WO2018193780A1 - 基地局、端末装置、方法、プログラム、記録媒体及びシステム - Google Patents

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WO2018193780A1
WO2018193780A1 PCT/JP2018/011061 JP2018011061W WO2018193780A1 WO 2018193780 A1 WO2018193780 A1 WO 2018193780A1 JP 2018011061 W JP2018011061 W JP 2018011061W WO 2018193780 A1 WO2018193780 A1 WO 2018193780A1
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WO
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control channel
frequency band
bandwidth
downlink
uplink
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PCT/JP2018/011061
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English (en)
French (fr)
Inventor
義一 鹿倉
Original Assignee
日本電気株式会社
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation

Definitions

  • the present invention relates to a base station, a terminal device, a method, a program, a recording medium, and a system.
  • Non-Patent Document 1 3rd Generation Partnership Project
  • NR New Radio
  • LTE Long Term Evolution
  • NR New Radio
  • the specification has been advanced on the assumption that all terminal devices have the ability to transmit and receive a 20 MHz bandwidth (maximum system bandwidth).
  • the maximum system bandwidth may range from several hundred MHz to several GHz, and it has been agreed to define a maximum transmission / reception bandwidth that varies depending on the user type (Non-Patent Document 1).
  • the terminal devices In a wireless system in which terminal devices with different maximum transmission / reception bandwidths are mixed, if the control channel resource allocation method is used on the assumption that the maximum transmission / reception bandwidth is common among the terminal devices, the terminal devices use the control channel. It may be impossible to transmit / receive control information.
  • An object of the present invention is to provide a base station and a terminal device that enable transmission and reception of control information using a control channel even when the maximum transmission bandwidth and / or the maximum reception bandwidth are different depending on the terminal device. is there.
  • a base station transmits a first downlink control information to a first terminal apparatus using a first downlink control channel resource in a downlink frequency band.
  • a reception processing unit that receives first uplink control information transmitted by the first terminal apparatus using a first uplink control channel resource in the uplink frequency band.
  • the first terminal apparatus has a first maximum reception bandwidth that is smaller than a bandwidth of the downlink frequency band and a first maximum transmission bandwidth that is smaller than the bandwidth of the uplink frequency band.
  • the first downlink control channel resource is a resource in a band of the first maximum reception bandwidth in the downlink frequency band.
  • the first uplink control channel resource is a resource in a band of the first maximum transmission bandwidth in the uplink frequency band.
  • a first method includes: transmitting first downlink control information to a first terminal device using a first downlink control channel resource in a downlink frequency band; Receiving first uplink control information transmitted by the first terminal device using a first uplink control channel resource in a link frequency band, the first terminal device comprising: The first downlink control having a first maximum reception bandwidth smaller than a bandwidth of the downlink frequency band and a first maximum transmission bandwidth smaller than a bandwidth of the uplink frequency band; A channel resource is a resource in a band of the first maximum reception bandwidth in the downlink frequency band, and the first uplink control channel resource A resource within the band of the first maximum transmission bandwidth of the uplink frequency band.
  • a first program is configured to transmit first downlink control information to a first terminal apparatus using a first downlink control channel resource in a downlink frequency band; Receiving a first uplink control information transmitted by the first terminal apparatus using a first uplink control channel resource in a link frequency band, and causing the processor to execute the first terminal control information.
  • the apparatus has a first maximum reception bandwidth that is smaller than a bandwidth of the downlink frequency band, and a first maximum transmission bandwidth that is smaller than a bandwidth of the uplink frequency band, and
  • a downlink control channel resource is a resource within the first maximum reception bandwidth of the downlink frequency band, and the first uplink Control channel resources are resources in the band of the first maximum transmission bandwidth of the uplink frequency band.
  • the first recording medium uses the first downlink control channel resource in the downlink frequency band to transmit the first downlink control information to the first terminal device;
  • a computer that records a program that causes a processor to receive first uplink control information transmitted by the first terminal device using a first uplink control channel resource in an uplink frequency band.
  • the first terminal device has a first maximum reception bandwidth smaller than a bandwidth of the downlink frequency band and a bandwidth of the uplink frequency band.
  • a first maximum transmission bandwidth that is small, and the first downlink control channel resource is one of the downlink frequency bands
  • the first maximum reception bandwidth is a resource in a band
  • the first uplink control channel resource is a resource in the first maximum transmission bandwidth in the uplink frequency band.
  • the 1st terminal device which concerns on 1 aspect of this invention receives the 1st downlink control information transmitted by the base station using the 1st downlink control channel resource in a downlink frequency band. And a transmission processing unit that transmits the first uplink control information to the base station using the first uplink control channel resource in the uplink frequency band.
  • the first terminal apparatus has a first maximum reception bandwidth that is smaller than a bandwidth of the downlink frequency band and a first maximum transmission bandwidth that is smaller than the bandwidth of the uplink frequency band.
  • the first downlink control channel resource is a resource in a band of the first maximum reception bandwidth in the downlink frequency band.
  • the first uplink control channel resource is a resource in a band of the first maximum transmission bandwidth in the uplink frequency band.
  • the second method is the first downlink control information transmitted by the base station using the first downlink control channel resource in the downlink frequency band in the first terminal apparatus. And transmitting first uplink control information to the base station using a first uplink control channel resource in an uplink frequency band, wherein the first terminal device comprises: A first maximum reception bandwidth smaller than a bandwidth of the downlink frequency band, and a first maximum transmission bandwidth smaller than a bandwidth of the uplink frequency band, and the first downlink
  • the control channel resource is a resource in the band of the first maximum reception bandwidth in the downlink frequency band
  • the first uplink control channel The source is a resource within the band of the first maximum transmission bandwidth of the uplink frequency band.
  • a second program provides first downlink control information transmitted by a base station using a first downlink control channel resource in a downlink frequency band in a first terminal device. And transmitting a first uplink control information to the base station using a first uplink control channel resource in an uplink frequency band, the processor executing the first
  • the terminal device has a first maximum reception bandwidth that is smaller than a bandwidth of the downlink frequency band, and a first maximum transmission bandwidth that is smaller than a bandwidth of the uplink frequency band, and
  • the downlink control channel resource is a resource in a band of the first maximum reception bandwidth in the downlink frequency band, and Uplink control channel resources are resources in the band of the first maximum transmission bandwidth of the uplink frequency band.
  • a second recording medium is the first downlink control transmitted by the base station using the first downlink control channel resource in the downlink frequency band in the first terminal device.
  • a non-transitory recording medium readable by a computer wherein the first terminal device has a first maximum reception bandwidth smaller than a bandwidth of the downlink frequency band and a bandwidth of the uplink frequency band.
  • the first downlink control channel resource is the downlink frequency band.
  • the first uplink control channel resource is a resource in the first maximum transmission bandwidth of the uplink frequency band. It is.
  • a system includes a base station and a first terminal apparatus, wherein the base station uses a first downlink control channel resource in a downlink frequency band to perform a first downlink.
  • Link control information is transmitted to the first terminal device, the first terminal device receives the first downlink control information, and the first terminal device is connected to a first terminal in an uplink frequency band.
  • the first uplink control information is transmitted to the base station using the uplink control channel resource of the base station, the base station receives the first uplink control information, and the first terminal device
  • a first maximum reception bandwidth that is smaller than a bandwidth of the downlink frequency band and a first maximum transmission bandwidth that is smaller than the bandwidth of the uplink frequency band
  • a channel resource is a resource within a band of the first maximum reception bandwidth of the downlink frequency band
  • the first uplink control channel resource is the first of the uplink frequency bands. Resource within the bandwidth of the maximum transmission bandwidth.
  • a base station transmits first downlink control information to a first terminal apparatus using a first downlink control channel resource in a downlink frequency band. And receiving the first downlink control information in the first terminal apparatus, and using the first uplink control channel resource in the uplink frequency band in the first terminal apparatus.
  • the first terminal apparatus includes the downlink A first maximum reception bandwidth that is smaller than a bandwidth of a frequency band; and a first maximum transmission bandwidth that is smaller than a bandwidth of the uplink frequency band;
  • the downlink control channel resource is a resource in the band of the first maximum reception bandwidth in the downlink frequency band, and the first uplink control channel resource is in the uplink frequency band Resources within the bandwidth of the first maximum transmission bandwidth.
  • control information can be transmitted and received using a control channel even when the maximum transmission bandwidth and / or the maximum reception bandwidth varies depending on the terminal device.
  • another effect may be show
  • FIG. 3 is an explanatory diagram for explaining an example of a configuration of an LTE slot. It is explanatory drawing for demonstrating the cyclic shift of a CAZAC series. It is explanatory drawing for demonstrating the example of block spreading
  • the present embodiment an embodiment of the present invention (hereinafter referred to as “the present embodiment”) will be described in detail with reference to the accompanying drawings.
  • elements that can be similarly described are denoted by the same reference numerals, and redundant description may be omitted.
  • the terminal device When receiving the downlink data, the terminal device transmits the uplink control information using the uplink control channel even if the uplink data is not transmitted.
  • the uplink control information includes an acknowledgment / negative acknowledgment (Acknowledgement / Negative Acknowledgement: ACK / NACK) indicating whether or not downlink data has been received without error, and / or a channel quality indicator indicating communication quality of the downlink. (Channel Quality Indicator: CQI) etc.
  • control signals are transmitted using information (ACK / NACK only, CQI only, or both ACK / NACK and CQI) transmitted using a physical uplink control channel (Physical Uplink Control Channel: PUCCH).
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • FIG. 1 shows an example of a format when transmitting only ACK / NACK
  • FIG. 2 shows an example of a format when transmitting only CQI
  • FIG. 3 shows both ACK / NACK and CQI.
  • the example of the format at the time of transmission is shown.
  • the transmission time interval (Transmission Time Interval: TTI) consists of 2 slots, and 1 slot is 0.5 ms and consists of 7 symbols.
  • TTI is a time interval of a transport block set transferred between a MAC (Medium Access Control) layer and a physical layer.
  • the number of ACK / NACK transmissions and the number of symbols are different between the ACK / NACK and CQI transmission format shown in FIG. 3 and the ACK / NACK-only transmission format shown in FIG. .
  • the number and position of symbols for CQI transmission differ between the format at the time of transmission of both ACK / NACK and CQI shown in FIG. 3 and the format at the time of transmission of only CQI shown
  • FIG. 4 shows an example of the LTE slot configuration.
  • the PUCCH is multiplexed at both ends of the frequency band (component carrier) in the frequency direction.
  • the PUCCH part also includes a reference signal (RS) for demodulation of PUCCH (RS is omitted in FIG. 4).
  • RS reference signal
  • a CAZAC (Constant Amplitude Zero Auto-Correlation) sequence is used for the PUCCH and the reference signal for demodulation thereof.
  • the CAZAC sequence has the property that the amplitude is constant and the autocorrelation is 0 in the time domain and the frequency domain.
  • An example of a CAZAC sequence is the Zadoff-Chu sequence represented as follows (for example, BMPopovic, “Generalized Chirp-Like Polyphase Sequences with Optimum Correlation Properties,” IEEE Transactions on Information Theory, Vol. 38, No. 4, see pp1406-1409, July 1992).
  • PUCCH multiplexing methods include frequency division multiplexing (FDM) and code division multiplexing (CDM) (see, for example, 3GPP R1-063448).
  • CDM code division multiplexing
  • each user uses the same CAZAC sequence and a user-specific cyclic shift (see, for example, 3GPP R1-060925). Thereby, the orthogonality between users is maintained.
  • FIG. 5 is an explanatory diagram for explaining the cyclic shift of the CAZAC sequence.
  • the unit cyclic shift amount is ⁇ T (symbol length / 6)
  • ⁇ T needs to be larger than the maximum delay path of the propagation path.
  • FIG. 6 is an explanatory diagram for explaining an example of block spreading. Referring to FIG. 6, 3 symbols are used for the reference signal (RS) and 4 symbols are used for ACK / NACK. Therefore, the reference signal is block-spread with a user-specific orthogonal code with a code length of 3, and the ACK / NACK is block-spread with a user-specific orthogonal code with a code length of 4.
  • RS reference signal
  • ACK / NACK is block-spread with a user-specific orthogonal code with a code length of 4.
  • the number of users that can be multiplexed is the same as the code length, and is 3 here (the code length of the reference signal, which is a smaller code length). Therefore, if the number of users that can be multiplexed by cyclic shift is 6, 18 users (3 times 6 users) can be multiplexed within the same frequency.
  • the PUCCH resource for transmitting ACK / NACK for downlink data is a PDCCH (Physical Downlink Control Channel) resource for transmitting downlink control information (L1 / L2 control information) indicating the downlink data resource. Associated. Therefore, the user can know the PUCCH resource from the PDCCH resource, and signaling for the PUCCH resource is not performed.
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • FIG. 7 is an explanatory diagram for explaining an example of a downlink frame format.
  • the first predetermined number (two symbols in this example) of symbols is used for transmission of L1 / L2 control information (transmission of PDCCH).
  • the L1 / L2 control information is a downlink grant (downlink grant) including resource allocation information of PDSCH (Physical Downlink Shared Channel) or an uplink grant (uplink grant) including resource allocation information of PUSCH (Physical Uplink Shared Channel).
  • Each downlink grant (# 0 to #N) includes resource allocation information.
  • FIG. 8 is an explanatory diagram for explaining an example of association between a PDCCH resource and a PUCCH resource.
  • a PDCCH resource for transmitting a downlink grant is composed of a CCE (Control Channel Element). That is, the unit of the PDCCH resource is CCE.
  • the CCE index and the PUCCH resource index are associated with each other on a one-to-one basis.
  • One or more CCEs are used for transmission of the downlink grant to the user, and PUCCH resources associated with one CCE (first CCE) of the one or more CCEs are allocated to the user. Resource.
  • FIG. 8 shows an example in which the PDCCH resource for transmitting the downlink grant is 1 CCE, and each CCE is associated with one PUCCH resource.
  • the user of the downlink grant # 0 uses the PUCCH resource associated with the CCE (index # 0) of the downlink grant # 0 to receive ACK / NACK of the downlink data corresponding to the downlink grant # 0. Send.
  • FIG. 9 is an explanatory diagram for explaining an example in the case of using a control channel resource allocation method based on the premise that the maximum transmission / reception bandwidth is common among terminal apparatuses.
  • Downlink control channel resources # 2, # 3, # 12, # 13 are within the bandwidth of the first maximum transmission / reception bandwidth, but the uplink control channel resources associated with these are the first maximum Be outside the bandwidth of the transmission / reception bandwidth. Therefore, even if the terminal device having the first maximum transmission / reception bandwidth can receive downlink control information using such a downlink control channel resource, it uses an uplink control channel resource associated therewith. The uplink control information cannot be transmitted.
  • a terminal device having a maximum reception bandwidth smaller than the bandwidth of the downlink frequency band and a maximum transmission bandwidth smaller than the bandwidth of the uplink frequency band.
  • the base station transmits downlink control information to the terminal apparatus using a downlink control channel resource within the maximum reception bandwidth of the downlink frequency band, and the terminal apparatus transmits the downlink Receive control information.
  • the terminal device transmits uplink control information to the base station using an uplink control channel resource within the maximum transmission bandwidth of the uplink frequency band, and the base station The uplink control information is received.
  • control information can be transmitted and received using the control channel.
  • FIG. 10 is an explanatory diagram illustrating an example of a schematic configuration of the system 1 according to the present embodiment.
  • the system 1 includes a base station 100, a terminal device 200, and a terminal device 300.
  • the system 1 is a system compliant with the standard of 3GPP (Third Generation Partnership Project). More specifically, for example, the system 1 is a system compliant with the 5th generation (5G) / NR (New Radio) standard. Of course, the system 1 is not limited to this example.
  • 3GPP Third Generation Partnership Project
  • 5G 5th generation
  • NR New Radio
  • the base station 100 is a node of a radio access network (RAN), and performs radio communication with terminal devices (for example, the terminal device 200 and the terminal device 300) located in the coverage area.
  • terminal devices for example, the terminal device 200 and the terminal device 300 located in the coverage area.
  • the base station 100 may be a 5G gNB (generation Node B).
  • the base station 100 may include a plurality of units (or a plurality of nodes).
  • the plurality of units (or nodes) include a first unit (or first node) that performs processing of an upper protocol layer and a second unit (or second node) that performs processing of a lower protocol layer.
  • the first unit may be referred to as a central unit (CU), and the second unit may be a distributed unit (DU) or an access unit (AU). May be called.
  • the first unit may be called a digital unit (DU), and the second unit may be a radio unit (RU) or a remote unit (RU). May be called.
  • the DU Digital Unit
  • the DU may be a BBU (Base Band Unit)
  • the RU may be an RRH (Remote Radio Head) or an RRU (Remote Radio Unit).
  • the names of the first unit (or first node) and the second unit (or second node) are not limited to this example.
  • the base station 100 may be a single unit (or a single node).
  • the base station 100 may be one of the plurality of units (for example, one of the first unit and the second unit), and the other unit ( For example, it may be connected to the other of the first unit and the second unit.
  • Each of the terminal device 200 and the terminal device 300 performs wireless communication with the base station.
  • each of the terminal device 200 and the terminal device 300 performs wireless communication with the base station 100 when located in the coverage area of the base station 100.
  • each of the terminal device 200 and the terminal device 300 is a UE (User Equipment).
  • Each of the terminal device 200 and the terminal device 300 is referred to as “wireless communication device”, “wireless communication terminal”, “user device”, “user terminal”, “mobile station” or the like instead of “terminal device”. Also good.
  • the terminal device 200 has a maximum reception bandwidth and a maximum transmission bandwidth that are different from those of the terminal device 300. More specifically, the terminal device 200 has a smaller maximum reception bandwidth and maximum transmission bandwidth than the terminal device 300. Thus, in the system 1, terminal apparatuses having different maximum reception bandwidth / maximum transmission bandwidth are mixed.
  • FIG. 11 is a block diagram illustrating an example of a schematic configuration of the base station 100 according to the first embodiment.
  • the base station 100 includes a wireless communication unit 110, a network communication unit 120, a storage unit 130, and a processing unit 140.
  • the wireless communication unit 110 transmits and receives signals wirelessly.
  • the wireless communication unit 110 receives a signal from the terminal device and transmits a signal to the terminal device.
  • Network communication unit 120 The network communication unit 120 receives a signal from the network and transmits the signal to the network.
  • Storage unit 130 The storage unit 130 temporarily or permanently stores programs (commands) and parameters for the operation of the base station 100 and various data.
  • the program includes one or more instructions for the operation of the base station 100.
  • the processing unit 140 provides various functions of the base station 100.
  • the processing unit 140 includes a transmission processing unit 141 and a reception processing unit 143.
  • the processing unit 140 may further include other components other than these components. That is, the processing unit 140 can perform operations other than the operations of these components. Specific operations of the transmission processing unit 141 and the reception processing unit 143 will be described in detail later.
  • the processing unit 140 (the transmission processing unit 141 and the reception processing unit 143) communicates with a terminal device (for example, the terminal device 200 or the terminal device 300) via the wireless communication unit 110.
  • the processing unit 140 communicates with other network nodes (for example, other base stations or core network nodes) via the network communication unit 120.
  • the wireless communication unit 110 may be mounted with an antenna and a radio frequency (RF) circuit, and the antenna may be a directional antenna.
  • the network communication unit 120 may be implemented by a network adapter and / or a network interface card.
  • the storage unit 130 may be implemented by a memory (for example, a nonvolatile memory and / or a volatile memory) and / or a hard disk.
  • the processing unit 140 may be implemented by one or more processors such as a baseband (BB) processor and / or other types of processors.
  • the transmission processing unit 141 and the reception processing unit 143 may be implemented by the same processor, or may be separately implemented by different processors.
  • the memory (storage unit 130) may be included in the one or more processors, or may be outside the one or more processors.
  • the base station 100 may include a memory that stores a program (instruction) and one or more processors that can execute the program (instruction).
  • the one or more processors may execute the above program to perform the operation of the processing unit 140 (operation of the transmission processing unit 141 and the reception processing unit 143).
  • the program may be a program for causing the processor to execute the operation of the processing unit 140 (the operation of the transmission processing unit 141 and the reception processing unit 143).
  • the base station 100 may be virtualized. That is, the base station 100 may be implemented as a virtual machine. In this case, the base station 100 (virtual machine) may operate as a virtual machine on a physical machine (hardware) including a processor and a memory and a hypervisor.
  • a virtual machine may operate as a virtual machine on a physical machine (hardware) including a processor and a memory and a hypervisor.
  • FIG. 12 is a block diagram illustrating an example of a schematic configuration of the terminal device 200 according to the first embodiment.
  • the terminal device 200 includes a wireless communication unit 210, a storage unit 220, and a processing unit 230.
  • the wireless communication unit 210 transmits and receives signals wirelessly. For example, the wireless communication unit 210 receives a signal from the base station and transmits a signal to the base station.
  • Storage unit 220 The storage unit 220 temporarily or permanently stores programs (commands) and parameters for the operation of the terminal device 200 and various data.
  • the program includes one or more instructions for the operation of the terminal device 200.
  • Processing unit 230 provides various functions of the terminal device 200.
  • the processing unit 230 includes a transmission processing unit 231 and a reception processing unit 233.
  • the processing unit 230 may further include other components other than these components. That is, the processing unit 230 can perform operations other than the operations of these components. Specific operations of the transmission processing unit 231 and the reception processing unit 233 will be described in detail later.
  • the processing unit 230 (the transmission processing unit 231 and the reception processing unit 233) communicates with a base station (for example, the base station 100) via the wireless communication unit 210.
  • the wireless communication unit 210 may be implemented by an antenna, a high frequency (RF) circuit, or the like.
  • the storage unit 220 may be implemented by a memory (for example, a nonvolatile memory and / or a volatile memory) and / or a hard disk.
  • the processing unit 230 may be implemented by one or more processors such as a baseband (BB) processor and / or other types of processors.
  • the transmission processing unit 231 and the reception processing unit 233 may be implemented by the same processor, or may be separately implemented by different processors.
  • the memory (storage unit 220) may be included in the one or more processors, or may be outside the one or more processors.
  • the processing unit 230 may be implemented in a SoC (System on Chip).
  • the terminal device 200 may include a memory that stores a program (instruction) and one or more processors that can execute the program (instruction).
  • the one or more processors may execute the above-described program and perform operations of the processing unit 230 (operations of the transmission processing unit 231 and the reception processing unit 233).
  • the program may be a program for causing the processor to execute the operation of the processing unit 230 (the operation of the transmission processing unit 231 and the reception processing unit 233).
  • FIG. 13 is a block diagram illustrating an example of a schematic configuration of the terminal device 300 according to the first embodiment.
  • the terminal device 300 includes a wireless communication unit 310, a storage unit 320, and a processing unit 330.
  • the wireless communication unit 310 transmits and receives signals wirelessly. For example, the wireless communication unit 310 receives a signal from the base station and transmits a signal to the base station.
  • Storage unit 320 The storage unit 320 temporarily or permanently stores programs (commands) and parameters for the operation of the terminal device 300 and various data.
  • the program includes one or more instructions for the operation of the terminal device 300.
  • Processing unit 330 provides various functions of the terminal device 300.
  • the processing unit 330 includes a transmission processing unit 331 and a reception processing unit 333.
  • the processing unit 330 may further include other components other than these components. That is, the processing unit 330 can perform operations other than the operations of these components. Specific operations of the transmission processing unit 331 and the reception processing unit 333 will be described in detail later.
  • the processing unit 330 (the transmission processing unit 331 and the reception processing unit 333) communicates with a base station (for example, the base station 100) via the wireless communication unit 310.
  • the wireless communication unit 310 may be implemented by an antenna, a radio frequency (RF) circuit, or the like.
  • the storage unit 320 may be implemented by a memory (for example, a nonvolatile memory and / or a volatile memory) and / or a hard disk.
  • the processing unit 330 may be implemented by one or more processors such as a baseband (BB) processor and / or other types of processors.
  • the transmission processing unit 331 and the reception processing unit 333 may be implemented by the same processor, or may be separately implemented by different processors.
  • the memory (storage unit 320) may be included in the one or more processors, or may be outside the one or more processors.
  • the processing unit 330 may be implemented in the SoC.
  • the terminal device 300 may include a memory that stores a program (instruction) and one or more processors that can execute the program (instruction).
  • the one or more processors may execute the above program to perform the operation of the processing unit 330 (operations of the transmission processing unit 331 and the reception processing unit 333).
  • the program may be a program for causing the processor to execute the operation of the processing unit 330 (the operation of the transmission processing unit 331 and the reception processing unit 333).
  • the base station 100 transmits the first downlink control information to the terminal device 200 using the first downlink control channel resource in the downlink frequency band, and the terminal device 200 (reception processing unit). 233) receives the first downlink control information. Also, the base station 100 (transmission processing unit 141) transmits the second downlink control information to the terminal device 300 using the second downlink control channel resource in the downlink frequency band, and the terminal device 300 ( The reception processing unit 333) receives the second downlink control information.
  • the terminal device 200 transmits the first uplink control information to the base station 100 using the first uplink control channel resource in the uplink frequency band, and receives the base station 100 (reception).
  • the processing unit 143) receives the first uplink control information.
  • the terminal device 300 transmits the second uplink control information to the base station 100 using the second uplink control channel resource in the uplink frequency band, and the base station 100 ( The reception processing unit 143) receives the second uplink control information.
  • each of the said downlink frequency band and the said uplink frequency band is a component carrier (Component Carrier: CC).
  • the CC has a predefined system bandwidth (eg, one of a plurality of predefined system bandwidths).
  • the base station 100 operates in TDD (Time Division Duplex), and the downlink frequency band and the uplink frequency band are the same frequency band used in TDD.
  • TDD Time Division Duplex
  • the base station 100 may operate in FDD (Frequency Division Duplex), and the downlink frequency band and the uplink frequency band may be different frequency bands used in FDD (Frequency Division Duplex). .
  • FDD Frequency Division Duplex
  • the downlink frequency band and the uplink frequency band may be different frequency bands used in FDD (Frequency Division Duplex).
  • the terminal device 200 has a first maximum reception bandwidth that is smaller than the bandwidth of the downlink frequency band, and a first maximum transmission bandwidth that is smaller than the bandwidth of the uplink frequency band.
  • each of the downlink frequency band and the uplink frequency band is a component carrier (CC)
  • the first maximum reception bandwidth is a maximum reception bandwidth per CC
  • the first maximum transmission bandwidth is a maximum transmission bandwidth per CC.
  • the downlink frequency band and the uplink frequency band are the same frequency band used in TDD, and in this case, the first maximum reception bandwidth and the first maximum transmission are used.
  • the bandwidth is the same bandwidth (first maximum transmission / reception bandwidth).
  • the downlink frequency band and the uplink frequency band may be different frequency bands used in FDD, and in this case, the first maximum reception bandwidth and the first frequency band
  • the maximum transmission bandwidth may be the same bandwidth (first maximum transmission / reception bandwidth) or may be a different bandwidth.
  • each of the first maximum reception bandwidth and the first maximum transmission bandwidth is a bandwidth of two resource blocks (RB) or more.
  • each of the first maximum reception bandwidth and the first maximum transmission bandwidth is a bandwidth of 1.4 MHz or more (or a bandwidth larger than 1.4 MHz).
  • each of the first maximum reception bandwidth and the first maximum transmission bandwidth is a bandwidth of 20 MHz or more.
  • each of the first maximum reception bandwidth and the first maximum transmission bandwidth is 20 MHz.
  • each of the first maximum reception bandwidth and the first maximum transmission bandwidth may be 100 MHz or 400 MHz.
  • the component carriers having the first maximum reception bandwidth and the first maximum transmission bandwidth may be bundled.
  • the Carrier Aggregation for example, 16 or 32 component carriers may be bundled.
  • the first maximum reception bandwidth and the first maximum transmission bandwidth are not limited to this example.
  • the terminal device 300 has a second maximum reception bandwidth that is larger than the first maximum reception bandwidth and a second maximum transmission bandwidth that is larger than the first maximum transmission bandwidth. That is, the terminal device 300 has a maximum reception bandwidth and a maximum transmission bandwidth that are larger than those of the terminal device 200.
  • the second maximum reception bandwidth of the terminal device 300 is the same as the bandwidth of the downlink frequency band, and the second maximum transmission bandwidth of the terminal device 300 is the uplink frequency band. Same as bandwidth.
  • the second maximum reception bandwidth and the second maximum transmission bandwidth are not limited to this example.
  • the second maximum reception bandwidth may be smaller or larger than the downlink frequency bandwidth, and the second maximum transmission bandwidth is also larger than the uplink frequency bandwidth. May be small or large.
  • each of the second maximum reception bandwidth and the second maximum transmission bandwidth of the terminal device 300 is a maximum bandwidth per CC.
  • the second maximum reception bandwidth and the second maximum transmission bandwidth are the same bandwidth (second maximum transmission / reception bandwidth).
  • the second maximum reception bandwidth and the second maximum transmission bandwidth may be the same bandwidth (second maximum transmission / reception bandwidth) or different bandwidths. There may be.
  • the first downlink control channel resource for the terminal device 200 is a resource in the band of the first maximum reception bandwidth (hereinafter referred to as “downlink partial band”) in the downlink frequency band. It is.
  • the first uplink control channel resource for the terminal device 200 is included in a band of the first maximum transmission bandwidth in the uplink frequency band (hereinafter referred to as “uplink partial band”). Resource.
  • the downlink partial band is located at the center of the downlink frequency band.
  • the uplink partial band is located at the center of the uplink frequency band. It is not necessary for the center frequency to completely match between the downlink partial band and the downlink frequency band. Similarly, it is not necessary for the center frequency to completely match between the uplink subband and the uplink frequency band.
  • the value of (the first maximum reception bandwidth / the bandwidth of the downlink frequency band) may be any value greater than 0 and less than 1. This value may be, for example, 0.25, 0.5, or 0.75.
  • the downlink partial band and the uplink partial band are the same band.
  • FIG. 14 is an explanatory diagram for explaining an example of control channel resources allocated to the terminal device 200 in the first embodiment.
  • this example is an example of TDD, and the bandwidth of the frequency band and the first maximum transmission / reception bandwidth of the terminal device 200 are shown.
  • downlink control channel resources # 0 to # 14 and uplink control channel resources # 0 to # 14 are shown.
  • the downlink control channel resource # 3 in the band (partial band) of the first maximum transmission / reception bandwidth is used for the transmission of the downlink control information to the terminal device 200 by the base station 100.
  • uplink control channel resource # 6 within the band (partial band) of the first maximum transmission / reception bandwidth is used for transmission of uplink control information to base station 100 by terminal apparatus 200.
  • the terminal device 200 having a small maximum reception bandwidth and a maximum transmission bandwidth can receive downlink control information and transmit uplink control information.
  • the second downlink control channel resource for the terminal device 300 is a resource within the downlink frequency band and outside the downlink partial band.
  • the second uplink control channel resource for the terminal device 300 is a resource within the uplink frequency band and outside the uplink partial band.
  • FIG. 15 is an explanatory diagram for explaining an example of control channel resources allocated to the terminal device 200 and the terminal device 300 in the first embodiment.
  • downlink control channel resource # 3 is used for transmission of downlink control information to the terminal device 200 by the base station 100, and the terminal device 200 is used.
  • Uplink control channel resource # 6 is used for transmission of uplink control information to base station 100 by.
  • the base station 100 transmits downlink control information to the terminal device 300 in the downlink control channel resource # 9 outside the first maximum transmission / reception bandwidth (partial band) and within the frequency band. Is used.
  • uplink control channel resource # 3 outside the first maximum transmission / reception bandwidth (partial band) and within the frequency band is used.
  • the second downlink control channel resource and the second uplink control channel resource are not limited to this example.
  • the second downlink control channel resource may be a resource in the downlink partial band.
  • the second uplink control channel resource may be a resource in the downlink partial band.
  • the first downlink control channel resource for the terminal device 200 is a resource of a downlink control channel of the same type as the second downlink control channel resource for the terminal device 300. is there.
  • the downlink control channel of the same type is a physical downlink control channel (PDCCH).
  • each of the first downlink control channel resource and the second downlink control channel resource is a physical downlink control channel (PDCCH) resource with a control channel element (CCE) as a unit.
  • PDCCH physical downlink control channel
  • CCE control channel element
  • the first downlink control channel resource is a resource in a downlink control channel region that is common among terminal apparatuses in the downlink frequency band.
  • the downlink control channel region is a region over all frequency blocks included in the downlink frequency band in the frequency direction and over a predetermined symbol included in the time frame in the time direction.
  • the downlink control channel region is a region including downlink control channel resources # 0-15.
  • the time frame is a slot or a subframe.
  • the frequency block is a resource block (more precisely, a block in the frequency direction among the resource blocks).
  • the first uplink control channel resource for the terminal device 200 is an uplink control channel resource of the same type as the second uplink control channel resource for the terminal device 300. is there.
  • the uplink control channel of the same type is a physical uplink control channel (PUCCH).
  • PUCCH physical uplink control channel
  • each of the first uplink control channel resource and the second uplink control channel resource is a resource that is a combination of a frequency resource and a code resource (for example, an orthogonal code and / or a CAZAC sequence).
  • each of the first uplink control channel resource and the second uplink control channel resource for the terminal device 200 is a resource in the uplink control channel region.
  • the uplink control channel region includes a region over a predetermined frequency block included in the uplink subband in the frequency direction and over a time frame in the time direction.
  • the region is a region including uplink control channel resources # 4- # 11.
  • the uplink control channel region includes a predetermined frequency block that is included in the uplink frequency band in the frequency direction but not included in the uplink subband, and includes other regions that cover a time frame in the time direction. .
  • the region is a region including uplink control channel resources # 0 to # 3 and # 12 to # 15.
  • the time frame is a slot or a subframe.
  • the frequency block is a resource block (more precisely, a block in the frequency direction among the resource blocks).
  • the first uplink control channel resource is associated with the first downlink control channel resource.
  • the second uplink control channel resource is associated with the second downlink control channel resource.
  • the downlink control channel resource and the uplink control channel resource are associated with each other, and the terminal device can know the uplink control channel resource from the downlink control channel resource.
  • the association between the first downlink control channel resource and the first uplink control channel resource is defined in advance.
  • the association between the second downlink control channel resource and the second uplink control channel resource is defined in advance.
  • the association between the downlink control channel resource and the uplink control channel resource is defined in advance, and the terminal device can transmit the uplink control channel resource from the downlink control channel resource without the signaling of the association. Can know.
  • FIG. 16 is an explanatory diagram for explaining an example of associating downlink control channel resources and uplink control channel resources in the first embodiment.
  • the downlink control channel resources # 2, # 3, # 4, # 5, # 10, # 11, # 12, and # 13 in the band (partial band) of the first maximum transmission / reception bandwidth are respectively It is associated with uplink control channel resources # 4, # 6, # 8, # 9, # 5, # 7, # 10, and # 11 within the bandwidth (partial bandwidth) of the maximum transmission / reception bandwidth.
  • downlink control channel resources # 0, # 1, # 6, # 7, # 8, # 9, # 14, and # 15 outside the first maximum transmission / reception bandwidth (partial band) and within the frequency band are , Uplink control channel resources # 0, # 1, # 12, # 14, # 2, # 3, # 13, # 15 outside the band (partial band) of the first maximum transmission / reception bandwidth and within the frequency band, respectively. Associated with.
  • a downlink control channel resource outside the partial band may be associated with an uplink control channel resource within the partial band.
  • the association between the downlink control channel resource and the uplink control channel resource is, for example, the association between the CCE (for example, the first CCE) included in the downlink control channel resource and the uplink control channel resource.
  • the first downlink control information includes first downlink resource allocation information for the terminal device 200.
  • the second downlink control information includes downlink second resource allocation information for the terminal device 300.
  • the resource allocation information is information indicating a resource block, and may include a bitmap indicating the resource block or a RIV (Resource Indication value).
  • the base station 100 uses the first downlink resource (for example, the first downlink shared channel resource) indicated by the first resource allocation information to transmit the first downlink data.
  • the data is transmitted to the terminal device 200, and the terminal device 200 receives the first downlink data.
  • the base station 100 uses the second downlink resource (for example, the second downlink shared channel resource) indicated by the second resource allocation information to perform the second downlink.
  • the data is transmitted to the terminal device 300, and the terminal device 300 receives the second downlink data.
  • the downlink resource (downlink shared channel resource) is a physical downlink shared channel (PDSCH) resource.
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • the first downlink control information and the second downlink control information include, for example, MCS (Modulation and Coding Scheme), HARQ (Hybrid Automatic Repeat-Request) process number, NDI (New Data Indicator), RV. (Redundancy Version) and / or other information such as a TPC (Transmission Power Control) command may be further included.
  • MCS Modulation and Coding Scheme
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat-Request
  • NDI New Data Indicator
  • RV New Data Indicator
  • RV Redundancy Version
  • TPC Transmission Power Control
  • the first uplink control information includes a first acknowledgment (ACK) or a negative acknowledgment (NACK) for the first downlink data transmitted to the terminal apparatus 200.
  • the second uplink control information includes a second acknowledgment (ACK) or negative acknowledgment (NACK) for the second downlink data transmitted to the terminal device 300.
  • the first uplink control information and the second uplink control information include other information such as a scheduling request (SR) instead of ACK / NACK or together with ACK / NACK. But you can.
  • SR scheduling request
  • FIG. 17 is a sequence diagram for explaining an example of a schematic flow of processing according to the first embodiment.
  • the base station 100 transmits the first downlink control information to the terminal device 200 using the first downlink control channel resource in the downlink frequency band (S401), and the second downlink frequency band in the downlink frequency band.
  • the second downlink control information is transmitted to the terminal device 300 using the downlink control channel resource (S403).
  • the terminal device 200 receives the first downlink control information
  • the terminal device 300 receives the second downlink control information.
  • the first downlink control channel resource is a resource in a band (downlink partial band) of the first maximum reception bandwidth (maximum reception bandwidth of the terminal device 200) in the downlink frequency band. is there.
  • the terminal device 200 transmits the first uplink control information to the base station 100 using the first uplink control channel resource in the uplink frequency band (S405), and the second uplink frequency band in the uplink frequency band.
  • the second uplink control information is transmitted to the base station 100 using the uplink control channel resource (S407).
  • the base station 100 receives the first uplink control information and the second uplink control information.
  • the first uplink control channel resource is a resource within a band (uplink partial band) of the first maximum transmission bandwidth (maximum transmission bandwidth of the terminal device 200) of the uplink frequency band. is there.
  • the first uplink control channel resource is a resource associated with the first downlink control channel resource
  • the second uplink control channel resource is the second downlink.
  • the second downlink control channel resource for the terminal device 300 is within the downlink frequency band and the downlink partial band. It is a resource outside (the band of the first maximum reception bandwidth). Further, the second uplink control channel resource for the terminal device 300 is a resource within the uplink frequency band and outside the uplink partial band (the band of the first maximum transmission bandwidth). It is.
  • the first embodiment is not limited to this example.
  • the second downlink control channel resource for the terminal device 300 is in the downlink partial band (the band of the first maximum reception bandwidth). It may be a resource. Further, the second uplink control channel resource for the terminal device 300 may be a resource in the uplink partial band (the band of the first maximum transmission bandwidth).
  • the downlink control channel region is included in the time frame in the time direction across all frequency blocks included in the downlink partial band in the frequency direction (not in the downlink frequency band). It may be a region over a predetermined symbol. Further, the uplink control channel region may be a region over a predetermined frequency block included in the uplink subband in the frequency direction and over a time frame in the time direction (that is, including the region, Do not include the area).
  • the frequency block may be a resource block (more precisely, a block in the frequency direction among the resource blocks).
  • FIG. 18 is an explanatory diagram for describing an example of control channel resources allocated to the terminal device 200 and the terminal device 300 in the first modification of the first embodiment.
  • downlink control channel resource # 6 in the band (partial band) of the first maximum transmission / reception bandwidth is used for transmission of downlink control information to terminal apparatus 200 by base station 100. Is used.
  • uplink control channel resource # 6 within the band (partial band) of the first maximum transmission / reception bandwidth is used for transmission of uplink control information to base station 100 by terminal apparatus 200.
  • the downlink control channel resource # 1 in the band (partial band) of the first maximum transmission / reception bandwidth is used for transmission of the downlink control information to the terminal device 300 by the base station 100.
  • uplink control channel resource # 2 within the band (partial band) of the first maximum transmission / reception bandwidth is used for transmission of uplink control information to base station 100 by terminal apparatus 300.
  • the downlink control channel region in the frequency band includes only downlink control channel resources # 0 to # 7, and the uplink control channel region in the frequency band includes uplink control channel resources # 0 to # 7. Including only.
  • FIG. 19 is an explanatory diagram for explaining an example of the association between the downlink control channel resource and the uplink control channel resource in the first modification of the first embodiment.
  • the downlink control channel resources # 0, # 1, # 2, # 3, # 4, # 5, # 6, and # 7 in the band (partial band) of the first maximum transmission / reception bandwidth are respectively It is associated with uplink control channel resources # 0, # 2, # 4, # 5, # 1, # 3, # 6, and # 7 within the maximum transmission / reception bandwidth (partial band).
  • the base station 100 (transmission processing unit 141) associates information indicating the association between the first downlink control channel resource and the first uplink control channel resource. May be transmitted to the terminal device 200. That is, the association between the downlink control channel resource and the uplink control channel resource may be configured by the network.
  • the base station 100 may transmit a message (for example, RRC) dedicated to the terminal device 200 including the association information.
  • a message for example, RRC
  • the base station 100 may transmit system information including the association information.
  • the association information includes a downlink control channel resource in the downlink frequency band and an uplink control channel resource in the uplink frequency band.
  • An association may be indicated. That is, the association information may be information common to the terminal devices regardless of the maximum reception bandwidth and the maximum transmission bandwidth of the terminal devices.
  • the association information may indicate an association between a downlink control channel resource and an uplink control channel resource as illustrated in FIG.
  • the association information may also indicate an association between the second downlink control channel resource and the second uplink control channel resource.
  • the association information includes the downlink control channel resource in the downlink partial band (the band of the first maximum reception bandwidth) and the above An association with an uplink control channel resource in an uplink partial band (the band of the first maximum transmission bandwidth) may be indicated. That is, the association information may be information for the first maximum reception bandwidth and the first maximum transmission bandwidth.
  • the association information includes information on the first maximum transmission / reception bandwidth (partial band) in the association between the downlink control channel resource and the uplink control channel resource as shown in FIG. May be shown.
  • the association information may be information dedicated to the terminal device having the first maximum transmission / reception bandwidth.
  • the association information may indicate an association between a downlink control channel resource and an uplink control channel resource as illustrated in FIG.
  • the association information may be information common to the terminal devices regardless of the maximum reception bandwidth and the maximum transmission bandwidth of the terminal devices.
  • the base station 100 may further transmit other association information.
  • the other association information may be information indicating an association between the downlink control channel resource in the downlink frequency band and the uplink control channel resource in the uplink frequency band.
  • the other association information includes the downlink control channel resource in another downlink partial band (band of other maximum reception bandwidth) and the other uplink partial band (band of other maximum transmission bandwidth). It may be information indicating the association with the uplink control channel resource.
  • the uplink control channel resource in the uplink partial band (the band of the first maximum transmission bandwidth) includes identification information in the uplink frequency band and the uplink partial band. And other identification information.
  • the downlink control channel resource in the downlink partial band includes the identification information in the downlink frequency band and the downlink partial band. And other identification information.
  • the identification information for the frequency band (whole band) is defined, but also the identification information for the partial band may be defined independently.
  • Each identification information described above may be an index.
  • FIG. 20 is an explanatory diagram for explaining an example of identification information for partial bands in the second modification of the first embodiment.
  • downlink control channel resources and uplink control channel resources are associated with each other.
  • the uplink control channel resource in the band (partial band) of the first maximum transmission / reception bandwidth is not only the identification information (# 4- # 11) in the frequency band, but also the first maximum transmission / reception bandwidth. It has identification information (# 0- # 7) within the bandwidth band (partial band). Thus, not only the identification information (# 4- # 11) in the frequency band but also the identification information (# 0- # 7) in the partial band is defined independently.
  • the identification information of the uplink control channel resource is mentioned, but the same applies to the downlink control channel resource. That is, the downlink control channel resource in the band (partial band) of the first maximum transmission / reception bandwidth is not only the identification information (# 2- # 5, # 10- # 13) in the frequency band but also the first The identification information within the maximum transmission / reception bandwidth (partial band) may be included.
  • the association information may include the other identification information in the uplink partial band instead of the identification information in the uplink frequency band.
  • the association information may include the other identification information in the downlink partial band instead of the identification information in the downlink frequency band.
  • the association information may include a pair of the other identification information in the uplink partial band and the other identification information in the downlink partial band.
  • the first downlink control information transmitted from the base station 100 to the terminal device 200 indicates the first uplink control channel resource for the terminal device 200. Information may be included.
  • the second downlink control information transmitted from the base station 100 to the terminal device 300 may include information indicating the second uplink control channel resource for the terminal device 300. That is, the uplink control channel resource may be dynamically allocated instead of being associated with the downlink control channel resource.
  • the uplink control channel resource in the uplink partial band includes the identification information in the uplink frequency band and the uplink partial band. And other identification information.
  • the uplink control channel resource in the band (partial band) of the first maximum transmission / reception bandwidth is not only the identification information (# 4- # 11) in the frequency band, Identification information (# 0 to # 7) within a band (partial band) of one maximum transmission / reception bandwidth may be included.
  • the first uplink control channel resource has identification information in the uplink frequency band and other identification information in the band of the first maximum transmission bandwidth.
  • the information indicating the first uplink control channel resource may be the other identification information. That is, the first downlink control information may include the other identification information.
  • the information amount of the identification information is reduced from 4 bits to 3 bits, and as a result, the information amount of the downlink control information is also reduced. That is, the overhead of notification from the base station 100 to the terminal device 200 can be suppressed.
  • the first uplink control channel resource for the terminal device 200 is a resource in the uplink control channel region.
  • the uplink control channel region includes a region extending over a predetermined frequency block included in the uplink partial band in the frequency direction and extending over a time frame in the time direction.
  • the region is a region including uplink control channel resources # 4- # 11.
  • the uplink control channel region includes a predetermined frequency block that is included in the uplink frequency band in the frequency direction but not included in the uplink subband, and includes other regions that cover a time frame in the time direction.
  • the other area is an area including uplink control channel resources # 0 to # 3 and # 12 to # 15.
  • the first embodiment is not limited to this example.
  • the uplink control channel region spans all frequency blocks included in the uplink frequency band in the frequency direction and spans predetermined symbols included in the time frame in the time direction. It may be a region.
  • the frequency block may be a resource block (more precisely, a block in the frequency direction among the resource blocks).
  • FIG. 21 is an explanatory diagram for describing an example of the uplink control channel region in the fourth modification example of the first embodiment.
  • the downlink control channel region is a region including downlink control channel resources # 0 to # 15 (region over all frequency blocks included in the frequency band) as in the examples of FIGS. .
  • the uplink control channel resource is also a region including the uplink control channel resources # 0 to # 15 (region covering all frequency blocks included in the frequency band).
  • downlink control channel resources # 0 to # 15 are associated with uplink control channel resources # 0 to # 15, respectively.
  • the uplink control channel region extends in the time direction over all frequency blocks included in the uplink partial band (the band of the first maximum transmission bandwidth) in the frequency direction. It may be a region extending over a predetermined symbol included in the time frame.
  • the uplink control channel region includes uplink control channel resources # 2- # 5 and # 10- # 13 of FIG. 21, and uplink control channel resources # 2- # 5 and # 10- # 13 are It does not have to exist.
  • the downlink control channel region also includes the downlink control channel resources # 2- # 5 and # 10- # 13 in FIG. 21, and the downlink control channel resources # 2- # 5 , # 10 to # 13 may not exist. Also in this case, the downlink control channel resources # 2- # 5 and # 10- # 13 may be associated with the uplink control channel resources # 2- # 5 and # 10- # 13, respectively.
  • the uplink control channel region may be the same region as the downlink control channel region.
  • the configuration of the uplink control channel region in the time frame may be the same as the configuration of the downlink control channel region in the time frame.
  • the downlink control channel resource and the uplink control channel resource at the same position in the same configuration may be associated with each other.
  • control channel region may be used when the same communication method (for example, OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) / OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access)) is used in the downlink and uplink.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • control information can be transmitted and received using a control channel even when the maximum transmission bandwidth and / or the maximum reception bandwidth is different depending on the terminal device.
  • FIG. 22 is a block diagram illustrating an example of a schematic configuration of the base station 100 according to the second embodiment.
  • the base station 100 includes a transmission processing unit 150 and a reception processing unit 160.
  • the transmission processing unit 150 and the reception processing unit 160 may be implemented by one or more processors (such as a BB processor and / or other types of processors) and a memory.
  • the memory may be included within the one or more processors, or may be external to the one or more processors.
  • the base station 100 may include a memory that stores a program (instruction) and one or more processors that can execute the program (instruction).
  • the one or more processors may execute the above-described program and perform operations of the transmission processing unit 150 and the reception processing unit 160.
  • the program may be a program for causing a processor to execute the operations of the transmission processing unit 150 and the reception processing unit 160.
  • the base station 100 may be virtualized. That is, the base station 100 may be implemented as a virtual machine. In this case, the base station 100 (virtual machine) may operate as a virtual machine on a physical machine (hardware) including a processor and a memory and a hypervisor.
  • a virtual machine may operate as a virtual machine on a physical machine (hardware) including a processor and a memory and a hypervisor.
  • the base station 100 may further include components other than the transmission processing unit 150 and the reception processing unit 160.
  • the base station 100 may further include a wireless communication unit 110, a network communication unit 120, and / or a storage unit 130, and / or further include other components, as in the first embodiment. Also good.
  • FIG. 23 is a block diagram illustrating an example of a schematic configuration of a terminal device 200 according to the second embodiment.
  • the terminal device 200 includes a transmission processing unit 250 and a reception processing unit 260.
  • the transmission processing unit 250 and the reception processing unit 260 may be implemented by one or more processors (BB processor and / or other types of processors) and a memory.
  • the memory may be included within the one or more processors, or may be external to the one or more processors.
  • the transmission processing unit 250 and the reception processing unit 260 may be implemented in the SoC.
  • the terminal device 200 may include a memory that stores a program (instruction) and one or more processors that can execute the program (instruction).
  • the one or more processors may perform the operations of the transmission processing unit 250 and the reception processing unit 260 by executing the program.
  • the program may be a program for causing a processor to execute the operations of the transmission processing unit 250 and the reception processing unit 260.
  • the terminal device 200 may further include components other than the transmission processing unit 250 and the reception processing unit 260.
  • the terminal device 200 may further include the wireless communication unit 210 and / or the storage unit 220 and / or may further include other components as in the first embodiment.
  • the base station 100 transmits the first downlink control information to the terminal device 200 using the first downlink control channel resource in the downlink frequency band, and the terminal device 200 (reception processing unit). 260) receives the first downlink control information.
  • the terminal device 200 transmits the first uplink control information to the base station 100 using the first uplink control channel resource in the uplink frequency band, and receives the base station 100 (reception).
  • the processing unit 160 receives the first uplink control information.
  • the terminal device 200 has a first maximum reception bandwidth that is smaller than the bandwidth of the downlink frequency band, and a first maximum transmission bandwidth that is smaller than the bandwidth of the uplink frequency band.
  • the first downlink control channel resource is a resource within the band of the first maximum reception bandwidth (downlink partial band) in the downlink frequency band.
  • the first uplink control channel resource for the terminal device 200 is a resource within the first maximum transmission bandwidth band (uplink partial band) of the uplink frequency band.
  • control information can be transmitted and received using the control channel. More specifically, for example, even the terminal device 200 having a small maximum reception bandwidth and maximum transmission bandwidth can receive downlink control information and transmit uplink control information.
  • the description of the frequency band, maximum reception bandwidth / maximum transmission bandwidth, control channel resource, control information, and / or processing flow is the same as that in the first embodiment. Therefore, duplicate description is omitted here.
  • the transmission processing unit 150 and the reception processing unit 160 may operate in the same manner as the transmission processing unit 141 and the reception processing unit 143 of the first embodiment.
  • 260 may operate in the same manner as the transmission processing unit 231 and the reception processing unit 233 of the first embodiment.
  • the first embodiment is not limited to this example.
  • control information can be transmitted and received using a control channel even when the maximum transmission bandwidth and / or the maximum reception bandwidth is different depending on the terminal device.
  • the steps in the processing described in this specification do not necessarily have to be executed in time series in the order described in the sequence diagram.
  • the steps in the processing may be executed in an order different from the order described as the sequence diagram or may be executed in parallel.
  • some of the steps in the process may be deleted, and additional steps may be added to the process.
  • the base station components described in this specification for example, one or more of a plurality of devices (or units) configuring a base station) (for example, a device including a transmission processing unit and / or a reception processing unit)
  • a device (or unit), or a module for one of the plurality of devices (or units) may be provided.
  • the components of the terminal device described herein eg, a transmission processor and / or Alternatively, a device (for example, a module for a terminal device) including a reception processing unit may be provided, and a method including processing of the component may be provided.
  • a program for executing the program may be provided, and a non-transitory recording medium (Non-transitory computer readable m) that can be read by a computer that records the program.
  • a non-transitory recording medium Non-transitory computer readable m
  • Such devices, modules, methods, programs, and computer-readable non-transitory recording media are also included in the present invention.
  • the first terminal device has a first maximum reception bandwidth smaller than a bandwidth of the downlink frequency band and a first maximum transmission bandwidth smaller than a bandwidth of the uplink frequency band.
  • the first downlink control channel resource is a resource in a band of the first maximum reception bandwidth of the downlink frequency band;
  • the first uplink control channel resource is a resource in a band of the first maximum transmission bandwidth in the uplink frequency band. base station.
  • each of the downlink frequency band and the uplink frequency band is a component carrier.
  • the first maximum reception bandwidth is a maximum reception bandwidth per component carrier;
  • the first maximum transmission bandwidth is a maximum transmission bandwidth per component carrier;
  • the downlink frequency band and the uplink frequency band are the same frequency band used in TDD (Time Division Duplex),
  • the first maximum reception bandwidth and the first maximum transmission bandwidth are the same bandwidth,
  • the band of the first maximum reception bandwidth and the band of the first maximum transmission bandwidth are the same band. 4.
  • the base station according to any one of appendices 1 to 3.
  • Appendix 5 The base station according to any one of appendices 1 to 3, wherein the downlink frequency band and the uplink frequency band are different frequency bands used in FDD (Frequency Division Duplex).
  • FDD Frequency Division Duplex
  • the band of the first maximum reception bandwidth is located in the middle of the downlink frequency band;
  • the band of the first maximum transmission bandwidth is located in the middle of the uplink frequency band;
  • the base station according to any one of appendices 1 to 5.
  • the transmission processing unit transmits second downlink control information to a second terminal device using a second downlink control channel resource in the downlink frequency band
  • the reception processing unit receives second uplink control information transmitted by the second terminal apparatus using a second uplink control channel resource in the uplink frequency band
  • the second terminal device has a second maximum reception bandwidth larger than the first maximum reception bandwidth, and a second maximum transmission bandwidth larger than the first maximum transmission bandwidth.
  • the second downlink control channel resource is a resource within the downlink frequency band and outside the band of the first maximum reception bandwidth;
  • the second uplink control channel resource is a resource within the uplink frequency band and outside the band of the first maximum transmission bandwidth.
  • the second downlink control channel resource is a resource in the band of the first maximum reception bandwidth;
  • the second uplink control channel resource is a resource in the band of the first maximum transmission bandwidth;
  • the base station according to attachment 10.
  • association information indicates an association between a downlink control channel resource in the downlink frequency band and an uplink control channel resource in the uplink frequency band.
  • Appendix 19 Appendix 17 wherein the association information indicates an association between a downlink control channel resource within the band of the first maximum reception bandwidth and an uplink control channel resource within the band of the first maximum transmission bandwidth.
  • the association information indicates an association between a downlink control channel resource within the band of the first maximum reception bandwidth and an uplink control channel resource within the band of the first maximum transmission bandwidth.
  • the uplink control channel resource has identification information in the uplink frequency band and other identification information in the band of the first maximum transmission bandwidth,
  • the association information includes the other identification information in the band of the first maximum transmission bandwidth.
  • the first uplink control channel resource has identification information in the uplink frequency band and other identification information in the band of the first maximum transmission bandwidth,
  • the information indicating the first uplink control channel resource is the other identification information within the band of the first maximum transmission bandwidth.
  • the first uplink control channel resource is a resource in an uplink control channel region;
  • the uplink control channel region includes a region over a predetermined frequency block included in the band of the first maximum transmission bandwidth in the frequency direction and over a time frame in the time direction.
  • the base station according to any one of appendices 1 to 22.
  • the first uplink control channel resource is a resource in an uplink control channel region;
  • the uplink control channel region spans the frequency band included in the first maximum transmission bandwidth or all frequency blocks included in the uplink frequency band in the frequency direction, and covers a predetermined symbol included in a time frame in the time direction.
  • the base station according to any one of appendices 1 to 22.
  • the first downlink control channel resource is a physical downlink control channel resource in units of control channel elements,
  • the first uplink control channel resource is a physical uplink control channel resource;
  • the base station according to any one of appendices 1 to 24.
  • Appendix 26 The base station according to any one of appendices 1 to 25, wherein the first downlink control channel resource is a resource in a downlink control channel region that is common among terminal apparatuses in the downlink frequency band.
  • the downlink control channel region is a region that spans all the frequency blocks included in the band of the first maximum reception bandwidth or the downlink frequency band in the frequency direction and covers a predetermined symbol included in the time frame in the time direction.
  • the first downlink control information includes downlink resource allocation information;
  • the first uplink control information includes an acknowledgment or a negative response,
  • the base station according to any one of appendices 1 to 27.
  • (Appendix 29) Transmitting first downlink control information to a first terminal device using a first downlink control channel resource in a downlink frequency band; Receiving first uplink control information transmitted by the first terminal device using a first uplink control channel resource in an uplink frequency band; Including The first terminal device has a first maximum reception bandwidth smaller than a bandwidth of the downlink frequency band and a first maximum transmission bandwidth smaller than a bandwidth of the uplink frequency band.
  • the first downlink control channel resource is a resource in a band of the first maximum reception bandwidth of the downlink frequency band;
  • the first uplink control channel resource is a resource in a band of the first maximum transmission bandwidth in the uplink frequency band.
  • (Appendix 30) Transmitting first downlink control information to a first terminal device using a first downlink control channel resource in a downlink frequency band; Receiving first uplink control information transmitted by the first terminal device using a first uplink control channel resource in an uplink frequency band; To the processor, The first terminal device has a first maximum reception bandwidth smaller than a bandwidth of the downlink frequency band and a first maximum transmission bandwidth smaller than a bandwidth of the uplink frequency band.
  • the first downlink control channel resource is a resource in a band of the first maximum reception bandwidth of the downlink frequency band;
  • the first uplink control channel resource is a resource in a band of the first maximum transmission bandwidth in the uplink frequency band. program.
  • (Appendix 31) Transmitting first downlink control information to a first terminal device using a first downlink control channel resource in a downlink frequency band; Receiving first uplink control information transmitted by the first terminal device using a first uplink control channel resource in an uplink frequency band; Record the program that causes the processor to execute,
  • the first terminal device has a first maximum reception bandwidth smaller than a bandwidth of the downlink frequency band and a first maximum transmission bandwidth smaller than a bandwidth of the uplink frequency band.
  • the first downlink control channel resource is a resource in a band of the first maximum reception bandwidth of the downlink frequency band;
  • the first uplink control channel resource is a resource in a band of the first maximum transmission bandwidth in the uplink frequency band.
  • a first terminal device A reception processing unit for receiving first downlink control information transmitted by a base station using a first downlink control channel resource in a downlink frequency band; A transmission processing unit for transmitting first uplink control information to the base station using a first uplink control channel resource in an uplink frequency band; With The first terminal device has a first maximum reception bandwidth smaller than a bandwidth of the downlink frequency band and a first maximum transmission bandwidth smaller than a bandwidth of the uplink frequency band.
  • the first downlink control channel resource is a resource in a band of the first maximum reception bandwidth of the downlink frequency band;
  • the first uplink control channel resource is a resource in a band of the first maximum transmission bandwidth in the uplink frequency band.
  • the first terminal device Receiving first downlink control information transmitted by a base station using a first downlink control channel resource in a downlink frequency band; Transmitting first uplink control information to the base station using a first uplink control channel resource in an uplink frequency band; Including The first terminal device has a first maximum reception bandwidth smaller than a bandwidth of the downlink frequency band and a first maximum transmission bandwidth smaller than a bandwidth of the uplink frequency band.
  • the first downlink control channel resource is a resource in a band of the first maximum reception bandwidth of the downlink frequency band;
  • the first uplink control channel resource is a resource in a band of the first maximum transmission bandwidth in the uplink frequency band.
  • the first terminal device Receiving first downlink control information transmitted by a base station using a first downlink control channel resource in a downlink frequency band; Transmitting first uplink control information to the base station using a first uplink control channel resource in an uplink frequency band; To the processor, The first terminal device has a first maximum reception bandwidth smaller than a bandwidth of the downlink frequency band and a first maximum transmission bandwidth smaller than a bandwidth of the uplink frequency band.
  • the first downlink control channel resource is a resource in a band of the first maximum reception bandwidth of the downlink frequency band;
  • the first uplink control channel resource is a resource in a band of the first maximum transmission bandwidth in the uplink frequency band. program.
  • the first terminal device Receiving first downlink control information transmitted by a base station using a first downlink control channel resource in a downlink frequency band; Transmitting first uplink control information to the base station using a first uplink control channel resource in an uplink frequency band; Record the program that causes the processor to execute,
  • the first terminal device has a first maximum reception bandwidth smaller than a bandwidth of the downlink frequency band and a first maximum transmission bandwidth smaller than a bandwidth of the uplink frequency band.
  • the first downlink control channel resource is a resource in a band of the first maximum reception bandwidth of the downlink frequency band;
  • the first uplink control channel resource is a resource in a band of the first maximum transmission bandwidth in the uplink frequency band.
  • the first terminal device is Including The base station transmits first downlink control information to the first terminal apparatus using a first downlink control channel resource in a downlink frequency band, The first terminal apparatus receives the first downlink control information, The first terminal apparatus transmits first uplink control information to the base station using a first uplink control channel resource in an uplink frequency band, The base station receives the first uplink control information; The first terminal device has a first maximum reception bandwidth smaller than a bandwidth of the downlink frequency band and a first maximum transmission bandwidth smaller than a bandwidth of the uplink frequency band.
  • the first downlink control channel resource is a resource in a band of the first maximum reception bandwidth of the downlink frequency band;
  • the first uplink control channel resource is a resource in a band of the first maximum transmission bandwidth in the uplink frequency band. system.
  • the base station transmitting the first downlink control information to the first terminal device using the first downlink control channel resource in the downlink frequency band; Receiving the first downlink control information in the first terminal device; In the first terminal apparatus, transmitting first uplink control information to the base station using a first uplink control channel resource in an uplink frequency band; Receiving the first uplink control information at the base station; Including The first terminal device has a first maximum reception bandwidth smaller than a bandwidth of the downlink frequency band and a first maximum transmission bandwidth smaller than a bandwidth of the uplink frequency band.
  • the first downlink control channel resource is a resource in a band of the first maximum reception bandwidth of the downlink frequency band;
  • the first uplink control channel resource is a resource in a band of the first maximum transmission bandwidth in the uplink frequency band.
  • control information can be transmitted / received using a control channel even when the maximum transmission bandwidth and / or the maximum reception bandwidth varies depending on the terminal device.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

【課題】端末装置によって最大送信帯域幅及び/又は最大受信帯域幅が異なる場合であっても制御チャネルを用いた制御情報の送受信を可能にすること。 【解決手段】本発明の基地局は、ダウンリンク(DL)周波数帯域内のDL制御チャネルリソースを用いてDL制御情報を端末装置へ送信する送信処理部と、アップリンク(UL)周波数帯域内のUL制御チャネルリソースを用いて上記端末装置により送信されるUL制御情報を受信する受信処理部と、を備える。上記端末装置は、上記DL周波数帯域の帯域幅よりも小さい最大受信帯域幅と、上記UL周波数帯域の帯域幅よりも小さい最大送信帯域幅とを有する。上記DL制御チャネルリソースは、上記DL周波数帯域のうちの上記最大受信帯域幅の帯域内のリソースである。上記UL制御チャネルリソースは、上記UL周波数帯域のうちの上記最大送信帯域幅の帯域内のリソースである。

Description

基地局、端末装置、方法、プログラム、記録媒体及びシステム
 本発明は、基地局、端末装置、方法、プログラム、記録媒体及びシステムに関する。
 現在、3GPP(3rd Generation Partnership Project)では、LTE(Long Term Evolution)よりもさらに広い周波数帯域に対応するNR(New Radio)の標準化が行われている。LTEでは、全ての端末装置が20MHz帯域幅(最大のシステム帯域幅)の送受信を行う能力があることを前提として仕様化が進められた。一方、NRでは、最大システム帯域幅が数百MHzから数GHzに及ぶ可能性があり、ユーザ種別によって異なる最大送受信帯域幅を定義することが合意されている(非特許文献1)。
3GPP TSG-RAN WG1 Meeting #87,14-18 November 2016, R1-1613663,"LS on UE RF Bandwidth Adaptation in NR"
 最大送受信帯域幅が異なる端末装置が混在する無線システムでは、最大送受信帯域幅が端末装置間で共通であることを前提とした制御チャネルリソース割当ての手法が用いられると、端末装置は制御チャネルを用いた制御情報の送受信を行うことができなくなり得る。
 本発明の目的は、端末装置によって最大送信帯域幅及び/又は最大受信帯域幅が異なる場合であっても制御チャネルを用いた制御情報の送受信を可能にする基地局及び端末装置を提供することにある。
 本発明の一態様(aspect)に係る基地局は、ダウンリンク周波数帯域内の第1のダウンリンク制御チャネルリソースを用いて第1のダウンリンク制御情報を第1の端末装置へ送信する送信処理部と、アップリンク周波数帯域内の第1のアップリンク制御チャネルリソースを用いて上記第1の端末装置により送信される第1のアップリンク制御情報を受信する受信処理部と、を備える。上記第1の端末装置は、上記ダウンリンク周波数帯域の帯域幅よりも小さい第1の最大受信帯域幅と、上記アップリンク周波数帯域の帯域幅よりも小さい第1の最大送信帯域幅とを有する。上記第1のダウンリンク制御チャネルリソースは、上記ダウンリンク周波数帯域のうちの上記第1の最大受信帯域幅の帯域内のリソースである。上記第1のアップリンク制御チャネルリソースは、上記アップリンク周波数帯域のうちの上記第1の最大送信帯域幅の帯域内のリソースである。
 本発明の一態様に係る第1の方法は、ダウンリンク周波数帯域内の第1のダウンリンク制御チャネルリソースを用いて第1のダウンリンク制御情報を第1の端末装置へ送信することと、アップリンク周波数帯域内の第1のアップリンク制御チャネルリソースを用いて前記第1の端末装置により送信される第1のアップリンク制御情報を受信することと、を含み、前記第1の端末装置は、前記ダウンリンク周波数帯域の帯域幅よりも小さい第1の最大受信帯域幅と、前記アップリンク周波数帯域の帯域幅よりも小さい第1の最大送信帯域幅とを有し、前記第1のダウンリンク制御チャネルリソースは、前記ダウンリンク周波数帯域のうちの前記第1の最大受信帯域幅の帯域内のリソースであり、前記第1のアップリンク制御チャネルリソースは、前記アップリンク周波数帯域のうちの前記第1の最大送信帯域幅の帯域内のリソースである。
 本発明の一態様に係る第1のプログラムは、ダウンリンク周波数帯域内の第1のダウンリンク制御チャネルリソースを用いて第1のダウンリンク制御情報を第1の端末装置へ送信することと、アップリンク周波数帯域内の第1のアップリンク制御チャネルリソースを用いて前記第1の端末装置により送信される第1のアップリンク制御情報を受信することと、をプロセッサに実行させ、前記第1の端末装置は、前記ダウンリンク周波数帯域の帯域幅よりも小さい第1の最大受信帯域幅と、前記アップリンク周波数帯域の帯域幅よりも小さい第1の最大送信帯域幅とを有し、前記第1のダウンリンク制御チャネルリソースは、前記ダウンリンク周波数帯域のうちの前記第1の最大受信帯域幅の帯域内のリソースであり、前記第1のアップリンク制御チャネルリソースは、前記アップリンク周波数帯域のうちの前記第1の最大送信帯域幅の帯域内のリソースである。
 本発明の一態様に係る第1の記録媒体は、ダウンリンク周波数帯域内の第1のダウンリンク制御チャネルリソースを用いて第1のダウンリンク制御情報を第1の端末装置へ送信することと、アップリンク周波数帯域内の第1のアップリンク制御チャネルリソースを用いて前記第1の端末装置により送信される第1のアップリンク制御情報を受信することと、をプロセッサに実行させるプログラムを記録するコンピュータに読み取り可能な非一時的記録媒体であり、前記第1の端末装置は、前記ダウンリンク周波数帯域の帯域幅よりも小さい第1の最大受信帯域幅と、前記アップリンク周波数帯域の帯域幅よりも小さい第1の最大送信帯域幅とを有し、前記第1のダウンリンク制御チャネルリソースは、前記ダウンリンク周波数帯域のうちの前記第1の最大受信帯域幅の帯域内のリソースであり、前記第1のアップリンク制御チャネルリソースは、前記アップリンク周波数帯域のうちの前記第1の最大送信帯域幅の帯域内のリソースである。
 本発明の一態様に係る第1の端末装置は、ダウンリンク周波数帯域内の第1のダウンリンク制御チャネルリソースを用いて基地局により送信される第1のダウンリンク制御情報を受信する受信処理部と、アップリンク周波数帯域内の第1のアップリンク制御チャネルリソースを用いて第1のアップリンク制御情報を上記基地局へ送信する送信処理部と、を備える。上記第1の端末装置は、上記ダウンリンク周波数帯域の帯域幅よりも小さい第1の最大受信帯域幅と、上記アップリンク周波数帯域の帯域幅よりも小さい第1の最大送信帯域幅とを有する。上記第1のダウンリンク制御チャネルリソースは、上記ダウンリンク周波数帯域のうちの上記第1の最大受信帯域幅の帯域内のリソースである。上記第1のアップリンク制御チャネルリソースは、上記アップリンク周波数帯域のうちの上記第1の最大送信帯域幅の帯域内のリソースである。
 本発明の一態様に係る第2の方法は、第1の端末装置において、ダウンリンク周波数帯域内の第1のダウンリンク制御チャネルリソースを用いて基地局により送信される第1のダウンリンク制御情報を受信することと、アップリンク周波数帯域内の第1のアップリンク制御チャネルリソースを用いて第1のアップリンク制御情報を前記基地局へ送信することと、を含み、前記第1の端末装置は、前記ダウンリンク周波数帯域の帯域幅よりも小さい第1の最大受信帯域幅と、前記アップリンク周波数帯域の帯域幅よりも小さい第1の最大送信帯域幅とを有し、前記第1のダウンリンク制御チャネルリソースは、前記ダウンリンク周波数帯域のうちの前記第1の最大受信帯域幅の帯域内のリソースであり、前記第1のアップリンク制御チャネルリソースは、前記アップリンク周波数帯域のうちの前記第1の最大送信帯域幅の帯域内のリソースである。
 本発明の一態様に係る第2のプログラムは、第1の端末装置において、ダウンリンク周波数帯域内の第1のダウンリンク制御チャネルリソースを用いて基地局により送信される第1のダウンリンク制御情報を受信することと、アップリンク周波数帯域内の第1のアップリンク制御チャネルリソースを用いて第1のアップリンク制御情報を前記基地局へ送信することと、をプロセッサに実行させ、前記第1の端末装置は、前記ダウンリンク周波数帯域の帯域幅よりも小さい第1の最大受信帯域幅と、前記アップリンク周波数帯域の帯域幅よりも小さい第1の最大送信帯域幅とを有し、前記第1のダウンリンク制御チャネルリソースは、前記ダウンリンク周波数帯域のうちの前記第1の最大受信帯域幅の帯域内のリソースであり、前記第1のアップリンク制御チャネルリソースは、前記アップリンク周波数帯域のうちの前記第1の最大送信帯域幅の帯域内のリソースである。
 本発明の一態様に係る第2の記録媒体は、第1の端末装置において、ダウンリンク周波数帯域内の第1のダウンリンク制御チャネルリソースを用いて基地局により送信される第1のダウンリンク制御情報を受信することと、アップリンク周波数帯域内の第1のアップリンク制御チャネルリソースを用いて第1のアップリンク制御情報を前記基地局へ送信することと、をプロセッサに実行させるプログラムを記録するコンピュータに読み取り可能な非一時的記録媒体であり、前記第1の端末装置は、前記ダウンリンク周波数帯域の帯域幅よりも小さい第1の最大受信帯域幅と、前記アップリンク周波数帯域の帯域幅よりも小さい第1の最大送信帯域幅とを有し、前記第1のダウンリンク制御チャネルリソースは、前記ダウンリンク周波数帯域のうちの前記第1の最大受信帯域幅の帯域内のリソースであり、前記第1のアップリンク制御チャネルリソースは、前記アップリンク周波数帯域のうちの前記第1の最大送信帯域幅の帯域内のリソースである。
 本発明の一態様に係るシステムは、基地局と、第1の端末装置を、を含み、前記基地局は、ダウンリンク周波数帯域内の第1のダウンリンク制御チャネルリソースを用いて第1のダウンリンク制御情報を前記第1の端末装置へ送信し、前記第1の端末装置は、前記第1のダウンリンク制御情報を受信し、前記第1の端末装置は、アップリンク周波数帯域内の第1のアップリンク制御チャネルリソースを用いて第1のアップリンク制御情報を前記基地局へ送信し、前記基地局は、前記第1のアップリンク制御情報を受信し、前記第1の端末装置は、前記ダウンリンク周波数帯域の帯域幅よりも小さい第1の最大受信帯域幅と、前記アップリンク周波数帯域の帯域幅よりも小さい第1の最大送信帯域幅とを有し、前記第1のダウンリンク制御チャネルリソースは、前記ダウンリンク周波数帯域のうちの前記第1の最大受信帯域幅の帯域内のリソースであり、前記第1のアップリンク制御チャネルリソースは、前記アップリンク周波数帯域のうちの前記第1の最大送信帯域幅の帯域内のリソースである。
 本発明の一態様に係る第3の方法は、基地局において、ダウンリンク周波数帯域内の第1のダウンリンク制御チャネルリソースを用いて第1のダウンリンク制御情報を第1の端末装置へ送信することと、前記第1の端末装置において、前記第1のダウンリンク制御情報を受信することと、前記第1の端末装置において、アップリンク周波数帯域内の第1のアップリンク制御チャネルリソースを用いて第1のアップリンク制御情報を前記基地局へ送信することと、前記基地局において、前記第1のアップリンク制御情報を受信することと、を含み、前記第1の端末装置は、前記ダウンリンク周波数帯域の帯域幅よりも小さい第1の最大受信帯域幅と、前記アップリンク周波数帯域の帯域幅よりも小さい第1の最大送信帯域幅とを有し、前記第1のダウンリンク制御チャネルリソースは、前記ダウンリンク周波数帯域のうちの前記第1の最大受信帯域幅の帯域内のリソースであり、前記第1のアップリンク制御チャネルリソースは、前記アップリンク周波数帯域のうちの前記第1の最大送信帯域幅の帯域内のリソースである。
 本発明によれば、端末装置によって最大送信帯域幅及び/又は最大受信帯域幅が異なる場合であっても制御チャネルを用いた制御情報の送受信が可能になる。なお、本発明により、当該効果の代わりに、又は当該効果とともに、他の効果が奏されてもよい。
ACK/NACKのみの送信時のフォーマットの例を説明するための説明図である。 CQIのみの送信時のフォーマットの例を説明するための説明図である。 ACK/NACK及びCQIの両方の送信時のフォーマットの例を説明するための説明図である。 LTEのスロットの構成の例を説明するための説明図である。 CAZAC系列のサイクリックシフトを説明するための説明図である。 ブロック拡散の例を説明するための説明図である。 ダウンリンクのフレームフォーマットの例を説明するための説明図である。 PDCCHリソースとPUCCHリソースとの関連付けの例を説明するための説明図である。 最大送受信帯域幅が端末装置間で共通であることを前提とした制御チャネルリソース割当ての手法を用いる場合の例を説明するための説明図である。 本実施形態に係るシステムの概略的な構成の一例を示す説明図である。 第1の実施形態に係る基地局の概略的な構成の例を示すブロック図である。 第1の実施形態に係る第1の端末装置の概略的な構成の例を示すブロック図である。 第1の実施形態に係る第2の端末装置の概略的な構成の例を示すブロック図である。 第1の実施形態において第1の端末装置に割り当てられる制御チャネルリソースの例を説明するための説明図である。 第1の実施形態において第1の端末装置及び第2の端末装置に割り当てられる制御チャネルリソースの例を説明するための説明図である。 第1の実施形態におけるダウンリンク制御チャネルリソースとアップリンク制御チャネルリソースとの関連付けの例を説明するための説明図である。 第1の実施形態に係る処理の概略的な流れの例を説明するためのシーケンス図である。 第1の実施形態の第1の変形例において第1の端末装置及び第2の端末装置に割り当てられる制御チャネルリソースの例を説明するための説明図である。 第1の実施形態の第1の変形例におけるダウンリンク制御チャネルリソースとアップリンク制御チャネルリソースとの関連付けの例を説明するための説明図である。 第1の実施形態の第2の変形例における部分帯域用の識別情報の例を説明するための説明図である。 第1の実施形態の第4の変形例におけるアップリンク制御チャネル領域の例を説明するための説明図である。 第2の実施形態に係る基地局の概略的な構成の例を示すブロック図である。 第2の実施形態に係る端末装置の概略的な構成の例を示すブロック図である。
 以下、添付の図面を参照して本発明の実施形態(以下、「本実施形態」と呼ぶ)を詳細に説明する。なお、本明細書及び図面において、同様に説明されることが可能な要素については、同一の符号を付することにより重複説明が省略され得る。
 説明は、以下の順序で行われる。
 1.関連技術
 2.本実施形態の概要
 3.システムの構成
 4.第1の実施形態
  4.1.基地局100の構成
  4.2.端末装置200の構成
  4.3.端末装置300の構成
  4.4.技術的特徴
  4.5.変形例
 5.第2の実施形態
  5.1.基地局100の構成
  5.2.端末装置200の構成
  5.3.技術的特徴
 <<1.関連技術>>
 まず、図1~図8を参照して、関連技術を説明する。
 端末装置は、ダウンリンクデータを受信する場合に、アップリンクデータの送信がなくても、アップリンク制御チャネルを用いてアップリンク制御情報を送信する。当該アップリンク制御情報は、ダウンリンクデータが誤りなく受信できたか否かを示す肯定応答/否定応答(Acknowledgement/Negative Acknowledgement:ACK/NACK)、及び/又は、ダウンリンクの通信品質を示すチャネル品質指標(Channel Quality Indicator:CQI)等を含む。
 3GPPで標準化されたLTEでは、物理アップリンク制御チャネル(Physical Uplink Control Channel:PUCCH)を用いて送信する情報(ACK/NACKのみ、CQIのみ、又は、ACK/NACK及びCQIの両方)によって、制御信号のフォーマットが異なる。
 図1は、ACK/NACKのみの送信時のフォーマットの例を示しており、図2は、CQIのみの送信時のフォーマットの例を示しており、図3は、ACK/NACK及びCQIの両方の送信時のフォーマットの例を示している。送信時間間隔(Transmission Time Interval:TTI)は、2スロットからなり、1スロットは、0.5msであり、7シンボルからなる。TTIは、MAC(Medium Access Control)層と物理層との間で転送されるトランスポートブロックセットの時間間隔である。図3に示されるACK/NACK及びCQIの両方の送信時のフォーマットと、図1に示されるACK/NACKのみの送信時のフォーマットとでは、ACK/NACK送信のためのシンボルの数及び位置が異なる。また、図3に示されるACK/NACK及びCQIの両方の送信時のフォーマットと、図2に示されるCQIのみの送信時のフォーマットとでは、CQI送信のためのシンボルの数及び位置が異なる。
 図4は、LTEのスロットの構成の例である。PUCCHは、周波数方向において、周波数帯域(コンポーネントキャリア)の両端で多重される。実際には、PUCCH部分には、図1~図3に示されるように、PUCCHの復調のためのリファレンス信号(Reference Signal:RS)も含まれる(図4ではRSは省略されている)。
 PUCCH及びその復調のためのリファレンス信号には、CAZAC(Constant Amplitude Zero Auto-Correlation)系列が用いられる。CAZAC系列は、時間領域(time domain)及び周波数領域(frequency domain)において、振幅が一定で且つ(位相差0以外で)自己相関が0となる性質を有する。CAZAC系列の一例として、以下のように表されるZadoff-Chu系列が挙げられる(例えばB.M.Popovic, “Generalized Chirp-Like Polyphase Sequences with Optimum Correlation Properties,” IEEE Transactions on Information Theory, Vol.38, No.4, pp1406-1409, July 1992.を参照)。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000001
 PUCCHの多重法としては、周波数分割多重(Frequency Division Multiplexing:FDM)と符号多重(Code Division Multiplexing:CDM)がある(例えば3GPP R1-063448を参照)。CDMでは、各ユーザは、同一のCAZAC系列とユーザ固有のサイクリックシフトとを用いる(例えば3GPP R1-060925を参照)。これにより、ユーザ間の直交性が保たれる。図5は、CAZAC系列のサイクリックシフトを説明するための説明図である。単位サイクリックシフト量が△T(シンボル長/6)である場合に、サイクリックシフト系列i(i=1,2,3,4,5,6)は、基本系列の最後部△T×(i-1)を先頭に移動させて、残りの部分をシフトすることにより生成される。ユーザ間の直交性を保つためには△Tは伝搬路の最大遅延パスより大きい必要がある。
 ACK/NACKの情報量は小さい(基本的には1ビットである)ため、さらに時間軸上のブロック拡散を行うことができる。これにより、ユーザ多重数が増加する(例えば3GPP R1-071293)を参照)。図6は、ブロック拡散の例を説明するための説明図である。図6を参照すると、リファレンス信号(RS)に3シンボルが用いられ、ACK/NACKに4シンボルが用いられる。そのため、リファレンス信号は、符号長3のユーザ固有の直交符号でブロック拡散され、ACK/NACKは、符号長4のユーザ固有の直交符号でブロック拡散される。多重可能なユーザの数は、符号長と同一であり、ここでは3(より小さい符号長であるリファレンス信号の符号長)となる。したがって、サイクリックシフトで多重可能なユーザの数が6であるとすると、18ユーザ(6ユーザの3倍)を同一の周波数内で多重することができる。
 ダウンリンクデータについてのACK/NACKを送信するためのPUCCHリソースは、当該ダウンリンクデータのリソースを示すダウンリンク制御情報(L1/L2制御情報)を送信するためのPDCCH(Physical Downlink Control Channel)リソースに関連付けられている。そのため、ユーザは、PDCCHリソースからPUCCHリソースを知ることができ、PUCCHリソースについてのシグナリングは行われない。
 図7は、ダウンリンクのフレームフォーマットの例を説明するための説明図である。最初の所定数(この例では2シンボル)のシンボルがL1/L2制御情報の送信(PDCCHの送信)に使用される。L1/L2制御情報は、PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)のリソース割当情報を含むダウンリンクグラント(downlink grant)又はPUSCH(Physical Uplink Shared Channel)のリソース割当情報を含むアップリンクグラント(uplink grant)である。各ダウンリンクグラント(#0~#N)は、リソース割当情報を含んでいる。
 図8は、PDCCHリソースとPUCCHリソースとの関連付けの例を説明するための説明図である。ダウンリンクグラントを送信するためのPDCCHリソースは、CCE(Control Channel Element)から成る。即ち、PDCCHリソースの単位はCCEである。このCCEのインデックスとPUCCHリソースのインデックスとが、1対1で互いに関連付けられている。ユーザへのダウンリンクグラントの送信のために1つ以上のCCEが用いられるが、当該1つ以上のCCEのうちの1つのCCE(最初のCCE)に関連付けられたPUCCHリソースが、上記ユーザに割り当てられたリソースである。
 図8の例では、ダウンリンクグラントを送信するためのPDCCHリソースが1CCEである場合の例であり、各CCEが、1つのPUCCHリソースに関連付けられている。例えば、ダウンリンクグラント#0のユーザは、ダウンリンクグラント#0のCCE(インデックス#0)に関連付けられているPUCCHリソースを用いて、ダウンリンクグラント#0に対応するダウンリンクデータのACK/NACKを送信する。
 このように、CCEがPUCCHリソースに関連付けられていると、PUCCHのリソース割当てのためのシグナリングは不要であり、シグナリングオーバヘッドが抑えられる。
 <<2.本実施形態の概要>>
 次に、図7を参照して、本実施形態の概要を説明する。
 (1)技術的課題
 最大送受信帯域幅が異なる端末装置が混在する無線システムでは、最大送受信帯域幅が端末装置間で共通であることを前提とした制御チャネルリソース割当ての手法が用いられると、端末装置は制御チャネルを用いた制御情報の送受信を行うことができなくなり得る。
 図9は、最大送受信帯域幅が端末装置間で共通であることを前提とした制御チャネルリソース割当ての手法を用いる場合の例を説明するための説明図である。ダウンリンク制御チャネルリソース#2、#3、#12、#13は、第1の最大送受信帯域幅の帯域内にあるが、これらと関連付けられているアップリンク制御チャネルリソースは、当該第1の最大送受信帯域幅の当該帯域外にある。そのため、上記第1の最大送受信帯域幅を有する端末装置は、このようなダウンリンク制御チャネルリソースを用いてダウンリンク制御情報を受信できたとしても、それに関連付けられたアップリンク制御チャネルリソースを用いてアップリンク制御情報を送信することができない。
 よって、端末装置によって最大送信帯域幅及び/又は最大受信帯域幅が異なる場合であっても制御チャネルを用いた制御情報の送受信が可能になることが望ましい。
 (2)技術的特徴
 本実施形態では、ダウンリンク周波数帯域の帯域幅よりも小さい最大受信帯域幅と、アップリンク周波数帯域の帯域幅よりも小さい最大送信帯域幅とを有する端末装置がある。
 基地局は、上記ダウンリンク周波数帯域のうちの上記最大受信帯域幅の帯域内のダウンリンク制御チャネルリソースを用いて、ダウンリンク制御情報を上記端末装置へ送信し、上記端末装置は、当該ダウンリンク制御情報を受信する。
 また、上記端末装置は、上記アップリンク周波数帯域のうちの上記最大送信帯域幅の帯域内のアップリンク制御チャネルリソースを用いて、アップリンク制御情報を上記基地局へ送信し、上記基地局は、当該アップリンク制御情報を受信する。
 これにより、例えば、端末装置によって最大送信帯域幅及び/又は最大受信帯域幅が異なる場合であっても制御チャネルを用いた制御情報の送受信が可能になる。
 なお、上述した技術的特徴は本実施形態の具体的な一例であり、当然ながら、本実施形態は上述した技術的特徴に限定されない。
 <<3.システムの構成>>
 図10を参照して、本実施形態に係るシステム1の構成の例を説明する。図10は、本実施形態に係るシステム1の概略的な構成の一例を示す説明図である。図10を参照すると、システム1は、基地局100、端末装置200及び端末装置300を含む。
 例えば、システム1は、3GPP(Third Generation Partnership Project)の規格(standard)に準拠したシステムである。より具体的には、例えば、システム1は、第5世代(5G)/NR(New Radio)の規格に準拠したシステムである。当然ながら、システム1は、この例に限定されない。
 (1)基地局100
 基地局100は、無線アクセスネットワーク(Radio Access Network:RAN)のノードであり、カバレッジエリア内に位置する端末装置(例えば、端末装置200及び端末装置300)との無線通信を行う。
 例えば、基地局100は、5GにおけるgNB(generation Node B)であってもよい。基地局100は、複数のユニット(又は複数のノード)を含んでもよい。当該複数のユニット(又は複数のノード)は、上位のプロトコルレイヤの処理を行う第1ユニット(又は第1ノード)と、下位のプロトコルレイヤの処理を行う第2ユニット(又は第2ノード)とを含んでもよい。一例として、上記第1ユニットは、中央ユニット(Center/Central Unit:CU)と呼ばれてもよく、上記第2のユニットは、分散ユニット(Distributed Unit:DU)又はアクセスユニット(Access Unit:AU)と呼ばれてもよい。別の例として、上記第1ユニットは、デジタルユニット(Digital Unit:DU)と呼ばれてもよく、上記第2ユニットは、無線ユニット(Radio Unit:RU)又はリモートユニット(Remote Unit:RU)と呼ばれてもよい。上記DU(Digital Unit)は、BBU(Base Band Unit)であってもよく、上記RUは、RRH(Remote Radio Head)又はRRU(Remote Radio Unit)であってもよい。当然ながら、上記第1ユニット(又は第1のノード)及び上記第2ユニット(又は第2のノード)の呼称は、この例に限定されない。あるいは、基地局100は、単一のユニット(又は単一のノード)であってもよい。この場合に、基地局100は、上記複数のユニットのうちの1つ(例えば、上記第1ユニット及び上記第2ユニットの一方)であってもよく、上記複数のユニットのうちの他のユニット(例えば、上記第1ユニット及び上記第2ユニットの他方)と接続されていてもよい。
 (2)端末装置200/端末装置300
 端末装置200及び端末装置300の各々は、基地局との無線通信を行う。例えば、端末装置200及び端末装置300の各々は、基地局100のカバレッジエリア内に位置する場合に、基地局100との無線通信を行う。例えば、端末装置200及び端末装置300の各々は、UE(User Equipment)である。端末装置200及び端末装置300の各々は、「端末装置」の代わりに、「無線通信装置」、「無線通信端末」、「ユーザ装置」、「ユーザ端末」又は「移動局」等と呼ばれてもよい。
 本実施形態では、端末装置200は、端末装置300と異なる最大受信帯域幅及び最大送信帯域幅を有する。より具体的には、端末装置200は、端末装置300よりも小さい最大受信帯域幅及び最大送信帯域幅を有する。このように、システム1では、異なる最大受信帯域幅/最大送信帯域幅を有する端末装置が混在する。
 <<4.第1の実施形態>>
 続いて、図11~図20を参照して、第1の実施形態を説明する。
 <4.1.基地局100の構成>
 図11を参照して、第1の実施形態に係る基地局100の構成の例を説明する。図11は、第1の実施形態に係る基地局100の概略的な構成の例を示すブロック図である。図11を参照すると、基地局100は、無線通信部110、ネットワーク通信部120、記憶部130及び処理部140を備える。
 (1)無線通信部110
 無線通信部110は、信号を無線で送受信する。例えば、無線通信部110は、端末装置からの信号を受信し、端末装置への信号を送信する。
 (2)ネットワーク通信部120
 ネットワーク通信部120は、ネットワークから信号を受信し、ネットワークへ信号を送信する。
 (3)記憶部130
 記憶部130は、基地局100の動作のためのプログラム(命令)及びパラメータ、並びに様々なデータを、一時的に又は恒久的に記憶する。当該プログラムは、基地局100の動作のための1つ以上の命令を含む。
 (4)処理部140
 処理部140は、基地局100の様々な機能を提供する。処理部140は、送信処理部141及び受信処理部143を含む。なお、処理部140は、これらの構成要素以外の他の構成要素をさらに含み得る。即ち、処理部140は、これらの構成要素の動作以外の動作も行い得る。送信処理部141及び受信処理部143の具体的な動作は、後に詳細に説明する。
 例えば、処理部140(送信処理部141及び受信処理部143)は、無線通信部110を介して端末装置(例えば、端末装置200又は端末装置300)と通信する。例えば、処理部140は、ネットワーク通信部120を介して他のネットワークノード(例えば、他の基地局又はコアネットワークノード)と通信する。
 (5)実装例
 無線通信部110は、アンテナ及び高周波(Radio Frequency:RF)回路等により実装されてもよく、当該アンテナは、指向性アンテナであってもよい。ネットワーク通信部120は、ネットワークアダプタ並びに/又はネットワークインタフェースカード等により実装されてもよい。記憶部130は、メモリ(例えば、不揮発性メモリ及び/若しくは揮発性メモリ)並びに/又はハードディスク等により実装されてもよい。処理部140は、ベースバンド(Baseband:BB)プロセッサ及び/又は他の種類のプロセッサ等の1つ以上のプロセッサにより実装されてもよい。送信処理部141及び受信処理部143は、同一のプロセッサにより実装されてもよく、別々に異なるプロセッサにより実装されてもよい。上記メモリ(記憶部130)は、上記1つ以上のプロセッサ内に含まれていてもよく、又は、上記1つ以上のプロセッサ外にあってもよい。
 基地局100は、プログラム(命令)を記憶するメモリと、当該プログラム(命令)を実行可能な1つ以上のプロセッサとを含んでもよい。当該1つ以上のプロセッサは、上記プログラムを実行して、処理部140の動作(送信処理部141及び受信処理部143の動作)を行ってもよい。上記プログラムは、処理部140の動作(送信処理部141及び受信処理部143の動作)をプロセッサに実行させるためのプログラムであってもよい。
 なお、基地局100は、仮想化されていてもよい。即ち、基地局100は、仮想マシンとして実装されてもよい。この場合に、基地局100(仮想マシン)は、プロセッサ及びメモリ等を含む物理マシン(ハードウェア)及びハイパーバイザ上で仮想マシンとして動作してもよい。
 <4.2.端末装置200の構成>
 図12を参照して、第1の実施形態に係る端末装置200の構成の例を説明する。図12は、第1の実施形態に係る端末装置200の概略的な構成の例を示すブロック図である。図12を参照すると、端末装置200は、無線通信部210、記憶部220及び処理部230を備える。
 (1)無線通信部210
 無線通信部210は、信号を無線で送受信する。例えば、無線通信部210は、基地局からの信号を受信し、基地局への信号を送信する。
 (2)記憶部220
 記憶部220は、端末装置200の動作のためのプログラム(命令)及びパラメータ、並びに様々なデータを、一時的に又は恒久的に記憶する。当該プログラムは、端末装置200の動作のための1つ以上の命令を含む。
 (3)処理部230
 処理部230は、端末装置200の様々な機能を提供する。処理部230は、送信処理部231及び受信処理部233を含む。なお、処理部230は、これらの構成要素以外の他の構成要素をさらに含み得る。即ち、処理部230は、これらの構成要素の動作以外の動作も行い得る。送信処理部231及び受信処理部233の具体的な動作は、後に詳細に説明する。
 例えば、処理部230(送信処理部231及び受信処理部233)は、無線通信部210を介して基地局(例えば、基地局100)と通信する。
 (4)実装例
 無線通信部210は、アンテナ及び高周波(RF)回路等により実装されてもよい。記憶部220は、メモリ(例えば、不揮発性メモリ及び/若しくは揮発性メモリ)並びに/又はハードディスク等により実装されてもよい。処理部230は、ベースバンド(BB)プロセッサ及び/又は他の種類のプロセッサ等の1つ以上のプロセッサにより実装されてもよい。送信処理部231及び受信処理部233は、同一のプロセッサにより実装されてもよく、別々に異なるプロセッサにより実装されてもよい。上記メモリ(記憶部220)は、上記1つ以上のプロセッサ内に含まれていてもよく、又は、上記1つ以上のプロセッサ外にあってもよい。一例として、処理部230は、SoC(System on Chip)内で実装されてもよい。
 端末装置200は、プログラム(命令)を記憶するメモリと、当該プログラム(命令)を実行可能な1つ以上のプロセッサとを含んでもよい。当該1つ以上のプロセッサは、上記プログラムを実行して、処理部230の動作(送信処理部231及び受信処理部233の動作)を行ってもよい。上記プログラムは、処理部230の動作(送信処理部231及び受信処理部233の動作)をプロセッサに実行させるためのプログラムであってもよい。
 <4.3.端末装置300の構成>
 図13を参照して、第1の実施形態に係る端末装置300の構成の例を説明する。図13は、第1の実施形態に係る端末装置300の概略的な構成の例を示すブロック図である。図13を参照すると、端末装置300は、無線通信部310、記憶部320及び処理部330を備える。
 (1)無線通信部310
 無線通信部310は、信号を無線で送受信する。例えば、無線通信部310は、基地局からの信号を受信し、基地局への信号を送信する。
 (2)記憶部320
 記憶部320は、端末装置300の動作のためのプログラム(命令)及びパラメータ、並びに様々なデータを、一時的に又は恒久的に記憶する。当該プログラムは、端末装置300の動作のための1つ以上の命令を含む。
 (3)処理部330
 処理部330は、端末装置300の様々な機能を提供する。処理部330は、送信処理部331及び受信処理部333を含む。なお、処理部330は、これらの構成要素以外の他の構成要素をさらに含み得る。即ち、処理部330は、これらの構成要素の動作以外の動作も行い得る。送信処理部331及び受信処理部333の具体的な動作は、後に詳細に説明する。
 例えば、処理部330(送信処理部331及び受信処理部333)は、無線通信部310を介して基地局(例えば、基地局100)と通信する。
 (4)実装例
 無線通信部310は、アンテナ及び高周波(RF)回路等により実装されてもよい。記憶部320は、メモリ(例えば、不揮発性メモリ及び/若しくは揮発性メモリ)並びに/又はハードディスク等により実装されてもよい。処理部330は、ベースバンド(BB)プロセッサ及び/又は他の種類のプロセッサ等の1つ以上のプロセッサにより実装されてもよい。送信処理部331及び受信処理部333は、同一のプロセッサにより実装されてもよく、別々に異なるプロセッサにより実装されてもよい。上記メモリ(記憶部320)は、上記1つ以上のプロセッサ内に含まれていてもよく、又は、上記1つ以上のプロセッサ外にあってもよい。一例として、処理部330は、SoC内で実装されてもよい。
 端末装置300は、プログラム(命令)を記憶するメモリと、当該プログラム(命令)を実行可能な1つ以上のプロセッサとを含んでもよい。当該1つ以上のプロセッサは、上記プログラムを実行して、処理部330の動作(送信処理部331及び受信処理部333の動作)を行ってもよい。上記プログラムは、処理部330の動作(送信処理部331及び受信処理部333の動作)をプロセッサに実行させるためのプログラムであってもよい。
 <4.4.技術的特徴>
 図14~図17を参照して、第1の実施形態の技術的特徴を説明する。
 基地局100(送信処理部141)は、ダウンリンク周波数帯域内の第1のダウンリンク制御チャネルリソースを用いて第1のダウンリンク制御情報を端末装置200へ送信し、端末装置200(受信処理部233)は、当該第1のダウンリンク制御情報を受信する。また、基地局100(送信処理部141)は、上記ダウンリンク周波数帯域内の第2のダウンリンク制御チャネルリソースを用いて第2のダウンリンク制御情報を端末装置300へ送信し、端末装置300(受信処理部333)は、当該第2のダウンリンク制御情報を受信する。
 その後、端末装置200(送信処理部231)は、アップリンク周波数帯域内の第1のアップリンク制御チャネルリソースを用いて第1のアップリンク制御情報を基地局100へ送信し、基地局100(受信処理部143)は、当該第1のアップリンク制御情報を受信する。また、端末装置300(送信処理部331)は、上記アップリンク周波数帯域内の第2のアップリンク制御チャネルリソースを用いて第2のアップリンク制御情報を基地局100へ送信し、基地局100(受信処理部143)は、当該第2のアップリンク制御情報を受信する。
 (1)周波数帯域
 例えば、上記ダウンリンク周波数帯域及び上記アップリンク周波数帯域の各々は、コンポーネントキャリア(Component Carrier:CC)である。CCは、予め定義されたシステム帯域幅(例えば、予め定義された複数のシステム帯域幅のうちの1つ)をもつ。
 例えば、基地局100は、TDD(Time Division Duplex)で動作し、上記ダウンリンク周波数帯域及び上記アップリンク周波数帯域は、TDDで用いられる同一の周波数帯域である。
 なお、第1の実施形態はこの例に限定されない。例えば、基地局100は、FDD(Frequency Division Duplex)で動作してもよく、上記ダウンリンク周波数帯域及び上記アップリンク周波数帯域は、FDD(Frequency Division Duplex)で用いられる異なる周波数帯域であってもよい。
 (2)最大受信帯域幅/最大送信帯域幅
  -端末装置200
 端末装置200は、上記ダウンリンク周波数帯域の帯域幅よりも小さい第1の最大受信帯域幅と、上記アップリンク周波数帯域の帯域幅よりも小さい第1の最大送信帯域幅とを有する。
 上述したように、例えば、上記ダウンリンク周波数帯域及び上記アップリンク周波数帯域の各々は、コンポーネントキャリア(CC)であり、上記第1の最大受信帯域幅は、CCあたりの最大受信帯域幅であり、上記第1の最大送信帯域幅は、CCあたりの最大送信帯域幅である。
 上述したように、例えば、上記ダウンリンク周波数帯域及び上記アップリンク周波数帯域は、TDDで用いられる同一の周波数帯域であり、この場合に、上記第1の最大受信帯域幅及び上記第1の最大送信帯域幅は、同一の帯域幅(第1の最大送受信帯域幅)である。
 あるいは、上述したように、上記ダウンリンク周波数帯域及び上記アップリンク周波数帯域は、FDDで用いられる異なる周波数帯域であってもよく、この場合に、上記第1の最大受信帯域幅及び上記第1の最大送信帯域幅は、同一の帯域幅(第1の最大送受信帯域幅)であってもよく、又は、異なる帯域幅であってもよい。
 例えば、上記第1の最大受信帯域幅及び上記第1の最大送信帯域幅の各々は、2リソースブロック(Resource Block:RB)以上の帯域幅である。さらに、例えば、上記第1の最大受信帯域幅及び上記第1の最大送信帯域幅の各々は、1.4MHz以上の帯域幅(又は1.4MHzよりも大きい帯域幅)である。さらに、例えば、上記第1の最大受信帯域幅及び上記第1の最大送信帯域幅の各々は、20MHz以上の帯域幅である。一例として、上記第1の最大受信帯域幅及び上記第1の最大送信帯域幅の各々は、20MHzである。また別の一例として、上記第1の最大受信帯域幅及び上記第1の最大送信帯域幅の各々は、100MHzや400MHzであってもよい。
 なお、2以上の基地局を用いたDual ConnectivityのCarrier Aggregationでは、上記第1の最大受信帯域幅や第1の最大送信帯域幅のコンポーネントキャリアが束ねられてもよい。当該Carrier Aggregationでは、例えば16個や32個のコンポーネントキャリアを束ねられてもよい。当然ながら、上記第1の最大受信帯域幅及び上記第1の最大送信帯域幅は、この例に限定されない。
  -端末装置300
 端末装置300は、上記第1の最大受信帯域幅よりも大きい第2の最大受信帯域幅と、上記第1の最大送信帯域幅よりも大きい第2の最大送信帯域幅とを有する。即ち、端末装置300は、端末装置200よりも大きい最大受信帯域幅及び最大送信帯域幅を有する。
 一例として、端末装置300の上記第2の最大受信帯域幅は、上記ダウンリンク周波数帯域の帯域幅と同じであり、端末装置300の上記第2の最大送信帯域幅は、上記アップリンク周波数帯域の帯域幅と同じである。当然ながら、上記第2の最大受信帯域幅及び上記第2の最大送信帯域幅は、この例に限られない。上記第2の最大受信帯域幅は、上記ダウンリンク周波数帯域の帯域幅よりも小さくてもよく、又は大きくてもよく、上記第2の最大送信帯域幅も、上記アップリンク周波数帯域の帯域幅よりも小さくてもよく、又は大きくてもよい。
 例えば、端末装置300の上記第2の最大受信帯域幅及び上記第2の最大送信帯域幅の各々は、CCあたりの最大帯域幅である。また、例えば、TDDの場合に、上記第2の最大受信帯域幅及び上記第2の最大送信帯域幅は、同一の帯域幅(第2の最大送受信帯域幅)である。あるいは、FDDの場合に、上記第2の最大受信帯域幅及び上記第2の最大送信帯域幅は、同一の帯域幅(第2の最大送受信帯域幅)であってもよく、又は異なる帯域幅であってもよい。
 (3)制御チャネルリソース
  -端末装置200
 端末装置200のための上記第1のダウンリンク制御チャネルリソースは、上記ダウンリンク周波数帯域のうちの上記第1の最大受信帯域幅の帯域(以下、「ダウンリンク部分帯域」と呼ぶ)内のリソースである。また、端末装置200のための上記第1のアップリンク制御チャネルリソースは、上記アップリンク周波数帯域のうちの上記第1の最大送信帯域幅の帯域(以下、「アップリンク部分帯域」と呼ぶ)内のリソースである。
 例えば、上記ダウンリンク部分帯域は、上記ダウンリンク周波数帯域の中央に位置する。また、上記アップリンク部分帯域は、上記アップリンク周波数帯域の中央に位置する。なお、上記ダウンリンク部分帯域と上記ダウンリンク周波数帯域との間で中央の周波数が完全に一致する必要はない。同様に、上記アップリンク部分帯域と上記アップリンク周波数帯域との間で中央の周波数が完全に一致する必要はない。
 また、(上記第1の最大受信帯域幅/上記ダウンリンク周波数帯域の帯域幅)の値は、0よりも大きく1よりも小さいいずれの値であってもよい。この値は例えば0.25、0.5、0.75のいずれかであってもよい。
 例えば、TDDの場合に、上記ダウンリンク部分帯域及び上記アップリンク部分帯域は、同一の帯域である。
 図14は、第1の実施形態において端末装置200に割り当てられる制御チャネルリソースの例を説明するための説明図である。図14を参照すると、この例はTDDの例であり、周波数帯域の帯域幅と、端末装置200の第1の最大送受信帯域幅とが示されている。また、ダウンリンク制御チャネルリソース#0~#14と、アップリンク制御チャネルリソース#0~#14とが示されている。この例では、基地局100による端末装置200へのダウンリンク制御情報の送信には、第1の最大送受信帯域幅の帯域(部分帯域)内のダウンリンク制御チャネルリソース#3が用いられる。また、端末装置200による基地局100へのアップリンク制御情報の送信には、第1の最大送受信帯域幅の帯域(部分帯域)内のアップリンク制御チャネルリソース#6が用いられる。
 これにより、例えば、最大受信帯域幅及び最大送信帯域幅が小さい端末装置200であっても、ダウンリンク制御情報を受信し、アップリンク制御情報を送信することが可能になる。
  -端末装置300
 例えば、端末装置300のための上記第2のダウンリンク制御チャネルリソースは、上記ダウンリンク周波数帯域内、且つ、上記ダウンリンク部分帯域外の、リソースである。また、例えば、端末装置300のための上記第2のアップリンク制御チャネルリソースは、上記アップリンク周波数帯域内、且つ、上記アップリンク部分帯域外の、リソースである。
 図15は、第1の実施形態において端末装置200及び端末装置300に割り当てられる制御チャネルリソースの例を説明するための説明図である。図15を参照すると、この例では、図14の例と同様に、基地局100による端末装置200へのダウンリンク制御情報の送信には、ダウンリンク制御チャネルリソース#3が用いられ、端末装置200による基地局100へのアップリンク制御情報の送信には、アップリンク制御チャネルリソース#6が用いられる。一方、この例では、基地局100による端末装置300へのダウンリンク制御情報の送信には、第1の最大送受信帯域幅の帯域(部分帯域)外且つ周波数帯域内のダウンリンク制御チャネルリソース#9が用いられる。また、端末装置300による基地局100へのアップリンク制御情報の送信には、第1の最大送受信帯域幅の帯域(部分帯域)外且つ周波数帯域内のアップリンク制御チャネルリソース#3が用いられる。
 なお、当然ながら、上記第2のダウンリンク制御チャネルリソース及び上記第2のアップリンク制御チャネルリソースは、この例に限定されない。上記第2のダウンリンク制御チャネルリソースは、上記ダウンリンク部分帯域内のリソースであってもよい。また、上記第2のアップリンク制御チャネルリソースは、上記ダウンリンク部分帯域内のリソースであってもよい。
  -ダウンリンク制御チャネル
 例えば、端末装置200のための上記第1のダウンリンク制御チャネルリソースは、端末装置300のための上記第2のダウンリンク制御チャネルリソースと同じ種類のダウンリンク制御チャネルのリソースである。例えば、当該同じ種類のダウンリンク制御チャネルは、物理ダウンリンク制御チャネル(Physical Downlink Control Channel:PDCCH)である。
 例えば、上記第1のダウンリンク制御チャネルリソース及び上記第2のダウンリンク制御チャネルリソースの各々は、制御チャネルエレメント(Control Channel Element:CCE)を単位とする物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)リソースである。
 例えば、上記第1のダウンリンク制御チャネルリソースは、上記ダウンリンク周波数帯域内において端末装置間で共通のダウンリンク制御チャネル領域内のリソースである。例えば、当該ダウンリンク制御チャネル領域は、周波数方向において上記ダウンリンク周波数帯域に含まれる全ての周波数ブロックにわたり、時間方向において時間フレームに含まれる所定のシンボルにわたる領域である。一例として、図14及び図15の例では、当該ダウンリンク制御チャネル領域は、ダウンリンク制御チャネルリソース#0-15を含む領域である。例えば、上記時間フレームは、スロット又はサブフレームである。例えば、上記周波数ブロックは、リソースブロック(正確には、リソースブロックのうちの周波数方向のブロック)である。
  -アップリンク制御チャネル
 例えば、端末装置200のための上記第1のアップリンク制御チャネルリソースは、端末装置300のための上記第2のアップリンク制御チャネルリソースと同じ種類のアップリンク制御チャネルのリソースである。例えば、当該同じ種類のアップリンク制御チャネルは、物理アップリンク制御チャネル(Physical Uplink Control Channel:PUCCH)である。
 例えば、上記第1のアップリンク制御チャネルリソース及び上記第2のアップリンク制御チャネルリソースの各々は、周波数リソースと符号リソース(例えば、直交符号及び/又はCAZAC系列)との組合せのリソースである。
 例えば、端末装置200のための上記第1のアップリンク制御チャネルリソース及び上記第2のアップリンク制御チャネルリソースの各々は、アップリンク制御チャネル領域内のリソースである。例えば、当該アップリンク制御チャネル領域は、周波数方向において上記アップリンク部分帯域に含まれる所定の周波数ブロックにわたり、時間方向において時間フレームにわたる領域を含む。一例として、図14及び図15の例では、当該領域は、アップリンク制御チャネルリソース#4-#11を含む領域である。さらに、例えば、上記アップリンク制御チャネル領域は、周波数方向において上記アップリンク周波数帯域に含まれるが上記アップリンク部分帯域に含まれない所定の周波数ブロックにわたり、時間方向において時間フレームにわたる他の領域を含む。一例として、図14及び図15の例では、当該領域は、アップリンク制御チャネルリソース#0-#3、#12-#15を含む領域である。例えば、上記時間フレームは、スロット又はサブフレームである。例えば、上記周波数ブロックは、リソースブロック(正確には、リソースブロックのうちの周波数方向のブロック)である。
  -ダウンリンク制御チャネルリソースとアップリンク制御チャネルリソースとの関係
 例えば、上記第1のアップリンク制御チャネルリソースは、上記第1のダウンリンク制御チャネルリソースに関連付けられている。同様に、例えば、上記第2のアップリンク制御チャネルリソースは、上記第2のダウンリンク制御チャネルリソースに関連付けられている。例えばこのように、ダウンリンク制御チャネルリソースとアップリンク制御チャネルリソースとが関連付けられており、端末装置は、ダウンリンク制御チャネルリソースからアップリンク制御チャネルリソースを知ることができる。
 さらに、例えば、上記第1のダウンリンク制御チャネルリソースと上記第1のアップリンク制御チャネルリソースとの関連付けは、予め定義されている。同様に、例えば、上記第2のダウンリンク制御チャネルリソースと上記第2のアップリンク制御チャネルリソースとの関連付けは、予め定義されている。例えばこのように、ダウンリンク制御チャネルリソースとアップリンク制御チャネルリソースとの関連付けが予め定義されており、端末装置は、当該関連付けのシグナリングがなくても、ダウンリンク制御チャネルリソースからアップリンク制御チャネルリソースを知ることができる。
 図16は、第1の実施形態におけるダウンリンク制御チャネルリソースとアップリンク制御チャネルリソースとの関連付けの例を説明するための説明図である。第1の最大送受信帯域幅の帯域(部分帯域)内のダウンリンク制御チャネルリソース#2、#3、#4、#5、#10、#11、#12、#13は、それぞれ、第1の最大送受信帯域幅の帯域(部分帯域)内のアップリンク制御チャネルリソース#4、#6、#8、#9、#5、#7、#10、#11に関連付けられている。また、第1の最大送受信帯域幅の帯域(部分帯域)外且つ周波数帯域内のダウンリンク制御チャネルリソース#0、#1、#6、#7、#8、#9、#14、#15は、それぞれ、第1の最大送受信帯域幅の帯域(部分帯域)外且つ周波数帯域内のアップリンク制御チャネルリソース#0、#1、#12、#14、#2、#3、#13、#15に関連付けられている。
 当然ながら、上記関連付けは、図16の例に限定されない。例えば、上記部分帯域外のダウンリンク制御チャネルリソースが、上記部分帯域内のアップリンク制御チャネルリソースと関連付けられてもよい。
 なお、ダウンリンク制御チャネルリソースとアップリンク制御チャネルリソースとが関連付けは、例えば、当該ダウン制御チャネルリソースに含まれるCCE(例えば最初のCCE)と当該アップリンク制御チャネルリソースとの関連付けである。
 (4)制御情報
  -ダウンリンク制御情報
 例えば、上記第1のダウンリンク制御情報は、端末装置200のためのダウンリンクの第1のリソース割当情報を含む。同様に、上記第2のダウンリンク制御情報は、端末装置300のためのダウンリンクの第2のリソース割当情報を含む。例えば、リソース割当情報は、リソースブロックを示す情報あり、リソースブロックを示すビットマップ又はRIV(Resource Indication value)を含んでもよい。
 基地局100(送信処理部141)は、上記第1のリソース割当情報により示される第1のダウンリンクリソース(例えば、第1のダウンリンク共有チャネルリソース)を用いて、第1のダウンリンクデータを端末装置200へ送信し、端末装置200は、当該第1のダウンリンクデータを受信する。また、基地局100(送信処理部141)は、上記第2のリソース割当情報により示される第2のダウンリンクリソース(例えば、第2のダウンリンク共有チャネルリソース)を用いて、第2のダウンリンクデータを端末装置300へ送信し、端末装置300は、当該第2のダウンリンクデータを受信する。例えば、ダウンリンクリソース(ダウンリンク共有チャネルリソース)は、物理ダウンリンク共有チャネル(Physical Downlink Shared Channel:PDSCH)リソースである。
 なお、上記第1のダウンリンク制御情報及び上記第2のダウンリンク制御情報は、例えば、MCS(Modulation and Coding Scheme)、HARQ(Hybrid Automatic Repeat-Request)プロセス番号、NDI(New Data Indicator)、RV(Redundancy Version)、及び/又はTPC(Transmission Power Control)コマンド等の他の情報をさらに含んでもよい。
  -アップリンク制御情報
 例えば、上記第1のアップリンク制御情報は、端末装置200へ送信される第1のダウンリンクデータについての第1の肯定応答(ACK)又は否定応答(NACK)を含む。同様に、上記第2のアップリンク制御情報は、端末装置300へ送信される第2のダウンリンクデータについての第2の肯定応答(ACK)又は否定応答(NACK)を含む。
 なお、上記第1のアップリンク制御情報及び上記第2のアップリンク制御情報は、ACK/NACKの代わりに、又は、ACK/NACKとともに、スケジューリング要求(Scheduling Request:SR)等の他の情報を含んでもよい。
 (5)処理の流れ
 図17を参照して、第1の実施形態に係る処理の例を説明する。図17は、第1の実施形態に係る処理の概略的な流れの例を説明するためのシーケンス図である。
 基地局100は、ダウンリンク周波数帯域内の第1のダウンリンク制御チャネルリソースを用いて、第1のダウンリンク制御情報を端末装置200へ送信し(S401)、上記ダウンリンク周波数帯域内の第2のダウンリンク制御チャネルリソースを用いて、第2のダウンリンク制御情報を端末装置300へ送信する(S403)。端末装置200は、上記第1のダウンリンク制御情報を受信し、端末装置300は、上記第2のダウンリンク制御情報を受信する。とりわけ、上記第1のダウンリンク制御チャネルリソースは、上記ダウンリンク周波数帯域のうちの第1の最大受信帯域幅(端末装置200の最大受信帯域幅)の帯域(ダウンリンク部分帯域)内のリソースである。
 端末装置200は、アップリンク周波数帯域内の第1のアップリンク制御チャネルリソースを用いて、第1のアップリンク制御情報を基地局100へ送信し(S405)、上記アップリンク周波数帯域内の第2のアップリンク制御チャネルリソースを用いて、第2のアップリンク制御情報を基地局100へ送信する(S407)。基地局100は、上記第1のアップリンク制御情報及び上記第2のアップリンク制御情報を受信する。とりわけ、上記第1のアップリンク制御チャネルリソースは、上記アップリンク周波数帯域のうちの第1の最大送信帯域幅(端末装置200の最大送信帯域幅)の帯域(アップリンク部分帯域)内のリソースである。また、例えば、上記第1のアップリンク制御チャネルリソースは、上記第1のダウンリンク制御チャネルリソースに関連付けられているリソースであり、上記第2のアップリンク制御チャネルリソースは、上記第2のダウンリンク制御チャネルリソースに関連付けられているリソースである。
 <4.5.変形例>
 次に、図18~図21を参照して、第1の実施形態の変形例を説明する。
 (1)第1の変形例
 第1の実施形態の上述した例では、端末装置300のための上記第2のダウンリンク制御チャネルリソースは、上記ダウンリンク周波数帯域内、且つ、上記ダウンリンク部分帯域(上記第1の最大受信帯域幅の上記帯域)外の、リソースである。また、端末装置300のための上記第2のアップリンク制御チャネルリソースは、上記アップリンク周波数帯域内、且つ、上記アップリンク部分帯域(上記第1の最大送信帯域幅の上記帯域)外の、リソースである。しかしながら、第1の実施形態はこの例に限定されない。
 第1の実施形態の第1の変形例では、端末装置300のための上記第2のダウンリンク制御チャネルリソースは、上記ダウンリンク部分帯域(上記第1の最大受信帯域幅の上記帯域)内のリソースであってもよい。また、端末装置300のための上記第2のアップリンク制御チャネルリソースは、上記アップリンク部分帯域(上記第1の最大送信帯域幅の上記帯域)内のリソースであってもよい。
 また、第1の変形例では、上記ダウンリンク制御チャネル領域は、周波数方向において(上記ダウンリンク周波数帯域ではなく)上記ダウンリンク部分帯域に含まれる全ての周波数ブロックにわたり、時間方向において時間フレームに含まれる所定のシンボルにわたる領域であってもよい。また、上記アップリンク制御チャネル領域は、周波数方向において上記アップリンク部分帯域に含まれる所定の周波数ブロックにわたり、時間方向において時間フレームにわたる領域であってもよい(即ち、当該領域を含むが、他の領域を含まなくてもよい)。周波数ブロックは、リソースブロック(正確には、リソースブロックのうちの周波数方向のブロック)であってもよい。
 図18は、第1の実施形態の第1の変形例において端末装置200及び端末装置300に割り当てられる制御チャネルリソースの例を説明するための説明図である。図15を参照すると、この例では、基地局100による端末装置200へのダウンリンク制御情報の送信には、第1の最大送受信帯域幅の帯域(部分帯域)内のダウンリンク制御チャネルリソース#6が用いられる。また、端末装置200による基地局100へのアップリンク制御情報の送信には、第1の最大送受信帯域幅の帯域(部分帯域)内のアップリンク制御チャネルリソース#6が用いられる。さらに、この例では、基地局100による端末装置300へのダウンリンク制御情報の送信には、第1の最大送受信帯域幅の帯域(部分帯域)内のダウンリンク制御チャネルリソース#1が用いられる。また、端末装置300による基地局100へのアップリンク制御情報の送信には、第1の最大送受信帯域幅の帯域(部分帯域)内のアップリンク制御チャネルリソース#2が用いられる。この例では、周波数帯域内のダウンリンク制御チャネル領域は、ダウンリンク制御チャネルリソース#0-#7のみを含み、周波数帯域内のアップリンク制御チャネル領域は、アップリンク制御チャネルリソース#0-#7のみを含む。
 図19は、第1の実施形態の第1の変形例におけるダウンリンク制御チャネルリソースとアップリンク制御チャネルリソースとの関連付けの例を説明するための説明図である。第1の最大送受信帯域幅の帯域(部分帯域)内のダウンリンク制御チャネルリソース#0、#1、#2、#3、#4、#5、#6、#7は、それぞれ、第1の最大送受信帯域幅の帯域(部分帯域)内のアップリンク制御チャネルリソース#0、#2、#4、#5、#1、#3、#6、#7に関連付けられている。
 これにより、例えば、端末装置によって制御チャネルリソースの割当てを変える必要がなくなり、処理がシンプルになり得る。
 (2)第2の変形例
 第1の実施形態の上述した例では、ダウンリンク制御チャネルリソースとアップリンク制御チャネルリソースとの関連付けが予め定義されている。しかしながら、第1の実施形態はこの例に限定されない。
 第1の実施形態の第2の変形例では、基地局100(送信処理部141)は、上記第1のダウンリンク制御チャネルリソースと上記第1のアップリンク制御チャネルリソースとの関連付けを示す関連付け情報を端末装置200へ送信してもよい。即ち、ダウンリンク制御チャネルリソースとアップリンク制御チャネルリソースとの関連付けが、ネットワークにより構成(configure)されてもよい。
 基地局100は、上記関連付け情報を含む、端末装置200専用(dedicated)のメッセージ(例えば、RRC)を送信してもよい。あるいは、基地局100は、上記関連付け情報を含むシステム情報を送信してもよい。
 -第1の例:周波数帯域内での関連付け
 第1の例として、上記関連付け情報は、上記ダウンリンク周波数帯域内のダウンリンク制御チャネルリソースと上記アップリンク周波数帯域内のアップリンク制御チャネルリソースとの関連付けを示してもよい。即ち、上記関連付け情報は、端末装置の最大受信帯域幅及び最大送信帯域幅によらない、端末装置間で共通の情報であってもよい。
 一例として、上記関連付け情報は、図16に示されるようなダウンリンク制御チャネルリソースとアップリンク制御チャネルリソースとの関連付けを示してもよい。
 なお、このような場合には、当然ながら、上記関連付け情報は、上記第2のダウンリンク制御チャネルリソースと上記第2のアップリンク制御チャネルリソースとの関連付けも示してもよい。
 -第2の例:部分帯域内での関連付け
 第2の例として、上記関連付け情報は、上記ダウンリンク部分帯域(上記第1の最大受信帯域幅の上記帯域)内のダウンリンク制御チャネルリソースと上記アップリンク部分帯域(上記第1の最大送信帯域幅の上記帯域)内のアップリンク制御チャネルリソースとの関連付けを示してもよい。即ち、上記関連付け情報は、上記第1の最大受信帯域幅及び上記第1の最大送信帯域幅のための情報であってもよい。
 一例として、上記関連付け情報は、図16に示されるようなダウンリンク制御チャネルリソースとアップリンク制御チャネルリソースとの関連付けのうちの、第1の最大送受信帯域幅の帯域(部分帯域)内のものを、示してもよい。この場合に、上記関連付け情報は、当該第1の最大送受信帯域幅を有する端末装置に専用の情報であってもよい。
 別の例として、上記関連付け情報は、図19に示されるようなダウンリンク制御チャネルリソースとアップリンク制御チャネルリソースとの関連付けを示してもよい。この場合に、上記関連付け情報は、端末装置の最大受信帯域幅及び最大送信帯域幅によらない、端末装置間で共通の情報であってもよい。
 なお、このような場合には、基地局100(送信処理部141)は、他の関連付け情報をさらに送信してもよい。当該他の関連付け情報は、上記ダウンリンク周波数帯域内のダウンリンク制御チャネルリソースと上記アップリンク周波数帯域内のアップリンク制御チャネルリソースとの関連付けを示す情報であってもよい。あるいは、上記他の関連付け情報は、他のダウンリンク部分帯域(他の最大受信帯域幅の帯域)内のダウンリンク制御チャネルリソースと他のアップリンク部分帯域(他の最大送信帯域幅の帯域)内のアップリンク制御チャネルリソースとの関連付けを示す情報であってもよい。
 --リソース識別情報
 上記アップリンク部分帯域(上記第1の最大送信帯域幅の上記帯域)内の上記アップリンク制御チャネルリソースは、上記アップリンク周波数帯域内での識別情報と、上記アップリンク部分帯域内での他の識別情報とを有してもよい。
 同様に、上記ダウンリンク部分帯域(上記第1の最大受信帯域幅の上記帯域)内の上記ダウンリンク制御チャネルリソースは、上記ダウンリンク周波数帯域内での識別情報と、上記ダウンリンク部分帯域内での他の識別情報とを有してもよい。
 即ち、周波数帯域(全体帯域)用の識別情報が定義されるだけではなく、さらに部分帯域用の識別情報が独立して定義されてもよい。
 上述した各識別情報は、インデックスであってもよい。
 図20は、第1の実施形態の第2の変形例における部分帯域用の識別情報の例を説明するための説明図である。図20を参照すると、図16の例と同様に、ダウンリンク制御チャネルリソースとアップリンク制御チャネルリソースとが互いに関連付けられている。とりわけこの例では、第1の最大送受信帯域幅の帯域(部分帯域)内のアップリンク制御チャネルリソースは、周波数帯域内での識別情報(#4-#11)だけではなく、第1の最大送受信帯域幅の帯域(部分帯域)内での識別情報(#0-#7)を有する。このように、周波数帯域内での識別情報(#4-#11)だけではなく、部分帯域内での識別情報(#0-#7)が独立して定義される。
 図20の例では、アップリンク制御チャネルリソースの識別情報に言及されているが、ダウンリンク制御チャネルリソースについても同様である。即ち、第1の最大送受信帯域幅の帯域(部分帯域)内のダウンリンク制御チャネルリソースは、周波数帯域内での識別情報(#2-#5、#10-#13)だけではなく、第1の最大送受信帯域幅の帯域(部分帯域)内での識別情報を有してもよい。
 例えば、上記関連付け情報は、上記アップリンク周波数帯域内での上記識別情報ではなく、上記アップリンク部分帯域内での上記他の識別情報を含んでもよい。同様に、上記関連付け情報は、上記ダウンリンク周波数帯域内での上記識別情報ではなく、上記ダウンリンク部分帯域内での上記他の識別情報を含んでもよい。一例として、上記関連付け情報は、上記アップリンク部分帯域内での上記他の識別情報と上記ダウンリンク部分帯域内での上記他の識別情報とのペアを含んでもよい。これにより、例えば、上記関連付け情報の情報量が小さくなる。例えば、図20の例では、個々の識別情報の情報量が4ビットから3ビットに減少し、その結果、関連付け情報全体の情報量も小さくなる。即ち、基地局100から端末装置200への通知のオーバヘッドが抑えられ得る。
 (3)第3の変形例
 第1の実施形態の上述した例では、ダウンリンク制御チャネルリソースとアップリンク制御チャネルリソースとの関連付けが予め定義されている。しかしながら、第1の実施形態はこの例に限定されない。
 第1の実施形態の第3の変形例では、基地局100が端末装置200へ送信する上記第1のダウンリンク制御情報は、端末装置200のための上記第1のアップリンク制御チャネルリソースを示す情報を含んでもよい。同様に、基地局100が端末装置300へ送信する上記第2のダウンリンク制御情報は、端末装置300のための上記第2のアップリンク制御チャネルリソースを示す情報を含んでもよい。即ち、アップリンク制御チャネルリソースは、ダウンリンク制御チャネルリソースに関連付けられるのではなく、動的に割り当てられてもよい。
 これにより、例えば、アップリンク制御チャネルリソースをより柔軟に割り当てることが可能になる。
 -リソース識別情報
 また、上記アップリンク部分帯域(上記第1の最大送信帯域幅の上記帯域)内のアップリンク制御チャネルリソースは、上記アップリンク周波数帯域内での識別情報と、上記アップリンク部分帯域内での他の識別情報とを有してもよい。例えば図20に示されるように、第1の最大送受信帯域幅の帯域(部分帯域)内のアップリンク制御チャネルリソースは、周波数帯域内での識別情報(#4-#11)だけではなく、第1の最大送受信帯域幅の帯域(部分帯域)内での識別情報(#0-#7)を有してもよい。
 この場合に、上記第1のアップリンク制御チャネルリソースは、上記アップリンク周波数帯域内での識別情報と、上記第1の最大送信帯域幅の上記帯域内での他の識別情報とを有してもよく、上記第1のアップリンク制御チャネルリソースを示す上記情報は、当該他の識別情報であってもよい。即ち、上記第1のダウンリンク制御情報は、上記他の識別情報を含んでもよい。
 これにより、例えば、ダウンリンク制御情報の情報量の増加が抑えられる。図20の例では、識別情報の情報量が4ビットから3ビットに減少し、その結果、ダウンリンク制御情報の情報量も小さくなる。即ち、基地局100から端末装置200への通知のオーバヘッドが抑えられ得る。
 (4)第4の変形例
 上述したように、例えば、端末装置200のための上記第1のアップリンク制御チャネルリソースは、アップリンク制御チャネル領域内のリソースである。
 第1の実施形態の上述した例では、上記アップリンク制御チャネル領域は、周波数方向において上記アップリンク部分帯域に含まれる所定の周波数ブロックにわたり、時間方向において時間フレームにわたる領域を含む。一例として、図14及び図15の例では、当該領域は、アップリンク制御チャネルリソース#4-#11を含む領域である。さらに、例えば、上記アップリンク制御チャネル領域は、周波数方向において上記アップリンク周波数帯域に含まれるが上記アップリンク部分帯域に含まれない所定の周波数ブロックにわたり、時間方向において時間フレームにわたる他の領域を含む。一例として、図14及び図15の例では、当該他の領域は、アップリンク制御チャネルリソース#0-#3、#12-#15を含む領域である。しかしながら、第1の実施形態はこの例に限定されない。
 第1の実施形態の第4の変形例では、上記アップリンク制御チャネル領域は、周波数方向において上記アップリンク周波数帯域に含まれる全ての周波数ブロックにわたり、時間方向において時間フレームに含まれる所定のシンボルにわたる領域であってもよい。周波数ブロックは、リソースブロック(正確には、リソースブロックのうちの周波数方向のブロック)であってもよい。
 図21は、第1の実施形態の第4の変形例におけるアップリンク制御チャネル領域の例を説明するための説明図である。この例では、ダウンリンク制御チャネル領域は、図14~図16の例と同様に、ダウンリンク制御チャネルリソース#0-#15を含む領域(周波数帯域に含まれる全ての周波数ブロックにわたる領域)である。とりわけこの例では、アップリンク制御チャネルリソースも、アップリンク制御チャネルリソース#0-#15を含む領域(周波数帯域に含まれる全ての周波数ブロックにわたる領域)である。例えば、ダウンリンク制御チャネルリソース#0-#15は、それぞれ、アップリンク制御チャネルリソース#0-#15に関連付けられている。
 あるいは、第4の変形例では、上記アップリンク制御チャネル領域は、周波数方向において上記アップリンク部分帯域(上記第1の最大送信帯域幅の上記帯域)に含まれる全ての周波数ブロックにわたり、時間方向において時間フレームに含まれる所定のシンボルにわたる領域であってもよい。例えば、上記アップリンク制御チャネル領域は、図21のアップリンク制御チャネルリソース#2-#5、#10-#13を含み、アップリンク制御チャネルリソース#2-#5、#10-#13は、存在しなくてもよい。同様に、第4の変形例では、上記ダウンリンク制御チャネル領域も、図21のダウンリンク制御チャネルリソース#2-#5、#10-#13を含み、ダウンリンク制御チャネルリソース#2-#5、#10-#13は、存在しなくてもよい。この場合にも、ダウンリンク制御チャネルリソース#2-#5、#10-#13は、それぞれ、アップリンク制御チャネルリソース#2-#5、#10-#13に関連付けられていてもよい。
 このように、例えば、上記アップリンク制御チャネル領域は、上記ダウンリンク制御チャネル領域と同様の領域であってもよい。
 一例として、時間フレーム内での上記アップリンク制御チャネル領域の構成と、時間フレーム内での上記ダウンリンク制御チャネル領域の構成とが、同一の構成であってもよい。この場合に、当該同一の構成内の同じ位置にあるダウンリンク制御チャネルリソースとアップリンク制御チャネルリソースとが関連付けられてもよい。
 例えば、ダウンリンクとアップリンクとで同一の通信方式(例えばOFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)/OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access))が用いられる場合に、このような制御チャネル領域が用いられてもよい。
 以上、第1の実施形態の第1~第4の変形例を説明した。なお、当然ながら、第1~第4の変形例の任意の2つ以上が組み合わせられてもよい。
 上述した第1の実施形態によれば、例えば、端末装置によって最大送信帯域幅及び/又は最大受信帯域幅が異なる場合であっても制御チャネルを用いた制御情報の送受信が可能になる。
 <<5.第2の実施形態>>
 続いて、図22及び図23を参照して、本発明の第2の実施形態を説明する。上述した第1の実施形態は、具体的な実施形態であるが、第2の実施形態は、より一般化された実施形態である。
 <5.1.基地局100の構成>
 図22を参照して、第2の実施形態に係る基地局100の構成の例を説明する。図22は、第2の実施形態に係る基地局100の概略的な構成の例を示すブロック図である。図12を参照すると、基地局100は、送信処理部150及び受信処理部160を備える。
 送信処理部150及び受信処理部160の具体的な動作は、後に説明する。
 送信処理部150及び受信処理部160は、1つ以上のプロセッサ(BBプロセッサ及び/又は他の種類のプロセッサ等)及びメモリにより実装されてもよい。当該メモリは、当該1つ以上のプロセッサ内に含まれていてもよく、又は、上記1つ以上のプロセッサ外にあってもよい。
 基地局100は、プログラム(命令)を記憶するメモリと、当該プログラム(命令)を実行可能な1つ以上のプロセッサとを含んでもよい。当該1つ以上のプロセッサは、上記プログラムを実行して、送信処理部150及び受信処理部160の動作を行ってもよい。上記プログラムは、送信処理部150及び受信処理部160の動作をプロセッサに実行させるためのプログラムであってもよい。
 なお、基地局100は、仮想化されていてもよい。即ち、基地局100は、仮想マシンとして実装されてもよい。この場合に、基地局100(仮想マシン)は、プロセッサ及びメモリ等を含む物理マシン(ハードウェア)及びハイパーバイザ上で仮想マシンとして動作してもよい。
 なお、当然ながら、基地局100は、送信処理部150及び受信処理部160以外の構成要素をさらに備えてもよい。例えば、基地局100は、第1の実施形態と同様に、無線通信部110、ネットワーク通信部120及び/若しくは記憶部130をさらに備えてもよく、並びに/又は、他の構成要素をさらに備えてもよい。
 <5.2.端末装置200の構成>
 図23を参照して、第2の実施形態に係る端末装置200の構成の例を説明する。図23は、第2の実施形態に係る端末装置200の概略的な構成の例を示すブロック図である。図23を参照すると、端末装置200は、送信処理部250及び受信処理部260を備える。
 送信処理部250及び受信処理部260の具体的な動作は、後に説明する。
 送信処理部250及び受信処理部260は、1つ以上のプロセッサ(BBプロセッサ及び/又は他の種類のプロセッサ等)及びメモリにより実装されてもよい。当該メモリは、当該1つ以上のプロセッサ内に含まれていてもよく、又は、上記1つ以上のプロセッサ外にあってもよい。一例として、送信処理部250及び受信処理部260は、SoC内で実装されてもよい。
 端末装置200は、プログラム(命令)を記憶するメモリと、当該プログラム(命令)を実行可能な1つ以上のプロセッサとを含んでもよい。当該1つ以上のプロセッサは、上記プログラムを実行して、送信処理部250及び受信処理部260の動作を行ってもよい。上記プログラムは、送信処理部250及び受信処理部260の動作をプロセッサに実行させるためのプログラムであってもよい。
 なお、当然ながら、端末装置200は、送信処理部250及び受信処理部260以外の構成要素をさらに備えてもよい。例えば、端末装置200は、第1の実施形態と同様に、無線通信部210及び/若しくは記憶部220をさらに備えてもよく、並びに/又は、他の構成要素をさらに備えてもよい。
 <5.3.技術的特徴>
 第2の実施形態の技術的特徴を説明する。
 基地局100(送信処理部150)は、ダウンリンク周波数帯域内の第1のダウンリンク制御チャネルリソースを用いて第1のダウンリンク制御情報を端末装置200へ送信し、端末装置200(受信処理部260)は、当該第1のダウンリンク制御情報を受信する。
 その後、端末装置200(送信処理部250)は、アップリンク周波数帯域内の第1のアップリンク制御チャネルリソースを用いて第1のアップリンク制御情報を基地局100へ送信し、基地局100(受信処理部160)は、当該第1のアップリンク制御情報を受信する。
 とりわけ、端末装置200は、上記ダウンリンク周波数帯域の帯域幅よりも小さい第1の最大受信帯域幅と、上記アップリンク周波数帯域の帯域幅よりも小さい第1の最大送信帯域幅とを有する。
 さらに、上記第1のダウンリンク制御チャネルリソースは、上記ダウンリンク周波数帯域のうちの上記第1の最大受信帯域幅の帯域(ダウンリンク部分帯域)内のリソースである。また、端末装置200のための上記第1のアップリンク制御チャネルリソースは、上記アップリンク周波数帯域のうちの上記第1の最大送信帯域幅の帯域(アップリンク部分帯域)内のリソースである。
 これにより、例えば、端末装置によって最大送信帯域幅及び/又は最大受信帯域幅が異なる場合であっても制御チャネルを用いた制御情報の送受信が可能になる。より具体的には、例えば、最大受信帯域幅及び最大送信帯域幅が小さい端末装置200であっても、ダウンリンク制御情報を受信し、アップリンク制御情報を送信することが可能になる。
 一例として、周波数帯域、最大受信帯域幅/最大送信帯域幅、制御チャネルリソース、制御情報、及び/又は処理の流れについての説明は、第1の実施形態における説明と同じである。よって、ここでは重複説明を省略する。なお、この場合には、送信処理部150及び受信処理部160は、第1の実施形態の送信処理部141及び受信処理部143と同様に動作してもよく、送信処理部250及び受信処理部260は、第1の実施形態の送信処理部231及び受信処理部233と同様に動作してもよい。
 当然ながら、第1の実施形態はこの例に限定されない。
 上述した第2の実施形態によれば、例えば、端末装置によって最大送信帯域幅及び/又は最大受信帯域幅が異なる場合であっても制御チャネルを用いた制御情報の送受信が可能になる。
 以上、本発明の実施形態を説明したが、本発明はこれらの実施形態に限定されるものではない。これらの実施形態は例示にすぎないということ、及び、本発明のスコープ及び精神から逸脱することなく様々な変形が可能であるということは、当業者に理解されるであろう。
 例えば、本明細書に記載されている処理におけるステップは、必ずしもシーケンス図に記載された順序に沿って時系列に実行されなくてよい。例えば、処理におけるステップは、シーケンス図として記載した順序と異なる順序で実行されても、並列的に実行されてもよい。また、処理におけるステップの一部が削除されてもよく、さらなるステップが処理に追加されてもよい。
 また、本明細書において説明した基地局の構成要素(例えば、送信処理部及び/又は受信処理部を備える装置(例えば、基地局を構成する複数の装置(又はユニット)のうちの1つ以上の装置(又はユニット)、又は上記複数の装置(又はユニット)のうちの1つのためのモジュール)が提供されてもよい。本明細書において説明した端末装置の構成要素(例えば、送信処理部及び/又は受信処理部)を備える装置(例えば、端末装置のためのモジュール)が提供されてもよい。また、上記構成要素の処理を含む方法が提供されてもよく、上記構成要素の処理をプロセッサに実行させるためのプログラムが提供されてもよい。また、当該プログラムを記録したコンピュータに読み取り可能な非一時的記録媒体(Non-transitory computer readable medium)が提供されてもよい。当然ながら、このような装置、モジュール、方法、プログラム、及びコンピュータに読み取り可能な非一時的記録媒体も本発明に含まれる。
 上記実施形態の一部又は全部は、以下の付記のようにも記載され得るが、以下には限られない。
(付記1)
 ダウンリンク周波数帯域内の第1のダウンリンク制御チャネルリソースを用いて第1のダウンリンク制御情報を第1の端末装置へ送信する送信処理部と、
 アップリンク周波数帯域内の第1のアップリンク制御チャネルリソースを用いて前記第1の端末装置により送信される第1のアップリンク制御情報を受信する受信処理部と、
を備え、
 前記第1の端末装置は、前記ダウンリンク周波数帯域の帯域幅よりも小さい第1の最大受信帯域幅と、前記アップリンク周波数帯域の帯域幅よりも小さい第1の最大送信帯域幅とを有し、
 前記第1のダウンリンク制御チャネルリソースは、前記ダウンリンク周波数帯域のうちの前記第1の最大受信帯域幅の帯域内のリソースであり、
 前記第1のアップリンク制御チャネルリソースは、前記アップリンク周波数帯域のうちの前記第1の最大送信帯域幅の帯域内のリソースである、
基地局。
(付記2)
 前記ダウンリンク周波数帯域及び前記アップリンク周波数帯域の各々は、コンポーネントキャリアである、付記1に記載の基地局。
(付記3)
 前記第1の最大受信帯域幅は、コンポーネントキャリアあたりの最大受信帯域幅であり、
 前記第1の最大送信帯域幅は、コンポーネントキャリアあたりの最大送信帯域幅である、
付記2に記載の基地局。
(付記4)
 前記ダウンリンク周波数帯域及び前記アップリンク周波数帯域は、TDD(Time Division Duplex)で用いられる同一の周波数帯域であり、
 前記第1の最大受信帯域幅及び前記第1の最大送信帯域幅は、同一の帯域幅であり、
 前記第1の最大受信帯域幅の前記帯域及び前記第1の最大送信帯域幅の前記帯域は、同一の帯域である、
付記1~3のいずれか1項に記載の基地局。
(付記5)
 前記ダウンリンク周波数帯域及び前記アップリンク周波数帯域は、FDD(Frequency Division Duplex)で用いられる異なる周波数帯域である、付記1~3のいずれか1項に記載の基地局。
(付記6)
 前記第1の最大受信帯域幅の前記帯域は、前記ダウンリンク周波数帯域の中央に位置し、
 前記第1の最大送信帯域幅の前記帯域は、前記アップリンク周波数帯域の中央に位置する、
付記1~5のいずれか1項に記載の基地局。
(付記7)
 前記第1の最大受信帯域幅及び前記第1の最大送信帯域幅の各々は、2リソースブロック以上の帯域幅である、付記1~6のいずれか1項に記載の基地局。
(付記8)
 前記第1の最大受信帯域幅及び前記第1の最大送信帯域幅の各々は、1.4MHz以上の帯域幅である、付記1~7のいずれか1項に記載の基地局。
(付記9)
 前記第1の最大受信帯域幅及び前記第1の最大送信帯域幅の各々は、20MHz以上の帯域幅である、付記1~8のいずれか1項に記載の基地局。
(付記10)
 前記送信処理部は、前記ダウンリンク周波数帯域内の第2のダウンリンク制御チャネルリソースを用いて第2のダウンリンク制御情報を第2の端末装置へ送信し、
 前記受信処理部は、前記アップリンク周波数帯域内の第2のアップリンク制御チャネルリソースを用いて前記第2の端末装置により送信される第2のアップリンク制御情報を受信し、
 前記第2の端末装置は、前記第1の最大受信帯域幅よりも大きい第2の最大受信帯域幅と、前記第1の最大送信帯域幅よりも大きい第2の最大送信帯域幅とを有する、
付記1~9のいずれか1項に記載の基地局。
(付記11)
 前記第2のダウンリンク制御チャネルリソースは、前記ダウンリンク周波数帯域内、且つ、前記第1の最大受信帯域幅の前記帯域外の、リソースであり、
 前記第2のアップリンク制御チャネルリソースは、前記アップリンク周波数帯域内、且つ、前記第1の最大送信帯域幅の前記帯域外の、リソースである、
付記10に記載の基地局。
(付記12)
 前記第2のダウンリンク制御チャネルリソースは、前記第1の最大受信帯域幅の前記帯域内のリソースであり、
 前記第2のアップリンク制御チャネルリソースは、前記第1の最大送信帯域幅の前記帯域内のリソースである、
付記10に記載の基地局。
(付記13)
 前記第1のダウンリンク制御チャネルリソースは、前記第2のダウンリンク制御チャネルリソースと同じ種類のダウンリンク制御チャネルのリソースである、付記10~12のいずれか1項に記載の基地局。
(付記14)
 前記同じ種類のダウンリンク制御チャネルは、物理ダウンリンク制御チャネルである、付記13に記載の基地局。
(付記15)
 前記第1のアップリンク制御チャネルリソースは、前記第1のダウンリンク制御チャネルリソースに関連付けられている、付記1~14のいずれか1項に記載の基地局。
(付記16)
 前記第1のダウンリンク制御チャネルリソースと前記第1のアップリンク制御チャネルリソースとの関連付けは、予め定義されている、付記15に記載の基地局。
(付記17)
 前記送信処理部は、前記第1のダウンリンク制御チャネルリソースと前記第1のアップリンク制御チャネルリソースとの関連付けを示す関連付け情報を前記第1の端末装置へ送信する、付記15に記載の基地局。
(付記18)
 前記関連付け情報は、前記ダウンリンク周波数帯域内のダウンリンク制御チャネルリソースと前記アップリンク周波数帯域内のアップリンク制御チャネルリソースとの関連付けを示す、付記17に記載の基地局。
(付記19)
 前記関連付け情報は、前記第1の最大受信帯域幅の前記帯域内のダウンリンク制御チャネルリソースと前記第1の最大送信帯域幅の前記帯域内のアップリンク制御チャネルリソースとの関連付けを示す、付記17に記載の基地局。
(付記20)
 前記アップリンク制御チャネルリソースは、前記アップリンク周波数帯域内での識別情報と、前記第1の最大送信帯域幅の前記帯域内での他の識別情報とを有し、
 前記関連付け情報は、前記第1の最大送信帯域幅の前記帯域内での前記他の識別情報を含む、
付記19に記載の基地局。
(付記21)
 前記第1のダウンリンク制御情報は、前記第1のアップリンク制御チャネルリソースを示す情報を含む、付記1~14のいずれか1項に記載の基地局。
(付記22)
 前記第1のアップリンク制御チャネルリソースは、前記アップリンク周波数帯域内での識別情報と、前記第1の最大送信帯域幅の前記帯域内での他の識別情報とを有し、
 前記第1のアップリンク制御チャネルリソースを示す前記情報は、前記第1の最大送信帯域幅の前記帯域内での前記他の識別情報である、
付記21に記載の基地局。
(付記23)
 前記第1のアップリンク制御チャネルリソースは、アップリンク制御チャネル領域内のリソースであり、
 前記アップリンク制御チャネル領域は、周波数方向において前記第1の最大送信帯域幅の前記帯域に含まれる所定の周波数ブロックにわたり、時間方向において時間フレームにわたる領域を含む、
付記1~22のいずれか1項に記載の基地局。
(付記24)
 前記第1のアップリンク制御チャネルリソースは、アップリンク制御チャネル領域内のリソースであり、
 前記アップリンク制御チャネル領域は、周波数方向において前記第1の最大送信帯域幅の前記帯域又は前記アップリンク周波数帯域に含まれる全ての周波数ブロックにわたり、時間方向において時間フレームに含まれる所定のシンボルにわたる領域である、
付記1~22のいずれか1項に記載の基地局。
(付記25)
 前記第1のダウンリンク制御チャネルリソースは、制御チャネルエレメントを単位とする物理ダウンリンク制御チャネルリソースであり、
 前記第1のアップリンク制御チャネルリソースは、物理アップリンク制御チャネルリソースである、
付記1~24のいずれか1項に記載の基地局。
(付記26)
 前記第1のダウンリンク制御チャネルリソースは、前記ダウンリンク周波数帯域内において端末装置間で共通のダウンリンク制御チャネル領域内のリソースである、付記1~25のいずれか1項に記載の基地局。
(付記27)
 前記ダウンリンク制御チャネル領域は、周波数方向において前記第1の最大受信帯域幅の前記帯域又は前記ダウンリンク周波数帯域に含まれる全ての周波数ブロックにわたり、時間方向において時間フレームに含まれる所定のシンボルにわたる領域である、付記26に記載の基地局。
(付記28)
 前記第1のダウンリンク制御情報は、ダウンリンクのリソース割当情報を含み、
 前記第1のアップリンク制御情報は、肯定応答又は否定応答を含む、
付記1~27のいずれか1項に記載の基地局。
(付記29)
 ダウンリンク周波数帯域内の第1のダウンリンク制御チャネルリソースを用いて第1のダウンリンク制御情報を第1の端末装置へ送信することと、
 アップリンク周波数帯域内の第1のアップリンク制御チャネルリソースを用いて前記第1の端末装置により送信される第1のアップリンク制御情報を受信することと、
を含み、
 前記第1の端末装置は、前記ダウンリンク周波数帯域の帯域幅よりも小さい第1の最大受信帯域幅と、前記アップリンク周波数帯域の帯域幅よりも小さい第1の最大送信帯域幅とを有し、
 前記第1のダウンリンク制御チャネルリソースは、前記ダウンリンク周波数帯域のうちの前記第1の最大受信帯域幅の帯域内のリソースであり、
 前記第1のアップリンク制御チャネルリソースは、前記アップリンク周波数帯域のうちの前記第1の最大送信帯域幅の帯域内のリソースである、
方法。
(付記30)
 ダウンリンク周波数帯域内の第1のダウンリンク制御チャネルリソースを用いて第1のダウンリンク制御情報を第1の端末装置へ送信することと、
 アップリンク周波数帯域内の第1のアップリンク制御チャネルリソースを用いて前記第1の端末装置により送信される第1のアップリンク制御情報を受信することと、
をプロセッサに実行させ、
 前記第1の端末装置は、前記ダウンリンク周波数帯域の帯域幅よりも小さい第1の最大受信帯域幅と、前記アップリンク周波数帯域の帯域幅よりも小さい第1の最大送信帯域幅とを有し、
 前記第1のダウンリンク制御チャネルリソースは、前記ダウンリンク周波数帯域のうちの前記第1の最大受信帯域幅の帯域内のリソースであり、
 前記第1のアップリンク制御チャネルリソースは、前記アップリンク周波数帯域のうちの前記第1の最大送信帯域幅の帯域内のリソースである、
プログラム。
(付記31)
 ダウンリンク周波数帯域内の第1のダウンリンク制御チャネルリソースを用いて第1のダウンリンク制御情報を第1の端末装置へ送信することと、
 アップリンク周波数帯域内の第1のアップリンク制御チャネルリソースを用いて前記第1の端末装置により送信される第1のアップリンク制御情報を受信することと、
をプロセッサに実行させるプログラムを記録し、
 前記第1の端末装置は、前記ダウンリンク周波数帯域の帯域幅よりも小さい第1の最大受信帯域幅と、前記アップリンク周波数帯域の帯域幅よりも小さい第1の最大送信帯域幅とを有し、
 前記第1のダウンリンク制御チャネルリソースは、前記ダウンリンク周波数帯域のうちの前記第1の最大受信帯域幅の帯域内のリソースであり、
 前記第1のアップリンク制御チャネルリソースは、前記アップリンク周波数帯域のうちの前記第1の最大送信帯域幅の帯域内のリソースである、
コンピュータに読み取り可能な非一時的記録媒体。
(付記32)
 第1の端末装置であって、
 ダウンリンク周波数帯域内の第1のダウンリンク制御チャネルリソースを用いて基地局により送信される第1のダウンリンク制御情報を受信する受信処理部と、
 アップリンク周波数帯域内の第1のアップリンク制御チャネルリソースを用いて第1のアップリンク制御情報を前記基地局へ送信する送信処理部と、
を備え、
 前記第1の端末装置は、前記ダウンリンク周波数帯域の帯域幅よりも小さい第1の最大受信帯域幅と、前記アップリンク周波数帯域の帯域幅よりも小さい第1の最大送信帯域幅とを有し、
 前記第1のダウンリンク制御チャネルリソースは、前記ダウンリンク周波数帯域のうちの前記第1の最大受信帯域幅の帯域内のリソースであり、
 前記第1のアップリンク制御チャネルリソースは、前記アップリンク周波数帯域のうちの前記第1の最大送信帯域幅の帯域内のリソースである、
第1の端末装置。
(付記33)
 第1の端末装置において、
 ダウンリンク周波数帯域内の第1のダウンリンク制御チャネルリソースを用いて基地局により送信される第1のダウンリンク制御情報を受信することと、
 アップリンク周波数帯域内の第1のアップリンク制御チャネルリソースを用いて第1のアップリンク制御情報を前記基地局へ送信することと、
を含み、
 前記第1の端末装置は、前記ダウンリンク周波数帯域の帯域幅よりも小さい第1の最大受信帯域幅と、前記アップリンク周波数帯域の帯域幅よりも小さい第1の最大送信帯域幅とを有し、
 前記第1のダウンリンク制御チャネルリソースは、前記ダウンリンク周波数帯域のうちの前記第1の最大受信帯域幅の帯域内のリソースであり、
 前記第1のアップリンク制御チャネルリソースは、前記アップリンク周波数帯域のうちの前記第1の最大送信帯域幅の帯域内のリソースである、
方法。
(付記34)
 第1の端末装置において、
 ダウンリンク周波数帯域内の第1のダウンリンク制御チャネルリソースを用いて基地局により送信される第1のダウンリンク制御情報を受信することと、
 アップリンク周波数帯域内の第1のアップリンク制御チャネルリソースを用いて第1のアップリンク制御情報を前記基地局へ送信することと、
をプロセッサに実行させ、
 前記第1の端末装置は、前記ダウンリンク周波数帯域の帯域幅よりも小さい第1の最大受信帯域幅と、前記アップリンク周波数帯域の帯域幅よりも小さい第1の最大送信帯域幅とを有し、
 前記第1のダウンリンク制御チャネルリソースは、前記ダウンリンク周波数帯域のうちの前記第1の最大受信帯域幅の帯域内のリソースであり、
 前記第1のアップリンク制御チャネルリソースは、前記アップリンク周波数帯域のうちの前記第1の最大送信帯域幅の帯域内のリソースである、
プログラム。
(付記35)
 第1の端末装置において、
 ダウンリンク周波数帯域内の第1のダウンリンク制御チャネルリソースを用いて基地局により送信される第1のダウンリンク制御情報を受信することと、
 アップリンク周波数帯域内の第1のアップリンク制御チャネルリソースを用いて第1のアップリンク制御情報を前記基地局へ送信することと、
をプロセッサに実行させるプログラムを記録し、
 前記第1の端末装置は、前記ダウンリンク周波数帯域の帯域幅よりも小さい第1の最大受信帯域幅と、前記アップリンク周波数帯域の帯域幅よりも小さい第1の最大送信帯域幅とを有し、
 前記第1のダウンリンク制御チャネルリソースは、前記ダウンリンク周波数帯域のうちの前記第1の最大受信帯域幅の帯域内のリソースであり、
 前記第1のアップリンク制御チャネルリソースは、前記アップリンク周波数帯域のうちの前記第1の最大送信帯域幅の帯域内のリソースである、
コンピュータに読み取り可能な非一時的記録媒体。
(付記36)
 基地局と、
 第1の端末装置を、
を含み、
 前記基地局は、ダウンリンク周波数帯域内の第1のダウンリンク制御チャネルリソースを用いて第1のダウンリンク制御情報を前記第1の端末装置へ送信し、
 前記第1の端末装置は、前記第1のダウンリンク制御情報を受信し、
 前記第1の端末装置は、アップリンク周波数帯域内の第1のアップリンク制御チャネルリソースを用いて第1のアップリンク制御情報を前記基地局へ送信し、
 前記基地局は、前記第1のアップリンク制御情報を受信し、
 前記第1の端末装置は、前記ダウンリンク周波数帯域の帯域幅よりも小さい第1の最大受信帯域幅と、前記アップリンク周波数帯域の帯域幅よりも小さい第1の最大送信帯域幅とを有し、
 前記第1のダウンリンク制御チャネルリソースは、前記ダウンリンク周波数帯域のうちの前記第1の最大受信帯域幅の帯域内のリソースであり、
 前記第1のアップリンク制御チャネルリソースは、前記アップリンク周波数帯域のうちの前記第1の最大送信帯域幅の帯域内のリソースである、
システム。
(付記37)
 基地局において、ダウンリンク周波数帯域内の第1のダウンリンク制御チャネルリソースを用いて第1のダウンリンク制御情報を第1の端末装置へ送信することと、
 前記第1の端末装置において、前記第1のダウンリンク制御情報を受信することと、
 前記第1の端末装置において、アップリンク周波数帯域内の第1のアップリンク制御チャネルリソースを用いて第1のアップリンク制御情報を前記基地局へ送信することと、
 前記基地局において、前記第1のアップリンク制御情報を受信することと、
を含み、
 前記第1の端末装置は、前記ダウンリンク周波数帯域の帯域幅よりも小さい第1の最大受信帯域幅と、前記アップリンク周波数帯域の帯域幅よりも小さい第1の最大送信帯域幅とを有し、
 前記第1のダウンリンク制御チャネルリソースは、前記ダウンリンク周波数帯域のうちの前記第1の最大受信帯域幅の帯域内のリソースであり、
 前記第1のアップリンク制御チャネルリソースは、前記アップリンク周波数帯域のうちの前記第1の最大送信帯域幅の帯域内のリソースである、
方法。
 この出願は、2017年4月18日に出願された日本出願特願2017-081925を基礎とする優先権を主張し、その開示の全てをここに取り込む。
 移動体通信システムにおいて、端末装置によって最大送信帯域幅及び/又は最大受信帯域幅が異なる場合であっても制御チャネルを用いて制御情報を送信/受信することができる。
 1       システム
 100     基地局
 141、150 送信処理部
 143、160 受信処理部
 200     端末装置
 231、250 送信処理部
 233、260 受信処理部
 300     端末装置
 331     送信処理部
 333     受信処理部
 

 

Claims (37)

  1.  ダウンリンク周波数帯域内の第1のダウンリンク制御チャネルリソースを用いて第1のダウンリンク制御情報を第1の端末装置へ送信する送信処理部と、
     アップリンク周波数帯域内の第1のアップリンク制御チャネルリソースを用いて前記第1の端末装置により送信される第1のアップリンク制御情報を受信する受信処理部と、
    を備え、
     前記第1の端末装置は、前記ダウンリンク周波数帯域の帯域幅よりも小さい第1の最大受信帯域幅と、前記アップリンク周波数帯域の帯域幅よりも小さい第1の最大送信帯域幅とを有し、
     前記第1のダウンリンク制御チャネルリソースは、前記ダウンリンク周波数帯域のうちの前記第1の最大受信帯域幅の帯域内のリソースであり、
     前記第1のアップリンク制御チャネルリソースは、前記アップリンク周波数帯域のうちの前記第1の最大送信帯域幅の帯域内のリソースである、
    基地局。
  2.  前記ダウンリンク周波数帯域及び前記アップリンク周波数帯域の各々は、コンポーネントキャリアである、請求項1に記載の基地局。
  3.  前記第1の最大受信帯域幅は、コンポーネントキャリアあたりの最大受信帯域幅であり、
     前記第1の最大送信帯域幅は、コンポーネントキャリアあたりの最大送信帯域幅である、
    請求項2に記載の基地局。
  4.  前記ダウンリンク周波数帯域及び前記アップリンク周波数帯域は、TDD(Time Division Duplex)で用いられる同一の周波数帯域であり、
     前記第1の最大受信帯域幅及び前記第1の最大送信帯域幅は、同一の帯域幅であり、
     前記第1の最大受信帯域幅の前記帯域及び前記第1の最大送信帯域幅の前記帯域は、同一の帯域である、
    請求項1~3のいずれか1項に記載の基地局。
  5.  前記ダウンリンク周波数帯域及び前記アップリンク周波数帯域は、FDD(Frequency Division Duplex)で用いられる異なる周波数帯域である、請求項1~3のいずれか1項に記載の基地局。
  6.  前記第1の最大受信帯域幅の前記帯域は、前記ダウンリンク周波数帯域の中央に位置し、
     前記第1の最大送信帯域幅の前記帯域は、前記アップリンク周波数帯域の中央に位置する、
    請求項1~5のいずれか1項に記載の基地局。
  7.  前記第1の最大受信帯域幅及び前記第1の最大送信帯域幅の各々は、2リソースブロック以上の帯域幅である、請求項1~6のいずれか1項に記載の基地局。
  8.  前記第1の最大受信帯域幅及び前記第1の最大送信帯域幅の各々は、1.4MHz以上の帯域幅である、請求項1~7のいずれか1項に記載の基地局。
  9.  前記第1の最大受信帯域幅及び前記第1の最大送信帯域幅の各々は、20MHz以上の帯域幅である、請求項1~8のいずれか1項に記載の基地局。
  10.  前記送信処理部は、前記ダウンリンク周波数帯域内の第2のダウンリンク制御チャネルリソースを用いて第2のダウンリンク制御情報を第2の端末装置へ送信し、
     前記受信処理部は、前記アップリンク周波数帯域内の第2のアップリンク制御チャネルリソースを用いて前記第2の端末装置により送信される第2のアップリンク制御情報を受信し、
     前記第2の端末装置は、前記第1の最大受信帯域幅よりも大きい第2の最大受信帯域幅と、前記第1の最大送信帯域幅よりも大きい第2の最大送信帯域幅とを有する、
    請求項1~9のいずれか1項に記載の基地局。
  11.  前記第2のダウンリンク制御チャネルリソースは、前記ダウンリンク周波数帯域内、且つ、前記第1の最大受信帯域幅の前記帯域外の、リソースであり、
     前記第2のアップリンク制御チャネルリソースは、前記アップリンク周波数帯域内、且つ、前記第1の最大送信帯域幅の前記帯域外の、リソースである、
    請求項10に記載の基地局。
  12.  前記第2のダウンリンク制御チャネルリソースは、前記第1の最大受信帯域幅の前記帯域内のリソースであり、
     前記第2のアップリンク制御チャネルリソースは、前記第1の最大送信帯域幅の前記帯域内のリソースである、
    請求項10に記載の基地局。
  13.  前記第1のダウンリンク制御チャネルリソースは、前記第2のダウンリンク制御チャネルリソースと同じ種類のダウンリンク制御チャネルのリソースである、請求項10~12のいずれか1項に記載の基地局。
  14.  前記同じ種類のダウンリンク制御チャネルは、物理ダウンリンク制御チャネルである、請求項13に記載の基地局。
  15.  前記第1のアップリンク制御チャネルリソースは、前記第1のダウンリンク制御チャネルリソースに関連付けられている、請求項1~14のいずれか1項に記載の基地局。
  16.  前記第1のダウンリンク制御チャネルリソースと前記第1のアップリンク制御チャネルリソースとの関連付けは、予め定義されている、請求項15に記載の基地局。
  17.  前記送信処理部は、前記第1のダウンリンク制御チャネルリソースと前記第1のアップリンク制御チャネルリソースとの関連付けを示す関連付け情報を前記第1の端末装置へ送信する、請求項15に記載の基地局。
  18.  前記関連付け情報は、前記ダウンリンク周波数帯域内のダウンリンク制御チャネルリソースと前記アップリンク周波数帯域内のアップリンク制御チャネルリソースとの関連付けを示す、請求項17に記載の基地局。
  19.  前記関連付け情報は、前記第1の最大受信帯域幅の前記帯域内のダウンリンク制御チャネルリソースと前記第1の最大送信帯域幅の前記帯域内のアップリンク制御チャネルリソースとの関連付けを示す、請求項17に記載の基地局。
  20.  前記アップリンク制御チャネルリソースは、前記アップリンク周波数帯域内での識別情報と、前記第1の最大送信帯域幅の前記帯域内での他の識別情報とを有し、
     前記関連付け情報は、前記第1の最大送信帯域幅の前記帯域内での前記他の識別情報を含む、
    請求項19に記載の基地局。
  21.  前記第1のダウンリンク制御情報は、前記第1のアップリンク制御チャネルリソースを示す情報を含む、請求項1~14のいずれか1項に記載の基地局。
  22.  前記第1のアップリンク制御チャネルリソースは、前記アップリンク周波数帯域内での識別情報と、前記第1の最大送信帯域幅の前記帯域内での他の識別情報とを有し、
     前記第1のアップリンク制御チャネルリソースを示す前記情報は、前記第1の最大送信帯域幅の前記帯域内での前記他の識別情報である、
    請求項21に記載の基地局。
  23.  前記第1のアップリンク制御チャネルリソースは、アップリンク制御チャネル領域内のリソースであり、
     前記アップリンク制御チャネル領域は、周波数方向において前記第1の最大送信帯域幅の前記帯域に含まれる所定の周波数ブロックにわたり、時間方向において時間フレームにわたる領域を含む、
    請求項1~22のいずれか1項に記載の基地局。
  24.  前記第1のアップリンク制御チャネルリソースは、アップリンク制御チャネル領域内のリソースであり、
     前記アップリンク制御チャネル領域は、周波数方向において前記第1の最大送信帯域幅の前記帯域又は前記アップリンク周波数帯域に含まれる全ての周波数ブロックにわたり、時間方向において時間フレームに含まれる所定のシンボルにわたる領域である、
    請求項1~22のいずれか1項に記載の基地局。
  25.  前記第1のダウンリンク制御チャネルリソースは、制御チャネルエレメントを単位とする物理ダウンリンク制御チャネルリソースであり、
     前記第1のアップリンク制御チャネルリソースは、物理アップリンク制御チャネルリソースである、
    請求項1~24のいずれか1項に記載の基地局。
  26.  前記第1のダウンリンク制御チャネルリソースは、前記ダウンリンク周波数帯域内において端末装置間で共通のダウンリンク制御チャネル領域内のリソースである、請求項1~25のいずれか1項に記載の基地局。
  27.  前記ダウンリンク制御チャネル領域は、周波数方向において前記第1の最大受信帯域幅の前記帯域又は前記ダウンリンク周波数帯域に含まれる全ての周波数ブロックにわたり、時間方向において時間フレームに含まれる所定のシンボルにわたる領域である、請求項26に記載の基地局。
  28.  前記第1のダウンリンク制御情報は、ダウンリンクのリソース割当情報を含み、
     前記第1のアップリンク制御情報は、肯定応答又は否定応答を含む、
    請求項1~27のいずれか1項に記載の基地局。
  29.  ダウンリンク周波数帯域内の第1のダウンリンク制御チャネルリソースを用いて第1のダウンリンク制御情報を第1の端末装置へ送信することと、
     アップリンク周波数帯域内の第1のアップリンク制御チャネルリソースを用いて前記第1の端末装置により送信される第1のアップリンク制御情報を受信することと、
    を含み、
     前記第1の端末装置は、前記ダウンリンク周波数帯域の帯域幅よりも小さい第1の最大受信帯域幅と、前記アップリンク周波数帯域の帯域幅よりも小さい第1の最大送信帯域幅とを有し、
     前記第1のダウンリンク制御チャネルリソースは、前記ダウンリンク周波数帯域のうちの前記第1の最大受信帯域幅の帯域内のリソースであり、
     前記第1のアップリンク制御チャネルリソースは、前記アップリンク周波数帯域のうちの前記第1の最大送信帯域幅の帯域内のリソースである、
    方法。
  30.  ダウンリンク周波数帯域内の第1のダウンリンク制御チャネルリソースを用いて第1のダウンリンク制御情報を第1の端末装置へ送信することと、
     アップリンク周波数帯域内の第1のアップリンク制御チャネルリソースを用いて前記第1の端末装置により送信される第1のアップリンク制御情報を受信することと、
    をプロセッサに実行させ、
     前記第1の端末装置は、前記ダウンリンク周波数帯域の帯域幅よりも小さい第1の最大受信帯域幅と、前記アップリンク周波数帯域の帯域幅よりも小さい第1の最大送信帯域幅とを有し、
     前記第1のダウンリンク制御チャネルリソースは、前記ダウンリンク周波数帯域のうちの前記第1の最大受信帯域幅の帯域内のリソースであり、
     前記第1のアップリンク制御チャネルリソースは、前記アップリンク周波数帯域のうちの前記第1の最大送信帯域幅の帯域内のリソースである、
    プログラム。
  31.  ダウンリンク周波数帯域内の第1のダウンリンク制御チャネルリソースを用いて第1のダウンリンク制御情報を第1の端末装置へ送信することと、
     アップリンク周波数帯域内の第1のアップリンク制御チャネルリソースを用いて前記第1の端末装置により送信される第1のアップリンク制御情報を受信することと、
    をプロセッサに実行させるプログラムを記録し、
     前記第1の端末装置は、前記ダウンリンク周波数帯域の帯域幅よりも小さい第1の最大受信帯域幅と、前記アップリンク周波数帯域の帯域幅よりも小さい第1の最大送信帯域幅とを有し、
     前記第1のダウンリンク制御チャネルリソースは、前記ダウンリンク周波数帯域のうちの前記第1の最大受信帯域幅の帯域内のリソースであり、
     前記第1のアップリンク制御チャネルリソースは、前記アップリンク周波数帯域のうちの前記第1の最大送信帯域幅の帯域内のリソースである、
    コンピュータに読み取り可能な非一時的記録媒体。
  32.  第1の端末装置であって、
     ダウンリンク周波数帯域内の第1のダウンリンク制御チャネルリソースを用いて基地局により送信される第1のダウンリンク制御情報を受信する受信処理部と、
     アップリンク周波数帯域内の第1のアップリンク制御チャネルリソースを用いて第1のアップリンク制御情報を前記基地局へ送信する送信処理部と、
    を備え、
     前記第1の端末装置は、前記ダウンリンク周波数帯域の帯域幅よりも小さい第1の最大受信帯域幅と、前記アップリンク周波数帯域の帯域幅よりも小さい第1の最大送信帯域幅とを有し、
     前記第1のダウンリンク制御チャネルリソースは、前記ダウンリンク周波数帯域のうちの前記第1の最大受信帯域幅の帯域内のリソースであり、
     前記第1のアップリンク制御チャネルリソースは、前記アップリンク周波数帯域のうちの前記第1の最大送信帯域幅の帯域内のリソースである、
    第1の端末装置。
  33.  第1の端末装置において、
     ダウンリンク周波数帯域内の第1のダウンリンク制御チャネルリソースを用いて基地局により送信される第1のダウンリンク制御情報を受信することと、
     アップリンク周波数帯域内の第1のアップリンク制御チャネルリソースを用いて第1のアップリンク制御情報を前記基地局へ送信することと、
    を含み、
     前記第1の端末装置は、前記ダウンリンク周波数帯域の帯域幅よりも小さい第1の最大受信帯域幅と、前記アップリンク周波数帯域の帯域幅よりも小さい第1の最大送信帯域幅とを有し、
     前記第1のダウンリンク制御チャネルリソースは、前記ダウンリンク周波数帯域のうちの前記第1の最大受信帯域幅の帯域内のリソースであり、
     前記第1のアップリンク制御チャネルリソースは、前記アップリンク周波数帯域のうちの前記第1の最大送信帯域幅の帯域内のリソースである、
    方法。
  34.  第1の端末装置において、
     ダウンリンク周波数帯域内の第1のダウンリンク制御チャネルリソースを用いて基地局により送信される第1のダウンリンク制御情報を受信することと、
     アップリンク周波数帯域内の第1のアップリンク制御チャネルリソースを用いて第1のアップリンク制御情報を前記基地局へ送信することと、
    をプロセッサに実行させ、
     前記第1の端末装置は、前記ダウンリンク周波数帯域の帯域幅よりも小さい第1の最大受信帯域幅と、前記アップリンク周波数帯域の帯域幅よりも小さい第1の最大送信帯域幅とを有し、
     前記第1のダウンリンク制御チャネルリソースは、前記ダウンリンク周波数帯域のうちの前記第1の最大受信帯域幅の帯域内のリソースであり、
     前記第1のアップリンク制御チャネルリソースは、前記アップリンク周波数帯域のうちの前記第1の最大送信帯域幅の帯域内のリソースである、
    プログラム。
  35.  第1の端末装置において、
     ダウンリンク周波数帯域内の第1のダウンリンク制御チャネルリソースを用いて基地局により送信される第1のダウンリンク制御情報を受信することと、
     アップリンク周波数帯域内の第1のアップリンク制御チャネルリソースを用いて第1のアップリンク制御情報を前記基地局へ送信することと、
    をプロセッサに実行させるプログラムを記録し、
     前記第1の端末装置は、前記ダウンリンク周波数帯域の帯域幅よりも小さい第1の最大受信帯域幅と、前記アップリンク周波数帯域の帯域幅よりも小さい第1の最大送信帯域幅とを有し、
     前記第1のダウンリンク制御チャネルリソースは、前記ダウンリンク周波数帯域のうちの前記第1の最大受信帯域幅の帯域内のリソースであり、
     前記第1のアップリンク制御チャネルリソースは、前記アップリンク周波数帯域のうちの前記第1の最大送信帯域幅の帯域内のリソースである、
    コンピュータに読み取り可能な非一時的記録媒体。
  36.  基地局と、
     第1の端末装置を、
    を含み、
     前記基地局は、ダウンリンク周波数帯域内の第1のダウンリンク制御チャネルリソースを用いて第1のダウンリンク制御情報を前記第1の端末装置へ送信し、
     前記第1の端末装置は、前記第1のダウンリンク制御情報を受信し、
     前記第1の端末装置は、アップリンク周波数帯域内の第1のアップリンク制御チャネルリソースを用いて第1のアップリンク制御情報を前記基地局へ送信し、
     前記基地局は、前記第1のアップリンク制御情報を受信し、
     前記第1の端末装置は、前記ダウンリンク周波数帯域の帯域幅よりも小さい第1の最大受信帯域幅と、前記アップリンク周波数帯域の帯域幅よりも小さい第1の最大送信帯域幅とを有し、
     前記第1のダウンリンク制御チャネルリソースは、前記ダウンリンク周波数帯域のうちの前記第1の最大受信帯域幅の帯域内のリソースであり、
     前記第1のアップリンク制御チャネルリソースは、前記アップリンク周波数帯域のうちの前記第1の最大送信帯域幅の帯域内のリソースである、
    システム。
  37.  基地局において、ダウンリンク周波数帯域内の第1のダウンリンク制御チャネルリソースを用いて第1のダウンリンク制御情報を第1の端末装置へ送信することと、
     前記第1の端末装置において、前記第1のダウンリンク制御情報を受信することと、
     前記第1の端末装置において、アップリンク周波数帯域内の第1のアップリンク制御チャネルリソースを用いて第1のアップリンク制御情報を前記基地局へ送信することと、
     前記基地局において、前記第1のアップリンク制御情報を受信することと、
    を含み、
     前記第1の端末装置は、前記ダウンリンク周波数帯域の帯域幅よりも小さい第1の最大受信帯域幅と、前記アップリンク周波数帯域の帯域幅よりも小さい第1の最大送信帯域幅とを有し、
     前記第1のダウンリンク制御チャネルリソースは、前記ダウンリンク周波数帯域のうちの前記第1の最大受信帯域幅の帯域内のリソースであり、
     前記第1のアップリンク制御チャネルリソースは、前記アップリンク周波数帯域のうちの前記第1の最大送信帯域幅の帯域内のリソースである、
    方法。
     

     
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