WO2019021929A1 - 端末装置、基地局装置、および、通信方法 - Google Patents

端末装置、基地局装置、および、通信方法 Download PDF

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WO2019021929A1
WO2019021929A1 PCT/JP2018/027086 JP2018027086W WO2019021929A1 WO 2019021929 A1 WO2019021929 A1 WO 2019021929A1 JP 2018027086 W JP2018027086 W JP 2018027086W WO 2019021929 A1 WO2019021929 A1 WO 2019021929A1
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harq
harq process
transmission
subframe
uplink grant
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PCT/JP2018/027086
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English (en)
French (fr)
Inventor
麗清 劉
友樹 吉村
渉 大内
翔一 鈴木
山田 昇平
Original Assignee
シャープ株式会社
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/02Traffic management, e.g. flow control or congestion control
    • H04W28/04Error control

Definitions

  • the present invention relates to a terminal device, a base station device, and a communication method.
  • the present application claims priority based on Japanese Patent Application No. 201-142774 filed in Japan on July 24, 2017, and Japanese Patent Application No. 2017-154079 filed in Japan on August 9, 2017, The contents are incorporated herein.
  • the radio access method and radio network of cellular mobile communication (“Long Term Evolution (LTE)", “Evolved Universal Terrestrial Radio Access: EUTRA”, “Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network: EUTRAN”, and “New Radio") It is being considered in the 3rd Generation Partnership Project (3GPP).
  • the base station apparatus is also referred to as eNodeB (evolved NodeB) or gNodeB.
  • the terminal device is also referred to as UE (User Equipment). This is a cellular communication system in which a plurality of areas covered by the base station apparatus are arranged in a cell. A single base station apparatus may manage multiple cells. In 3GPP, latency reduction enhancements are being considered.
  • Non-patent document 1 There is a problem that the transmission of PUSCH which does not shorten the processing time required by PHICH and the transmission of PUSCH which shortens the processing time scheduled by uplink grant occur in the same uplink subframe. In 3GPP, in this case, it is considered that transmission of PUSCH scheduled by uplink grant is preferentially performed (Non-Patent Document 2).
  • the next transmission of the PUSCH transmission not transmitted is not sufficiently considered.
  • One aspect of the present invention has been made in view of the above-described point, and an object thereof is a terminal device capable of efficiently communicating with a base station device, an integrated circuit mounted on the terminal device, and the terminal device It is an object of the present invention to provide a communication method used in the present invention, a base station apparatus for communicating with the terminal apparatus, a communication method used for the base station apparatus, and an integrated circuit implemented in the base station apparatus.
  • a receiving unit for receiving a physical downlink control channel (PDCCH) including an uplink grant, a medium access control layer processing unit for managing a hybrid automatic repeat request (HARQ) entity, and And the HARQ entity manages the first HARQ process and the second HARQ process in parallel, and the uplink grant is indicated for the first HARQ process and the transmission time interval (TTI). If not, and if the HARQ buffer of the first HARQ process is not empty, the HARQ entity instructs the first HARQ process to generate a non-adaptive retransmission, and the first HARQ process.
  • PDCCH physical downlink control channel
  • HARQ hybrid automatic repeat request
  • the medium access control layer processing unit sets the ACK for the transport block in the state variable HARQ_FEEDBACK of the first HARQ process based on the instruction from the HARQ entity. It is an apparatus.
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • a transmission unit for transmitting a physical downlink control channel (PDCCH) including an uplink grant, and a medium access control layer for managing a hybrid automatic repeat request (HARQ) entity.
  • a processing unit wherein the HARQ entity manages a first HARQ process and a second HARQ process in parallel, and the uplink grant corresponds to the first HARQ process and a transmission time interval (TTI) If not indicated and if the HARQ buffer of the first HARQ process is not empty, the HARQ entity instructs the first HARQ process to generate a non-adaptive retransmission, A second of the non-adaptive retransmissions of one HARQ process and the use of short processing time are scheduled When there is a collision with the transmission of the ARQ process, the medium access control layer processing unit sets the ACK for the transport block in the state variable HARQ_FEEDBACK of the first HARQ process based on the instruction from the HARQ entity. It
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • a fifth aspect of the present invention is a communication method used for a terminal device, comprising: a reception process for receiving a physical downlink control channel (PDCCH) including an uplink grant; and a hybrid automatic repeat request And a media access control layer processing step of managing a (HARQ) entity, wherein the HARQ entity manages a first HARQ process and a second HARQ process in parallel, and the uplink grant corresponds to the second HARQ process.
  • the HARQ entity generates non-adaptive retransmissions if not indicated for one HARQ process and transmission time interval (TTI), and if the HARQ buffer of the first HARQ process is not empty.
  • TTI transmission time interval
  • the medium access control layer processing unit may transmit the state variable HARQ_FEEDBACK of the first HARQ process based on an instruction from the HARQ entity. This is a communication method of setting an ACK for a port block.
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • a seventh aspect of the present invention is a communication method used for a base station apparatus, comprising: a transmission process for transmitting a physical downlink control channel (PDCCH) including an uplink grant; hybrid automatic repetition And a media access control layer processing step of managing a request (HARQ) entity, wherein the HARQ entity manages the first HARQ process and the second HARQ process in parallel, and the uplink grant is
  • the HARQ entity generates non-adaptive retransmissions if not indicated for the first HARQ process and transmission time interval (TTI), and if the HARQ buffer of the first HARQ process is not empty To the first HARQ process, and the non-adaptive retransmission and short procession of the first HARQ process.
  • TTI transmission time interval
  • the medium access control layer processing unit uses the state variable HARQ_FEEDBACK of the first HARQ process based on an instruction from the HARQ entity. It is a communication method of setting an ACK for a transport block.
  • the eighth aspect of the present invention is the communication method according to the seventh aspect, wherein physical downlink shared channel (PUSCH) reception corresponding to the second HARQ process is performed on FDD It is a subframe three subsequent to the subframe that transmitted the uplink grant.
  • PUSCH physical downlink shared channel
  • the terminal device can efficiently communicate with the base station device.
  • FIG. 1 is a conceptual view of a wireless communication system according to the present embodiment.
  • the wireless communication system includes terminal devices 1A to 1C and a base station device 3.
  • the terminal devices 1A to 1C are hereinafter referred to as the terminal device 1.
  • one or more serving cells are set in the terminal device 1.
  • a technology in which the terminal device 1 communicates via a plurality of serving cells is referred to as cell aggregation or carrier aggregation.
  • One aspect of the present invention may be applied to each of a plurality of serving cells configured for the terminal device 1.
  • an aspect of the present invention may be applied to a part of a plurality of configured serving cells.
  • one aspect of the present invention may be applied to each of a plurality of set serving cell groups.
  • an aspect of the present invention may be applied to part of a set of multiple serving cell groups.
  • the plurality of serving cells include at least one primary cell.
  • the plurality of serving cells may include one or more secondary cells.
  • the plurality of serving cells may include one or more LAA (Licensed Assisted Access) cells.
  • LAA Licensed Assisted Access
  • the wireless communication system of the present embodiment applies Time Division Duplex (TDD), Frequency Division Duplex (FDD), and / or License Assisted Access (LAA).
  • FDD Frequency Division Duplex
  • LAA License Assisted Access
  • FDD Frequency Division Duplex
  • TDD Frequency Division Duplex
  • LAA License Assisted Access
  • FDD Frequency Division Duplex
  • LAA License Assisted Access
  • TDD Time Division Duplex
  • TDD Frequency Division Duplex
  • LAA License Assisted Access
  • the configured one or more serving cells include one primary cell and zero or more secondary cells.
  • the primary cell is a cell in which an initial connection establishment procedure has been performed, a cell in which a connection re-establishment procedure has been started, or a cell designated as a primary cell in a handover procedure.
  • a secondary cell may be configured / added when or after an RRC (Radio Resource Control) connection is established.
  • a carrier corresponding to a serving cell is referred to as a downlink component carrier.
  • a carrier corresponding to a serving cell is referred to as an uplink component carrier.
  • the downlink component carrier and the uplink component carrier are collectively referred to as a component carrier.
  • the terminal device 1 can perform transmission and / or reception on a plurality of physical channels simultaneously in a plurality of serving cells (component carriers).
  • One physical channel is transmitted in one serving cell (component carrier) of a plurality of serving cells (component carriers).
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of the structure of the MAC layer for uplink in which carrier aggregation is set in the present embodiment.
  • uplink in which carrier aggregation is configured there is one independent HARQ entity for each serving cell (uplink component carrier).
  • one independent HARQ entity exists in the MAC entity for each serving cell (uplink component carrier).
  • the HARQ entity manages multiple HARQ processes in parallel.
  • the HARQ process is associated with the HARQ buffer. That is, the HARQ entity is associated with multiple HARQ buffers.
  • the HARQ process stores MAC layer data in a HARQ buffer.
  • the HARQ process instructs the physical layer to transmit data of the MAC layer.
  • At least one transport block may be generated for each TTI (Transmission Time Interval) for each serving cell.
  • TTI Transmission Time Interval
  • Each transport block and its HARQ block HARQ retransmissions are mapped to one serving cell.
  • the TTI is also referred to as a subframe.
  • the transport block is MAC layer data transmitted on UL-SCH (uplink shared channel).
  • transport block In the uplink of this embodiment, “transport block”, “MAC PDU (Protocol Data Unit)”, “MAC layer data”, “UL-SCH”, “UL-SCH data”, and “uplink data” "Is the same thing.
  • MAC PDU Protocol Data Unit
  • the uplink physical channel is used to transmit information output from the upper layer.
  • -PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • PRACH Physical Random Access Channel
  • the PUCCH is used to transmit uplink control information (UCI).
  • the uplink control information includes downlink channel state information (CSI), and a scheduling request (Scheduling Request) used to request a PUSCH (Uplink-Shared Channel: UL-SCH) resource for initial transmission.
  • CSI downlink channel state information
  • Scheduling Request scheduling request used to request a PUSCH (Uplink-Shared Channel: UL-SCH) resource for initial transmission.
  • HARQ-ACK Hybrid Automatic Repeat request ACKnowledgement
  • MAC PDU Medium Access Control Protocol Data Unit
  • DL-SCH Downlink-Shared Channel
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • HARQ-ACK indicates ACK (acknowledgement) or NACK (negative-acknowledgement).
  • the HARQ-ACK is also referred to as ACK / NACK, HARQ feedback, HARQ response, or HARQ control information.
  • the scheduling request includes a positive scheduling request (positive scheduling request) or a negative scheduling request (negative scheduling request).
  • a positive scheduling request indicates to request a UL-SCH resource for initial transmission.
  • a negative scheduling request indicates that it does not request UL-SCH resources for initial transmission.
  • the PUSCH is used to transmit uplink data (Uplink-Shared Channel: UL-SCH). Also, PUSCH may be used to transmit HARQ-ACK and / or channel state information along with uplink data. Also, PUSCH may be used to transmit channel state information only. Also, PUSCH may be used to transmit only HARQ-ACK and channel state information.
  • uplink data Uplink-Shared Channel: UL-SCH.
  • PUSCH may be used to transmit HARQ-ACK and / or channel state information along with uplink data.
  • PUSCH may be used to transmit channel state information only.
  • PUSCH may be used to transmit only HARQ-ACK and channel state information.
  • the base station apparatus 3 and the terminal apparatus 1 exchange (transmit and receive) signals in a higher layer.
  • the base station device 3 and the terminal device 1 may transmit and receive RRC signaling in a Radio Resource Control (RRC) layer.
  • the base station apparatus 3 and the terminal apparatus 1 may transmit and receive MAC CE in a medium access control (MAC) layer.
  • RRC signaling and / or MAC CE are also referred to as higher layer signaling.
  • RRC signaling and / or MAC CE are included in the transport block.
  • RRC signaling “RRC layer information”, “RRC layer signal”, “RRC layer parameter”, “RRC message”, and “RRC information element” are identical. .
  • PUSCH is used to transmit RRC signaling and MAC CE.
  • RRC signaling transmitted from the base station device 3 may be common signaling to a plurality of terminal devices 1 in a cell.
  • RRC signaling transmitted from the base station device 3 may be dedicated signaling (also referred to as dedicated signaling) for a certain terminal device 1. That is, user apparatus specific (user apparatus specific) information is transmitted to a certain terminal apparatus 1 using dedicated signaling.
  • the PRACH is used to transmit a random access preamble.
  • the PRACH indicates an initial connection establishment procedure, a handover procedure, a connection re-establishment procedure, synchronization for uplink transmission (timing adjustment), and a request for PUSCH (UL-SCH) resources. Used for
  • uplink physical signals In uplink radio communication, the following uplink physical signals are used.
  • the uplink physical signal is not used to transmit information output from the upper layer, but is used by the physical layer.
  • UL RS -Uplink Reference Signal
  • the following downlink physical channels In downlink radio communication from the base station device 3 to the terminal device 1, the following downlink physical channels are used.
  • the downlink physical channel is used to transmit information output from the upper layer.
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • PCFICH Physical Control Format Indicator Channel
  • PHICH Physical Hybrid automatic repeat request Indicator Channel
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • EPDCCH Enhanced Physical Downlink Control Channel
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • PMCH Physical Multicast Channel
  • MIB Master Information block
  • the PCFICH is used to transmit information indicating an area (OFDM symbol) used for PDCCH transmission.
  • the PHICH is used to transmit an HARQ indicator (HARQ feedback, response information) indicating ACK (ACKnowledgement) or NACK (Negative ACKnowledgement) for uplink data (Uplink Shared Channel: UL-SCH) received by the base station device 3.
  • HARQ indicator HARQ feedback, response information
  • ACK acknowledgement
  • NACK Negative ACKnowledgement
  • the PDCCH and the EPDCCH are used to transmit downlink control information (DCI).
  • DCI downlink control information
  • PDCCH includes “EPDCCH”.
  • the downlink control information is also referred to as DCI format.
  • the downlink control information transmitted on one PDCCH includes downlink grant and HARQ information, or uplink grant and HARQ information.
  • a downlink grant is also referred to as downlink assignment or downlink allocation.
  • Downlink assignments and uplink grants are not sent together on one PDCCH.
  • the downlink and uplink grants may include HARQ information.
  • the downlink assignment is used to schedule a single PDSCH in a single cell.
  • the downlink assignment is used to schedule the PDSCH in the same subframe as the subframe in which the downlink grant is transmitted.
  • the uplink grant may be used for scheduling of a single PUSCH in a single cell.
  • the uplink grant may be used to schedule a single PUSCH in a subframe after the subframe in which the uplink grant is transmitted.
  • the HARQ information may include at least information for indicating a new data indicator (NDI) and a transport block size.
  • the downlink assignment transmitted on PDCCH provides HARQ information.
  • the HARQ information transmitted on the PDCCH together with the downlink assignment also includes information (downlink HARQ process Identifier / Identity, downlink HARQ process number) indicating the number of the HARQ process in the downlink.
  • the HARQ information provided by the downlink assignment (or related to the downlink assignment) also includes information (downlink HARQ process Identifier / Identity, downlink HARQ process number) indicating the number of the HARQ process in the downlink.
  • the HARQ information related to the asynchronous HARQ and related to the uplink grant may also include information indicating uplink HARQ process number (uplink HARQ process Identifier / Identity, uplink HARQ process number).
  • uplink HARQ process number uplink HARQ process number
  • Associated with asynchronous HARQ may be that a HARQ process to which HARQ information is delivered correspond to asynchronous HARQ.
  • the HARQ information transmitted on the PDCCH along with the uplink grant for asynchronous HARQ may also include information (uplink HARQ process Identifier / Identity, uplink HARQ process number) indicating the number of the HARQ process in the uplink.
  • the HARQ information related to uplink HARQ and related to synchronous HARQ may not include information indicating uplink HARQ process number (uplink HARQ process Identifier / Identity, uplink HARQ process number).
  • uplink HARQ process Identifier / Identity uplink HARQ process number
  • Associated with synchronous HARQ may be that the HARQ process for which HARQ information is delivered corresponds to synchronous HARQ.
  • the HARQ information transmitted on the PDCCH together with the uplink grant for synchronous HARQ may not include information (uplink HARQ process Identifier / Identity, uplink HARQ process number) indicating the number of the HARQ process in the uplink.
  • the NDI instructs initial transmission or retransmission.
  • the HARQ entity triggers an initial transmission to the HARQ process if the NDI provided by the HARQ information is toggled relative to the value of the NDI for the previous transmission of the HARQ process for that HARQ process. Instruct them to The HARQ entity triggers a retransmission to the HARQ process if the NDI provided by the HARQ information is not toggled relative to the value of the NDI for the previous transmission of the HARQ process for the HARQ process. Instruct them to Note that the HARQ process may determine if NDI is toggled.
  • the HARQ entity identifies the uplink grant and the HARQ process to which the HARQ information corresponds, and passes the uplink grant and HARQ information to the identified HARQ process.
  • the HARQ process stores the uplink grant passed from the HARQ entity and HARQ information.
  • Cyclic Redundancy Check (CRC) parity bits added to downlink control information transmitted on one PDCCH are C-RNTI (Cell-Radio Network Temporary Identifier), SPS (Semi Persistent Scheduling) C-RNTI, or Temporary It is scrambled by C-RNTI.
  • C-RNTI and SPS C-RNTI is an identifier for identifying a terminal device in a cell.
  • the Temporary C-RNTI is an identifier for identifying a terminal device 1 that has transmitted a random access preamble during a contention based random access procedure.
  • the C-RNTI and Temporary C-RNTI are used to identify PDSCH transmission or PUSCH transmission in a single subframe.
  • the SPS C-RNTI is used to periodically allocate PDSCH or PUSCH resources.
  • the CRC parity bits added to the downlink control information in this embodiment are scrambled by C-RNTI.
  • the PDCCH is transmitted in the PDCCH candidate.
  • the terminal device 1 monitors a set of PDCCH candidates in the serving cell.
  • the set of PDCCH candidates is referred to as a search space.
  • the search space includes at least a Common Search Space (CSS) and a UE-specific Search Space (USS).
  • the UE specific search space is derived at least from the value of C-RNTI set by the terminal device 1. That is, the UE specific search space is derived individually for each terminal device 1.
  • the common search space is a common search space among the plurality of terminal devices 1 and is configured of a CCE (Control Channel Element) of a predetermined index.
  • the CCE is composed of a plurality of resource elements. Monitoring means trying to decode the PDCCH according to a certain DCI format.
  • the PDSCH is used to transmit downlink data (Downlink Shared Channel: DL-SCH).
  • DL-SCH Downlink Shared Channel
  • the PMCH is used to transmit multicast data (Multicast Channel: MCH).
  • MCH Multicast Channel
  • the downlink physical signal is not used to transmit information output from the upper layer, but is used by the physical layer.
  • ⁇ Synchronization signal (SS) ⁇ Downlink Reference Signal (DL RS)
  • the synchronization signal is used by the terminal device 1 to synchronize the downlink frequency domain and time domain.
  • synchronization signals are allocated to subframes 0, 1, 5, 6 in a radio frame.
  • synchronization signals are allocated to subframes 0 and 5 in a radio frame.
  • the downlink reference signal is used by the terminal device 1 to perform channel correction of the downlink physical channel.
  • the downlink reference signal is used by the terminal device 1 to calculate downlink channel state information.
  • the following five types of downlink reference signals are used.
  • CRS Cell-specific Reference Signal
  • URS UE-specific Reference Signal
  • PDSCH PDSCH
  • DMRS Demodulation Reference Signal
  • EPDCCH Non-ZP CSI-RS
  • ZP CSI-RS Zero Power Chanel State Information-Reference Signal
  • MBSFN RS Multimedia Broadcast and Multicast Service over Single Frequency Network Reference Signal
  • PRS Positioning Reference Signal
  • the downlink physical channel and the downlink physical signal are collectively referred to as a downlink signal.
  • the uplink physical channel and the uplink physical signal are collectively referred to as an uplink signal.
  • the downlink physical channel and the uplink physical channel are collectively referred to as a physical channel.
  • the downlink physical signal and the uplink physical signal are collectively referred to as a physical signal.
  • BCH, MCH, UL-SCH and DL-SCH are transport channels.
  • a channel used in the MAC (Medium Access Control) layer is called a transport channel.
  • the unit of transport channel used in the MAC layer is also referred to as transport block (TB) or MAC PDU (Protocol Data Unit).
  • TB transport block
  • MAC PDU Protocol Data Unit
  • control of HARQ Hybrid Automatic Repeat request
  • the transport block is a unit of data delivered by the MAC layer to the physical layer.
  • transport blocks are mapped to codewords, and encoding processing is performed for each codeword.
  • radio frame radio frame
  • FIG. 3 is a diagram showing a schematic configuration of a radio frame of the present embodiment.
  • the horizontal axis is a time axis.
  • each of the type 1 radio frames is 10 ms long and is defined by 10 subframes.
  • Each of the subframes is 1 ms long and is defined by two consecutive slots.
  • Each of the slots is 0.5 ms long.
  • the i-th subframe in the radio frame is composed of a (2 ⁇ i) th slot and a (2 ⁇ i + 1) th slot.
  • the number of symbols included in one subframe described above may be defined based on the subcarrier spacing (Subcarrier Spacing) for the physical channel used for transmission and / or reception. For example, when the subcarrier spacing is 15 kHz, the number of symbols included in one subframe may be 14 symbols. When the subcarrier spacing is 30 kHz, the number of symbols included in one subframe may be 28 symbols.
  • the subcarrier spacing may be any of 3.75 kHz, 7.5 kHz, 15 kHz, 30 kHz, 60 kHz, 120 kHz, and 240 kHz. It is obvious that the symbol length is increased when the subcarrier spacing is narrowed, and the symbol length is shortened when the subcarrier spacing is increased.
  • the symbols used for uplink transmission are OFDM (CP-OFDM, Cyclic Prefix-OFDM) symbols or SC-FDMA (DFT-S-OFDM) symbols.
  • the symbols used for downlink transmission are OFDM symbol symbols.
  • a subframe may include one or more slots.
  • the following describes transmission timings of HARQ-ACK for downlink transmission (PDSCH) according to the present embodiment.
  • terminal device 1 when terminal device 1 detects PDSCH in subframe nj, terminal device 1 transmits HARQ-ACK in response to PDSCH in subframe n. . That is, the transmission timing of the HARQ-ACK for the PDSCH is a subframe j after the subframe in which the PDSCH is transmitted.
  • the following describes PUSCH transmission timing for an uplink grant according to the present embodiment.
  • the terminal device 1 With regard to the transmission timing of the PUSCH for uplink grant, when the terminal device 1 detects PDCCH (uplink grant) in subframe n with respect to FDD, the terminal device 1 in subframe n + k, for the uplink grant Send PUSCH. That is, the transmission timing of the PUSCH for the uplink grant is a subframe k after the subframe in which the uplink grant is detected.
  • k and j may be four. K and j which are 4 may be referred to as normal timing (normal processing time, normal processing time).
  • normal timing normal processing time, normal processing time
  • transmission timing of HARQ-ACK for PDSCH and transmission timing of PUSCH for uplink grant are four subframes.
  • the values of k and / or j may be smaller than 4.
  • the values of k and / or j may be three.
  • the values of k and / or j may be 2.
  • the values of k and / or j may be determined by the processing capability of the terminal device 1.
  • Values k and j smaller than 4 may also be referred to as short processing time (short processing time, short processing time).
  • short processing time short processing time, short processing time
  • the transmission timing of HARQ-ACK for PDSCH and the transmission timing of PUSCH for uplink grant are less than four subframes. That is, the shortening processing capability of the terminal device 1 is the ability to transmit and receive data using the short processing time.
  • the values of k and / or j are defined by a specification or the like, and may be known values between the base station device 3 and the terminal device 1.
  • the processing capability of the terminal device 1 may be indicated by capability information (capability information) of the terminal device 1.
  • the shortening capability information of the terminal device 1 may be capability information of the terminal device 1 related to indicating that the capability to shorten the normal processing time is supported (or not supported).
  • the terminal device 1 having the shortening processing capability can transmit and receive data using a processing time (a shortening processing time, a short processing time) shorter than the normal processing time.
  • the base station device 3 When the base station device 3 (EUTRAN) needs the capability information of the terminal device 1, the base station device 3 relates to acquisition of capability information of the terminal device 1 in the connection mode (that is, the terminal device 1 with which RRC connection is established). Start the procedure.
  • the base station apparatus 3 queries the capability information (for example, shortening processing capability) of the terminal device 1.
  • the terminal device 1 transmits the capability information of the terminal device 1 to the base station device 3 in response to the inquiry.
  • the base station apparatus 3 determines, based on the capability information of the terminal device 1, whether or not the terminal device 1 supports a predetermined capability. When the terminal device 1 supports a predetermined capability, the base station device 3 transmits setting information corresponding to the predetermined capability to the terminal device 1 using higher layer signaling or the like.
  • the terminal device 1 determines whether to perform transmission / reception based on the capability or to perform transmission / reception based on the capability based on whether setting information corresponding to the capability information is set.
  • configuration information corresponding to the short processing capability may be defined as a parameter shortProcessingTime of the RRC layer.
  • the terminal device 1 in which the parameter shortProcessingTime of the RRC layer is set may transmit and receive data using the short processing time.
  • the terminal device 1 in which the parameter shortProcessingTime of the RRC layer is not set may transmit and receive data using the normal processing time.
  • the parameter shortProcessingTime of the RRC layer is a parameter indicating whether or not to execute transmission and reception of data based on the short processing time in a certain serving cell.
  • setting of the RRC parameter shortProcessingTime indicates that the value of the parameter shortProcessingTime transmitted by upper layer signaling is True.
  • Setting the value of the parameter shortProcessingTime to True may include performing transmission and reception using a short processing time (eg, 3 ms).
  • the fact that the RRC parameter shortProcessingTime is not set may indicate that the value of the parameter shortProcessingTime transmitted by the upper layer signaling is False, or the RRC parameter in the received upper layer signaling (upper layer information) It may indicate that shortProcessingTime is not included.
  • Setting the value of the parameter shortProcessingTime to False may include performing transmission and reception using normal processing time (for example, 4 ms).
  • the RRC parameter shortProcessingTime may be defined (defined) in the serving cell. That is, the base station apparatus 3 may transmit (notify) to the terminal apparatus 1 whether or not to set the RRC parameter shortProcessingTime for each of the serving cells.
  • the terminal device 1 in which the RRC parameter shortProcessingTime for a certain serving cell is not set may perform transmission and reception using the normal processing time in the serving cell.
  • the terminal device 1 in which the RRC parameter shortProcessingTime for a certain serving cell is set may transmit and receive in the serving cell using a short processing time (for example, 3 ms).
  • the terminal device 1 performs transmission and reception using normal processing time as well. Good. Also, if downlink assignment or uplink grant in the serving cell is detected in the UE specific search space, the terminal device 1 may perform transmission and reception using the short processing time. Whether to set the RRC parameter shortProcessingTime for a given serving cell is optional for the higher layer (RRC).
  • RRC higher layer
  • RRC parameter shortProcessingTime may be defined (defined) for each PUCCH group (PUCCH Group).
  • the base station device 3 may transmit (notify) to the terminal device 1 whether or not the RRC parameter shortProcessingTime is set for each of the PUCCH groups.
  • the setting regarding the RRC parameter shortProcessingTime may be applied to each of the serving cells belonging to the same PUCCH group (PUCCH Group). For example.
  • the terminal device 1 in which the RRC parameter shortProcessingTime for a certain PUCCH group is set may transmit and receive using the short processing time in the serving cell belonging to the PUCCH group.
  • the terminal device 1 in which the RRC parameter shortProcessingTime for a certain PUCCH group is not set may perform transmission and reception using the normal processing time in the serving cell belonging to the PUCCH group.
  • the terminal device 1 transmits and receives using the normal processing time You may Also, if the downlink assignment in the serving cell belonging to the PUCCH group in which the RRC parameter shortProcessingTime is set or the uplink grant is detected in the UE-specific search space, the terminal device 1 uses the short processing time. Transmission and reception may be performed.
  • the PUCCH group includes a Primary PUCCH Group (Primary PUCCH Group) and a Secondary PUCCH Group (Secondary PUCCH Group).
  • the primary PUCCH group is a group of multiple serving cells including a primary cell for which PUCCH is configured.
  • the secondary PUCCH group is a group of a plurality of secondary cells including at least a secondary cell for which PUCCH is configured.
  • DCI format 0 is used for PUSCH scheduling.
  • DCI format 0 does not include the “Redundancy version” field and the “HARQ process number” field.
  • DCI format 0D includes an uplink grant and is used for PUSCH scheduling.
  • the DCI format 0D includes a "Redundancy version” field and a "HARQ process number” field.
  • the DCI format 0D may be used for PUSCH scheduling in a serving cell for which a short processing time is set.
  • DCI format 0 and DCI format 0D may be referred to as uplink grants.
  • the terminal device 1 in which the parameter shortProcessingTime of the RRC layer for the serving cell is not set may decode the PDCCH including the DCI format 0 in the common search space and the UE-specific search space in the serving cell.
  • the terminal device 1 in which the parameter shortProcessingTime of the RRC layer for the serving cell is not set may not decode the PDCCH including the DCI format 0D in the UE-specific search space in the serving cell.
  • the DCI format 0 may be used for uplink synchronous HARQ.
  • the terminal device 1 for which the short processing time parameter of the RRC layer for the serving cell is set may decode the PDCCH including the DCI format 0 in the common search space in the serving cell, and DCI in the UE-specific search space in the serving cell.
  • the PDCCH including the format 0D may be decoded.
  • the terminal device 1 in which the parameter shortProcessingTime of the RRC layer for the serving cell is set may not decode the PDCCH including the DCI format 0 in the UE-specific search space in the serving cell.
  • the DCI format 0D may be used for uplink asynchronous HARQ.
  • the DCI format 0D is not used for uplink synchronization HARQ.
  • terminal device 1 performs PDCCH based on the decoding of PDCCH including DCI format 0D in UE specific search space.
  • the transmission of the PUSCH may be performed in a subframe three subsequent to the subframe in which the H.1 has been decoded, and the terminal device 1 decodes the PDCCH based on the decoding of the PDCCH including the DCI format 0 in the common search space.
  • the transmission of the PUSCH may be performed in a subframe four later than the selected subframe.
  • the terminal device 1 When the terminal device 1 detects the PDCCH (uplink grant, DCI format 0, DCI format 0D) in subframe n, the terminal device 1 transmits PUSCH for the uplink grant in subframe n + k. If the RRC process parameter shortProcessingTime for the serving cell is not set and PDCCH (uplink grant, DCI format 0) is detected in the common search space or UE specific search space in subframe n, k is 4 It may be. When the short processing time parameter of RRC layer for the serving cell is set and PDCCH (uplink grant, DCI format 0) is detected in the common search space in subframe n, k may be 4. If the RRC layer parameter shortProcessingTime for the serving cell is configured and a PDCCH (uplink grant, DCI format 0D) is detected in UE specific search space in subframe n, k may be 3 .
  • HARQ information corresponding to the HARQ process is passed from the physical layer to the higher layers. Whether or not the information indicating the HARQ process number (HARQ process ID) is included in the HARQ information depends on (1) the type of search space to which the PDCCH including the uplink grant is mapped, and / or (2) RRC It may be determined based at least on whether the layer parameter shortProcessingTime is set. In the serving cell in which the parameter shortProcessingTime of the RRC layer is not set, the information indicating the HARQ process number may not be included in the HARQ information.
  • whether or not the information (HARQ process ID) indicating the HARQ process number is included in the HARQ information depends on the search space to which the PDCCH including the uplink grant is mapped. It may be determined based on the type. That is, when the uplink grant corresponding to the uplink HARQ process is received in the common search space in the serving cell in which the parameter shortProcessingTime of the RRC layer is set, the information indicating the HARQ process number is included in the HARQ information. It does not have to be.
  • the information indicating the HARQ process number is included in the HARQ information It may be
  • the HARQ process number field included in the DCI format is 3 It may be a bit field. That is, the HARQ process number field may be a field indicating only a part of the HARQ process set in the terminal device 1.
  • the HARQ process number field may be a field indicating the number of the HARQ process related to asynchronous HARQ among the HARQ processes set in the terminal device 1.
  • the HARQ process associated with asynchronous HARQ may be of type 1 below.
  • the number of HARQ processes set in the terminal device 1 may be eight in FDD.
  • the number of HARQ processes set in the terminal device 1 may be 16 in FDD.
  • the search space to which the PDCCH including the uplink grant is mapped may be referred to as the search space where the uplink grant is received.
  • the HARQ process in uplink includes synchronous HARQ and asynchronous HARQ.
  • synchronous HARQ in uplink will be described.
  • the HARQ process corresponding to the uplink grant is associated with the subframe in which the uplink grant is received and / or the subframe in which the PUSCH (UL-SCH) corresponding to the uplink grant is transmitted.
  • the terminal device 1 performs, in synchronous HARQ, a HARQ process corresponding to the uplink grant, a subframe in which the uplink grant is received, and / or a subframe in which a PUSCH (UL-SCH) corresponding to the uplink grant is transmitted.
  • the HARQ entity may specify the HARQ process to which the uplink grant corresponds without using the information included in the uplink grant.
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of uplink synchronous HARQ in the present embodiment.
  • one subframe corresponds to one HARQ process.
  • the numbers in the squares indicate the numbers of corresponding HARQ processes.
  • the HARQ entity derives the HARQ process from the subframe in which the data of UL-SCH in the MAC layer is transmitted or the subframe in which DCI format 0 corresponding to the data of UL-SCH in the MAC layer is detected.
  • the subframe in which the data of the MAC layer corresponding to the uplink grant is transmitted is derived from the subframe in which the uplink grant is received.
  • UL-SCH data in the MAC layer corresponding to the uplink grant may be transmitted on the PUSCH in subframes four subframes after the subframe in which the uplink grant is received.
  • a HARQ indicator is sent on the PHICH in response to uplink transmission.
  • the correspondence between the subframe in which uplink transmission is performed and the subframe in which the corresponding PHICH is transmitted is predetermined.
  • the HARQ indicator for the data of the MAC layer is transmitted on the PHICH in a subframe four frames after the subframe in which the data of the MAC layer is transmitted on the PUSCH.
  • data of the MAC layer is retransmitted on the PUSCH in a subframe four frames after the subframe on which NACK is received on the PHICH.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of uplink asynchronous HARQ in the present embodiment.
  • one subframe corresponds to one HARQ process.
  • the numbers in the squares indicate the corresponding HARQ process numbers.
  • the HARQ entity derives the HARQ process from the “HARQ process number” field.
  • the HARQ entity may use a specific number of HARQ process. The specific number may be zero. The specific number may be a predetermined number.
  • asynchronous HARQ no HARQ indicator is sent on the PHICH in response to uplink transmission. That is, in asynchronous HARQ, retransmission of data (transport block) of MAC layer is always scheduled via PDCCH.
  • the subframe in which the data of the MAC layer corresponding to the uplink grant is transmitted is derived from the subframe in which the uplink grant is received. For example, in the case of a short processing time, data of the MAC layer corresponding to the uplink grant may be transmitted on the PUSCH in a subframe three subsequent to the subframe in which the uplink grant is received.
  • which one of synchronous HARQ and asynchronous HARQ is applied to the uplink HARQ process in a serving cell is derived based on whether or not the parameter shortProcessingTime of the RRC layer is set to the serving cell. It may be Synchronous HARQ may be applied to the uplink HARQ process in the serving cell in which the parameter shortProcessingTime of the RRC layer is not set. Asynchronous HARQ may be applied to the uplink HARQ process in the serving cell in which the parameter shortProcessingTime of the RRC layer is set.
  • the type of uplink HARQ process may be synchronous HARQ. That is, synchronous HARQ is applied to data of the MAC layer corresponding to the uplink grant received in the common search space.
  • the type of uplink HARQ process may be asynchronous HARQ. That is, asynchronous HARQ is applied to data of the MAC layer corresponding to the uplink grant received in the UE specific search space.
  • the HARQ process to which asynchronous HARQ is applied is scheduled to use a short processing time (ShortProcessingTime). That is, in the serving cell in which the parameter shortProcessingTime of the RRC layer is set, it may mean that the HARQ process to which synchronous HARQ is applied is scheduled not to use the short processing time (ShortProcessingTime). That is, in the serving cell in which the parameter shortProcessingTime of the RRC layer is set, it may mean that the HARQ process to which synchronous HARQ is applied is scheduled to use the normal processing time.
  • the UL HARQ RTT timer corresponding to the HARQ process is set to 3 subframes.
  • UL HARQ RTT timer corresponding to the HARQ process may be set to k1 ULHARQRTT pieces subframe (set).
  • the value of k1 ULHARQRTT is specified (selected, determined) according to the UL-DL setting and / or the shortening processing time.
  • the value of k1 ULHARQRTT may be given from FIG. 6 (B).
  • FIG. 6 is an example showing values of UL HARQ RTT timers corresponding to uplink HARQ processes in the present embodiment.
  • the UL HARQ RTT timer corresponding to the HARQ process is set to 4 subframes.
  • UL HARQ RTT timer corresponding to the HARQ process may be set to k ULHARQRTT pieces subframe (set).
  • the value of k ULHARQRTT is specified (selected, determined) according to the UL-DL setting and / or the shortening processing time. For example, the value of k ULHARQRTT may be given from FIG. 6 (A).
  • a UL HARQ RTT Timer (UL HARQ RTT Timer) is managed for each uplink HARQ process.
  • the UL HARQ RTT timer corresponding to the uplink HARQ process indicates the minimum interval from transmission of uplink data to transmission of an uplink grant (uplink HARQ retransmission grant) for retransmission of the uplink data. That is, the UL HARQ RTT timer corresponding to the uplink HARQ process is a subframe before the uplink grant (uplink HARQ retransmission grant) for uplink retransmission is expected by the terminal device 1 (MAC entity). Indicates the minimum amount.
  • the terminal device 1 uses an HARQ process scheduled to use (type 1) short processing time and (type 2) short processing time in the serving cell. There is a HARQ process scheduled to not.
  • the MAC entity delivers the uplink grant and the HARQ information received from the physical layer for a certain TTI to the HARQ entity.
  • the HARQ entity For each TTI, the HARQ entity identifies the HARQ process associated with that TTI.
  • the HARQ entity may determine either of the two types based on whether or not the HARQ information includes information indicating the number of the HARQ process for a certain TTI. That is, in the serving cell in which the parameter shortProcessingTime of the RRC layer is set, the HARQ entity identifies the HARQ process corresponding to the TTI as type 1 if the HARQ information includes information indicating the number of the HARQ process. It may be (specified).
  • the HARQ entity identifies the HARQ process corresponding to the TTI as type 2 if the HARQ information does not include information indicating the number of the HARQ process. It may be (specified).
  • the HARQ process manages state variable HARQ_FEEDBACK.
  • the HARQ process causes the physical layer to generate a transmission in response to the uplink grant when the HARQ entity requests non-adaptive retransmissions and NACK is set in the state variable HARQ_FEEDBACK. To direct.
  • the HARQ process to which synchronous HARQ is applied sets ACK or NACK to state variable HARQ_FEEDBACK based on the HARQ indicator received on PHICH.
  • the HARQ process to which asynchronous HARQ is applied may not set ACK or NACK to state variable HARQ_FEEDBACK based on the HARQ indicator received on the PHICH.
  • the HARQ process to which synchronous HARQ is applied sets NACK in state variable HARQ_FEEDBACK based on a request for initial transmission or non-adaptive retransmission by the HARQ entity. Also, an HARQ process to which asynchronous HARQ is applied sets an ACK in a state variable HARQ_FEEDBACK based on a request for initial transmission or adaptive retransmission by the HARQ entity. Note that adaptive retransmissions are retransmissions indicated by NDI, and non-adaptive retransmissions are retransmissions indicated by the HARQ indicator. By this, the HARQ process to which asynchronous HARQ is applied does not perform non-adaptive retransmission. Also, when only HARQ ACK is received, the corresponding HARQ process keeps MAC layer data in the HARQ buffer.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of PUSCH synchronous transmission by PHICH in the present embodiment.
  • one subframe corresponds to one HARQ process.
  • the numbers in the squares indicate the numbers of corresponding HARQ processes.
  • the terminal device 1 transmits the PUSCH in subframe n-4.
  • the terminal device 1 receives the PHICH in the subframe n.
  • the PHICH in subframe n is associated with the PUSCH transmitted in subframe n-4.
  • the PHICH in subframe n is used to transmit a HARQ indicator indicating ACK or NACK for the transport block transmitted on PUSCH in subframe n-4. That is, if a transport block is being transmitted on the PUSCH in subframe n-4, then a HARQ indicator indicating ACK or NACK for the transport block is transmitted (assigned) on the PHICH in subframe n.
  • the number of the HARQ process corresponding to the PUSCH (transport block) transmitted in subframe n-4 corresponds to 0.
  • the terminal device 1 may determine whether to trigger non-adaptive retransmission of the transport block based on the HARQ indicator transmitted on the PHICH in subframe n. For example, when an ACK is decoded (decoded) in PHICH in subframe n, the ACK for the transport block may be delivered to the upper layer. That is, non-adaptive retransmission of the transport block corresponding to HARQ process number 0 may not be performed in subframe n + 4. Then, after the ACK is decoded, retransmission or initial transmission of the transport block corresponding to HARQ process number 0 is scheduled via PDCCH.
  • NACK for the transport block may be delivered to the upper layer. That is, non-adaptive retransmission of the transport block corresponding to HARQ process number 0 may be performed in subframe n + 4. Then, after performing the transmission of the PUSCH in the subframe n + 4, the terminal device 1 may attempt to receive the PHICH for the PUSCH in the subframe n + 8. Also, due to the occurrence of measurement gaps, there may be cases where non-adaptive retransmission of transport blocks can not be performed on the PUSCH in subframe n + 4.
  • the terminal device 1 when subframe n + 4 in which non-adaptive retransmission of the transport block corresponding to HARQ process number 0 is to be performed is part of the measurement gap set in the upper layer, the terminal device 1 performs the transport Non-adaptive retransmission of blocks is not performed in subframe n + 4. Subsequently, the terminal device 1 may not attempt to receive the PHICH in subframe n + 8, and may continue non-adaptive retransmission of the transport block corresponding to the number 0 of the HARQ process in subframe n + 12.
  • the measurement gap is a time interval for the terminal device 1 to perform measurement of different frequency cells and / or different RAT (Radio Access Technology).
  • the base station device 3 transmits, to the terminal device 1, information indicating the period of the measurement gap.
  • the terminal device 1 sets the measurement gap period based on the information.
  • the terminal device 1 may not perform uplink transmission in subframes that are part of the measurement gap.
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of PUSCH transmission collisions due to different processing times in the present embodiment.
  • the terminal device 1 is a terminal device having a short processing capability, and the RRC parameter shortProcessingTime is set in the serving cell.
  • the numbers in the squares indicate the numbers of the corresponding HARQ processes.
  • One subframe corresponds to one HARQ process.
  • One subframe corresponds to one TTI.
  • the type of uplink HARQ process may be determined based on the type of search space in which the uplink grant is transmitted.
  • asynchronous HARQ may be applied to the HARQ process corresponding to the PUSCH scheduled for the uplink grant. Then, the terminal device 1 may transmit the PUSCH in a subframe three subsequent to the subframe in which the uplink grant is received.
  • the HARQ entity derives the HARQ process number from the “HARQ process number” field included in the uplink grant.
  • synchronous HARQ may be applied to the HARQ process corresponding to the PUSCH scheduled for the uplink grant. Then, the terminal device 1 may transmit the PUSCH in a subframe four later than the subframe in which the uplink grant is received.
  • the HARQ entity may derive the number of the HARQ process based at least on the subframe number in which the PUSCH is transmitted.
  • the terminal device 1 transmits a transport block corresponding to an HARQ process to which synchronous HARQ is applied in PUSCH in subframe n-4.
  • a HARQ indicator is transmitted on the PHICH in response to the transmission of the transport block.
  • the correspondence between the subframe in which the PHICH including the HARQ indicator is transmitted in response to the transmission of the transport block and the subframe in which the transmission of the transport block is performed is predetermined.
  • the terminal device 1 tries to receive the PHICH including the HARQ indicator for the transmission of the transport block in the subframe four after the subframe in which the transport block is transmitted on the PUSCH.
  • the terminal device 1 may perform non-adaptive retransmission of the transport block in a subframe four later than the subframe in which the HARQ indicator indicating NACK in PHICH is received.
  • the terminal device 1 may attempt to receive the HARQ indicator for the transport block transmitted on the PUSCH of subframe n-4 on the PHICH in subframe n.
  • the terminal device 1 performs non-adaptive retransmission of the transport block in subframe n + 4.
  • the number of the HARQ process to which synchronous HARQ is applied corresponding to the transport block transmitted on the PUSCH in subframe n-4 corresponds to 0.
  • the terminal device 1 detects the uplink grant indicating the same HARQ process (number 0 of the HARQ process) in subframe n, the terminal device 1 is based on the detected uplink grant regardless of the HARQ indicator received on the PHICH.
  • either initial transmission or adaptive retransmission of the transport block corresponding to HARQ process number 0 may be performed. That is, if an uplink grant is indicated for HARQ process of number 0 and subframe n, the HARQ entity instructs the HARQ process of number 0 to generate either initial transmission or adaptive retransmission. It is also good. That is, if no uplink grant is indicated for HARQ process of number 0 and subframe n, the HARQ entity may instruct the HARQ process of number 0 to generate non-adaptive retransmissions.
  • the terminal device 1 executes transmission of the transport block scheduled by the uplink grant on the PUSCH in subframe n + 4. Good.
  • the transmission timing of the transport block may be set to 3 ms (3 subframes).
  • asynchronous HARQ may be applied to the HARQ process corresponding to the transport block.
  • the HARQ process number corresponding to the transport block is given based on the “HARQ process number” field included in the uplink grant. For example, in FIG. 8, transmission of a transport block scheduled by uplink grant corresponds to number 1 of the HARQ process. That is, in FIG. 8, transmission of the transport block requested by the HARQ indicator indicating NACK and transmission of the transport block scheduled by the uplink grant correspond to different HARQ processes.
  • the uplink grant may be an uplink grant scheduled to use a short processing time.
  • the terminal device 1 may not be able to transmit simultaneously in the same subframe. That is, the MAC entity may receive an uplink grant scheduled to use short processing time. If the transmission of the HARQ process (transport block) scheduled by the uplink grant and the non-adaptive retransmission of another HARQ process occur in the same subframe, the MAC entity drops the uplink grant It does not have to be. That is, in this case, the MAC entity may choose to proceed with the uplink grant.
  • the PUSCH transmission including the transport block corresponding to the first HARQ process is non-adaptive retransmission required for the HARQ indicator indicating NACK, and the PHICH transmission is detected in subframe n. It may be performed in subframe n + 4 based at least on.
  • the transmission of transport blocks corresponding to the second HARQ process may be scheduled by the uplink grant in the UE specific search space.
  • the uplink grant may be an uplink grant scheduled to use a short processing time. Note that the first HARQ process and the second HARQ process may correspond to different HARQ process numbers.
  • the first HARQ process may be a HARQ process corresponding to synchronous HARQ.
  • the first HARQ process may be a HARQ process scheduled to use normal processing time.
  • the first HARQ process may be a HARQ process not scheduled to use short processing time.
  • the second HARQ process may be a HARQ process corresponding to an asynchronous HARQ process.
  • the second HARQ process may be a HARQ process scheduled to use short processing time.
  • the terminal device 1 stops transmission of the transport block corresponding to the first HARQ process in subframe n + 4 based on at least an event to stop (do not transmit) an event of PHICH in subframe n + 8. It may be determined whether to attempt reception.
  • the event of stopping (not transmitting) transmission of the transport block corresponding to the first HARQ process in subframe n + 4 is event (i) that a measurement gap occurs in the subframe n + 4, and (Ii) may include the occurrence of transmission of transport blocks corresponding to the second HARQ process in the same subframe (subframe n + 4).
  • the second HARQ process is an HARQ process different from the first HARQ process.
  • the terminal device 1 transmits in subframe n + 8.
  • the transmission of the transport block corresponding to the first HARQ process may be performed in subframe n + 12 without attempting to receive the PHICH.
  • the terminal device 1 does not attempt to receive the PHICH in subframe n + 8 and The transmission of the transport block corresponding to the first HARQ process may not be performed in frame n + 12.
  • the transmission of the transport block corresponding to the first HARQ process is stopped by the occurrence of the transmission of the transport block scheduled by the uplink grant in the event (ii) the same subframe (subframe n + 4)
  • the terminal device 1 may attempt to receive the PHICH in subframe n + 8. Then, the terminal device 1 may determine whether to perform transmission of the transport block corresponding to the first HARQ process, based on the HARQ indicator included in the received PHICH.
  • the terminal device 1 receives the second HARQ Transmission of a transport block corresponding to a process is performed on the PUSCH of the subframe, transmission of the transport block corresponding to the first HARQ process using the PUSCH of the subframe is stopped, and It may attempt to receive the PHICH in the four subsequent subframes and / or monitor the PDCCH (uplink grant) for the first HARQ process.
  • the terminal device 1 determines whether to execute transmission of the transport block corresponding to the first HARQ process based on at least the HARQ indicator included in the PHICH and / or the uplink grant. It is also good.
  • the first HARQ process corresponds to HARQ process number 0.
  • the second HARQ process corresponds to the number 1 of the HARQ process.
  • the terminal device 1 performs transmission of the transport block corresponding to the HARQ process of No. 1 scheduled by the uplink grant in subframe n + 4, and corresponds to the No. 0 HARQ process requested by NACK.
  • Non-adaptive retransmission of transport blocks may be stopped.
  • the terminal device 1 may attempt to receive the PHICH including the HARQ indicator in response to the transmission of the transport block corresponding to the HARQ process of the number 0 in subframe n + 8.
  • the PHICH in subframe n + 8 may be used to transmit a HARQ indicator indicating ACK or NACK for transmission of a transport block corresponding to a HARQ process of number 0 in PUSCH of subframe n-4.
  • non-adaptive retransmission of the transport block corresponding to the HARQ process of number 0 may not be performed in subframe n + 12.
  • An ACK for the transport block corresponding to the HARQ process of number 0 may be delivered to the upper layer. Then, retransmission or initial transmission of a transport block corresponding to the HARQ process of number 0 is scheduled via PDCCH.
  • NACK is decoded (decoded) in PHICH in subframe n + 8
  • non-adaptive retransmission of the transport block corresponding to the HARQ process of number 0 may be performed in subframe n + 12. This enables efficient transmission of transport blocks corresponding to HARQ processes of different two numbers.
  • the terminal device 1 when transmission of the transport block scheduled by the uplink grant and non-adaptive retransmission of the transport block requested by NACK occur in the same subframe n + 4, the terminal device 1 , Perform transmission of transport blocks scheduled by uplink grant in subframe n + 4, stop non-adaptive retransmission of transport blocks corresponding to the HARQ process of number 0 requested for NACK, and subframe It is not necessary to attempt to receive the PHICH at n + 8, or may monitor the uplink grant for the HARQ process of number 0 at subframe n + 8, or may correspond to the HARQ process of number 0 at subframe n + 12 Porth Tsu may not execute the non-adaptive retransmission of the click.
  • the terminal device 1 stops the transmission of the transport block corresponding to the first HARQ process at subframe n + 4 based on at least the event of stopping (not transmitting) the first HARQ process. It may be determined whether to set ACK to the state variable HARQ_FEEDBACK.
  • the terminal device 1 For example, if transmission of the transport block corresponding to the first HARQ process is (no) transmission in subframe n + 4 due to the occurrence of (i) measurement gap, the terminal device 1 performs the first HARQ process It is not necessary to set ACK in the state variable HARQ_FEEDBACK of. Also, if the transmission of the transport block corresponding to the first HARQ process is (no) transmission in subframe n + 4 due to the occurrence of (i) measurement gap, the terminal device 1 performs the transmission in the subframe n + 12 Transmission (non-adaptive retransmission) of transport blocks corresponding to one HARQ process may be performed.
  • transmission of the transport block corresponding to the first HARQ process is stopped by (ii) transmission of the transport block scheduled by the uplink grant in the same subframe (subframe n + 4) (no transmission If it is, the terminal device 1 may set an ACK to the state variable HARQ_FEEDBACK of the first HARQ process. And, the initial transmission or adaptive retransmission of the transport block corresponding to the first HARQ process is scheduled via PDCCH.
  • the PDCCH includes an uplink grant mapped to the common search space.
  • the terminal device 1 when the transmission of the transport block corresponding to the first HARQ process and the transmission of the transport block corresponding to the second HARQ process occur in the same subframe, the terminal device 1 performs the first State variable HARQ_FEEDBACK of the HARQ process is set to ACK, non-adaptive retransmission of the transport block corresponding to the first HARQ process is stopped at the PUSCH of the subframe, and transport corresponding to the second HARQ process The transmission of blocks may be performed on the PUSCH of the subframe.
  • an ACK for the transport block corresponding to the first HARQ process may be delivered to the upper layer.
  • the terminal device 1 may not attempt to receive the PHICH in subframe n + 8, and may not perform non-adaptive retransmission of the transport block corresponding to the first HARQ process in subframe n + 12. .
  • the terminal device 1 when the terminal device 1 decodes (decodes) NACK in PHICH in subframe n, the terminal device 1 sets NACK to the state variable HARQ_FEEDBACK of the first HARQ process of number 0.
  • the terminal device 1 tries to perform non-adaptive retransmission of the transport block corresponding to the first HARQ process requested by NACK in subframe n + 4 using normal processing time.
  • the terminal device 1 detects the uplink grant corresponding to the second HARQ process of No. 1 in the UE specific search space in subframe n + 1, the terminal device 1 in the UE specific search space
  • the transmission of the transport block scheduled by the received uplink grant may be performed in subframe n + 4 using the short processing time.
  • transmission of the transport block corresponding to the first HARQ process of number 0 and transmission of the transport block corresponding to the second HARQ process of number 1 occur in the same subframe n + 4.
  • the terminal device 1 may set an ACK to the state variable HARQ_FEEDBACK of the first HARQ process of number 0.
  • the initial transmission or adaptive retransmission of the transport block corresponding to the first HARQ process of number 0 is scheduled (designated) via the PDCCH. That is, non-adaptive retransmission of the transport block corresponding to the first HARQ process of number 0 may not be performed in subframes n + 4 and n + 12. This enables efficient transmission of transport blocks corresponding to HARQ processes of different two numbers.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating another example of setting the state variable HARQ_FEEDBACK of the HARQ process to ACK in the present embodiment.
  • the terminal device 1 tries in subframe n to receive the PHICH including the HARQ indicator for transmission of the transport block in PUSCH in subframe n-4. For each TTI, the HARQ entity identifies the HARQ process associated with that TTI.
  • the HARQ entity For the first TTI (subframe n), the HARQ entity identifies the HARQ process associated with the first TTI to the first HARQ process. The HARQ entity generates non-adaptive retransmission if no uplink grant is indicated for the first HARQ process and the first TTI, and if the HARQ buffer of the first HARQ process is not empty Indicate (request) the first HARQ process to generate. Also, if no uplink grant is indicated for the first HARQ process and the first TTI, and if the HARQ buffer for the first HARQ process is empty, then the HARQ entity generates non-adaptive retransmissions. The first HARQ process may not be instructed (indicate, request) to (generate).
  • the first HARQ process may be set to the value received for HARQ_FEEDBACK.
  • the first HARQ process may set HARQ_FEEDBACK to NACK. That is, if the HARQ entity requests non-adaptive retransmission for the first HARQ process for the first TTI, and if HARQ_FEEDBACK of the first HARQ process is NACK, then the first HARQ process is non-adaptive Generate a retransmission.
  • the transmission of the first HARQ process is non-adaptive retransmission.
  • the first HARQ process may instruct the physical layer to generate a transmission. That is, non-adaptive retransmission of the first HARQ process may be performed in subframe n + 4.
  • the HARQ entity For the second TTI (subframe n + 1), the HARQ entity identifies the HARQ process associated with the second TTI as the second HARQ process. The second HARQ process is scheduled to use Short Processing Time. If an uplink grant is indicated for the second HARQ process and the second TTI, the HARQ entity instructs the second HARQ process to generate either an initial transmission or an adaptive retransmission. That is, the second HARQ process, which is scheduled to use short processing time, generates either initial transmission or adaptive retransmission. The second HARQ process may instruct the physical layer to generate a transmission. That is, transmission of the second HARQ process is performed in subframe n + 4.
  • the terminal device 1 may execute the operation A.
  • the action A has at least one of the action A1 and the action A2.
  • the HARQ entity may instruct the first HARQ process to set the state variable HARQ_FEEDBACK to ACK.
  • the first HARQ process ACKs the state variable HARQ_FEEDBACK at the time of receiving HARQ feedback to respond to the transmission of the first HARQ process. It may be set to In operation A1, the first HARQ process sets a state variable HARQ_FEEDBACK to ACK based on an indication from the HARQ entity.
  • the second HARQ process sets the state variable HARQ_FEEDBACK to ACK if the above conditions are met, not based on the indication from the HARQ entity.
  • the conditions described above are described below. Also, if (operation A2) the conditions A, B and C are satisfied, the first HARQ process may set the state variable HARQ_FEEDBACK to ACK.
  • HARQ_FEEDBACK of the first HARQ process may be set to ACK after receiving an indication from the HARQ entity. That is, in FIG. 9A, the point in time when HARQ_FEEDBACK of the first HARQ process is set to ACK may be subframe n + 1 or a subframe after subframe n + 1.
  • the HARQ_FEEDBACK of the first HARQ process is set to ACK upon receipt of the HARQ feedback to respond to the transmission of the first HARQ process. That is, in FIG. 9A, the point at which the HARQ_FEEDBACK of the first HARQ process is set to ACK is subframe n + 8.
  • Condition A is that the HARQ process (first HARQ process) corresponds to synchronous HARQ.
  • Condition B is that the transmission of the HARQ process (first HARQ process) is non-adaptive retransmission, and the transmission occurs at the same transmission time as the transmission of another HARQ process (second HARQ process) (collision) It is doing.
  • Condition C is that another HARQ process (second HARQ process) is scheduled to use a short processing time (ShortProcessingTime).
  • the terminal device 1 may not perform non-adaptive retransmission of the transport block corresponding to the first HARQ process on the PUSCH of the subframe.
  • the terminal device 1 may transmit the transport block corresponding to the second HARQ process using the PUSCH of the subframe.
  • the HARQ entity For the third TTI (subframe n + 8), the HARQ entity identifies the HARQ process associated with the third TTI as the first HARQ process. That is, in synchronous HARQ, the HARQ entity identifies the HARQ process associated with each of the first TTI and the third TTI in the same HARQ process (first HARQ process).
  • the terminal device 1 may monitor uplink grants for the first HARQ process and the third TTI in subframe n + 8.
  • the terminal device 1 may execute the operation B.
  • the action B has at least one of the action B1 and the action B2.
  • (Operation B1) If an uplink grant is not indicated for the first HARQ process and the third TTI, and if the HARQ buffer of the first HARQ process is not empty, and if the first HARQ process is not The HARQ entity may set the state variable HARQ_FEEDBACK to ACK if the previously generated non-adaptive retransmission and transmission of the second HARQ process occur in the same uplink TTI (subframe n + 4) (collision) Instruct one HARQ process.
  • the HARQ entity performs non-adaptive retransmission (Indicate, request) to the first HARQ process to generate.
  • the first HARQ process is configured such that if the HARQ entity requests non-adaptive retransmission from the first HARQ process for the third TTI, and the previously generated non-adaptive retransmission of the first HARQ process
  • the state variable HARQ_FEEDBACK may be set to ACK if the transmission of the second HARQ process occurs in the same uplink TTI.
  • the non-adaptive retransmission generated in the previous time of the first HARQ process is the non-adaptive retransmission generated for the first TTI in (S901).
  • the first HARQ The process may not generate non-adaptive retransmissions required by the HARQ entity. That is, if the HARQ entity requests non-adaptive retransmission for the first HARQ process for the third TTI, and if the state variable HARQ_FEEDBACK of the first HARQ process is NACK, then the first HARQ process: Non-adaptive retransmissions may be generated as required by the HARQ entity.
  • the state variable HARQ_FEEDBACK of the first HARQ process may be stopped.
  • the first HARQ process when the uplink grant is indicated for the first HARQ process and the third TTI, the first HARQ process performs initial transmission or adaptive retransmission according to the uplink grant. Instructs the physical layer to generate one.
  • execution of either the operation A or the operation B may be set by a signal of an upper layer, a specification, or the like.
  • execution of either the operation A1 or the operation A2 may be set by an upper layer signal, a specification sheet or the like.
  • execution of the operation B is set, the execution of either the operation B1 or the operation B2 may be set by an upper layer signal, a specification sheet or the like.
  • FIG. 9 (B) is a figure which shows another example of the collision of PUSCH transmission in this embodiment.
  • the terminal device 1 may execute the operation C after performing (S912).
  • the terminal device 1 may execute the process A and the process B or may not perform the process C.
  • the terminal device 1 may execute the process A and the process B, or the process C. You do not have to run it.
  • the terminal device 1 may execute process A and process B or execute process C. You do not have to.
  • the terminal device 1 may execute the process A and the process B or may not perform the process C.
  • the terminal device 1 may not execute the process A and the process B, or may execute the process C.
  • condition A whether the first HARQ process is synchronous HARQ or asynchronous HARQ
  • condition B transmission of the first HARQ process is not adaptive
  • it responds to the transmission of the first HARQ process based at least on whether the transmission occurs (collision) at the same transmission time as the transmissions of the other HARQ processes (the second HARQ process) It may be determined whether to set HARQ_FEEDBACK to ACK at the time of reception of the HARQ feedback.
  • condition A whether the first HARQ process is synchronous HARQ or asynchronous HARQ
  • condition B transmission of the first HARQ process is not adaptive
  • whether to set HARQ_FEEDBACK to ACK based at least on whether the transmission occurs (collision) at the same transmission time as transmissions of other HARQ processes (second HARQ process) You may decide.
  • another HARQ process (second HARQ process) is scheduled to use a short processing time.
  • Process A is to assume that the first HARQ process instructs the physical layer to generate a transmission based on the stored uplink grant.
  • the redundancy version of the uplink grant corresponds to the value of the variable CURRENT_IRV.
  • the sequence of redundant versions is 0, 2, 3, 1.
  • the variable CURRENT_IRV is an index into the sequence of redundant versions.
  • the variable is updated modulo at four.
  • Process B is to assume that the first HARQ process increments CURRENT_IRV by one.
  • Process C is to assume that the first HARQ process sets HARQ_FEEDBACK to ACK upon receipt of HARQ feedback to respond to the transmission of the first HARQ process. Also, process C may be that the first HARQ process sets HARQ_FEEDBACK to ACK.
  • the first HARQ process transmits There is no need to instruct the physical layer to generate That is, if the transmission of the first HARQ process occurs (collision) in the same transmission time (subframe n + 4) as the transmission of the second HARQ process, the second HARQ process is the stored uplink grant.
  • the physical layer may be instructed to generate a transmission based on
  • the HARQ process possessed by the terminal device 1 is (a) whether the HARQ process is synchronous HARQ or asynchronous HARQ, or (i) the transmission of the HARQ process is an initial transmission, an adaptive retransmission, a non-adaptive retransmission (C) If the transmission of the HARQ process is non-adaptive retransmission, at least based on whether the transmission occurs (collision) at the same transmission time as transmissions of other HARQ processes, It may decide whether to instruct the physical layer to generate a transmission of the HARQ process.
  • the terminal device 1 (a) whether the HARQ process is either synchronous HARQ or asynchronous HARQ, or (i) whether the transmission of the HARQ process is initial transmission, adaptive retransmission, or non-adaptive retransmission. (C) When the transmission of the HARQ process is non-adaptive retransmission, the transmission of the HARQ process is performed at least based on whether or not the transmission occurs at the same transmission time as the transmission of another HARQ process (collision). It may be determined whether the transmission is performed on PUSCH.
  • the same transmission time may mean the same uplink TTI and / or the same uplink subframe.
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of TTI and sTTI in the present embodiment.
  • the TTI may be composed of 2 ⁇ N UL symb SC-FDMA symbols. Note that N UL symb may be the number of SC-FDMA symbols constituting one slot.
  • the number X of SC-FDMA symbols constituting sTTI (shortened TTI) is any one of ⁇ 2, 3, 4, 7 ⁇ .
  • TTI / sTTI composed of X SC-FDMA symbols is also referred to as X symbol TTI.
  • sPUSCH may be a channel used for transmission of at least uplink data.
  • the sPUCCH may be a channel used for transmission of at least uplink control information.
  • the TPU length of sPUSCH and / or sPUCCH may be shorter than 1 ms (one subframe length) or 0.5 ms (one slot length).
  • sPUSCH and / or sPUCCH may be mapped to two SC-FDMA symbols or three SC-FDMA symbols.
  • sPUSCH and / or sPUCCH may be mapped to 7 SC-FDMA symbols.
  • the transmission timing of the PUSCH for the uplink grant is a subframe k after the subframe in which the uplink grant is detected.
  • the value of k may be three and / or four.
  • the transmission timing of the sPUSCH for the uplink grant is sTTI after m from the sTTI in which the uplink grant is detected.
  • the value of m may be 4. That is, when an uplink grant scheduling sPUSCH is received in the first sTTI of subframe n in 7 symbol TTIs, transmission of sPUSCH may be performed in the first sTTI of subframe n + 2.
  • the value of m may be six.
  • transmission of sPUSCH may be performed in the first sTTI of subframe n + 1.
  • the value of m may be four. That is, the processing time of sPUSCH is shorter than the processing time of PUSCH.
  • the transport block transmitted on sPUSCH corresponds to the third HARQ process. That is, the transport block transmitted on sPUSCH may be a HARQ process different from the first HARQ process.
  • the first HARQ process and the third HARQ process correspond to different HARQ process numbers.
  • the transmission of the transport block corresponding to the first HARQ process may be paraphrased as the transmission of the PUSCH corresponding to the first HARQ process.
  • the timing at which the uplink grant scheduling the transmission of the sPUSCH is later than the uplink grant scheduling the transmission of the PUSCH SPUSCH may be transmitted in the same subframe as PUSCH even if received in
  • transmission of the transport block corresponding to the first HARQ process is performed by causing transmission of the sPUSCH corresponding to the third HARQ process to occur in event (iii) the same subframe. It may be stopped at the frame (it may not be done). In this embodiment, transmission of the transport block corresponding to the first HARQ process is stopped by occurrence of transmission of sPUSCH corresponding to the third HARQ process in the same subframe as event (iii). In the post operation, the transmission of the transport block corresponding to the first HARQ process is stopped by the occurrence of the transmission of the transport block corresponding to the second HARQ process in the event (ii) the same subframe. It may be the same as the operation after being done.
  • the transmission of the transport block corresponding to the first HARQ process is stopped by the occurrence of the transmission of the sPUSCH corresponding to the third HARQ process in event (iii) the same subframe ( A)
  • the transport block corresponding to the first HARQ process is not transmitted in all symbols of PUSCH, and / or (B) the transport block corresponding to the first HARQ process is a symbol of a part of PUSCH May not be transmitted at least.
  • the transport block corresponding to the first HARQ process may not be transmitted in a symbol overlapping with sPUSCH.
  • the transport block corresponding to the first HARQ process may not be transmitted in a slot overlapping with sPUSCH.
  • FIG. 11 is a schematic block diagram showing the configuration of the terminal device 1 of the present embodiment.
  • the terminal device 1 includes a wireless transmission / reception unit 10 (physical layer processing unit 10) and an upper layer processing unit 14.
  • the wireless transmission / reception unit 10 is configured to include an antenna unit 11, an RF (Radio Frequency) unit 12, and a baseband unit 13.
  • the upper layer processing unit 14 includes a medium access control layer processing unit 15 and a radio resource control layer processing unit 16.
  • the wireless transmission / reception unit 10 is also referred to as a transmission unit, a reception unit, or a physical layer processing unit.
  • the physical layer processing unit performs processing related to PUSCH transmission in the physical layer.
  • the upper layer processing unit 14 outputs, to the radio transmission / reception unit 10, uplink data (transport block) generated by a user operation or the like.
  • the upper layer processing unit 14 includes a medium access control (MAC) layer, a packet data convergence protocol (packet data convergence protocol: PDCP) layer, a radio link control (Radio Link Control: RLC) layer, and a radio resource control (radio resource control).
  • MAC medium access control
  • PDCP packet data convergence protocol
  • RLC Radio Link Control
  • RRC radio resource control
  • the medium access control layer processing unit 15 included in the upper layer processing unit 14 performs processing of the medium access control layer.
  • the medium access control layer processing unit 15 controls HARQ based on various setting information / parameters managed by the radio resource control layer processing unit 16.
  • the medium access control layer processing unit 15 manages a plurality of HARQ entities, a plurality of HARQ processes, and a plurality of HARQ buffers.
  • the HARQ entity manages multiple HARQ processes in parallel.
  • the medium access control layer processing unit 15 instructs the radio transmission / reception unit 10 to monitor PDCCH and / or PHICH in a subframe.
  • Monitoring the PDCCH means trying to decode the PDCCH according to a certain DCI format.
  • Monitoring PHICH means attempting to receive PHICH including the HARQ indicator for transmission of a transport block.
  • the HARQ process managed by the medium access control layer processing unit 15 sets ACK or NACK in the state variable HARQ_FEEDBACK based on the HARQ indicator.
  • the HARQ process managed by the medium access control layer processing unit 15 sets ACK or NACK in a state variable HARQ_FEEDBACK based on an instruction of the HARQ entity.
  • the radio resource control layer processing unit 16 included in the upper layer processing unit 14 performs processing of the radio resource control layer.
  • the radio resource control layer processing unit 16 manages various setting information / parameters of its own device.
  • the radio resource control layer processing unit 16 sets various setting information / parameters based on the signal of the RRC layer received from the base station apparatus 3. That is, the radio resource control layer processing unit 16 sets various setting information / parameters based on information indicating various setting information / parameters received from the base station apparatus 3.
  • the wireless transmission / reception unit 10 performs physical layer processing such as modulation, demodulation, coding, and decoding.
  • the radio transmission / reception unit 10 separates, demodulates and decodes the signal received from the base station apparatus 3, and outputs the decoded information to the upper layer processing unit 14.
  • the wireless transmission / reception unit 10 generates a transmission signal by modulating and encoding data, and transmits the transmission signal to the base station apparatus 3.
  • the physical layer processing unit performs processing related to PUSCH transmission in the physical layer.
  • the HARQ process managed by the medium access control layer processing unit 15 instructs the physical layer processing unit to generate transmission of the HARQ process.
  • the physical layer processing unit performs processing related to PUSCH transmission in the physical layer based on an instruction of the HARQ process.
  • the RF unit 12 converts a signal received via the antenna unit 11 into a baseband signal by orthogonal demodulation (down conversion), and removes unnecessary frequency components.
  • the RF unit 12 outputs the processed analog signal to the baseband unit.
  • the baseband unit 13 converts an analog signal input from the RF unit 12 into a digital signal.
  • the baseband unit 13 removes a portion corresponding to CP (Cyclic Prefix) from the converted digital signal, performs fast Fourier transform (FFT) on the signal from which the CP has been removed, and outputs the signal in the frequency domain. Extract.
  • CP Cyclic Prefix
  • FFT fast Fourier transform
  • the baseband unit 13 performs inverse fast Fourier transform (IFFT) on the data to generate an SC-FDMA symbol, adds a CP to the generated SC-FDMA symbol, and generates a baseband digital signal. It generates and converts a baseband digital signal into an analog signal.
  • the baseband unit 13 outputs the converted analog signal to the RF unit 12.
  • IFFT inverse fast Fourier transform
  • the RF unit 12 removes extra frequency components from the analog signal input from the baseband unit 13 using a low pass filter, up-converts the analog signal to a carrier frequency, and transmits it via the antenna unit 11 Do. Also, the RF unit 12 amplifies the power. Also, the RF unit 12 may have a function of controlling transmission power.
  • the RF unit 12 is also referred to as a transmission power control unit.
  • FIG. 12 is a schematic block diagram showing the configuration of the base station device 3 of the present embodiment.
  • the base station device 3 is configured to include a wireless transmission / reception unit 30 and an upper layer processing unit 34.
  • the wireless transmission and reception unit 30 includes an antenna unit 31, an RF unit 32, and a baseband unit 33.
  • the upper layer processing unit 34 includes a medium access control layer processing unit 35 and a radio resource control layer processing unit 36.
  • the wireless transmission / reception unit 30 is also referred to as a transmission unit, a reception unit, or a physical layer processing unit.
  • the upper layer processing unit 34 includes a Medium Access Control (MAC) layer, a Packet Data Convergence Protocol (PDCP) layer, a Radio Link Control (RLC) layer, a Radio Resource Control (Radio). Resource Control (RRC) layer processing is performed.
  • MAC Medium Access Control
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • Radio Radio Resource Control
  • RRC Resource Control
  • the medium access control layer processing unit 35 provided in the upper layer processing unit 34 performs processing of the medium access control layer.
  • the medium access control layer processing unit 15 controls HARQ based on various setting information / parameters managed by the radio resource control layer processing unit 16.
  • the medium access control layer processing unit 15 generates ACK / NACK and HARQ information for uplink data (UL-SCH).
  • the ACK / NACK and HARQ information for uplink data (UL-SCH) is transmitted to the terminal device 1 by PHICH or PDCCH.
  • the radio resource control layer processing unit 36 included in the upper layer processing unit 34 performs processing of the radio resource control layer.
  • the radio resource control layer processing unit 36 generates downlink data (transport block), system information, RRC message, MAC CE (Control Element), etc. allocated to the physical downlink shared channel, or acquires it from the upper node. , To the wireless transmission and reception unit 30.
  • the radio resource control layer processing unit 36 manages various setting information / parameters of each of the terminal devices 1.
  • the radio resource control layer processing unit 36 may set various setting information / parameters for each of the terminal devices 1 via the upper layer signal. That is, the radio resource control layer processing unit 36 transmits / broadcasts information indicating various setting information / parameters.
  • the function of the wireless transmission / reception unit 30 is the same as that of the wireless transmission / reception unit 10, and thus the description thereof is omitted.
  • Each of the units from 30 to 36 included in the base station apparatus 3 may be configured as a circuit.
  • Each of the units denoted by reference numerals 10 to 16 included in the terminal device 1 may be configured as a circuit.
  • a first aspect of this embodiment is a terminal apparatus, which is a medium access control layer processing unit 15 that manages an HARQ process, and a physical layer processing unit 10 that performs processing related to PUSCH transmission in a physical layer.
  • the first HARQ process determines whether or not the transmission of the first HARQ process and the transmission of the second HARQ process occur at the same transmission time, at least based on the first HARQ process.
  • the transmission of the second HARQ process is scheduled to use a short processing time whether to instruct the physical layer processing unit to generate a transmission of.
  • a second aspect of the present embodiment is a terminal apparatus, comprising: a medium access control layer processing unit 15 that manages an HARQ process, and the first HARQ process performs the following (condition A): If the HARQ process is either synchronous HARQ or asynchronous HARQ and / or (condition B) the transmission of the first HARQ process is non-adaptive retransmission, the transmission may be another HARQ process (the second HARQ process Whether HARQ_FEEDBACK is set to ACK upon receipt of HARQ feedback to respond to the transmission of the first HARQ process, based at least on whether it occurs (collision) at the same transmission time as the transmission of the process) You may decide whether or not.
  • a third aspect of the present embodiment is a terminal apparatus, comprising: a medium access control layer processing unit 15 which manages an HARQ entity; and an uplink grant is transmitted to the second HARQ process and the first TTI. If indicated, the second HARQ process is scheduled to use short processing time, and the transmission of the second HARQ process and the transmission of the first HARQ process occur in the same uplink TTI The HARQ entity instructs the first HARQ process to set a state variable HARQ_FEEDBACK to ACK.
  • a fourth aspect of the present embodiment is a terminal apparatus, comprising: a medium access control layer processing unit 15 that manages an HARQ entity; and an uplink grant is applied to the first HARQ process and the second TTI. If not indicated and if the HARQ buffer of the first HARQ process is not empty, then the HARQ entity instructs the first HARQ process to generate a non-adaptive retransmission, the first If the previously generated non-adaptive retransmission of the HARQ process and the transmission of the second HARQ process occur in the same uplink TTI, the HARQ entity sets the state variable HARQ_FEEDBACK to ACK in a first HARQ process Direct transmission of the second HARQ process to use short processing time. It is scheduling.
  • a fifth aspect of the present embodiment is a terminal apparatus, comprising: a medium access control layer processing unit 15 which manages an HARQ entity, wherein the first HARQ process is performed by the HARQ entity as a second TTI. And requesting the first HARQ process to perform non-adaptive retransmission, and the previously generated non-adaptive retransmission of the first HARQ process and the transmission of the second HARQ process have the same uplink. If occurring in a TTI, the state variable HARQ_FEEDBACK is set to ACK, and the transmission of the second HARQ process is scheduled to use short processing time.
  • the UL HARQ RTT timer corresponding to the second HARQ process is set to 3 subframes.
  • the transmission of the first HARQ process is non-adaptive retransmission.
  • a sixth aspect of the present embodiment is a base station apparatus that communicates with a terminal apparatus, and includes a transmitting unit 30 that transmits PDCCH including an uplink grant, and a receiving unit 30 that receives transmission of an HARQ process by PUSCH.
  • the first HARQ process configured in the terminal apparatus is based at least on whether transmission of the first HARQ process and transmission of the second HARQ process occur at the same transmission time. Then, it is determined whether to instruct the physical layer processing unit to generate the transmission of the first HARQ process, and the transmission of the second HARQ process is scheduled to use a short processing time.
  • a seventh aspect of the present embodiment is a base station apparatus that communicates with a terminal apparatus, and includes a transmitting unit 30 that transmits a PDCCH including an uplink grant, and a receiving unit 30 that receives an HARQ process transmission on a PUSCH.
  • the first HARQ process configured in the terminal apparatus is based at least on whether transmission of the first HARQ process and transmission of the second HARQ process occur at the same transmission time. Then, it is determined whether to instruct the physical layer processing unit to generate the transmission of the first HARQ process, and the transmission of the second HARQ process is scheduled to use a short processing time.
  • An eighth aspect of the present embodiment is a base station apparatus that communicates with a terminal apparatus, and includes a transmission unit 30 that transmits PDCCH including an uplink grant, and a reception unit 30 that receives transmission of an HARQ process by PUSCH. And, if the uplink grant is indicated for a second HARQ process and a first TTI, the second HARQ process is scheduled to use a short processing time, and the second HARQ process is performed. If the transmission of the process and the transmission of the first HARQ process occur in the same uplink TTI, the HARQ entity configured in the terminal instructs the first HARQ process to set the state variable HARQ_FEEDBACK to ACK. .
  • a ninth aspect of the present embodiment is a base station apparatus that communicates with a terminal apparatus, and includes a transmission unit 30 that transmits PDCCH including an uplink grant, and a reception unit 30 that receives transmission of an HARQ process by PUSCH.
  • the HARQ entity configured in the terminal instructs the first HARQ process to generate non-adaptive retransmissions, and the previously generated non-adaptive retransmissions of the first HARQ process and the second If the transmission of the HARQ process occurs in the same uplink TTI, the HARQ entity configured in the terminal device changes state.
  • the HARQ_FEEDBACK instructs the first HARQ process to set the ACK, the transmission of the second HARQ process is scheduled to use the short processing time.
  • a tenth aspect of the present embodiment is a base station apparatus that communicates with a terminal apparatus, and includes a transmission unit 30 that transmits a PDCCH including an uplink grant, and a reception unit 30 that receives an HARQ process transmission on a PUSCH. And a first HARQ process configured in the terminal device, the HARQ entity configured in the terminal device requests non-adaptive retransmission from the first HARQ process for a second TTI.
  • the state variable HARQ_FEEDBACK is set to ACK, and The transmissions of the two HARQ processes are scheduled to use short processing times.
  • the UL HARQ RTT timer corresponding to the second HARQ process is set to 3 subframes.
  • the HARQ information may include HARQ feedback.
  • the HARQ entity identifies the HARQ process associated with the first TTI to the first HARQ process.
  • the HARQ entity identifies the HARQ process associated with the second TTI to the second HARQ process.
  • the second HARQ process is scheduled to use a Short Processing Time.
  • the HARQ entity generates non-adaptive retransmission if no uplink grant is indicated for the first HARQ process and the first TTI, and if the HARQ buffer of the first HARQ process is not empty
  • the first HARQ process may be instructed (indicate, request) to (generate). If the non-adaptive retransmission of the generated first HARQ process and the transmission of the second HARQ process occur (collide) in the same uplink TTI (same transmission time, subframe n + 4), the HARQ entity Instruct the first HARQ process to set the state variable HARQ_FEEDBACK to ACK.
  • the HARQ entity performs the first HARQ process to set the state variable HARQ_FEEDBACK to ACK if the non-adaptive retransmission of and the transmission of the second HARQ process occur in the same uplink TTI (subframe n + 4) (collision) Instruct
  • the first HARQ process may set HARQ_FEEDBACK to ACK based on the indication of the HARQ entity. Also, after the NACK received from the physical layer is set to HARQ_FEEDBACK for the first TTI, the first HARQ process may set HARQ_FEEDBACK to ACK based on the indication of the HARQ entity. Also, for the first TTI, after the NACK received from the physical layer is set to HARQ_FEEDBACK, the first HARQ process indicates that the uplink grant is for the first HARQ process and the first TTI.
  • HARQ_FEEDBACK may be set to ACK based on the indication of the HARQ entity when occurring (collision) in subframe n + 4). That is, if the HARQ entity requests non-adaptive retransmission on the first HARQ process for the first TTI, and if the state variable HARQ_FEEDBACK of the first HARQ process is ACK, then the first HARQ process The non-adaptive retransmissions required by the HARQ entity may not be generated.
  • the HARQ entity generates non-adaptive retransmission if no uplink grant is indicated for the first HARQ process and the first TTI, and if the HARQ buffer of the first HARQ process is not empty
  • the first HARQ process may be instructed (indicate, request) to (generate). If the non-adaptive retransmission of the generated first HARQ process and the transmission of the second HARQ process occur (collide) in the same uplink TTI (same transmission time, subframe n + 4), the HARQ entity An ACK may be passed to the first HARQ process as the received HARQ feedback.
  • the HARQ entity sends an ACK to the first HARQ process as received HARQ feedback. You may pass it.
  • the HARQ entity may pass an ACK to the first HARQ process even though the HARQ feedback is NACKed from the physical layer.
  • the HARQ entity may pass an ACK to the first HARQ process.
  • the HARQ entity may perform the first retransmission regardless of the HARQ feedback received from the physical layer.
  • the ACK may be passed to the HARQ process of
  • the terminal device 1 when the first HARQ process obtains the MAC PDU from the message 3 buffer (Msg 3 buffer), the terminal device 1 performs another HARQ process (second HARQ process) for the transmission.
  • the processing A and the processing B may be performed, and the processing C may not be performed regardless of whether the transmission time and the transmission time at the same transmission time (collision) are the same or not.
  • the terminal device 1 executes the processes A and B.
  • the process C may not be executed.
  • the MAC PDU of the first HARQ process is obtained from the message 3 buffer (Msg 3 buffer) If the transmission does not occur (collision) at the same transmission time as the transmission of another HARQ process (the second HARQ process), the terminal device 1 executes the processes A and B. It may not be necessary, and the process C may be executed.
  • the MAC PDU of the first HARQ process is obtained from the message 3 buffer (Msg 3 buffer) If the transmission is occurring (collision) at the same transmission time as the transmission of another HARQ process (the second HARQ process), the terminal device 1 executes processing A and processing B. The process C may not be executed.
  • the MAC PDU of the first HARQ process is obtained from the message 3 buffer (Msg 3 buffer) If the transmission does not occur (collide) at the same transmission time as the transmission of another HARQ process (the second HARQ process), the terminal device 1 executes process A and process B. The process C may not be executed.
  • the random access procedure if the downlink assignment for TTI is received on PDCCH for RA-RNTI and the received transport block is decoded correctly, and the received random access response is transmitted for random access If the MAC entity includes a random access preamble identifier corresponding to the preamble, the MAC entity considers that the random access response has been successfully received. Subsequently, if the random access preamble included in the random access response is selected by the MAC entity, and if the random access response is the first successfully received random access response in the random access procedure, the MAC entity , MAC PDUs are stored in the message 3 buffer.
  • the random access procedure may be a contention based random access procedure. That is, the message 3 buffer is a buffer used for the contention based random access procedure. Message 3 may be a transport block scheduled by the uplink grant included in the random access response.
  • An eleventh aspect of the present embodiment is a terminal apparatus, comprising: a medium access control layer processing unit 15 which manages an HARQ entity; and an uplink grant is transmitted to a first HARQ process and a first TTI. If not shown and if the HARQ buffer of the first HARQ process is not empty, then the HARQ entity instructs and generates said first HARQ process to generate non-adaptive retransmissions If the non-adaptive retransmission of the first HARQ process and the transmission of the second HARQ process occur in the same uplink TTI, the HARQ entity instructs the first HARQ process to set the state variable HARQ_FEEDBACK to ACK. And transmission of the second HARQ process is scheduled to use short processing time. Is Yuringu.
  • a twelfth aspect of the present embodiment is a base station apparatus that communicates with a terminal apparatus, and includes a transmission unit 30 that transmits PDCCH including an uplink grant, and a reception unit 30 that receives transmission of an HARQ process by PUSCH. And if the uplink grant is not indicated for the first HARQ process and the first TTI, and the HARQ buffer of the first HARQ process configured for the terminal is not empty In this case, the HARQ entity configured in the terminal instructs the first HARQ process to generate non-adaptive retransmission, and the non-adaptive retransmission of the first HARQ process and the second HARQ are generated.
  • the HARQ entity configured in the terminal device may be configured to receive the state variable HA.
  • the Q_FEEDBACK instructs the first HARQ process to set the ACK, the transmission of the second HARQ process is scheduled to use the short processing time. Thereby, the terminal device 1 can communicate with the base station device 3 efficiently.
  • a first aspect of the present invention is a terminal apparatus, comprising: a medium access control layer processing unit that manages an HARQ process; and a physical layer processing unit that performs processing related to PUSCH transmission in a physical layer.
  • the first HARQ process transmits the first HARQ process based on at least whether transmission of the first HARQ process and transmission of the second HARQ process occur at the same transmission time. It is determined whether to instruct the physical layer processor to generate, and the transmission of the second HARQ process is scheduled to use a short processing time.
  • a second aspect of the present invention is a base station apparatus that communicates with a terminal apparatus, comprising: a transmission unit that transmits a PDCCH including an uplink grant; a reception unit that receives transmission of an HARQ process on a PUSCH;
  • the first HARQ process configured to the terminal apparatus comprises at least based on whether transmission of the first HARQ process and transmission of the second HARQ process occur at the same transmission time, The transmission of the second HARQ process is scheduled to use a short processing time, determining whether to instruct the physical layer processing unit to generate a transmission of the first HARQ process.
  • a third aspect of the present invention is a communication method used for a terminal, comprising the steps of: managing a HARQ process; performing processing related to PUSCH transmission in a physical layer; and a first HARQ
  • the physical may be configured to generate the transmission of the first HARQ process based at least on whether the transmission of the first HARQ process and the transmission of the second HARQ process occur at the same transmission time. Determining whether to indicate to a layer processing unit, and wherein transmission of the second HARQ process is scheduled to use short processing time.
  • a fourth aspect of the present invention is a communication method used for a base station apparatus that communicates with a terminal apparatus, wherein transmission step of transmitting PDCCH including uplink grant, and transmission of HARQ process is received by PUSCH And a first HARQ process configured to the terminal apparatus is based at least on whether transmission of the first HARQ process and transmission of the second HARQ process occur at the same transmission time. Determining whether to instruct the physical layer processing unit to generate transmissions of the first HARQ process, and wherein transmissions of the second HARQ process are scheduled to use a short processing time; Have.
  • a receiving unit for receiving a physical downlink control channel (PDCCH) including an uplink grant, a medium access control layer processing unit for managing a hybrid automatic repeat request (HARQ) entity, and And the HARQ entity manages the first HARQ process and the second HARQ process in parallel, and the uplink grant is indicated for the first HARQ process and the transmission time interval (TTI). If not, and if the HARQ buffer of the first HARQ process is not empty, the HARQ entity instructs the first HARQ process to generate a non-adaptive retransmission, and the first HARQ process.
  • PDCCH physical downlink control channel
  • HARQ hybrid automatic repeat request
  • the medium access control layer processing unit sets the ACK for the transport block in the state variable HARQ_FEEDBACK of the first HARQ process based on the instruction from the HARQ entity. It is an apparatus.
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • a transmission unit for transmitting a physical downlink control channel (PDCCH) including an uplink grant, and a medium access control layer for managing a hybrid automatic repeat request (HARQ) entity.
  • a physical downlink control channel including an uplink grant
  • HARQ hybrid automatic repeat request
  • a processing unit wherein the HARQ entity manages a first HARQ process and a second HARQ process in parallel, and the uplink grant corresponds to the first HARQ process and a transmission time interval (TTI) If not indicated and if the HARQ buffer of the first HARQ process is not empty, the HARQ entity instructs the first HARQ process to generate a non-adaptive retransmission, The second non-adaptive retransmission of one HARQ process and the use of short processing time are scheduled When there is a collision with the transmission of the HARQ process, the medium access control layer processing unit sets the ACK for the transport block to the state variable HARQ_FEEDBACK of the first HARQ process based on the instruction from the HARQ entity. It is a station apparatus.
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • a fifth aspect of the present invention is a communication method used for a terminal apparatus, comprising: a reception process for receiving a physical downlink control channel (PDCCH) including an uplink grant; and a hybrid automatic repeat request And a media access control layer processing step of managing a (HARQ) entity, wherein the HARQ entity manages a first HARQ process and a second HARQ process in parallel, and the uplink grant corresponds to the second HARQ process.
  • the HARQ entity generates non-adaptive retransmissions if not indicated for one HARQ process and transmission time interval (TTI), and if the HARQ buffer of the first HARQ process is not empty.
  • TTI transmission time interval
  • the medium access control layer processing unit uses the state variable HARQ_FEEDBACK of the first HARQ process based on an instruction from the HARQ entity. It is a communication method of setting an ACK for a transport block.
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • a seventh aspect of the present invention is a communication method used for a base station apparatus, comprising: a transmission process for transmitting a physical downlink control channel (PDCCH) including an uplink grant; and hybrid automatic repetition And a media access control layer processing step of managing a request (HARQ) entity, wherein the HARQ entity manages the first HARQ process and the second HARQ process in parallel, and the uplink grant is
  • the HARQ entity generates non-adaptive retransmissions if not indicated for the first HARQ process and transmission time interval (TTI), and if the HARQ buffer of the first HARQ process is not empty To the first HARQ process, and the non-adaptive retransmission and short processing of the first HARQ process.
  • TTI transmission time interval
  • the medium access control layer processing unit may perform state variable HARQ_FEEDBACK of the first HARQ process based on an instruction from the HARQ entity. It is a communication method of setting an ACK for a transport block.
  • the eighth aspect of the present invention is the physical uplink shared channel (PUSCH) reception corresponding to the second HARQ process for the FDD, wherein It is a subframe three subsequent to the subframe that transmitted the uplink grant.
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • the base station device 3 according to an aspect of the present invention and a program operating on the terminal device 1 control a central processing unit (CPU) or the like so as to realize the functions of the above embodiments according to the aspect of the present invention. It may be a program (a program that causes a computer to function). Then, information handled by these devices is temporarily stored in RAM (Random Access Memory) at the time of processing, and then stored in various ROMs such as Flash ROM (Read Only Memory) and HDD (Hard Disk Drive). The CPU reads, corrects and writes as needed.
  • RAM Random Access Memory
  • ROMs Read Only Memory
  • HDD Hard Disk Drive
  • the terminal device 1 and a part of the base station device 3 in the above-described embodiment may be realized by a computer.
  • a program for realizing the control function may be recorded in a computer readable recording medium, and the computer system may read and execute the program recorded in the recording medium.
  • the “computer system” is a computer system built in the terminal device 1 or the base station device 3 and includes an OS and hardware such as peripheral devices.
  • the “computer-readable recording medium” means a portable medium such as a flexible disk, a magneto-optical disk, a ROM, a CD-ROM, or a storage device such as a hard disk built in a computer system.
  • the “computer-readable recording medium” is one that holds a program dynamically for a short time, like a communication line in the case of transmitting a program via a network such as the Internet or a communication line such as a telephone line.
  • a volatile memory in a computer system serving as a server or a client may be included, which holds a program for a predetermined time.
  • the program may be for realizing a part of the functions described above, or may be realized in combination with the program already recorded in the computer system.
  • the base station apparatus 3 in embodiment mentioned above can also be implement
  • Each of the devices forming the device group may include all or part of each function or each functional block of the base station device 3 according to the above-described embodiment. It is sufficient to have one function or each functional block of the base station apparatus 3 as an apparatus group.
  • the terminal device 1 in connection with the embodiment described above can also communicate with the base station device as an aggregate.
  • the base station device 3 in the above-described embodiment may be an EUTRAN (Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network). Also, the base station device 3 in the above-described embodiment may have some or all of the functions of the upper node for the eNodeB.
  • EUTRAN Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network
  • a part or all of the terminal device 1 and the base station device 3 in the above-described embodiment may be realized as an LSI, which is typically an integrated circuit, or may be realized as a chip set.
  • Each functional block of the terminal device 1 and the base station device 3 may be chiped individually, or a part or all of the functional blocks may be integrated and chipped.
  • the method of circuit integration is not limited to LSI's, and implementation using dedicated circuitry or general purpose processors is also possible. In the case where an integrated circuit technology comes out to replace LSI's as a result of the advancement of semiconductor technology, it is also possible to use an integrated circuit according to such technology.
  • the terminal device is described as an example of the communication device, but the present invention is not limited to this, and a stationary or non-movable electronic device installed indoors and outdoors,
  • the present invention can be applied to terminal devices or communication devices such as AV devices, kitchen devices, cleaning and washing devices, air conditioners, office devices, vending machines, and other home appliances.
  • One embodiment of the present invention is used, for example, in a communication system, a communication device (for example, a mobile phone device, a base station device, a wireless LAN device, or a sensor device), an integrated circuit (for example, a communication chip), or a program. be able to.
  • a communication device for example, a mobile phone device, a base station device, a wireless LAN device, or a sensor device
  • an integrated circuit for example, a communication chip
  • program for example, a program.
  • Terminal device 3 base station device 10 radio transmission / reception unit 11 antenna unit 12 RF unit 13 baseband unit 14 upper layer processing unit 15 medium access control layer processing unit 16 radio resource control layer processing unit 30 radio transmission / reception 31 antenna unit 32 RF unit 33 baseband unit 34 upper layer processing unit 35 medium access control layer processing unit 36 wireless resource control layer processing unit

Landscapes

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

Abstract

端末装置は、HARQプロセスを管理する媒体アクセス制御層処理部と、物理層でのPUSCH送信に関連する処理を行う物理層処理部と、を備え、端末装置に設定される第1のHARQプロセスは、前記第1のHARQプロセスの送信と第2のHARQプロセスの送信が同一の送信時間に発生しているか否かに少なくとも基づいて、前記第1のHARQプロセスの送信を生成するよう前記物理層処理部に指示するかどうかを決定し、前記第2のHARQプロセスの送信は短プロセッシング時間を使うようにスケジューリングされる。

Description

端末装置、基地局装置、および、通信方法
 本発明は、端末装置、基地局装置、および、通信方法に関する。
 本願は、2017年7月24日に日本に出願された特願2017-142774号と、2017年8月9日に日本に出願された特願2017-154079とに基づいて優先権を主張し、その内容をここに援用する。
 セルラー移動通信の無線アクセス方式および無線ネットワーク(「Long Term Evolution (LTE)」、「Evolved Universal Terrestrial Radio Access : EUTRA」、「Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network: EUTRAN」、および「New Radio」)が、第三世代パートナーシッププロジェクト(3rd Generation Partnership Project: 3GPP)において検討されている。基地局装置をeNodeB(evolved NodeB)またはgNodeBとも称する。端末装置をUE(User Equipment)とも称する。基地局装置がカバーするエリアをセル状に複数配置するセルラー通信システムである。単一の基地局装置は複数のセルを管理してもよい。3GPPにおいて、待ち時間の縮小の強化(latency reduction enhancements)が検討されている。例えば、待ち時間の縮小の解決策として、レガシー(1ms)送信時間間隔(Transmission Time Interval, TTI)に対して、処理時間を短縮する検討が始まっている。(非特許文献1)
 PHICHによって要求される処理時間を短縮しないPUSCHの送信と上りリンクグラントによってスケジュールされる処理時間を短縮するPUSCHの送信とが、同じ上りリンクサブフレームにおいて発生してしまうという問題がある。3GPPにおいて、この場合、上りリンクグラントによってスケジュールされるPUSCHの送信が優先して実行されることが検討されている(非特許文献2)。
"Work Item on shortened TTI and processing time for LTE", RP-161299, Ericsson, 3GPP TSG RAN Meeting #72, Busan, Korea, June 13-16, 2016. "Handling collisions between n+4 and n+3", R1-1704633, ZTE, ZTE Microelectronics, 3GPP TSG RAN WG1 Meeting #88bis, 3rd - 7th April 2017.
 しかしながら、PHICHによって要求されたPUSCHの送信が上りリンクグラントによってスケジュールされるPUSCHの送信によって送信されなかった場合に、該送信されなかったPUSCHの送信の次の送信について十分に検討されていない。
 本発明の一態様は上記の点に鑑みてなされたものであり、その目的は、基地局装置と効率的に通信することができる端末装置、該端末装置に実装される集積回路、該端末装置に用いられる通信方法、該端末装置と通信する基地局装置、該基地局装置に用いられる通信方法、および、該基地局装置に実装される集積回路を提供することを目的とする。
 (1)上記の目的を達成するために、本発明の態様は、以下のような手段を講じた。すなわち、本発明の第1の態様は、上りリンクグラントを含む物理下りリンク制御チャネル(PDCCH)を受信する受信部と、ハイブリッド自動繰返要求(HARQ)エンティティを管理する媒体アクセス制御層処理部と、を備え、前記HARQエンティティは、第1のHARQプロセスと第2のHARQプロセスとを並行して管理し、前記上りリンクグラントが前記第1のHARQプロセスと送信時間間隔(TTI)に対して示されなかった場合、且つ、前記第1のHARQプロセスのHARQバッファが空でなかった場合、前記HARQエンティティは、非適応再送信の生成を前記第1のHARQプロセスに指示し、前記第1のHARQプロセスの前記非適応再送信と短プロセッシング時間の使用がスケジューリングされる第2のHARQプロセスの送信とが衝突する場合、前記媒体アクセス制御層処理部は、前記HARQエンティティからの指示に基づいて、第1のHARQプロセスの状態変数HARQ_FEEDBACKにトランスポートブロックのためにACKをセットする端末装置である。
 (2)また、本発明の第2の態様は、第1の態様に係る端末装置において、FDDに対して、前記第2のHARQプロセスに対応する物理上りリンク共用チャネル(PUSCH)送信は、前記上りリンクグラントを受信したサブフレームより3つ後のサブフレームである。
 (3)また、本発明の第3の態様は、上りリンクグラントを含む物理下りリンク制御チャネル(PDCCH)を送信する送信部と、ハイブリッド自動繰返要求(HARQ)エンティティを管理する媒体アクセス制御層処理部と、を備え、前記HARQエンティティは、第1のHARQプロセスと第2のHARQプロセスとを並行して管理し、前記上りリンクグラントが前記第1のHARQプロセスと送信時間間隔(TTI)に対して示されなかった場合、且つ、前記第1のHARQプロセスのHARQバッファが空でなかった場合、前記HARQエンティティは、非適応再送信の生成を前記第1のHARQプロセスに指示し、前記第1のHARQプロセスの前記非適応再送信と短プロセッシング時間の使用がスケジューリングされる第2のHARQプロセスの送信とが衝突する場合、前記媒体アクセス制御層処理部は、前記HARQエンティティからの指示に基づいて、第1のHARQプロセスの状態変数HARQ_FEEDBACKにトランスポートブロックのためにACKをセットする基地局装置である。
 (4)また、本発明の第4の態様は、第3の態様に係る基地局装置において、FDDに対して、前記第2のHARQプロセスに対応する物理上りリンク共用チャネル(PUSCH)受信は、前記上りリンクグラントを送信したサブフレームより3つ後のサブフレームである。
 (5)また、本発明の第5の態様は、端末装置に用いられる通信方法であって、上りリンクグラントを含む物理下りリンク制御チャネル(PDCCH)を受信する受信過程と、ハイブリッド自動繰返要求(HARQ)エンティティを管理する媒体アクセス制御層処理過程と、を有し、前記HARQエンティティは、第1のHARQプロセスと第2のHARQプロセスとを並行して管理し、前記上りリンクグラントが前記第1のHARQプロセスと送信時間間隔(TTI)に対して示されなかった場合、且つ、前記第1のHARQプロセスのHARQバッファが空でなかった場合、前記HARQエンティティは、非適応再送信の生成を前記第1のHARQプロセスに指示し、前記第1のHARQプロセスの前記非適応再送信と短プロセッシング時間の使用がスケジューリングされる第2のHARQプロセスの送信とが衝突する場合、前記媒体アクセス制御層処理部は、前記HARQエンティティからの指示に基づいて、第1のHARQプロセスの状態変数HARQ_FEEDBACKにトランスポートブロックのためにACKをセットする通信方法である。
 (6)また、本発明の第6の態様は、第5の態様に係る通信方法において、FDDに対して、前記第2のHARQプロセスに対応する物理上りリンク共用チャネル(PUSCH)送信は、前記上りリンクグラントを受信したサブフレームより3つ後のサブフレームである。
 (7)また、本発明の第7の態様は、基地局装置に用いられる通信方法であって、上りリンクグラントを含む物理下りリンク制御チャネル(PDCCH)を送信する送信過程と、ハイブリッド自動繰返要求(HARQ)エンティティを管理する媒体アクセス制御層処理過程と、を有し、前記HARQエンティティは、第1のHARQプロセスと第2のHARQプロセスとを並行して管理し、前記上りリンクグラントが前記第1のHARQプロセスと送信時間間隔(TTI)に対して示されなかった場合、且つ、前記第1のHARQプロセスのHARQバッファが空でなかった場合、前記HARQエンティティは、非適応再送信の生成を前記第1のHARQプロセスに指示し、前記第1のHARQプロセスの前記非適応再送信と短プロセッシング時間の使用がスケジューリングされる第2のHARQプロセスの送信とが衝突する場合、前記媒体アクセス制御層処理部は、前記HARQエンティティからの指示に基づいて、第1のHARQプロセスの状態変数HARQ_FEEDBACKにトランスポートブロックのためにACKをセットする通信方法である。
 (8)また、本発明の第8の態様は、第7の態様に係る通信方法において、FDDに対して、前記第2のHARQプロセスに対応する物理上りリンク共用チャネル(PUSCH)受信は、前記上りリンクグラントを送信したサブフレームより3つ後のサブフレームである。
 この発明の一態様によれば、端末装置が、効率的に基地局装置と通信することができる。
本実施形態の無線通信システムの概念図である。 本実施形態におけるキャリアアグリゲーションが設定された上りリンクに対するMAC層の構造の一例を示す図である。 本実施形態の無線フレームの概略構成を示す図である。 本実施形態における上りリンク同期HARQの一例を示す図である。 本実施形態における上りリンク非同期HARQの一例を示す図である。 本実施形態における上りリンクHARQプロセスに対応するUL HARQ RTTタイマーの値を示す一例である。 本実施形態におけるPHICHによるPUSCH同期送信の一例を示す図である。 本実施形態における異なる処理時間によるPUSCH送信の衝突の一例を示す図である。 本実施形態におけるHARQプロセスの状態変数HARQ_FEEDBACKをACKにセットする他の例を示す図である。 本実施形態におけるTTIおよびsTTIの一例を示す図である。 本実施形態の端末装置1の構成を示す概略ブロック図である。 本実施形態の基地局装置3の構成を示す概略ブロック図である。
 以下、本発明の実施形態について説明する。
 図1は、本実施形態の無線通信システムの概念図である。図1において、無線通信システムは、端末装置1A~1C、および基地局装置3を具備する。以下、端末装置1A~1Cを端末装置1という。
 以下、キャリアアグリゲーションについて説明する。
 本実施形態では、端末装置1は、1つまたは複数のサービングセルが設定される。端末装置1が複数のサービングセルを介して通信する技術をセルアグリゲーション、またはキャリアアグリゲーションと称する。端末装置1に対して設定される複数のサービングセルのそれぞれにおいて、本発明の一態様が適用されてもよい。また、設定された複数のサービングセルの一部において、本発明の一態様が適用されてもよい。また、設定された複数のサービングセルのグループのそれぞれにおいて、本発明の一態様が適用されてもよい。また、設定された複数のサービングセルのグループの一部において、本発明の一態様が適用されてもよい。複数のサービングセルは、少なくとも1つのプライマリーセルを含む。複数のサービングセルは、1つ、または、複数のセカンダリーセルを含んでもよい。複数のサービングセルは、1つ、または、複数のLAA(Licensed Assisted Access)セルを含んでもよい。
 本実施形態の無線通信システムは、TDD(Time Division Duplex)、FDD(Frequency Division Duplex)、および/または、ライセンス補助アクセス(LAA)が適用される。セルアグリゲーションの場合には、複数のサービングセルの全てに対してFDDが適用されてもよい。セルアグリゲーションの場合には、複数のサービングセルの全てに対してTDDが適用されてもよい。セルアグリゲーションの場合には、複数のサービングセルの全てに対してLAAが適用されてもよい。また、セルアグリゲーションの場合には、TDDが適用されるサービングセルとFDDが適用されるサービングセルが集約されてもよい。セルアグリゲーションの場合には、LAAセルとFDDが適用されるサービングセルが集約されてもよい。セルアグリゲーションの場合には、LAAセルとTDDが適用されるサービングセルが集約されてもよい。
 設定された1つまたは複数のサービングセルは、1つのプライマリーセルと0または0より多いセカンダリーセルとを含む。プライマリーセルは、初期コネクション確立(initial connection establishment)プロシージャが行なわれたセル、コネクション再確立(connection re-establishment)プロシージャを開始したセル、または、ハンドオーバプロシージャにおいてプライマリーセルと指示されたセルである。RRC(Radio Resource Control)コネクションが確立された時点、または、後に、セカンダリーセルが設定/追加されてもよい。
 下りリンクにおいて、サービングセルに対応するキャリアを下りリンクコンポーネントキャリアと称する。上りリンクにおいて、サービングセルに対応するキャリアを上りリンクコンポーネントキャリアと称する。下りリンクコンポーネントキャリア、および、上りリンクコンポーネントキャリアを総称して、コンポーネントキャリアと称する。
 端末装置1は、複数のサービングセル(コンポーネントキャリア)において同時に複数の物理チャネルでの送信、および/または受信を行うことができる。1つの物理チャネルは、複数のサービングセル(コンポーネントキャリア)のうち1つのサービングセル(コンポーネントキャリア)において送信される。
 図2は、本実施形態におけるキャリアアグリゲーションが設定された上りリンクに対するMAC層の構造の一例を示す図である。キャリアアグリゲーションが設定された上りリンクにおいて、サービングセル(上りリンクコンポーネントキャリア)毎に1つの独立したHARQエンティティ(entity)が存在する。キャリアアグリゲーションが設定された上りリンクにおいて、サービングセル(上りリンクコンポーネントキャリア)毎に1つの独立したHARQエンティティ(entity)がMACエンティティに存在する。HARQエンティティは、複数のHARQプロセスを並行して管理する。HARQプロセスはHARQバッファに関連する。すなわち、HARQエンティティは複数のHARQバッファに関連する。HARQプロセスは、MAC層のデータをHARQバッファにストアする。HARQプロセスは、該MAC層のデータを送信するよう物理層に指示する。
 キャリアアグリゲーションが設定された上りリンクにおいて、サービングセル毎にTTI(Transmission Time Interval)毎に少なくとも1つのトランスポートブロックが生成されてもよい。トランスポートブロックのそれぞれ、および、そのトランスポートブロックのHARQ再送信は、1つのサービングセルにマップされる。TTIをサブフレームとも称する。トランスポートブロックは、UL-SCH(uplink shared channel)で送信されるMAC層のデータである。
 本実施形態の上りリンクにおいて、「トランスポートブロック」、「MAC PDU(Protocol Data Unit)」、「MAC層のデータ」、「UL-SCH」、「UL-SCHデータ」、および、「上りリンクデータ」は、同一のものとする。
 本実施形態の物理チャネルおよび物理信号について説明する。
 端末装置1から基地局装置3への上りリンクの無線通信では、以下の上りリンク物理チャネルが用いられる。上りリンク物理チャネルは、上位層から出力された情報を送信するために使用される。
・PUCCH(Physical Uplink Control Channel)
・PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)
・PRACH(Physical Random Access Channel)
 PUCCHは、上りリンク制御情報(Uplink Control Information: UCI)を送信するために用いられる。上りリンク制御情報は、下りリンクのチャネル状態情報(Channel State Information: CSI)、初期送信のためのPUSCH(Uplink-Shared Channel: UL-SCH)リソースを要求するために用いられるスケジューリングリクエスト(Scheduling Request: SR)、下りリンクデータ(Transport block, Medium Access Control Protocol Data Unit: MAC PDU, Downlink-Shared Channel: DL-SCH, Physical Downlink Shared Channel: PDSCH)に対するHARQ-ACK(Hybrid Automatic Repeat request ACKnowledgement)を含む。HARQ-ACKは、ACK(acknowledgement)またはNACK(negative-acknowledgement)を示す。HARQ-ACKを、ACK/NACK、HARQフィードバック、HARQ応答、または、HARQ制御情報とも称する。
 スケジューリングリクエストは、正のスケジューリングリクエスト(positive scheduling request)、または、負のスケジューリングリクエスト(negative scheduling request)を含む。正のスケジューリングリクエストは、初期送信のためのUL-SCHリソースを要求することを示す。負のスケジューリングリクエストは、初期送信のためのUL-SCHリソースを要求しないことを示す。
 PUSCHは、上りリンクデータ(Uplink-Shared Channel: UL-SCH)を送信するために用いられる。また、PUSCHは、上りリンクデータと共にHARQ-ACKおよび/またはチャネル状態情報を送信するために用いられてもよい。また、PUSCHはチャネル状態情報のみを送信するために用いられてもよい。また、PUSCHはHARQ-ACKおよびチャネル状態情報のみを送信するために用いられてもよい。
 ここで、基地局装置3と端末装置1は、上位層(higher layer)において信号をやり取り(送受信)する。例えば、基地局装置3と端末装置1は、無線リソース制御(RRC: Radio Resource Control)層において、RRCシグナリングを送受信してもよい。また、基地局装置3と端末装置1は、媒体アクセス制御(MAC: Medium Access Control)層において、MAC CEを送受信してもよい。ここで、RRCシグナリング、および/または、MAC CEを、上位層の信号(higher layer signaling)とも称する。RRCシグナリング、および/または、MAC CEは、トランスポートブロックに含まれる。
 本実施形態において、「RRCシグナリング」、「RRC層の情報」、「RRC層の信号」、「RRC層のパラメータ」、「RRCメッセージ」、および、「RRC情報要素」は、同一のものとする。
 PUSCHは、RRCシグナリング、および、MAC CEを送信するために用いられる。ここで、基地局装置3から送信されるRRCシグナリングは、セル内における複数の端末装置1に対して共通のシグナリングであってもよい。また、基地局装置3から送信されるRRCシグナリングは、ある端末装置1に対して専用のシグナリング(dedicated signalingとも称する)であっても良い。すなわち、ユーザ装置スペシフィック(ユーザ装置固有)な情報は、ある端末装置1に対して専用のシグナリングを用いて送信される。
 PRACHは、ランダムアクセスプリアンブルを送信するために用いられる。PRACHは、初期コネクション確立(initial connection establishment)プロシージャ、ハンドオーバプロシージャ、コネクション再確立(connection re-establishment)プロシージャ、上りリンク送信に対する同期(タイミング調整)、およびPUSCH(UL-SCH)リソースの要求を示すために用いられる。
 上りリンクの無線通信では、以下の上りリンク物理信号が用いられる。上りリンク物理信号は、上位層から出力された情報を送信するために使用されないが、物理層によって使用される。
・上りリンク参照信号(Uplink Reference Signal: UL RS)
 基地局装置3から端末装置1への下りリンクの無線通信では、以下の下りリンク物理チャネルが用いられる。下りリンク物理チャネルは、上位層から出力された情報を送信するために使用される。
・PBCH(Physical Broadcast Channel)
・PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel)
・PHICH(Physical Hybrid automatic repeat request Indicator Channel)
・PDCCH(Physical Downlink Control Channel)
・EPDCCH(Enhanced Physical Downlink Control Channel)
・PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)
・PMCH(Physical Multicast Channel)
 PBCHは、端末装置1で共通に用いられるマスターインフォメーションブロック(Master Information Block: MIB, Broadcast Channel: BCH)を報知するために用いられる。
 PCFICHは、PDCCHの送信に用いられる領域(OFDMシンボル)を指示する情報を送信するために用いられる。
 PHICHは、基地局装置3が受信した上りリンクデータ(Uplink Shared Channel: UL-SCH)に対するACK(ACKnowledgement)またはNACK(Negative ACKnowledgement)を示すHARQインディケータ(HARQフィードバック、応答情報)を送信するために用いられる。
 PDCCHおよびEPDCCHは、下りリンク制御情報(Downlink Control Information: DCI)を送信するために用いられる。本実施形態において、便宜的に「PDCCH」は「EPDCCH」を含むとする。下りリンク制御情報を、DCIフォーマットとも称する。1つのPDCCHで送信される下りリンク制御情報は、下りリンクグラント(downlink grant)およびHARQ情報、または、上りリンクグラント(uplink grant)およびHARQ情報を含む。下りリンクグラントは、下りリンクアサインメント(downlink assignment)または下りリンク割り当て(downlink allocation)とも称する。下りリンクアサインメントおよび上りリンクグラントは、1つのPDCCHで一緒に送信されない。下りリンクグラントおよび上りリンクグラントは、HARQ情報を含んでもよい。
 下りリンクアサインメントは、単一のセル内の単一のPDSCHのスケジューリングに用いられる。下りリンクアサインメントは、該下りリンクグラントが送信されたサブフレームと同じサブフレーム内のPDSCHのスケジューリングに用いられる。
 上りリンクグラントは、単一のセル内の単一のPUSCHのスケジューリングに用いられてもよい。上りリンクグラントは、該上りリンクグラントが送信されたサブフレームより後のサブフレーム内の単一のPUSCHのスケジューリングに用いられてもよい。
 HARQ情報は、NDI(New Data Indicator)およびトランスポートブロックサイズを示すための情報を少なくとも含んでもよい。PDCCHで送信される下りリンクアサインメントは、HARQ情報を提供する。下りリンクアサインメントとともにPDCCHで送信されるHARQ情報は、下りリンクにおけるHARQプロセスの番号を示す情報(downlink HARQ process Identifier/Identity, downlink HARQ process number)も含む。下りリンクアサインメントにより提供される(または、下りリンクアサインメントに関連する)HARQ情報は、下りリンクにおけるHARQプロセスの番号を示す情報(downlink HARQ process Identifier/Identity, downlink HARQ process number)も含む。非同期HARQに関連し、上りリンクグラントに関連するHARQ情報は、上りリンクにおけるHARQプロセスの番号を示す情報(uplink HARQ process Identifier/Identity, uplink HARQ process number)も含んでもよい。非同期HARQに関連することは、HARQ情報が配信される(deliver)HARQプロセスが非同期HARQに対応することであってもよい。非同期(asynchronous)HARQに関する上りリンクグラントとともにPDCCHで送信されるHARQ情報は、上りリンクにおけるHARQプロセスの番号を示す情報(uplink HARQ process Identifier/Identity, uplink HARQ process number)も含んでもよい。同期HARQに関連し、上りリンクグラントに関連するHARQ情報は、上りリンクにおけるHARQプロセスの番号を示す情報(uplink HARQ process Identifier/Identity, uplink HARQ process number)を含まなくてもよい。同期HARQに関連することは、HARQ情報が配信される(deliver)HARQプロセスが同期HARQに対応することであってもよい。同期(synchronous)HARQに関する上りリンクグラントとともにPDCCHで送信されるHARQ情報は、上りリンクにおけるHARQプロセスの番号を示す情報(uplink HARQ process Identifier/Identity, uplink HARQ process number)を含まなくてもよい。
 NDIは、初期送信、または、再送信を指示する。HARQエンティティは、あるHARQプロセスに対して、HARQ情報によって提供されるNDIが、該あるHARQプロセスの前の送信に対するNDIの値と比較してトグルされている場合、該HARQプロセスに初期送信をトリガーするよう指示する。HARQエンティティは、あるHARQプロセスに対して、HARQ情報によって提供されるNDIが、該あるHARQプロセスの前の送信に対するNDIの値と比較してトグルされていない場合、該HARQプロセスに再送信をトリガーするよう指示する。尚、HARQプロセスが、NDIがトグルされているかどうかを判定してもよい。
 HARQエンティティは、上りリンクグラント、および、HARQ情報が対応するHARQプロセスを特定し、特定したHARQプロセスに上りリンクグラント、および、HARQ情報を渡す。HARQプロセスは、HARQエンティティから渡された上りリンクグラント、および、HARQ情報を記憶(store)する。
 1つのPDCCHで送信される下りリンク制御情報に付加されるCRC(Cyclic Redundancy Check)パリティビットは、C-RNTI(Cell-Radio Network Temporary Identifier)、SPS(Semi Persistent Scheduling)C-RNTI、または、Temporary C-RNTIでスクランブルされる。C-RNTIおよびSPS C-RNTIは、セル内において端末装置を識別するための識別子である。Temporary C-RNTIは、コンテンションベースランダムアクセス手順(contention based random access procedure)中に、ランダムアクセスプリアンブルを送信した端末装置1を識別するための識別子である。
 C-RNTIおよびTemporary C-RNTIは、単一のサブフレームにおけるPDSCH送信またはPUSCH送信を識別するために用いられる。SPS C-RNTIは、PDSCHまたはPUSCHのリソースを周期的に割り当てるために用いられる。
 以下、明示されない限り、本実施形態において下りリンク制御情報に付加されるCRCパリティビットは、C-RNTIによってスクランブルされている。
 PDCCHは、PDCCH候補において送信される。端末装置1は、サービングセルにおいてPDCCH候補(candidate)のセットをモニタする。PDCCH候補のセットをサーチスペースと称する。サーチスペースは、コモンサーチスペース(Common Search Space, CSS)、および、UE固有サーチスペース(UE-specific Search Space, USS)を少なくとも含む。UE固有サーチスペースは、少なくとも、端末装置1がセットしているC-RNTIの値から導き出される。すなわち、UE固有サーチスペースは、端末装置1毎に個別に導き出される。コモンサーチスペースは、複数の端末装置1の間で共通のサーチスペースであり、予め定められたインデックスのCCE(Control Channel Element)から構成される。CCEは、複数のリソースエレメントから構成される。モニタすることは、あるDCIフォーマットに応じてPDCCHのデコードを試みることを意味する。
 PDSCHは、下りリンクデータ(Downlink Shared Channel: DL-SCH)を送信するために用いられる。
 PMCHは、マルチキャストデータ(Multicast Channel: MCH)を送信するために用いられる。
 下りリンクの無線通信では、以下の下りリンク物理信号が用いられる。下りリンク物理信号は、上位層から出力された情報を送信するために使用されないが、物理層によって使用される。
・同期信号(Synchronization signal: SS)
・下りリンク参照信号(Downlink Reference Signal: DL RS)
 同期信号は、端末装置1が下りリンクの周波数領域および時間領域の同期をとるために用いられる。TDD方式において、同期信号は無線フレーム内のサブフレーム0、1、5、6に配置される。FDD方式において、同期信号は無線フレーム内のサブフレーム0と5に配置される。
 下りリンク参照信号は、端末装置1が下りリンク物理チャネルの伝搬路補正を行なうために用いられる。下りリンク参照信号は、端末装置1が下りリンクのチャネル状態情報を算出するために用いられる。
 本実施形態において、以下の5つのタイプの下りリンク参照信号が用いられる。
・CRS(Cell-specific Reference Signal)
・PDSCHに関連するURS(UE-specific Reference Signal)
・EPDCCHに関連するDMRS(Demodulation Reference Signal)
・NZP CSI-RS(Non-Zero Power Chanel State Information - Reference Signal)
・ZP CSI-RS(Zero Power Chanel State Information - Reference Signal)
・MBSFN RS(Multimedia Broadcast and Multicast Service over Single Frequency Network Reference signal)
・PRS(Positioning Reference Signal)
 下りリンク物理チャネルおよび下りリンク物理信号を総称して、下りリンク信号と称する。上りリンク物理チャネルおよび上りリンク物理信号を総称して、上りリンク信号と称する。下りリンク物理チャネルおよび上りリンク物理チャネルを総称して、物理チャネルと称する。下りリンク物理信号および上りリンク物理信号を総称して、物理信号と称する。
 BCH、MCH、UL-SCHおよびDL-SCHは、トランスポートチャネルである。MAC(Medium Access Control)層で用いられるチャネルをトランスポートチャネルと称する。MAC層で用いられるトランスポートチャネルの単位を、トランスポートブロック(transport block: TB)またはMAC PDU(Protocol Data Unit)とも称する。MAC層においてトランスポートブロック毎にHARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)の制御が行なわれる。トランスポートブロックは、MAC層が物理層に渡す(deliver)データの単位である。物理層において、トランスポートブロックはコードワードにマップされ、コードワード毎に符号化処理が行なわれる。
 本実施形態の無線フレーム(radio frame)の構造(structure)について説明する。
 図3は、本実施形態の無線フレームの概略構成を示す図である。図3において、横軸は時間軸である。また、タイプ1の無線フレームのそれぞれは、10ms長であり、10のサブフレームによって定義される。サブフレームのそれぞれは、1ms長であり、2つの連続するスロットによって定義される。スロットのそれぞれは、0.5ms長である。無線フレーム内のi番目のサブフレームは、(2×i)番目のスロットと(2×i+1)番目のスロットとから構成される。
 また、上述した1つのサブフレームに含まれるシンボルの数は、送信および/または受信に用いられる物理チャネルに対するサブキャリア間隔(Subcarrier Spacing)に基づいて規定されてもよい。例えば、該サブキャリア間隔が15kHzの場合には、1つのサブフレームに含まれるシンボルの数は14シンボルであってもよい。また、該サブキャリア間隔が30kHzの場合には、1つのサブフレームに含まれるシンボルの数は28シンボルであってもよい。ここで、サブキャリア間隔は、3.75kHz、7.5kHz、15kHz、30kHz、60kHz、120kHz、240kHz内の何れであってもよい。サブキャリア間隔を狭くするとシンボル長は長くなり、サブキャリア間隔を広くするとシンボル長は短くなることは自明である。上りリンク送信に用いられるシンボルは、OFDM(CP-OFDM、Cyclic Prefix-OFDM)シンボル、または、SC-FDMA(DFT-S-OFDM)シンボルである。下りリンク送信に用いられるシンボルは、OFDMシンボルシンボルである。また、サブフレームは、1、または、複数のスロットを含んでもよい。
 以下は、本実施形態に係る下りリンク送信(PDSCH)に対するHARQ-ACKの送信タイミングについて説明する。
 PDSCHに対するHARQ-ACKの送信タイミングについては、FDDに対して、端末装置1がサブフレームn-jにおけるPDSCHを検出した場合、端末装置1は、サブフレームnにおいて、PDSCHに対するHARQ-ACKを送信する。即ち、PDSCHに対するHARQ-ACKの送信タイミングはPDSCHが送信されたサブフレームよりj後のサブフレームである。
 以下は、本実施形態に係る上りリンクグラントに対するPUSCHの送信タイミングについて説明する。
 上りリンクグラントに対するPUSCHの送信タイミングについては、FDDに対して、端末装置1がサブフレームnにおけるPDCCH(上りリンクグラント)を検出した場合、端末装置1は、サブフレームn+kにおいて、当該上りリンクグラントに対するPUSCHを送信する。即ち、上りリンクグラントに対するPUSCHの送信タイミングは上りリンクグラントが検出されたサブフレームよりk後のサブフレームである。
 FDDに対して、kとjは4であってもよい。4であるkとjをノーマルタイミング(normal timing,ノーマル処理時間、ノーマルプロセッシング時間)と称してもよい。ノーマルプロセッシング時間の場合、PDSCHに対するHARQ-ACKの送信タイミング、および、上りリンクグラントに対するPUSCHの送信タイミングは4つのサブフレームである。
 また、kおよび/またはjの値は4より小さい値であってもよい。例えば、kおよび/またはjの値は3であってもよい。また、例えば、kおよび/またはjの値は2であってもよい。kおよび/またはjの値は端末装置1の処理能力によって、決定されてもよい。4より小さい値であるkとjは短縮タイミング(short processing time、短縮処理時間、短プロセッシング時間)とも称してもよい。短プロセッシング時間の場合、PDSCHに対するHARQ-ACKの送信タイミング、および、上りリンクグラントに対するPUSCHの送信タイミングは4つより少ないサブフレームである。即ち、端末装置1の短縮処理能力は、短プロセッシング時間を用いて、データの送受信を行う能力である。ここで、kおよび/またはjの値は仕様書などによって定義され、基地局装置3と端末装置1との間において、既知の値であってもよい。
 ここで、端末装置1の処理能力は端末装置1の能力情報(ケーパビリティ情報)によって、示されてもよい。本実施形態において、端末装置1の短縮能力情報とは、ノーマルプロセッシング時間を短縮する能力をサポートすること(またはサポートしないこと)を示すことに関連する端末装置1の能力情報であってもよい。短縮処理能力を持つ端末装置1は、ノーマルプロセッシング時間より短い処理時間(短縮処理時間、短プロセッシング時間)を用いて、データの送受信を行える。
 基地局装置3(EUTRAN)が端末装置1の能力情報が必要な時、基地局装置3は接続モードの端末装置1(つまり、RRC接続が確立している端末装置1)の能力情報の取得に関する手順を開始する。基地局装置3は、端末装置1の能力情報(例えば、短縮処理能力)を問い合わせる。端末装置1は、その問い合わせに応じて端末装置1の能力情報を基地局装置3に送信する。基地局装置3は、端末装置1の能力情報に基づいて端末装置1が所定の能力に対応しているか否かを判断する。基地局装置3は、端末装置1が所定の能力に対応している場合には、その所定の能力に対応した設定情報を、上位層シグナリングなどを用いて端末装置1へ送信する。端末装置1は、能力情報に対応する設定情報が設定されるかどうかに基づいて、その能力に基づく送受信を行うか、その能力に基づかず送受信を行うかを判断する。例えば、短縮処理能力に対応する設定情報は、RRC層のパラメータshortProcessingTimeとして定義されてもよい。RRC層のパラメータshortProcessingTimeが設定されている端末装置1は、短プロセッシング時間を用いて、データを送受信してもよい。また、RRC層のパラメータshortProcessingTimeが設定されていない端末装置1は、ノーマルプロセッシング時間を用いて、データを送受信してもよい。
 RRC層のパラメータshortProcessingTimeは、あるサービングセルにおいて、短プロセッシング時間に基づくデータの送受信を実行するか否かを示すパラメータである。ここで、RRCパラメータshortProcessingTimeが設定されることは、上位層シグナリングにより送信されたパラメータshortProcessingTimeの値がTrueであることを示す。パラメータshortProcessingTimeの値がTrueに設定されることは、短プロセッシング時間(例えば、3ms)を用いて送受信を行うことを含んでもよい。以下、RRCパラメータshortProcessingTimeが設定されていないことは、上位層シグナリングにより送信されたパラメータshortProcessingTimeの値がFalseであることを示してもよいし、受信された上位層シグナリング(上位層情報)にRRCパラメータshortProcessingTimeが含まれないことを示してもよい。パラメータshortProcessingTimeの値がFalseに設定されることは、ノーマルプロセッシング時間(例えば、4ms)を用いて送受信を行うことを含んでもよい。
 なお、RRCパラメータshortProcessingTimeは、サービングセルで定義(規定)されてもよい。即ち、基地局装置3は、サービングセルのそれぞれに対して、RRCパラメータshortProcessingTimeを設定するか否かを端末装置1へ送信(通知)してもよい。あるサービングセルのためのRRCパラメータshortProcessingTimeが設定されていない端末装置1は、該サービングセルにおいて、ノーマルプロセッシング時間を用いて送受信を行ってもよい。あるサービングセルのためのRRCパラメータshortProcessingTimeが設定されている端末装置1は、該サービングセルにおいて、短プロセッシング時間(例えば、3ms)を用いて送受信を行ってもよい。ここで、RRCパラメータshortProcessingTimeが設定されているサービングセルにおける下りリンクアサインメント、または、上りリンクグラントがコモンサーチスペースで検出されているならば、端末装置1はノーマルプロセッシング時間を用いて送受信を行ってもよい。また、該サービングセルにおける下りリンクアサインメント、または、上りリンクグラントがUE固有サーチスペースで検出されているならば、端末装置1は、短プロセッシング時間を用いて送受信を行ってもよい。あるサービングセルに対して、RRCパラメータshortProcessingTimeを設定するかどうかは、上位層(RRC)の任意(optional)である。
 また、RRCパラメータshortProcessingTimeは、PUCCHグループ(PUCCH Group)毎で定義(規定)されてもよい。基地局装置3は、PUCCHグループのそれぞれに対して、RRCパラメータshortProcessingTimeが設定されるか否かを端末装置1へ送信(通知)してもよい。同じPUCCHグループ(PUCCH Group)に属するサービングセルの各々に対して、RRCパラメータshortProcessingTimeに関する設定が適用されてもよい。例えば。あるPUCCHグループのためのRRCパラメータshortProcessingTimeが設定されている端末装置1は、該PUCCHグループに属するサービングセルにおいて、短プロセッシング時間を用いて送受信を行ってもよい。あるPUCCHグループのためのRRCパラメータshortProcessingTimeが設定されていない端末装置1は、該PUCCHグループに属するサービングセルにおいて、ノーマルプロセッシング時間を用いて送受信を行ってもよい。ここで、RRCパラメータshortProcessingTimeが設定されているPUCCHグループに属するサービングセルにおける下りリンクアサインメント、または、上りリンクグラントがコモンサーチスペースで検出されているならば、端末装置1はノーマルプロセッシング時間を用いて送受信を行ってもよい。また、RRCパラメータshortProcessingTimeが設定されているPUCCHグループに属するサービングセルにおける下りリンクアサインメント、または、上りリンクグラントがUE固有サーチスペースで検出されているならば、端末装置1は、短プロセッシング時間を用いて送受信を行ってもよい。
 PUCCHグループはプライマリーPUCCHグループ(Primary PUCCH Group)とセカンダリーPUCCHグループ(Secondary PUCCH Group)を含む。プライマリーPUCCHグループは、PUCCHが設定されるプライマリーセルを含む複数のサービングセルのグループである。セカンダリーPUCCHグループは、PUCCHが設定されるセカンダリーセルを少なくとも含む複数のセカンダリーセルのグループである。
 以下、本実施形態に関わるDCIフォーマットについて説明する。
 DCIフォーマット0は、PUSCHのスケジューリングのために用いられる。DCIフォーマット0は、“Redundancy version”フィールド、および、“HARQ process number”フィールドを含まない。また、DCIフォーマット0Dは、上りリンクグラントを含み、PUSCHのスケジューリングのために用いられる。DCIフォーマット0Dは、“Redundancy version”フィールド、および、“HARQ process number”フィールドを含む。ここで、DCIフォーマット0Dは、短プロセッシング時間が設定されているサービングセルにおけるPUSCHのスケジューリングに用いられてもよい。なお、DCIフォーマット0およびDCIフォーマット0Dは、上りリンクグラントと称されてもよい。
 サービングセルのためのRRC層のパラメータshortProcessingTimeが設定されていない端末装置1は、該サービングセルにおける、コモンサーチスペース、および、UE固有サーチスペースにおいてDCIフォーマット0を含むPDCCHをデコードしてもよい。サービングセルのためのRRC層のパラメータshortProcessingTimeが設定されていない端末装置1は、該サービングセルにおける、UE固有サーチスペースにおいてDCIフォーマット0Dを含むPDCCHをデコードしなくてもよい。該DCIフォーマット0は、上りリンク同期HARQのために用いられてもよい。
 サービングセルのためのRRC層のパラメータshortProcessingTimeが設定されている端末装置1は、該サービングセルにおけるコモンサーチスペースにおいてDCIフォーマット0を含むPDCCHをデコードしてもよく、且つ、該サービングセルにおけるUE固有サーチスペースにおいてDCIフォーマット0Dを含むPDCCHをデコードしてもよい。サービングセルのためのRRC層のパラメータshortProcessingTimeが設定されている端末装置1は、該サービングセルにおけるUE固有サーチスペースにおいてDCIフォーマット0を含むPDCCHをデコードしなくてもよい。該DCIフォーマット0Dは、上りリンク非同期HARQのために用いられてもよい。該DCIフォーマット0Dは、上りリンク同期HARQのために用いられない。上りリンクHARQプロセスの番号は、DCIフォーマット0Dに含まれるHARQ process number”フィールドによって与えられる。FDDの場合、端末装置1は、UE固有サーチスペースにおいてDCIフォーマット0Dを含むPDCCHのデコードに基づいて、PDCCHをデコードしたサブフレームより3つ後のサブフレームにおいて、PUSCHの送信を実行してもよい。また、端末装置1は、コモンサーチスペースにおいてDCIフォーマット0を含むPDCCHのデコードに基づいて、PDCCHをデコードしたサブフレームより4つ後のサブフレームにおいて、PUSCHの送信を実行してもよい。
 端末装置1がサブフレームnにおけるPDCCH(上りリンクグラント、DCIフォーマット0、DCIフォーマット0D)を検出した場合、端末装置1は、サブフレームn+kにおいて、当該上りリンクグラントに対するPUSCHを送信する。サービングセルのためのRRC層のパラメータshortProcessingTimeが設定されていない、且つ、サブフレームnにおけるコモンサーチスペースまたはUE固有サーチスペースにおいてPDCCH(上りリンクグラント、DCIフォーマット0)が検出された場合、kは4であってもよい。サービングセルのためのRRC層のパラメータshortProcessingTimeが設定されており、且つ、サブフレームnにおけるコモンサーチスペースにおいてPDCCH(上りリンクグラント、DCIフォーマット0)が検出された場合、kは4であってもよい。サービングセルのためのRRC層のパラメータshortProcessingTimeが設定されており、且つ、サブフレームnにおけるUE固有サーチスペースにおいてPDCCH(上りリンクグラント、DCIフォーマット0D)が検出された場合、kは3であってもよい。
 前述したよう、HARQプロセスに対応するHARQ情報は物理層から上位層(higher layers)へ渡される。HARQ情報にHARQプロセスの番号を示す情報(HARQ process ID)が含まれているか否かは、(1)上りリンクグラントを含むPDCCHがマップされるサーチスペースのタイプ、および/または、(2)RRC層のパラメータshortProcessingTimeが設定されているかどうかに、少なくとも基づいて決定されてもよい。RRC層のパラメータshortProcessingTimeが設定されていないサービングセルにおいて、HARQプロセスの番号を示す情報は、HARQ情報に含まれなくてもよい。RRC層のパラメータshortProcessingTimeが設定されているサービングセルにおいて、HARQ情報にHARQプロセスの番号を示す情報(HARQ process ID)が含まれているか否かは、上りリンクグラントを含むPDCCHがマップされるサーチスペースのタイプに基づいて決定されてもよい。つまり、RRC層のパラメータshortProcessingTimeが設定されているサービングセルにおいて、上りリンクHARQプロセスに対応する上りリンクグラントがコモンサーチスペースで受信された場合、HARQプロセスの番号を示す情報は、該HARQ情報に含まれなくてもよい。また、RRC層のパラメータshortProcessingTimeが設定されているサービングセルにおいて、上りリンクHARQプロセスに対応する上りリンクグラントがUE固有サーチスペースで受信された場合、HARQプロセスの番号を示す情報は、該HARQ情報に含まれてもよい。RRC層のパラメータshortProcessingTimeが設定されているサービングセルにおいて、上りリンクHARQプロセスに対応する上りリンクグラントを含むDCIフォーマットがUE固有サーチスペースで受信された場合、該DCIフォーマットに含まれるHARQ process numberフィールドは3ビットのフィールドであってもよい。つまり、該HARQ process numberフィールドは、端末装置1に設定されるHARQプロセスの一部のみを示すフィールドであってもよい。該HARQ process numberフィールドは、端末装置1に設定されるHARQプロセスのうち、非同期HARQに関連するHARQプロセスの番号を示すフィールドであってもよい。非同期HARQに関連するHARQプロセスは、下記のタイプ1であってもよい。例えば、RRC層のパラメータshortProcessingTimeが設定されていないサービングセルにおいて、端末装置1に設定されるHARQプロセスの数は、FDDにおいて8であってもよい。RRC層のパラメータshortProcessingTimeが設定されているサービングセルにおいて、端末装置1に設定されるHARQプロセスの数は、FDDにおいて16であってもよい。
 本実施形態において、上りリンクグラントを含むPDCCHがマップされるサーチスペースは、上りリンクグラントが受信されるサーチスペースと意味してもよい。
 上りリンクにおけるHARQプロセスは同期HARQおよび非同期HARQを含んでいる。以下、上りリンクにおける同期HARQについて説明する。
 同期HARQにおいて、上りリンクグラントが対応するHARQプロセスは、上りリンクグラントを受信したサブフレーム、および/または、上りリンクグラントに対応するPUSCH(UL-SCH)が送信されるサブフレームに関連する。端末装置1は、同期HARQにおいて、上りリンクグラントが対応するHARQプロセスを、上りリンクグラントを受信したサブフレーム、および/または、上りリンクグラントに対応するPUSCH(UL-SCH)が送信されるサブフレームから導き出す。すなわち、同期HARQにおいて、HARQエンティティは、上りリンクグラントに含まれる情報を用いずに、上りリンクグラントが対応するHARQプロセスを特定してもよい。
 図4は、本実施形態における上りリンク同期HARQの一例を示す図である。図4において、1つのサブフレームは、1つのHARQプロセスに対応する。図4において、四角の中の数字は対応するHARQプロセスの番号を示す。同期HARQにおいて、HARQエンティティは、HARQプロセスを、MAC層におけるUL-SCHのデータが送信されるサブフレーム、または、MAC層におけるUL-SCHのデータに対応するDCIフォーマット0を検出したサブフレームから導き出される。
 図4において、上りリンクグラントに対応するMAC層のデータが送信されるサブフレームは、上りリンクグラントを受信したサブフレームから導き出される。例えば、上りリンクグラントを受信したサブフレームより4つ後のサブフレームにおいて、該上りリンクグラントに対応するMAC層におけるUL-SCHのデータがPUSCHで送信されてもよい。
 同期HARQにおいて、上りリンク送信に応答してHARQインディケータがPHICHで送信される。上りリンク送信が行われたサブフレームと、対応するPHICHが送信されるサブフレームの対応は、予め定められている。例えば、PUSCHでMAC層のデータを送信したサブフレームより4つ後のサブフレームにおいて、該MAC層のデータに対するHARQインディケータがPHICHで送信される。また、例えば、PHICHでNACKを受信したサブフレームより4つ後のサブフレームにおいて、MAC層のデータがPUSCHで再送信される。
 以下、本実施形態に関わる上りリンクにおける非同期HARQについて説明する。
 図5は、本実施形態における上りリンク非同期HARQの一例を示す図である。図5において、1つのサブフレームは、1つのHARQプロセスに対応する。図5において、四角の中の数字は対応するHARQプロセスの番号を示す。非同期HARQにおいて、上りリンクグラントがUE固有サーチスペースにマップされるPDCCHに含まれる場合、HARQエンティティは、HARQプロセスを、“HARQ process number”フィールドから導き出す。非同期HARQにおいて、上りリンクグラントがランダムアクセスレスポンスに含まれる場合、HARQエンティティは、特定の番号のHARQプロセスを用いてもよい。当該特定の番号は0であってもよい。当該特定の番号は予め定められた番号であってもよい。
 非同期HARQにおいて、上りリンク送信に応答してHARQインディケータがPHICHで送信されない。すなわち、非同期HARQにおいて、MAC層のデータ(トランスポートブロック)の再送信は常にPDCCHを介してスケジュールされる。図5において、上りリンクグラントに対応するMAC層のデータが送信されるサブフレームは、上りリンクグラントを受信したサブフレームから導き出される。例えば、短プロセッシング時間の場合、上りリンクグラントを受信したサブフレームより3つ後のサブフレームにおいて、該上りリンクグラントに対応するMAC層のデータがPUSCHで送信されてもよい。
 本実施形態において、あるサービングセルにおける上りリンクHARQプロセスに対して、同期HARQおよび非同期HARQの何れが適用されるかは、該サービングセルにRRC層のパラメータshortProcessingTimeが設定されるか否かに基づいて、導き出されてもよい。RRC層のパラメータshortProcessingTimeが設定されていないサービングセルにおいて、上りリンクHARQプロセスに対して同期HARQが適用されてもよい。RRC層のパラメータshortProcessingTimeが設定されているサービングセルにおいて、上りリンクHARQプロセスに対して非同期HARQが適用されてもよい。また、RRC層のパラメータshortProcessingTimeが設定されているサービングセルにおける上りリンクHARQプロセスに対して、同期HARQおよび非同期HARQの何れが適用されるかは、上りリンクグラントが受信されたサーチスペースのタイプから導き出されてもよい。例えば、上りリンクHARQプロセスに対応する上りリンクグラントがコモンサーチスペースで受信された場合、該上りリンクHARQプロセスのタイプは同期HARQであってもよい。つまり、コモンサーチスペースで受信された上りリンクグラントに対応するMAC層のデータに対して、同期HARQが適用される。また、上りリンクHARQプロセスに対応する上りリンクグラントがUE固有サーチスペースで受信された場合、該上りリンクHARQプロセスのタイプは非同期HARQであってもよい。つまり、UE固有サーチスペースで受信された上りリンクグラントに対応するMAC層のデータに対して、非同期HARQが適用される。
 RRC層のパラメータshortProcessingTimeが設定されているサービングセルにおいて、非同期HARQが適用されるHARQプロセスは、短プロセッシング時間(ShortProcessingTime)を使うようにスケジューリングされると意味してもよい。即ち、RRC層のパラメータshortProcessingTimeが設定されているサービングセルにおいて、同期HARQが適用されるHARQプロセスは、短プロセッシング時間(ShortProcessingTime)を使わないようにスケジューリングされると意味してもよい。即ち、RRC層のパラメータshortProcessingTimeが設定されているサービングセルにおいて、同期HARQが適用されるHARQプロセスは、ノーマルプロセッシング時間を使うようにスケジューリングされると意味してもよい。
 短プロセッシング時間を使うようにスケジューリングされるHARQプロセスに対して、FDDの場合、該HARQプロセスに対応するUL HARQ RTTタイマーは3サブフレームにセットされる。TDDの場合、該HARQプロセスに対応するUL HARQ RTTタイマーはk1ULHARQRTT個サブフレームに設定(セット)されてもよい。k1ULHARQRTTの値は、UL-DL設定、および/または、短縮処理時間に従って特定(選択、決定)される。例えば、k1ULHARQRTTの値は図6(B)から与えられてもよい。図6は、本実施形態における上りリンクHARQプロセスに対応するUL HARQ RTTタイマーの値を示す一例である。
 短プロセッシング時間を使わないようにスケジューリングされるHARQプロセスに対して、FDDの場合、該HARQプロセスに対応するUL HARQ RTTタイマーは4サブフレームにセットされる。TDDの場合、該HARQプロセスに対応するUL HARQ RTTタイマーはkULHARQRTT個サブフレームに設定(セット)されてもよい。kULHARQRTTの値は、UL-DL設定、および/または、短縮処理時間に従って特定(選択、決定)される。例えば、kULHARQRTTの値は図6(A)から与えられてもよい。
 UL HARQ RTTタイマー(UL HARQ RTT Timer)は、上りリンクHARQプロセス毎に管理される。上りリンクHARQプロセスに対応するUL HARQ RTTタイマーは、上りリンクデータの送信から該上りリンクデータの再送信のための上りリンクグラント(上りリンクHARQ再送信グラント)の送信までの最小のインターバルを示す。つまり、上りリンクHARQプロセスに対応するUL HARQ RTTタイマーは、端末装置1(MAC エンティティ)によって上りリンク再送信のための上りリンクグラント(上りリンクHARQ再送信グラント)が期待される前のサブフレームの最小量(minimum amount)を示す。
 RRC層のパラメータshortProcessingTimeが設定されているサービングセルにおいて、端末装置1は、該サービングセルにおいて、(タイプ1)短プロセッシング時間を使うようにスケジューリングされるHARQプロセス、および、(タイプ2)短プロセッシング時間を使わないようにスケジューリングされるHARQプロセスを有する。端末装置1であって、MACエンティティは、あるTTIに対して物理層から受信してきた上りリンクグラントとHARQ情報をHARQエンティティに渡す(deliver)。
 各TTIに対して、HARQエンティティは、該TTIと関連するHARQプロセスを識別(identify)する。HARQエンティティは、あるTTIに対してHARQ情報にHARQプロセスの番号を示す情報が含まれるか否かに基づいて、2つのタイプの何れかを決定してもよい。即ち、RRC層のパラメータshortProcessingTimeが設定されているサービングセルにおいて、HARQエンティティは、該HARQ情報にHARQプロセスの番号を示す情報が含まれているならば、該TTIに対応するHARQプロセスをタイプ1に識別(特定)してもよい。また、RRC層のパラメータshortProcessingTimeが設定されているサービングセルにおいて、HARQエンティティは、該HARQ情報にHARQプロセスの番号を示す情報が含まれていないならば、該TTIに対応するHARQプロセスをタイプ2に識別(特定)してもよい。
 本実施形態において、HARQプロセスは、状態変数HARQ_FEEDBACKを管理する。HARQプロセスは、HARQエンティティが非適応(non-adaptive)再送信を要求しており、状態変数HARQ_FEEDBACKにNACKがセットされている場合には、上りリンクグラントに応じて送信を生成するよう物理層に指示する。
 同期HARQが適用されるHARQプロセスは、PHICHで受信したHARQインディケータに基づいて状態変数HARQ_FEEDBACKにACKまたはNACKをセットする。非同期HARQが適用されるHARQプロセスは、PHICHで受信したHARQインディケータに基づいて状態変数HARQ_FEEDBACKにACKまたはNACKをセットしなくてもよい。
 同期HARQが適用されるHARQプロセスは、HARQエンティティによる初期送信、または、非適応(non-adaptive)再送信の要求に基づいて、状態変数HARQ_FEEDBACKにNACKをセットする。また、非同期HARQが適用されるHARQプロセスは、HARQエンティティによる初期送信、または、適応(adaptive)再送信の要求に基づいて、状態変数HARQ_FEEDBACKにACKをセットする。尚、適応再送信は、NDIによって指示される再送信であり、非適応再送信は、HARQインディケータによって指示される再送信である。これによって、非同期HARQが適用されるHARQプロセスは、非適応再送信を行わなくなる。また、HARQ ACKだけが受信された場合、対応するHARQプロセスは、MAC層のデータをHARQバッファにキープ(keep)する。
 以下、本実施形態に関わるPHICHに関連するプロシージャについて説明する。
 図7は、本実施形態におけるPHICHによるPUSCH同期送信の一例を示す図である。図7において、1つのサブフレームは、1つのHARQプロセスに対応する。図7において、四角の中の数字は対応するHARQプロセスの番号を示す。
 図7において、端末装置1はサブフレームn-4においてPUSCHを送信する。図7において、端末装置1はサブフレームnにおけるPHICHを受信する。サブフレームnにおけるPHICHは、サブフレームn-4で送信されたPUSCHに関連付けられる。サブフレームnにおけるPHICHは、サブフレームn-4のPUSCHで送信されたトランスポートブロックに対するACKまたはNACKを示すHARQインディケータを送信するために用いられる。つまり、あるトランスポートブロックがサブフレームn-4におけるPUSCHで送信されているならば、該トランスポートブロックに対するACKまたはNACKを示すHARQインディケータはサブフレームnにおけるPHICHで送信される(割り当てられる)。ここで、例えば、サブフレームn-4で送信されたPUSCH(トランスポートブロック)に対応されるHARQプロセスの番号は0に対応している。
 次に、端末装置1は、サブフレームnにおけるPHICHで送信されたHARQインディケータに基づいて、該トランスポートブロックの非適応再送信をトリガーするか否かを決定してもよい。例えば、サブフレームnにおけるPHICHでACKがデコード(復号)された場合、該トランスポートブロックためのACKが上位層へ渡され(deliver)てもよい。つまり、HARQプロセスの番号0に対応する該トランスポートブロックの非適応再送信は、サブフレームn+4で行わなくてもよい。そして、ACKがデコードされた後、HARQプロセスの番号0に対応するトランスポートブロックの再送信または初期送信は、PDCCHを介してスケジュールされる。
 また、例えば、サブフレームnにおけるPHICHでNACKがデコード(復号)された場合、該トランスポートブロックためのNACKが上位層へ渡され(deliver)されてもよい。つまり、HARQプロセスの番号0に対応されるトランスポートブロックの非適応再送信は、サブフレームn+4で行われてもよい。そして、端末装置1は、サブフレームn+4でPUSCHの送信を実行した後、サブフレームn+8において、該PUSCHに対するPHICHの受信を試みてもよい。また、測定ギャップ(measurement gap)の発生により、サブフレームn+4におけるPUSCHでトランスポートブロックの非適応再送信が行えない場合がある。例えば、HARQプロセスの番号0に対応するトランスポートブロックの非適応再送信が行おうとするサブフレームn+4が上位層に設定された測定ギャップの一部であった場合、端末装置1は、そのトランスポートブロックの非適応再送信をサブフレームn+4で行わない。続いて、端末装置1は、サブフレームn+8でPHICHの受信を試みなくてもよく、HARQプロセスの番号0に対応するトランスポートブロックの非適応再送信をサブフレームn+12で引き続き行ってもよい。
 測定ギャップは、端末装置1が異なる周波数のセル、および/または、異なるRAT(Radio Access Technology)の測定を行なうための時間間隔である。基地局装置3は、測定ギャップの期間を示す情報を、端末装置1に送信する。端末装置1は、該情報に基づいて測定ギャップの期間を設定する。端末装置1は、測定ギャップの一部であるサブフレームにおいて、上りリンク送信をしなくてもよい。
 図8は、本実施形態における異なる処理時間によるPUSCH送信の衝突の一例を示す図である。以下、明示されない限り、図8において、端末装置1が短縮処理能力を持つ端末装置であり、且つ、該サービングセルにはRRCパラメータshortProcessingTimeが設定されている。図8において、四角の中の数字は対応するHARQプロセスの番号を示す。1つのサブフレームは、1つのHARQプロセスに対応する。1つのサブフレームは、1つのTTIに対応する。図8において、上りリンクHARQプロセスのタイプは、上りリンクグラントが送信されるサーチスペースのタイプに基づいて、決定されてもよい。例えば、上りリンクグラントがUE固有サーチスペースで受信された場合、該上りリンクグラントにスケジュールされるPUSCHに対応するHARQプロセスに対して非同期HARQが適用されてもよい。そして、端末装置1は、該上りリンクグラントが受信されたサブフレームより3つ後のサブフレームにおいて、PUSCHの送信を行ってもよい。HARQエンティティは、HARQプロセスの番号を、上りリンクグラントに含まれる“HARQ process number”フィールドから導き出す。また、上りリンクグラントがコモンサーチスペースで受信された場合、該上りリンクグラントにスケジュールされるPUSCHに対応するHARQプロセスに対して同期HARQが適用されてもよい。そして、端末装置1は、該上りリンクグラントが受信されたサブフレームより4つ後のサブフレームにおいて、PUSCHの送信を行ってもよい。HARQエンティティは、PUSCHが送信されるサブフレーム番号に少なくとも基づいて、HARQプロセスの番号を導き出してもよい。
 図8において、端末装置1は、サブフレームn-4において、同期HARQが適用されるHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックをPUSCHで送信する。上りリンク同期HARQが適用されるHARQプロセスにおいて、トランスポートブロックの送信に応答してHARQインディケータがPHICHで送信される。また、トランスポートブロックの送信に応答してHARQインディケータを含むPHICHが送信されるサブフレームと、トランスポートブロックの送信が行われたサブフレームの対応は、予め定められている。端末装置1は、PUSCHでトランスポートブロックを送信したサブフレームより4つ後のサブフレームにおいて、該トランスポートブロックの送信に対するHARQインディケータを含むPHICHの受信を試みる。同様に、端末装置1は、PHICHでNACKを示すHARQインディケータを受信したサブフレームより4つ後のサブフレームにおいて、該トランスポートブロックの非適応再送信を実行してもよい。図8において、端末装置1は、サブフレームn-4のPUSCHで送信されたトランスポートブロックに対するHARQインディケータの受信をサブフレームnにおけるPHICHで試みてもよい。サブフレームnにおけるPHICHでNACKを示すHARQインディケータを受信した場合、端末装置1は、サブフレームn+4において、そのトランスポートブロックの非適応再送信を実行する。ここで、図8において、サブフレームn-4におけるPUSCHで送信されたトランスポートブロックに対応される同期HARQが適用されるHARQプロセスの番号は0に対応している。また、端末装置1は、サブフレームnにおいて、同一のHARQプロセス(HARQプロセスの番号0)を示す上りリンクグラントを検出した場合、PHICHで受信したHARQインディケータと関わらず、検出した上りリンクグラントに基づいて、HARQプロセスの番号0に対応するトランスポートブロックの初期送信または適応再送信の何れかを実行してもよい。つまり、上りリンクグラントが番号0のHARQプロセスとサブフレームnに対して示された場合、HARQエンティティは、初期送信または適応再送信の何れかを生成するよう該番号0のHARQプロセスに指示してもよい。即ち、上りリンクグラントが番号0のHARQプロセスとサブフレームnに対して示されなかった場合、HARQエンティティは、非適応再送信を生成するよう該番号0のHARQプロセスに指示してもよい。
 次に、端末装置1は、サブフレームn+1おいて、UE固有サーチスペースで上りリンクグラントを検出した場合、上りリンクグラントによってスケジュールされたトランスポートブロックの送信をサブフレームn+4のPUSCHで実行してもよい。前述したように、トランスポートブロックの送信をスケジュールする上りリンクグラントがUE固有サーチスペースで検出された場合、トランスポートブロックの送信タイミングは3ms(3サブフレーム)に設定されてもよい。また、該トランスポートブロックに対応するHARQプロセスに対して非同期HARQが適用されてもよい。該トランスポートブロックに対応されるHARQプロセスの番号は、上りリンクグラントに含まれる“HARQ process number”フィールドに基づいて、与えられる。例えば、図8において、上りリンクグラントによってスケジュールされたトランスポートブロックの送信は、HARQプロセスの番号1に対応する。つまり、図8において、NACKを示すHARQインディケータによって要求されたトランスポートブロックの送信と、上りリンクグラントによってスケジュールされたトランスポートブロックの送信は、異なるHARQプロセスに対応している。
 図8から見ると、NACKを示すHARQインディケータによって要求されたトランスポートブロックの送信と、上りリンクグラントによってスケジュールされたトランスポートブロックの送信は、同一のサブフレームにおいて発生してしまう。該上りリンクグラントは、短プロセッシング時間を使うようにスケジューリングされる上りリンクグラントであってもよい。しかしながら、端末装置1は、同一のサブフレームにおいて、同時に送信できない可能性がある。即ち、MACエンティティは、短プロセッシング時間を使うようにスケジューリングされる上りリンクグラントを受けてもよい。該上りリンクグラントによってスケジュールされたHARQプロセス(トランスポートブロック)の送信と他のHARQプロセスの非適応再送信が同一のサブフレームにおいて発生している場合、MACエンティティは、該上りリンクグラントをドロップしなくてもよい。即ち、この場合、MACエンティティは、該上りリンクグラントを続行するよう選択してもよい。
 以下、本実施形態において、図8のような上りリンク送信の衝突が発生してしまう場合、上りリンク送信を効率的に実行する例を説明する。
 以下、第1のHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックを含むPUSCHの送信は、NACKを示すHARQインディケータに要求される非適応再送信であり、PHICHの送信がサブフレームnで検出されることに少なくとも基づき、サブフレームn+4において、実行されてもよい。第2のHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックの送信は、UE固有サーチスペースにおける上りリンクグラントによってスケジュールされてもよい。該上りリンクグラントは、短プロセッシング時間を使うようにスケジューリングされる上りリンクグラントであってもよい。なお、第1のHARQプロセスと第2のHARQプロセスは異なるHARQプロセスの番号に対応してもよい。
 第1のHARQプロセスは、同期HARQに対応するHARQプロセスであってもよい。第1のHARQプロセスは、ノーマルプロセッシング時間を使うようにスケジューリングされるHARQプロセスであってもよい。第1のHARQプロセスは、短プロセッシング時間を使うようにスケジューリングされないHARQプロセスであってもよい。第2のHARQプロセスは、非同期HARQプロセスに対応するHARQプロセスであってもよい。第2のHARQプロセスは、短プロセッシング時間を使うようにスケジューリングされるHARQプロセスであってもよい。
 本実施形態の一態様において、端末装置1は、第1のHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックの送信をサブフレームn+4でストップする(送信しない)イベントに少なくとも基づいて、サブフレームn+8でPHICHの受信を試みるか否かを決定してもよい。ここで、第1のHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックの送信をサブフレームn+4でストップする(送信しない)イベントは、イベント(i)該サブフレームn+4で測定ギャップが発生すること、および、イベント(ii)同一サブフレーム(サブフレームn+4)で第2のHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックの送信の発生を含んでもよい。なお、第2のHARQプロセスは、第1のHARQプロセスとは異なるHARQプロセスである。
 例えば、第1のHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックの送信がイベント(i)測定ギャップが発生することによってサブフレームn+4でストップ(no transmission)された場合、端末装置1は、サブフレームn+8でPHICHの受信を試みることなく、サブフレームn+12で第1のHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックの送信を実行してもよい。また、第1のHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックの送信が上位層に設定された測定ギャップと重複している場合、端末装置1は、サブフレームn+8でPHICHの受信を試みることなく、サブフレームn+12で第1のHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックの送信を実行しなくてもよい。
 また、例えば、第1のHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックの送信がイベント(ii)同一サブフレーム(サブフレームn+4)で上りリンクグラントによってスケジュールされたトランスポートブロックの送信の発生によってストップ(no transmission)された場合、端末装置1は、サブフレームn+8でPHICHの受信を試みてもよい。そして、端末装置1は、受信したPHICHに含まれるHARQインディケータに基づいて、第1のHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックの送信を実行するか否かを決定してもよい。
 つまり、第1のHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックの送信と第2のHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックの送信が同一のサブフレームで発生した場合、端末装置1は、第2のHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックの送信を該サブフレームのPUSCHで実行し、該サブフレームのPUSCHを用いた第1のHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックの送信をストップし、該サブフレームより4つ後のサブフレームにおいて、PHICHの受信を試みてもよいし、および/または、該第1のHARQプロセスのためのPDCCH(上りリンクグラント)をモニタしてもよい。そして、端末装置1は、PHICHに含まれるHARQインディケータ、および/または、上りリンクグラントに少なくとも基づいて、第1のHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックの送信を実行するか否かを決定してもよい。なお、図8において、第1のHARQプロセスはHARQプロセスの番号0に対応している。第2のHARQプロセスはHARQプロセスの番号1に対応している。そして、端末装置1は、サブフレームn+4で上りリンクグラントによってスケジュールされた番号1のHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックの送信を実行し、NACKによって要求された番号0のHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックの非適応再送信をストップしてもよい。次に、端末装置1は、サブフレームn+8で番号0のHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックの送信に応答してHARQインディケータを含むPHICHの受信を試みてもよい。サブフレームn+8におけるPHICHは、サブフレームn-4のPUSCHで番号0のHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックの送信に対するACKまたはNACKを示すHARQインディケータを送信するために用いられてもよい。
 また、サブフレームn+8におけるPHICHでACKがデコード(復号)された場合、番号0のHARQプロセスに対応される該トランスポートブロックの非適応再送信は、サブフレームn+12で行わなくてもよい。番号0のHARQプロセスに対応する該トランスポートブロックためのACKが上位層へ渡され(deliver)てもよい。そして、番号0のHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックの再送信または初期送信は、PDCCHを介してスケジュールされる。また、サブフレームn+8におけるPHICHでNACKがデコード(復号)された場合、番号0のHARQプロセスに対応する該トランスポートブロックの非適応再送信は、サブフレームn+12で実行されてもよい。これにより、異なる2つの番号のHARQプロセスに対応トランスポートブロックの送信を効率的に実行することができる。
 また、一例として、図8において、上りリンクグラントによってスケジュールされたトランスポートブロックの送信とNACKによって要求されたトランスポートブロックの非適応再送信が同一のサブフレームn+4で発生した場合、端末装置1は、サブフレームn+4において、上りリンクグラントによってスケジュールされたトランスポートブロックの送信を実行し、NACKに要求された番号0のHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックの非適応再送信をストップし、サブフレームn+8でPHICHの受信を試みなくてもよいし、サブフレームn+8で番号0のHARQプロセスのための上りリンクグラントをモニタしてもよいし、サブフレームn+12で番号0のHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックの非適応再送信を実行しなくてもよい。
 本実施形態の別の態様において、端末装置1は、第1のHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックの送信をサブフレームn+4でストップする(送信しない)イベントに少なくとも基づいて、第1のHARQプロセスの状態変数HARQ_FEEDBACKにACKをセットするか否かを決定してもよい。
 例えば、第1のHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックの送信が(i)測定ギャップが発生することによってサブフレームn+4でストップ(no transmission)された場合、端末装置1は、第1のHARQプロセスの状態変数HARQ_FEEDBACKにACKをセットしなくてもよい。また、第1のHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックの送信が(i)測定ギャップが発生することによってサブフレームn+4でストップ(no transmission)された場合、端末装置1は、サブフレームn+12で第1のHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックの送信(非適応再送信)を実行してもよい。
 また、例えば、第1のHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックの送信が(ii)同一サブフレーム(サブフレームn+4)で上りリンクグラントによってスケジュールされたトランスポートブロックの送信の発生によってストップ(no transmission)された場合、端末装置1は、第1のHARQプロセスの状態変数HARQ_FEEDBACKにACKをセットしてもよい。そして、該第1のHARQプロセスに対応するトランスポートブロックの初期送信または適応再送信は、PDCCHを介してスケジュールされる。ここで、PDCCHはコモンサーチスペースにマップされた上りリンクグラントを含んでいる。
 ここで、第1のHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックの送信と第2のHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックの送信が同一のサブフレームで発生した場合、端末装置1は、第1のHARQプロセスの状態変数HARQ_FEEDBACKをACKにセットし、第1のHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックの非適応再送信を該サブフレームのPUSCHでストップし、第2のHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックの送信を該サブフレームのPUSCHで実行してもよい。ここで、第1のHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックためのACKが上位層へ渡され(deliver)てもよい。この場合、端末装置1は、サブフレームn+8でPHICHの受信を試みなくてもよく、サブフレームn+12で第1のHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックの非適応再送信を実行しなくてもよい。
 つまり、図8において、端末装置1は、サブフレームnにおけるPHICHでNACKをデコード(復号)した場合、番号0の第1のHARQプロセスの状態変数HARQ_FEEDBACKにNACKをセットする。端末装置1は、NACKによって要求された第1のHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックの非適応再送信を、ノーマルプロセッシング時間を用いてサブフレームn+4で、行おうとする。その際、端末装置1はサブフレームn+1において、UE固有サーチスペースで番号1の第2のHARQプロセスに対応する上りリンクグラントを検出しているのであれば、端末装置1は、UE固有サーチスペースで受信した上りリンクグラントによってスケジュールされるトランスポートブロックの送信を、短プロセッシング時間を用いてサブフレームn+4で、行う場合がある。このような場合、番号0の第1のHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックの送信と番号1の第2のHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックの送信が同一のサブフレームn+4で発生することがある。この場合、端末装置1は、番号0の第1のHARQプロセスの状態変数HARQ_FEEDBACKにACKをセットしてもよい。そして、番号0の第1のHARQプロセスに対応するトランスポートブロックの初期送信または適応再送信は、PDCCHを介してスケジュール(指示)される。つまり、番号0の第1のHARQプロセスに対応される該トランスポートブロックの非適応再送信は、サブフレームn+4、および、n+12で行われなくてもよい。これにより、異なる2つの番号のHARQプロセスに対応トランスポートブロックの送信を効率的に実行することができる。
 図9は、本実施形態におけるHARQプロセスの状態変数HARQ_FEEDBACKをACKにセットする他の例を示す図である。
 端末装置1は、サブフレームn-4のPUSCHでトランスポートブロックの送信に対するHARQインディケータを含むPHICHの受信をサブフレームnで試みる。各TTIに対して、HARQエンティティは、該TTIと関連するHARQプロセスを識別(identify)する。
 (S901)第1のTTI(サブフレームn)に対して、HARQエンティティは、第1のTTIと関連するHARQプロセスを第1のHARQプロセスに識別(identify)する。上りリンクグラントが第1のHARQプロセスと第1のTTIに対して示されなかった場合、且つ、第1のHARQプロセスのHARQバッファが空ではなかった場合、HARQエンティティは、非適応再送信を生成(generate)するよう該第1のHARQプロセスに指示(indicate, request)する。また、上りリンクグラントが第1のHARQプロセスと第1のTTIに対して示されなかった場合、且つ、第1のHARQプロセスのHARQバッファが空の場合、HARQエンティティは、非適応再送信を生成(generate)するよう該第1のHARQプロセスに指示(indicate, request)しなくてもよい。続いて、第1のHARQプロセスに対応するトランスポートブロックのためのHARQフィードバックが受けられた場合、該第1のHARQプロセスは、HARQ_FEEDBACKを受けられた値にセットしてもよい。ここで、HARQフィードバックが物理層からNACKを渡された場合、該第1のHARQプロセスは、HARQ_FEEDBACKをNACKにセットしてもよい。即ち、HARQエンティティが第1のTTIに対して第1のHARQプロセスに非適応再送信を要求した場合、且つ、第1のHARQプロセスのHARQ_FEEDBACKがNACKの場合、第1のHARQプロセスは、非適応再送信を生成する。ここで、第1のHARQプロセスの送信は非適応再送信である。第1のHARQプロセスは物理層に送信の生成を指示してもよい。即ち、第1のHARQプロセスの非適応再送信は、サブフレームn+4で実行されてもよい。
 (S902)第2のTTI(サブフレームn+1)に対して、HARQエンティティは、第2のTTIと関連するHARQプロセスを第2のHARQプロセスに識別(identify)する。該第2のHARQプロセスは短プロセッシング時間(ShortProcessingTime)を使うようにスケジューリングされている。上りリンクグラントが第2のHARQプロセスと第2のTTIに対して示された場合、HARQエンティティは、初期送信または適応再送信の何れかを生成するよう該第2のHARQプロセスに指示する。つまり、短プロセッシング時間を使うようにスケジューリングされている第2のHARQプロセスは、初期送信または適応再送信の何れかを生成する。第2のHARQプロセスは物理層に送信の生成を指示してもよい。即ち、第2のHARQプロセスの送信は、サブフレームn+4で実行される。
 続いて、端末装置1は、動作Aを実行してもよい。動作Aは動作A1と動作A2の内、少なくとも一方を有する。(動作A1)条件A、条件B、および、条件Cが満たされる場合、HARQエンティティは、状態変数HARQ_FEEDBACKをACKにセットするよう第1のHARQプロセスに指示してもよい。(動作A2)条件A、条件B、および、条件Cが満たされる場合、第1のHARQプロセスは、第1のHARQプロセスの送信に応答するためのHARQフィードバックの受信時において、状態変数HARQ_FEEDBACKをACKにセットしてもよい。動作A1において、第1のHARQプロセスは、HARQエンティティからの指示に基づいて、状態変数HARQ_FEEDBACKをACKにセットする。動作A2において、第2のHARQプロセスは、HARQエンティティからの指示に基づかず、上述の条件が満たされれば、状態変数HARQ_FEEDBACKをACKにセットする。上述した条件は以下で記述する。また、(動作A2)条件A、条件B、および、条件Cが満たされる場合、第1のHARQプロセスは、状態変数HARQ_FEEDBACKをACKにセットしてもよい。
 また、動作A1において、第1のHARQプロセスのHARQ_FEEDBACKは、HARQエンティティからの指示を受信してから、ACKにセットされてもよい。つまり、図9(A)において、第1のHARQプロセスのHARQ_FEEDBACKがACKにセットされる時点は、サブフレームn+1、または、サブフレームn+1より後ろのサブフレームであてもよい。
 また、動作A2において、第1のHARQプロセスのHARQ_FEEDBACKは、第1のHARQプロセスの送信に応答するためのHARQフィードバックの受信時で、ACKにセットされる。つまり、図9(A)において、第1のHARQプロセスのHARQ_FEEDBACKがACKにセットされる時点は、サブフレームn+8である。
 条件Aは、HARQプロセス(第1のHARQプロセス)が同期HARQに対応していることである。条件Bは、該HARQプロセス(第1のHARQプロセス)の送信が非適応再送信であり、該送信が他のHARQプロセス(第2のHARQプロセス)の送信と同一の送信時間に発生(衝突)していることである。条件Cは、他のHARQプロセス(第2のHARQプロセス)が短プロセッシング時間(ShortProcessingTime)を使うようにスケジューリングされていることである。
 (S903)端末装置1は、第1のHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックの非適応再送信を該サブフレームのPUSCHで行わなくてもよい。
 (S904)端末装置1は、第2のHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックの送信を該サブフレームのPUSCHで行ってもよい。
 (S905)第3のTTI(サブフレームn+8)に対して、HARQエンティティは、第3のTTIと関連するHARQプロセスを第1のHARQプロセスに識別(identify)する。つまり、同期HARQにおいて、HARQエンティティは、第1のTTIと第3のTTIのそれぞれと関連するHARQプロセスを同一のHARQプロセス(第1のHARQプロセス)に識別する。端末装置1は、サブフレームn+8で第1のHARQプロセスと第3のTTIに対する上りリンクグラントをモニタしてもよい。
 続いて、端末装置1は、動作Bを実行してもよい。動作Bは動作B1と動作B2の内、少なくとも一方を有する。(動作B1)上りリンクグラントが第1のHARQプロセスと第3のTTIに対して示されなかった場合、且つ、第1のHARQプロセスのHARQバッファが空でない場合、且つ、第1のHARQプロセスの前回に生成された非適応再送信と第2のHARQプロセスの送信が同一の上りリンクTTI(サブフレームn+4)で発生(衝突)した場合、HARQエンティティは、状態変数HARQ_FEEDBACKをACKにセットするよう第1のHARQプロセスに指示する。(動作B2)上りリンクグラントが第1のHARQプロセスと第3のTTIに対して示されなかった場合、且つ、第1のHARQプロセスのHARQバッファが空でない場合、HARQエンティティは、非適応再送信を生成(generate)するよう該第1のHARQプロセスに指示(indicate, request)する。第1のHARQプロセスは、HARQエンティティが第3のTTIに対して第1のHARQプロセスに非適応再送信を要求する場合、且つ、第1のHARQプロセスの前回に生成された非適応再送信と第2のHARQプロセスの送信が同一の上りリンクTTIで発生した場合、状態変数HARQ_FEEDBACKをACKにセットしてもよい。ここで、動作B1と動作B2において、第1のHARQプロセスの前回に生成された非適応再送信は、(S901)において、第1のTTIに対して生成される非適応再送信である。
 (S905)において、HARQエンティティが第3のTTIに対して第1のHARQプロセスに非適応再送信を要求する場合、且つ、第1のHARQプロセスの状態変数HARQ_FEEDBACKがACKの場合、第1のHARQプロセスは、HARQエンティティによって要求される非適応再送信を生成しなくてもよい。つまり、HARQエンティティが第3のTTIに対して第1のHARQプロセスに非適応再送信を要求する場合、且つ、第1のHARQプロセスの状態変数HARQ_FEEDBACKがNACKの場合、第1のHARQプロセスは、HARQエンティティによって要求される非適応再送信を生成してもよい。第1のHARQプロセスの状態変数HARQ_FEEDBACKをACKにセットすることによって、第1のHARQプロセスの非適応再送信が止められることができる。
 また、(S905)において、上りリンクグラントが第1のHARQプロセスと第3のTTIに対して示された場合に、第1のHARQプロセスは、上りリンクグラントに応じて初期送信または適応再送信の何れかを生成するよう物理層に指示する。
 本実施形態において、動作Aと動作Bの何れかを実行するのは、上位層の信号、仕様書などによって設定されてもよい。動作Aの実行が設定された場合、動作A1と動作A2の何れかを実行するのは、上位層の信号、仕様書などによって設定されてもよい。動作Bの実行が設定された場合、動作B1と動作B2の何れかを実行するのは、上位層の信号、仕様書などによって設定されてもよい。
 これにより、異なる2つの番号のHARQプロセスの送信の衝突が発生してしまう場合、第1のHARQプロセスの送信を効率的に実行することができる。即ち、第1のHARQプロセスの送信は、基地局装置3の制御に基づいて、効率的に行われることができる。
 以下、図9(B)は、本実施形態におけるPUSCH送信の衝突の他の一例を示す図である。
 図9(B)における(S911)と(S912)は、図9(A)における(S901)と(S902)と同様であるため説明を省略する。
 端末装置1は、(S912)を実行した後に、動作Cを実行してもよい。
 動作Cにおいて、第1のHARQプロセスが同期HARQであり、第1のHARQプロセスの送信が非適応再送信の場合、該送信が他のHARQプロセス(第2のHARQプロセス)の送信と同一の送信時間に発生(衝突)していないならば、端末装置1は、処理Aおよび処理Bを実行してもよいし、処理Cを実行しなくてもよい。また、第1のHARQプロセスが同期HARQの場合、且つ、第1のHARQプロセスの送信が適応再送信の場合、端末装置1は、処理Aおよび処理Bを実行してもよいし、処理Cを実行しなくてもよい。また、第1のHARQプロセスが同期HARQの場合、且つ、第1のHARQプロセスの送信が初期送信の場合、端末装置1は、処理Aおよび処理Bを実行してもよいし、処理Cを実行しなくてもよい。また、第1のHARQプロセスが非同期HARQの場合、端末装置1は、処理Aおよび処理Bを実行してもよいし、処理Cを実行しなくてもよい。
 つまり、第1のHARQプロセスが同期HARQであり、第1のHARQプロセスの送信が非適応再送信の場合、該送信が他のHARQプロセス(第2のHARQプロセス)の送信と同一の送信時間に発生(衝突)しているならば、端末装置1は、処理Aおよび処理Bを実行しなくてもよいし、処理Cを実行してもよい。即ち、第1のHARQプロセスは、(条件A)該第1のHARQプロセスが同期HARQと非同期HARQの何れであるか、および/または、(条件B)該第1のHARQプロセスの送信が非適応再送信の場合、該送信が他のHARQプロセス(第2のHARQプロセス)の送信と同一の送信時間に発生(衝突)しているか否かに少なくとも基づいて、第1のHARQプロセスの送信に応答するためのHARQフィードバックの受信時において、HARQ_FEEDBACKをACKにセットするかどうかを決定してもよい。また、第1のHARQプロセスは、(条件A)該第1のHARQプロセスが同期HARQと非同期HARQの何れであるか、および/または、(条件B)該第1のHARQプロセスの送信が非適応再送信の場合、該送信が他のHARQプロセス(第2のHARQプロセス)の送信と同一の送信時間に発生(衝突)しているか否かに少なくとも基づいて、HARQ_FEEDBACKをACKにセットするかどうかを決定してもよい。ここで、他のHARQプロセス(第2のHARQプロセス)が短プロセッシング時間(ShortProcessingTime)を使うようにスケジューリングされていることである。
 処理Aは、第1のHARQプロセスがストアされた上りリンクグラントに基づき送信を生成するよう物理層に指示するとみなすことである。処理Aにおいて、該上りリンクグラントが有する冗長バージョン(redundancy version)は変数CURRENT_IRVの値に対応する。冗長バージョンのシーケンスは、0、2,3,1である。変数CURRENT_IRVは、冗長バージョンのシーケンスへのインデックスである。該変数は4でモジュロして更新されている。
 処理Bは、第1のHARQプロセスがCURRENT_IRVを1つインクリメントするとみなすことである。
 処理Cは、第1のHARQプロセスが、第1のHARQプロセスの送信に応答するためのHARQフィードバックの受信時において、HARQ_FEEDBACKをACKにセットするとみなすことである。また、処理Cは、第1のHARQプロセスが、HARQ_FEEDBACKをACKにセットするとみなすことであってもよい。
 図9(B)において、第1のHARQプロセスの送信が第2のHARQプロセスの送信と同一の送信時間(サブフレームn+4)に発生(衝突)しているならば、第1のHARQプロセスは送信を生成するよう物理層に指示しなくてもよい。即ち、第1のHARQプロセスの送信が第2のHARQプロセスの送信と同一の送信時間(サブフレームn+4)に発生(衝突)しているならば、第2のHARQプロセスはストアされた上りリンクグラントに基づき送信を生成するよう物理層に指示してもよい。
 即ち、端末装置1が有するHARQプロセスは、(ア)該HARQプロセスが同期HARQと非同期HARQの何れであるか、(イ)該HARQプロセスの送信が初期送信、適応再送信、非適応再送信の何れであるか、(ウ)該HARQプロセスの送信が非適応再送信の場合、該送信が他のHARQプロセスの送信と同一の送信時間に発生(衝突)しているか否かに少なくとも基づいて、該HARQプロセスの送信を生成するよう物理層に指示するかどうかを決定してもよい。即ち、端末装置1は、(ア)該HARQプロセスが同期HARQと非同期HARQの何れであるか、(イ)該HARQプロセスの送信が初期送信、適応再送信、非適応再送信の何れであるか、(ウ)該HARQプロセスの送信が非適応再送信の場合、該送信が他のHARQプロセスの送信と同一の送信時間に発生(衝突)しているか否かに少なくとも基づいて、該HARQプロセスの送信をPUSCHで実行するかどうかを決定してもよい。
 本実施形態において、同一の送信時間は、同一の上りリンクTTI、および/または、同一の上りリンクサブフレームと意味してもよい。
 以下、本実施形態に関わるsTTIについて説明する。
 図10は、本実施形態におけるTTIおよびsTTIの一例を示す図である。TTIは、2×NUL symbのSC-FDMAシンボルから構成されてもよい。なお、NUL symbは、1つのスロットを構成するSC-FDMAシンボルの数であってもよい。図10において、sTTI(shortened TTI)を構成するSC-FDMAシンボルの数Xは、{2、3、4、7}の何れかである。XのSC-FDMAシンボルから構成されるTTI/sTTIをXシンボルTTIとも称する。上りリンクにおいて、sPUSCHは、少なくとも上りリンクデータの送信に用いられるチャネルであってもよい。sPUCCHは、少なくとも上りリンク制御情報の送信に用いられるチャネルであってもよい。sPUSCH、および/または、sPUCCHのTTI長は、1ms(1サブフレーム長)、または、0.5ms(1スロット長)より短くてもよい。2シンボルTTIにおいて、sPUSCHおよび/またはsPUCCHは2つのSC-FDMAシンボルまたは3つのSC-FDMAシンボルにマップされてもよい。7シンボルTTIにおいて、sPUSCHおよび/またはsPUCCHは7つのSC-FDMAシンボルにマップされてもよい。
 TTIにおいて、上りリンクグラントに対するPUSCHの送信タイミングは上りリンクグラントが検出されたサブフレームよりk後のサブフレームである。kの値は、3、および/または、4であってもよい。また、sTTIにおいて、上りリンクグラントに対するsPUSCHの送信タイミングは上りリンクグラントが検出されたsTTIよりm後のsTTIである。例えば、7シンボルTTIにおいて、mの値は4であってもよい。即ち、7シンボルTTIにおいて、sPUSCHをスケジュールする上りリンクグラントがサブフレームnの第1のsTTIで受信された場合、sPUSCHの送信はサブフレームn+2の第1のsTTIで行われてもよい。例えば、2シンボルTTIにおいて、mの値は6であってもよい。即ち、2シンボルTTIにおいて、sPUSCHをスケジュールする上りリンクグラントがサブフレームnの第1のsTTIで受信された場合、sPUSCHの送信はサブフレームn+1の第1のsTTIで行われてもよい。また、例えば、2シンボルTTIにおいて、mの値は4であってもよい。つまり、sPUSCHの処理時間がPUSCHの処理時間より短い。
 以下、本実施形態において、第1のHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックの送信とsPUSCHの送信が同一のサブフレームにおいて発生する場合について説明する。ここで、sPUSCHで送信されるトランスポートブロックは第3のHARQプロセスに対応される。つまり、sPUSCHで送信されるトランスポートブロックは第1のHARQプロセスとは異なるHARQプロセスであってもよい。なお、第1のHARQプロセスと第3のHARQプロセスは異なるHARQプロセスの番号に対応している。ここで、第1のHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックの送信は、第1のHARQプロセスに対応されるPUSCHの送信と言い換えられてもよい。上りリンクグラントを検出してからsPUSCHを送信するまでの処理時間がPUSCHに対する処理時間よりも短いため、sPUSCHの送信をスケジュールする上りリンクグラントが、PUSCHの送信をスケジュールする上りリンクグラントよりも遅いタイミングで受信されても、sPUSCHはPUSCHと同じサブフレームで送信される場合がある。
 このような場合、第1のHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックの送信は、イベント(iii)同一のサブフレームで第3のHARQプロセスに対応されるsPUSCHの送信が発生することによって、該サブフレームにおいて、ストップされてもよい(行なわれなくてもよい)。本実施形態において、第1のHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックの送信が、イベント(iii)同一のサブフレームで第3のHARQプロセスに対応されるsPUSCHの送信が発生することによって、ストップされた後の動作は、第1のHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックの送信が、イベント(ii)同一のサブフレームで第2のHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックの送信の発生によって、ストップされた後の動作と同じであってもよい。このような動作は、端末装置1の能力情報に基づいて行なうかどうかが決定されてもよい。つまり、本実施形態において、第1のHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックの送信が、ある条件によって、ストップされる場合、ストップ後の端末装置1の動作は、共通(同じ)であってもよい。
 また、第1のHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックの送信が、イベント(iii)同一のサブフレームで第3のHARQプロセスに対応されるsPUSCHの送信の発生によって、ストップされることは、(A)第1のHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックがPUSCHの全てのシンボルで送信されないこと、および/または、(B)第1のHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックがPUSCHの一部分のシンボルで送信されないこと、を少なくとも含んでもよい。また、(B)において、第1のHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックは、sPUSCHと重複したシンボルで送信されなくてもよい。また、(B)において、第1のHARQプロセスに対応されるトランスポートブロックは、sPUSCHと重複したスロットで送信されなくてもよい。
 以下、本実施形態における装置の構成について説明する。
 図11は、本実施形態の端末装置1の構成を示す概略ブロック図である。図示するように、端末装置1は、無線送受信部10(物理層処理部10)、および、上位層処理部14を含んで構成される。無線送受信部10は、アンテナ部11、RF(Radio Frequency)部12、および、ベースバンド部13を含んで構成される。上位層処理部14は、媒体アクセス制御層処理部15、および、無線リソース制御層処理部16を含んで構成される。無線送受信部10を送信部、受信部、または、物理層処理部とも称する。物理層処理部は、物理層でのPUSCH送信に関連する処理を行う。
 上位層処理部14は、ユーザの操作等により生成された上りリンクデータ(トランスポートブロック)を、無線送受信部10に出力する。上位層処理部14は、媒体アクセス制御(Medium Access Control: MAC)層、パケットデータ統合プロトコル(Packet Data Convergence Protocol: PDCP)層、無線リンク制御(Radio Link Control: RLC)層、無線リソース制御(Radio Resource Control: RRC)層の処理を行なう。
 上位層処理部14が備える媒体アクセス制御層処理部15は、媒体アクセス制御層の処理を行う。媒体アクセス制御層処理部15は、無線リソース制御層処理部16によって管理されている各種設定情報/パラメータに基づいて、HARQの制御を行う。媒体アクセス制御層処理部15は、複数のHARQエンティティ、複数のHARQプロセス、および、複数のHARQバッファを管理する。HARQエンティティは、複数のHARQプロセスを並行して管理する。
 媒体アクセス制御層処理部15は、サブフレームにおけるPDCCHおよびまたはPHICHのモニタを無線送受信部10に指示する。PDCCHをモニタすることは、あるDCIフォーマットに応じてPDCCHのデコードを試みることを意味する。PHICHをモニタすることは、あるトランスポートブロックの送信に対するHARQインディケータを含むPHICHの受信を試みることを意味する。媒体アクセス制御層処理部15に管理されるHARQプロセスは、HARQインディケータに基づいて、状態変数HARQ_FEEDBACKにACKまたはNACKをセットする。媒体アクセス制御層処理部15に管理されるHARQプロセスは、HARQエンティティの指示に基づいて、状態変数HARQ_FEEDBACKにACKまたはNACKをセットする。
 上位層処理部14が備える無線リソース制御層処理部16は、無線リソース制御層の処理を行う。無線リソース制御層処理部16は、自装置の各種設定情報/パラメータの管理をする。無線リソース制御層処理部16は、基地局装置3から受信したRRC層の信号に基づいて各種設定情報/パラメータをセットする。すなわち、無線リソース制御層処理部16は、基地局装置3から受信した各種設定情報/パラメータを示す情報に基づいて各種設定情報/パラメータをセットする。
 無線送受信部10は、変調、復調、符号化、復号化などの物理層の処理を行う。無線送受信部10は、基地局装置3から受信した信号を、分離、復調、復号し、復号した情報を上位層処理部14に出力する。無線送受信部10は、データを変調、符号化することによって送信信号を生成し、基地局装置3に送信する。物理層処理部は、物理層でのPUSCH送信に関連する処理を行う。媒体アクセス制御層処理部15に管理されるHARQプロセスは、該HARQプロセスの送信を生成するよう物理層処理部に指示する。物理層処理部は、HARQプロセスの指示に基づき、物理層でのPUSCH送信に関連する処理を行う。
 RF部12は、アンテナ部11を介して受信した信号を、直交復調によりベースバンド信号に変換し(ダウンコンバート: down convert)、不要な周波数成分を除去する。RF部12は、処理をしたアナログ信号をベースバンド部に出力する。
 ベースバンド部13は、RF部12から入力されたアナログ信号を、アナログ信号をディジタル信号に変換する。ベースバンド部13は、変換したディジタル信号からCP(Cyclic Prefix)に相当する部分を除去し、CPを除去した信号に対して高速フーリエ変換(Fast Fourier Transform: FFT)を行い、周波数領域の信号を抽出する。
 ベースバンド部13は、データを逆高速フーリエ変換(Inverse Fast Fourier Transform: IFFT)して、SC-FDMAシンボルを生成し、生成されたSC-FDMAシンボルにCPを付加し、ベースバンドのディジタル信号を生成し、ベースバンドのディジタル信号をアナログ信号に変換する。ベースバンド部13は、変換したアナログ信号をRF部12に出力する。
 RF部12は、ローパスフィルタを用いてベースバンド部13から入力されたアナログ信号から余分な周波数成分を除去し、アナログ信号を搬送波周波数にアップコンバート(up convert)し、アンテナ部11を介して送信する。また、RF部12は、電力を増幅する。また、RF部12は送信電力を制御する機能を備えてもよい。RF部12を送信電力制御部とも称する。
 図12は、本実施形態の基地局装置3の構成を示す概略ブロック図である。図示するように、基地局装置3は、無線送受信部30、および、上位層処理部34を含んで構成される。無線送受信部30は、アンテナ部31、RF部32、および、ベースバンド部33を含んで構成される。上位層処理部34は、媒体アクセス制御層処理部35、および、無線リソース制御層処理部36を含んで構成される。無線送受信部30を送信部、受信部、または、物理層処理部とも称する。
 上位層処理部34は、媒体アクセス制御(Medium Access Control: MAC)層、パケットデータ統合プロトコル(Packet Data Convergence Protocol: PDCP)層、無線リンク制御(Radio Link Control: RLC)層、無線リソース制御(Radio Resource Control: RRC)層の処理を行なう。
 上位層処理部34が備える媒体アクセス制御層処理部35は、媒体アクセス制御層の処理を行う。媒体アクセス制御層処理部15は、無線リソース制御層処理部16によって管理されている各種設定情報/パラメータに基づいて、HARQの制御を行う。媒体アクセス制御層処理部15は、上りリンクデータ(UL-SCH)に対するACK/NACKおよびHARQ情報を生成する。上りリンクデータ(UL-SCH)に対するACK/NACKおよびHARQ情報は、PHICHまたはPDCCHで端末装置1に送信される。
 上位層処理部34が備える無線リソース制御層処理部36は、無線リソース制御層の処理を行う。無線リソース制御層処理部36は、物理下りリンク共用チャネルに配置される下りリンクデータ(トランスポートブロック)、システムインフォメーション、RRCメッセージ、MAC CE(Control Element)などを生成し、又は上位ノードから取得し、無線送受信部30に出力する。また、無線リソース制御層処理部36は、端末装置1各々の各種設定情報/パラメータの管理をする。無線リソース制御層処理部36は、上位層の信号を介して端末装置1各々に対して各種設定情報/パラメータをセットしてもよい。すなわち、無線リソース制御層処理部36は、各種設定情報/パラメータを示す情報を送信/報知する。
 無線送受信部30の機能は、無線送受信部10と同様であるため説明を省略する。
 基地局装置3が備える符号30から符号36が付された部のそれぞれは、回路として構成されてもよい。端末装置1が備える符号10から符号16が付された部のそれぞれは、回路として構成されてもよい。
 以下、本実施形態における、端末装置、および、基地局装置の種々の態様について説明する。
 (1)本実施形態の第1の態様は端末装置であって、HARQプロセスを管理する媒体アクセス制御層処理部15と、物理層でのPUSCH送信に関連する処理を行う物理層処理部10と、を備え、第1のHARQプロセスは、前記第1のHARQプロセスの送信と第2のHARQプロセスの送信が同一の送信時間に発生しているか否かに少なくとも基づいて、前記第1のHARQプロセスの送信を生成するよう前記物理層処理部に指示するかどうかを決定し、前記第2のHARQプロセスの送信は短プロセッシング時間を使うようにスケジューリングされる。
 (2)本実施形態の第2の態様は端末装置であって、HARQプロセスを管理する媒体アクセス制御層処理部15と、を備え、第1のHARQプロセスは、(条件A)該第1のHARQプロセスが同期HARQと非同期HARQの何れであるか、および/または、(条件B)該第1のHARQプロセスの送信が非適応再送信の場合、該送信が他のHARQプロセス(第2のHARQプロセス)の送信と同一の送信時間に発生(衝突)しているか否かに少なくとも基づいて、第1のHARQプロセスの送信に応答するためのHARQフィードバックの受信時において、HARQ_FEEDBACKをACKにセットするかどうかを決定してもよい。
 (3)本実施形態の第3の態様は端末装置であって、HARQエンティティを管理する媒体アクセス制御層処理部15と、を備え、上りリンクグラントが第2のHARQプロセスと第1のTTIに対して示された場合、前記第2のHARQプロセスが短プロセッシング時間を使うようにスケジューリングされて、第2のHARQプロセスの送信と第1のHARQプロセスの送信が同一の上りリンクTTIで発生した場合、前記HARQエンティティは、状態変数HARQ_FEEDBACKをACKにセットするよう第1のHARQプロセスに指示する。
 (4)本実施形態の第4の態様は端末装置であって、HARQエンティティを管理する媒体アクセス制御層処理部15と、を備え、上りリンクグラントが第1のHARQプロセスと第2のTTIに対して示されなかった場合、且つ、第1のHARQプロセスのHARQバッファが空ではなかった場合、HARQエンティティは、非適応再送信を生成するよう前記第1のHARQプロセスに指示し、第1のHARQプロセスの前回に生成された非適応再送信と第2のHARQプロセスの送信が同一の上りリンクTTIで発生した場合、前記HARQエンティティは、状態変数HARQ_FEEDBACKをACKにセットするよう第1のHARQプロセスに指示し、前記第2のHARQプロセスの送信は短プロセッシング時間を使うようにスケジューリングされる。
 (5)本実施形態の第5の態様は端末装置であって、HARQエンティティを管理する媒体アクセス制御層処理部15と、を備え、第1のHARQプロセスは、前記HARQエンティティが第2のTTIに対して前記第1のHARQプロセスに非適応再送信を要求する場合、且つ、前記第1のHARQプロセスの前回に生成された非適応再送信と第2のHARQプロセスの送信が同一の上りリンクTTIで発生した場合、状態変数HARQ_FEEDBACKをACKにセットし、前記第2のHARQプロセスの送信は短プロセッシング時間を使うようにスケジューリングされる。
 (6)本実施形態の第1、第2、第3、第4、および、第5の態様において、短プロセッシング時間を使うようにスケジューリングされる前記第2のHARQプロセスに対して、FDDの場合、前記第2のHARQプロセスに対応するUL HARQ RTTタイマーは3サブフレームにセットされる。
 (7)本実施形態の第1、第2、および、第3の態様において、前記第1のHARQプロセスの送信は非適応再送信である。
 (8)本実施形態の第6の態様は端末装置と通信する基地局装置であって、上りリンクグラントを含むPDCCHを送信する送信部30と、HARQプロセスの送信をPUSCHで受信する受信部30と、を備え、前記端末装置に設定される第1のHARQプロセスは、前記第1のHARQプロセスの送信と第2のHARQプロセスの送信が同一の送信時間に発生しているか否かに少なくとも基づいて、前記第1のHARQプロセスの送信を生成するよう前記物理層処理部に指示するかどうかを決定し、前記第2のHARQプロセスの送信は短プロセッシング時間を使うようにスケジューリングされる。
 (9)本実施形態の第7の態様は端末装置と通信する基地局装置であって、上りリンクグラントを含むPDCCHを送信する送信部30と、HARQプロセスの送信をPUSCHで受信する受信部30と、を備え、前記端末装置に設定される第1のHARQプロセスは、前記第1のHARQプロセスの送信と第2のHARQプロセスの送信が同一の送信時間に発生しているか否かに少なくとも基づいて、前記第1のHARQプロセスの送信を生成するよう前記物理層処理部に指示するかどうかを決定し、前記第2のHARQプロセスの送信は短プロセッシング時間を使うようにスケジューリングされる。
 (10)本実施形態の第8の態様は端末装置と通信する基地局装置であって、上りリンクグラントを含むPDCCHを送信する送信部30と、HARQプロセスの送信をPUSCHで受信する受信部30と、を備え、前記上りリンクグラントが第2のHARQプロセスと第1のTTIに対して示された場合、前記第2のHARQプロセスが短プロセッシング時間を使うようにスケジューリングされて、第2のHARQプロセスの送信と第1のHARQプロセスの送信が同一の上りリンクTTIで発生した場合、前記端末装置に設定されるHARQエンティティは、状態変数HARQ_FEEDBACKをACKにセットするよう第1のHARQプロセスに指示する。
 (11)本実施形態の第9の態様は端末装置と通信する基地局装置であって、上りリンクグラントを含むPDCCHを送信する送信部30と、HARQプロセスの送信をPUSCHで受信する受信部30と、を備え、前記上りリンクグラントが第1のHARQプロセスと第2のTTIに対して示されなかった場合、且つ、前記端末装置に設定される第1のHARQプロセスのHARQバッファが空ではなかった場合、前記端末装置に設定されるHARQエンティティは、非適応再送信を生成するよう前記第1のHARQプロセスに指示し、第1のHARQプロセスの前回に生成された非適応再送信と第2のHARQプロセスの送信が同一の上りリンクTTIで発生した場合、前記端末装置に設定される前記HARQエンティティは、状態変数HARQ_FEEDBACKをACKにセットするよう第1のHARQプロセスに指示し、前記第2のHARQプロセスの送信は短プロセッシング時間を使うようにスケジューリングされる。
 (12)本実施形態の第10の態様は端末装置と通信する基地局装置であって、上りリンクグラントを含むPDCCHを送信する送信部30と、HARQプロセスの送信をPUSCHで受信する受信部30と、を備え、前記端末装置に設定される第1のHARQプロセスは、前記端末装置に設定されるHARQエンティティが第2のTTIに対して前記第1のHARQプロセスに非適応再送信を要求する場合、且つ、前記第1のHARQプロセスの前回に生成された非適応再送信と第2のHARQプロセスの送信が同一の上りリンクTTIで発生した場合、状態変数HARQ_FEEDBACKをACKにセットし、前記第2のHARQプロセスの送信は短プロセッシング時間を使うようにスケジューリングされる。
 (13)本実施形態の第8、第9、第10、第11、および、第12の態様において、短プロセッシング時間を使うように前記上りリンクグラントによってスケジューリングされる前記第2のHARQプロセスに対して、FDDの場合、前記第2のHARQプロセスに対応するUL HARQ RTTタイマーは3サブフレームにセットされる。
 (14)本実施形態の第8、第9、および、第10の態様において、前記端末装置が有する第1のHARQプロセスの送信は非適応再送信である。<付記>
 以下、本実施形態の他の一態様について、説明する。HARQ情報はHARQフィードバックを含んでもよい。例えば、図9(A)において、第1のTTI(サブフレームn)に対して、HARQエンティティは、第1のTTIと関連するHARQプロセスを第1のHARQプロセスに識別(identify)する。第2のTTI(サブフレームn+1)に対して、HARQエンティティは、第2のTTIと関連するHARQプロセスを第2のHARQプロセスに識別(identify)する。ここで、該第2のHARQプロセスは短プロセッシング時間(ShortProcessingTime)を使うようにスケジューリングされている。
 上りリンクグラントが第1のHARQプロセスと第1のTTIに対して示されなかった場合、且つ、第1のHARQプロセスのHARQバッファが空ではなかった場合、HARQエンティティは、非適応再送信を生成(generate)するよう該第1のHARQプロセスに指示(indicate, request)してもよい。該生成される第1のHARQプロセスの非適応再送信と第2のHARQプロセスの送信が同一の上りリンクTTI(同一の送信時間、サブフレームn+4)で発生(衝突)する場合、HARQエンティティは、状態変数HARQ_FEEDBACKをACKにセットするよう第1のHARQプロセスに指示する。つまり、上りリンクグラントが第1のHARQプロセスと第1のTTIに対して示されなかった場合、且つ、第1のHARQプロセスのHARQバッファが空でない場合、且つ、生成される第1のHARQプロセスの非適応再送信と第2のHARQプロセスの送信が同一の上りリンクTTI(サブフレームn+4)で発生(衝突)する場合、HARQエンティティは、状態変数HARQ_FEEDBACKをACKにセットするよう第1のHARQプロセスに指示する。
 ここで、第1のTTIに対して、HARQフィードバックが物理層からNACKを渡されたとしても、第1のHARQプロセスは、HARQエンティティの指示に基づいて、HARQ_FEEDBACKをACKにセットしてもよい。また、第1のTTIに対して、物理層から受信されたNACKがHARQ_FEEDBACKにセットされた後に、第1のHARQプロセスは、HARQエンティティの指示に基づいて、HARQ_FEEDBACKをACKにセットしてもよい。また、第1のTTIに対して、物理層から受信されたNACKがHARQ_FEEDBACKにセットされた後に、第1のHARQプロセスは、上りリンクグラントが第1のHARQプロセスと第1のTTIに対して示されなかった場合、且つ、第1のHARQプロセスのHARQバッファが空でない場合、且つ、生成される第1のHARQプロセスの非適応再送信と第2のHARQプロセスの送信が同一の上りリンクTTI(サブフレームn+4)で発生(衝突)する場合、HARQエンティティの指示に基づいて、HARQ_FEEDBACKをACKにセットしてもよい。つまり、HARQエンティティが第1のTTIに対して第1のHARQプロセスに非適応再送信を要求する場合、且つ、第1のHARQプロセスの状態変数HARQ_FEEDBACKがACKの場合、第1のHARQプロセスは、HARQエンティティによって要求される非適応再送信を生成しなくてもよい。
 上りリンクグラントが第1のHARQプロセスと第1のTTIに対して示されなかった場合、且つ、第1のHARQプロセスのHARQバッファが空ではなかった場合、HARQエンティティは、非適応再送信を生成(generate)するよう該第1のHARQプロセスに指示(indicate, request)してもよい。該生成される第1のHARQプロセスの非適応再送信と第2のHARQプロセスの送信が同一の上りリンクTTI(同一の送信時間、サブフレームn+4)で発生(衝突)する場合、HARQエンティティは、受信されたHARQフィードバックとしてACKを第1のHARQプロセスに渡してもよい。つまり、上りリンクグラントが第1のHARQプロセスと第1のTTIに対して示されなかった場合、且つ、第1のHARQプロセスのHARQバッファが空でない場合、且つ、生成される第1のHARQプロセスの非適応再送信と第2のHARQプロセスの送信が同一の上りリンクTTI(サブフレームn+4)で発生(衝突)する場合、HARQエンティティは、受信されたHARQフィードバックとしてACKを第1のHARQプロセスに渡してもよい。
 ここで、第1のTTIに対して、HARQフィードバックが物理層からNACKを渡されたとしても、HARQエンティティは第1のHARQプロセスにACKを渡してもよい。第1のTTIに対して、物理層から受信されたHARQフィードバックに関わらず、HARQエンティティは第1のHARQプロセスにACKを渡してもよい。つまり、上りリンクグラントが第1のHARQプロセスと第1のTTIに対して示されなかった場合、且つ、第1のHARQプロセスのHARQバッファが空でない場合、且つ、生成される第1のHARQプロセスの非適応再送信と第2のHARQプロセスの送信が同一の上りリンクTTI(サブフレームn+4)で発生(衝突)する場合、HARQエンティティは、物理層から受信されたHARQフィードバックに関わらず、第1のHARQプロセスにACKを渡してもよい。
 また、図9(B)において、第1のHARQプロセスがMAC PDUがメッセージ3バッファ(Msg 3 buffer)から得た場合、端末装置1は、該送信が他のHARQプロセス(第2のHARQプロセス)の送信と同一の送信時間に発生(衝突)しているかどうかと関わらず、処理Aおよび処理Bを実行してもよいし、処理Cを実行しなくてもよい。つまり、第1のHARQプロセスが同期HARQであり、第1のHARQプロセスの送信が非適応再送信の場合、且つ、該第1のHARQプロセスのMAC PDUがメッセージ3バッファ(Msg 3 buffer)から得られなかった場合、該送信が他のHARQプロセス(第2のHARQプロセス)の送信と同一の送信時間に発生(衝突)していないならば、端末装置1は、処理Aおよび処理Bを実行してもよいし、処理Cを実行しなくてもよい。また、第1のHARQプロセスが同期HARQであり、第1のHARQプロセスの送信が非適応再送信の場合、且つ、該第1のHARQプロセスのMAC PDUがメッセージ3バッファ(Msg 3 buffer)から得られなかった場合、該送信が他のHARQプロセス(第2のHARQプロセス)の送信と同一の送信時間に発生(衝突)しているならば、端末装置1は、処理Aおよび処理Bを実行しなくてもよいし、処理Cを実行してもよい。また、第1のHARQプロセスが同期HARQであり、第1のHARQプロセスの送信が非適応再送信の場合、且つ、該第1のHARQプロセスのMAC PDUがメッセージ3バッファ(Msg 3 buffer)から得られた場合、該送信が他のHARQプロセス(第2のHARQプロセス)の送信と同一の送信時間に発生(衝突)しているならば、端末装置1は、処理Aおよび処理Bを実行してもよいし、処理Cを実行しなくてもよい。また、第1のHARQプロセスが同期HARQであり、第1のHARQプロセスの送信が非適応再送信の場合、且つ、該第1のHARQプロセスのMAC PDUがメッセージ3バッファ(Msg 3 buffer)から得られた場合、該送信が他のHARQプロセス(第2のHARQプロセス)の送信と同一の送信時間に発生(衝突)していないならば、端末装置1は、処理Aおよび処理Bを実行してもよいし、処理Cを実行しなくてもよい。
 ランダムアクセス手順において、TTIに対する下りアサインメントがRA-RNTIのためのPDCCHで受信され、該受信されたトランスポートブロックが正しく復号された場合、且つ、受信したランダムアクセスレスポンスが、送信されたランダムアクセスプリアンブルに対応するランダムアクセスプリアンブル識別子を含む場合、MACエンティティは、ランダムアクセスレスポンスの受信が成功したとみなす。続いて、該ランダムアクセスレスポンスに含まれるランダムアクセスプリアンブルがMACエンティティによって選択された場合、且つ、該ランダムアクセスレスポンスが該ランダムアクセス手順において最初に成功に受信したランダムアクセスレスポンスである場合、MACエンティティは、MAC PDUをメッセージ3バッファに格納する。ここで、ランダムアクセス手順はコンテンションベースランダムアクセス手順であってもよい。つまり、メッセージ3バッファはコンテンションベースのランダムアクセスの手順に使われるバッファである。メッセージ3はランダムアクセスレスポンスに含まれる上りリンクグラントによってスケジュールされるトランスポートブロックであってもよい。
 (15)本実施形態の第11の態様は端末装置であって、HARQエンティティを管理する媒体アクセス制御層処理部15と、を備え、上りリンクグラントが第1のHARQプロセスと第1のTTIに対して示されなかった場合、且つ、第1のHARQプロセスのHARQバッファが空ではなかった場合、HARQエンティティは、非適応再送信を生成するよう前記第1のHARQプロセスに指示し、生成される第1のHARQプロセスの非適応再送信と第2のHARQプロセスの送信が同一の上りリンクTTIで発生する場合、前記HARQエンティティは、状態変数HARQ_FEEDBACKをACKにセットするよう第1のHARQプロセスに指示し、前記第2のHARQプロセスの送信は短プロセッシング時間を使うようにスケジューリングされる。
 (16)本実施形態の第12の態様は端末装置と通信する基地局装置であって、上りリンクグラントを含むPDCCHを送信する送信部30と、HARQプロセスの送信をPUSCHで受信する受信部30と、を備え、前記上りリンクグラントが第1のHARQプロセスと第1のTTIに対して示されなかった場合、且つ、前記端末装置に設定される第1のHARQプロセスのHARQバッファが空ではなかった場合、前記端末装置に設定されるHARQエンティティは、非適応再送信を生成するよう前記第1のHARQプロセスに指示し、生成される第1のHARQプロセスの非適応再送信と第2のHARQプロセスの送信が同一の上りリンクTTIで発生する場合、前記端末装置に設定される前記HARQエンティティは、状態変数HARQ_FEEDBACKをACKにセットするよう第1のHARQプロセスに指示し、前記第2のHARQプロセスの送信は短プロセッシング時間を使うようにスケジューリングされる。
 これにより、端末装置1は、効率的に基地局装置3と通信することができる。
 (1A)上記の目的を達成するために、本発明の態様は、以下のような手段を講じた。すなわち、本発明の第1の態様は、端末装置であって、HARQプロセスを管理する媒体アクセス制御層処理部と、物理層でのPUSCH送信に関連する処理を行う物理層処理部と、を備え、第1のHARQプロセスは、前記第1のHARQプロセスの送信と第2のHARQプロセスの送信が同一の送信時間に発生しているか否かに少なくとも基づいて、前記第1のHARQプロセスの送信を生成するよう前記物理層処理部に指示するかどうかを決定し、前記第2のHARQプロセスの送信は短プロセッシング時間を使うようにスケジューリングされる。
 (2A)本発明の第2の態様は、端末装置と通信する基地局装置であって、上りリンクグラントを含むPDCCHを送信する送信部と、HARQプロセスの送信をPUSCHで受信する受信部と、を備え、前記端末装置に設定される第1のHARQプロセスは、前記第1のHARQプロセスの送信と第2のHARQプロセスの送信が同一の送信時間に発生しているか否かに少なくとも基づいて、前記第1のHARQプロセスの送信を生成するよう前記物理層処理部に指示するかどうかを決定し、前記第2のHARQプロセスの送信は短プロセッシング時間を使うようにスケジューリングされる。
 (3A)本発明の第3の態様は、端末装置に用いられる通信方法であって、HARQプロセスを管理するステップと、物理層でのPUSCH送信に関連する処理を行うステップと、第1のHARQプロセスは、前記第1のHARQプロセスの送信と第2のHARQプロセスの送信が同一の送信時間に発生しているか否かに少なくとも基づいて、前記第1のHARQプロセスの送信を生成するよう前記物理層処理部に指示するかどうかを決定し、前記第2のHARQプロセスの送信は短プロセッシング時間を使うようにスケジューリングされるステップと、を有する。
 (4A)本発明の第4の態様は、端末装置と通信する基地局装置に用いられる通信方法であって、上りリンクグラントを含むPDCCHを送信する送信ステップと、HARQプロセスの送信をPUSCHで受信する受信ステップと、前記端末装置に設定される第1のHARQプロセスは、前記第1のHARQプロセスの送信と第2のHARQプロセスの送信が同一の送信時間に発生しているか否かに少なくとも基づいて、前記第1のHARQプロセスの送信を生成するよう前記物理層処理部に指示するかどうかを決定し、前記第2のHARQプロセスの送信は短プロセッシング時間を使うようにスケジューリングされるステップと、を有する。
 (1B)上記の目的を達成するために、本発明の態様は、以下のような手段を講じた。すなわち、本発明の第1の態様は、上りリンクグラントを含む物理下りリンク制御チャネル(PDCCH)を受信する受信部と、ハイブリッド自動繰返要求(HARQ)エンティティを管理する媒体アクセス制御層処理部と、を備え、前記HARQエンティティは、第1のHARQプロセスと第2のHARQプロセスとを並行して管理し、前記上りリンクグラントが前記第1のHARQプロセスと送信時間間隔(TTI)に対して示されなかった場合、且つ、前記第1のHARQプロセスのHARQバッファが空でなかった場合、前記HARQエンティティは、非適応再送信の生成を前記第1のHARQプロセスに指示し、前記第1のHARQプロセスの前記非適応再送信と短プロセッシング時間の使用がスケジューリングされる第2のHARQプロセスの送信とが衝突する場合、前記媒体アクセス制御層処理部は、前記HARQエンティティからの指示に基づいて、第1のHARQプロセスの状態変数HARQ_FEEDBACKにトランスポートブロックのためにACKをセットする端末装置である。
 (2B)また、本発明の第2の態様は、第1の態様に係る端末装置において、FDDに対して、前記第2のHARQプロセスに対応する物理上りリンク共用チャネル(PUSCH)送信は、前記上りリンクグラントを受信したサブフレームより3つ後のサブフレームである。
 (3B)また、本発明の第3の態様は、上りリンクグラントを含む物理下りリンク制御チャネル(PDCCH)を送信する送信部と、ハイブリッド自動繰返要求(HARQ)エンティティを管理する媒体アクセス制御層処理部と、を備え、前記HARQエンティティは、第1のHARQプロセスと第2のHARQプロセスとを並行して管理し、前記上りリンクグラントが前記第1のHARQプロセスと送信時間間隔(TTI)に対して示されなかった場合、且つ、前記第1のHARQプロセスのHARQバッファが空でなかった場合、前記HARQエンティティは、非適応再送信の生成を前記第1のHARQプロセスに指示し、前記第1のHARQプロセスの前記非適応再送信と短プロセッシング時間の使用がスケジューリングされる第2のHARQプロセスの送信とが衝突する場合、前記媒体アクセス制御層処理部は、前記HARQエンティティからの指示に基づいて、第1のHARQプロセスの状態変数HARQ_FEEDBACKにトランスポートブロックのためにACKをセットする基地局装置である。
 (4B)また、本発明の第4の態様は、第3の態様に係る基地局装置において、FDDに対して、前記第2のHARQプロセスに対応する物理上りリンク共用チャネル(PUSCH)受信は、前記上りリンクグラントを送信したサブフレームより3つ後のサブフレームである。
 (5B)また、本発明の第5の態様は、端末装置に用いられる通信方法であって、上りリンクグラントを含む物理下りリンク制御チャネル(PDCCH)を受信する受信過程と、ハイブリッド自動繰返要求(HARQ)エンティティを管理する媒体アクセス制御層処理過程と、を有し、前記HARQエンティティは、第1のHARQプロセスと第2のHARQプロセスとを並行して管理し、前記上りリンクグラントが前記第1のHARQプロセスと送信時間間隔(TTI)に対して示されなかった場合、且つ、前記第1のHARQプロセスのHARQバッファが空でなかった場合、前記HARQエンティティは、非適応再送信の生成を前記第1のHARQプロセスに指示し、前記第1のHARQプロセスの前記非適応再送信と短プロセッシング時間の使用がスケジューリングされる第2のHARQプロセスの送信とが衝突する場合、前記媒体アクセス制御層処理部は、前記HARQエンティティからの指示に基づいて、第1のHARQプロセスの状態変数HARQ_FEEDBACKにトランスポートブロックのためにACKをセットする通信方法である。
 (6B)また、本発明の第6の態様は、第5の態様に係る通信方法において、FDDに対して、前記第2のHARQプロセスに対応する物理上りリンク共用チャネル(PUSCH)送信は、前記上りリンクグラントを受信したサブフレームより3つ後のサブフレームである。
 (7B)また、本発明の第7の態様は、基地局装置に用いられる通信方法であって、上りリンクグラントを含む物理下りリンク制御チャネル(PDCCH)を送信する送信過程と、ハイブリッド自動繰返要求(HARQ)エンティティを管理する媒体アクセス制御層処理過程と、を有し、前記HARQエンティティは、第1のHARQプロセスと第2のHARQプロセスとを並行して管理し、前記上りリンクグラントが前記第1のHARQプロセスと送信時間間隔(TTI)に対して示されなかった場合、且つ、前記第1のHARQプロセスのHARQバッファが空でなかった場合、前記HARQエンティティは、非適応再送信の生成を前記第1のHARQプロセスに指示し、前記第1のHARQプロセスの前記非適応再送信と短プロセッシング時間の使用がスケジューリングされる第2のHARQプロセスの送信とが衝突する場合、前記媒体アクセス制御層処理部は、前記HARQエンティティからの指示に基づいて、第1のHARQプロセスの状態変数HARQ_FEEDBACKにトランスポートブロックのためにACKをセットする通信方法である。
 (8B)また、本発明の第8の態様は、第7の態様に係る通信方法において、FDDに対して、前記第2のHARQプロセスに対応する物理上りリンク共用チャネル(PUSCH)受信は、前記上りリンクグラントを送信したサブフレームより3つ後のサブフレームである。
 本発明の一態様に関わる基地局装置3、および端末装置1で動作するプログラムは、本発明の一態様に関わる上記実施形態の機能を実現するように、CPU(Central Processing Unit)等を制御するプログラム(コンピュータを機能させるプログラム)であっても良い。そして、これら装置で取り扱われる情報は、その処理時に一時的にRAM(Random Access Memory)に蓄積され、その後、Flash ROM(Read Only Memory)などの各種ROMやHDD(Hard Disk Drive)に格納され、必要に応じてCPUによって読み出し、修正・書き込みが行われる。
 尚、上述した実施形態における端末装置1、基地局装置3の一部、をコンピュータで実現するようにしても良い。その場合、この制御機能を実現するためのプログラムをコンピュータが読み取り可能な記録媒体に記録して、この記録媒体に記録されたプログラムをコンピュータシステムに読み込ませ、実行することによって実現しても良い。
 尚、ここでいう「コンピュータシステム」とは、端末装置1、又は基地局装置3に内蔵されたコンピュータシステムであって、OSや周辺機器等のハードウェアを含むものとする。また、「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、フレキシブルディスク、光磁気ディスク、ROM、CD-ROM等の可搬媒体、コンピュータシステムに内蔵されるハードディスク等の記憶装置のことをいう。
 さらに「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、インターネット等のネットワークや電話回線等の通信回線を介してプログラムを送信する場合の通信線のように、短時間、動的にプログラムを保持するもの、その場合のサーバやクライアントとなるコンピュータシステム内部の揮発性メモリのように、一定時間プログラムを保持しているものも含んでも良い。また上記プログラムは、前述した機能の一部を実現するためのものであっても良く、さらに前述した機能をコンピュータシステムにすでに記録されているプログラムとの組み合わせで実現できるものであっても良い。
 また、上述した実施形態における基地局装置3は、複数の装置から構成される集合体(装置グループ)として実現することもできる。装置グループを構成する装置の各々は、上述した実施形態に関わる基地局装置3の各機能または各機能ブロックの一部、または、全部を備えてもよい。装置グループとして、基地局装置3の一通りの各機能または各機能ブロックを有していればよい。また、上述した実施形態に関わる端末装置1は、集合体としての基地局装置と通信することも可能である。
 また、上述した実施形態における基地局装置3は、EUTRAN(Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network)であってもよい。また、上述した実施形態における基地局装置3は、eNodeBに対する上位ノードの機能の一部または全部を有してもよい。
 また、上述した実施形態における端末装置1、基地局装置3の一部、又は全部を典型的には集積回路であるLSIとして実現してもよいし、チップセットとして実現してもよい。端末装置1、基地局装置3の各機能ブロックは個別にチップ化してもよいし、一部、又は全部を集積してチップ化してもよい。また、集積回路化の手法はLSIに限らず専用回路、又は汎用プロセッサで実現しても良い。また、半導体技術の進歩によりLSIに代替する集積回路化の技術が出現した場合、当該技術による集積回路を用いることも可能である。
 また、上述した実施形態では、通信装置の一例として端末装置を記載したが、本願発明は、これに限定されるものではなく、屋内外に設置される据え置き型、または非可動型の電子機器、たとえば、AV機器、キッチン機器、掃除・洗濯機器、空調機器、オフィス機器、自動販売機、その他生活機器などの端末装置もしくは通信装置にも適用出来る。
 以上、この発明の実施形態に関して図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこの実施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計変更等も含まれる。また、本発明の一態様は、請求項に示した範囲で種々の変更が可能であり、異なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み合わせて得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。また、上記各実施形態に記載された要素であり、同様の効果を奏する要素同士を置換した構成も含まれる。
 本発明の一態様は、例えば、通信システム、通信機器(例えば、携帯電話装置、基地局装置、無線LAN装置、或いはセンサーデバイス)、集積回路(例えば、通信チップ)、又はプログラム等において、利用することができる。
1(1A、1B、1C) 端末装置
3 基地局装置
10 無線送受信部
11 アンテナ部
12 RF部
13 ベースバンド部
14 上位層処理部
15 媒体アクセス制御層処理部
16 無線リソース制御層処理部
30 無線送受信部
31 アンテナ部
32 RF部
33 ベースバンド部
34 上位層処理部
35 媒体アクセス制御層処理部
36 無線リソース制御層処理部

Claims (8)

  1.  上りリンクグラントを含む物理下りリンク制御チャネル(PDCCH)を受信する受信部と、
     ハイブリッド自動繰返要求(HARQ)エンティティを管理する媒体アクセス制御層処理部と、
     を備え、
     前記HARQエンティティは、第1のHARQプロセスと第2のHARQプロセスとを並行して管理し、
     前記上りリンクグラントが前記第1のHARQプロセスと送信時間間隔(TTI)に対して示されなかった場合、且つ、前記第1のHARQプロセスのHARQバッファが空でなかった場合、前記HARQエンティティは、非適応再送信の生成を前記第1のHARQプロセスに指示し、
     前記第1のHARQプロセスの前記非適応再送信と短プロセッシング時間の使用がスケジューリングされる第2のHARQプロセスの送信とが衝突する場合、
     前記媒体アクセス制御層処理部は、前記HARQエンティティからの指示に基づいて、第1のHARQプロセスの状態変数HARQ_FEEDBACKにトランスポートブロックのためにACKをセットする
     端末装置。
  2.  FDDに対して、前記第2のHARQプロセスに対応する物理上りリンク共用チャネル(PUSCH)送信は、前記上りリンクグラントを受信したサブフレームより3つ後のサブフレームである
     請求項1に記載の端末装置。
  3.  上りリンクグラントを含む物理下りリンク制御チャネル(PDCCH)を送信する送信部と、
     ハイブリッド自動繰返要求(HARQ)エンティティを管理する媒体アクセス制御層処理部と、
     を備え、
     前記HARQエンティティは、第1のHARQプロセスと第2のHARQプロセスとを並行して管理し、
     前記上りリンクグラントが前記第1のHARQプロセスと送信時間間隔(TTI)に対して示されなかった場合、且つ、前記第1のHARQプロセスのHARQバッファが空でなかった場合、前記HARQエンティティは、非適応再送信の生成を前記第1のHARQプロセスに指示し、
     前記第1のHARQプロセスの前記非適応再送信と短プロセッシング時間の使用がスケジューリングされる第2のHARQプロセスの送信とが衝突する場合、
     前記媒体アクセス制御層処理部は、前記HARQエンティティからの指示に基づいて、第1のHARQプロセスの状態変数HARQ_FEEDBACKにトランスポートブロックのためにACKをセットする
     基地局装置。
  4.  FDDに対して、前記第2のHARQプロセスに対応する物理上りリンク共用チャネル(PUSCH)受信は、前記上りリンクグラントを送信したサブフレームより3つ後のサブフレームである
     請求項3に記載の基地局装置。
  5.  端末装置に用いられる通信方法であって、
     上りリンクグラントを含む物理下りリンク制御チャネル(PDCCH)を受信する受信過程と、
     ハイブリッド自動繰返要求(HARQ)エンティティを管理する媒体アクセス制御層処理過程と、
     を有し、
     前記HARQエンティティは、第1のHARQプロセスと第2のHARQプロセスとを並行して管理し、
     前記上りリンクグラントが前記第1のHARQプロセスと送信時間間隔(TTI)に対して示されなかった場合、且つ、前記第1のHARQプロセスのHARQバッファが空でなかった場合、前記HARQエンティティは、非適応再送信の生成を前記第1のHARQプロセスに指示し、
     前記第1のHARQプロセスの前記非適応再送信と短プロセッシング時間の使用がスケジューリングされる第2のHARQプロセスの送信とが衝突する場合、
     前記媒体アクセス制御層処理部は、前記HARQエンティティからの指示に基づいて、第1のHARQプロセスの状態変数HARQ_FEEDBACKにトランスポートブロックのためにACKをセットする
     通信方法。
  6.  FDDに対して、前記第2のHARQプロセスに対応する物理上りリンク共用チャネル(PUSCH)送信は、前記上りリンクグラントを受信したサブフレームより3つ後のサブフレームである
     請求項5に記載の通信方法。
  7.  基地局装置に用いられる通信方法であって、
     上りリンクグラントを含む物理下りリンク制御チャネル(PDCCH)を送信する送信過程と、
     ハイブリッド自動繰返要求(HARQ)エンティティを管理する媒体アクセス制御層処理過程と、
     を有し、
     前記HARQエンティティは、第1のHARQプロセスと第2のHARQプロセスとを並行して管理し、
     前記上りリンクグラントが前記第1のHARQプロセスと送信時間間隔(TTI)に対して示されなかった場合、且つ、前記第1のHARQプロセスのHARQバッファが空でなかった場合、前記HARQエンティティは、非適応再送信の生成を前記第1のHARQプロセスに指示し、
     前記第1のHARQプロセスの前記非適応再送信と短プロセッシング時間の使用がスケジューリングされる第2のHARQプロセスの送信とが衝突する場合、
     前記媒体アクセス制御層処理部は、前記HARQエンティティからの指示に基づいて、第1のHARQプロセスの状態変数HARQ_FEEDBACKにトランスポートブロックのためにACKをセットする
     通信方法。
  8.  FDDに対して、前記第2のHARQプロセスに対応する物理上りリンク共用チャネル(PUSCH)受信は、前記上りリンクグラントを送信したサブフレームより3つ後のサブフレームである
     請求項7に記載の通信方法。
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