WO2018193777A1 - 端末装置、基地局装置、通信方法、および、集積回路 - Google Patents

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WO2018193777A1
WO2018193777A1 PCT/JP2018/010743 JP2018010743W WO2018193777A1 WO 2018193777 A1 WO2018193777 A1 WO 2018193777A1 JP 2018010743 W JP2018010743 W JP 2018010743W WO 2018193777 A1 WO2018193777 A1 WO 2018193777A1
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harq process
transport block
harq
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麗清 劉
翔一 鈴木
渉 大内
友樹 吉村
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シャープ株式会社
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1867Arrangements specially adapted for the transmitter end
    • H04L1/1887Scheduling and prioritising arrangements
    • 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
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • H04L5/0055Physical resource allocation for ACK/NACK
    • 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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    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling
    • H04W72/1263Mapping of traffic onto schedule, e.g. scheduled allocation or multiplexing of flows
    • H04W72/1268Mapping of traffic onto schedule, e.g. scheduled allocation or multiplexing of flows of uplink data flows
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal

Definitions

  • the present invention relates to a terminal device, a base station device, a communication method, and an integrated circuit.
  • LTE Long Term Evolution
  • EUTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network
  • UE User Equipment
  • Non-Patent Document 1 There is a problem that PUSCH transmission that does not shorten the processing time required by PHICH and PUSCH transmission that shortens the processing time scheduled by the uplink grant occur in the same uplink subframe. In 3GPP, in this case, transmission of PUSCH scheduled by an uplink grant is preferentially performed (Non-Patent Document 2).
  • One embodiment of the present invention has been made in view of the above points, and an object thereof is a terminal device capable of efficiently communicating with a base station device, an integrated circuit mounted on the terminal device, and the terminal device.
  • An object of the present invention is to provide a communication method used for the base station device, a base station device communicating with the terminal device, a communication method used for the base station device, and an integrated circuit mounted on the base station device.
  • a first aspect of the present invention is a terminal device, a receiving unit that receives a PHICH including a HARQ indicator indicating ACK and / or NACK, and a PDCCH including an uplink grant, and a first HARQ process
  • a transmission unit that performs transmission of a transport block corresponding to the second HARQ process and / or transmission of a transport block corresponding to the second HARQ process on the PUSCH, and corresponds to the first HARQ process.
  • Transmission of the transport block is non-adaptive retransmission required for the HARQ indicator indicating NACK, and is performed in the PUSCH in the uplink subframe four times after the subframe in which the PHICH including the HARQ indicator is received.
  • the second HARQ pro Transmission of the transport block corresponding to the transmission is scheduled in the uplink grant, and is performed in the PUSCH of the uplink subframe three times after the subframe in which the uplink grant is received, and the first If transmission of the transport block corresponding to the HARQ process and transmission of the transport block corresponding to the second HARQ process occur in the same uplink subframe, the state variable HARQ_FEEDBACK of the first HARQ process Set ACK.
  • a second aspect of the present invention is a base station apparatus that communicates with a terminal apparatus, and transmits a PHICH including a HARQ indicator indicating ACK and / or NACK, and a PDCCH including an uplink grant And a reception unit that receives the transmission of the transport block corresponding to the first HARQ process and / or the transmission of the transport block corresponding to the second HARQ process on the PUSCH.
  • the transmission of the transport block corresponding to the HARQ process is a non-adaptive retransmission required for the HARQ indicator indicating NACK
  • the uplink is four uplinks after the subframe in which the PHICH including the HARQ indicator is received.
  • the transmission of transport blocks corresponding to the second HARQ process is performed by the uplink grant, and is performed in the PUSCH of the uplink subframe three times after the subframe in which the uplink grant is received,
  • the terminal apparatus transmits the first ACK is set to the state variable HARQ_FEEDBACK of the HARQ process.
  • a third aspect of the present invention is a communication method used for a terminal apparatus, which receives a PHICH including a HARQ indicator indicating ACK and / or NACK, and a PDCCH including an uplink grant, Transport block corresponding to the first HARQ process and / or transport block corresponding to the second HARQ process is transmitted on the PUSCH, and the transport block corresponding to the first HARQ process is transmitted.
  • the transport block transmission is scheduled in the uplink grant and is performed in the PUSCH of the uplink subframe three times after the subframe in which the uplink grant is received, and corresponds to the first HARQ process.
  • ACK is set to the state variable HARQ_FEEDBACK of the first HARQ process .
  • a fourth aspect of the present invention is a communication method used for a base station apparatus that communicates with a terminal apparatus, and includes a PHICH including a HARQ indicator indicating ACK and / or NACK, and a PDCCH including an uplink grant
  • the transport block corresponding to the first HARQ process and / or the transport block corresponding to the second HARQ process is received on the PUSCH, and the first HARQ process
  • the transmission of the corresponding transport block is a non-adaptive retransmission required for the HARQ indicator indicating NACK, and the uplink subframe four times after the subframe in which the PHICH including the HARQ indicator is received is received.
  • the second H Transmission of the transport block corresponding to the RQ process is performed by the uplink grant, and is performed in the PUSCH of the uplink subframe three times after the subframe in which the uplink grant is received,
  • the terminal apparatus transmits the first HARQ process.
  • ACK is set to the state variable HARQ_FEEDBACK.
  • an integrated circuit mounted on a terminal device, wherein the receiving circuit receives a PHICH including a HARQ indicator indicating ACK and / or NACK, and a PDCCH including an uplink grant. And a transmission circuit that executes transmission of a transport block corresponding to the first HARQ process and / or transmission of a transport block corresponding to the second HARQ process on the PUSCH.
  • the transmission of the transport block corresponding to the HARQ process is a non-adaptive retransmission required for the HARQ indicator indicating NACK, and the uplink is four uplinks after the subframe in which the PHICH including the HARQ indicator is received.
  • the transmission of the transport block corresponding to the second HARQ process is scheduled by the uplink grant, and is performed in the PUSCH of the uplink subframe three times after the subframe in which the uplink grant is received.
  • the first HARQ process ACK is set in the state variable HARQ_FEEDBACK.
  • a sixth aspect of the present invention is an integrated circuit mounted on a base station apparatus that communicates with a terminal apparatus, and includes a PHICH including a HARQ indicator indicating ACK and / or NACK, and an uplink grant The function of transmitting the PDCCH and the function of transmitting the transport block corresponding to the first HARQ process and / or receiving the transport block corresponding to the second HARQ process on the PUSCH.
  • the transmission of the transport block corresponding to the first HARQ process caused by the station apparatus is non-adaptive retransmission required for the HARQ indicator indicating NACK, and the PHICH including the HARQ indicator is received
  • the uplink subframe four times after the subframe Transmission of a transport block performed in the USCH and corresponding to the second HARQ process is scheduled by an uplink grant, and the uplink subframe three times after the subframe in which the uplink grant is received
  • ACK is set to the state variable HARQ_FEEDBACK of the first HARQ process from the terminal device, and transmission of the transport block corresponding to the second HARQ process is performed on the PUSCH.
  • the terminal device can efficiently communicate with the base station device.
  • FIG. 1 is a conceptual diagram of the wireless communication system of the present embodiment.
  • the radio communication system includes terminal apparatuses 1A to 1C and a base station apparatus 3.
  • the terminal devices 1A to 1C are referred to as the terminal device 1.
  • the terminal device 1 is set with one or a plurality of serving cells.
  • a technique in which the terminal device 1 communicates via a plurality of serving cells is referred to as cell aggregation or carrier aggregation.
  • One aspect of the present invention may be applied to each of a plurality of serving cells set for the terminal device 1.
  • an aspect of the present invention may be applied to some of the set serving cells.
  • one aspect of the present invention may be applied to each of a plurality of set serving cell groups.
  • an aspect of the present invention may be applied to a part of the set groups of a plurality of serving cells.
  • the plurality of serving cells includes at least one primary cell.
  • the plurality of serving cells may include one or a plurality of secondary cells.
  • the plurality of serving cells may include one or a plurality of LAA (Licensed Assisted Access) cells.
  • LAA Licensed Assisted Access
  • TDD Time Division Duplex
  • FDD Frequency Division Duplex
  • LAA License Assisted Access
  • FDD may be applied to all of the plurality of serving cells.
  • TDD may be applied to all of a plurality of serving cells.
  • LAA may be applied to all of a plurality of serving cells.
  • a serving cell to which TDD is applied and a serving cell to which FDD is applied may be aggregated.
  • LAA cells and serving cells to which FDD is applied may be aggregated.
  • LAA cells and serving cells to which TDD is applied may be aggregated.
  • the set one or more serving cells include one primary cell and zero or more secondary cells.
  • the primary cell is a cell in which an initial connection establishment (initial connection establishment) procedure has been performed, a cell that has started a connection ⁇ re-establishment procedure, or a cell designated as a primary cell in a handover procedure.
  • a secondary cell may be set / added when an RRC (Radio Resource Control) connection is established or later.
  • a carrier corresponding to a serving cell is referred to as a downlink component carrier.
  • a carrier corresponding to a serving cell is referred to as an uplink component carrier.
  • the downlink component carrier and the uplink component carrier are collectively referred to as a component carrier.
  • the terminal device 1 can perform transmission and / or reception on a plurality of physical channels simultaneously in a plurality of serving cells (component carriers).
  • One physical channel is transmitted in one serving cell (component carrier) among a plurality of serving cells (component carriers).
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of the structure of the MAC layer for the uplink in which carrier aggregation is set in the present embodiment.
  • the HARQ entity manages multiple HARQ processes in parallel.
  • the HARQ process is associated with the HARQ buffer. That is, the HARQ entity is associated with multiple HARQ buffers.
  • the HARQ process stores the MAC layer data in the HARQ buffer.
  • the HARQ process instructs the physical layer to transmit the MAC layer data.
  • At least one transport block may be generated for each serving cell for each TTI (Transmission Time Interval).
  • TTI Transmission Time Interval
  • Each transport block and the HARQ retransmissions for that transport block are mapped to one serving cell.
  • TTI is also referred to as a subframe.
  • the transport block is data of the MAC layer transmitted by UL-SCH (uplink shared channel).
  • transport block In the uplink of the present embodiment, “transport block”, “MAC PDU (Protocol Data Unit)”, “MAC layer data”, “UL-SCH”, “UL-SCH data”, and “uplink data” "Shall be the same.
  • MAC PDU Protocol Data Unit
  • the uplink physical channel is used for transmitting information output from an upper layer.
  • -PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • PRACH Physical Random Access Channel
  • the PUCCH is used for transmitting uplink control information (UPCI).
  • the uplink control information includes downlink channel state information (CSI) and a scheduling request (Scheduling Request) used to request PUSCH (Uplink-Shared Channel: UL-SCH) resources for initial transmission.
  • CSI downlink channel state information
  • Scheduling Request scheduling request used to request PUSCH (Uplink-Shared Channel: UL-SCH) resources for initial transmission.
  • SR SR
  • HARQ-ACK Hybrid Automatic Repeat request ACKnowledgement
  • MAC PDU Medium Access Control Protocol Data Unit
  • DL-SCH Downlink-Shared Channel
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • HARQ-ACK indicates ACK (acknowledgement) or NACK (negative-acknowledgement).
  • HARQ-ACK is also referred to as ACK / NACK, HARQ feedback, HARQ response, or HARQ control information.
  • the scheduling request includes a positive scheduling request (positive scheduling request) or a negative scheduling request (negative scheduling request).
  • a positive scheduling request indicates requesting UL-SCH resources for initial transmission.
  • a negative scheduling request indicates that no UL-SCH resource is required for initial transmission.
  • the PUSCH is used to transmit uplink data (Uplink-Shared Channel: UL-SCH).
  • the PUSCH may also be used to transmit HARQ-ACK and / or channel state information along with uplink data.
  • PUSCH may be used to transmit only channel state information. Further, PUSCH may be used to transmit only HARQ-ACK and channel state information.
  • the base station device 3 and the terminal device 1 exchange (transmit / receive) signals in a higher layer.
  • the base station apparatus 3 and the terminal apparatus 1 may transmit and receive RRC signaling in a radio resource control (RRC: “Radio Resource Control”) layer.
  • RRC radio Resource Control
  • the base station device 3 and the terminal device 1 may transmit and receive MAC CE in a medium access control (MAC) layer.
  • MAC medium access control
  • RRC signaling and / or MAC CE is also referred to as higher layer signaling.
  • RRC signaling and / or MAC CE is included in the transport block.
  • RRC signaling “RRC layer information”, “RRC layer signal”, “RRC layer parameter”, “RRC message”, and “RRC information element” are the same. .
  • the PUSCH is used to transmit RRC signaling and MAC CE.
  • the RRC signaling transmitted from the base station apparatus 3 may be common signaling for a plurality of terminal apparatuses 1 in the cell.
  • the RRC signaling transmitted from the base station device 3 may be signaling dedicated to a certain terminal device 1 (also referred to as dedicated signaling). That is, user apparatus specific (user apparatus specific) information is transmitted to a certain terminal apparatus 1 using dedicated signaling.
  • PRACH is used to transmit a random access preamble.
  • PRACH indicates the initial connection establishment (initial connection establishment) procedure, handover procedure, connection re-establishment (connection re-establishment) procedure, synchronization (timing adjustment) for uplink transmission, and PUSCH (UL-SCH) resource requirements. Used for.
  • uplink physical signals In uplink wireless communication, the following 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
  • the following downlink physical channels In downlink radio communication from the base station apparatus 3 to the terminal apparatus 1, the following downlink physical channels are used.
  • the downlink physical channel is used for transmitting information output from an upper layer.
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • PCFICH Physical Control Format Indicator Channel
  • PHICH Physical Hybrid automatic repeat request Indicator Channel
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • EPDCCH Enhanced Physical Downlink Control Channel
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • PMCH Physical Multicast Channel
  • the PBCH is used to broadcast a master information block (Master Information Block: MIB, Broadcast Channel: BCH) commonly used in the terminal device 1.
  • MIB Master Information Block
  • BCH Broadcast Channel
  • PCFICH is used for transmitting information indicating a region (OFDM symbol) used for transmission of PDCCH.
  • the PHICH is used to transmit an HARQ indicator (HARQ feedback, response information) indicating ACK (ACKnowledgement) or NACK (Negative ACKnowledgement) for uplink data (Uplink Shared Channel: UL-SCH) received by the base station apparatus 3. It is done.
  • HARQ indicator HARQ feedback, response information
  • ACK acknowledgement
  • NACK Negative ACKnowledgement
  • PDCCH and EPDCCH are used to transmit downlink control information (Downlink Control Information: DCI).
  • DCI Downlink Control Information
  • PDCCH Downlink Control Information
  • the downlink control information transmitted on one PDCCH includes downlink grant and HARQ information, or uplink grant and HARQ information.
  • the downlink grant is also referred to as downlink assignment (downlink allocation) or downlink assignment (downlink allocation).
  • the downlink assignment and uplink grant are not transmitted together on one PDCCH.
  • the downlink grant and the uplink grant may include HARQ information.
  • the downlink assignment is used for scheduling a single PDSCH within a single cell.
  • the downlink assignment is used for PDSCH scheduling in the same subframe as the subframe in which the downlink grant is transmitted.
  • the uplink grant may be used for scheduling a single PUSCH within a single cell.
  • the uplink grant may be used for scheduling a single PUSCH in a subframe after the subframe in which the uplink grant is transmitted.
  • the HARQ information may include NDI (New Data Indicator) and information for indicating the transport block size.
  • the HARQ information transmitted on the PDCCH together with the downlink assignment includes information indicating the number of the HARQ process in the downlink (downlink HARQ process Identifier / Identity, downlink HARQ process number).
  • the HARQ information transmitted on the PDCCH together with the uplink grant related to asynchronous HARQ may also include information indicating the number of the HARQ process in the uplink (uplink HARQ process Identifier / Identity, uplink HARQ process number).
  • the HARQ information transmitted on the PDCCH together with the uplink grant related to synchronous HARQ may not include information (uplink HARQ process Identifier / Identity uplink HARQ process number) indicating the number of the HARQ process in the uplink.
  • NDI instructs initial transmission or re-transmission.
  • a HARQ entity triggers an initial transmission to a HARQ process if the NDI provided by the HARQ information is toggled against the value of the NDI for a previous transmission of the HARQ process. Instruct them to do so.
  • the HARQ entity triggers a retransmission to the HARQ process if the NDI provided by the HARQ information is not toggled compared to the value of the NDI for a previous transmission of the HARQ process. Instruct them to do so.
  • the HARQ process may determine whether the NDI is toggled.
  • the HARQ entity identifies the HARQ process corresponding to the uplink grant and HARQ information, and passes the uplink grant and HARQ information to the identified HARQ process.
  • the HARQ process stores the uplink grant and HARQ information passed from the HARQ entity.
  • CRC Cyclic Redundancy Check parity bits added to downlink control information transmitted on one PDCCH are C-RNTI (Cell-Radio Network Temporary Identifier), SPS Semi-Persistent Scheduling (C-RNTI), or Temporary. Scrambled with C-RNTI.
  • C-RNTI and SPS C-RNTI are identifiers for identifying a terminal device in a cell.
  • the Temporary C-RNTI is an identifier for identifying the terminal device 1 that has transmitted the random access preamble during the contention-based random access procedure.
  • the C-RNTI and Temporary C-RNTI are used to control PDSCH transmission or PUSCH transmission in a single subframe.
  • the SPS C-RNTI is used to periodically allocate PDSCH or PUSCH resources.
  • the CRC parity bits added to the downlink control information in this embodiment are scrambled by C-RNTI.
  • the terminal device 1 monitors a set of PDCCH candidates (candidate) in the serving cell.
  • a set of PDCCH candidates is referred to as a search space.
  • the search space includes at least a common search space (Common Search Space, CSS) and a UE-specific search space (UE-specific Search Space, USS).
  • the UE-specific search space is derived from at least the C-RNTI value set by the terminal device 1. That is, the UE-specific search space is derived individually for each terminal device 1.
  • the common search space is a search space common to a plurality of terminal devices 1 and is configured by CCE (Control Channel Element) having a predetermined index.
  • the CCE is composed of a plurality of resource elements. Monitoring means trying to decode the PDCCH according to a certain DCI format.
  • PDSCH is used to transmit downlink data (Downlink Shared Channel: DL-SCH).
  • PMCH is used to transmit multicast data (Multicast Channel: MCH).
  • the downlink physical signal is not used for transmitting information output from the upper layer, but is used by the physical layer.
  • ⁇ Synchronization signal (SS) ⁇ Downlink Reference Signal (DL RS)
  • the synchronization signal is used for the terminal device 1 to synchronize the downlink frequency domain and time domain.
  • the synchronization signal is arranged in subframes 0, 1, 5, and 6 in the radio frame.
  • the synchronization signal is arranged in subframes 0 and 5 in the radio frame.
  • the downlink reference signal is used for the terminal device 1 to correct the propagation path of the downlink physical channel.
  • the downlink reference signal is used for the terminal device 1 to calculate downlink channel state information.
  • the 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 physical channel and the downlink physical signal are collectively referred to as a downlink signal.
  • the uplink physical channel and the uplink physical signal are collectively referred to as an uplink signal.
  • the downlink physical channel and the uplink physical channel are collectively referred to as a physical channel.
  • the downlink physical signal and the uplink physical signal are collectively referred to as a physical signal.
  • BCH, MCH, UL-SCH and DL-SCH are transport channels.
  • a channel used in a MAC (Medium Access Control) layer is referred to as a transport channel.
  • a transport channel unit used in the MAC layer is also referred to as a transport block (transport block: TB) or a MAC PDU (Protocol Data Unit).
  • HARQ HybridbrAutomatic Repeat reQuest
  • the transport block is a unit of data that the MAC layer delivers to the physical layer. In the physical layer, the transport block is mapped to a code word, and an encoding process is performed for each code word.
  • FIG. 3 is a diagram showing a schematic configuration of a radio frame according to this embodiment.
  • the horizontal axis is a time axis.
  • Each type 1 radio frame is 10 ms long and is defined by 10 subframes.
  • Each subframe is 1 ms long and is defined by two consecutive slots.
  • Each of the slots is 0.5 ms long.
  • the i-th subframe in the radio frame is composed of a (2 ⁇ i) th slot and a (2 ⁇ i + 1) th slot.
  • the number of symbols included in one subframe described above may be defined based on a subcarrier spacing (Subcarrier Spacing) with respect to a physical channel used for transmission and / or reception.
  • a subcarrier spacing (Subcarrier Spacing) with respect to a physical channel used for transmission and / or reception.
  • the subcarrier interval is 15 kHz
  • the number of symbols included in one subframe may be 14 symbols.
  • the subcarrier interval is 30 kHz
  • the number of symbols included in one subframe may be 28 symbols.
  • the subcarrier spacing may be any of 3.75 kHz, 7.5 kHz, 15 kHz, 30 kHz, 60 kHz, 120 kHz, and 240 kHz.
  • a symbol used for uplink transmission is an OFDM (CP-OFDM, Cyclic Prefix-OFDM) symbol or an SC-FDMA (DFT-S-OFDM) symbol.
  • a symbol used for downlink transmission is an OFDM symbol symbol.
  • the subframe may include one or a plurality of slots.
  • the HARQ-ACK transmission timing for the PDSCH is a subframe after j from the subframe in which the PDSCH is transmitted.
  • the terminal device 1 detects the PDCCH (uplink grant) in the subframe n for FDD, the terminal device 1 detects the uplink grant for the uplink grant in the subframe n + k.
  • the PUSCH transmission timing for the uplink grant is a subframe after k from the subframe in which the uplink grant is detected.
  • K and j may be 4 for FDD. 4 and k may be referred to as normal timing (normal processing time). In the case of the normal processing time, the HARQ-ACK transmission timing for the PDSCH and the PUSCH transmission timing for the uplink grant are four subframes.
  • the value of k and / or j may be a value smaller than 4.
  • the value of k and / or j may be 3.
  • the value of k and / or j may be 2.
  • the values of k and / or j may be determined according to the processing capability of the terminal device 1.
  • the values k and j that are smaller than 4 may be referred to as shortened timing (reduced processing time, shortened processing time).
  • the HARQ-ACK transmission timing for the PDSCH and the PUSCH transmission timing for the uplink grant are less than four subframes. That is, the shortening processing capability of the terminal device 1 is the capability of transmitting and receiving data using the shortening processing time.
  • the values of k and / or j are defined by specifications and the like, and may be known values between the base station apparatus 3 and the terminal apparatus 1.
  • the processing capability of the terminal device 1 may be indicated by capability information (capability information) of the terminal device 1.
  • the shortening capability information of the terminal device 1 may be capability information of the terminal device 1 related to indicating that the capability of shortening the normal processing time is supported (or not supported).
  • the terminal device 1 having the shortening processing capability can transmit and receive data using a processing time (shortening processing time) shorter than the normal processing time.
  • the base station device 3 When the base station device 3 (EUTRAN) needs the capability information of the terminal device 1, the base station device 3 relates to the acquisition of capability information of the terminal device 1 in the connection mode (that is, the terminal device 1 in which the RRC connection is established). Start the procedure.
  • the base station device 3 inquires about capability information (for example, shortening processing capability) of the terminal device 1.
  • the terminal device 1 transmits capability information of the terminal device 1 to the base station device 3 in response to the inquiry.
  • the base station device 3 determines whether or not the terminal device 1 supports a predetermined capability based on the capability information of the terminal device 1.
  • the base station device 3 transmits setting information corresponding to the predetermined capability to the terminal device 1 using higher layer signaling or the like.
  • the terminal device 1 determines whether to perform transmission / reception based on the capability or whether to perform transmission / reception based on the capability.
  • the setting information corresponding to the shortening processing capability may be defined as an RRC layer parameter reducedProcessingTiming.
  • the terminal device 1 in which the RRC layer parameter reducedProcessingTiming is set may transmit and receive data using the shortened processing time. Further, the terminal device 1 for which the RRC layer parameter reducedProcessingTiming is not set may transmit and receive data using the normal processing time.
  • the RRC layer parameter reducedProcessingTiming is a parameter indicating whether or not to perform data transmission / reception based on the shortened processing time in a certain serving cell.
  • the setting of the RRC parameter reducedProcessingTiming indicates that the value of the parameter reducedProcessingTiming transmitted by higher layer signaling is True.
  • Setting the value of the parameter reducedProcessingTiming to True may include performing transmission / reception using a shortened processing time (eg, 3 ms).
  • the fact that the RRC parameter reducedProcessingTiming is not set may indicate that the value of the parameter reducedProcessingTiming transmitted by the higher layer signaling is False, and the received RRC parameter is included in the received upper layer signaling (upper layer information). It may indicate that reducedProcessingTiming is not included.
  • Setting the value of the parameter reducedProcessingTiming to False may include performing transmission / reception using a normal processing time (for example, 4 ms).
  • the RRC parameter reducedProcessingTiming may be defined (defined) in the serving cell. That is, the base station apparatus 3 may transmit (notify) to the terminal apparatus 1 whether or not to set the RRC parameter reducedProcessingTiming for each serving cell.
  • the terminal device 1 in which the RRC parameter reducedProcessingTiming for a certain serving cell is not set may perform transmission / reception using the normal processing time in the serving cell.
  • the terminal device 1 in which the RRC parameter reducedProcessingTiming for a serving cell is set may perform transmission / reception in the serving cell using a shortened processing time (for example, 3 ms).
  • the terminal device 1 may perform transmission / reception using the normal processing time. Good. Moreover, if the downlink assignment in the serving cell or the uplink grant is detected in the UE-specific search space, the terminal device 1 may perform transmission / reception using the shortened processing time. Whether or not to set the RRC parameter reducedProcessingTiming for a serving cell is optional in the upper layer (RRC).
  • RRC upper layer
  • the serving cell includes a component carrier used for the downlink and a component carrier used for the uplink.
  • Linking may be defined between the uplink component carrier and the downlink component carrier.
  • the RRC parameter reducedProcessingTiming may be applied to both the uplink component carrier and the downlink component carrier included in the same linking.
  • the terminal device 1 identifies a serving cell for the uplink grant (a serving cell in which transmission on the PUSCH scheduled for the uplink grant (uplink transmission) is performed) based on linking between the uplink and the downlink. May be. There is no carrier indicator field in the downlink assignment or uplink grant between the uplink component carrier and the downlink component carrier included in the same linking.
  • the terminal device 1 uses the normal processing time. May be transmitted and received.
  • the RRC parameter reducedProcessingTiming may be defined (defined) independently for the uplink component carrier and the downlink component carrier. That is, the RRC parameter reducedProcessingTiming may be defined for each downlink and uplink. That is, the base station apparatus 3 may transmit (notify) to the terminal apparatus 1 whether or not to set the RRC parameter reducedProcessingTiming for each uplink component carrier. Moreover, the base station apparatus 3 may transmit (notify) to the terminal apparatus 1 whether or not to set the RRC parameter reducedProcessingTiming for each downlink component carrier.
  • the terminal device 1 in which the RRC parameter reducedProcessingTiming for a certain uplink component carrier is set may transmit the PUSCH using a shortened processing time (for example, 3 ms) to the uplink component carrier. .
  • the terminal device 1 in which the RRC parameter reducedProcessingTiming for an uplink component carrier is not set may transmit the PUSCH using the normal processing time to the uplink component carrier.
  • the terminal apparatus 1 in which the RRC parameter reducedProcessingTiming for a certain downlink component carrier is set may transmit HARQ-ACK for the PDSCH in the downlink component carrier with a shortened processing time.
  • the terminal apparatus 1 in which the RRC parameter reducedProcessingTiming for a certain downlink component carrier is not set may transmit HARQ-ACK for the PDSCH in the downlink component carrier in the normal processing time.
  • the RRC parameter reducedProcessingTiming may be defined (specified) for each TAG (Timing Advance Group).
  • the base station apparatus 3 may transmit (notify) to the terminal apparatus 1 whether or not the RRC parameter reducedProcessingTiming is set for each TAG.
  • the setting regarding the RRC parameter reducedProcessingTiming may be applied to each serving cell belonging to the same TAG (Timing Advance Group). For example.
  • the terminal apparatus 1 in which the RRC parameter reducedProcessingTiming for a certain TAG is set may perform transmission / reception using the shortened processing time in the serving cell belonging to the TAG.
  • the terminal device 1 in which the RRC parameter reducedProcessingTiming for a certain TAG is not set may perform transmission / reception using the normal processing time in the serving cell belonging to the TAG.
  • DCI format 0 is used for PUSCH scheduling.
  • the DCI format 0 does not include a “Redundancy version” field and a “HARQ process number” field.
  • the DCI format 0D includes an uplink grant and is used for PUSCH scheduling.
  • the DCI format 0D includes a “Redundancy version” field and a “HARQ process number” field.
  • DCI format 0D may be used for PUSCH scheduling in the serving cell in which the shortening processing time is set.
  • DCI format 0 and DCI format 0D may be referred to as uplink grants.
  • the terminal apparatus 1 in which the RRC layer parameter reducedProcessingTiming for the serving cell is not set may decode the PDCCH including DCI format 0 in the common search space and the UE-specific search space in the serving cell.
  • the terminal apparatus 1 in which the RRC layer parameter reducedProcessingTiming for the serving cell is not set may not decode the PDCCH including the DCI format 0D in the UE-specific search space in the serving cell.
  • the DCI format 0 may be used for uplink synchronous HARQ.
  • the terminal device 1 in which the RRC layer parameter reducedProcessingTiming for the serving cell is set may decode the PDCCH including DCI format 0 in the common search space in the serving cell, and the DCI in the UE-specific search space in the serving cell.
  • the PDCCH including format 0D may be decoded.
  • the terminal device 1 in which the RRC layer parameter reducedProcessingTiming for the serving cell is set does not have to decode the PDCCH including DCI format 0 in the UE-specific search space in the serving cell.
  • the DCI format 0D may be used for uplink asynchronous HARQ.
  • the DCI format 0D is not used for uplink synchronous HARQ.
  • the number of the uplink HARQ process is given by the HARQ process number field included in the DCI format 0D.
  • the terminal apparatus 1 performs PDCCH based on the decoding of the PDCCH including the DCI format 0D in the UE-specific search space.
  • PUSCH transmission may be executed in a subframe three times after the subframe in which the PDCCH is decoded, and the terminal device 1 decodes the PDCCH based on the PDCCH decoding including the DCI format 0 in the common search space.
  • the PUSCH may be transmitted in a subframe four times after the subframe.
  • the HARQ process in the uplink includes synchronous HARQ and asynchronous HARQ.
  • synchronous HARQ in the uplink will be described.
  • the HARQ process to which the uplink grant corresponds is related to the subframe in which the uplink grant is received and / or the subframe in which the PUSCH (UL-SCH) corresponding to the uplink grant is transmitted.
  • the terminal device 1 performs the HARQ process corresponding to the uplink grant, the subframe in which the uplink grant is received, and / or the subframe in which the PUSCH (UL-SCH) corresponding to the uplink grant is transmitted.
  • the HARQ entity may specify the HARQ process to which the uplink grant corresponds without using the information included in the uplink grant.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of uplink synchronous HARQ in the present embodiment.
  • one subframe corresponds to one HARQ process.
  • the numbers in the squares indicate the corresponding HARQ process numbers.
  • the HARQ entity derives the HARQ process from the subframe in which UL-SCH data is transmitted in the MAC layer or the DCI format 0 corresponding to the UL-SCH data in the MAC layer is detected. It is.
  • the subframe in which the MAC layer data corresponding to the uplink grant is transmitted is derived from the subframe that received the uplink grant.
  • UL-SCH data in the MAC layer corresponding to the uplink grant may be transmitted on the PUSCH in a subframe four times after the subframe that has received the uplink grant.
  • a HARQ indicator is transmitted in PHICH in response to uplink transmission.
  • the correspondence between the subframe in which uplink transmission is performed and the subframe in which the corresponding PHICH is transmitted is determined in advance.
  • the HARQ indicator for the MAC layer data is transmitted by PHICH in a subframe four times after the subframe in which the MAC layer data is transmitted by PUSCH.
  • the MAC layer data is retransmitted by PUSCH.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of uplink asynchronous HARQ in the present embodiment.
  • one subframe corresponds to one HARQ process.
  • the numbers in the squares indicate the corresponding HARQ process numbers.
  • the HARQ entity derives the HARQ process from the “HARQ process number” field.
  • the HARQ entity may use a specific number of HARQ processes. The specific number may be zero. The specific number may be a predetermined number.
  • the HARQ indicator is not transmitted in PHICH in response to uplink transmission. That is, in asynchronous HARQ, retransmission of MAC layer data (transport block) is always scheduled via the PDCCH.
  • the subframe in which the MAC layer data corresponding to the uplink grant is transmitted is derived from the subframe that has received the uplink grant. For example, in the case of the shortening processing time, the MAC layer data corresponding to the uplink grant may be transmitted on the PUSCH in a subframe three times after the subframe that has received the uplink grant.
  • whether to use synchronous HARQ or asynchronous HARQ for an uplink HARQ process in a certain serving cell is derived based on whether or not the RRC layer parameter reducedProcessingTiming is set in the serving cell. May be.
  • synchronous HARQ may be applied to the uplink HARQ process.
  • Asynchronous HARQ may be applied to the uplink HARQ process in the serving cell in which the RRC layer parameter reducedProcessingTiming is set.
  • an uplink HARQ process is applied to an uplink HARQ process in a serving cell in which the RRC layer parameter reducedProcessingTiming is set is derived from the type of search space in which the uplink grant is received. May be.
  • the type of the uplink HARQ process may be synchronous HARQ. That is, synchronous HARQ is applied to the MAC layer data corresponding to the uplink grant received in the common search space.
  • the type of the uplink HARQ process may be asynchronous HARQ. That is, asynchronous HARQ is applied to the MAC layer data corresponding to the uplink grant received in the UE-specific search space.
  • the HARQ process manages the state variable HARQ_FEEDBACK.
  • the HARQ process when the HARQ entity requests non-adaptive retransmission and NACK is set in the state variable HARQ_FEEDBACK, causes the physical layer to generate a transmission according to the uplink grant. Instruct.
  • the HARQ process to which synchronous HARQ is applied sets ACK or NACK in the state variable HARQ_FEEDBACK based on the HARQ indicator received by PHICH.
  • the HARQ process to which asynchronous HARQ is applied may not set ACK or NACK in the state variable HARQ_FEEDBACK based on the HARQ indicator received at PHICH.
  • the HARQ process to which synchronous HARQ is applied sets NACK to the state variable HARQ_FEEDBACK based on a request for initial transmission by the HARQ entity or non-adaptive retransmission. Also, the HARQ process to which asynchronous HARQ is applied sets ACK to the state variable HARQ_FEEDBACK based on a request for initial transmission or adaptive retransmission by the HARQ entity. Note that adaptive retransmission is retransmission instructed by NDI, and non-adaptive retransmission is retransmission instructed by a HARQ indicator. As a result, the HARQ process to which asynchronous HARQ is applied does not perform non-adaptive retransmission. If only the HARQ ACK is received, the corresponding HARQ process keeps the MAC layer data in the HARQ buffer.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of PUSCH synchronous transmission by PHICH in the present embodiment.
  • one subframe corresponds to one HARQ process.
  • the numbers in the squares indicate the corresponding HARQ process numbers.
  • the terminal device 1 transmits PUSCH in subframe n-4.
  • the terminal device 1 receives the PHICH in the subframe n.
  • the PHICH in subframe n is associated with the PUSCH transmitted in subframe n-4.
  • the PHICH in subframe n is used to transmit a HARQ indicator indicating ACK or NACK for the transport block transmitted on the PUSCH in subframe n-4. That is, if a transport block is transmitted on the PUSCH in subframe n-4, the HARQ indicator indicating ACK or NACK for the transport block is transmitted (assigned) on PHICH in subframe n.
  • the number of the HARQ process corresponding to the PUSCH (transport block) transmitted in the subframe n-4 corresponds to 0.
  • the terminal device 1 may determine whether to trigger non-adaptive retransmission of the transport block based on the HARQ indicator transmitted by PHICH in the subframe n. For example, when ACK is decoded by PHICH in subframe n, ACK for the transport block may be delivered to an upper layer. That is, the non-adaptive retransmission of the transport block corresponding to the HARQ process number 0 may not be performed in subframe n + 4. After the ACK is decoded, retransmission or initial transmission of the transport block corresponding to the HARQ process number 0 is scheduled via the PDCCH.
  • NACK for the transport block may be delivered to an upper layer (delivered). That is, non-adaptive retransmission of the transport block corresponding to number 0 of the HARQ process may be performed in subframe n + 4. And after performing transmission of PUSCH by sub-frame n + 4, the terminal device 1 may try reception of PHICH with respect to this PUSCH in sub-frame n + 8. In addition, due to the occurrence of a measurement gap (measurement gap), non-adaptive retransmission of transport blocks may not be performed on PUSCH in subframe n + 4.
  • the terminal device 1 Non-adaptive retransmission of blocks is not performed in subframe n + 4. Subsequently, the terminal device 1 may not attempt to receive PHICH in the subframe n + 8, and may continue non-adaptive retransmission of the transport block corresponding to the HARQ process number 0 in the subframe n + 12.
  • the measurement gap is a time interval for the terminal device 1 to measure different frequency cells and / or different RAT (Radio Access Technology).
  • the base station device 3 transmits information indicating the measurement gap period to the terminal device 1.
  • the terminal device 1 sets the measurement gap period based on the information.
  • the terminal device 1 may not perform uplink transmission in a subframe that is a part of the measurement gap.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of a collision of PUSCH transmissions with different processing times in the present embodiment.
  • the terminal device 1 is a terminal device having a shortened processing capability, and the RRC parameter reducedProcessingTiming is set in the serving cell.
  • the numbers in the squares indicate the corresponding HARQ process numbers.
  • One subframe corresponds to one HARQ process.
  • the type of uplink HARQ process may be determined based on the type of search space in which the uplink grant is transmitted.
  • asynchronous HARQ may be applied to the HARQ process corresponding to the PUSCH scheduled for the uplink grant. And the terminal device 1 may transmit PUSCH in the sub-frame 3 after the sub-frame by which this uplink grant was received.
  • the HARQ entity derives the HARQ process number from the “HARQ process number” field included in the uplink grant.
  • the synchronous HARQ may be applied to the HARQ process corresponding to the PUSCH scheduled for the uplink grant.
  • the terminal device 1 may transmit PUSCH in the 4th subframe after the subframe in which this uplink grant was received.
  • the HARQ entity may derive a HARQ process number based at least on the subframe number in which the PUSCH is transmitted.
  • the terminal device 1 transmits a transport block corresponding to the HARQ process to which the synchronous HARQ is applied on the PUSCH in the subframe n-4.
  • a HARQ indicator is transmitted in PHICH in response to transmission of a transport block.
  • the correspondence between the subframe in which the PHICH including the HARQ indicator is transmitted in response to the transmission of the transport block and the subframe in which the transport block is transmitted is determined in advance.
  • the terminal device 1 attempts to receive PHICH including a HARQ indicator for transmission of the transport block in a subframe four times after the subframe in which the transport block is transmitted by PUSCH.
  • the terminal apparatus 1 may perform non-adaptive retransmission of the transport block in a subframe four times after the subframe that has received the HARQ indicator indicating NACK in PHICH.
  • the terminal apparatus 1 may attempt to receive the HARQ indicator for the transport block transmitted on the PUSCH of the subframe n-4 using the PHICH in the subframe n.
  • terminal apparatus 1 executes non-adaptive retransmission of the transport block in subframe n + 4.
  • the number of the HARQ process to which the synchronous HARQ corresponding to the transport block transmitted on the PUSCH in the subframe n-4 is applied corresponds to 0.
  • the terminal apparatus 1 detects an uplink grant indicating the same HARQ process (HARQ process number 0) in subframes from subframe n to subframe n + 3, it corresponds to the HARQ process number 0.
  • the non-adaptive retransmission of the transport block may be stopped, and either the initial transmission or the adaptive retransmission of the transport block corresponding to the HARQ process number 0 may be performed based on the detected uplink grant.
  • the terminal device 1 may perform transmission of the transport block scheduled by the uplink grant on the PUSCH of the subframe n + 4. Good.
  • the transmission timing of the transport block may be set to 3 ms (3 subframes).
  • asynchronous HARQ may be applied to the HARQ process corresponding to the transport block. The number of the HARQ process corresponding to the transport block is given based on the “HARQ process number” field included in the uplink grant. For example, in FIG.
  • transmission of the transport block scheduled by the uplink grant corresponds to number 1 of the HARQ process. That is, in FIG. 7, transmission of the transport block requested by the HARQ indicator indicating NACK and transmission of the transport block scheduled by the uplink grant correspond to different HARQ processes.
  • transmission of the transport block corresponding to the first HARQ process is non-adaptive retransmission required for the HARQ indicator indicating NACK, and is four times after the subframe in which the PHICH including the HARQ indicator is received. It may be performed in the PUSCH of the uplink subframe. Transmission of the transport block corresponding to the second HARQ process is scheduled by the uplink grant in the UE-specific search space, and is performed in the uplink subframe three times after the subframe in which the uplink grant is received. May be. Note that the first HARQ process and the second HARQ process may correspond to different HARQ process numbers.
  • the terminal device 1 determines the PHICH in the subframe n + 8 based at least on the event of stopping (not transmitting) the transmission of the transport block corresponding to the first HARQ process in the subframe n + 4. It may be determined whether or not to attempt reception.
  • the event of stopping (not transmitting) transmission of the transport block corresponding to the first HARQ process in subframe n + 4 is event (i) that a measurement gap occurs in subframe n + 4, and event (Ii)
  • the generation of transport block transmission corresponding to the second HARQ process may be included in the same subframe (subframe n + 4). Note that the second HARQ process is a different HARQ process from the first HARQ process.
  • the terminal device 1 when transmission of the transport block corresponding to the first HARQ process is stopped in subframe n + 4 due to the occurrence of the event (i) measurement gap (no ⁇ transmission), the terminal device 1 is in subframe n + 8. Transmission of a transport block corresponding to the first HARQ process may be performed in subframe n + 12 without attempting to receive PHICH. In addition, when the transmission of the transport block corresponding to the first HARQ process overlaps with the measurement gap set in the upper layer, the terminal device 1 does not attempt to receive the PHICH in the subframe n + 8. Transmission of a transport block corresponding to the first HARQ process may be performed in frame n + 12.
  • transmission of a transport block corresponding to the first HARQ process is stopped by the occurrence of transport block transmission scheduled by an uplink grant in the event (ii) same subframe (subframe n + 4) (no terminal apparatus 1 may attempt to receive PHICH in subframe n + 8. Then, the terminal device 1 may determine whether to perform transmission of the transport block corresponding to the first HARQ process based on the HARQ indicator included in the received PHICH.
  • the terminal apparatus 1 determines that the second HARQ The transmission of the transport block corresponding to the process is performed on the PUSCH of the subframe, the transmission of the transport block corresponding to the first HARQ process using the PUSCH of the subframe is stopped, and from the subframe You may try to receive PHICH in the 4th subframe. And the terminal device 1 may determine whether to perform transmission of the transport block corresponding to a 1st HARQ process based at least on the HARQ indicator contained in PHICH. In FIG. 7, the first HARQ process corresponds to the number 0 of the HARQ process.
  • the second HARQ process corresponds to number 1 of the HARQ process.
  • the terminal apparatus 1 transmits a transport block corresponding to the HARQ process of number 1 scheduled by the uplink grant in the subframe n + 4, and corresponds to the HARQ process of number 0 requested by the NACK.
  • Non-adaptive retransmissions of transport blocks may be stopped.
  • the terminal device 1 may attempt to receive the PHICH including the HARQ indicator in response to transmission of the transport block corresponding to the HARQ process number 0 in the subframe n + 8.
  • the PHICH in subframe n + 8 may be used to transmit a HARQ indicator indicating an ACK or NACK for transmission of a transport block corresponding to the HARQ process number 0 on the PUSCH in subframe n-4.
  • non-adaptive retransmission of the transport block corresponding to the number 0 HARQ process may not be performed in subframe n + 12.
  • An ACK for the transport block corresponding to the number 0 HARQ process may be delivered to the upper layer. Then, retransmission or initial transmission of the transport block corresponding to the number 0 HARQ process is scheduled via the PDCCH.
  • NACK is decoded (decoded) by PHICH in subframe n + 8
  • non-adaptive retransmission of the transport block corresponding to the HARQ process of number 0 may be performed in subframe n + 12. Thereby, transmission of a transport block corresponding to two different numbers of HARQ processes can be efficiently performed.
  • the terminal device 1 uses the first HARQ process based at least on an event of stopping (not transmitting) transmission of a transport block corresponding to the first HARQ process in the subframe n + 4. Whether or not to set ACK to the state variable HARQ_FEEDBACK may be determined.
  • the terminal apparatus 1 may receive the first HARQ process.
  • ACK may not be set in the state variable HARQ_FEEDBACK.
  • the terminal apparatus 1 receives the first transmission in subframe n + 12. Transmission of a transport block corresponding to one HARQ process (non-adaptive retransmission) may be performed.
  • transmission of a transport block corresponding to the first HARQ process is stopped (ii) due to the occurrence of transmission of a transport block scheduled by an uplink grant in the same subframe (subframe n + 4) (no transmission).
  • the terminal apparatus 1 may set ACK to the state variable HARQ_FEEDBACK of the first HARQ process.
  • the initial transmission or adaptive retransmission of the transport block corresponding to the first HARQ process is scheduled via the PDCCH.
  • the PDCCH includes an uplink grant mapped to a common search space and / or a UE-specific search space.
  • the terminal apparatus 1 when transmission of the transport block corresponding to the first HARQ process and transmission of the transport block corresponding to the second HARQ process occur in the same subframe, the terminal apparatus 1 A transport corresponding to the second HARQ process, setting the HARQ_FEEDBACK state variable of the HARQ process to ACK, stopping non-adaptive retransmission of the transport block corresponding to the first HARQ process at the PUSCH of the subframe Block transmission may be performed on the PUSCH of the subframe.
  • an ACK for the transport block corresponding to the first HARQ process may be delivered to the upper layer.
  • the terminal device 1 may not attempt to receive PHICH in the subframe n + 8, and may not execute transmission of the transport block corresponding to the first HARQ process in the subframe n + 12.
  • the terminal apparatus 1 when the terminal apparatus 1 decodes (decodes) the NACK by PHICH in the subframe n, the terminal apparatus 1 sets NACK to the state variable HARQ_FEEDBACK of the first HARQ process of number 0.
  • the terminal device 1 tries to perform non-adaptive retransmission of the transport block corresponding to the first HARQ process requested by NACK in the subframe n + 4 using the normal processing time.
  • the terminal apparatus 1 detects an uplink grant corresponding to the second HARQ process of number 1 in the UE specific search space in the subframe n + 1, the terminal apparatus 1 uses the UE specific search space.
  • transmission of a transport block scheduled by the received uplink grant is performed in subframe n + 4 using the shortened processing time.
  • the transmission of the transport block corresponding to the first HARQ process with the number 0 and the transmission of the transport block corresponding to the second HARQ process with the number 1 occur in the same subframe n + 4.
  • the terminal device 1 may set ACK to the state variable HARQ_FEEDBACK of the first HARQ process numbered 0. Then, initial transmission or adaptive retransmission of the transport block corresponding to the first HARQ process of number 0 is scheduled (indicated) via the PDCCH.
  • the non-adaptive retransmission of the transport block corresponding to the first HARQ process of number 0 may not be performed in subframes n + 4 and n + 12. Thereby, transmission of a transport block corresponding to two different numbers of HARQ processes can be efficiently performed.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of TTI and sTTI in the present embodiment.
  • a TTI may be composed of 2 ⁇ N UL symb SC-FDMA symbols. Note that N UL symb may be the number of SC-FDMA symbols constituting one slot.
  • the number X of SC-FDMA symbols constituting sTTI (shortened TTI) is any one of ⁇ 2, 3, 4, 7 ⁇ .
  • a TTI / sTTI composed of X SC-FDMA symbols is also referred to as an X symbol TTI.
  • the sPUSCH may be a channel used for transmission of at least uplink data.
  • the sPUCCH may be a channel used for transmission of at least uplink control information.
  • the TTI length of sPUSCH and / or sPUCCH may be shorter than 1 ms (1 subframe length) or 0.5 ms (1 slot length).
  • sPUSCH and / or sPUCCH may be mapped to 2 SC-FDMA symbols or 3 SC-FDMA symbols.
  • sPUSCH and / or sPUCCH may be mapped to 7 SC-FDMA symbols.
  • the PUSCH transmission timing for the uplink grant is a subframe after k from the subframe in which the uplink grant is detected.
  • the value of k may be 3, and / or 4.
  • the transmission timing of sPUSCH for the uplink grant is sTTI m m after the sTTI in which the uplink grant is detected.
  • the value of m may be 4 in 7 symbols TTI. That is, in the 7-symbol TTI, when an uplink grant that schedules sPUSCH is received in the first sTTI of subframe n, transmission of sPUSCH may be performed in the first sTTI of subframe n + 2.
  • the value of m may be 6. That is, when an uplink grant that schedules sPUSCH is received in the first sTTI of subframe n in the two-symbol TTI, transmission of sPUSCH may be performed in the first sTTI of subframe n + 1. Further, for example, the value of m may be 4 in the 2-symbol TTI. That is, the processing time of sPUSCH is shorter than the processing time of PUSCH.
  • the transport block transmitted on the sPUSCH corresponds to the third HARQ process. That is, the transport block transmitted on the sPUSCH may be a HARQ process different from the first HARQ process.
  • the first HARQ process and the third HARQ process correspond to different HARQ process numbers.
  • transmission of the transport block corresponding to the first HARQ process may be paraphrased as transmission of PUSCH corresponding to the first HARQ process.
  • the uplink grant that schedules the transmission of the sPUSCH is later than the uplink grant that schedules the transmission of the PUSCH.
  • sPUSCH may be transmitted in the same subframe as PUSCH.
  • the transmission of the transport block corresponding to the first HARQ process is performed in the event (iii) when the transmission of the sPUSCH corresponding to the third HARQ process occurs in the same subframe. It may be stopped (not done) in the frame.
  • transmission of the transport block corresponding to the first HARQ process is stopped by event (iii) transmission of sPUSCH corresponding to the third HARQ process occurring in the same subframe.
  • the transmission of the transport block corresponding to the first HARQ process is stopped due to the occurrence of event (ii) the transmission of the transport block corresponding to the second HARQ process in the same subframe. It may be the same as the operation after being performed.
  • Whether such an operation is performed based on the capability information of the terminal device 1 may be determined. That is, in this embodiment, when transmission of the transport block corresponding to the first HARQ process is stopped under certain conditions, the operation of the terminal device 1 after the stop is common (same). Good.
  • transmission of the transport block corresponding to the first HARQ process is stopped due to the occurrence of transmission of the sPUSCH corresponding to the third HARQ process in the event (iii) same subframe.
  • the transport block corresponding to the first HARQ process is not transmitted in all symbols of the PUSCH, and / or
  • the transport block corresponding to the first HARQ process is a symbol of a part of the PUSCH May not be transmitted at least.
  • the transport block corresponding to the first HARQ process may not be transmitted with a symbol overlapping with sPUSCH.
  • the transport block corresponding to the first HARQ process may not be transmitted in a slot overlapping with the sPUSCH.
  • FIG. 9 is a schematic block diagram showing the configuration of the terminal device 1 of the present embodiment.
  • the terminal device 1 includes a wireless transmission / reception unit 10 and an upper layer processing unit 14.
  • the wireless transmission / reception unit 10 includes an antenna unit 11, an RF (Radio Frequency) unit 12, and a baseband unit 13.
  • the upper layer processing unit 14 includes a medium access control layer processing unit 15 and a radio resource control layer processing unit 16.
  • the wireless transmission / reception unit 10 is also referred to as a transmission unit, a reception unit, or a physical layer processing unit.
  • the upper layer processing unit 14 outputs the uplink data (transport block) generated by the user operation or the like to the radio transmission / reception unit 10.
  • the upper layer processing unit 14 includes a medium access control (Medium Access Control: MAC) layer, a packet data integration protocol (Packet Data Convergence Protocol: PDCP) layer, a radio link control (Radio Link Control: RLC) layer, a radio resource control (Radio). Resource (Control: RRC) layer processing.
  • Medium Access Control: MAC Medium Access Control
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • Radio Radio Resource
  • the medium access control layer processing unit 15 included in the upper layer processing unit 14 performs processing of the medium access control layer.
  • the medium access control layer processing unit 15 performs HARQ control based on various setting information / parameters managed by the radio resource control layer processing unit 16.
  • the medium access control layer processing unit 15 manages a plurality of HARQ entities, a plurality of HARQ processes, and a plurality of HARQ buffers.
  • the medium access control layer processing unit 15 instructs the wireless transmission / reception unit 10 to monitor PDCCH and / or PHICH in the subframe.
  • Monitoring the PDCCH means attempting to decode the PDCCH according to a certain DCI format.
  • Monitoring PHICH means attempting to receive a PHICH that includes a HARQ indicator for transmission of a certain transport block.
  • the HARQ process managed by the medium access control layer processing unit 15 sets ACK or NACK in the state variable HARQ_FEEDBACK based on the HARQ indicator.
  • the radio resource control layer processing unit 16 included in the upper layer processing unit 14 performs processing of the radio resource control layer.
  • the radio resource control layer processing unit 16 manages various setting information / parameters of the own device.
  • the radio resource control layer processing unit 16 sets various setting information / parameters based on the RRC layer signal received from the base station apparatus 3. That is, the radio resource control layer processing unit 16 sets various setting information / parameters based on information indicating various setting information / parameters received from the base station apparatus 3.
  • the wireless transmission / reception unit 10 performs physical layer processing such as modulation, demodulation, encoding, and decoding.
  • the radio transmission / reception unit 10 separates, demodulates, and decodes the signal received from the base station apparatus 3 and outputs the decoded information to the upper layer processing unit 14.
  • the radio transmission / reception unit 10 generates a transmission signal by modulating and encoding data, and transmits the transmission signal to the base station apparatus 3.
  • the RF unit 12 converts the signal received via the antenna unit 11 into a baseband signal by orthogonal demodulation (down-conversion: down covert), and removes unnecessary frequency components.
  • the RF unit 12 outputs the processed analog signal to the baseband unit.
  • the baseband unit 13 converts the analog signal input from the RF unit 12 into a digital signal.
  • the baseband unit 13 removes a portion corresponding to CP (Cyclic Prefix) from the converted digital signal, performs fast Fourier transform (FFT) on the signal from which CP has been removed, and generates a frequency domain signal. Extract.
  • CP Cyclic Prefix
  • FFT fast Fourier transform
  • the baseband unit 13 performs inverse fast Fourier transform (Inverse Fastier Transform: IFFT) to generate an SC-FDMA symbol, adds a CP to the generated SC-FDMA symbol, and converts a baseband digital signal into Generating and converting a baseband digital signal to an analog signal.
  • IFFT inverse fast Fourier transform
  • the baseband unit 13 outputs the converted analog signal to the RF unit 12.
  • the RF unit 12 removes an extra frequency component from the analog signal input from the baseband unit 13 using a low-pass filter, up-converts the analog signal to a carrier frequency, and transmits the signal via the antenna unit 11. To do.
  • the RF unit 12 amplifies power. Further, the RF unit 12 may have a function of controlling transmission power.
  • the RF unit 12 is also referred to as a transmission power control unit.
  • FIG. 10 is a schematic block diagram showing the configuration of the base station apparatus 3 of the present embodiment.
  • the base station apparatus 3 includes a radio transmission / reception unit 30 and an upper layer processing unit 34.
  • the wireless transmission / reception unit 30 includes an antenna unit 31, an RF unit 32, and a baseband unit 33.
  • the upper layer processing unit 34 includes a medium access control layer processing unit 35 and a radio resource control layer processing unit 36.
  • the wireless transmission / reception unit 30 is also referred to as a transmission unit, a reception unit, or a physical layer processing unit.
  • the upper layer processing unit 34 includes a medium access control (Medium Access Control: MAC) layer, a packet data integration protocol (Packet Data Convergence Protocol: PDCP) layer, a radio link control (Radio Link Control: RLC) layer, a radio resource control (Radio). Resource (Control: RRC) layer processing.
  • Medium Access Control Medium Access Control: MAC
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • Radio Radio Resource
  • Radio Control
  • the medium access control layer processing unit 35 included in the upper layer processing unit 34 performs processing of the medium access control layer.
  • the medium access control layer processing unit 15 performs HARQ control based on various setting information / parameters managed by the radio resource control layer processing unit 16.
  • the medium access control layer processing unit 15 generates ACK / NACK and HARQ information for uplink data (UL-SCH).
  • ACK / NACK and HARQ information for uplink data (UL-SCH) are transmitted to the terminal device 1 by PHICH or PDCCH.
  • the radio resource control layer processing unit 36 included in the upper layer processing unit 34 performs processing of the radio resource control layer.
  • the radio resource control layer processing unit 36 generates downlink data (transport block), system information, RRC message, MAC CE (Control Element), etc. arranged in the physical downlink shared channel, or acquires it from the upper node. , Output to the wireless transceiver 30.
  • the radio resource control layer processing unit 36 manages various setting information / parameters of each terminal device 1.
  • the radio resource control layer processing unit 36 may set various setting information / parameters for each terminal device 1 via an upper layer signal. That is, the radio resource control layer processing unit 36 transmits / notifies information indicating various setting information / parameters.
  • Each of the units denoted by reference numerals 30 to 36 included in the base station apparatus 3 may be configured as a circuit.
  • Each of the portions denoted by reference numerals 10 to 16 included in the terminal device 1 may be configured as a circuit.
  • a first aspect of the present embodiment is a terminal apparatus, and includes a receiving unit 10 that receives a PHICH including a HARQ indicator indicating ACK and / or NACK, and a PDCCH including an uplink grant, A transmission unit 10 that performs transmission of a transport block corresponding to the HARQ process and / or transmission of a transport block corresponding to the second HARQ process on the PUSCH, and includes the first HARQ process.
  • the PUSCH transmission of the corresponding transport block is a non-adaptive retransmission required for the HARQ indicator indicating NACK, and is an uplink subframe four times after the subframe in which the PHICH including the HARQ indicator is received.
  • the second The PUSCH transmission of the transport block corresponding to the HARQ process is scheduled by the uplink grant, and is performed in the PUSCH of the uplink subframe three times after the subframe in which the uplink grant is received.
  • the state variable HARQ_FEEDBACK of the first HARQ process Set ACK to.
  • an initial transmission or adaptive retransmission of a transport block corresponding to the first HARQ process is scheduled using the PDCCH, the PDCCH is a common search space, and Or mapped to a UE specific search space.
  • a second aspect of the present embodiment is a base station apparatus that communicates with a terminal apparatus, and transmits a PHICH including a HARQ indicator indicating ACK and / or NACK, and a PDCCH including an uplink grant 30 and a receiving unit 30 that receives the transmission of the transport block corresponding to the first HARQ process and / or the transmission of the transport block corresponding to the second HARQ process on the PUSCH, and
  • the PUSCH transmission of the transport block corresponding to the first HARQ process is a non-adaptive retransmission required for the HARQ indicator indicating NACK and is four times after the subframe in which the PHICH including the HARQ indicator is received.
  • the terminal device ACK is set to the state variable HARQ_FEEDBACK of the first HARQ process.
  • initial transmission or adaptive retransmission of a transport block corresponding to the first HARQ process is scheduled using the PDCCH, and the PDCCH is a common search space, and Or mapped to a UE specific search space.
  • the terminal apparatus 1 can communicate with the base station apparatus 3 efficiently.
  • the base station apparatus 3 related to one aspect of the present invention and the program operating in the terminal apparatus 1 control a CPU (Central Processing Unit) and the like so as to realize the functions of the above-described embodiments related to one aspect of the present invention. It may be a program (a program that causes a computer to function). Information handled by these devices is temporarily stored in RAM (Random Access Memory) during processing, and then stored in various ROMs such as Flash ROM (Read Only Memory) and HDD (Hard Disk Drive). Reading, correction, and writing are performed by the CPU as necessary.
  • RAM Random Access Memory
  • ROMs Read Only Memory
  • HDD Hard Disk Drive
  • the program for realizing the control function may be recorded on a computer-readable recording medium, and the program recorded on the recording medium may be read by the computer system and executed.
  • the “computer system” here is a computer system built in the terminal device 1 or the base station device 3 and includes hardware such as an OS and peripheral devices.
  • the “computer-readable recording medium” refers to a storage device such as a flexible medium, a magneto-optical disk, a portable medium such as a ROM or a CD-ROM, and a hard disk incorporated in a computer system.
  • the “computer-readable recording medium” is a medium that dynamically holds a program for a short time, such as a communication line when transmitting a program via a network such as the Internet or a communication line such as a telephone line,
  • a volatile memory inside a computer system serving as a server or a client may be included and a program that holds a program for a certain period of time.
  • the program may be a program for realizing a part of the functions described above, and may be a program capable of realizing the functions described above in combination with a program already recorded in a computer system.
  • the base station device 3 in the above-described embodiment can be realized as an aggregate (device group) composed of a plurality of devices.
  • Each of the devices constituting the device group may include a part or all of each function or each functional block of the base station device 3 according to the above-described embodiment.
  • the device group only needs to have one function or each function block of the base station device 3.
  • the terminal device 1 according to the above-described embodiment can also communicate with the base station device as an aggregate.
  • the base station apparatus 3 in the above-described embodiment may be EUTRAN (Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network).
  • the base station device 3 in the above-described embodiment may have a part or all of the functions of the upper node for the eNodeB.
  • a part or all of the terminal device 1 and the base station device 3 in the above-described embodiment may be realized as an LSI that is typically an integrated circuit, or may be realized as a chip set.
  • Each functional block of the terminal device 1 and the base station device 3 may be individually chipped, or a part or all of them may be integrated into a chip.
  • the method of circuit integration is not limited to LSI, and may be realized by a dedicated circuit or a general-purpose processor.
  • an integrated circuit based on the technology can also be used.
  • the terminal device is described as an example of the communication device.
  • the present invention is not limited to this, and the stationary or non-movable electronic device installed indoors or outdoors,
  • the present invention can also be applied to terminal devices or communication devices such as AV equipment, kitchen equipment, cleaning / washing equipment, air conditioning equipment, office equipment, vending machines, and other daily life equipment.
  • One embodiment of the present invention is used in, for example, a communication system, a communication device (for example, a mobile phone device, a base station device, a wireless LAN device, or a sensor device), an integrated circuit (for example, a communication chip), a program, or the like. be able to.
  • a communication device for example, a mobile phone device, a base station device, a wireless LAN device, or a sensor device
  • an integrated circuit for example, a communication chip
  • a program or the like.
  • Terminal device 3 Base station device 10 Wireless transmission / reception unit 11 Antenna unit 12 RF unit 13 Baseband unit 14 Upper layer processing unit 15 Medium access control layer processing unit 16 Radio resource control layer processing unit 30 Wireless transmission / reception Unit 31 antenna unit 32 RF unit 33 baseband unit 34 upper layer processing unit 35 medium access control layer processing unit 36 radio resource control layer processing unit

Abstract

端末装置は、PHICH、および、PDCCHを受信し、PDCCHを受信してからPUSCHを送信するまでの処理時間が異なる、第1のHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックの送信と第2のHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックの送信が同一の上りリンクサブフレームで発生した場合、前記第1のHARQプロセスの状態変数HARQ_FEEDBACKにACKをセットする。

Description

端末装置、基地局装置、通信方法、および、集積回路
 本発明は、端末装置、基地局装置、通信方法、および、集積回路に関する。
 本願は、2017年4月21日に日本に出願された特願2017-084698号について優先権を主張し、その内容をここに援用する。
 セルラー移動通信の無線アクセス方式および無線ネットワーク(「Long Term Evolution (LTE)」、「Evolved Universal Terrestrial Radio Access : EUTRA」、「Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network: EUTRAN」、および「New Radio」)が、第三世代パートナーシッププロジェクト(3rd Generation Partnership Project: 3GPP)において検討されている。基地局装置をeNodeB(evolved NodeB)またはgNodeBとも称する。端末装置をUE(User Equipment)とも称する。基地局装置がカバーするエリアをセル状に複数配置するセルラー通信システムである。単一の基地局装置は複数のセルを管理してもよい。3GPPにおいて、待ち時間の縮小の強化(latency reduction enhancements)が検討されている。例えば、待ち時間の縮小の解決策として、レガシー(1ms)送信時間間隔(Transmission Time Interval, TTI)に対して、処理時間を短縮する検討が始まっている。(非特許文献1)
 PHICHによって要求される処理時間を短縮しないPUSCHの送信と上りリンクグラントによってスケジュールされる処理時間を短縮するPUSCHの送信とが、同じ上りリンクサブフレームにおいて発生してしまうという問題がある。3GPPにおいて、この場合、上りリンクグラントによってスケジュールされるPUSCHの送信が優先して実行されることが検討されている(非特許文献2)。
"Work Item on shortened TTI and processing time for LTE", RP-161299, Ericsson, 3GPP TSG RAN Meeting#72, Busan, Korea, June 13-16, 2016. "Handling collisions between n+4 and n+3", R1-1704633, ZTE, ZTE Microelectronics, 3GPP TSG RAN WG1 Meeting#88bis, 3rd - 7th April 2017.
 しかしながら、PHICHによって要求されたPUSCHの送信について十分に検討されていない。
 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、基地局装置と効率的に通信することができる端末装置、該端末装置に実装される集積回路、該端末装置に用いられる通信方法、該端末装置と通信する基地局装置、該基地局装置に用いられる通信方法、および、該基地局装置に実装される集積回路を提供することを目的とする。
 (1)上記の目的を達成するために、本発明の態様は、以下のような手段を講じた。すなわち、本発明の第1の態様は、端末装置であって、ACKおよび/またはNACKを示すHARQインディケータを含むPHICH、および、上りリンクグラントを含むPDCCHを受信する受信部と、第1のHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックの送信、および/または、第2のHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックの送信をPUSCHで実行する送信部と、を備え、前記第1のHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックの送信は、NACKを示す前記HARQインディケータに要求される非適応再送信であり、前記HARQインディケータを含むPHICHが受信されたサブフレームより4つ後の上りリンクサブフレームの前記PUSCHにおいて実行され、前記第2のHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックの送信は、上りリンクグラントによってスケジュールされ、前記上りリンクグラントが受信されたサブフレームより3つ後の上りリンクサブフレームの前記PUSCHにおいて、実行され、前記第1のHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックの送信と前記第2のHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックの送信が同一の上りリンクサブフレームで発生した場合、前記第1のHARQプロセスの状態変数HARQ_FEEDBACKにACKをセットする。
 (2)本発明の第2の態様は、端末装置と通信する基地局装置であって、ACKおよび/またはNACKを示すHARQインディケータを含むPHICH、および、上りリンクグラントを含むPDCCHを送信する送信部と、第1のHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックの送信、および/または、第2のHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックの送信をPUSCHで受信する受信部と、を備え、前記第1のHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックの送信は、NACKを示す前記HARQインディケータに要求される非適応再送信であり、前記HARQインディケータを含むPHICHが受信されたサブフレームより4つ後の上りリンクサブフレームの前記PUSCHにおいて実行され、前記第2のHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックの送信は、上りリンクグラントによってスケジュールされ、前記上りリンクグラントが受信されたサブフレームより3つ後の上りリンクサブフレームの前記PUSCHにおいて、実行され、前記第1のHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックの送信と前記第2のHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックの送信が同一の上りリンクサブフレームで発生した場合、前記端末装置から前記第1のHARQプロセスの状態変数HARQ_FEEDBACKにACKをセットされる。
 (3)本発明の第3の態様は、端末装置に用いられる通信方法であって、ACKおよび/またはNACKを示すHARQインディケータを含むPHICH、および、上りリンクグラントを含むPDCCHを受信し、第1のHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックの送信、および/または、第2のHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックの送信をPUSCHで実行し、前記第1のHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックの送信は、NACKを示す前記HARQインディケータに要求される非適応再送信であり、前記HARQインディケータを含むPHICHが受信されたサブフレームより4つ後の上りリンクサブフレームの前記PUSCHにおいて実行され、前記第2のHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックの送信は、上りリンクグラントによってスケジュールされ、前記上りリンクグラントが受信されたサブフレームより3つ後の上りリンクサブフレームの前記PUSCHにおいて、実行され、前記第1のHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックの送信と前記第2のHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックの送信が同一の上りリンクサブフレームで発生した場合、前記第1のHARQプロセスの状態変数HARQ_FEEDBACKにACKをセットする。
 (4)本発明の第4の態様は、端末装置と通信する基地局装置に用いられる通信方法であって、ACKおよび/またはNACKを示すHARQインディケータを含むPHICH、および、上りリンクグラントを含むPDCCHを送信し、第1のHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックの送信、および/または、第2のHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックの送信をPUSCHで受信し、前記第1のHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックの送信は、NACKを示す前記HARQインディケータに要求される非適応再送信であり、前記HARQインディケータを含むPHICHが受信されたサブフレームより4つ後の上りリンクサブフレームの前記PUSCHにおいて実行され、前記第2のHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックの送信は、上りリンクグラントによってスケジュールされ、前記上りリンクグラントが受信されたサブフレームより3つ後の上りリンクサブフレームの前記PUSCHにおいて、実行され、前記第1のHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックの送信と前記第2のHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックの送信が同一の上りリンクサブフレームで発生した場合、前記端末装置から前記第1のHARQプロセスの状態変数HARQ_FEEDBACKにACKをセットされる。
 (5)本発明の第5の態様は、端末装置に実装される集積回路であって、ACKおよび/またはNACKを示すHARQインディケータを含むPHICH、および、上りリンクグラントを含むPDCCHを受信する受信回路と、第1のHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックの送信、および/または、第2のHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックの送信をPUSCHで実行する送信回路と、を備え、前記第1のHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックの送信は、NACKを示す前記HARQインディケータに要求される非適応再送信であり、前記HARQインディケータを含むPHICHが受信されたサブフレームより4つ後の上りリンクサブフレームの前記PUSCHにおいて実行され、前記第2のHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックの送信は、上りリンクグラントによってスケジュールされ、前記上りリンクグラントが受信されたサブフレームより3つ後の上りリンクサブフレームの前記PUSCHにおいて、実行され、前記第1のHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックの送信と前記第2のHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックの送信が同一の上りリンクサブフレームで発生した場合、前記第1のHARQプロセスの状態変数HARQ_FEEDBACKにACKをセットする。
 (6)本発明の第6の態様は、端末装置と通信する基地局装置に実装される集積回路であって、ACKおよび/またはNACKを示すHARQインディケータを含むPHICH、および、上りリンクグラントを含むPDCCHを送信する機能と、第1のHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックの送信、および/または、第2のHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックの送信をPUSCHで受信する機能と、を基地局装置に発揮させ、前記第1のHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックの送信は、NACKを示す前記HARQインディケータに要求される非適応再送信であり、前記HARQインディケータを含むPHICHが受信されたサブフレームより4つ後の上りリンクサブフレームの前記PUSCHにおいて実行され、前記第2のHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックの送信は、上りリンクグラントによってスケジュールされ、前記上りリンクグラントが受信されたサブフレームより3つ後の上りリンクサブフレームの前記PUSCHにおいて、実行され、前記第1のHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックの送信と前記第2のHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックの送信が同一の上りリンクサブフレームで発生した場合、前記端末装置から前記第1のHARQプロセスの状態変数HARQ_FEEDBACKにACKをセットされ、前記第2のHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックの送信が前記PUSCHにおいて実行される。
 この発明の一態様によれば、端末装置が、効率的に基地局装置と通信することができる。
本実施形態の無線通信システムの概念図である。 本実施形態におけるキャリアアグリゲーションが設定された上りリンクに対するMAC層の構造の一例を示す図である。 本実施形態の無線フレームの概略構成を示す図である。 本実施形態における上りリンク同期HARQの一例を示す図である。 本実施形態における上りリンク非同期HARQの一例を示す図である。 本実施形態におけるPHICHによるPUSCH同期送信の一例を示す図である。 本実施形態における異なる処理時間によるPUSCH送信の衝突の一例を示す図である。 本実施形態におけるTTIおよびsTTIの一例を示す図である。 本実施形態の端末装置1の構成を示す概略ブロック図である。 本実施形態の基地局装置3の構成を示す概略ブロック図である。
 以下、本発明の実施形態について説明する。
 図1は、本実施形態の無線通信システムの概念図である。図1において、無線通信システムは、端末装置1A~1C、および基地局装置3を具備する。以下、端末装置1A~1Cを端末装置1という。
 以下、キャリアアグリゲーションについて説明する。
 本実施形態では、端末装置1は、1つまたは複数のサービングセルが設定される。端末装置1が複数のサービングセルを介して通信する技術をセルアグリゲーション、またはキャリアアグリゲーションと称する。端末装置1に対して設定される複数のサービングセルのそれぞれにおいて、本発明の一態様が適用されてもよい。また、設定された複数のサービングセルの一部において、本発明の一態様が適用されてもよい。また、設定された複数のサービングセルのグループのそれぞれにおいて、本発明の一態様が適用されてもよい。また、設定された複数のサービングセルのグループの一部において、本発明の一態様が適用されてもよい。複数のサービングセルは、少なくとも1つのプライマリーセルを含む。複数のサービングセルは、1つ、または、複数のセカンダリーセルを含んでもよい。複数のサービングセルは、1つ、または、複数のLAA(Licensed Assisted Access)セルを含んでもよい。
 本実施形態の無線通信システムは、TDD(Time Division Duplex)、FDD(Frequency Division Duplex)、および/または、ライセンス補助アクセス(LAA)が適用される。セルアグリゲーションの場合には、複数のサービングセルの全てに対してFDDが適用されてもよい。セルアグリゲーションの場合には、複数のサービングセルの全てに対してTDDが適用されてもよい。セルアグリゲーションの場合には、複数のサービングセルの全てに対してLAAが適用されてもよい。また、セルアグリゲーションの場合には、TDDが適用されるサービングセルとFDDが適用されるサービングセルが集約されてもよい。セルアグリゲーションの場合には、LAAセルとFDDが適用されるサービングセルが集約されてもよい。セルアグリゲーションの場合には、LAAセルとTDDが適用されるサービングセルが集約されてもよい。
 設定された1つまたは複数のサービングセルは、1つのプライマリーセルと0または0より多いセカンダリーセルとを含む。プライマリーセルは、初期コネクション確立(initial connection establishment)プロシージャが行なわれたセル、コネクション再確立(connection re-establishment)プロシージャを開始したセル、または、ハンドオーバプロシージャにおいてプライマリーセルと指示されたセルである。RRC(Radio Resource Control)コネクションが確立された時点、または、後に、セカンダリーセルが設定/追加されてもよい。
 下りリンクにおいて、サービングセルに対応するキャリアを下りリンクコンポーネントキャリアと称する。上りリンクにおいて、サービングセルに対応するキャリアを上りリンクコンポーネントキャリアと称する。下りリンクコンポーネントキャリア、および、上りリンクコンポーネントキャリアを総称して、コンポーネントキャリアと称する。
 端末装置1は、複数のサービングセル(コンポーネントキャリア)において同時に複数の物理チャネルでの送信、および/または受信を行うことができる。1つの物理チャネルは、複数のサービングセル(コンポーネントキャリア)のうち1つのサービングセル(コンポーネントキャリア)において送信される。
 図2は、本実施形態におけるキャリアアグリゲーションが設定された上りリンクに対するMAC層の構造の一例を示す図である。キャリアアグリゲーションが設定された上りリンクにおいて、サービングセル(上りリンクコンポーネントキャリア)毎に1つの独立したHARQエンティティ(entity)が存在する。HARQエンティティは、複数のHARQプロセスを並行して管理する。HARQプロセスはHARQバッファに関連する。すなわち、HARQエンティティは複数のHARQバッファに関連する。HARQプロセスは、MAC層のデータをHARQバッファにストアする。HARQプロセスは、該MAC層のデータを送信するよう物理層に指示する。
 キャリアアグリゲーションが設定された上りリンクにおいて、サービングセル毎にTTI(Transmission Time Interval)毎に少なくとも1つのトランスポートブロックが生成されてもよい。トランスポートブロックのそれぞれ、および、そのトランスポートブロックのHARQ再送信は、1つのサービングセルにマップされる。TTIをサブフレームとも称する。トランスポートブロックは、UL-SCH(uplink shared channel)で送信されるMAC層のデータである。
 本実施形態の上りリンクにおいて、「トランスポートブロック」、「MAC PDU(Protocol Data Unit)」、「MAC層のデータ」、「UL-SCH」、「UL-SCHデータ」、および、「上りリンクデータ」は、同一のものとする。
 本実施形態の物理チャネルおよび物理信号について説明する。
 端末装置1から基地局装置3への上りリンクの無線通信では、以下の上りリンク物理チャネルが用いられる。上りリンク物理チャネルは、上位層から出力された情報を送信するために使用される。
・PUCCH(Physical Uplink Control Channel)
・PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)
・PRACH(Physical Random Access Channel)
 PUCCHは、上りリンク制御情報(Uplink Control Information: UCI)を送信するために用いられる。上りリンク制御情報は、下りリンクのチャネル状態情報(Channel State Information: CSI)、初期送信のためのPUSCH(Uplink-Shared Channel: UL-SCH)リソースを要求するために用いられるスケジューリングリクエスト(Scheduling Request: SR)、下りリンクデータ(Transport block, Medium Access Control Protocol Data Unit: MAC PDU, Downlink-Shared Channel: DL-SCH, Physical Downlink Shared Channel: PDSCH)に対するHARQ-ACK(Hybrid Automatic Repeat request ACKnowledgement)を含む。HARQ-ACKは、ACK(acknowledgement)またはNACK(negative-acknowledgement)を示す。HARQ-ACKを、ACK/NACK、HARQフィードバック、HARQ応答、または、HARQ制御情報とも称する。
 スケジューリングリクエストは、正のスケジューリングリクエスト(positive scheduling request)、または、負のスケジューリングリクエスト(negative scheduling request)を含む。正のスケジューリングリクエストは、初期送信のためのUL-SCHリソースを要求することを示す。負のスケジューリングリクエストは、初期送信のためのUL-SCHリソースを要求しないことを示す。
 PUSCHは、上りリンクデータ(Uplink-Shared Channel: UL-SCH)を送信するために用いられる。また、PUSCHは、上りリンクデータと共にHARQ-ACKおよび/またはチャネル状態情報を送信するために用いられてもよい。また、PUSCHはチャネル状態情報のみを送信するために用いられてもよい。また、PUSCHはHARQ-ACKおよびチャネル状態情報のみを送信するために用いられてもよい。
 ここで、基地局装置3と端末装置1は、上位層(higher layer)において信号をやり取り(送受信)する。例えば、基地局装置3と端末装置1は、無線リソース制御(RRC: Radio Resource Control)層において、RRCシグナリングを送受信してもよい。また、基地局装置3と端末装置1は、媒体アクセス制御(MAC: Medium Access Control)層において、MAC CEを送受信してもよい。ここで、RRCシグナリング、および/または、MAC CEを、上位層の信号(higher layer signaling)とも称する。RRCシグナリング、および/または、MAC CEは、トランスポートブロックに含まれる。
 本実施形態において、「RRCシグナリング」、「RRC層の情報」、「RRC層の信号」、「RRC層のパラメータ」、「RRCメッセージ」、および、「RRC情報要素」は、同一のものとする。
 PUSCHは、RRCシグナリング、および、MAC CEを送信するために用いられる。ここで、基地局装置3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1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3から送信されるRRCシグナリングは、ある端末装置1に対して専用のシグナリング(dedicated signalingとも称する)であっても良い。すなわち、ユーザ装置スペシフィック(ユーザ装置固有)な情報は、ある端末装置1に対して専用のシグナリングを用いて送信される。
 PRACHは、ランダムアクセスプリアンブルを送信するために用いられる。PRACHは、初期コネクション確立(initial connection establishment)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(connection re-establishment)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PUSCH(UL-SCH)リソースの要求を示すために用いられる。
 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。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使用されないが、物理層によって使用される。
・上りリンク参照信号(Uplink Reference Signal: UL RS)
 基地局装置3から端末装置1への下りリンクの無線通信では、以下の下りリンク物理チャネルが用いられる。下りリンク物理チャネルは、上位層から出力された情報を送信するために使用される。
・PBCH(Physical Broadcast Channel)
・PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel)
・PHICH(Physical Hybrid automatic repeat request Indicator Channel)
・PDCCH(Physical Downlink Control Channel)
・EPDCCH(Enhanced Physical Downlink Control Channel)
・PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)
・PMCH(Physical Multicast Channel)
 PBCHは、端末装置1で共通に用いられるマスターインフォメーションブロック(Master Information Block: MIB, Broadcast Channel: BCH)を報知するために用いられる。
 PCFICHは、PDCCHの送信に用いられる領域(OFDMシンボル)を指示する情報を送信するために用いられる。
 PHICHは、基地局装置3が受信した上りリンクデータ(Uplink Shared Channel: UL-SCH)に対するACK(ACKnowledgement)またはNACK(Negative ACKnowledgement)を示すHARQインディケータ(HARQフィードバック、応答情報)を送信するために用いられる。
 PDCCHおよびEPDCCHは、下りリンク制御情報(Downlink Control Information: DCI)を送信するために用いられる。本実施形態において、便宜的に「PDCCH」は「EPDCCH」を含むとする。下りリンク制御情報を、DCIフォーマットとも称する。1つのPDCCHで送信される下りリンク制御情報は、下りリンクグラント(downlink grant)およびHARQ情報、または、上りリンクグラント(uplink grant)およびHARQ情報を含む。下りリンクグラントは、下りリンクアサインメント(downlink assignment)または下りリンク割り当て(downlink allocation)とも称する。下りリンクアサインメントおよび上りリンクグラントは、1つのPDCCHで一緒に送信されない。下りリンクグラントおよび上りリンクグラントは、HARQ情報を含んでもよい。
 下りリンクアサインメントは、単一のセル内の単一のPDSCHのスケジューリングに用いられる。下りリンクアサインメントは、該下りリンクグラントが送信されたサブフレームと同じサブフレーム内のPDSCHのスケジューリングに用いられる。
 上りリンクグラントは、単一のセル内の単一のPUSCHのスケジューリングに用いられてもよい。上りリンクグラントは、該上りリンクグラントが送信されたサブフレームより後のサブフレーム内の単一のPUSCHのスケジューリングに用いられてもよい。
 HARQ情報は、NDI(New Data Indicator)およびトランスポートブロックサイズを示すための情報を含んでもよい。下りリンクアサインメントとともにPDCCHで送信されるHARQ情報は、下りリンクにおけるHARQプロセスの番号を示す情報(downlink HARQ process Identifier/Identity, downlink HARQ process number)も含む。非同期(asynchronous)HARQに関する上りリンクグラントとともにPDCCHで送信されるHARQ情報は、上りリンクにおけるHARQプロセスの番号を示す情報(uplink HARQ process Identifier/Identity, uplink HARQ process number)も含んでもよい。同期(synchronous)HARQに関する上りリンクグラントとともにPDCCHで送信されるHARQ情報は、上りリンクにおけるHARQプロセスの番号を示す情報(uplink HARQ process Identifier/Identity, uplink HARQ process number)を含まなくてもよい。
 NDIは、初期送信、または、再送信を指示する。HARQエンティティは、あるHARQプロセスに対して、HARQ情報によって提供されるNDIが、該あるHARQプロセスの前の送信に対するNDIの値と比較してトグルされている場合、該HARQプロセスに初期送信をトリガーするよう指示する。HARQエンティティは、あるHARQプロセスに対して、HARQ情報によって提供されるNDIが、該あるHARQプロセスの前の送信に対するNDIの値と比較してトグルされていない場合、該HARQプロセスに再送信をトリガーするよう指示する。尚、HARQプロセスが、NDIがトグルされているかどうかを判定してもよい。
 HARQエンティティは、上りリンクグラント、および、HARQ情報が対応するHARQプロセスを特定し、特定したHARQプロセスに上りリンクグラント、および、HARQ情報を渡す。HARQプロセスは、HARQエンティティから渡された上りリンクグラント、および、HARQ情報を記憶(store)する。
 1つのPDCCHで送信される下りリンク制御情報に付加されるCRC(Cyclic Redundancy Check)パリティビットは、C-RNTI(Cell-Radio Network Temporary Identifier)、SPS(Semi Persistent Scheduling)C-RNTI、または、Temporary C-RNTIでスクランブルされる。C-RNTIおよびSPS C-RNTIは、セル内において端末装置を識別するための識別子である。Temporary C-RNTIは、コンテンションベースランダムアクセス手順(contention based random access procedure)中に、ランダムアクセスプリアンブルを送信した端末装置1を識別するための識別子である。
 C-RNTIおよびTemporary C-RNTIは、単一のサブフレームにおけるPDSCH送信またはPUSCH送信を制御するために用いられる。SPS C-RNTIは、PDSCHまたはPUSCHのリソースを周期的に割り当てるために用いられる。
 以下、明示されない限り、本実施形態において下りリンク制御情報に付加されるCRCパリティビットは、C-RNTIによってスクランブルされている。
 PDCCHは、PDCCH候補において送信される。端末装置1は、サービングセルにおいてPDCCH候補(candidate)のセットをモニタする。PDCCH候補のセットをサーチスペースと称する。サーチスペースは、コモンサーチスペース(Common Search Space, CSS)、および、UE固有サーチスペース(UE-specific Search Space, USS)を少なくとも含む。UE固有サーチスペースは、少なくとも、端末装置1がセットしているC-RNTIの値から導き出される。すなわち、UE固有サーチスペースは、端末装置1毎に個別に導き出される。コモンサーチスペースは、複数の端末装置1の間で共通のサーチスペースであり、予め定められたインデックスのCCE(Control Channel Element)から構成される。CCEは、複数のリソースエレメントから構成される。モニタすることは、あるDCIフォーマットに応じてPDCCHのデコードを試みることを意味する。
 PDSCHは、下りリンクデータ(Downlink Shared Channel: DL-SCH)を送信するために用いられる。
 PMCHは、マルチキャストデータ(Multicast Channel: MCH)を送信するために用いられる。
 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。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)
 同期信号は、端末装置1が下りリンクの周波数領域および時間領域の同期をとるために用いられる。TDD方式において、同期信号は無線フレーム内のサブフレーム0、1、5、6に配置される。FDD方式において、同期信号は無線フレーム内のサブフレーム0と5に配置される。
 下りリンク参照信号は、端末装置1が下りリンク物理チャネルの伝搬路補正を行なうために用いられる。下りリンク参照信号は、端末装置1が下りリンクのチャネル状態情報を算出するために用いられる。
 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、下りリンク信号と称する。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、上りリンク信号と称する。下りリンク物理チャネルおよび上りリンク物理チャネルを総称して、物理チャネルと称する。下りリンク物理信号および上りリンク物理信号を総称して、物理信号と称する。
 BCH、MCH、UL-SCHおよびDL-SCHは、トランスポートチャネルである。MAC(Medium Access Control)層で用いられるチャネルをトランスポートチャネルと称する。MAC層で用いられるトランスポートチャネルの単位を、トランスポートブロック(transport block: TB)またはMAC PDU(Protocol Data Unit)とも称する。MAC層においてトランスポートブロック毎にHARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)の制御が行なわれる。トランスポートブロックは、MAC層が物理層に渡す(deliver)データの単位である。物理層において、トランスポートブロックはコードワードにマップされ、コードワード毎に符号化処理が行なわれる。
 本実施形態の無線フレーム(radio frame)の構造(structure)について説明する。
 図3は、本実施形態の無線フレームの概略構成を示す図である。図3において、横軸は時間軸である。また、タイプ1の無線フレームのそれぞれは、10ms長であり、10のサブフレームによって定義される。サブフレームのそれぞれは、1ms長であり、2つの連続するスロットによって定義される。スロットのそれぞれは、0.5ms長である。無線フレーム内のi番目のサブフレームは、(2×i)番目のスロットと(2×i+1)番目のスロットとから構成される。
 また、上述した1つのサブフレームに含まれるシンボルの数は、送信および/または受信に用いられる物理チャネルに対するサブキャリア間隔(Subcarrier Spacing)に基づいて規定されてもよい。例えば、該サブキャリア間隔が15kHzの場合には、1つのサブフレームに含まれるシンボルの数は14シンボルであってもよい。また、該サブキャリア間隔が30kHzの場合には、1つのサブフレームに含まれるシンボルの数は28シンボルであってもよい。ここで、サブキャリア間隔は、3.75kHz、7.5kHz、15kHz、30kHz、60kHz、120kHz、240kHz内の何れであってもよい。サブキャリア間隔を狭くするとシンボル長は長くなり、サブキャリア間隔を広くするとシンボル長は短くなることは自明である。上りリンク送信に用いられるシンボルは、OFDM(CP-OFDM、Cyclic Prefix-OFDM)シンボル、または、SC-FDMA(DFT-S-OFDM)シンボルである。下りリンク送信に用いられるシンボルは、OFDMシンボルシンボルである。また、サブフレームは、1、または、複数のスロットを含んでもよい。
 以下は、本実施形態に係る下りリンク送信(PDSCH)に対するHARQ-ACKの送信タイミングについて説明する。
 PDSCHに対するHARQ-ACKの送信タイミングについては、FDDに対して、端末装置1がサブフレームn-jにおけるPDSCHを検出した場合、端末装置1は、サブフレームnにおいて、PDSCHに対するHARQ-ACKを送信する。即ち、PDSCHに対するHARQ-ACKの送信タイミングはPDSCHが送信されたサブフレームよりj後のサブフレームである。
 以下は、本実施形態に係る上りリンクグラントに対するPUSCHの送信タイミングについて説明する。
 上りリンクグラントに対するPUSCHの送信タイミングについては、FDDに対して、端末装置1がサブフレームnにおけるPDCCH(上りリンクグラント)を検出した場合、端末装置1は、サブフレームn+kにおいて、当該上りリンクグラントに対するPUSCHを送信する。即ち、上りリンクグラントに対するPUSCHの送信タイミングは上りリンクグラントが検出されたサブフレームよりk後のサブフレームである。
 FDDに対して、kとjは4であってもよい。4であるkとjをノーマルタイミング(normal timing,ノーマル処理時間)と称してもよい。ノーマル処理時間の場合、PDSCHに対するHARQ-ACKの送信タイミング、および、上りリンクグラントに対するPUSCHの送信タイミングは4つのサブフレームである。
 また、kおよび/またはjの値は4より小さい値であってもよい。例えば、kおよび/またはjの値は3であってもよい。また、例えば、kおよび/またはjの値は2であってもよい。kおよび/またはjの値は端末装置1の処理能力によって、決定されてもよい。4より小さい値であるkとjは短縮タイミング(reduced processing time、短縮処理時間)とも称してもよい。短縮処理時間の場合、PDSCHに対するHARQ-ACKの送信タイミング、および、上りリンクグラントに対するPUSCHの送信タイミングは4つより少ないサブフレームである。即ち、端末装置1の短縮処理能力は、短縮処理時間を用いて、データの送受信を行う能力である。ここで、kおよび/またはjの値は仕様書などによって定義され、基地局装置3と端末装置1との間において、既知の値であってもよい。
 ここで、端末装置1の処理能力は端末装置1の能力情報(ケーパビリティ情報)によって、示されてもよい。本実施形態において、端末装置1の短縮能力情報とは、ノーマル処理時間を短縮する能力をサポートすること(またはサポートしないこと)を示すことに関連する端末装置1の能力情報であってもよい。短縮処理能力を持つ端末装置1は、ノーマル処理時間より短い処理時間(短縮処理時間)を用いて、データの送受信を行える。
 基地局装置3(EUTRAN)が端末装置1の能力情報が必要な時、基地局装置3は接続モードの端末装置1(つまり、RRC接続が確立している端末装置1)の能力情報の取得に関する手順を開始する。基地局装置3は、端末装置1の能力情報(例えば、短縮処理能力)を問い合わせる。端末装置1は、その問い合わせに応じて端末装置1の能力情報を基地局装置3に送信する。基地局装置3は、端末装置1の能力情報に基づいて端末装置1が所定の能力に対応しているか否かを判断する。基地局装置3は、端末装置1が所定の能力に対応している場合には、その所定の能力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1へ送信する。端末装置1は、能力情報に対応する設定情報が設定されるかどうかに基づいて、その能力に基づく送受信を行うか、その能力に基づかず送受信を行うかを判断する。例えば、短縮処理能力に対応する設定情報は、RRC層のパラメータreducedProcessingTimingとして定義されてもよい。RRC層のパラメータreducedProcessingTimingが設定されている端末装置1は、短縮処理時間を用いて、データを送受信してもよい。また、RRC層のパラメータreducedProcessingTimingが設定されていない端末装置1は、ノーマル処理時間を用いて、データを送受信してもよい。
 RRC層のパラメータreducedProcessingTimingは、あるサービングセルにおいて、短縮処理時間に基づくデータの送受信を実行するか否かを示すパラメータである。ここで、RRCパラメータreducedProcessingTimingが設定されることは、上位層シグナリングにより送信されたパラメータreducedProcessingTimingの値がTrueであることを示す。パラメータreducedProcessingTimingの値がTrueに設定されることは、短縮処理時間(例えば、3ms)を用いて送受信を行うことを含んでもよい。以下、RRCパラメータreducedProcessingTimingが設定されていないことは、上位層シグナリングにより送信されたパラメータreducedProcessingTimingの値がFalseであることを示してもよいし、受信された上位層シグナリング(上位層情報)にRRCパラメータreducedProcessingTimingが含まれないことを示してもよい。パラメータreducedProcessingTimingの値がFalseに設定されることは、ノーマル処理時間(例えば、4ms)を用いて送受信を行うことを含んでもよい。
 なお、RRCパラメータreducedProcessingTimingは、サービングセルで定義(規定)されてもよい。即ち、基地局装置3は、サービングセルのそれぞれに対して、RRCパラメータreducedProcessingTimingを設定するか否かを端末装置1へ送信(通知)してもよい。あるサービングセルのためのRRCパラメータreducedProcessingTimingが設定されていない端末装置1は、該サービングセルにおいて、ノーマル処理時間を用いて送受信を行ってもよい。あるサービングセルのためのRRCパラメータreducedProcessingTimingが設定されている端末装置1は、該サービングセルにおいて、短縮処理時間(例えば、3ms)を用いて送受信を行ってもよい。ここで、RRCパラメータreducedProcessingTimingが設定されているサービングセルにおける下りリンクアサインメント、または、上りリンクグラントがコモンサーチスペースで検出されているならば、端末装置1はノーマル処理時間を用いて送受信を行ってもよい。また、該サービングセルにおける下りリンクアサインメント、または、上りリンクグラントがUE固有サーチスペースで検出されているならば、端末装置1は、短縮処理時間を用いて送受信を行ってもよい。あるサービングセルに対して、RRCパラメータreducedProcessingTimingを設定するかどうかは、上位層(RRC)の任意(optional)である。
 ここで、サービングセルは、下りリンクに用いられるコンポーネントキャリアと上りリンクに用いられるコンポーネントキャリアを含んでいる。上りリンクコンポーネントキャリアと下りリンクコンポーネントキャリアとの間において、リンキング(linking)が定義されてもよい。RRCパラメータreducedProcessingTimingは、同じリンキングに含まれる上りリンクコンポーネントキャリアと下りリンクコンポーネントキャリアの両方に対して適用されてもよい。端末装置1は、上りリンクと下りリンクとの間におけるリンキングに基づいて、上りリンクグラントに対するサービングセル(上りリンクグラントによってスケジュールされるPUSCHでの送信(上りリンクの送信)が行なわれるサービングセル)を識別してもよい。同じリンキングに含まれる上りリンクコンポーネントキャリアと下りリンクコンポーネントキャリアの間において、下りリンクアサインメント、または、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は存在しない。また、RRCパラメータreducedProcessingTimingが設定されるサービングセルにおける下りリンクアサインメント、または、上りリンクグラントによって、RRCパラメータreducedProcessingTimingが設定されない別のサービングセルにおける送受信がスケジューリングされた場合、端末装置1は、ノーマル処理時間を用いて送受信を行ってもよい。
 なお、RRCパラメータreducedProcessingTimingは、上りリンクコンポーネントキャリアと下りリンクコンポーネントキャリアで独立に定義(規定)されてもよい。つまり、RRCパラメータreducedProcessingTiming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。即ち、基地局装置3は、上りリンクコンポーネントキャリアのそれぞれに対して、RRCパラメータreducedProcessingTimingを設定するか否かを端末装置1へ送信(通知)してもよい。また、基地局装置3は、下りリンクコンポーネントキャリアのそれぞれに対して、RRCパラメータreducedProcessingTimingを設定するか否かを端末装置1へ送信(通知)してもよい。例えば、ある上りリンクコンポーネントキャリアのためのRRCパラメータreducedProcessingTimingが設定されている端末装置1は、該上りリンクコンポーネントキャリアに対して、短縮処理時間(例えば、3ms)を用いてPUSCHを送信してもよい。ある上りリンクコンポーネントキャリアのためのRRCパラメータreducedProcessingTimingが設定されていない端末装置1は、該上りリンクコンポーネントキャリアに対して、ノーマル処理時間を用いてPUSCHを送信してもよい。また、例えば、ある下りリンクコンポーネントキャリアのためのRRCパラメータreducedProcessingTimingが設定されている端末装置1は、該下りリンクコンポーネントキャリアにおけるPDSCHに対するHARQ-ACKを短縮処理時間で送信してもよい。ある下りリンクコンポーネントキャリアのためのRRCパラメータreducedProcessingTimingが設定されていない端末装置1は、該下りリンクコンポーネントキャリアにおけるPDSCHに対するHARQ-ACKをノーマル処理時間で送信してもよい。
 なお、RRCパラメータreducedProcessingTimingは、TAG(Timing Advance Group)毎で定義(規定)されてもよい。基地局装置3は、TAGのそれぞれに対して、RRCパラメータreducedProcessingTimingが設定されるか否かを端末装置1へ送信(通知)してもよい。同じTAG(Timing Advance Group)に属するサービングセルの各々に対して、RRCパラメータreducedProcessingTimingに関する設定が適用されてもよい。例えば。あるTAGのためのRRCパラメータreducedProcessingTimingが設定されている端末装置1は、該TAGに属するサービングセルにおいて、短縮処理時間を用いて送受信を行ってもよい。あるTAGのためのRRCパラメータreducedProcessingTimingが設定されていない端末装置1は、該TAGに属するサービングセルにおいて、ノーマル処理時間を用いて送受信を行ってもよい。
 以下、本実施形態に関わるDCIフォーマットについて説明する DCIフォーマット0は、PUSCHのスケジューリングのために用いられる。DCIフォーマット0は、“Redundancy version”フィールド、および、“HARQ process number”フィールドを含まない。また、DCIフォーマット0Dは、上りリンクグラントを含み、PUSCHのスケジューリングのために用いられる。DCIフォーマット0Dは、“Redundancy version”フィールド、および、“HARQ process number”フィールドを含む。ここで、DCIフォーマット0Dは、短縮処理時間が設定されているサービングセルにおけるPUSCHのスケジューリングに用いられてもよい。なお、DCIフォーマット0およびDCIフォーマット0Dは、上りリンクグラントと称されてもよい。
 サービングセルのためのRRC層のパラメータreducedProcessingTimingが設定されていない端末装置1は、該サービングセルにおける、コモンサーチスペース、および、UE固有サーチスペースにおいてDCIフォーマット0を含むPDCCHをデコードしてもよい。サービングセルのためのRRC層のパラメータreducedProcessingTimingが設定されていない端末装置1は、該サービングセルにおける、UE固有サーチスペースにおいてDCIフォーマット0Dを含むPDCCHをデコードしなくてもよい。該DCIフォーマット0は、上りリンク同期HARQのために用いられてもよい。サービングセルのためのRRC層のパラメータreducedProcessingTimingが設定されている端末装置1は、該サービングセルにおけるコモンサーチスペースにおいてDCIフォーマット0を含むPDCCHをデコードしてもよく、且つ、該サービングセルにおけるUE固有サーチスペースにおいてDCIフォーマット0Dを含むPDCCHをデコードしてもよい。サービングセルのためのRRC層のパラメータreducedProcessingTimingが設定されている端末装置1は、該サービングセルにおけるUE固有サーチスペースにおいてDCIフォーマット0を含むPDCCHをデコードしなくてもよい。該DCIフォーマット0Dは、上りリンク非同期HARQのために用いられてもよい。該DCIフォーマット0Dは、上りリンク同期HARQのために用いられない。上りリンクHARQプロセスの番号は、DCIフォーマット0Dに含まれるHARQ process number”フィールドによって与えられる。FDDの場合、端末装置1は、UE固有サーチスペースにおいてDCIフォーマット0Dを含むPDCCHのデコードに基づいて、PDCCHをデコードしたサブフレームより3つ後のサブフレームにおいて、PUSCHの送信を実行してもよい。また、端末装置1は、コモンサーチスペースにおいてDCIフォーマット0を含むPDCCHのデコードに基づいて、PDCCHをデコードしたサブフレームより4つ後のサブフレームにおいて、PUSCHの送信を実行してもよい。
 上りリンクにおけるHARQプロセスは同期HARQおよび非同期HARQを含んでいる。以下、上りリンクにおける同期HARQについて説明する。
 同期HARQにおいて、上りリンクグラントが対応するHARQプロセスは、上りリンクグラントを受信したサブフレーム、および/または、上りリンクグラントに対応するPUSCH(UL-SCH)が送信されるサブフレームに関連する。端末装置1は、同期HARQにおいて、上りリンクグラントが対応するHARQプロセスを、上りリンクグラントを受信したサブフレーム、および/または、上りリンクグラントに対応するPUSCH(UL-SCH)が送信されるサブフレームから導き出す。すなわち、同期HARQにおいて、HARQエンティティは、上りリンクグラントに含まれる情報を用いずに、上りリンクグラントが対応するHARQプロセスを特定してもよい。
 図4は、本実施形態における上りリンク同期HARQの一例を示す図である。図4において、1つのサブフレームは、1つのHARQプロセスに対応する。図4において、四角の中の数字は対応するHARQプロセスの番号を示す。同期HARQにおいて、HARQエンティティは、HARQプロセスを、MAC層におけるUL-SCHのデータが送信されるサブフレーム、または、MAC層におけるUL-SCHのデータに対応するDCIフォーマット0を検出したサブフレームから導き出される。
 図4において、上りリンクグラントに対応するMAC層のデータが送信されるサブフレームは、上りリンクグラントを受信したサブフレームから導き出される。例えば、上りリンクグラントを受信したサブフレームより4つ後のサブフレームにおいて、該上りリンクグラントに対応するMAC層におけるUL-SCHのデータがPUSCHで送信されてもよい。
 同期HARQにおいて、上りリンク送信に応答してHARQインディケータがPHICHで送信される。上りリンク送信が行われたサブフレームと、対応するPHICHが送信されるサブフレームの対応は、予め定められている。例えば、PUSCHでMAC層のデータを送信したサブフレームより4つ後のサブフレームにおいて、該MAC層のデータに対するHARQインディケータがPHICHで送信される。また、例えば、PHICHでNACKを受信したサブフレームより4つ後のサブフレームにおいて、MAC層のデータがPUSCHで再送信される。
 以下、本実施形態に関わる上りリンクにおける非同期HARQについて説明する。
 図5は、本実施形態における上りリンク非同期HARQの一例を示す図である。図5において、1つのサブフレームは、1つのHARQプロセスに対応する。図5において、四角の中の数字は対応するHARQプロセスの番号を示す。非同期HARQにおいて、上りリンクグラントがUE固有サーチスペースにマップされるPDCCHに含まれる場合、HARQエンティティは、HARQプロセスを、“HARQ process number”フィールドから導き出す。非同期HARQにおいて、上りリンクグラントがランダムアクセスレスポンスに含まれる場合、HARQエンティティは、特定の番号のHARQプロセスを用いてもよい。当該特定の番号は0であってもよい。当該特定の番号は予め定められた番号であってもよい。
 非同期HARQにおいて、上りリンク送信に応答してHARQインディケータがPHICHで送信されない。すなわち、非同期HARQにおいて、MAC層のデータ(トランスポートブロック)の再送信は常にPDCCHを介してスケジュールされる。図5において、上りリンクグラントに対応するMAC層のデータが送信されるサブフレームは、上りリンクグラントを受信したサブフレームから導き出される。例えば、短縮処理時間の場合、上りリンクグラントを受信したサブフレームより3つ後のサブフレームにおいて、該上りリンクグラントに対応するMAC層のデータがPUSCHで送信されてもよい。
 本実施形態において、あるサービングセルにおける上りリンクHARQプロセスに対して、同期HARQおよび非同期HARQの何れが適用されるかは、該サービングセルにRRC層のパラメータreducedProcessingTimingが設定されるか否かに基づいて、導き出されてもよい。RRC層のパラメータreducedProcessingTimingが設定されていないサービングセルにおいて、上りリンクHARQプロセスに対して同期HARQが適用されてもよい。RRC層のパラメータreducedProcessingTimingが設定されているサービングセルにおいて、上りリンクHARQプロセスに対して非同期HARQが適用されてもよい。また、RRC層のパラメータreducedProcessingTimingが設定されているサービングセルにおける上りリンクHARQプロセスに対して、同期HARQおよび非同期HARQの何れが適用されるかは、上りリンクグラントが受信されたサーチスペースのタイプから導き出されてもよい。例えば、上りリンクHARQプロセスに対応する上りリンクグラントがコモンサーチスペースで受信された場合、該上りリンクHARQプロセスのタイプは同期HARQであってもよい。つまり、コモンサーチスペースで受信された上りリンクグラントに対応するMAC層のデータに対して、同期HARQが適用される。また、上りリンクHARQプロセスに対応する上りリンクグラントがUE固有サーチスペースで受信された場合、該上りリンクHARQプロセスのタイプは非同期HARQであってもよい。つまり、UE固有サーチスペースで受信された上りリンクグラントに対応するMAC層のデータに対して、非同期HARQが適用される。
 本実施形態において、HARQプロセスは、状態変数HARQ_FEEDBACKを管理する。HARQプロセスは、HARQエンティティが非適応(non-adaptive)再送信を要求しており、状態変数HARQ_FEEDBACKにNACKがセットされている場合には、上りリンクグラントに応じて送信を生成するよう物理層に指示する。
 同期HARQが適用されるHARQプロセスは、PHICHで受信したHARQインディケータに基づいて状態変数HARQ_FEEDBACKにACKまたはNACKをセットする。非同期HARQが適用されるHARQプロセスは、PHICHで受信したHARQインディケータに基づいて状態変数HARQ_FEEDBACKにACKまたはNACKをセットしなくてもよい。
 同期HARQが適用されるHARQプロセスは、HARQエンティティによる初期送信、または、非適応(non-adaptive)再送信の要求に基づいて、状態変数HARQ_FEEDBACKにNACKをセットする。また、非同期HARQが適用されるHARQプロセスは、HARQエンティティによる初期送信、または、適応(adaptive)再送信の要求に基づいて、状態変数HARQ_FEEDBACKにACKをセットする。尚、適応再送信は、NDIによって指示される再送信であり、非適応再送信は、HARQインディケータによって指示される再送信である。これによって、非同期HARQが適用されるHARQプロセスは、非適応再送信を行わなくなる。また、HARQ ACKだけが受信された場合、対応するHARQプロセスは、MAC層のデータをHARQバッファにキープ(keep)する。
 以下、本実施形態に関わるPHICHに関連するプロシージャについて説明する。
 図6は、本実施形態におけるPHICHによるPUSCH同期送信の一例を示す図である。図6において、1つのサブフレームは、1つのHARQプロセスに対応する。図6において、四角の中の数字は対応するHARQプロセスの番号を示す。
 図6において、端末装置1はサブフレームn-4においてPUSCHを送信する。図6において、端末装置1はサブフレームnにおけるPHICHを受信する。サブフレームnにおけるPHICHは、サブフレームn-4で送信されたPUSCHに関連付けられる。サブフレームnにおけるPHICHは、サブフレームn-4のPUSCHで送信されたトランスポートブロックに対するACKまたはNACKを示すHARQインディケータを送信するために用いられる。つまり、あるトランスポートブロックがサブフレームn-4におけるPUSCHで送信されているならば、該トランスポートブロックに対するACKまたはNACKを示すHARQインディケータはサブフレームnにおけるPHICHで送信される(割り当てられる)。ここで、例えば、サブフレームn-4で送信されたPUSCH(トランスポートブロック)に対応されるHARQプロセスの番号は0に対応している。
 次に、端末装置1は、サブフレームnにおけるPHICHで送信されたHARQインディケータに基づいて、該トランスポートブロックの非適応再送信をトリガーするか否かを決定してもよい。例えば、サブフレームnにおけるPHICHでACKがデコード(復号)された場合、該トランスポートブロックためのACKが上位層へ渡され(deliver)てもよい。つまり、HARQプロセスの番号0に対応する該トランスポートブロックの非適応再送信は、サブフレームn+4で行わなくてもよい。そして、ACKがデコードされた後、HARQプロセスの番号0に対応するトランスポートブロックの再送信または初期送信は、PDCCHを介してスケジュールされる。
 また、例えば、サブフレームnにおけるPHICHでNACKがデコード(復号)された場合、該トランスポートブロックためのNACKが上位層へ渡され(deliver)されてもよい。つまり、HARQプロセスの番号0に対応されるトランスポートブロックの非適応再送信は、サブフレームn+4で行われてもよい。そして、端末装置1は、サブフレームn+4でPUSCHの送信を実行した後、サブフレームn+8において、該PUSCHに対するPHICHの受信を試みてもよい。また、測定ギャップ(measurement gap)の発生により、サブフレームn+4におけるPUSCHでトランスポートブロックの非適応再送信が行えない場合がある。例えば、HARQプロセスの番号0に対応するトランスポートブロックの非適応再送信が行おうとするサブフレームn+4が上位層に設定された測定ギャップの一部であった場合、端末装置1は、そのトランスポートブロックの非適応再送信をサブフレームn+4で行わない。続いて、端末装置1は、サブフレームn+8でPHICHの受信を試みなくてもよく、HARQプロセスの番号0に対応するトランスポートブロックの非適応再送信をサブフレームn+12で引き続き行ってもよい。
 測定ギャップは、端末装置1が異なる周波数のセル、および/または、異なるRAT(Radio Access Technology)の測定を行なうための時間間隔である。基地局装置3は、測定ギャップの期間を示す情報を、端末装置1に送信する。端末装置1は、該情報に基づいて測定ギャップの期間を設定する。端末装置1は、測定ギャップの一部であるサブフレームにおいて、上りリンク送信をしなくてもよい。
 図7は、本実施形態における異なる処理時間によるPUSCH送信の衝突の一例を示す図である。以下、明示されない限り、図7において、端末装置1が短縮処理能力を持つ端末装置であり、且つ、該サービングセルにはRRCパラメータreducedProcessingTimingが設定されている。図7において、四角の中の数字は対応するHARQプロセスの番号を示す。1つのサブフレームは、1つのHARQプロセスに対応する。図7において、上りリンクHARQプロセスのタイプは、上りリンクグラントが送信されるサーチスペースのタイプに基づいて、決定されてもよい。例えば、上りリンクグラントがUE固有サーチスペースで受信された場合、該上りリンクグラントにスケジュールされるPUSCHに対応するHARQプロセスに対して非同期HARQが適用されてもよい。そして、端末装置1は、該上りリンクグラントが受信されたサブフレームより3つ後のサブフレームにおいて、PUSCHの送信を行ってもよい。HARQエンティティは、HARQプロセスの番号を、上りリンクグラントに含まれる“HARQ process number”フィールドから導き出す。また、上りリンクグラントがコモンサーチスペースで受信された場合、該上りリンクグラントにスケジュールされるPUSCHに対応するHARQプロセスに対して同期HARQが適用されてもよい。そして、端末装置1は、該上りリンクグラントが受信されたサブフレームより4つ後のサブフレームにおいて、PUSCHの送信を行ってもよい。HARQエンティティは、PUSCHが送信されるサブフレーム番号に少なくとも基づいて、HARQプロセスの番号を導き出してもよい。
 図7において、端末装置1は、サブフレームn-4において、同期HARQが適用されるHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックをPUSCHで送信する。上りリンク同期HARQが適用されるHARQプロセスにおいて、トランスポートブロックの送信に応答してHARQインディケータがPHICHで送信される。また、トランスポートブロックの送信に応答してHARQインディケータを含むPHICHが送信されるサブフレームと、トランスポートブロックの送信が行われたサブフレームの対応は、予め定められている。端末装置1は、PUSCHでトランスポートブロックを送信したサブフレームより4つ後のサブフレームにおいて、該トランスポートブロックの送信に対するHARQインディケータを含むPHICHの受信を試みる。同様に、端末装置1は、PHICHでNACKを示すHARQインディケータを受信したサブフレームより4つ後のサブフレームにおいて、該トランスポートブロックの非適応再送信を実行してもよい。図7において、端末装置1は、サブフレームn-4のPUSCHで送信されたトランスポートブロックに対するHARQインディケータの受信をサブフレームnにおけるPHICHで試みてもよい。サブフレームnにおけるPHICHでNACKを示すHARQインディケータを受信した場合、端末装置1は、サブフレームn+4において、そのトランスポートブロックの非適応再送信を実行する。ここで、図7において、サブフレームn-4におけるPUSCHで送信されたトランスポートブロックに対応される同期HARQが適用されるHARQプロセスの番号は0に対応している。また、端末装置1は、サブフレームnからサブフレームn+3まで間のサブフレームにおいて、同一のHARQプロセス(HARQプロセスの番号0)を示す上りリンクグラントを検出した場合、HARQプロセスの番号0に対応するトランスポートブロックの非適応再送信をストップし、検出した上りリンクグラントに基づいて、HARQプロセスの番号0に対応するトランスポートブロックの初期送信または適応再送信の何れかを実行してもよい。
 次に、端末装置1は、サブフレームn+1おいて、UE固有サーチスペースで上りリンクグラントを検出した場合、上りリンクグラントによってスケジュールされたトランスポートブロックの送信をサブフレームn+4のPUSCHで実行してもよい。前述したように、トランスポートブロックの送信をスケジュールする上りリンクグラントがUE固有サーチスペースで検出された場合、トランスポートブロックの送信タイミングは3ms(3サブフレーム)に設定されてもよい。また、該トランスポートブロックに対応するHARQプロセスに対して非同期HARQが適用されてもよい。該トランスポートブロックに対応されるHARQプロセスの番号は、上りリンクグラントに含まれる“HARQ process number”フィールドに基づいて、与えられる。例えば、図7において、上りリンクグラントによってスケジュールされたトランスポートブロックの送信は、HARQプロセスの番号1に対応する。つまり、図7において、NACKを示すHARQインディケータによって要求されたトランスポートブロックの送信と、上りリンクグラントによってスケジュールされたトランスポートブロックの送信は、異なるHARQプロセスに対応している。
 図7から見ると、NACKを示すHARQインディケータによって要求されたトランスポートブロックの送信と、上りリンクグラントによってスケジュールされたトランスポートブロックの送信は、同一のサブフレームにおいて発生してしまう。しかしながら、端末装置1は、同一のサブフレームにおいて、同時に送信できない可能性がある。以下、本実施形態において、図7のような上りリンク送信の衝突が発生してしまう場合、上りリンク送信を効率的に実行する例を説明する。
 以下、第1のHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックの送信は、NACKを示すHARQインディケータに要求される非適応再送信であり、HARQインディケータを含むPHICHが受信されたサブフレームより4つ後の上りリンクサブフレームのPUSCHにおいて、実行されてもよい。第2のHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックの送信は、UE固有サーチスペースにおける上りリンクグラントによってスケジュールされ、上りリンクグラントが受信されたサブフレームより3つ後の上りリンクサブフレームにおいて、実行されてもよい。なお、第1のHARQプロセスと第2のHARQプロセスは異なるHARQプロセスの番号に対応してもよい。
 本実施形態の一態様において、端末装置1は、第1のHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックの送信をサブフレームn+4でストップする(送信しない)イベントに少なくとも基づいて、サブフレームn+8でPHICHの受信を試みるか否かを決定してもよい。ここで、第1のHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックの送信をサブフレームn+4でストップする(送信しない)イベントは、イベント(i)該サブフレームn+4で測定ギャップが発生すること、および、イベント(ii)同一サブフレーム(サブフレームn+4)で第2のHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックの送信の発生を含んでもよい。なお、第2のHARQプロセスは、第1のHARQプロセスとは異なるHARQプロセスである。
 例えば、第1のHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックの送信がイベント(i)測定ギャップが発生することによってサブフレームn+4でストップ(no transmission)された場合、端末装置1は、サブフレームn+8でPHICHの受信を試みることなく、サブフレームn+12で第1のHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックの送信を実行してもよい。また、第1のHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックの送信が上位層に設定された測定ギャップと重複している場合、端末装置1は、サブフレームn+8でPHICHの受信を試みることなく、サブフレームn+12で第1のHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックの送信を実行してもよい。
 また、例えば、第1のHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックの送信がイベント(ii)同一サブフレーム(サブフレームn+4)で上りリンクグラントによってスケジュールされたトランスポートブロックの送信の発生によってストップ(no transmission)された場合、端末装置1は、サブフレームn+8でPHICHの受信を試みてもよい。そして、端末装置1は、受信したPHICHに含まれるHARQインディケータに基づいて、第1のHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックの送信を実行するか否かを決定してもよい。
 つまり、第1のHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックの送信と第2のHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックの送信が同一のサブフレームで発生した場合、端末装置1は、第2のHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックの送信を該サブフレームのPUSCHで実行し、該サブフレームのPUSCHを用いた第1のHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックの送信をストップし、該サブフレームより4つ後のサブフレームにおいて、PHICHの受信を試みてもよい。そして、端末装置1は、PHICHに含まれるHARQインディケータに少なくとも基づいて、第1のHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックの送信を実行するか否かを決定してもよい。なお、図7において、第1のHARQプロセスはHARQプロセスの番号0に対応している。第2のHARQプロセスはHARQプロセスの番号1に対応している。そして、端末装置1は、サブフレームn+4で上りリンクグラントによってスケジュールされた番号1のHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックの送信を実行し、NACKによって要求された番号0のHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックの非適応再送信をストップしてもよい。次に、端末装置1は、サブフレームn+8で番号0のHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックの送信に応答してHARQインディケータを含むPHICHの受信を試みてもよい。サブフレームn+8におけるPHICHは、サブフレームn-4のPUSCHで番号0のHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックの送信に対するACKまたはNACKを示すHARQインディケータを送信するために用いられてもよい。
 また、サブフレームn+8におけるPHICHでACKがデコード(復号)された場合、番号0のHARQプロセスに対応される該トランスポートブロックの非適応再送信は、サブフレームn+12で行わなくてもよい。番号0のHARQプロセスに対応する該トランスポートブロックためのACKが上位層へ渡され(deliver)てもよい。そして、番号0のHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックの再送信または初期送信は、PDCCHを介してスケジュールされる。また、サブフレームn+8におけるPHICHでNACKがデコード(復号)された場合、番号0のHARQプロセスに対応する該トランスポートブロックの非適応再送信は、サブフレームn+12で実行されてもよい。これにより、異なる2つの番号のHARQプロセスに対応トランスポートブロックの送信を効率的に実行することができる。
 また、一例として、図7において、上りリンクグラントによってスケジュールされたトランスポートブロックの送信とNACKによって要求されたトランスポートブロックの非適応再送信が同一のサブフレームn+4で発生した場合、端末装置1は、サブフレームn+4において、上りリンクグラントによってスケジュールされたトランスポートブロックの送信を実行し、NACKに要求された番号0のHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックの非適応再送信をストップし、サブフレームn+8でPHICHの受信を試みなくてもよいし、サブフレームn+12で番号0のHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックの非適応再送信を実行してもよい。
 本実施形態の別の態様において、端末装置1は、第1のHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックの送信をサブフレームn+4でストップする(送信しない)イベントに少なくとも基づいて、第1のHARQプロセスの状態変数HARQ_FEEDBACKにACKをセットするか否かを決定してもよい。
 例えば、第1のHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックの送信が(i)測定ギャップが発生することによってサブフレームn+4でストップ(no transmission)された場合、端末装置1は、第1のHARQプロセスの状態変数HARQ_FEEDBACKにACKをセットしなくてもよい。また、第1のHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックの送信が(i)測定ギャップが発生することによってサブフレームn+4でストップ(no transmission)された場合、端末装置1は、サブフレームn+12で第1のHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックの送信(非適応再送信)を実行してもよい。
 また、例えば、第1のHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックの送信が(ii)同一サブフレーム(サブフレームn+4)で上りリンクグラントによってスケジュールされたトランスポートブロックの送信の発生によってストップ(no transmission)された場合、端末装置1は、第1のHARQプロセスの状態変数HARQ_FEEDBACKにACKをセットしてもよい。そして、該第1のHARQプロセスに対応するトランスポートブロックの初期送信または適応再送信は、PDCCHを介してスケジュールされる。ここで、PDCCHはコモンサーチスペース、および/または、UE固有サーチスペースにマップされた上りリンクグラントを含んでいる。
 ここで、第1のHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックの送信と第2のHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックの送信が同一のサブフレームで発生した場合、端末装置1は、第1のHARQプロセスの状態変数HARQ_FEEDBACKをACKにセットし、第1のHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックの非適応再送信を該サブフレームのPUSCHでストップし、第2のHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックの送信を該サブフレームのPUSCHで実行してもよい。ここで、第1のHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックためのACKが上位層へ渡され(deliver)てもよい。この場合、端末装置1は、サブフレームn+8でPHICHの受信を試みなくてもよく、サブフレームn+12で第1のHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックの送信を実行しなくてもよい。
 つまり、図7において、端末装置1は、サブフレームnにおけるPHICHでNACKをデコード(復号)した場合、番号0の第1のHARQプロセスの状態変数HARQ_FEEDBACKにNACKをセットする。端末装置1は、NACKによって要求された第1のHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックの非適応再送信を、ノーマル処理時間を用いてサブフレームn+4で、行おうとする。その際、端末装置1はサブフレームn+1において、UE固有サーチスペースで番号1の第2のHARQプロセスに対応する上りリンクグラントを検出しているのであれば、端末装置1は、UE固有サーチスペースで受信した上りリンクグラントによってスケジュールされるトランスポートブロックの送信を、短縮処理時間を用いてサブフレームn+4で、行う場合がある。このような場合、番号0の第1のHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックの送信と番号1の第2のHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックの送信が同一のサブフレームn+4で発生することがある。この場合、端末装置1は、番号0の第1のHARQプロセスの状態変数HARQ_FEEDBACKにACKをセットしてもよい。そして、番号0の第1のHARQプロセスに対応するトランスポートブロックの初期送信または適応再送信は、PDCCHを介してスケジュール(指示)される。つまり、番号0の第1のHARQプロセスに対応される該トランスポートブロックの非適応再送信は、サブフレームn+4、および、n+12で行われなくてもよい。これにより、異なる2つの番号のHARQプロセスに対応トランスポートブロックの送信を効率的に実行することができる。
以下、本実施形態に関わるsTTIについて説明する。
 図8は、本実施形態におけるTTIおよびsTTIの一例を示す図である。TTIは、2×NUL symbのSC-FDMAシンボルから構成されてもよい。なお、NUL symbは、1つのスロットを構成するSC-FDMAシンボルの数であってもよい。図8において、sTTI(shortened TTI)を構成するSC-FDMAシンボルの数Xは、{2、3、4、7}の何れかである。XのSC-FDMAシンボルから構成されるTTI/sTTIをXシンボルTTIとも称する。上りリンクにおいて、sPUSCHは、少なくとも上りリンクデータの送信に用いられるチャネルであってもよい。sPUCCHは、少なくとも上りリンク制御情報の送信に用いられるチャネルであってもよい。sPUSCH、および/または、sPUCCHのTTI長は、1ms(1サブフレーム長)、または、0.5ms(1スロット長)より短くてもよい。2シンボルTTIにおいて、sPUSCHおよび/またはsPUCCHは2つのSC-FDMAシンボルまたは3つのSC-FDMAシンボルにマップされてもよい。7シンボルTTIにおいて、sPUSCHおよび/またはsPUCCHは7つのSC-FDMAシンボルにマップされてもよい。
 TTIにおいて、上りリンクグラントに対するPUSCHの送信タイミングは上りリンクグラントが検出されたサブフレームよりk後のサブフレームである。kの値は、3、および/または、4であってもよい。また、sTTIにおいて、上りリンクグラントに対するsPUSCHの送信タイミングは上りリンクグラントが検出されたsTTIよりm後のsTTIである。例えば、7シンボルTTIにおいて、mの値は4であってもよい。即ち、7シンボルTTIにおいて、sPUSCHをスケジュールする上りリンクグラントがサブフレームnの第1のsTTIで受信された場合、sPUSCHの送信はサブフレームn+2の第1のsTTIで行われてもよい。例えば、2シンボルTTIにおいて、mの値は6であってもよい。即ち、2シンボルTTIにおいて、sPUSCHをスケジュールする上りリンクグラントがサブフレームnの第1のsTTIで受信された場合、sPUSCHの送信はサブフレームn+1の第1のsTTIで行われてもよい。また、例えば、2シンボルTTIにおいて、mの値は4であってもよい。つまり、sPUSCHの処理時間がPUSCHの処理時間より短い。
 以下、本実施形態において、第1のHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックの送信とsPUSCHの送信が同一のサブフレームにおいて発生する場合について説明する。ここで、sPUSCHで送信されるトランスポートブロックは第3のHARQプロセスに対応される。つまり、sPUSCHで送信されるトランスポートブロックは第1のHARQプロセスとは異なるHARQプロセスであってもよい。なお、第1のHARQプロセスと第3のHARQプロセスは異なるHARQプロセスの番号に対応している。ここで、第1のHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックの送信は、第1のHARQプロセスに対応されるPUSCHの送信と言い換えられてもよい。上りリンクグラントを検出してからsPUSCHを送信するまでの処理時間がPUSCHに対する処理時間よりも短いため、sPUSCHの送信をスケジュールする上りリンクグラントが、PUSCHの送信をスケジュールする上りリンクグラントよりも遅いタイミングで受信されても、sPUSCHはPUSCHと同じサブフレームで送信される場合がある。
 このような場合、第1のHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックの送信は、イベント(iii)同一のサブフレームで第3のHARQプロセスに対応されるsPUSCHの送信が発生することによって、該サブフレームにおいて、ストップされてもよい(行なわれなくてもよい)。本実施形態において、第1のHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックの送信が、イベント(iii)同一のサブフレームで第3のHARQプロセスに対応されるsPUSCHの送信が発生することによって、ストップされた後の動作は、第1のHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックの送信が、イベント(ii)同一のサブフレームで第2のHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックの送信の発生によって、ストップされた後の動作と同じであってもよい。このような動作は、端末装置1の能力情報に基づいて行なうかどうかが決定されてもよい。つまり、本実施形態において、第1のHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックの送信が、ある条件によって、ストップされる場合、ストップ後の端末装置1の動作は、共通(同じ)であってもよい。
 また、第1のHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックの送信が、イベント(iii)同一のサブフレームで第3のHARQプロセスに対応されるsPUSCHの送信の発生によって、ストップされることは、(A)第1のHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックがPUSCHの全てのシンボルで送信されないこと、および/または、(B)第1のHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックがPUSCHの一部分のシンボルで送信されないこと、を少なくとも含んでもよい。また、(B)において、第1のHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックは、sPUSCHと重複したシンボルで送信されなくてもよい。また、(B)において、第1のHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックは、sPUSCHと重複したスロットで送信されなくてもよい。
 以下、本実施形態における装置の構成について説明する。
 図9は、本実施形態の端末装置1の構成を示す概略ブロック図である。図示するように、端末装置1は、無線送受信部10、および、上位層処理部14を含んで構成される。無線送受信部10は、アンテナ部11、RF(Radio Frequency)部12、および、ベースバンド部13を含んで構成される。上位層処理部14は、媒体アクセス制御層処理部15、および、無線リソース制御層処理部16を含んで構成される。無線送受信部10を送信部、受信部、または、物理層処理部とも称する。
 上位層処理部14は、ユーザの操作等により生成された上りリンクデータ(トランスポートブロック)を、無線送受信部10に出力する。上位層処理部14は、媒体アクセス制御(Medium Access Control: MAC)層、パケットデータ統合プロトコル(Packet Data Convergence Protocol: PDCP)層、無線リンク制御(Radio Link Control: RLC)層、無線リソース制御(Radio Resource Control: RRC)層の処理を行なう。
 上位層処理部14が備える媒体アクセス制御層処理部15は、媒体アクセス制御層の処理を行う。媒体アクセス制御層処理部15は、無線リソース制御層処理部16によって管理されている各種設定情報/パラメータに基づいて、HARQの制御を行う。媒体アクセス制御層処理部15は、複数のHARQエンティティ、複数のHARQプロセス、および、複数のHARQバッファを管理する。
 媒体アクセス制御層処理部15は、サブフレームにおけるPDCCHおよびまたはPHICHのモニタを無線送受信部10に指示する。PDCCHをモニタすることは、あるDCIフォーマットに応じてPDCCHのデコードを試みることを意味する。PHICHをモニタすることは、あるトランスポートブロックの送信に対するHARQインディケータを含むPHICHの受信を試みることを意味する。媒体アクセス制御層処理部15に管理されるHARQプロセスは、HARQインディケータに基づいて、状態変数HARQ_FEEDBACKにACKまたはNACKをセットする。
 上位層処理部14が備える無線リソース制御層処理部16は、無線リソース制御層の処理を行う。無線リソース制御層処理部16は、自装置の各種設定情報/パラメータの管理をする。無線リソース制御層処理部16は、基地局装置3から受信したRRC層の信号に基づいて各種設定情報/パラメータをセットする。すなわち、無線リソース制御層処理部16は、基地局装置3から受信した各種設定情報/パラメータを示す情報に基づいて各種設定情報/パラメータをセットする。
 無線送受信部10は、変調、復調、符号化、復号化などの物理層の処理を行う。無線送受信部10は、基地局装置3から受信した信号を、分離、復調、復号し、復号した情報を上位層処理部14に出力する。無線送受信部10は、データを変調、符号化することによって送信信号を生成し、基地局装置3に送信する。
 RF部12は、アンテナ部11を介して受信した信号を、直交復調によりベースバンド信号に変換し(ダウンコンバート: down covert)、不要な周波数成分を除去する。RF部12は、処理をしたアナログ信号をベースバンド部に出力する。
 ベースバンド部13は、RF部12から入力されたアナログ信号を、アナログ信号をディジタル信号に変換する。ベースバンド部13は、変換したディジタル信号からCP(Cyclic Prefix)に相当する部分を除去し、CPを除去した信号に対して高速フーリエ変換(Fast Fourier Transform: FFT)を行い、周波数領域の信号を抽出する。
 ベースバンド部13は、データを逆高速フーリエ変換(Inverse Fast Fourier Transform: IFFT)して、SC-FDMAシンボルを生成し、生成されたSC-FDMAシンボルにCPを付加し、ベースバンドのディジタル信号を生成し、ベースバンドのディジタル信号をアナログ信号に変換する。ベースバンド部13は、変換したアナログ信号をRF部12に出力する。
 RF部12は、ローパスフィルタを用いてベースバンド部13から入力されたアナログ信号から余分な周波数成分を除去し、アナログ信号を搬送波周波数にアップコンバート(up convert)し、アンテナ部11を介して送信する。また、RF部12は、電力を増幅する。また、RF部12は送信電力を制御する機能を備えてもよい。RF部12を送信電力制御部とも称する。
 図10は、本実施形態の基地局装置3の構成を示す概略ブロック図である。図示するように、基地局装置3は、無線送受信部30、および、上位層処理部34を含んで構成される。無線送受信部30は、アンテナ部31、RF部32、および、ベースバンド部33を含んで構成される。上位層処理部34は、媒体アクセス制御層処理部35、および、無線リソース制御層処理部36を含んで構成される。無線送受信部30を送信部、受信部、または、物理層処理部とも称する。
 上位層処理部34は、媒体アクセス制御(Medium Access Control: MAC)層、パケットデータ統合プロトコル(Packet Data Convergence Protocol: PDCP)層、無線リンク制御(Radio Link Control: RLC)層、無線リソース制御(Radio Resource Control: RRC)層の処理を行なう。
 上位層処理部34が備える媒体アクセス制御層処理部35は、媒体アクセス制御層の処理を行う。媒体アクセス制御層処理部15は、無線リソース制御層処理部16によって管理されている各種設定情報/パラメータに基づいて、HARQの制御を行う。媒体アクセス制御層処理部15は、上りリンクデータ(UL-SCH)に対するACK/NACKおよびHARQ情報を生成する。上りリンクデータ(UL-SCH)に対するACK/NACKおよびHARQ情報は、PHICHまたはPDCCHで端末装置1に送信される。
 上位層処理部34が備える無線リソース制御層処理部36は、無線リソース制御層の処理を行う。無線リソース制御層処理部36は、物理下りリンク共用チャネルに配置される下りリンクデータ(トランスポートブロック)、システムインフォメーション、RRCメッセージ、MAC CE(Control Element)などを生成し、又は上位ノードから取得し、無線送受信部30に出力する。また、無線リソース制御層処理部36は、端末装置1各々の各種設定情報/パラメータの管理をする。無線リソース制御層処理部36は、上位層の信号を介して端末装置1各々に対して各種設定情報/パラメータをセットしてもよい。すなわち、無線リソース制御層処理部36は、各種設定情報/パラメータを示す情報を送信/報知する。
 無線送受信部30の機能は、無線送受信部10と同様であるため説明を省略する。
 基地局装置3が備える符号30から符号36が付された部のそれぞれは、回路として構成されてもよい。端末装置1が備える符号10から符号16が付された部のそれぞれは、回路として構成されてもよい。
 以下、本実施形態における、端末装置、および、基地局装置の種々の態様について説明する。
 (1)本実施形態の第1の態様は端末装置であって、ACKおよび/またはNACKを示すHARQインディケータを含むPHICH、および、上りリンクグラントを含むPDCCHを受信する受信部10と、第1のHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックの送信、および/または、第2のHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックの送信をPUSCHで実行する送信部10と、を備え、前記第1のHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックのPUSCH送信は、NACKを示す前記HARQインディケータに要求される非適応再送信であり、前記HARQインディケータを含むPHICHが受信されたサブフレームより4つ後の上りリンクサブフレームのPUSCHにおいて実行され、前記第2のHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックのPUSCH送信は、上りリンクグラントによってスケジュールされ、前記上りリンクグラントが受信されたサブフレームより3つ後の上りリンクサブフレームのPUSCHにおいて、実行され、前記第1のHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックの送信と前記第2のHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックの送信が同一の上りリンクサブフレームで発生した場合、前記第1のHARQプロセスの状態変数HARQ_FEEDBACKにACKをセットする。
 (2)本実施形態の第1の態様において、前記第1のHARQプロセスに対応するトランスポートブロックの初期送信または適応再送信は、前記PDCCHを用いてスケジュールされ、前記PDCCHはコモンサーチスペース、および/または、UE固有サーチスペースにマップされる。
 (3)本実施形態の第2の態様は端末装置と通信する基地局装置であって、ACKおよび/またはNACKを示すHARQインディケータを含むPHICH、および、上りリンクグラントを含むPDCCHを送信する送信部30と、第1のHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックの送信、および/または、第2のHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックの送信をPUSCHで受信する受信部30と、を備え、前記第1のHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックのPUSCH送信は、NACKを示す前記HARQインディケータに要求される非適応再送信であり、前記HARQインディケータを含むPHICHが受信されたサブフレームより4つ後の上りリンクサブフレームのPUSCHにおいて実行され、前記第2のHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックのPUSCH送信は、上りリンクグラントによってスケジュールされ、前記上りリンクグラントが受信されたサブフレームより3つ後の上りリンクサブフレームのPUSCHにおいて、実行され、前記第1のHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックの送信と前記第2のHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックの送信が同一の上りリンクサブフレームで発生した場合、前記端末装置から前記第1のHARQプロセスの状態変数HARQ_FEEDBACKにACKをセットされる。
 (4)本実施形態の第2の態様において、前記第1のHARQプロセスに対応するトランスポートブロックの初期送信または適応再送信は、前記PDCCHを用いてスケジュールされ、前記PDCCHはコモンサーチスペース、および/または、UE固有サーチスペースにマップされる。
 これにより、端末装置1は、効率的に基地局装置3と通信することができる。
 本発明の一態様に関わる基地局装置3、および端末装置1で動作するプログラムは、本発明の一態様に関わる上記実施形態の機能を実現するように、CPU(Central Processing Unit)等を制御するプログラム(コンピュータを機能させるプログラム)であっても良い。そして、これら装置で取り扱われる情報は、その処理時に一時的にRAM(Random Access Memory)に蓄積され、その後、Flash ROM(Read Only Memory)などの各種ROMやHDD(Hard Disk Drive)に格納され、必要に応じてCPUによって読み出し、修正・書き込みが行われる。
 尚、上述した実施形態における端末装置1、基地局装置3の一部、をコンピュータで実現するようにしても良い。その場合、この制御機能を実現するためのプログラムをコンピュータが読み取り可能な記録媒体に記録して、この記録媒体に記録されたプログラムをコンピュータシステムに読み込ませ、実行することによって実現しても良い。
 尚、ここでいう「コンピュータシステム」とは、端末装置1、又は基地局装置3に内蔵されたコンピュータシステムであって、OSや周辺機器等のハードウェアを含むものとする。また、「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、フレキシブルディスク、光磁気ディスク、ROM、CD-ROM等の可搬媒体、コンピュータシステムに内蔵されるハードディスク等の記憶装置のことをいう。
 さらに「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、インターネット等のネットワークや電話回線等の通信回線を介してプログラムを送信する場合の通信線のように、短時間、動的にプログラムを保持するもの、その場合のサーバやクライアントとなるコンピュータシステム内部の揮発性メモリのように、一定時間プログラムを保持しているものも含んでも良い。また上記プログラムは、前述した機能の一部を実現するためのものであっても良く、さらに前述した機能をコンピュータシステムにすでに記録されているプログラムとの組み合わせで実現できるものであっても良い。
 また、上述した実施形態における基地局装置3は、複数の装置から構成される集合体(装置グループ)として実現することもできる。装置グループを構成する装置の各々は、上述した実施形態に関わる基地局装置3の各機能または各機能ブロックの一部、または、全部を備えてもよい。装置グループとして、基地局装置3の一通りの各機能または各機能ブロックを有していればよい。また、上述した実施形態に関わる端末装置1は、集合体としての基地局装置と通信することも可能である。
 また、上述した実施形態における基地局装置3は、EUTRAN(Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network)であってもよい。また、上述した実施形態における基地局装置3は、eNodeBに対する上位ノードの機能の一部または全部を有してもよい。
 また、上述した実施形態における端末装置1、基地局装置3の一部、又は全部を典型的には集積回路であるLSIとして実現してもよいし、チップセットとして実現してもよい。端末装置1、基地局装置3の各機能ブロックは個別にチップ化してもよいし、一部、又は全部を集積してチップ化してもよい。また、集積回路化の手法はLSIに限らず専用回路、又は汎用プロセッサで実現しても良い。また、半導体技術の進歩によりLSIに代替する集積回路化の技術が出現した場合、当該技術による集積回路を用いることも可能である。
 また、上述した実施形態では、通信装置の一例として端末装置を記載したが、本願発明は、これに限定されるものではなく、屋内外に設置される据え置き型、または非可動型の電子機器、たとえば、AV機器、キッチン機器、掃除・洗濯機器、空調機器、オフィス機器、自動販売機、その他生活機器などの端末装置もしくは通信装置にも適用出来る。
 以上、この発明の実施形態に関して図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこの実施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計変更等も含まれる。また、本発明の一態様は、請求項に示した範囲で種々の変更が可能であり、異なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み合わせて得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。また、上記各実施形態に記載された要素であり、同様の効果を奏する要素同士を置換した構成も含まれる。
 本発明の一態様は、例えば、通信システム、通信機器(例えば、携帯電話装置、基地局装置、無線LAN装置、或いはセンサーデバイス)、集積回路(例えば、通信チップ)、又はプログラム等において、利用することができる。
1(1A、1B、1C) 端末装置
3 基地局装置
10 無線送受信部
11 アンテナ部
12 RF部
13 ベースバンド部
14 上位層処理部
15 媒体アクセス制御層処理部
16 無線リソース制御層処理部
30 無線送受信部
31 アンテナ部
32 RF部
33 ベースバンド部
34 上位層処理部
35 媒体アクセス制御層処理部
36 無線リソース制御層処理部

Claims (12)

  1.  ACKおよび/またはNACKを示すHARQインディケータを含むPHICH、および、上りリンクグラントを含むPDCCHを受信する受信部と、
     第1のHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックの送信、および/または、第2のHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックの送信をPUSCHで実行する送信部と、
     を備え、
     前記第1のHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックの送信は、NACKを示す前記HARQインディケータに要求される非適応再送信であり、前記HARQインディケータを含むPHICHが受信されたサブフレームより4つ後の上りリンクサブフレームの前記PUSCHにおいて実行され、
     前記第2のHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックの送信は、上りリンクグラントによってスケジュールされ、前記上りリンクグラントが受信されたサブフレームより3つ後の上りリンクサブフレームの前記PUSCHにおいて、実行され、
     前記第1のHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックの送信と前記第2のHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックの送信が同一の上りリンクサブフレームで発生した場合、前記第1のHARQプロセスの状態変数HARQ_FEEDBACKにACKをセットする
     端末装置。
  2.  前記第1のHARQプロセスに対応するトランスポートブロックの初期送信または適応再送信は、前記PDCCHを用いてスケジュールされ、
     前記PDCCHはコモンサーチスペース、および/または、UE固有サーチスペースにマップされる
     請求項1に記載の端末装置。
  3.  端末装置と通信する基地局装置であって、
     ACKおよび/またはNACKを示すHARQインディケータを含むPHICH、および、上りリンクグラントを含むPDCCHを送信する送信部と、
     第1のHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックの送信、および/または、第2のHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックの送信をPUSCHで受信する受信部と、
     を備え、
     前記第1のHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックの送信は、NACKを示す前記HARQインディケータに要求される非適応再送信であり、前記HARQインディケータを含むPHICHが受信されたサブフレームより4つ後の上りリンクサブフレームの前記PUSCHにおいて実行され、
     前記第2のHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックの送信は、上りリンクグラントによってスケジュールされ、前記上りリンクグラントが受信されたサブフレームより3つ後の上りリンクサブフレームの前記PUSCHにおいて、実行され、
     前記第1のHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックの送信と前記第2のHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックの送信が同一の上りリンクサブフレームで発生した場合、前記端末装置から前記第1のHARQプロセスの状態変数HARQ_FEEDBACKにACKをセットされる
     基地局装置。
  4.  前記第1のHARQプロセスに対応するトランスポートブロックの初期送信または適応再送信は、前記PDCCHを用いてスケジュールされ、
     前記PDCCHはコモンサーチスペース、および/または、UE固有サーチスペースにマップされる
     請求項3に記載の基地局装置。
  5.  端末装置に用いられる通信方法であって、
     ACKおよび/またはNACKを示すHARQインディケータを含むPHICH、および、上りリンクグラントを含むPDCCHを受信し、
     第1のHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックの送信、および/または、第2のHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックの送信をPUSCHで実行し、
     前記第1のHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックの送信は、NACKを示す前記HARQインディケータに要求される非適応再送信であり、前記HARQインディケータを含むPHICHが受信されたサブフレームより4つ後の上りリンクサブフレームの前記PUSCHにおいて実行され、
     前記第2のHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックの送信は、上りリンクグラントによってスケジュールされ、前記上りリンクグラントが受信されたサブフレームより3つ後の上りリンクサブフレームの前記PUSCHにおいて、実行され、
     前記第1のHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックの送信と前記第2のHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックの送信が同一の上りリンクサブフレームで発生した場合、前記第1のHARQプロセスの状態変数HARQ_FEEDBACKにACKをセットする
     通信方法。
  6.  前記第1のHARQプロセスに対応するトランスポートブロックの初期送信または適応再送信は、前記PDCCHを用いてスケジュールされ、
     前記PDCCHはコモンサーチスペース、および/または、UE固有サーチスペースにマップされる
     請求項5に記載の通信方法。
  7.  端末装置と通信する基地局装置に用いられる通信方法であって、
     ACKおよび/またはNACKを示すHARQインディケータを含むPHICH、および、上りリンクグラントを含むPDCCHを送信し、
     第1のHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックの送信、および/または、第2のHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックの送信をPUSCHで受信し、
     前記第1のHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックの送信は、NACKを示す前記HARQインディケータに要求される非適応再送信であり、前記HARQインディケータを含むPHICHが受信されたサブフレームより4つ後の上りリンクサブフレームの前記PUSCHにおいて実行され、
     前記第2のHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックの送信は、上りリンクグラントによってスケジュールされ、前記上りリンクグラントが受信されたサブフレームより3つ後の上りリンクサブフレームの前記PUSCHにおいて、実行され、
     前記第1のHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックの送信と前記第2のHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックの送信が同一の上りリンクサブフレームで発生した場合、前記端末装置から前記第1のHARQプロセスの状態変数HARQ_FEEDBACKにACKをセットされる
     通信方法。
  8.  前記第1のHARQプロセスに対応するトランスポートブロックの初期送信または適応再送信は、前記PDCCHを用いてスケジュールされ、
     前記PDCCHはコモンサーチスペース、および/または、UE固有サーチスペースにマップされる
     請求項7に記載の通信方法。
  9.  端末装置に実装される集積回路であって、
     ACKおよび/またはNACKを示すHARQインディケータを含むPHICH、および、上りリンクグラントを含むPDCCHを受信する受信回路と、
     第1のHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックの送信、および/または、第2のHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックの送信をPUSCHで実行する送信回路と、
     を備え、
     前記第1のHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックの送信は、NACKを示す前記HARQインディケータに要求される非適応再送信であり、前記HARQインディケータを含むPHICHが受信されたサブフレームより4つ後の上りリンクサブフレームの前記PUSCHにおいて実行され、
     前記第2のHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックの送信は、上りリンクグラントによってスケジュールされ、前記上りリンクグラントが受信されたサブフレームより3つ後の上りリンクサブフレームの前記PUSCHにおいて、実行され、
     前記第1のHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックの送信と前記第2のHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックの送信が同一の上りリンクサブフレームで発生した場合、前記第1のHARQプロセスの状態変数HARQ_FEEDBACKにACKをセットする
     集積回路。
  10.  前記第1のHARQプロセスに対応するトランスポートブロックの初期送信または適応再送信は、前記PDCCHを用いてスケジュールされ、
     前記PDCCHはコモンサーチスペース、および/または、UE固有サーチスペースにマップされる
     請求項9に記載の集積回路。
  11.  端末装置と通信する基地局装置に実装される集積回路であって、
     ACKおよび/またはNACKを示すHARQインディケータを含むPHICH、および、上りリンクグラントを含むPDCCHを送信する機能と、
     第1のHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックの送信、および/または、第2のHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックの送信をPUSCHで受信する機能と、を基地局装置に発揮させ、
     前記第1のHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックの送信は、NACKを示す前記HARQインディケータに要求される非適応再送信であり、前記HARQインディケータを含むPHICHが受信されたサブフレームより4つ後の上りリンクサブフレームの前記PUSCHにおいて実行され、
     前記第2のHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックの送信は、上りリンクグラントによってスケジュールされ、前記上りリンクグラントが受信されたサブフレームより3つ後の上りリンクサブフレームの前記PUSCHにおいて、実行され、
     前記第1のHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックの送信と前記第2のHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックの送信が同一の上りリンクサブフレームで発生した場合、前記端末装置から前記第1のHARQプロセスの状態変数HARQ_FEEDBACKにACKをセットされ、前記第2のHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックの送信が前記PUSCHにおいて実行される
     集積回路。
  12.  前記第1のHARQプロセスに対応するトランスポートブロックの初期送信または適応再送信は、前記PDCCHを用いてスケジュールされ、
     前記PDCCHはコモンサーチスペース、および/または、UE固有サーチスペースにマップされる機能を基地局装置に発揮させる
     請求項11に記載の集積回路。
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