いて、RSRPやRSRQが測定されてもよい。
 BCH、MCH、UL-SCHおよびDL-SCHは、トランスポートチャネルである。媒体アクセス制御(MAC)層で用いられるチャネルをトランスポートチャネルと称する。MAC層で用いられるトランスポートチャネルの単位を、トランスポートブロック(TB)またはMAC PDU(Protocol Data Unit)とも称する。MAC層においてトランスポートブロック毎にHARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)の制御が行なわれる。トランスポートブロックは、MAC層が物理層に渡す(deliver)データの単位である。物理層において、トランスポートブロックはコードワードにマップされ、コードワード毎に符号化処理が行なわれる。
 PUCCH、および/または、sPUCCHは、上りリンク制御情報(UCI)を送信(またはフィードバック)するために用いられる。以下、PUCCHは、sPUCCHを含んでもよい。ここでUCIには、下りリンクのチャネルの状態を示すために用いられるチャネル状態情報(CSI)が含まれてもよい。また、UCIには、UL-SCHのリソースを要求するために用いられるスケジューリング要求(SR)が含まれてもよい。また、UCIには、HARQ-ACK(HARQ-ACKnowledgement)が含まれてもよい。
 ここで、HARQ-ACKは、下りリンクデータに対するHARQ-ACKを示してもよい。すなわち、HARQ-ACKは、下りリンクデータに対するACK(Acknowledgement、positive-acknowledgment)またはNACK(Negative-acknowledgement)を示してもよい。なお、下りリンクデータは、トランスポートブロック、MAC PDU、DL-SCH、PDSCHが含まれてもよい。また、CSIは、チャネル品質インディケータ(CQI)、プレコーディングマトリックスインディケータ(PMI)、および/または、ランクインディケーション(RI)で構成されてもよい。HARQ-ACKは、HARQ-ACK応答と称されてもよい。
 PUCCHは、送信するUCIの種類や組み合わせに応じてフォーマットが規定されてもよい。
 PUCCHフォーマット1は、ポジティブSRを送信するために用いられる。
 PUCCHフォーマット1aは、1ビットのHARQ-ACK、または、FDDまたはFDD-TDDプライマリセルFS1の場合、ポジティブSRを伴う1ビットのHARQ-ACK、を送信するために用いられる。なお、FDD-TDDプライマリセルFSは、FDD-TDDキャリアアグリゲーション(FDD-TDD CA)を行なう場合のプライマリセルのフレーム構造タイプ(FS)を示している。つまり、FDD-TDD CAにおいて、あるフレーム構造タイプのプライマリセルと言い換えることができる。また、セカンダリセルについても同様に示すことができる。FDD-TDD CAは、少なくとも1つのFDDコンポーネントキャリア(つまり、FDDセル)と少なくとも1つのTDDコンポーネントキャリア(つまり、TDDセル)を含むキャリアアグリゲーションである。
 PUCCHフォーマット1bは、2ビットのHARQ-ACK、または、ポジティブSRを伴う2ビットのHARQ-ACK、を送信するために用いられる。
 また、PUCCHフォーマット1bは、端末装置に1つよりも多いサービングセルが設定された時、または、TDDの場合、端末装置に1つのサービングセルが設定された時、チャネル選択を使って、4ビットまでのHARQ-ACKを送信するために用いられてもよい。
 チャネル選択は、複数のPUCCHリソースのうち、何れか1つを選択することによって、同じビットの値であっても、その解釈を変えることができる。例えば、第1のPUCCHリソースと第2のPUCCHリソースで、同じビットの値であっても、その示す内容は異なってもよい。チャネル選択により、複数のPUCCHリソースを用いることによって、HARQ-ACKを拡張することができる。
 PUCCHフォーマット2は、HARQ-ACKを多重しない時のCSIレポートを送信するために用いられる。
 また、PUCCHフォーマット2は、ECPに対するHARQ-ACKを多重したCSIレポートを送信するために用いられてもよい。
 PUCCHフォーマット2aは、NCPに対する1ビットのHARQ-ACKを多重したCSIレポートを送信するために用いられる。
 PUCCHフォーマット2bは、NCPに対する2ビットのHARQ-ACKを多重したCSIレポートを送信するために用いられる。
 NCPだけがサポートされたPUCCHフォーマット2a/2bにおいて、あるビット列は、PUCCHに対するDMRSの生成に用いられた1つの変調シンボルにマップされる。つまり、NCPだけがサポートされたPUCCHフォーマット2a/2bにおいて、DMRSシンボルをデータが割り当て可能なシンボルとして用いることができる。
 PUCCHフォーマット3は、FDDまたはFDD-TDDプライマリセルFS1に対して10ビットまでのHARQ-ACK、TDDに対して20ビットのHARQ-ACK、FDD-TDDプライマリセルFS2に対して21ビットのHARQ-ACKを送信するために用いられる。
 また、PUCCHフォーマット3は、FDDまたはFDD-TDDに対して10ビットのHARQ-ACKおよび1ビットのポジティブ/ネガティブSRに対応する11ビットまでのUCI、および、TDDに対して20ビットのHARQ-ACKおよび1ビットのポジティブ/ネガティブSRに対応する21ビットのUCI、および、FDD-TDDプライマリセルFS2に対して21ビットまでのHARQ-ACKおよび1ビットのポジティブ/ネガティブSRに対応する22ビットのUCI、を送信するために用いられてもよい。
 また、PUCCHフォーマット3は、FDDまたはFDD-TDDに対して10ビットのHARQ-ACKおよび1ビットのポジティブ/ネガティブSRに対応する11ビットまでのUCI、および、TDDに対して20ビットのHARQ-ACKおよび1ビットのポジティブ/ネガティブSRに対応する21ビットのUCI、および、FDD-TDDプライマリセルFS2に対して21ビットまでのHARQ-ACKおよび1ビットのポジティブ/ネガティブSRに対応する22ビットのUCI、を送信するために用いられてもよい。
 また、PUCCHフォーマット3は、HARQ-ACK、および、(もしあれば)1ビットのポジティブ/ネガティブSR、および、CSIレポートを送信するために用いられてもよい。
 PUCCHフォーマット4は、HARQ-ACK、(もしあれば)SR、および、(もしあれば)周期的なCSIレポートを含む22ビットよりも多いUCIを送信するために用いられる。
 また、PUCCHフォーマット4は、1つよりも多いCSIレポート、および、(もしあれば)SRを送信するために用いられてもよい。
 PUCCHフォーマット5は、HARQ-ACK、(もしあれば)SR、および、(もしあれば)周期的なCSIレポートを含む22ビットよりも多いUCIを送信するために用いられる。
 また、PUCCHフォーマット5は、1つよりも多いCSIレポート、および、(もしあれば)SRを送信するために用いられてもよい。
 PUCCHフォーマットに基づいて、対応するDMRSの数や配置が異なってもよい。例えば、NCPが付加される場合、PUCCHフォーマット1/1a/1bに対しては1スロット内に3つのDMRSが配置され、PUCCHフォーマット2/2a/2b/3に対しては1スロット内に2つのDMRSが配置され、PUCCHフォーマット4/5に対しては1スロット内に1つのDMRSが配置される。
 PUCCHがSRSサブフレームで送信される場合には、短縮フォーマットが適用されるPUCCHフォーマット(例えば、PUCCHフォーマット1、1a、1b、3)においては、SRSが割り当てられる可能性のある最後尾の1シンボルまたは2シンボル(そのサブフレームにおける2番目のスロットの最後尾の1シンボルまたは2シンボル)を空にして、つまり、短縮フォーマットでPUCCHを送信してもよい。
 PUCCHフォーマット1/1a/1bとPUCCHフォーマット2/2a/2bは、同じRBで送信されてもよい。PUCCHフォーマット1/1a/1bとPUCCHフォーマット2/2a/2bの送信に用いられるRBにおけるPUCCHフォーマット1/1a/1bに対するサイクリックシフトは個別に設定されてもよい。
 なお、sPUCCHに対して、上述したPUCCHフォーマットに相当するsPUCCHフォーマットが規定されてもよい。各sPUCCHフォーマットを用いてUCIやHARQ-ACKを送信するかは、ある上位層パラメータに基づいて設定されてもよい。
 PUSCH、および/または、sPUSCHは、上りリンクデータ(Uplink-Shared Channel:UL-SCH)を送信するために用いられる。以下、PUSCHは、sPUSCHを含んでもよい。また、PUSCHは、上りリンクデータと共にHARQ-ACKおよび/またはCSIを送信するために用いられてもよい。また、PUSCHは、CSIのみ、または、HARQ-ACKおよびCSIのみを送信するために用いられてもよい。すなわち、PUSCHは、UCIのみを送信するために用いられてもよい。
 ここで、基地局装置と端末装置は、上位層において信号/情報をやり取り(送受信)してもよい。例えば、基地局装置と端末装置は、無線リソース制御(Radio Resource Control:RRC)層において、RRCシグナリングを送受信してもよい。RRCシグナリングは、RRC信号、RRC情報、RRCメッセージと称されてもよい。また、基地局装置と端末装置は、MAC層において、MACコントロールエレメント(MAC CE)をやり取り(送受信)してもよい。ここで、RRCシグナリング、および/または、MACコントロールエレメントを、上位層の信号とも称する。
 ここで、本実施形態において、「上位層のパラメータ」、「上位層のメッセージ」、「上位層シグナリング」、「上位層の信号」、「上位層の情報」、および、「上位層の情報要素」は、同一のものであってもよい。また、「上位層のパラメータ」、「上位層のメッセージ」、「上位層の情報」、および/または、「上位層の情報要素」は、「上位層シグナリング」や「上位層の信号」で送信される「パラメータ」、「メッセージ」、「情報」、および/または、「情報要素」であってもよい。
 また、PUSCHは、RRCシグナリング、および、MACコントロールエレメントを送信するために用いられてもよい。ここで、基地局装置から送信されるRRCシグナリングは、セル内における複数の端末装置に対して共通のシグナリングであってもよい。また、基地局装置から送信されるRRCシグナリングは、ある端末装置に対して専用のシグナリング(dedicated signalingとも称する)であってもよい。すなわち、ユーザ装置固有の情報は、ある端末装置に対して専用のシグナリングを用いて送信されてもよい。
 PRACH、および/または、sPRACHは、ランダムアクセスプリアンブルを送信するために用いられる。以下、PRACHは、sPRACHを含んでもよい。例えば、PRACH(または、ランダムアクセスプロシージャ)は、端末装置が、基地局装置と時間領域の同期を取ることを主な目的として用いられる。また、PRACH(または、ランダムアクセスプロシージャ)は、初期コネクション確立プロシージャ、ハンドオーバプロシージャ、コネクション再確立プロシージャ、上りリンク送信に対する同期(タイミング調整)、および、スケジューリング要求(PUSCHリソースの要求、UL-SCHリソースの要求)の送信のためにも用いられてもよい。
 DMRSは、PUSCH、sPUSCH、および/または、PUCCHの送信に関連する。すなわち、DMRSは、PUSCH、sPUSCH、または、PUCCHと時間多重されてもよい。例えば、基地局装置は、PUSCH、sPUSCH、または、PUCCHの伝搬路補正を行なうためにDMRSを使用してもよい。DMRSは、復調する物理チャネルの種類に応じて、時間多重の配置や多重するDMRSの数が異なってもよい。
 SRSは、PUSCHまたはPUCCHの送信に関連しない。例えば、基地局装置は、上りリンクのチャネル状態または送信タイミングを測定するためにSRSを使用してもよい。SRSには、上位層の信号によって関連するパラメータが設定された場合に送信するトリガタイプ0SRSと、上位層の信号によって関連するパラメータが設定され、且つ、上りリンクグラントに含まれるSRSリクエストによって送信が要求された場合に送信するトリガタイプ1SRSがある。
 上述した種々の物理チャネルおよび/または物理信号のサブキャリア間隔は、物理チャネルおよび/または物理信号毎に個別に規定/設定されてもよい。また、種々の物理チャネルおよび/または物理信号の1シンボルの時間長は、物理チャネルおよび/または物理信号毎に個別に規定/設定されてもよい。つまり、種々の物理チャネルおよび/または物理信号のTTI長は、物理チャネルおよび/または物理信号毎に個別に規定/設定されてもよい。
 本実施形態では、複数のセル(セルに対応するコンポーネントキャリア)を用いて通信を行なうCA(Carrier Aggregation)が行なわれてもよい。CAでは、初期アクセスやRRC接続を確立するセルをプライマリセル(PCell)、プライマリセルを用いて追加/変更/削除/アクティベーション・デアクティベーションされるセカンダリセルがある。セカンダリセルに関する設定は、プライマリセルからの上位層シグナリングを介して、端末装置に送信されてもよい。
 本実施形態では、複数のセル(セルに対応するコンポーネントキャリア)を用いて通信を行なうDC(Dual Connectivity)が行なわれてもよい。DCでは、2つの基地局装置(MeNB(Master eNB)、SeNB(Secondary eNB))のそれぞれに属しているセルでグループを構成する。MeNBに属し、プライマリセルを含むセルグループをMCG(Master Cell Group)とし、SeNBに属し、プライマリセカンダリセル(PSCell)を含むセルグループをSCG(Secondary Cell Group)と規定している。プライマリセカンダリセルは、複数のセルグループが設定された場合の、プライマリセルを含まないセルグループ、つまり、SCGにおいて、プライマリセルと同様の機能を有するセル(セカンダリセル、プライマリセル以外のサービングセル)のことである。
 プライマリセルとプライマリセカンダリセルは、各CGにおけるプライマリセルの役割を担っている。ここで、プライマリセルとは、PUCCHおよび/またはPUCCHに相当する制御チャネル、つまり、UCIの送信が可能な物理チャネルの送信および/または割り当て可能なセルのことであってもよいし、初期アクセス手順/RRC接続手順/初期コネクション確立手順に関連するセルであってもよいし、L1シグナリングでのランダムアクセス手順に関するトリガをかけることのできるセルであってもよいし、無線リンクをモニタリングするセルであってもよいし、セミパーシステントスケジューリングがサポートされるセルであってもよいし、RLFを検出/判定するセルであってもよいし、常にアクティベーションであるセルであってもよい。なお、本実施形態では、プライマリセルおよび/またはプライマリセカンダリセルの機能を有しているセルのことをスペシャルセルと呼称する場合がある。LR(Latency Reduction)セルに対して、プライマリセル/プライマリセカンダリセル/セカンダリセルはLTEと同様に規定されてもよい。以降では、PCellと記載した箇所は、PSCellを含んでもよい。LRセルは、sTTIを用いて通信を行なうことのできるセルであってもよいし、処理時間が従来よりも短縮された物理チャネル/物理信号を用いて通信を行なうセルであってもよい。
 本実施形態において、時間領域は、時間長やシンボルの数で表されてもよい。また、周波数領域は、帯域幅やサブキャリアの数や、周波数方向のリソースエレメントの数、リソースブロック数で表されてもよい。
 LRセルでは、サブフレームのタイプや上位層の設定情報、L1シグナリング(つまり、PDCCHを用いたシグナリング)に含まれる制御情報に基づいて、TTIのサイズが変更可能であってもよい。
 LRセルでは、グラント(上りリンクグラントおよび/または下りリンクグラント)が不要なアクセスが可能であってもよい。なお、グラントが不要なアクセスとは、PDSCHやPUSCH(下りリンクや上りリンクの共用チャネル/データチャネル)のスケジュールを指示する制御情報(DCIフォーマット、下りリンクグラント、上りリンクグラント)を用いないアクセスのことである。つまり、LRセルでは、PDCCH(下りリンクの制御チャネル)を用いた、ダイナミックなリソース割り当てや送信指示を行なわないアクセス方式が適用されてもよい。
 LRセルでは、端末装置は、端末装置の機能(性能、能力)および基地局装置からの設定に基づいて、下りリンクリソース(信号、チャネル)に対応するHARQ-ACKおよび/またはCSIフィードバックを、同じサブフレームにマップされた上りリンクリソース(信号、チャネル)を用いて行なってもよい。なお、このサブフレームにおいて、あるサブフレームにおけるCSIの測定結果に対するCSIに関する参照リソースは、同じサブフレームのCRSまたはCSI-RSであってもよい。このようなサブフレームは、自己完結型のサブフレームと呼称されてもよい。
 なお、自己完結型のサブフレームは、連続する1つよりも多いサブフレームで構成されてもよい。つまり、自己完結型のサブフレームは、複数のサブフレームで構成されてもよいし、複数のサブフレームで構成される1つの送信バーストであってもよい。自己完結型のサブフレームを構成する最後尾のサブフレーム(最後尾を含む後方のサブフレーム)は、上りリンクサブフレームかスペシャルサブフレームであることが好ましい。つまり、この最後尾のサブフレームにおいて、上りリンク信号/上りリンクチャネルが送信されることが好ましい。
 自己完結型のサブフレームが、複数の下りリンクサブフレームと1つの上りリンクサブフレームまたはスペシャルサブフレームで構成される場合、その複数の下りリンクサブフレームのそれぞれに対するHARQ-ACKは、その1つの上りリンクサブフレームまたはスペシャルサブフレームのUpPTSで送信されてもよい。
 端末装置および基地局装置を含む通信装置は、信号を受信(復調・復号)できたか否かに基づいて、その信号に対するACKまたはNACKを決定し、その情報をフィードバックしてもよい。ACKは、該通信装置において、信号を受信できたことを示し、NACKは、該通信装置において、信号を受信できなかったことを示す。NACKがフィードバックされた該通信装置は、NACKである信号の再送信を行なってもよい。端末装置は、基地局装置から送信された、PUSCHに対するHARQ-ACKの内容に基づいて、PUSCHを再送信するか否かを決定する。基地局装置は、端末装置から送信された、PDSCHまたはPDCCH/EPDCCHに対するHARQ-ACKの内容に基づいて、PDSCHを再送信するか否かを決定する。端末装置が送信したPUSCHに対するACK/NACKは、PDCCHまたはPHICHを用いて端末装置にフィードバックされる。基地局装置が送信したPDSCHまたはPDCCH/EPDCCHに対するACK/NACKは、PUCCHまたはPUSCHを用いて基地局装置にフィードバックされる。
 なお、本実施形態において、サブフレームは、基地局装置および/または端末装置の送信単位および/または受信単位を示している。
 基地局装置は、CCCH(Common Control Channel)に対するLCID(Logical Channel ID)と端末装置の能力情報(性能情報、機能情報)に基づいて端末装置がLR(Latency Reduction)デバイスおよび/またはsTTIデバイスであることを決定してもよい。
 端末装置および/または基地局装置が、LRに関する能力をサポートしている場合、受信信号および/または送信信号に用いられるTTIの長さ(シンボル数)に基づいて、処理時間(処理遅延、レイテンシー)が決定されてもよい。つまり、LRに関する能力をサポートしている端末装置および/または基地局装置の処理時間は、受信信号および/または送信信号に対するTTI長に基づいて可変であってもよい。
 LRに関する能力情報は、端末装置がサポートしている、sTTIに含まれる、シンボルの数またはシンボルの最小数を示す情報であってもよい。また、LRに関する能力情報は、端末装置がsTTIに含まれる所定のシンボルの数をサポートしているかどうかを示す情報であってもよい。また、LRに関する能力情報は、端末装置が処理時間の短縮をサポートしているかどうかを示す情報であってもよい。また、LRに関する能力情報は、sTTIオペレーション時にどの程度処理時間を短縮できるかを示す情報であってもよい。つまり、LRに関する能力情報は、処理時間の短縮の幅または最小値/最大値を示す情報であってもよい。また、LRに関する能力情報は、下りリンクと上りリンクそれぞれに対して規定されてもよい。
 S1シグナリングがページングに対する端末無線能力情報を含んで拡張している。このページング固有の能力情報が基地局装置によってMME(Mobility Management Entity)に提供されると、MMEからのページング要求が、sTTIオペレーションが可能な端末装置に関する情報を基地局装置に指示するために、MMEはこの情報を用いられてもよい。識別子は、ID(Identity、Identifier)と称されてもよい。
 端末装置の能力情報(UE radio access capability、UE EUTRA capability)は、基地局装置(EUTRAN)が端末装置の能力情報が必要な時、接続モードの端末装置(つまり、RRC接続が確立している端末装置)に対する手順を開始する。基地局装置は、端末装置の能力情報を問い合わせる。端末装置は、その問い合わせに応じて端末装置の能力情報を送信する。基地局装置は、その能力情報に対応しているか否かを判断し、対応している場合には、その能力情報に対応した設定情報を、上位層シグナリングなどを用いて端末装置へ送信する。端末装置は、能力情報に対応する設定情報が設定されたことによって、その能力に基づく送受信が可能であると判断する。
 物理チャネルおよび/または物理信号の設定に関するパラメータは上位層パラメータとして上位層シグナリングを介して端末装置に設定されてもよい。また、一部の物理チャネルおよび/または物理信号の設定に関するパラメータは、DCIフォーマットやグラントなど、L1シグナリング(物理層シグナリング、例えば、PDCCH/EPDCCH)を介して端末装置に設定されてもよい。また、物理チャネルおよび/または物理信号の設定に関するパラメータはデフォルトの設定またはデフォルト値が端末装置に予め設定されてもよい。また、端末装置は、上位層シグナリングを用いて、それらの設定に関するパラメータが通知されると、デフォルト値を更新してもよい。また、対応する設定に応じて、その設定を通知するために用いられる上位層シグナリング/メッセージの種類は異なってもよい。例えば、上位層シグナリング/メッセージは、RRCメッセージや報知情報、システムインフォメーションなどが含まれてもよい。
 基地局装置は、LAA周波数において、DSを送信する場合、DSオケージョン内にデータ情報および/または制御情報をマップしてもよい。そのデータ情報および/または制御情報には、LAAセルに関する情報が含まれてもよい。例えば、そのデータ情報および/または制御情報には、LAAセルが属する周波数、セルID、負荷や混雑状況、干渉/送信電力、チャネルの専有時間や送信データに関するバッファの状況が含まれてもよい。
 LAA周波数において、DSが測定される場合、DSに含まれる各信号に用いられるリソースは拡張されてもよい。例えば、CRSは、アンテナポート0だけでなく、アンテナポート2や3などに対応するリソースが用いられてもよい。また、CSI-RSも、アンテナポート15だけでなく、アンテナポート16や17などに対応するリソースが用いられてもよい。
 LRセルにおいて、上位層の信号(RRCシグナリング)またはシステムインフォメーションを用いて、端末装置にDSに関するリソースが設定された場合、L1シグナリング(PDCCHやDCIフォーマットに含まれる、あるフィールドに相当する制御情報)やL2シグナリング(MAC CEに相当する制御情報)、つまり、下位層の信号(RRC層より下の層の信号)を用いて、端末装置は、DSを受信するか否かをダイナミックに指示されてもよい。
 LRセルにおいて、復調/復号用のRSとCSI測定用のRSは、共通のリソースであってもよいし、個別に規定される場合は異なるリソースであってもよい。
 次に、本実施形態に係るセルサーチについて説明する。
 LTEにおいて、セルサーチは、端末装置があるセルの時間周波数同期を行ない、且つ、そのセルのセルIDを検出するための手順である。EUTRAセルサーチは、72サブキャリア以上に対応する拡大縮小可能な全送信帯域幅をサポートする。EUTRAセルサーチは下りリンクにおいて、PSSとSSSに基づいて行なわれる。PSSとSSSは各無線フレームの第1のサブフレームと第6のサブフレームの帯域幅の中心の72サブキャリアを用いて送信される。隣接のセルサーチは初期セルサーチとして同じ下りリンク信号に基づいて行なわれる。
 LRにおいて、スタンドアロン型で通信が行なわれる場合には、上記と同様のセルサーチが行なわれてもよい。
 次に、本実施形態に係る物理層の測定について説明する。
 LTEにおいて、物理層の測定は、イントラ周波数およびインター周波数のEUTRAN内の測定(RSRP/RSRQ)と、端末装置の受信送信の時間差、端末装置のポジショニングに用いられる参照信号時間差に関する測定(RSTD)と、RAT間(EUTRAN-GERAN/UTRAN)に関する測定と、システム間(EUTRAN-非3GPP RAT)に関する測定などがある。なお、物理層の測定は、モビリティをサポートするために行なわれる。また、EUTRAN測定には、アイドルモードの端末装置によって行なわれる測定や接続モードの端末装置によって行なわれる測定がある。端末装置は、適切な測定ギャップにおいてEUTRAN測定を行ない、EUTRAN測定をしたセルに同期している。なお、これらの測定は、端末装置で行なわれるため、端末装置の測定と称されてもよい。
 端末装置は、EUTRAN内の測定に対して、少なくとも2つの物理量(RSRP、RSRQ)がサポートされてもよい。さらに、端末装置は、RSSIに関する物理量がサポートされてもよい。端末装置は、上位層パラメータとして設定された物理量に関するパラメータに基づいて対応する測定を行なってもよい。
 物理層の測定は、モビリティをサポートするために行なわれる。例えば、イントラ周波数およびインター周波数のEUTRAN内の測定(RSRP/RSRQ)と、端末装置の受信と送信間の時間差、端末装置のポジショニングに用いられる参照信号時間差に関する測定(RSTD)と、インターRAT(EUTRAN-GERAN/UTRAN)に関する測定と、システム間(EUTRAN-非3GPP RAT)に関する測定などがある。例えば、物理層の測定は、イントラおよびインター周波数ハンドオーバに対する測定やインターRATハンドオーバに対する測定、タイミング測定、RRMに対する測定、ポジショニングがサポートされていればポジショニングに関する測定が含まれる。なお、インターRATハンドオーバに対する測定は、GSM(登録商標),UTRA FDD,UTRA TDD,CDMA2000,1xRTT,CDMA2000 HRPD,IEEE802.11へのハンドオーバのサポートにおいて定義されている。また、EUTRAN測定は、モビリティをサポートするために用いられる。また、EUTRAN測定には、アイドルモードの端末装置によって行なわれる測定や接続モードの端末装置によって行なわれる測定がある。例えば、イントラおよびインター周波数のそれぞれに対して、端末装置がアイドルモードと接続モードのどちらのモードであっても、RSRPやRSRQは測定されてもよい。端末装置は、適切な測定ギャップにおいてEUTRAN測定を行ない、EUTRAN測定をしたセルに同期している。
 物理層の測定は、無線特性が端末装置および基地局装置によって測定され、ネットワークの上位層に報告されることを含んでいる。
 次に、本実施形態に係るDCIフォーマットの詳細について説明する。
 DCIフォーマットは、送信されるDCIの構成、組み合わせや用途に応じて規定されてもよい。
 DCIフォーマット0は、1つの上りリンクセル(つまり、サービングセル)におけるPUSCHのスケジューリングに対して用いられる。
 DCIフォーマット0Aは、1つのLAAセカンダリセルにおけるPUSCHのスケジューリングに対して用いられる。
 DCIフォーマット0Bは、1つのLAAセカンダリセルにおける複数のサブフレームのそれぞれにおけるPUSCHのスケジューリングに対して用いられる。
 DCIフォーマット1は、1つのセルにおける1つPDSCHコードワードのスケジューリングに対して用いられる。
 DCIフォーマット1Aは、1つのセルにおける1つのPDSCHコードワードのコンパクトスケジューリングおよび/またはPDCCHオーダーによって開始されるランダムアクセス手順に対して用いられる。PDCCHオーダーに対応するDCIはPDCCHまたはEPDCCHによって伝送されてもよい。
 DCIフォーマット1Bは、プレコーディング情報を伴う、1つのセルにおける1つのPDSCHコードワードのコンパクトスケジューリングに対して用いられる。
 DCIフォーマット1Cは、1つのPDSCHコードワードの非常にコンパクトなスケジューリング、MCCH変更通知、SC-MCCH変更通知、TDD再設定(TDD UL/DL設定の再設定)、LAA共有情報に対して用いられる。
 DCIフォーマット1Dは、プレコーディングおよび電力オフセット情報を伴う、1つのセルにおける1つのPDSCHコードワードの非常にコンパクトなスケジューリングに対して用いられる。
 DCIフォーマット2/2A/2B/2C/2Dは、下りリンク送信に関連するDCIフォーマットである。
 DCIフォーマット3は、2ビットでの電力調整を伴うPUCCHおよび/またはPUSCHに対するTPCコマンド(つまり、4種類の電力調整/電力補正が可能なTPCコマンド)の送信に対して用いられる。
 DCIフォーマット3Aは、1ビットでの電力調整を伴うPUCCHおよび/またはPUSCHに対するTPCコマンド(つまり、2種類の電力調整/電力補正が可能なTPCコマンド)の送信に対して用いられる。
 DCIフォーマット4は、複数のアンテナポート送信モードを伴う、1つの上りリンクセルにおけるPUSCHのスケジューリングに対して用いられる。
 DCIフォーマット4Aは、複数のアンテナポート送信モードを伴う、1つのLAAセルにおけるPUSCHのスケジューリングに対して用いられる。
 DCIフォーマット4Bは、1つのLAAセルの複数のサブフレームのそれぞれにおける、複数のアンテナポート送信モードを伴うPUSCHのスケジューリングに対して用いられる。
 ここで、sTTIの送信に対して用いられる種々のDCIフォーマットを、DCIフォーマットX/Y/Zとする。
 DCIフォーマットXは、1つのセル(1つのLRセル)におけるsPUSCHのスケジューリングに用いられる。
 DCIフォーマットYは、1つのセル(1つのLRセル)におけるsPDSCHのスケジューリングに用いられる。
 DCIフォーマットXおよびDCIフォーマットYに対するフォーマットサイズまたはペイロードサイズは、同じサイズであってもよい。その際、ブラインド検出の数を低減するために、DCIフォーマットXおよびDCIフォーマットYは、1つのフィールドに基づいて切り替えられてもよい。
 DCIフォーマットZは、所定のビットの電力調整を伴うsPUCCHおよび/またはsPUSCHに対するTPCコマンド(つまり、所定のビットに対応する種類の電力調整/電力補正が可能なTPCコマンド)の送信に対して用いられる。
 DCIフォーマット0/4/3/3Aにおいて、sPUSCHに対するTPCコマンドが含まれる場合、sPUSCHに対するTPCコマンドを構成するビット数は、PUSCHに対するTPCコマンドを構成するビット数よりも多くてもよい。つまり、sPUSCHに対するTPCコマンドによって得られる補正値は、PUSCHに対するTPCコマンドによって得られる補正値よりも、大きい値が設定可能であってもよい。また、sPUSCHに対するTPCコマンドによって得られる補正値は、PUSCHに対するTPCコマンドによって得られる補正値よりも、小さい値が設定可能であってもよい。つまり、sPUSCHに対するTPCコマンドによって得られる補正値は、PUSCHに対するTPCコマンドによって得られる補正値よりも、広い範囲、且つ、多段階に設定可能であってもよい。
 sPDSCH/sPUSCHのスケジューリングや電力調整に用いられるDCI/DCIフォーマットは、sDCI/sDCIフォーマットと称されてもよい。
 DCIの送信には、基地局装置が、端末装置に割り当てたRNTIが利用されてもよい。具体的には、DCIフォーマット(下りリンク制御情報でもよい)にCRCパリティビットが付加され、付加された後に、CRCパリティビットがRNTIによってスクランブルされてもよい。ここで、DCIフォーマットに付加されるCRCパリティビットは、DCIフォーマットのペイロードから得られてもよい。なお、DCI送信は、DCIフォーマットの送信やPDCCHでの送信が含まれてもよい。
 ここで、本実施形態において、「CRCパリティビット」、「CRCビット」、および、「CRC」は同一であってもよい。また、「CRCパリティビットが付加されたDCIフォーマットが送信されるPDCCH」、「CRCパリティビットを含み、且つ、DCIフォーマットを含むPDCCH」、「CRCパリティビットを含むPDCCH」、および、「DCIフォーマットを含むPDCCH」は、同一であってもよい。また、「Xを含むPDCCH」、および、「Xを伴うPDCCH」は、同一であってもよい。端末装置は、DCIフォーマットをモニタしてもよい。また、端末装置は、DCIをモニタしてもよい。また、端末装置は、PDCCHをモニタしてもよい。
 端末装置は、RNTIによってスクランブルされたCRCパリティビットが付加されたDCIフォーマットに対してデコードを試み、CRCが成功したDCIフォーマットを、自装置宛のDCIフォーマットとして検出する(ブラインドデコーディングとも称される)。すなわち、端末装置は、RNTIによってスクランブルされたCRCを伴うPDCCHを検出してもよい。また、端末装置は、RNTIによってスクランブルされたCRCパリティビットが付加されたDCIフォーマットを伴うPDCCHを検出してもよい。つまり、DCI送信の誤り検出のために、CRCが付加されてもよい。DCI送信に付加されるCRCは、対応するRNTIやマスクでスクランブルされてもよい。
 ここで、RNTIには、C-RNTI(Cell-Radio Network Temporary Identifier)が含まれてもよい。例えば、C-RNTIは、RRC接続およびスケジューリングの識別に対して使用される、端末装置に対するユニークな(一意的な)識別子であってもよい。また、C-RNTIは、動的にスケジュールされるユニキャスト送信のために利用されてもよい。つまり、C-RNTIは、端末装置を識別するために用いられてもよい。
 また、RNTIには、SPS C-RNTI(Semi-Persistent Scheduling C-RNTI)が含まれてもよい。例えば、SPS C-RNTIは、セミパーシステントスケジューリングに対して使用される、端末装置に対するユニークな(一意的な)識別子である。また、SPS C-RNTIは、半持続的(semi-persistently)にスケジュールされるユニキャスト送信のために利用されてもよい。ここで、半持続的にスケジュールされる送信とは、周期的にスケジュールされる送信の意味が含まれてもよい。
 また、RNTIには、RA-RNTI(Random Access-RNTI)が含まれてもよい。例えば、RA-RNTIは、ランダムアクセスレスポンスメッセージの送信に対して使用される識別子であってもよい。すなわち、RA-RNTIは、ランダムアクセスプロシージャにおいて、ランダムアクセスレスポンスメッセージの送信のために利用されてもよい。例えば、端末装置は、ランダムアクセスプリアンブルを送信した場合において、RA-RNTIによってスクランブルされたCRCを伴うPDCCHをモニタしてもよい。また、端末装置は、RA-RNTIによってスクランブルされたCRCを伴うPDCCHの検出に基づいて、PDSCHでランダムアクセスレスポンスを受信してもよい。
 ここで、C-RNTIによってスクランブルされたCRCを伴うPDCCHは、USSまたはCSSにおいて送信されてもよい。また、SPS C-RNTIによってスクランブルされたCRCを伴うPDCCHは、USSまたはCSSにおいて送信されてもよい。また、RA-RNTIによってスクランブルされたCRCを伴うPDCCHは、CSSのみにおいて送信されてもよい。
 CRCをスクランブルするRNTIには、RA-RNTI、C-RNTI、SPS C-RNTI、テンポラリーC-RNTI、eIMTA-RNTI、TPC-PUCCH-RNTI、TPC-PUSCH-RNTI、M-RNTI、P-RNTI、SI-RNTIがある。
 RA-RNTI、C-RNTI、SPS C-RNTI、eIMTA-RNTI、TPC-PUCCH-RNTI、TPC-PUSCH-RNTIは、上位層シグナリングを介して、端末装置に設定される。
 M-RNTI、P-RNTI、SI-RNTIは1つの値に対応している。例えば、P-RNTIは、PCHおよびPCCHに対応し、ページングとシステムインフォメーションの変更を通知するために用いられる。SI-RNTIは、DL-SCH、BCCHに対応し、システムインフォメーションの報知に用いられる。RA-RNTIは、DL-SCHに対応し、ランダムアクセスレスポンスに用いられる。
 RA-RNTI、C-RNTI、SPS C-RNTI、テンポラリーC-RNTI、eIMTA-RNTI、TPC-PUCCH-RNTI、TPC-PUSCH-RNTIは、上位層シグナリングを用いて設定される。
 TPC-sPUCCH-RNTIおよび/またはTPC-sPUSCH-RNTIは、sTTI送信を行なう端末装置に対して、上位層シグナリングを用いて設定されてもよい。
 M-RNTI、P-RNTI、SI-RNTI、CC-RNTIは所定の値が定義されてもよい。
 各RNTIによってスクランブルされたCRCを伴うPDCCHは、RNTIの値によって、対応するトランスポートチャネルや論理チャネルが異なる場合もある。つまり、RNTIの値によって、示される情報が異なる場合もある。
 1つのSI-RNTIは、すべてのSIメッセージと同様にSIB1にアドレスするために用いられる。
 SI-RNTIは、DCIフォーマット1Aおよび/または1Cにおいて、システムインフォメーションにアドレスするために用いられる。
 RA-RNTIは、DCIフォーマット1Aおよび/または1Cにおいて、PDCCHオーダーによって開始されるランダムアクセス手順に関する情報にアドレスするために用いられる。
 P-RNTIは、DCIフォーマット1Aおよび/または1Cにおいて、ページング情報にアドレスするために用いられる。
 M-RNTIは、マルチキャスト情報にアドレスするために用いられる。
 TPC-PUSCH-RNTIは、DCIフォーマット3/3Aにおいて、PUSCHに対するTPCコマンドに関する情報にアドレスするために用いられる。
 TPC-PUCCH-RNTIは、DCIフォーマット3/3Aにおいて、PUCCHに対するTPCコマンドに関する情報にアドレスするために用いられる。
 TPC-sPUSCH-RNTIは、DCIフォーマット3/3A/Zにおいて、sPUSCHに対するTPCコマンドに関する情報にアドレスするために用いられる。
 TPC-sPUCCH-RNTIは、DCIフォーマット3/3A/Zにおいて、sPUCCHに対するTPCコマンドに関する情報にアドレスするために用いられる。
 CC-RNTIは、DCIフォーマット1Cにおいて、LAA共有情報にアドレスするために用いられる。
 ここで、下りリンク送信(例えば、PDSCHおよび/またはsPDSCHの送信)に関連するDCIフォーマットは下りリンクグラント、または、下りリンクアサインメントと称されてもよい。また、上りリンク送信(例えば、PUSCHおよび/またはsPUSCHおよび/またはSRSの送信)に関連するDCIフォーマットは上りリンクグラント、および/または、上りリンクアサインメントと称されてもよい。下りリンクグラントはDLグラント、上りリンクグラントはULグラントと称されてもよい。
 本実施形態において、PUSCHの送信/スケジューリングに関連するDCIフォーマット/上りリンクグラントを第1の上りリンクグラント、sPUSCHの送信/スケジューリングに関連するDCIフォーマット/上りリンクグラントを第2の上りリンクグラントと称する。
 例えば、第1の上りリンクグラントには、キャリアインディケータフィールド(CIF)が含まれてもよい。また、第1の上りリンクグラントには、スケジュールされるPUSCHに対するTPCコマンドに関する情報が含まれてもよい。また、第1の上りリンクグラントには、DMRS(PUSCHの送信に関連するDMRS)に対するサイクリックシフトに関する情報が含まれてもよい。また、第1の上りリンクグラントには、MCS(modulation and coding scheme)に関する情報、および/または、リダンダンシーバージョンに関する情報が含まれてもよい。また、第1の上りリンクグラントには、リソースブロック割り当てに関する情報、および/または、ホッピングリソース割り当てに関する情報が含まれてもよい。また、第1の上りリンクグラントには、CSIの送信をリクエストするために用いられる情報(CSIリクエスト)が含まれてもよい。また、第1の上りリンクグラントには、SRSの送信をリクエストするために用いられる情報(SRSリクエスト)が含まれてもよい。
 ここで、上りリンクグラントは、複数の端末装置に対して共通なDCI、および/または、ある1つの端末装置に対して専用のDCIとして定義されてもよい。すなわち、上りリンクグラントは、CSS、および/または、USS、および/または、UEG-SSにおいて送信されてもよい。また、上りリンクグラントは、PDCCH、および/または、EPDCCHで送信されてもよい。また、上りリンクグラントに付加されるCRCパリティビットが、所定のRNTIまたは所定の値のRNTIによってスクランブルされてもよい。
 また、上りリンクグラントは、ある1つのサブフレームに対する設定を規定するために用いられてもよい。すなわち、上りリンクグラントは、ある1つのサブフレームにおいて共通に用いられる設定を指示するために用いられてもよい。すなわち、上りリンクグラントを用いて指示される設定は、1つのサブフレーム毎に対して有効であってもよい。すなわち、上りリンクグラントは、サブフレームスペシフィックの上りリンクグラントであってもよい。すなわち、端末装置は、上りリンクグラントを用いてPUSCHがスケジュールされた場合には、あるサブフレームにおいて(あるサブフレーム全てを用いて)、スケジュールされたPUSCHまたはsPUSCHでの送信を行なってもよい。
 また、上りリンクグラントとして、少なくとも、PUSCH、sPUSCH、および/または、sPDCCHに対する周波数リソースの割り当てに関連する情報(例えば、PUSCH、sPUSCH、および/または、sPDCCHに対する物理リソースブロックの割り当てに関連する情報)が含まれるDCIフォーマットが定義されてもよい。このようなDCIフォーマットは、第2の上りリンクグラントと称されてもよい。第2の上りリンクグラントは、少なくとも、PUSCH、sPUSCH、および/または、sPDCCHのスケジューリングに用いられてもよい。
 例えば、第2の上りリンクグラントには、スケジュールされるPUSCH、スケジュールされるsPUSCH、および/または、スケジュールされるsPDCCHに対する帯域幅に関連する情報が含まれてもよい。すなわち、第2の上りリンクグラントには、PUSCHでの送信、sPUSCHでの送信、および/または、sPDCCHでの送信に対する、スケジュールされる帯域幅に関連する情報が含まれてもよい。
 例えば、第2の上りリンクグラントには、スケジュールされるPUSCH、スケジュールされるsPUSCH、および/または、スケジュールされるsPDCCHに対する物理リソースブロックの開始位置(および/または、終了位置、例えば、開始位置からの長さやリソースブロック数)に関連する情報が含まれてもよい。また、第2の上りリンクグラントには、スケジュールされるPUSCH、スケジュールされるsPUSCH、スケジュールされるsPDCCHに対する物理リソースブロックを指示するための情報が含まれてもよい。
 ここで、第2の上りリンクグラントには、CIFが含まれてもよい。また、第2の上りリンクグラントには、スケジュールされるPUSCHに対するTPCコマンドに関する情報が含まれてもよい。また、第2の上りリンクグラントには、スケジュールされるsPUSCHに対するTPCコマンドに関する情報が含まれてもよい。また、第2の上りリンクグラントには、DMRS(PUSCH、および/または、sPUSCHの送信に関連するDMRS)に対するサイクリックシフトに関する情報が含まれてもよい。また、第2の上りリンクグラントには、MCSに関する情報、および/または、リダンダンシーバージョンに関する情報が含まれてもよい。また、第2の上りリンクグラントには、リソースブロック割り当てに関する情報、および/または、ホッピングリソース割り当てに関する情報が含まれてもよい。また、第2の上りリンクグラントには、CSIリクエストが含まれてもよい。また、第2の上りリンクグラントには、SRSリクエストが含まれてもよい。
 ここで、第2の上りリンクグラントを用いて送信される情報(一部、または、全ての情報)は、上位層の信号(例えば、MAC層における信号、および/または、RRC層における信号)を用いて送信されてもよい。以下、第2の上りリンクグラントを用いて、上述したような下りリンク制御情報が送信されることを記載するが、第2の上りリンクグラントを用いて送信される下りリンク制御情報は、上位層の信号を用いて送信されてもよい。
 ここで、第2の上りリンクグラントは、複数の端末装置に対して共通なDCIまたは上りリンクグラントとして定義されてもよい。すなわち、第2の上りリンクグラントは、CSSまたはUEG-SSにおいて送信されてもよい。また、第2の上りリンクグラントは、PDCCH、および/または、EPDCCHのみで送信されてもよい。つまり、第2の上りリンクグラントは、特定の物理チャネルの特定のサーチスペースにおいて、送信されてもよい。
 また、第2の上りリンクグラントに付加されるCRCパリティビットは、特定のRNTIによってスクランブルされてもよい。例えば、特定のRNTIとは、C-RNTIとは個別に設定されるRNTIであってもよい。また、特定のRNTIとは、上位層パラメータとして設定されるRNTIであってもよい。ここで、第2の上りリンクグラントに付加されるCRCパリティビットは、第1のUL-RNTIによってスクランブルされてもよい。また、第2の上りリンクグラントが送信されるサーチスペースは、少なくとも、第1のUL-RNTIによって与えられてもよい。
 また、第2の上りリンクグラントは、ある1つのサブフレームに対する設定を規定するために用いられてもよい。すなわち、第2の上りリンクグラントは、ある1つのサブフレームにおいて共通に用いられる設定を指示するために用いられてもよい。すなわち、第2の上りリンクグラントを用いて指示される設定は、1つまたは複数のサブフレーム毎に対して有効であってもよい。すなわち、第2の上りリンクグラントは、サブフレームスペシフィックの上りリンクグラントであってもよい。すなわち、端末装置は、第2の上りリンクグラントを用いてPUSCHがスケジュールされた場合には、あるサブフレームにおいて(または、あるサブフレーム全てを用いて)、スケジュールされたPUSCHでの送信を行なってもよい。
 また、上りリンクグラントとして、少なくとも、PUSCH、および/または、sPUSCHに対する時間リソースの割り当てに関する情報が含まれるDCIフォーマットが定義されてもよい。このようなDCIフォーマットは、第3の上りリンクグラントと称されてもよい。例えば、第3の上りリンクグラントには、PUSCH、および/または、sPUSCHでの送信に対する送信時間間隔(TTI)の割り当てに関連する情報が含まれてもよい。なお、TTIの時間長に関する情報は、送信に用いられるシンボルの数を示す譲歩であってもよい。すなわち、第3の上りリンクグラントは、少なくとも、PUSCH、および/または、sPUSCHのスケジューリングに用いられてもよい。
 例えば、第3の上りリンクグラントには、スケジュールされるPUSCH、および/または、スケジュールされるsPUSCHに対するTTIの長さに関連する情報が含まれてもよい。また、第3の上りリンクグラントには、スケジュールされるPUSCHと共に送信されるDMRSの位置に関連する情報が含まれてもよい。また、第3の上りリンクグラントには、スケジュールされるsPUSCHと共に送信されるDMRSの位置に関連する情報が含まれてもよい。
 また、第3の上りリンクグラントには、スケジュールされるPUSCHと共に送信されるDMRSに関する情報(例えば、DMRSのサイクリックシフトに関する情報)が含まれてもよい。また、第3の上りリンクグラントには、スケジュールされるsPUSCHと共に送信されるDMRSに関する情報(例えば、DMRSのサイクリックシフトに関する情報)が含まれてもよい。また、第3の上りリンクグラントには、第3の上りリンクグラントの受信(検出)に基づく、PUSCHでの送信および/またはsPUSCHでの送信に対する遅延または時間オフセットに関する情報が含まれてもよい。
 ここで、第3の上りリンクグラントには、CIFが含まれてもよい。また、第3の上りリンクグラントには、スケジュールされるPUSCHに対するTPCコマンドに関する情報が含まれてもよい。また、第3の上りリンクグラントには、スケジュールされるsPUSCHに対するTPCコマンドに関する情報が含まれてもよい。また、第3の上りリンクグラントには、DMRS(つまり、PUSCH、および/または、sPUSCHの送信に関連するDMRS)に対するサイクリックシフトに関する情報が含まれてもよい。また、第3の上りリンクグラントには、MCSに関する情報、および/または、リダンダンシーバージョンに関する情報が含まれてもよい。また、第3のULグラントには、リソースブロック割り当てに関する情報、および/または、ホッピングリソース割り当てに関する情報が含まれてもよい。また、第3の上りリンクグラントには、CSIリクエストが含まれてもよい。また、第3の上りリンクグラントには、SRSリクエストが含まれてもよい。また、第3の上りリンクグラントには、TTIインデックスに関する情報が含まれてもよい。
 ここで、第3の上りリンクグラントは、ある1つの端末装置に対して専用のDCIとして定義されてもよい。すなわち、第3の上りリンクグラントは、USSにおいて送信されてもよい。また、第3の上りリンクグラントは、PDCCH、EPDCCH、および/または、sPDCCHで送信されてもよい。また、第3の上りリンクグラントは、PDSCHで送信されてもよい。
 また、第3の上りリンクグラントに付加されるCRCパリティビットは、特定のRNTIによってスクランブルされてもよい。ここで、第3の上りリンクグラントに付加されるCRCパリティビットは、第3のUL-RNTIによってスクランブルされてもよい。また、第3の上りリンクグラントが送信されるサーチスペースは、少なくとも、第2のUL-RNTIによって与えられてもよい。
 また、第3の上りリンクグラントは、ある1つのTTIに対する設定を規定するために用いられてもよい。すなわち、第3の上りリンクグラントは、ある1つのTTIにおいて用いられる設定を指示するために用いられてもよい。すなわち、第3の上りリンクグラントを用いて指示される設定は、1つのTTIに対して有効であってもよい。すなわち、第3の上りリンクグラントは、TTIスペシフィックの上りリンクグラントであってもよい。すなわち、端末装置は、第3の上りリンクグラントを用いてPUSCHがスケジュールされた場合には、あるTTIにおいて(つまり、あるサブフレームにおける、あるTTIにおいて)、スケジュールされたPUSCHでの送信を行なってもよい。なお、ある1つのTTIは、ある1つのsTTIであってもよい。また、ある1つのsTTIは、ある1つのサブフレーム内のsTTIであってもよい。
 ここで、上述したように、第2の上りリンクグラントは、第3の上りリンクグラントが送信されるsPDCCHのスケジューリングに用いられてもよい。例えば、端末装置は、第2の上りリンクグラントを受信(検出)することによって、第3の上りリンクグラントを受信(検出)してもよい。また、端末装置は、第2の上りリンクグラントが送信されるPDCCHおよび/またはEPDCCHをモニタ(デコード、検出)することによって、第3の上りリンクグラントが送信されるPDCCH、EPDCCHおよび/またはsPDCCHをモニタしてもよい。なお、モニタすることは、ある物理チャネル、または、ある物理チャネルによって送信される情報を、デコードすること、および/または、検出することを含んでもよい。
 ここで、第2の上りリンクグラントが送信されるPDCCHおよび/またはEPDCCHは、端末装置1によるモニタリングによって検出され、第3の上りリンクグラントが送信されるPDCCH、EPDCCHおよび/またはsPDCCHのリソースは、第2の上りリンクグラントに含まれる情報によって、直接的に指示されてもよい。ここで、PDCCH、EPDCCHおよび/またはsPDCCHのリソースには、時間リソース、および/または、周波数リソースが含まれてもよい。すなわち、第3の上りリンクグラントが送信されるPDCCH、EPDCCHおよび/またはsPDCCHは、端末装置によってモニタされなくてもよい。
 以下、上りリンクグラント(DCIフォーマット)は、第1の上りリンクグラント、第2の上りリンクグラント、および/または、第3の上りリンクグラントを含んでもよい。
 ここで、端末装置は、下りリンクグラントを用いてPDSCHのリソースがスケジュールされた場合には、スケジューリングに基づき、PDSCHで下りリンクデータ(DL-SCH)を受信してもよい。また、端末装置は、上りリンクグラントを用いてPUSCHのリソースがスケジュールされた場合には、スケジューリングに基づき、PUSCHを用いて上りリンクデータ(UL-SCH)および/または上りリンク制御情報(UCI)を送信してもよい。また、端末装置は、上りリンクグラントを用いてsPUSCHのリソースがスケジュールされた場合には、スケジューリングに基づき、sPUSCHで上りリンクデータおよび/または上りリンク制御情報を送信してもよい。
 本実施形態において、PDSCHの送信/スケジューリングに関連するDCIフォーマット/下りリンクグラントを第1の下りリンクグラント、sPDSCHの送信/スケジューリングに関連するDCIフォーマット/下りリンクグラントを第2の下りリンクグラントと称する。
 例えば、第1の下りリンクグラントには、CIFが含まれてもよい。また、第1の下りリンクグラントには、スケジュールされるPDSCHのHARK-ACKの送信に用いられるPUCCHに対するTPCコマンドに関する情報が含まれてもよい。また、第1の下りリンクグラントには、HARQプロセスナンバーに関する情報が含まれてもよい。また、第1の下りリンクグラントには、MCSに関する情報、および/または、リダンダンシーバージョンに関する情報が含まれてもよい。また、第1の下りリンクグラントには、リソースブロック割り当てに関する情報、および/または、集中配置か分散配置かを示す情報が含まれてもよい。また、第1の下りリンクグラントには、SRSリクエストが含まれてもよい。
 例えば、第2の下りリンクグラントには、スケジュールされるPDSCH、スケジュールされるsPDSCH、および/または、スケジュールされるsPDCCHに対する帯域幅に関連する情報が含まれてもよい。すなわち、第2の下りリンクグラントには、PDSCHでの送信、sPDSCHでの送信、および/または、sPDCCHでの送信に対する、スケジュールされる帯域幅に関連する情報が含まれてもよい。
 SRSリクエストおよび/またはCSIリクエストに対して用いられるビットの数は、SRSリクエストおよび/またはCSIリクエストが含まれるDCIフォーマットの種類に基づいて決定されてもよい。
 次に、本実施形態に係る端末装置および/または基地局装置の処理時間(レイテンシー)について説明する。
 本実施形態において、“OFDMシンボルおよび/またはSC-FDMAシンボルにCPが付加される”とは、“OFDMシンボルおよび/またはSC-FDMAシンボルで送信される物理チャネルの系列にCPの系列が付加される”と同義であってもよい。
 処理時間は、検出した信号の受信および復号に要する時間と、送信する信号の生成(変調や符号化)に要する時間に基づいて決定されてもよい。端末装置および基地局装置は、受信信号のTTI長や送信信号のTTI長が短くすることによって、それに伴う、復号に要する時間と生成に要する時間をそれぞれ短くすることができる。また、処理時間には、タイミングアドバンスや同期信号、デュプレックスモードに基づく時間調整が含まれてもよい。
 本実施形態では、端末装置がsTTIを用いた送信および/または受信(つまり、sTTIオペレーション)をサポートしている場合、端末装置は、一部の物理チャネルに対して、OFDMシンボルおよび/またはSC-FDMAシンボルにNCPが付加された14シンボルで構成されるTTIにおける処理時間を短縮してもよい。TTIに関する処理時間の短縮が可能かどうかは、基地局装置からの上位層シグナリングを介して、設定されてもよい。つまり、基地局装置は、端末装置から送信された能力情報に基づいて、セル内の端末装置がsTTIをサポートしている能力があると判断した場合、TTIおよび/またはsTTIに対する送信および/または受信に対する処理時間を短縮するように設定してもよい。なお、端末装置は、送信と受信に対して個別に、処理時間の短縮に関する能力がサポートされてもよい。また、端末装置は、送信に関する処理時間と受信に関する処理時間のそれぞれに対して、処理時間の短縮に関する能力がサポートされるかどうかを示してもよい。また、送信に関する処理と受診に関する処理はそれぞれ、上りリンクに関する処理と下りリンクに関する処理と言い換えてもよい。なお、処理時間を短縮することによって、タイミングアドバンスに基づく時間調整が制限されてもよい。
 処理時間を物理チャネルのTTI長毎にダイナミックに変更するか、上位層パラメータに基づいて削減するかは、基地局装置によって上位層シグナリングを介して、設定されてもよい。
 ここで、“端末装置がsTTIを用いた送信をサポートする”とは、sPUSCHやsPUCCH、sPRACHのうち、少なくとも1つの物理チャネルに対する送信をサポートしていることと同義である。また、“端末装置がsTTIを用いた受信をサポートする”とは、sPDSCHやsPDCCHのうち、少なくとも1つの物理チャネルに対する受信をサポートしていることと同義である。
 sTTIは、物理チャネル毎にサポートされているかどうかが示されてもよい。端末装置は、物理チャネル毎にsTTIを用いた送信および/または受信をサポートしているかどうかを、能力情報を用いて示してもよい。基地局装置は、その能力情報に基づいて、該端末装置に対して、上位層シグナリングを介して、sTTIに関する設定を行なってもよい。
 次に、本実施形態に係るPUSCHの送信電力制御について説明する。
 端末装置が、サービングセルcに対して同時にPUCCHを伴わないPUSCHを送信する場合、サービングセルcのサブフレームiにおけるPUSCH送信に対する端末装置の送信電力PPUSCH,c(i)は、数式(1)によって与えられてもよい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000001
 
 端末装置が、サービングセルcに対して同時にPUCCHを伴うPUSCHを送信する場合、サービングセルcのサブフレームiにおけるPUSCH送信に対する端末装置の送信電力PPUSCH,c(i)は、数式(2)によって与えられてもよい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000002
 
 端末装置が、サービングセルcに対するPUSCHを送信しない場合、PUSCHに対するDCIフォーマット3/3Aとともに受信されたTPCコマンドのアキュムレーションに対して、端末装置は、サービングセルcのサブフレームiにおけるPUSCH送信に対する端末装置の送信電力PPUSCH,c(i)が数式(3)によって計算されたと想定する。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000003
 
 ここで、PCMAX,c(i)は、サービングセルcに対するサブフレームiにおける設定された端末装置の送信電力である。「^」が上部に付いているパラメータ(変数、引数)は、対応するパラメータの線形値である。
 端末装置が、サービングセルcに対するサブフレームiにおいて、PUSCHを送信しないでPUCCHを送信する場合、PUSCHに対するDCIフォーマット3/3Aとともに受信されたTPCコマンドのアキュムレーションに対して、端末装置は、サービングセルcのサブフレームiにおけるPUCCH送信に対する端末装置の送信電力PPUCCH,c(i)に対して得られたPCMAX,c(i)を想定する。
 端末装置が、サービングセルcに対するサブフレームiにおいて、PUCCHとPUSCHを送信しない場合、PUSCHに対するDCIフォーマット3/3Aとともに受信されたTPCコマンドのアキュムレーションに対して、端末装置は、MPR=0dB、A-MPR=0dB、P-MPR=0dB、ΔT=0dBと想定してPCMAX,c(i)を算出する。
 ここで、MPR(Maximum Power Reduction)は、端末装置の最大送信電力/最大出力電力に対する種々の条件に基づく調整値である。MPRは、端末装置に設定されるチャネル帯域幅および/または送信帯域幅および変調方式(QPSKや16QAMなど)に基づいて決定されてもよい。PRACH、PUCCHとSRS送信に対して、PUSCHのQPSKに対するMPRが適用される。各サブフレームに対して、MPRは、スロット毎に推定され、スロットの送信で引き継がれた最大値によって与えられる。その最大値は、同じサブフレームの2つのスロットの推定値の大きい方である。つまり、2つのスロットのうち、大きい方の値がそのサブフレームに適用される。言い換えると、MPRは、スロット毎に推定されるが、サブフレームには、そのサブフレームに含まれるスロットの中で大きい方の値が適用される。1つのコンポーネントキャリアにおける非連続なリソース割り当て送信に対して、最大送信電力/最大出力電力に対するMPRは、送信帯域幅設定と、チャネル帯域幅または集約された帯域幅の同時に送信されたリソースブロックの総数に関連付けられて規定されてもよい。
 A-MPRは、追加された要求条件(CAやMIMO(Multiple Input Multiple Output)、DC(Dual Connectivity))に対応するMPRである。例えば、ACLR(Adjacent Channel Leakage Ratio)やスペクトルエミッションの追加要求条件に対応する。それらの要求条件は、ネットワークによってシグナルされてもよい。つまり、A-MPRは、ネットワークシグナリングの値に基づいて規定されてもよい。また、A-MPRは、コンポーネントキャリアの帯域幅とリソースブロックの配置位置(周波数位置、周波数領域)および変調方式に基づいて決定されてもよい。つまり、同じコンポーネントキャリアであっても周波数領域によってA-MPRの値は独立に規定されてもよい。例えば、帯域幅の中央と端では、A-MPRの値は異なってもよい。
 なお、CAは、複数のコンポーネントキャリア(サービングセル)を集約して通信を行なう方式のことである。同じオペレーティングバンドに属する異なる周波数(つまり、キャリア周波数または中心周波数)のコンポーネントキャリアを集約するCAをイントラバンドCAと称する。異なるオペレーティングバンドのコンポーネントキャリアを集約するCAをインターバンドCAと称する。
 なお、MIMOは、複数のアンテナ(アンテナポート)を用いて通信を行なう方式のことである。
 例えば、ネットワークシグナリングの値に対応するA-MPRとサブキャリア間隔に対応するA-MPRは独立に設定されてもよい。
 MPRとA-MPRは、サービングセルに対して規定されてもよい。つまり、MPRとA-MPRは、サービングセル毎に設定されてもよい。
 インターバンドCAを行なう場合、CAを行なうコンポーネントキャリア(サービングセル)のそれぞれに対して許容値ΔIB,cが規定されてもよい。
 P-MPR(Power Management MPR)は、コンプライアンスを保証するために用いられるMPRであり、サービングセル毎に適用される。例えば、P-MPRは、電磁エネルギー吸収や不必要なエミッション、複数のRATで同時に送信が発生するような密集地(密集シナリオ)などを考慮して適用される。
 MPR、A-MPR、P-MPRは、サービングセル毎に規定されてもよい。また、MPR、A-MPR、P-MPRは、オペレーティングバンド毎に規定されてもよい。
 MPR、A-MPR、P-MPRはそれぞれ、スロット毎に評価されるが、サブフレームに対しては、その中で(つまり、サブフレームを構成するスロットの中で)最も大きい値が適用される。つまり、端末装置が設定可能な最大出力電力(端末装置が設定可能な総送信電力)の値が小さくなる値が適用されてもよい。
 最大出力電力値は、基地局装置から受信した情報(例えば、システムインフォメーション、または、RRCメッセージ)、MPR、A-MPR、P-MPR、および、ΔIB,cの一部、または、全部に少なくとも基づいて決定されてもよい。最大出力電力値は、最大出力電力値の下限値、および、最大出力電力の上限値の間の値である。最大出力電力値の下限値は、基地局装置から受信した情報(例えば、システムインフォメーション、または、RRCメッセージ)、MPR、A-MPR、P-MPR、および、ΔIB,cの一部、または、全部に少なくとも基づいて決定されてもよい。最大出力電力値の上限値は、基地局装置から受信した情報(例えば、システムインフォメーション、または、RRCメッセージ)、MPR、A-MPR、P-MPR、および、ΔIB,cの一部、または、全部に少なくとも基づいて決定されてもよい。
 MPUSCH,c(i)は、サービングセルcおよびサブフレームiに対して有効なリソースブロックの数で表現されたPUSCHリソースアサインメントの帯域幅である。つまり、DCIによって設定されるパラメータである。
 上りリンク電力制御に関する上位層パラメータとして、PO_NOMINAL_PUSCHとPO_UE_PUSCHが設定される。PO_NOMINAL_PUSCHとPO_UE_PUSCHは、セミパーシステントグラントに対応するPUSCH、ダイナミックスケジュールドグラントに対応するPUSCH、ランダムアクセスレスポンスグラントに対応するPUSCHのそれぞれに対して設定されてもよい。さらに、上りリンク電力制御に関して、1つよりも多くのサブフレームセットが設定される場合、セミパーシステントグラントに対応するPUSCH、ダイナミックスケジュールドグラントに対応するPUSCHに対して、上りリンク電力制御サブフレームセット2(第2のサブフレームセット)に対応するPO_NOMINAL_PUSCHとPO_UE_PUSCHが追加で設定されてもよい。言い換えると、ランダムアクセスレスポンスグラントに対応するPUSCHに対しては、1つよりも多くサブフレームセットが設定された場合であっても、同じPO_NOMINAL_PUSCHとPO_UE_PUSCHを用いてもよい。ここで、上りリンク電力制御サブフレームセットとは、上りリンク電力制御に関する種々のパラメータを共有しているサブフレームが属しているグループ(つまり、サブフレームセット)を示す。つまり、サブフレームセット毎に異なる上りリンク電力制御が行なわれてもよい。
 PO_PUSCH,cは、サービングセルcに対して設定されるPO_NOMINAL_PUSCHとPO_UE_PUSCHの和である。
 αは、サービングセルcにおける下りリンクパスロスPLに対する補償係数である。αの値は、上位層パラメータとしてセミパーシステントグラントに対応するPUSCH、ダイナミックスケジュールドグラントに対応するPUSCHのそれぞれに対して設定されるが、ランダムアクセスレスポンスグラントに対応するPUSCHに対して用いられる場合、αの値は、常に1である。
 PLは、サービングセルcに対する端末装置において算出された下りリンクパスロス評価値である。PLは、上位層によって提供された下りリンク参照信号の電力値とリファレンスサービングセルに対して、上位層フィルタ設定に基づく参照信号受信電力(RSRP)に基づいて決定されてもよい。
 サービングセルcがプライマリセルを含むTAG(つまり、PTAG)に属するとすれば、プライマリセルの上りリンクに対して、プライマリセルは、リファレンスシグナルパワーおよび上位層においてフィルタされたRSRPを決定するためのリファレンスサービングセルとして用いられてもよい。また、サービングセルcがプライマリセルを含むTAGに属するとすれば、セカンダリセル(つまり、セカンダリセルであるサービングセル)の上りリンクに対して、パスロスリファレンスまたはパスロスのリファレンスサービングセルのリンクを示す上位層パラメータによって設定されたサービングセルが、リファレンスシグナルパワーおよび上位層においてフィルタされたRSRPを決定するためのリファレンスサービングセルとして用いられてもよい。なお、リファレンスシグナルパワーは、基地局装置からの送信電力に相当する上位層パラメータである。例えば、CRSの送信電力は、リファレンスシグナルパワーに基づいてもよい。
 サービングセルcがPSCellを含むTAG(つまり、PSTAG)に属するとすれば、PSCellの上りリンクに対して、PSCellは、リファレンスシグナルパワーおよび上位層においてフィルタされたRSRPを決定するためのリファレンスサービングセルとして用いられてもよい。また、サービングセルcがPSCellを含むTAGに属するとすれば、PSCell以外のセカンダリセルの上りリンクに対して、パスロスリファレンスまたはパスロスのリファレンスサービングセルのリンクを示す上位層パラメータによって設定されたサービングセルが、リファレンスシグナルパワーおよび上位層においてフィルタされたRSRPを決定するためのリファレンスサービングセルとして用いられてもよい。
 サービングセルcがプライマリセルまたはPSCellを含まないTAG(つまり、STAG)に属するとすれば、サービングセルcが、リファレンスシグナルパワーおよび上位層においてフィルタされたRSRPを決定するためのリファレンスサービングセルとして用いられてもよい。つまり、プライマリセルやPSCellは、リファレンスサービングセルとして用いられなくてもよい。
 ΔTF,c(i)は、数式(4)に基づいて与えられてもよい。Kは、各サービングセルに対する上位層によって与えられたMCSの差分に関するパラメータ(つまり、deltaMCS-enabled)によって与えられてもよい。Kは、1.25と0がある。該パラメータが“enabled”に設定される場合にはK=1.25であり、該パラメータが“disabled”に設定される場合にはK=0である。また、PUSCHに対する送信モード2に対して、K=0である。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000004
 
 BPRE(Bit Per Resource Element)は、UL-SCHデータを伴わないPUSCHによって送信される制御データに対しては1つのリソースエレメントに割り当てられるCQI/PMIビットの数である。なお、CQI/PMIビットは、CRCビットを含んでもよい。また、BPREは、他の場合には、1つのリソースエレメントに割り当てられる各コードブロックのサイズの和である。
 βPUSCH offsetは、UL-SCHデータを伴わないPUSCHによって送信される制御データに対してはβCQI offsetであり、それ以外の場合、1である。
 βPUSCH offsetは、1つのコードワードの場合と複数のコードワードの場合のそれぞれに対して設定されてもよい。
 βPUSCH offsetは、CQI、RI、ACKのそれぞれに対して設定されてもよい。
 βPUSCH offsetは、ダイナミックスケジュールドグラントに対応するPUSCHおよびセミパーシステントグラントに対応するPUSCHのそれぞれに対して設定されてもよい。
 βPUSCH offsetは、上りリンク電力制御サブフレームセットに関するパラメータ(つまり、tpc-SubframeSet)に基づいて、1つよりも多いサブフレームセットが設定される場合、サブフレームセットに対応するβPUSCH offsetが設定されてもよい。
 βPUSCH offsetは、1つよりも多いサブフレームセットが設定される場合、サブフレームセットのそれぞれに対して、CQI、RI、ACKのそれぞれに対するβPUSCH offsetが設定されてもよい。
 βPUSCH offsetは、1つよりも多いサブフレームセットが設定される場合、サブフレームセットのそれぞれに対して、各グラントに対するβPUSCH offsetが設定されてもよい。
 βPUSCH offsetは、1つよりも多いサブフレームセットが設定される場合、サブフレームセットのそれぞれに対して、1つのコードワードおよび/または複数のコードワードに対するβPUSCH offsetが設定されてもよい。
 δPUSCH,cは、TPCコマンドとして参照されたPUSCHの送信電力に対する補正値である。つまり、δPUSCH,cは、PUSCHに対するTPCコマンドによって得られた補正値である。δPUSCH,c、つまり、PUSCHに対するTPCコマンドは、DCIフォーマット0/4を伴うPDCCH/EPDCCHに含まれてもよい。また、TPCコマンドは、CRCパリティビットがTPC-PUSCH-RNTIでスクランブルされたDCIフォーマット3/3Aを伴うPDCCHにおいて、他の端末装置に対するTPCコマンドとジョイントコーディングされてもよい。
 端末装置が、サービングセルcに対して、上りリンク電力制御サブフレームセットを含む上りリンク電力制御に関するパラメータが設定され、サブフレームiが上位層パラメータである上りリンク電力制御サブフレームセットによって示された上りリンク電力制御サブフレームセット2(つまり、第2のサブフレームセット)に属するとすれば、上りリンク電力制御サブフレームセット2のサブフレームiに対する最新のPUSCH電力制御調整状態は、fc,2(i)によって与えられ、端末装置は、サブフレームiにおけるPUSCHの送信電力PPUSCH,c(i)を決定するために、f(i)の代わりに、fc,2(i)を用いる。それ以外の場合、つまり、1つよりも多いサブフレームセットが設定されない場合、または、サブフレームiが第1の上りリンク電力制御サブフレームセットに属する場合、最新のPUSCH電力制御調整状態は、f(i)によって与えられる。
 アキュムレーションが有効かどうかを示す上位層パラメータ(つまり、Accumulation-enabled)に基づいて、アキュムレーションが有効であるとすれば、または、TPCコマンドδPUSCH,cが、CRCがテンポラリーC-RNTIによってスクランブルされたDCIフォーマット0を伴うPDCCH/EPDCCHに含まれるとすれば、f(i)およびfc,2(i)は、数式(5)および/または数式(6)によって与えられてもよい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000005
 
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000006
 
 数式(5)および/または数式(6)のように、TPCコマンドの値に対応する電力制御調整値(補正値)の加算処理(累算処理)を行なう電力調整を、アキュムレーションまたはTPCアキュムレーションと称してもよい。また、TPCコマンドに基づく電力制御調整値(補正値)の累算処理を行なわない場合、直前の1つのTPCコマンドの値に対応する電力制御調整値(補正値)のみに基づく電力調整をTPCアブソリュートと称してもよい。
 δPUSCH,c(i-KPUSCH)は、サブフレームi-KPUSCHにおける、DCIフォーマット0/4を伴うPDCCH/EPDCCHまたはDCIフォーマット3/3Aを伴うPDCCHでシグナルされる。f(0)は、アキュムレーションのリセット後の最初の値である。KPUSCHは、サブフレームの数を示してもよい。KPUSCHの値は、サブフレームiにおけるPUSCH送信に対して適用されるTPCコマンドが送信されるサブフレームを示すために用いられてもよい。
 KPUSCHの値は、FDDまたはFDD-TDDおよびサービングセルFS1に対して、4である。なお、FDD-TDDは、FDDセル(FDDコンポーネントキャリア)とTDDセル(TDDコンポーネントキャリア)のキャリアアグリゲーションの場合を指している。
 TDDに対して、端末装置が1つよりも多いサービングセルが設定され、少なくとも2つの設定されたサービングセルのTDD UL/DL設定が同じでないとすれば、または、端末装置が少なくとも1つのサービングセルに対してeIMTAに関する設定(つまり、EIMTA-MainConfigServCell)が設定されるとすれば、または、FDD-TDDおよびサービングセルFS2に対して、TDD UL/DL設定に対するKPUSCHの値は、サービングセルcに対する上りリンクリファレンスUL/DL設定を参照する。ここで、上りリンクリファレンスUL/DL設定は、上りリンク送信を行なうサブフレームおよび上りリンク送信に対するACK/NACKを送信するサブフレームを設定/規定するために用いられるTDD UL/DL設定のことであり、端末装置は、このTDD UL/DL設定に規定されているスペシャルサブフレームおよび上りリンクサブフレームにおいて、上りリンク送信を行ない、このTDD UL/DL設定に規定されているスペシャルサブフレームおよび下りリンクサブフレームにおいて、下りリンク受信を行なう。
 TDD UL/DL設定1から6に対して、KPUSCHの値は、図3(a)に記載のTDD UL/DL設定に対応したテーブルで与えられる。図3は、本実施形態に係るTDD UL/DL設定の各上りリンクサブフレームに対応するKPUSCHの値を示す図である。
 図X2は、TDD UL/DL設定の上りリンクサブフレームに対応するKPUSCHの値を示す図である。例えば、TDD UL/DL設定0のサブフレーム2において、KPUSCHの値は、6である。つまり、サブフレーム2のPUSCH送信に対して、6つ前のサブフレームで受信したTPCコマンドを用いて電力調整を行なうことを示している。
 TDD UL/DL設定0に対して、サブフレーム2または7におけるPUSCH送信が、ULインデックスのLSB(Least Significant Bit)が“1”にセットされたDCIフォーマット0/4のPDCCH/EPDCCHでスケジュールされるとすれば、KPUSCHの値は、7である。それ以外のPUSCH送信に対しては、KPUSCHの値は、図3(a)に記載のTDD UL/DL設定に対応したテーブルで与えられる。
 サービングセルcおよびBL/CE(Bandwidth reduced Low complexity and/or Coverage Enhancement)に関する能力をサポートしていない端末装置に対して、端末装置は、端末装置のC-RNTIを伴うDCIフォーマット0/4またはSPS C-RNTIに対するDCIフォーマット0または端末装置のTPC-PUSCH-RNTIを伴うDCIフォーマット3/3AのPDCCHの復号を、DRXオペレーション中またはサービングセルcが不活性化されている時を除き、毎サブフレームにおいて、試みる。
 BL/CEに関する能力をサポートしていない端末装置に対して、サービングセルcに対するDCIフォーマット0/4とDCIフォーマット3/3Aが同じサブフレームで両方検出されるとすれば、端末装置は、DCIフォーマット0/4で提供されたTPCコマンドを用いて、PUSCHの送信電力をセットする。
 サービングセルcに対してTPCコマンドが復号されていないサブフレーム、または、DRXが生じているサブフレーム、または、サブフレームiがTDDまたはFDD-TDDおよびサービングセルcフレーム構造タイプ2において上りリンクサブフレームでないサブフレームに対して、δPUSCH,cは0dBである。
 DCIフォーマット0を伴うPDCCH/EPDCCHがSPSアクティベーションまたはリリースPDCCH/EPDCCHとして有効であるとすれば、δPUSCH,cは0dBであってもよい。
 DCIフォーマット3/3Aを伴うPDCCHによってシグナルされるδPUSCH,cは、ある特定のテーブル(つまり、第1のテーブル、または、あるテーブル内の第1のセット)によって与えられてもよいし、上位層パラメータとして上位層によって提供されたTPCインデックスによって決定された特定のテーブル(つまり、第2のテーブル、または、あるテーブル内の第2のセット)によって与えられてもよい。
 サービングセルcに対する端末装置の送信電力が、最大出力電力PCMAX,c(i)に到達しているとすれば、サービングセルcに対してポジティブTPCコマンドは累算(加算)されない。つまり、サービングセルcに対する端末装置の送信電力が、PCMAX,c(i)を超えるようなTPCコマンドは適用されない。同様に、端末装置の送信電力が最小電力に到達しているとすれば、ネガティブTPCコマンドは累算(減算)されない。つまり、サービングセルcに対する端末装置の送信電力が、最小電力よりも小さくなるようなTPCコマンドは適用されない。
 端末装置に、サービングセルcに対して、少なくとも上りリンク電力制御サブフレームセットに関する上位層パラメータを含む上りリンク電力制御に関する設定(言い換えると、パラメータセット)が設定されていないとすれば、該サービングセルcに対して、上位層によってPO_UE_PUSCH,cの値が変更または再設定される時、または、端末装置が該サービングセルcに対するランダムアクセスレスポンスメッセージを受信する時、端末装置は、TPCコマンドに基づくアキュムレーションをリセットする。
 端末装置に、サービングセルcに対して、少なくとも上りリンク電力制御サブフレームセットに関する上位層パラメータを含む上りリンク電力制御に関する設定が設定されているとすれば、上位層によってPO_UE_PUSCH,cの値が変更または再設定される時、または、端末装置が該サービングセルcに対するランダムアクセスレスポンスメッセージを受信する時、端末装置は、サービングセルcに対するf(*)に対応するアキュムレーションをリセットする。
 端末装置に、サービングセルcに対して、少なくとも上りリンク電力制御サブフレームセットに関する上位層パラメータを含む上りリンク電力制御に関する設定が設定されているとすれば、上位層によってPO_UE_PUSCH,c,2の値が変更または再設定される時、端末装置は、サービングセルcに対するfc,2(*)に対応するアキュムレーションをリセットする。
 端末装置に、サービングセルcに対して、少なくとも上りリンク電力制御サブフレームセットに関する上位層パラメータを含む上りリンク電力制御に関する設定が設定されているとすれば、サブフレームiが、上りリンク電力制御サブフレームセットに関する上位層パラメータによって指示された上りリンク電力制御サブフレームセット2に属するとすれば、f(i)=f(i-1)であり、サブフレームiが、上りリンク電力制御サブフレームセットに関する上位層パラメータによって指示された上りリンク電力制御サブフレームセット2に属さないとすれば、fc,2(i)=fc,2(i-1)である。
 次に、本実施形態に係るsPUSCHの送信電力制御について説明する。
 端末装置が、サービングセルcに対して同時にPUCCH/sPUCCHを伴わないsPUSCHを送信する場合、サービングセルcのsTTIxまたはサービングセルcのサブフレームiのsTTIxにおけるsPUSCH送信に対する端末装置の送信電力PsPUSCH,c(x)は、数式(7)によって与えられてもよい。なお、sTTIxは、先頭からx番目のsTTIを示してもよい。また、sTTIxは、無線フレーム内(つまり、連続するある10サブフレーム内)におけるx番目のsTTIを示してもよい。また、sTTIxは、あるサブフレーム内におけるx番目のsTTIを示してもよい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000007
 
 端末装置が、サービングセルcに対して同時にPUCCH/sPUSCHを伴うsPUSCHを送信する場合、サービングセルcのsTTIxまたはサービングセルcのサブフレームiのsTTIxにおけるsPUSCH送信に対する端末装置の送信電力PsPUSCH,c(x)は、数式(8)によって与えられてもよい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000008
 
 端末装置が、サービングセルcに対するsPUSCHを送信しない場合、sPUSCHに対するDCIフォーマット3/3Aとともに受信されたTPCコマンドのアキュムレーションに対して、端末装置は、サービングセルcのsTTIxまたはサービングセルcのサブフレームiのsTTIxにおけるsPUSCH送信に対する端末装置の送信電力PsPUSCH,c(x)が数式(9)によって計算されたと想定する。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000009
 
 MsPUSCH,c(x)は、サービングセルcおよびサブフレームiのsTTIxに対して有効なリソースブロックの数で表現されたsPUSCHリソースアサインメントの帯域幅である。つまり、DCIによって設定されるパラメータである。
 sPUSCHに対する上りリンク電力制御に関する上位層パラメータとして、PO_NOMINAL_sPUSCHとPO_UE_sPUSCHが設定されてもよい。PO_NOMINAL_sPUSCHとPO_UE_sPUSCHは、セミパーシステントグラントに対応するsPUSCH、ダイナミックスケジュールドグラントに対応するsPUSCH、ランダムアクセスレスポンスグラントに対応するsPUSCHのそれぞれに対して設定されてもよい。さらに、上りリンク電力制御に関して、1つよりも多くのサブフレームセットが設定される場合、セミパーシステントグラントに対応するsPUSCH、ダイナミックスケジュールドグラントに対応するsPUSCHに対して、上りリンク電力制御サブフレームセット2(第2のサブフレームセット)に対応するPO_NOMINAL_sPUSCHとPO_UE_sPUSCHが追加で設定されてもよい。言い換えると、ランダムアクセスレスポンスグラントに対応するsPUSCHに対しては、1つよりも多くサブフレームセットが設定された場合であっても、同じPO_NOMINAL_sPUSCHとPO_UE_sPUSCHを用いてもよい。
 PO_sPUSCH,cは、サービングセルcに対して設定されるPO_NOMINAL_sPUSCHとPO_UE_sPUSCHの和である。
 αおよびPLは、サービングセルcに対するPUSCHと共有されてもよい。また、αおよびPLは、サービングセルcに対するPUSCHと個別に設定されてもよい。αおよびPLが、サービングセルcに対するPUSCHと共有されるかどうかは、ある上位層パラメータに基づいて、決定されてもよい。
 ΔTF,c(x)は、数式(10)に基づいて与えられてもよい。Kは、各サービングセルに対する上位層によって与えられたMCSの差分に関するパラメータ(つまり、deltaMCS-enabled)によって与えられてもよい。該パラメータが“enabled”に設定される場合にはK=1.25であり、該パラメータが“disabled”に設定される場合にはK=0である。また、sPUSCHに対する送信モード2に対して、K=0である。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000010
 
 βsPUSCH offsetは、UL-SCHデータを伴わないsPUSCHによって送信される制御データに対してはβCQI offsetであり、それ以外の場合、1である。
 βsPUSCH offsetは、1つのコードワードの場合と複数のコードワードの場合のそれぞれに対して設定されてもよい。
 βsPUSCH offsetは、CQI、RI、ACKのそれぞれに対して設定されてもよい。
 βsPUSCH offsetは、ダイナミックスケジュールドグラントに対応するsPUSCHおよびセミパーシステントグラントに対応するsPUSCHのそれぞれに対して設定されてもよい。
 βsPUSCH offsetは、上りリンク電力制御サブフレームセットに関するパラメータ(つまり、tpc-SubframeSet)に基づいて、1つよりも多いサブフレームセットが設定される場合、サブフレームセットのそれぞれに対応するβsPUSCH offsetが設定されてもよい。
 βsPUSCH offsetは、1つよりも多いサブフレームセットが設定される場合、サブフレームセットのそれぞれに対して、CQI、RI、ACKのそれぞれに対するβsPUSCH offsetが設定されてもよい。
 βsPUSCH offsetは、1つよりも多いサブフレームセットが設定される場合、サブフレームセットのそれぞれに対して、各グラントに対するβsPUSCH offsetが設定されてもよい。
 βsPUSCH offsetは、1つよりも多いサブフレームセットが設定される場合、サブフレームセットのそれぞれに対して、1つのコードワードおよび/または複数のコードワードに対するβsPUSCH offsetが設定されてもよい。
 δsPUSCH,cは、TPCコマンドとして参照されたsPUSCHの送信電力に対する補正値である。δsPUSCH,cは、sPUSCHに対するTPCコマンドによって得られた補正値である。δsPUSCH,c、つまり、sPUSCHに対するTPCコマンドは、DCIフォーマット0/4/Xを伴うPDCCH/EPDCCH/sPDCCHに含まれてもよい。また、TPCコマンドは、CRCパリティビットがTPC-sPUSCH-RNTIでスクランブルされたDCIフォーマット3/3A/Zを伴うPDCCH/sPDCCHにおいて、他の端末装置に対するTPCコマンドとジョイントコーディングされてもよい。
 端末装置が、サービングセルcに対して、上りリンク電力制御サブフレームセットを含む上りリンク電力制御に関するパラメータが設定され、sTTIxを含むサブフレームiが、上位層パラメータである上りリンク電力制御サブフレームセットによって示された上りリンク電力制御サブフレームセット2(つまり、第2のサブフレームセット)に属するとすれば、上りリンク電力制御サブフレームセット2のサブフレームiのsTTIxに対する最新のsPUSCH電力制御調整状態は、fc,2(x)によって与えられ、端末装置は、サブフレームiのsTTIxにおけるsPUSCHの送信電力PPUSCH,c(x)を決定するために、f(x)の代わりに、fc,2(x)を用いる。それ以外の場合、例えば、上りリンク電力制御サブフレームセットを含む上りリンク電力制御に関するパラメータが設定されない場合、または、1つよりも多い上りリンク電力制御サブフレームセットが設定されない場合、または、サブフレームiのsTTIxが第1の上りリンク電力制御サブフレームセットに属する場合、最新のsPUSCH電力制御調整状態は、f(x)によって与えられる。
 アキュムレーションが有効かどうかを示す上位層パラメータ(つまり、Accumulation-enabled)に基づいて、アキュムレーションが有効であるとすれば、または、TPCコマンドδsPUSCH,cが、CRCがテンポラリーC-RNTIによってスクランブルされたDCIフォーマット0を伴うPDCCH/EPDCCH/sPDCCHに含まれるとすれば、f(x)およびfc,2(x)は、数式(11)および/または数式(12)によって与えられてもよい。Accumulation-enabledは、PUSCHと共有されてもよい。また、Accumulation-enabledは、sPUSCHに対してPUSCHとは個別に設定されてもよい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000011
 
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000012
 
 δsPUSCH,c(x-KsPUSCH)は、sTTI(x-KsPUSCH)における、DCIフォーマット0/4/Xを伴うPDCCH/EPDCCH/sPDCCHまたはDCIフォーマット3/3A/Zを伴うPDCCH/sPDCCHでシグナルされる。f(0)は、アキュムレーションのリセット後の最初の値である。
 KsPUSCHの値は、FDDまたはFDD-TDDおよびサービングセルFS1に対して、4または所定の値であってもよい。
 TDDに対して、端末装置が1つよりも多いサービングセルが設定され、少なくとも2つの設定されたサービングセルのTDD UL/DL設定が同じでないとすれば、または、端末装置が少なくとも1つのサービングセルに対してeIMTAに関する設定が設定されるとすれば、または、FDD-TDDおよびサービングセルFS2に対して、TDD UL/DL設定に対するKsPUSCHの値は、サービングセルcに対する上りリンクリファレンスUL/DL設定を参照してもよい。
 TDD UL/DL設定1から6に対して、KsPUSCHの値は、sPUSCHに対するTDD UL/DL設定に対応するテーブルで与えられてもよい。
 TDD UL/DL設定0に対して、サブフレーム2または7に含まれるsTTIにおけるsPUSCH送信が、ULインデックスのLSBが“1”にセットされたDCIフォーマット0/4/XのPDCCH/EPDCCH/sPDCCHでスケジュールされるとすれば、KsPUSCHの値は、例えば、7サブフレーム長に対応するsTTIの数であってもよい。言い換えると、この時のDCIフォーマット0/4/Xは、sTTIxが含まれるサブフレームよりも7つ前のサブフレームに含まれるsTTIで検出されてもよい。また、サブフレーム3または8に含まれるsTTIにおけるsPUSCH送信が、ULインデックスのLSBが“1”にセットされたDCIフォーマット0/4/XのPDCCH/EPDCCH/sPDCCHでスケジュールされるとすれば、KsPUSCHの値は、例えば、8サブフレーム長に対応するsTTIの数であってもよい。言い換えると、この時のDCIフォーマット0/4/Xは、sTTIxが含まれるサブフレームよりも8つ前のサブフレームに含まれるsTTIで検出されてもよい。また、サブフレーム4または9に含まれるsTTIにおけるsPUSCH送信が、ULインデックスのLSBが“1”にセットされたDCIフォーマット0/4/XのPDCCH/EPDCCH/sPDCCHでスケジュールされるとすれば、KsPUSCHの値は、例えば、4サブフレーム長に対応するsTTIの数であってもよい。言い換えると、この時のDCIフォーマット0/4/Xは、sTTIxが含まれるサブフレームよりも4つ前のサブフレームに含まれるsTTIで検出されてもよい。それ以外のsPUSCH送信に対しては、KsPUSCHの値は、sPUSCHに対するTDD UL/DL設定に対応するテーブルで与えられてもよい。
 なお、KsPUSCHの値は、DCIフォーマット0/4/X/3/3A/Zに含まれるsPUSCHの送信サブフレームまたは送信sTTIを示すフィールドに設定された値に基づいて決定されてもよい。例えば、sTTInで検出した、sPUSCHに対するTPCコマンドを伴うDCIフォーマット0/4/X/3/3A/Zに含まれるsPUSCHの送信サブフレームを示すフィールドに、“8”に対応する値が設定されているとすれば、sTTIn+8におけるsPUSCH送信に対するKsPUSCHの値は8であってもよい。また、sPUSCHの送信サブフレームまたは送信sTTIを示すフィールドは、ULインデックスの代わりにDCIフォーマット0/4/Xに含まれてもよい。
 サービングセルcおよびBL/CEに関する能力をサポートしていない端末装置に対して、sTTIオペレーションが設定された端末装置は、端末装置のC-RNTIを伴うDCIフォーマット0/4/XまたはSPS C-RNTIに対するDCIフォーマット0/Xまたは端末装置のTPC-sPUSCH-RNTIを伴うDCIフォーマット3/3A/ZのsPDCCHの復号を、DRXオペレーション中またはサービングセルcが不活性化されている時を除き、毎sTTIにおいて、試みてもよい。
 次に、本実施形態に係る所定のシンボルのDL-sTTIに含まれるsDCIにPUSCHに対するTPCコマンドが含まれる場合、例えば、sPDCCHにDCIフォーマット0/4/3/3Aが含まれる場合の1つのサービングセルにおけるPUSCHの送信電力制御の一例について説明する。なお、1つのsTTIを構成するシンボルの数は、OFDMシンボルおよび/またはSC-FDMAシンボルにそれぞれNCPが付与される場合を想定して記載している。しかし、OFDMシンボルおよび/またはSC-FDMAシンボルにそれぞれECPが付与される場合を排除するものではない。
 ある上位層パラメータに基づいて、PUSCHのスケジューリングに用いられるDCIフォーマットを検出してからPUSCHを送信するまでの時間が短縮されるかどうかが設定されてもよい。また、該ある上位層パラメータに基づいて、KPUSCHの値が短縮されてもよい。例えば、DL-sTTIのTTI長が7シンボルの場合、つまり、1つのサブフレームに2つのsTTIが含まれる場合、FDDまたはFDD-TDDおよびサービングセルFS1に対して、KPUSCHの値は、2サブフレームまたは4sTTIsであってもよい。つまり、サブフレームiのPUSCHに対して、4sTTIs前のDL-sTTIで検出したPUSCHに対するTPCコマンドを用いて、PUSCHの送信電力の電力調整を行なってもよい。
 DL-sTTIを構成するシンボルの数(つまり、DL-sTTIのTTI長)が2シンボルの場合、つまり、1つのサブフレームに6つのsTTIが含まれる場合、FDDまたはFDD-TDDおよびサービングセルFS1に対して、KPUSCHの値は、1サブフレームまたは6sTTIsであってもよい。つまり、サブフレームiのPUSCHに対して、6sTTIs前のDL-sTTIで検出したPUSCHに対するTPCコマンドを用いて、PUSCHの送信電力の電力調整を行なってもよい。
 DL-sTTIを構成するシンボルの数が7シンボルの場合、つまり、1つのサブフレームに2つのDL-sTTIが含まれる場合、TDD UL/DL設定1から6に対して、KPUSCHの値は、図3(b)に記載のTDD UL/DL設定に対応するテーブルに基づいて与えられてもよい。
 DL-sTTIを構成するシンボルの数が7シンボルの場合、TDD UL/DL設定0に対して、サブフレーム3または8におけるPUSCH送信が、ULインデックスのLSBが“1”にセットされたDCIフォーマット0/4を伴うPDCCH/EPDCCH/sPDCCHでスケジュールされるとすれば、KPUSCHの値は、例えば、3sTTIsまたは2サブフレームであってもよい。ここでは、ULインデックスのLSBが“1”にセットされた場合について記載しているが、例えば、ULインデックスの所定のビットが“1”または“所定の値”にセットされた場合であってもよい。以降についても同様の例を含んでもよい。
 また、DL-sTTIを構成するシンボルの数が7シンボルの場合、TDD UL/DL設定0に対して、サブフレーム4または9におけるPUSCH送信が、ULインデックスのLSBが“1”にセットされたDCIフォーマット0/4を伴うPDCCH/EPDCCH/sPDCCHでスケジュールされるとすれば、KPUSCHの値は、例えば、5sTTIsまたは3サブフレームであってもよい。
 また、DL-sTTIを構成するシンボルの数が7シンボルの場合、TDD UL/DL設定0に対して、上記以外の場合には、KPUSCHの値は、図3(b)に記載のTDD UL/DL設定に対応するテーブルに基づいて与えられてもよい。
 DL-sTTIを構成するシンボルの数が2シンボルの場合、例えば、1つのサブフレームに6つのDL-sTTIが含まれる場合には、TDD UL/DL設定1から6に対して、KPUSCHの値は、TDD UL/DL設定に対応するテーブルに基づいて与えられてもよい。
 DL-sTTIを構成するシンボルの数が2シンボルの場合、例えば、1つのサブフレームに6つのDL-sTTIが含まれる場合には、TDD UL/DL設定0に対して、サブフレーム3または8におけるPUSCH送信が、ULインデックスのLSBが“1”にセットされたDCIフォーマット0/4を伴うPDCCH/EPDCCH/sPDCCHでスケジュールされるとすれば、KPUSCHの値は、例えば、6sTTIsまたは1サブフレームであってもよい。それ以外の場合、TDD UL/DL設定0に対して、KPUSCHの値は、TDD UL/DL設定に対応するテーブルに基づいて与えられてもよい。
 なお、KPUSCHの値は、DCIフォーマット0/4/X/3/3A/Zに含まれるPUSCHの送信サブフレームを示すフィールドに設定された値に基づいて決定されてもよい。例えば、sTTInで検出した、PUSCHに対するTPCコマンドを伴うDCIフォーマット0/4/X/3/3A/Zに含まれるPUSCHの送信サブフレームを示すフィールドに、“4”に対応する値が設定されているとすれば、sTTIn+4を含むサブフレームのPUSCH送信に対するKPUSCHの値は4であってもよい。つまり、sTTInで検出した、PUSCHに対するTPCコマンドを伴うDCIフォーマット0/4/X/3/3A/Zに含まれるPUSCHの送信サブフレームを示すフィールドに、“B(Bは所定の値)”に対応する値が設定されているとすれば、sTTIn+Bを含むサブフレームのPUSCH送信に対するKPUSCHの値はBであってもよい。また、sTTInを含むサブフレームiで検出した、PUSCHに対するTPCコマンドを伴うDCIフォーマット0/4/X/3/3A/Zに含まれるPUSCHの送信サブフレームを示すフィールドに、“4”に対応する値が設定されているとすれば、サブフレームi+4のPUSCH送信に対するKPUSCHの値は4であってもよい。つまり、sTTInを含むサブフレームiで検出した、PUSCHに対するTPCコマンドを伴うDCIフォーマット0/4/X/3/3A/Zに含まれるPUSCHの送信サブフレームを示すフィールドに、“C(Cは所定の値)”に対応する値が設定されているとすれば、サブフレームi+CのPUSCH送信に対するKPUSCHの値はCであってもよい。また、PUSCHの送信サブフレームを示すフィールドは、ULインデックスの代わりにDCIフォーマット0/4に含まれてもよい。
 次に、本実施形態に係る、1つのサービングセルにおいて、sPUSCHおよびPUSCHの送信が設定された場合のsPUSCHおよびPUSCHに対する送信電力制御の一例について説明する。
 DL-sTTIを構成するシンボルの数が7シンボルに設定される場合、UL-sTTIを構成するシンボルの数は、7シンボルに設定されてもよい。また、DL-sTTIを構成するシンボルの数が2シンボルに設定される場合、UL-sTTIを構成するシンボルの数は、2シンボルまたは7シンボルに設定されてもよい。つまり、UL-sTTIおよびUL-TTIは、DL-sTTIと同じ長さか、DL-sTTIよりも長いTTI長であることが好ましい。
 図4は、本実施形態に係るTPCコマンドを含むDCIフォーマットと各サブフレームのf(i)の対応関係の一例を示す図である。図4のサブフレームnからn+7は、同じ上りリンク電力制御サブフレームセットに属する。f(i)は、サービングセルcにおけるサブフレームiのPUSCHまたはsPUSCHの送信電力に用いられる電力制御調整値である。図4において、少なくともサブフレームnからサブフレーム7において、f(i)はリセットされない。また、図4において、f(n+1)は、サブフレーム0からサブフレームn+1までの、TPCアキュムレーションによって得られた電力制御調整値である。DCIフォーマット400、402はそれぞれ、サービングセルcに対するPUSCHのスケジューリングに用いられるDCIフォーマットである。DCIフォーマット401、403、404、405は、サービングセルcに対するsPUSCHのスケジューリングに用いられるDCIフォーマットである。DCIフォーマット400から405にはそれぞれTPCコマンドが含まれる。端末装置は、サブフレームnにおけるDCIフォーマット400、401を検出する。また、端末装置は、サブフレームn+2におけるDCIフォーマット402、403を検出する。また、端末装置は、サブフレームn+3におけるDCIフォーマット404を検出する。また、端末装置は、サブフレームn+5におけるDCIフォーマット405を検出する。DCIフォーマット400から405にはそれぞれ、上述したPUSCHまたはsPUSCHの送信サブフレームまたは送信sTTIを示すフィールドが含まれてもよい。図4の点線は、DCIフォーマット400から405と、PUSCH410、411およびsPUSCH420、421、422、423間の対応関係を示す。例えば、DCIフォーマット400は、サブフレームn+3のPUSCH410のスケジューリングに用いられる。また、DCIフォーマット401は、サブフレームn+2のsPUSCH420のスケジューリングに用いられる。同様に、DCIフォーマット402から405もそれぞれ、PUSCHまたはsPUSCHのスケジューリングに用いられてもよい。DCIフォーマット400から405に含まれるTPCコマンドによって得られる補正値がそれぞれ、A、B、C、D、E、Fである場合、且つ、同じサービングセルのPUSCHとsPUSCHのf(i)が共有される場合、且つ、TPCアキュムレーションが有効である場合、且つ、DCIフォーマット400から405にそれぞれ、上述したPUSCHまたはsPUSCHの送信サブフレームまたは送信sTTIを示すフィールドが含まれる場合、サブフレームn+2におけるsPUSCH420の送信電力に用いられるf(n+2)は、f(n+1)+Aである。同様に、サブフレームn+3におけるPUSCH410の送信電力に用いられるf(n+3)は、f(n+1)+A+Bである。同様に、サブフレームn+4におけるsPUSCH421の送信電力に用いられるf(n+4)は、f(n+1)+A+B+Cであり、サブフレームn+4におけるsPUSCH422の送信電力に用いられるf(n+4)は、f(n+1)+A+B+C+Dである。同様に、サブフレームn+6におけるPUSCH411の送信電力に用いられるf(n+6)は、f(n+1)+A+B+C+D+Eである。同様に、サブフレームn+7におけるsPUSCH423の送信電力に用いられるf(n+7)は、f(n+1)+A+B+C+D+E+Fである。
 DCIフォーマット400から405に含まれるTPCコマンドによって得られる補正値がそれぞれ、A、B、C、D、E、Fである場合、且つ、同じサービングセルのPUSCHとsPUSCHのf(i)が共有される場合、且つ、TPCアキュムレーションが有効である場合、サブフレームn+2におけるsPUSCH420の送信電力に用いられるf(n+2)は、f(n+1)+Aであってもよい。同様に、サブフレームn+3におけるPUSCH410の送信電力に用いられるf(n+3)は、f(n+1)+A+Bである。同様に、サブフレームn+4におけるsPUSCH421の送信電力に用いられるf(n+4)は、f(n+1)+A+B+Cであり、サブフレームn+4におけるsPUSCH422の送信電力に用いられるf(n+4)は、f(n+1)+A+B+C+Dであってもよい。同様に、サブフレームn+6におけるPUSCH411の送信電力に用いられるf(n+6)は、f(n+1)+A+B+C+D+Eであってもよい。同様に、サブフレームn+7におけるsPUSCH423の送信電力に用いられるf(n+7)は、f(n+1)+A+B+C+D+E+Fであってもよい。
 また、DCIフォーマット400から405に含まれるTPCコマンドによって得られる補正値がそれぞれ、A、B、C、D、E、Fである場合、且つ、同じサービングセルのPUSCHとsPUSCHのf(i)が共有される場合、且つ、TPCアキュムレーションが有効である場合、且つ、DCIフォーマット400から405にそれぞれ、上述したPUSCHまたはsPUSCHの送信サブフレームまたは送信sTTIを示すフィールドが含まれない場合には、サブフレームn+3におけるPUSCH410の送信電力に用いられるf(n+3)は、f(n+1)+Aであってもよい。また、サブフレームn+4におけるsPUSCH421の送信電力に用いられるf(n+4)は、f(n+1)+A+Cであってもよい。また、サブフレームn+4におけるsPUSCH422の送信電力に用いられるf(n+4)は、f(n+1)+A+C+Dであってもよい。また、サブフレームn+6におけるPUSCH411の送信電力に用いられるf(n+6)は、f(n+1)+A+C+Dであってもよい。また、サブフレームn+7におけるsPUSCH423の送信電力に用いられるf(n+7)は、f(n+1)+A+C+D+Fであってもよい。
 DCIフォーマット400から405に含まれるTPCコマンドによって得られる補正値がそれぞれ、A、B、C、D、E、Fである場合、且つ、同じサービングセルのPUSCHとsPUSCHのf(i)が共有される場合、且つ、TPCアキュムレーションが有効である場合、且つ、sPUSCHに対するTPCコマンドを構成するビット数がPUSCHに対するTPCコマンドを構成するビット数よりも多い場合、サブフレームn+3におけるPUSCH410の送信電力に用いられるf(n+3)は、f(n+1)+Aであってもよい。また、サブフレームn+4におけるsPUSCH421の送信電力に用いられるf(n+4)は、f(n+1)+A+Cであってもよい。また、サブフレームn+4におけるsPUSCH422の送信電力に用いられるf(n+4)は、f(n+1)+A+C+Dであってもよい。また、サブフレームn+6におけるPUSCH411の送信電力に用いられるf(n+6)は、f(n+1)+A+C+Dであってもよい。また、サブフレームn+7におけるsPUSCH423の送信電力に用いられるf(n+7)は、f(n+1)+A+C+D+Fであってもよい。
 DCIフォーマット400から405に含まれるTPCコマンドによって得られる補正値がそれぞれ、A、B、C、D、E、Fである場合、且つ、同じサービングセルのPUSCHとsPUSCHのf(i)が共有される場合、且つ、TPCアキュムレーションが有効である場合、サブフレームn+3におけるPUSCH410の送信電力に用いられるf(n+3)は、f(n+1)+Aであってもよい。また、サブフレームn+4におけるsPUSCH421の送信電力に用いられるf(n+4)は、f(n+1)+A+Cであってもよい。また、サブフレームn+4におけるsPUSCH422の送信電力に用いられるf(n+4)は、f(n+1)+A+C+Dであってもよい。また、サブフレームn+6におけるPUSCH411の送信電力に用いられるf(n+6)は、f(n+1)+A+C+Dであってもよい。また、サブフレームn+7におけるsPUSCH423の送信電力に用いられるf(n+7)は、f(n+1)+A+C+D+Fであってもよい。
 つまり、第1のサブフレームで検出したDCIフォーマットに対応するPUSCHを送信する前に、第1のサブフレームよりの後の第2のサブフレームで検出したDCIフォーマットに対応するsPUSCHを送信するとすれば、第1のサブフレームで検出したDCIフォーマットに含まれるTPCコマンドによって得られる補正値はPUSCHの送信電力に適用されなくてもよい。つまり、この場合、該第1のサブフレームで検出したDCIフォーマットに対応するPUSCHの送信電力には、該第2のサブフレームで検出したDCIフォーマットに含まれるTPCコマンドによって得られる補正値が適用されてもよい。
 また、sPUSCHに対するTPCコマンドを構成するビット数がPUSCHに対するTPCコマンドを構成するビット数よりも多い場合、第1のサブフレームで検出したDCIフォーマットに対応するPUSCHを送信する前に、第1のサブフレームよりの後の第2のサブフレームで検出したDCIフォーマットに対応するsPUSCHを送信するとすれば、第1のサブフレームで検出したDCIフォーマットに含まれるTPCコマンドによって得られる補正値はPUSCHの送信電力に適用されなくてもよい。つまり、この場合、該第1のサブフレームで検出したDCIフォーマットに対応するPUSCHの送信電力には、該第2のサブフレームで検出したDCIフォーマットに含まれるTPCコマンドによって得られる補正値が適用されてもよい。
 なお、図4において、DCIフォーマット400から405について、PUSCHまたはsPUSCHのスケジューリングに用いられる、と説明したが、DCIフォーマット3/3A/Zのように、PUSCHまたはsPUSCHに対するTPCコマンドのみを送信するために用いられてもよい。
 ここで、TPCアキュムレーションが無効である、つまり、TPCアキュムレーション(つまり、TPCコマンドによって得られる補正値の累算処理)を行なわない場合、サブフレームn+2におけるsPUSCH420の送信電力に用いられるf(n+2)は、Aであってもよい。同様に、サブフレームn+3におけるPUSCH410の送信電力に用いられるf(n+3)は、Bであってもよい。同様に、サブフレームn+4におけるsPUSCH421の送信電力に用いられるf(n+4)は、Cであってもよい。同様に、サブフレームn+4におけるsPUSCH422の送信電力に用いられるf(n+4)は、Dであってもよい。同様に、サブフレームn+6におけるPUSCH411の送信電力に用いられるf(n+6)は、Eであってもよい。同様に、サブフレームn+7におけるPUSCH423の送信電力に用いられるf(n+7)は、Fであってもよい。
 1つのサービングセルにおいて、sPUSCHおよびPUSCHの同時送信が設定されていない場合、同じサブフレーム(例えば、サブフレームi)においてsPUSCHおよびPUSCHの送信が重複するとすれば、端末装置は、何れか一方の物理チャネルの送信をドロップしてもよい。また、端末装置は、sPUSCHとPUSCHの送信が同じサブフレームで生じるとすれば、PUSCHにおいて、sPUSCHと重複しているリソースまたはシンボル(つまり、重複部分)をドロップしてもよい。つまり、端末装置は、sPUSCHの送信を優先し、sPUSCHと重複しているPUSCHのリソースまたはシンボルの送信をドロップしてもよい。その際、sPUSCHの送信電力に対して、PUSCHに対するTPCコマンドによって得られる補正値は適用されなくてもよい。
 1つのサービングセル(例えば、サービングセルc)において、sPUSCHおよびPUSCHの送信が設定される場合、sPUSCHの送信電力に用いられるパスロス値とPUSCHの送信電力に用いられるパスロス値は共有されてもよい。つまり、同じサービングセルでsPUSCHとPUSCHが送信される場合、同じサービングセルのCRSに基づくRSRP測定から得られたパスロス値は、sPUSCHとPUSCHで共有されてもよい。また、同じサービングセルでsPUSCHとPUSCHが送信される場合、sPUSCHに対するパスロスリファレンスリンキングとPUSCHに対するパスロスリファレンスリンキングとは同じであってもよい。つまり、同じサービングセルでsPUSCHとPUSCHが送信される場合、パスロスリファレンスリンキングは、サービングセル毎に設定されてもよい。
 DL-sTTIが設定される場合、且つ、PDCCHがサブフレーム内の先頭のDL-sTTIにしか割り当てられない場合、つまり、PUSCHに対するTPCコマンドがサブフレーム内の先頭のDL-sTTI(言い換えると、PDCCH領域に含まれるDCIフォーマット)にしか割り当てられない場合、FDDまたはFDD-TDD、および、サービングセルFS1に対して、KPUSCHの値は4であってもよい。また、TDD UL/DL設定1から6に対しては、KPUSCHの値は、TDD UL/DL設定に対応するテーブルに基づいて与えられてもよい。TDD UL/DL設定0に対しては、上述したように、KPUSCHの値は与えられてもよい。
 DL-sTTIが設定される場合、且つ、サブフレーム内の先頭のDL-sTTIのみにおいてPDCCHが検出された場合、つまり、サブフレーム内の先頭のDL-sTTIのみにおいてPUSCHに対するTPCコマンドを受信した場合、FDDまたはFDD-TDD、および、サービングセルFS1に対して、KPUSCHの値は4であってもよい。また、TDD UL/DL設定1から6に対しては、KPUSCHの値は、TDD UL/DL設定に対応するテーブルに基づいて与えられてもよい。TDD UL/DL設定0に対しては、上述したように、KPUSCHの値は与えられてもよい。
 TDDに対して、DL-sTTIを構成するシンボルの数とUL-sTTIを構成するシンボルの数は、同じ数が好ましい。
 PUSCHのスケジューリングに用いられるDCIフォーマットとsPUSCHのスケジューリングに用いられるDCIフォーマットが異なるDCIフォーマットとして規定される場合には、PUSCHに対するf(i)とsPUSCHに対するf(i)は、個別のパラメータとして規定されてもよい。TPCアキュムレーションが有効である場合には、個別に累算処理されてもよい。
 PUSCHの送信サブフレームとsPUSCHの送信サブフレームがそれぞれ異なる上りリンク電力制御サブフレームセットに属する場合には、PUSCHに対するf(i)とsPUSCHに対するf(i)は、個別のパラメータとして規定されてもよい。PUSCHの送信サブフレームとsPUSCHの送信サブフレームがそれぞれ異なる上りリンク電力制御サブフレームセットに属する場合、且つ、PUSCHおよびsPUSCHのそれぞれに対するTPCアキュムレーションが有効である場合には、端末装置は、PUSCHに対するf(i)とsPUSCHに対するf(i)に対して個別にTPCアキュムレーションを行なってもよい。
 1つのサービングセルにおいて、sPUSCHおよびPUSCHの同時送信が設定されていない場合、sPUSCHの送信とPUSCHの送信が異なるサブフレームで生じるとすれば、PUSCHに対するf(i)とsPUSCHに対するf(i)は共有されてもよい。つまり、PUSCHに対するf(i)が、sPUSCHに対するf(i)に反映されてもよいし、sPUSCHに対するf(i)が、PUSCHに対するf(i)に反映されてもよい。
 PUSCHに対するf(i)とsPUSCHに対するf(i)が共有される場合、つまり、PUSCHに対するTPCコマンドとsPUSCHに対するTPCコマンドを用いてf(i)が算出される場合、PUSCHに対するTPCコマンドを適用するタイミングと、sPUSCHに対するTPCコマンドを適用するタイミングは異なってもよい。例えば、KPUSCHの値とKsPUSCHの値はそれぞれ、上述した条件において、異なる値となってもよい。
 また、PUSCHに対するTPCコマンドを適用するタイミングとsPUSCHに対するTPCコマンドを適用するタイミングが上述した条件において異なるとすれば、PUSCHに対するf(i)とsPUSCHに対するf(i)は共有されてもよい。
 また、DCIフォーマット0/4/X/3/3A/Zに、PUSCHの送信サブフレームを示すフィールドまたはsPUSCHの送信sTTI(送信sTTIの代わりに送信サブフレームであってもよい。)を示すフィールドが含まれる場合、PUSCHに対するf(i)とsPUSCHに対するf(i)は共有されてもよい。
 サブフレームiにおいて、少なくとも1つのsPUSCHの送信が行なわれるとすれば、サブフレームi+1におけるPUSCHの送信電力に用いられるf(i+1)に対して、sPUSCHの送信電力に用いられるf(i)が適用されてもよい。また、サブフレームiとサブフレームi+1が同じ上りリンク電力制御サブフレームセットに属するとすれば、サブフレームi+1におけるPUSCHの送信電力に用いられるf(i+1)に対して、sPUSCHの送信電力に用いられるf(i)が適用されてもよい。それ以外の場合、例えば、サブフレームiとサブフレームi+1がそれぞれ異なる上りリンク電力制御サブフレームセットに属するとすれば、サブフレームi+1におけるPUSCHの送信電力に用いられるf(i+1)に対して、sPUSCHの送信電力に用いられるf(i)は適用されなくてもよい。
 あるサービングセルcにおける、PUSCHとsPUSCHに対するf(i)および/またはTPCアキュムレーションが共有される場合、つまり、PUSCHとsPUSCHのそれぞれに対するTPCコマンドが1つのf(i)に反映または適用される場合、且つ、sPUSCHの送信が許可されることによって、PUSCHに対するKPUSCHの値が上述した条件において短縮または変更される場合、且つ、PUSCHの送信に対してスケジュールされた後、sPUSCHの送信がスケジュールされ、sPUSCHの送信の方が、PUSCHの送信が行なわれるサブフレームよりも前のサブフレームで行なわれる場合、PUSCHのスケジューリングに用いられたDCIフォーマットに含まれるTPCコマンドの値をsPUSCHの送信電力に用いられるf(i)に適用されてもよい。
 sTTIオペレーションを行なう場合、且つ、DCIフォーマット0/4が適用されるタイミングが変わり、且つ、DCIフォーマット3/3Aが適用されるタイミングが変わる場合、つまり、sTTIオペレーションによってDCIフォーマット0/4/3/3Aに対する処理時間が短縮される場合、同じサブフレームでDCIフォーマット0/4とDCIフォーマット3/3Aを受信するとすれば、DCIフォーマット3/3AのTPCコマンドから得られる補正値は、PUSCHの送信電力に用いられるf(i)に適用されなくてもよい。
 sTTIオペレーションを行なう場合、且つ、DCIフォーマット0/4が適用されるタイミングが変わらない、且つ、DCIフォーマット3/3Aが適用されるタイミングが変わる場合、つまり、sTTIオペレーションによってDCIフォーマット0/4に対する処理時間が短縮されず、且つ、sTTIオペレーションによってDCIフォーマット3/3Aに対する処理時間が短縮される場合、同じサブフレームでDCIフォーマット0/4とDCIフォーマット3/3Aを受信するとすれば、DCIフォーマット3/3AのTPCコマンドから得られる補正値は、PUSCHの送信電力に用いられるf(i)に適用されてもよい。
 TPCアキュムレーションが有効である場合、且つ、端末装置がsTTIオペレーションを行なう場合、サブフレームi内の2番目のスロットに含まれるsPUSCH/sTTIに対するTPCコマンドから得られる補正値は、サブフレームi内の2番目のスロットに含まれるsPUSCH/sTTIに対するTPCコマンドのデコードがサブフレームiにおけるPUSCH送信よりも早く終わらないとすれば、サブフレームiにおけるPUSCH/TTIの送信電力に反映または適用されなくてもよい。ただし、次のサブフレームのために、サブフレームi内の2番目のスロットに含まれるsPUSCH/sTTIに対するTPCコマンドによって得られる補正値は、サブフレームi+1のPUSCHまたはsPUSCHに対するf(i+1)に適用されてもよい。つまり、PUSCHまたはsPUSCHに対するf(i+1)は、該f(i)に基づいて与えられてもよい。
 TPCアキュムレーションが有効である場合、且つ、端末装置がsTTIオペレーションを行なう場合、且つ、サブフレームiでPUSCHの送信とsPUSCHの送信が衝突する場合、且つ、sPUSCHの送信が、サブフレームi内の1番目のスロットに含まれる場合、サブフレームiにおけるPUSCHの送信はドロップされてもよい。サブフレームiにおいて、PUSCHに対するTPCコマンドによって得られる補正値は適用されなくてもよい。
 TPCアキュムレーションが有効である場合、且つ、端末装置がsTTIオペレーションを行なう場合、且つ、サービングセルcにおいて、サブフレームiとサブフレームi-2が同じ上りリンク電力制御サブフレームセットに属する場合、且つ、サブフレームiにおけるPUSCHの送信がサブフレームi-4でスケジュールされた後に、サブフレームi-2におけるsPUSCHの送信がサブフレームi-3でスケジュールされる場合には、サブフレームi-4で受信したTPCコマンドから得られる補正値は、サブフレームi-2に対するsPUSCHの送信電力に適用されてもよい。
 また、TPCアキュムレーションが有効である場合、且つ、端末装置がsTTIオペレーションを行なう場合、且つ、サービングセルcにおいて、サブフレームiとサブフレームi-2が同じ上りリンク電力制御サブフレームセットに属する場合、且つ、サブフレームiにおけるPUSCHの送信がサブフレームi-4でスケジュールされた後に、サブフレームi-2におけるsPUSCHの送信がサブフレームi-3でスケジュールされる場合には、サブフレームi-4で受信したTPCコマンドから得られる補正値は、サブフレームiに対するPUSCHの送信電力に適用されなくてもよい。つまり、サブフレームi-4で検出したTPCコマンドはドロップされてもよい。また、サブフレームiとサブフレームi-2が同じ上りリンク電力制御サブフレームセットに属さないとすれば、PUSCHに対するTPCコマンドとsPUSCHに対するTPCコマンドから得られる補正値は、それぞれの上りリンク電力制御サブフレームセットにおいて、PUSCHまたはsPUSCHの送信電力に用いられるf(i)またはfc,2(i)に適用されてもよい。
 TPCアキュムレーションが無効である場合(つまり、TPCアブソリュートである場合)、且つ、端末装置がsTTIオペレーションを行なう場合、且つ、TPCアブソリュートにおいて、同じサービングセルのsPUSCHとPUSCHのf(i)が共有される場合、サブフレームi内の2番目のスロットに含まれるsPUSCH/sTTIに対するTPCコマンドから得られる補正値は、サブフレームi内の2番目のスロットに含まれるsPUSCH/sTTIに対するTPCコマンドのデコードがサブフレームiにおけるPUSCH送信よりも前に完了しないとすれば、サブフレームiにおけるPUSCH/TTIの送信電力に反映または適用されなくてもよい。ただし、次のサブフレーム(サブフレームi+1)のPUSCH送信に対して、サブフレームi内の2番目のスロットに含まれるsPUSCH/sTTIに対するTPCコマンドによって得られる補正値は、適用されてもよい。例えば、サブフレームiとサブフレームi-2が同じ上りリンク電力制御サブフレームセットに属する場合、且つ、サブフレームiにおけるPUSCHの送信がサブフレームi-4でスケジュールされた後に、サブフレームi-2におけるsPUSCHの送信がサブフレームi-3でスケジュールされる場合には、サブフレームi-3で受信したsPUSCHに対するTPCコマンドから得られる補正値は、サブフレームi-2におけるsPUSCHの送信電力およびサブフレームiにおけるPUSCHの送信電力に適用されてもよい。つまり、サブフレームiにおけるPUSCHまたはsPUSCHの送信電力に対して、同じサブフレームセットの直近のTPCコマンドから得られる補正値が適用されてもよい。また、それ以外の場合、例えば、サブフレームiとサブフレームi-2が同じ上りリンク電力制御サブフレームセットに属さないとすれば、PUSCHに対するTPCコマンドとsPUSCHに対するTPCコマンドから得られる補正値は、それぞれの上りリンク電力制御サブフレームセットにおいて、PUSCHまたはsPUSCHの送信電力に用いられるf(i)またはfc,2(i)に対して適用されてもよい。また、TPCアブソリュートにおいて、同じサービングセルのsPUSCHとPUSCHのf(i)が共有されないとすれば、PUSCHに対するTPCコマンドから得られる補正値は、PUSCHに対する送信電力に適用され、sPUSCHに対するTPCコマンドから得られる補正値は、sPUSCHに対する送信電力に適用されてもよい。
 例えば、同じ下りリンクサブフレームで、同じ上りリンク電力制御サブフレームセットに属する上りリンクサブフレームで送信されるPUSCHとsPUSCHのスケジューリングに用いられるDCIフォーマット(つまり、第1のDCIフォーマットと第2のDCIフォーマット)を検出した場合、sPUSCHの送信タイミングがPUSCHの送信タイミングよりも早い場合、sPUSCHの送信電力に対して、sPUSCHのスケジューリングに用いられるDCIフォーマットに含まれるTPCコマンドだけでなく、PUSCHのスケジューリングに用いられるDCIフォーマットに含まれるTPCコマンドによって得られる補正値も適用されてもよい。また、PUSCHの送信電力に対して、PUSCHのスケジューリングに用いられるDCIフォーマットに含まれるTPCコマンドだけでなく、sPUSCHのスケジューリングに用いられるDCIフォーマットに含まれるTPCコマンドによって得られる補正値も適用されてもよい。
 また、sTTIオペレーションが設定される場合、且つ、同じサービングセルのPUSCHとsPUSCHの上りリンク電力制御が共有される場合、且つ、PUSCHに対するTPCコマンドを含むDCIフォーマットおよび/またはsPUSCHに対するTPCコマンドを含むDCIフォーマットに、TPCコマンドを適用するサブフレームまたはsTTIを示すフィールドが設定される場合、TPCコマンドをそのフィールドが示すサブフレームまたはsTTIにおいて適用されてもよい。TPCコマンドを適用するサブフレームまたはsTTIを示すフィールドは、DCIフォーマットの種類によって名称が変わってもよい。例えば、DCIフォーマット0/4/Xに、該フィールドが含まれる場合は、該フィールドは、PUSCHまたはsPUSCHの送信サブフレームまたは送信sTTIを示すフィールドと称されてもよい。該フィールドがDCIフォーマットに含まれるかどうかは、上位層パラメータに基づいて決定されてもよい。例えば、同じ下りリンクサブフレーム(例えば、サブフレームn)において、PUSCHのスケジューリングに用いられる第1のDCIフォーマットとsPUSCHのスケジューリングに用いられる第2のDCIフォーマットを検出した場合、該第1のDCIフォーマットに含まれる該フィールドが、3サブフレーム後での送信(例えば、サブフレームn+3でのPUSCH送信)を示し、該第2のDCIフォーマットに含まれる該フィールドが、2サブフレーム後での送信(例えば、サブフレームn+2でのsPUSCH送信)を示すとすれば、サブフレームn+2におけるsPUSCHの送信電力に対しては、該第1のDCIフォーマットに含まれるTPCコマンドによって得られる補正値は適用されなくてもよい。また、サブフレームn+2とサブフレームn+3が同じ上りリンク電力制御サブフレームセットに属するとすれば、サブフレームn+3におけるPUSCHの送信電力に対しては、該第2のDCIフォーマットに含まれるTPCコマンドによって得られる補正値が適用されてもよい。
 なお、サービングセルcに対する、PUSCHに対する上りリンク電力制御に関するパラメータ(例えば、PO_NOMINAL_PUSCHやPO_UE_PUSCH)とsPUSCHに対する上りリンク電力制御に関するパラメータ(例えば、PO_NOMINAL_sPUSCHやPO_UE_sPUSCH)が同じ値に設定される場合、PUSCHに対するf(i)とsPUSCHに対するf(i)が共有されてもよい。また、sPUSCHに対する送信電力が、PUSCHに対する上りリンク電力制御に関するパラメータを用いてセットされる場合、PUSCHに対するf(i)とsPUSCHに対するf(i)が共有されてもよい。また、ある上位層パラメータに基づいてPUSCHに対するf(i)とsPUSCHに対するf(i)が共有されることが設定された場合、PUSCHに対するf(i)とsPUSCHに対するf(i)が共有されてもよい。それ以外の場合、PUSCHに対するf(i)とsPUSCHに対するf(i)は共有されなくてもよい。つまり、条件に応じて、PUSCHに対するf(i)とsPUSCHに対するf(i)が個別に設定される場合と、共通のパラメータとして設定される場合があってもよい。
 sPUSCHに対してSPSが設定される場合、同じサブフレームで、PUSCHに対するDCIフォーマット0/4とsPUSCHに対するDCIフォーマット3/3Aを受信する場合、DCIフォーマット3/3Aに含まれるTPCコマンドによって得られる補正値が適用されてもよい。
 基地局装置によって制御される各周波数の通信可能範囲(通信エリア)はセルとしてみなされる。このとき、基地局装置がカバーする通信エリアは周波数毎にそれぞれ異なる広さ、異なる形状であっても良い。また、カバーするエリアが周波数毎に異なっていてもよい。基地局装置の種別やセル半径の大きさが異なるセルが、同一の周波数および/または異なる周波数のエリアに混在して一つの通信システムを形成している無線ネットワークのことを、ヘテロジニアスネットワークと称する。
 端末装置は、電源を入れた直後など(例えば、起動時)において、いずれのネットワーク(ネットワークが管理するサービングセル)とも非接続状態である。このような非接続状態をアイドルモード(RRCアイドル)と称する。アイドルモードの端末装置は通信を行なうために、いずれかのネットワークと接続する必要がある。つまり、端末装置は、接続モード(RRC接続)になる必要がある。ここで、ネットワークは、ネットワークに属する基地局装置やアクセスポイント、ネットワークサーバ、モデムなどを含んでもよい。
 端末装置と基地局装置は、CAによって複数の異なる周波数バンド(周波数帯)の周波数(コンポーネントキャリア、または、周波数帯域)を集約(アグリゲート)して一つの周波数(周波数帯域)のように扱う技術を適用してもよい。コンポーネントキャリアには、上りリンク(上りリンクセル)に対応する上りリンクコンポーネントキャリアと、下りリンク(下りリンクセル)に対応する下りリンクコンポーネントキャリアとがある。本実施形態において、周波数と周波数帯域は同義的に使用され得る。
 例えば、CAによって周波数帯域幅が20MHzのコンポーネントキャリアを5つ集約した場合、CAを可能な能力を持つ端末装置はこれらを100MHzの周波数帯域幅とみなして送受信を行なってもよい。なお、集約するコンポーネントキャリアは連続した周波数であっても、すべてまたは一部が不連続となる周波数であってもよい。例えば、使用可能な周波数バンドが800MHz帯、2GHz帯、3.5GHz帯である場合、あるコンポーネントキャリアが800MHz帯、別のコンポーネントキャリアが2GHz帯、さらに別のコンポーネントキャリアが3.5GHz帯で送信されていてもよい。端末装置および/または基地局装置は、それらのオペレーティングバンドに属するコンポーネントキャリア(セルに相当するコンポーネントキャリア)を用いて同時に、送信および/または受信を行なってもよい。
 また、同一周波数帯の連続または不連続の複数のコンポーネントキャリアを集約することも可能である。各コンポーネントキャリアの周波数帯域幅は端末装置の受信可能周波数帯域幅(例えば、20MHz)よりも狭い周波数帯域幅(例えば、5MHzや10MHz)であってもよく、集約する周波数帯域幅が各々異なっていてもよい。NR(New Radio,New Radio Access Technology)の機能を有する端末装置および/または基地局装置は、LTEセルと後方互換性を持つセルと、後方互換性を持たないセルの両方をサポートしてもよい。
 また、LRの機能を有する端末装置および/または基地局装置は、LTEと後方互換性のない複数のコンポーネントキャリア(キャリアタイプ、セル)を集約してもよい。なお、基地局装置が端末装置に割り当てる(設定する、追加する)上りリンクコンポーネントキャリアの数は、下りリンクコンポーネントキャリアの数と同じか少なくてもよい。
 無線リソース要求のための上りリンク制御チャネルの設定が行なわれる上りリンクコンポーネントキャリアと、当該上りリンクコンポーネントキャリアとセル固有接続される下りリンクコンポーネントキャリアから構成されるセルは、PCellと称される。また、PCell以外のコンポーネントキャリアから構成されるセルは、SCellと称される。端末装置は、PCellでページングメッセージの受信、報知情報の更新の検出、初期アクセス手順、セキュリティ情報の設定などを行なう一方、SCellではこれらを行なわなくてもよい。
 PCellは活性化(Activation)および不活性化(Deactivation)の制御の対象外であるが(つまり必ず活性化しているとみなされる)、SCellは活性化および不活性化という状態(state)を持ち、これらの状態の変更は、基地局装置から明示的に指定されるほか、コンポーネントキャリア毎に端末装置に設定されるタイマーに基づいて状態が変更される。PCellとSCellとを合わせてサービングセル(在圏セル)と称する。
 LTEセルとLRセルの両方をサポートしている端末装置および/または基地局装置は、LTEセルとLRセルの両方を用いて通信を行なう場合、LTEセルに関するセルグループとLRセルに関するセルグループを構成してもよい。つまり、LTEセルに関するセルグループとLRセルに関するセルグループのそれぞれにおいて、PCellに相当するセルが含まれてもよい。
 なお、CAは、複数のコンポーネントキャリア(周波数帯域)を用いた複数のセルによる通信であり、セル・アグリゲーションとも称される。なお、端末装置は、周波数毎に中継局装置(またはリピーター)を介して基地局装置と無線接続(RRC接続)されてもよい。すなわち、本実施形態の基地局装置は、中継局装置に置き換えられてもよい。
 基地局装置は端末装置が該基地局装置で通信可能なエリアであるセルを周波数毎に管理する。1つの基地局装置が複数のセルを管理していてもよい。セルは、端末装置と通信可能なエリアの大きさ(セルサイズ)に応じて複数の種別に分類される。例えば、セルは、マクロセルとスモールセルに分類される。さらに、スモールセルは、そのエリアの大きさに応じて、フェムトセル、ピコセル、ナノセルに分類される。また、端末装置がある基地局装置と通信可能であるとき、その基地局装置のセルのうち、端末装置との通信に使用されるように設定されているセルはサービングセルであり、その他の通信に使用されないセルは周辺セルと称される。
 言い換えると、CAにおいて、設定された複数のサービングセルは、1つのPCellと1つまたは複数のSCellとを含む。
 PCellは、初期コネクション(初期RRCコネクション)確立手順が行なわれたサービングセル、コネクション(RRCコネクション)再確立手順を開始したサービングセル、または、ハンドオーバ手順においてPCellと指示されたセルである。PCellは、プライマリ周波数でオペレーションする。コネクションが(再)確立された時点、または、その後に、SCellが設定されてもよい。SCellは、セカンダリ周波数でオペレーションする。なお、コネクションは、RRCコネクションと称されてもよい。CAをサポートしている端末装置に対して、1つのPCellと1つ以上のSCellで集約されてもよい。
 端末装置は、1つよりも多いサービングセルが設定されるか、セカンダリセルグループが設定されるとすれば、各サービングセルに対して、少なくとも所定の数のトランスポートブロックに対して、トランスポートブロックのコードブロックのデコーディング失敗に応じて、少なくとも所定の範囲に相当する受信したソフトチャネルビットを保持してもよい。
 LAA端末は、2つ以上の無線アクセス技術(RAT)に対応する機能をサポートしてもよい。
 LAA端末は、2つ以上のオペレーティングバンドをサポートする。つまり、LAA端末は、CAに関する機能をサポートしている。
 また、LAA端末は、TDDやHD-FDDをサポートしてもよい。また、LAA端末は、FD-FDDをサポートしてもよい。LAA端末は、どのデュプレックスモード/フレーム構造タイプをサポートしているかを、能力情報などの上位層シグナリングを介して示してもよい。
 また、LAA端末は、カテゴリーX(Xは所定の値)のLTE端末であってもよい。つまり、LAA端末は、1つのTTIで送信/受信可能なトランスポートブロックの最大ビット数が拡張されてもよい。LTEでは、1TTIは1サブフレームに相当する。
 なお、本実施形態において、TTIとサブフレームは個別に定義されてもよい。
 また、LAA端末は、複数のデュプレックスモード/フレーム構造タイプをサポートしてもよい。
 FS1は、FD-FDDとHD-FDDの両方に対して適用できる。FDDでは、各10ms間隔で、下りリンク送信と上りリンク送信のそれぞれに対して10サブフレームずつ利用できる。また、上りリンク送信と下りリンク送信は、周波数領域で分けられる。HD-FDDオペレーションにおいて、端末装置は、同時に送信と受信はできないが、FD-FDDオペレーションにおいてはその制限がない。
 周波数ホッピングや使用周波数が変更された際の、再チューニング時間(チューニングに必要な時間(サブフレーム数またはシンボル数))は上位層シグナリングによって設定されてもよい。
 例えば、LAA端末において、サポートする下りリンク送信モード(PDSCH送信モード)の数は削減されてもよい。つまり、基地局装置は、LAA端末から能力情報として、下りリンク送信モードの数、または、そのLAA端末がサポートしている下りリンク送信モードが示された場合には、その能力情報に基づいて、下りリンク送信モードを設定する。なお、LAA端末は、自身がサポートしてない下りリンク送信モードに対するパラメータが設定された場合、その設定を無視してもよい。つまり、LAA端末は、サポートしていない下りリンク送信モードに対する処理を行なわなくてもよい。ここで、下りリンク送信モードは、設定された下りリンク送信モードやRNTIの種類、DCIフォーマット、サーチスペースに基づいて、PDCCH/EPDCCHに対応するPDSCHの送信方式を示すために用いられる。端末装置は、それらの情報に基づいて、PDSCHが、アンテナポート0で送信されるのか、送信ダイバーシティで送信されるのか、複数のアンテナポートで送信されるのか、などが分かる。端末装置は、それらの情報に基づいて、受信処理を適切に行なうことができる。同じ種類のDCIフォーマットからPDSCHのリソース割り当てに関するDCIを検出しても、下りリンク送信モードやRNTIの種類が異なる場合には、そのPDSCHは、同じ送信方式で送信されるとは限らない。
 端末装置が、PUCCHとPUSCHの同時送信に関する機能をサポートしている場合、且つ、PUSCHの繰り返し送信および/またはPUCCHの繰り返し送信に関する機能をサポートしている場合には、PUSCHの送信が生じたタイミングまたはPUCCHの送信が生じたタイミングにおいて、PUCCHとPUSCHは、所定の回数、繰り返し送信が行なわれてもよい。つまり、同じタイミング(つまり、同じサブフレーム)でPUCCHとPUSCHの同時送信を行なってもよい。
 このような場合において、PUCCHには、CSIレポートやHARQ-ACK、SRが含まれてもよい。
 PCellでは、すべての信号が送受信可能であるが、SCellでは、送受信できない信号があってもよい。例えば、PUCCHは、PCellでのみ送信される。また、PRACHは、セル間で、複数のTAG(Timing Advance Group)が設定されない限り、PCellでのみ送信される。また、PBCHは、PCellでのみ送信される。また、MIBは、PCellでのみ送信される。しかし、端末装置に、SCellでPUCCHやMIBを送信する機能がサポートされている場合には、基地局装置は、その端末装置に対して、PUCCHやMIBをSCell(SCellに対応する周波数)で送信することを指示してもよい。つまり、端末装置がその機能をサポートしている場合には、基地局装置は、その端末装置に対して、PUCCHやMIBをSCellで送信するためのパラメータを設定してもよい。
 PCellでは、RLF(Radio Link Failure)が検出される。SCellでは、RLFが検出される条件を満たしてもRLFが検出されたと認識しない。PCellの下位層において、RLFの条件を満たした場合、PCellの下位層は、PCellの上位層へRLFの条件が満たされたことを通知する。PCellでは、SPS(Semi-Persistent Scheduling)やDRX(Discontinuous Reception)が行なわれてもよい。SCellでは、PCellと同じDRXが行なわれてもよい。SCellにおいて、MACの設定に関する情報/パラメータは、基本的に、同じセルグループのPCellと共有している。一部のパラメータ(例えば、sTAG-Id)は、SCell毎に設定されてもよい。一部のタイマーやカウンタが、PCellに対してのみ適用されてもよい。SCellに対してのみ、適用されるタイマーやカウンタが設定されてもよい。
 図5は、本実施形態に係る基地局装置2のブロック構成の一例を示す概略図である。基地局装置2は、上位層(上位層制御情報通知部)501、制御部(基地局制御部)502、コードワード生成部503、下りリンクサブフレーム生成部504、OFDM信号送信部(下りリンク送信部)506、送信アンテナ(基地局送信アンテナ)507、受信アンテナ(基地局受信アンテナ)508、SC-FDMA信号受信部(チャネル状態測定部および/またはCSI受信部)509、上りリンクサブフレーム処理部510を有する。下りリンクサブフレーム生成部504は、下りリンク参照信号生成部505を有する。また、上りリンクサブフレーム処理部510は、上りリンク制御情報抽出部(CSI取得部/HARQ-ACK取得部/SR取得部)511を有する。なお、SC-FDMA信号受信部509は、受信信号やCCA、干渉雑音電力の測定部も兼ねている。なお、SC-FDMA信号受信部は、端末装置がOFDM信号の送信をサポートしている場合には、OFDM信号受信部であってもよいし、OFDM信号受信部を含んでもよい。なお、下りリンクサブフレーム生成部は、下りリンクTTI生成部であってもよいし、下りリンクTTI生成部を含んでもよい。下りリンクTTI生成部は、下りリンクTTIを構成する物理チャネルおよび/または物理信号の生成部であってもよい。なお、上りリンクについても同様であってもよい。なお、図示しないが、基地局装置は、下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(下りリンク電力制御部)を含んでもよい。基地局装置には、TAコマンドを送信する送信部が含まれてもよい。また、基地局装置には、端末装置から報告された受信と送信間の時間差に関する測定結果を受信する受信部が含まれてもよい。
 図6は、本実施形態に係る端末装置1のブロック構成の一例を示す概略図である。端末装置1は、受信アンテナ(端末受信アンテナ)601、OFDM信号受信部(下りリンク受信部)602、下りリンクサブフレーム処理部603、トランスポートブロック抽出部(データ抽出部)605、制御部(端末制御部)606、上位層(上位層制御情報取得部)607、チャネル状態測定部(CSI生成部)608、上りリンクサブフレーム生成部609、SC-FDMA信号送信部(UCI送信部)611および612、送信アンテナ(端末送信アンテナ)613および614を有する。下りリンクサブフレーム処理部603は、下りリンク参照信号抽出部604を有する。また、上りリンクサブフレーム生成部609は、上りリンク制御情報生成部(UCI生成部)610を有する。なお、OFDM信号受信部602は、受信信号やCCA、干渉雑音電力の測定部も兼ねている。つまり、OFDM信号受信部602において、RRM測定が行なわれてもよい。端末装置がOFDM信号の送信をサポートしている場合には、SC-FDMA信号送信部は、OFDM信号送信部であってもよいし、OFDM信号送信部を含んでもよい。なお、上りリンクサブフレーム生成部は、上りリンクTTI生成部であってもよいし、下りリンクTTI生成部を含んでもよい。なお、図示しないが、端末装置は、上りリンク信号の送信電力を制御/セットするための電力制御部(上りリンク電力制御部)を含んでもよい。端末装置には、端末装置の受信と送信間の時間差を測定するための測定部が含まれてもよい。また、端末装置には、時間差の測定結果を報告する送信部が含まれてもよい。
 図5と図6のそれぞれにおいて、上位層は、MAC(Medium Access Control)層やRLC(Radio Link Control)層、PDCP(Packet Data Convergence Protocol)層、RRC(Radio Resource Control)層を含んでもよい。
 RLC層は、上位層へTM(Transparent Mode)データ伝送、UM(Unacknowledged Mode)データ伝送、上位層のPDU(Packet Data Unit)の伝送が成功したことを示すインディケーションを含むAM(Acknowledged Mode)データ伝送を行なう。また、下位層へはデータ伝送と、送信機会において送信されたRLC PDUの全サイズとともに、送信機会の通知を行なう。
 RLC層は、上位層PDUの伝送に関する機能、(AMデータ伝送に対してだけ)ARQ(Automatic Repeat reQuest)を介したエラー補正に関する機能、(UMとAMデータ伝送に対してだけ)RLC SDU(Service Data Unit)の結合/分割/再構築に関する機能、(AMデータ伝送に対して)RLCデータPDUの再分割に関する機能、(AMデータ伝送に対してだけ)RLCデータPDUの並び替えに関する機能、(UMとAMデータ伝送に対してだけ)重複検出に関する機能、(UMとAMデータ伝送に対してだけ)RLC SDUの破棄に関する機能、RLCの再確立に関する機能、(AMデータ伝送に対してだけ)プロトコルエラー検出に関する機能をサポートしている。
 まず、図5および図6を用いて、下りリンクデータの送受信の流れについて説明する。基地局装置2において、制御部502は、下りリンクにおける変調方式および符号化率などを示すMCS(Modulation and Coding Scheme)、データ送信に用いるRBを示す下りリンクリソース割り当て、HARQの制御に用いる情報(リダンダンシーバージョン、HARQプロセス番号、NDI(New Data Indicator))を保持し、これらに基づいてコードワード生成部503や下りリンクサブフレーム生成部504を制御する。上位層501から送られてくる下りリンクデータ(下りリンクトランスポートブロック、DL-SCHデータ、DL-SCHトランスポートブロックとも称す)は、コードワード生成部503において、制御部502の制御の下で、誤り訂正符号化やレートマッチング処理などの処理が施され、コードワードが生成される。1つのセルにおける1つのサブフレームにおいて、最大2つのコードワードが同時に送信される。下りリンクサブフレーム生成部504では、制御部502の指示により、下りリンクサブフレームが生成される。まず、コードワード生成部503において生成されたコードワードは、PSK(Phase Shift Keying)変調やQAM(Quadrature Amplitude Modulation)変調などの変調処理により、変調シンボル系列に変換される。また、変調シンボル系列は、一部のRB内のREにマッピングされ、プレコーディング処理によりアンテナポート毎の下りリンクサブフレームが生成される。このとき、上位層501から送られてくる送信データ系列は、上位層における制御情報(例えば専用(個別の)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は、制御部502の指示により、下りリンク参照信号を下りリンクサブフレーム内のREにマッピングする。下りリンクサブフレーム生成部504で生成された下りリンクサブフレームは、OFDM信号送信部506においてOFDM信号に変調され、送信アンテナ507を介して送信される。なお、ここではOFDM信号送信部506と送信アンテナ507を一つずつ有する構成を例示しているが、複数のアンテナポートを用いて下りリンクサブフレームを送信する場合は、OFDM信号送信部506と送信アンテナ507とを複数有する構成であってもよい。また、下りリンクサブフレーム生成部504は、PDCCH/EPDCCH/sPDCCHまたはPDCCH/EPDCCH/sPDCCHに相当する制御チャネル/共用チャネルなどの物理層の下りリンク制御チャネルを生成して下りリンクサブフレーム内のREにマッピングする能力も有することができる。複数の基地局装置は、それぞれ個別の下りリンクサブフレームを送信する。
 端末装置1では、受信アンテナ601を介して、OFDM信号受信部602においてOFDM信号が受信され、OFDM復調処理が施される。
 下りリンクサブフレーム処理部603は、まずPDCCH/EPDCCH/sPDCCHまたはPDCCH/EPDCCH/sPDCCHに相当する制御チャネルなどの物理層の下りリンク制御チャネルを検出する。より具体的には、下りリンクサブフレーム処理部603は、PDCCH/EPDCCH/sPDCCHまたはPDCCH/EPDCCH/sPDCCHに相当する制御チャネル/共用チャネルが割り当てられる領域においてPDCCH/EPDCCH/sPDCCHまたはPDCCH/EPDCCH/sPDCCHに相当する制御チャネルが送信されたものとして復号し、予め付加されているCRCビットを確認する(ブラインド復号)。すなわち、下りリンクサブフレーム処理部603は、PDCCH/EPDCCH/sPDCCHまたはPDCCH/EPDCCH/sPDCCHに相当する制御チャネル/共用チャネルをモニタリングする。CRCビットが予め基地局装置から割り当てられたID(C-RNTI、SPS-C-RNTIなど1つの端末に対して1つ割り当てられる端末固有識別子(UEID)、あるいはTemporaly C-RNTI)と一致する場合、下りリンクサブフレーム処理部603は、PDCCH/EPDCCH/sPDCCHまたはPDCCH/EPDCCH/sPDCCHに相当する制御チャネル/共用チャネルを検出できたものと認識し、検出したPDCCH/EPDCCH/sPDCCHまたはPDCCH/EPDCCH/sPDCCHに相当する制御チャネルに含まれる制御情報を用いてPDSCH/sPDSCHまたはPDSCH/sPDSCHに相当するデータチャネル/共用チャネルを取り出す。
 制御部606は、制御情報に基づく下りリンクにおける変調方式および符号化率などを示すMCS、下りリンクデータ送信に用いるRBを示す下りリンクリソース割り当て、HARQの制御に用いる情報を保持し、これらに基づいて下りリンクサブフレーム処理部603やトランスポートブロック抽出部605などを制御する。より具体的には、制御部606は、下りリンクサブフレーム生成部504におけるREマッピング処理や変調処理に対応するREデマッピング処理や復調処理などを行なうように制御する。受信した下りリンクサブフレームから取り出されたPDSCH/sPDSCHは、トランスポートブロック抽出部605に送られる。また、下りリンクサブフレーム処理部603内の下りリンク参照信号抽出部604は、下りリンクサブフレームからDLRSを取り出す。
 トランスポートブロック抽出部605では、コードワード生成部503におけるレートマッチング処理、誤り訂正符号化に対応するレートマッチング処理、誤り訂正復号化などが施され、トランスポートブロックが抽出され、上位層607に送られる。トランスポートブロックには、上位層制御情報が含まれており、上位層607は上位層制御情報に基づいて制御部606に必要な物理層パラメータを知らせる。なお、複数の基地局装置2は、それぞれ個別の下りリンクサブフレームを送信しており、端末装置1ではこれらを受信するため、上述の処理を複数の基地局装置2毎の下りリンクサブフレームに対して、それぞれ行うようにしてもよい。このとき、端末装置1は複数の下りリンクサブフレームが複数の基地局装置2から送信されていると認識してもよいし、認識しなくてもよい。認識しない場合、端末装置1は、単に複数のセルにおいて複数の下りリンクサブフレームが送信されていると認識するだけでもよい。また、トランスポートブロック抽出部605では、トランスポートブロックが正しく検出できたか否かを判定し、判定結果は制御部606に送られる。
 ここで、トランスポートブロック抽出部605には、バッファ部(ソフトバッファ部)を含んでもよい。バッファ部において、抽出したトランスポートブロックの情報を一時的に記憶することができる。例えば、トランスポートブロック抽出部605は、同じトランスポートブロック(再送されたトランスポートブロック)を受信した場合、このトランスポートブロックに対するデータの復号が成功していないとすれば、バッファ部に一時的に記憶したこのトランスポートブロックに対するデータと新たに受信したデータを結合(合成)し、結合したデータを復号しようと試みる。バッファ部は、一時的に記憶したデータが必要なくなれば、もしくは、所定の条件を満たせば、そのデータをフラッシュする。フラッシュするデータの条件は、データに対応するトランスポートブロックの種類によって異なる。バッファ部は、データの種類毎に、用意されてもよい。例えば、バッファ部として、メッセージ3バッファやHARQバッファが用意されてもよいし、L1/L2/L3などレイヤ毎に用意されてもよい。なお、情報/データをフラッシュするとは、情報やデータが格納されたバッファをフラッシュすることを含む。
 次に、上りリンク信号の送受信の流れについて説明する。端末装置1では制御部606の指示の下で、下りリンク参照信号抽出部604で抽出された下りリンク参照信号がチャネル状態測定部608に送られ、チャネル状態測定部608においてチャネル状態および/または干渉が測定され、さらに測定されたチャネル状態および/または干渉に基づいて、CSIが算出される。また、制御部606は、トランスポートブロックが正しく検出できたか否かの判定結果に基づいて、上りリンク制御情報生成部610にHARQ-ACK(DTX(未送信)、ACK(検出成功)またはNACK(検出失敗))の生成および下りリンクサブフレームへのマッピングを指示する。端末装置1は、これらの処理を複数のセル毎の下りリンクサブフレームに対して、それぞれ行う。上りリンク制御情報生成部610では、算出されたCSIおよび/またはHARQ-ACKを含むPUCCHまたはPUCCHに相当する制御チャネル/共用チャネルが生成される。上りリンクサブフレーム生成部609では、上位層607から送られる上りリンクデータを含むPUSCH/sPUSCHまたはPUSCH/sPUSCHに相当するデータチャネル/共用チャネルと、上りリンク制御情報生成部610において生成されるPUCCH/sPUCCHまたはPUCCH/sPUCCHに相当する制御チャネルとが上りリンクサブフレーム内のRBにマッピングされ、上りリンクサブフレームが生成される。
 受信アンテナ508を介して、SC-FDMA信号受信部509においてSC-FDMA信号が受信され、SC-FDMA復調処理が施される。上りリンクサブフレーム処理部510では、制御部502の指示により、PUCCHがマッピングされたRBを抽出し、上りリンク制御情報抽出部511においてPUCCHに含まれるCSIを抽出する。抽出されたCSIは制御部502に送られる。CSIは、制御部502による下りリンク送信パラメータ(MCS、下りリンクリソース割り当て、HARQなど)の制御に用いられる。なお、SC-FDMA信号受信部は、OFDM信号受信部であってもよい。また、SC-FDMA信号受信部は、OFDM信号受信部を含んでもよい。
 基地局装置は、パワーヘッドルームレポートから、端末装置が設定した最大出力電力PCMAXを想定し、端末装置から受信した物理上りリンクチャネルに基づいて、各物理上りリンクチャネルに対する電力の上限値を想定する。基地局装置は、それらの想定に基づいて、物理上りリンクチャネルに対する送信電力制御コマンドの値を決定し、下りリンク制御情報フォーマットを伴うPDCCH/EPDCCH/sPDCCHを用いて、端末装置に送信する。そうすることによって、端末装置から送信される物理上りリンクチャネル/信号(または上りリンク物理チャネル/物理信号)の送信電力の電力調整が行なわれる。
 基地局装置は、端末装置に対してPDCCH(EPDCCH)/PDSCH(またはこれらに相当するLRセルの共用チャネル(sPDSCH)/制御チャネル(sPDCCH))を送信する場合、PBCH(またはPBCHに相当する報知チャネル)のリソースに割り当てないようにPDCCH/PDSCHのリソース割り当てを行なう。
 PDSCH/sPDSCHは、端末装置に対するSIB/RAR/ページング/ユニキャストのそれぞれに関するメッセージ/情報を伝送するために用いられてもよい。
 PUSCH/sPUSCHに対する周波数ホッピングは、グラントの種類に応じて個別に設定されてもよい。例えば、ダイナミックスケジュールグラント、セミパーシステントグラント、RARグラントのそれぞれに対応するPUSCH/sPUSCHの周波数ホッピングに用いられるパラメータの値は個別に設定されてもよい。それらのパラメータは、上りリンクグラントで示されなくてもよい。また、それらのパラメータは、システムインフォメーションを含む上位層シグナリングを介して設定されてもよい。
 上述した種々のパラメータは物理チャネル毎に設定されてもよい。また、上述した種々のパラメータは端末装置毎に設定されてもよい。また、上述したパラメータは端末装置間で共通に設定されてもよい。ここで、上述した種々のパラメータはシステムインフォメーションを用いて設定されてもよい。また、上述した種々のパラメータは上位層シグナリング(RRCシグナリング、MAC CE)を用いて設定されてもよい。また、上述した種々のパラメータはPDCCH/EPDCCH/sPDCCHを用いて設定されてもよい。上述した種々のパラメータはブロードキャストインフォメーションとして設定されてもよい。また、上述した種々のパラメータはユニキャストインフォメーションとして設定されてもよい。
 なお、上述した実施形態では、各PUSCH/sPUSCH送信に要求される電力値は、上位層により設定されるパラメータ、リソースアサインメントによってそのPUSCH送信に割り当てられたPRB数によって決まる調整値、下りリンクパスロスおよびそれに乗算される係数、UCIに適用されるMCSのオフセットを示すパラメータによって決まる調整値、TPCコマンドによって得られる補正値などに基づいて算出されるものとして説明した。また、各PUCCH/sPUCCH送信に要求される電力値は、上位層により設定されるパラメータ、下りリンクパスロス、そのPUCCH/sPUCCHで送信されるUCIによって決まる調整値、PUCCHフォーマットまたはsPUCCHフォーマットによって決まる調整値、そのPUCCH/sPUCCHの送信に用いられるアンテナポート数によって決まる調整値、TPCコマンドに基づく値などに基づいて算出されるものとして説明した。しかしながら、これに限るものではない。要求される電力値に対して上限値を設け、上記パラメータに基づく値と上限値(例えば、サービングセルcにおける最大出力電力値であるPCMAX,c)との間の最小値を、要求される電力値として用いることもできる。
 本実施形態に係る基地局装置および端末装置で動作するプログラムは、本実施形態に係る機能を実現するように、CPU(Central Processing Unit)等を制御するプログラム(コンピュータを機能させるプログラム)であってもよい。そして、これら装置で取り扱われる情報は、その処理時に一時的にRAM(Random Access Memory)に蓄積され、その後、Flash ROM(Read Only Memory)などの各種ROMやHDD(Hard Disk Drive)に格納され、必要に応じてCPUによって読み出し、修正・書き込みが行なわれる。
 なお、本実施形態における端末装置および/または基地局装置の一部をコンピュータで実現するようにしてもよい。その場合、この制御機能を実現するためのプログラムをコンピュータが読み取り可能な記録媒体に記録して、この記録媒体に記録されたプログラムをコンピュータシステムに読み込ませ、実行することによって実現してもよい。
 なお、「コンピュータシステム」とは、端末装置または基地局装置に内蔵されたコンピュータシステムであって、OSや周辺機器等のハードウェアを含むものとする。また、「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、フレキシブルディスク、光磁気ディスク、ROM、CD-ROM等の可搬媒体、コンピュータシステムに内蔵されるハードディスク等の記憶装置のことをいう。
 さらに、「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、インターネット等のネットワークや電話回線等の通信回線を介してプログラムを送信する場合の通信線のように、短時間、動的にプログラムを保持するもの、その場合のサーバやクライアントとなるコンピュータシステム内部の揮発性メモリのように、一定時間プログラムを保持しているものも含んでもよい。また上記プログラムは、前述した機能の一部を実現するためのものであってもよく、さらに前述した機能をコンピュータシステムにすでに記録されているプログラムとの組み合わせで実現できるものであってもよい。
 また、上述した実施形態における基地局装置は、複数の装置から構成される集合体(装置グループ)として実現することもできる。装置グループを構成する装置の各々は、上述した実施形態に係る基地局装置の各機能または各機能ブロックの一部、または、全部を備えてもよい。装置グループとして、基地局装置の一通りの各機能または各機能ブロックを有していればよい。また、上述した実施形態に関わる端末装置は、集合体としての基地局装置と通信することも可能である。
 また、上述した実施形態における基地局装置は、EUTRAN(Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network)であってもよい。また、上述した実施形態における基地局装置は、eNodeBに対する上位ノードの機能の一部または全部を有してもよい。
 また、上述した実施形態における端末装置、基地局装置の一部、または、全部を典型的には集積回路であるLSIとして実現してもよいし、チップセットとして実現してもよい。端末装置、基地局装置の各機能ブロックは個別にチップ化してもよいし、一部、又は全部を集積してチップ化してもよい。また、集積回路化の手法はLSIに限らず専用回路、または、汎用プロセッサで実現してもよい。また、半導体技術の進歩によりLSIに代替する集積回路化の技術が出現した場合、当該技術による集積回路を用いることも可能である。
 また、上述した実施形態では、端末装置もしくは通信装置の一例としてセルラー移動局装置(携帯電話、携帯端末)を記載したが、本願発明は、これに限定されるものではなく、屋内外に設置される据え置き型、または非可動型の電子機器、たとえば、AV機器、キッチン機器(例えば、冷蔵庫や電子レンジなど)、掃除・洗濯機器、空調機器、オフィス機器、自動販売機、カーナビゲーションなどの車載搭載機、その他生活機器などの端末装置もしくは通信装置にも適用できる。
 以上、本実施形態に関して図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成は本実施形態に限られるものではなく、本実施形態の要旨を逸脱しない範囲の設計変更等も含まれる。また、本実施形態は、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実施形態の技術的範囲に含まれる。また、上述した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。
 以上のことから、本実施形態は、以下の特徴を有する。
 (1)本発明の一態様による端末装置は、基地局装置と通信する端末装置であって、TPC(Transmission Power Control)コマンドを含むDCI(Downlink Control Information)フォーマットを受信する受信部と、サブフレームnで第1のDCIフォーマットを検出すると、サブフレームn+Aで前記第1のDCIフォーマットに対応するPUSCH(Physical Uplink Shared Channel)を送信し、サブフレームmで第2のDCIフォーマットを検出すると、サブフレームm+Bで前記第2のDCIフォーマットに対応するsPUSCH(shortened PUSCH)を送信し、前記Bは前記Aよりも小さい値である、送信部と、前記サブフレームmが前記サブフレームnより後のサブフレームであり、前記sPUSCHを送信するサブフレームm+Bが前記PUSCHを送信するサブフレームn+Aよりも前のサブフレームである場合、且つ、前記PUSCHの送信サブフレームと前記sPUSCHの送信サブフレームが第1のサービングセルで同じ上りリンク電力制御サブフレームセットに属する場合、前記第1のDCIフォーマットに含まれるTPCコマンドによって得られる第1の補正値を、前記PUSCHの送信電力に対して適用せず、且つ、前記第2のDCIフォーマットに含まれるTPCコマンドによって得られる第2の補正値を、前記sPUSCHの送信電力に対して適用する上りリンク電力制御部と、を備える。
 (2)本発明の一態様による端末装置は、上記の端末装置であって、前記上りリンク電力制御部は、前記サブフレームmが前記サブフレームnより後のサブフレームであり、前記sPUSCHを送信するサブフレームm+Bが前記PUSCHを送信するサブフレームn+Aよりも後のサブフレームである場合、且つ、前記PUSCHの送信サブフレームと前記sPUSCHの送信サブフレームが前記第1のサービングセルで同じ上りリンク電力制御サブフレームセットに属する場合、前記第1の補正値を、前記PUSCHの送信電力に対して適用し、前記第2の補正値を、前記sPUSCHの送信電力に対して適用する。
 (3)本発明の一態様による端末装置は、上記の端末装置であって、前記上りリンク電力制御部は、前記サブフレームmが前記サブフレームnより前のサブフレームであり、前記sPUSCHを送信するサブフレームm+Bが前記PUSCHを送信するサブフレームn+Aよりも前のサブフレームである場合、且つ、前記PUSCHの送信サブフレームと前記sPUSCHの送信サブフレームが前記第1のサービングセルで同じ上りリンク電力制御サブフレームセットに属する場合、前記第1の補正値を、前記PUSCHの送信電力に対して適用し、前記第2の補正値を、前記sPUSCHの送信電力に対して適用する。
 (4)本発明の一態様による端末装置は、上記の端末装置であって、前記上りリンク電力制御部は、前記PUSCHの送信サブフレームと前記sPUSCHの送信サブフレームが前記第1のサービングセルで異なる上りリンク電力制御サブフレームセットに属するとすれば、前記第1の補正値を、前記PUSCHの送信電力に対して適用し、前記第2の補正値を、前記sPUSCHの送信電力に対して適用する。
 (5)本発明の一態様による端末装置は、上記の端末装置であって、前記上りリンク電力制御部は、前記第1のサービングセルの第1のサブフレームで、前記PUSCHの送信と前記sPUSCHの送信が衝突する場合、且つ、前記sPUSCHの送信が前記第1のサブフレーム内の2番目のスロットに含まれる場合、前記PUSCHの送信電力に対して前記第2の補正値を適用しない。
 (6)本発明の一態様による端末装置は、上記の端末装置であって、前記上りリンク電力制御部は、前記第1のサービングセルの前記第1のサブフレームで、前記PUSCHの送信と前記sPUSCHの送信が衝突する場合、且つ、前記sPUSCHの送信が前記第1のサブフレーム内の2番目のスロットに含まれる場合、前記第1のサブフレームの次のサブフレームにおいて、前記第1の補正値および前記第2の補正値を適用する。
 (7)本発明の一態様による端末装置は、上記の端末装置であって、前記送信部は、前記第1のサービングセルの前記第1のサブフレームで、前記PUSCHの送信と前記sPUSCHの送信が衝突する場合、且つ、前記sPUSCHの送信が前記第1のサブフレーム内の1番目のスロットに含まれる場合、前記PUSCHの送信をドロップし、前記上りリンク電力制御部は、前記第1のサービングセルの前記第1のサブフレームにおける前記sPUSCHの送信電力に対して、前記第1の補正値を適用せずに、前記第2の補正値を適用する。
 (8)本発明の一態様による方法は、基地局装置と通信する端末装置における方法であって、TPC(Transmission Power Control)コマンドを含むDCI(Downlink Control Information)フォーマットを受信するステップと、サブフレームnで第1のDCIフォーマットを検出すると、サブフレームn+Aで前記第1のDCIフォーマットに対応するPUSCH(Physical Uplink Shared Channel)を送信するステップと、サブフレームmで第2のDCIフォーマットを検出すると、サブフレームm+Bで前記第2のDCIフォーマットに対応するsPUSCH(shortened PUSCH)を送信するステップと、前記Bは前記Aよりも小さい値であり、前記サブフレームmが前記サブフレームnより後のサブフレームであり、前記sPUSCHを送信するサブフレームm+Bが前記PUSCHを送信するサブフレームn+Aよりも前のサブフレームである場合、且つ、前記PUSCHの送信サブフレームと前記sPUSCHの送信サブフレームが第1のサービングセルで同じ上りリンク電力制御サブフレームセットに属する場合、前記第1のDCIフォーマットに含まれるTPCコマンドによって得られる第1の補正値を、前記PUSCHの送信電力に対して適用しないステップと、前記第2のDCIフォーマットに含まれるTPCコマンドによって得られる第2の補正値を、前記sPUSCHの送信電力に対して適用するステップと、を有する。
 本発明の一態様は、例えば、通信システム、通信機器(例えば、携帯電話装置、基地局装置、無線LAN装置、或いはセンサーデバイス)、集積回路(例えば、通信チップ)、又はプログラム等において、利用することができる。
501 上位層
502 制御部
503 コードワード生成部
504 下りリンクサブフレーム生成部
505 下りリンク参照信号生成部
506 OFDM信号送信部
507 送信アンテナ
508 受信アンテナ
509 SC-FDMA信号受信部
510 上りリンクサブフレーム処理部
511 上りリンク制御情報抽出部
601 受信アンテナ
602 OFDM信号受信部
603 下りリンクサブフレーム処理部
604 下りリンク参照信号抽出部
605 トランスポートブロック抽出部
606 制御部
607 上位層
608 チャネル状態測定部
609 上りリンクサブフレーム生成部
610 上りリンク制御情報生成部
611、612 SC-FDMA信号送信部
613、614 送信アンテナ

Claims (8)

  1.  TPC(Transmission Power Control)コマンドを含むDCI(Downlink Control Information)フォーマットを受信する受信部と、
     サブフレームnで第1のDCIフォーマットを検出すると、サブフレームn+Aで前記第1のDCIフォーマットに対応するPUSCH(Physical Uplink Shared Channel)を送信し、
     サブフレームmで第2のDCIフォーマットを検出すると、サブフレームm+Bで前記第2のDCIフォーマットに対応するsPUSCH(shortened PUSCH)を送信し、前記Bは前記Aよりも小さい値である、送信部と、
     前記サブフレームmが前記サブフレームnより後のサブフレームであり、前記sPUSCHを送信するサブフレームm+Bが前記PUSCHを送信するサブフレームn+Aよりも前のサブフレームである場合、且つ、前記PUSCHの送信サブフレームと前記sPUSCHの送信サブフレームが第1のサービングセルで同じ上りリンク電力制御サブフレームセットに属する場合、前記第1のDCIフォーマットに含まれるTPCコマンドによって得られる第1の補正値を、前記PUSCHの送信電力に対して適用せず、且つ、前記第2のDCIフォーマットに含まれるTPCコマンドによって得られる第2の補正値を、前記sPUSCHの送信電力に対して適用する上りリンク電力制御部と、を備える
     端末装置。
  2.  前記上りリンク電力制御部は、
     前記サブフレームmが前記サブフレームnより後のサブフレームであり、前記sPUSCHを送信するサブフレームm+Bが前記PUSCHを送信するサブフレームn+Aよりも後のサブフレームである場合、且つ、前記PUSCHの送信サブフレームと前記sPUSCHの送信サブフレームが前記第1のサービングセルで同じ上りリンク電力制御サブフレームセットに属する場合、
      前記第1の補正値を、前記PUSCHの送信電力に対して適用し、
      前記第2の補正値を、前記sPUSCHの送信電力に対して適用する
     請求項1記載の端末装置。
  3.  前記上りリンク電力制御部は、
     前記サブフレームmが前記サブフレームnより前のサブフレームであり、前記sPUSCHを送信するサブフレームm+Bが前記PUSCHを送信するサブフレームn+Aよりも前のサブフレームである場合、且つ、前記PUSCHの送信サブフレームと前記sPUSCHの送信サブフレームが前記第1のサービングセルで同じ上りリンク電力制御サブフレームセットに属する場合、
      前記第1の補正値を、前記PUSCHの送信電力に対して適用し、
      前記第2の補正値を、前記sPUSCHの送信電力に対して適用する
     請求項1または2記載の端末装置。
  4.  前記上りリンク電力制御部は、
     前記PUSCHの送信サブフレームと前記sPUSCHの送信サブフレームが前記第1のサービングセルで異なる上りリンク電力制御サブフレームセットに属するとすれば、
      前記第1の補正値を、前記PUSCHの送信電力に対して適用し、
      前記第2の補正値を、前記sPUSCHの送信電力に対して適用する
     請求項1記載の端末装置。
  5.  前記上りリンク電力制御部は、
     前記第1のサービングセルの第1のサブフレームで、前記PUSCHの送信と前記sPUSCHの送信が衝突する場合、且つ、前記sPUSCHの送信が前記第1のサブフレーム内の2番目のスロットに含まれる場合、前記PUSCHの送信電力に対して前記第2の補正値を適用しない
     請求項1記載の端末装置。
  6.  前記上りリンク電力制御部は、
     前記第1のサービングセルの前記第1のサブフレームで、前記PUSCHの送信と前記sPUSCHの送信が衝突する場合、且つ、前記sPUSCHの送信が前記第1のサブフレーム内の2番目のスロットに含まれる場合、前記第1のサブフレームの次のサブフレームにおいて、前記第1の補正値および前記第2の補正値を適用する
     請求項5記載の端末装置。
  7.  前記送信部は、
     前記第1のサービングセルの前記第1のサブフレームで、前記PUSCHの送信と前記sPUSCHの送信が衝突する場合、且つ、前記sPUSCHの送信が前記第1のサブフレーム内の1番目のスロットに含まれる場合、前記PUSCHの送信をドロップし、
     前記上りリンク電力制御部は、
     前記第1のサービングセルの前記第1のサブフレームにおける前記sPUSCHの送信電力に対して、前記第1の補正値を適用せずに、前記第2の補正値を適用する
     請求項5記載の端末装置。
  8.  TPC(Transmission Power Control)コマンドを含むDCI(Downlink Control Information)フォーマットを受信するステップと、
     サブフレームnで第1のDCIフォーマットを検出すると、サブフレームn+Aで前記第1のDCIフォーマットに対応するPUSCH(Physical Uplink Shared Channel)を送信するステップと、
     サブフレームmで第2のDCIフォーマットを検出すると、サブフレームm+Bで前記第2のDCIフォーマットに対応するsPUSCH(shortened PUSCH)を送信するステップと、
     前記Bは前記Aよりも小さい値であり、
     前記サブフレームmが前記サブフレームnより後のサブフレームであり、前記sPUSCHを送信するサブフレームm+Bが前記PUSCHを送信するサブフレームn+Aよりも前のサブフレームである場合、且つ、前記PUSCHの送信サブフレームと前記sPUSCHの送信サブフレームが第1のサービングセルで同じ上りリンク電力制御サブフレームセットに属する場合、前記第1のDCIフォーマットに含まれるTPCコマンドによって得られる第1の補正値を、前記PUSCHの送信電力に対して適用しないステップと、前記第2のDCIフォーマットに含まれるTPCコマンドによって得られる第2の補正値を、前記sPUSCHの送信電力に対して適用するステップと、を有する
     方法。
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