WO2019117124A1 - 端末装置、基地局装置、通信方法、および、集積回路 - Google Patents

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WO2019117124A1
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subframe
ack
harq
scheduling request
transmission method
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麗清 劉
翔一 鈴木
渉 大内
友樹 吉村
李 泰雨
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シャープ株式会社
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    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT
    • H04L5/001Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT the frequencies being arranged in component carriers

Definitions

  • the present invention relates to a terminal device, a base station device, a communication method, and an integrated circuit.
  • LTE Long Term Evolution
  • EUTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • 3GPP Third Generation Partnership Project
  • a base station apparatus is also referred to as an eNodeB (evolved NodeB)
  • UE User Equipment
  • LTE is a cellular communication system in which a plurality of areas covered by a base station apparatus are arranged in a cell. A single base station apparatus may manage multiple cells.
  • Non-patent documents 1, 2, 3, 4 In LTE release 13, it is specified that PUSCH and PUCCH transmit uplink control information (non-patent documents 1, 2, 3, 4). In 3GPP, latency reduction enhancements are being considered. In Non-Patent Document 5, studies are underway to reduce the processing time for a 1 ms transmission time interval (TTI).
  • TTI transmission time interval
  • One aspect of the present invention is a terminal apparatus capable of efficiently transmitting uplink control information, a communication method used for the terminal apparatus, an integrated circuit implemented in the terminal apparatus, and uplink control information efficiently.
  • a base station apparatus capable of receiving, a communication method used for the base station apparatus, and an integrated circuit implemented in the base station apparatus are provided.
  • a first aspect of the present invention is a terminal apparatus that communicates with a base station apparatus using at least two serving cells including one FDD primary cell and one TDD secondary cell.
  • a receiving unit for receiving one or two transport blocks, a scheduling request is a positive scheduling request, and the one or two transport blocks are received in the primary cell in subframe i, and If the HARQ-ACK and the scheduling request are transmitted in a certain subframe, and the subframe j in the secondary cell is not any of the first predetermined subframes, select a third transmission method, and the scheduling The request is the positive schedule request and And, the one or two transport blocks are received in the primary cell in the subframe i, and the HARQ-ACK and the scheduling request are transmitted in a certain subframe, and the subframe in the secondary cell If j is any of the first predetermined subframes, select the fourth transmission method and transmit the HARQ-ACK on the PUCCH resource for the scheduling request using the selected transmission method And the third transmission
  • the subframe j is a method of transmitting Q-ACK and SR, and (I) whether or not the parameter shortProcessingTime of the upper layer for the primary cell is set in the terminal device 1; (II) the secondary device in the terminal device 1 It is provided based at least on whether the upper layer parameter shortProcessingTime for the cell is set.
  • a second aspect of the present invention is a base station apparatus, which communicates with a terminal apparatus using at least two serving cells including one FDD primary cell and one TDD secondary cell.
  • a receiving unit that receives one or two transport blocks, a scheduling request is a positive scheduling request, and the one or two transport blocks are received in the primary cell in subframe i And, if the HARQ-ACK and the scheduling request are transmitted in a certain subframe, and the subframe j in the secondary cell is not any of the first predetermined subframes, the third transmission method is selected,
  • the scheduling request is the positive schedule request, And the one or two transport blocks are received in the primary cell in the subframe i, and the HARQ-ACK and the scheduling request are transmitted in a certain subframe, and the subframe in the secondary cell
  • If j is any of the first predetermined subframes, select the fourth transmission method and receive said HARQ-ACK on PUCCH resource for said scheduling request based on the selected transmission method
  • the third transmission method is a transmission method of HARQ-ACK and SR with PUCCH format 1b with channel selection for FDD, and the fourth transmission method is PUCCH format 1a or 1b for FDD.
  • the subframe j is a method of transmitting Q-ACK and SR, and (I) whether or not the parameter shortProcessingTime of the upper layer for the primary cell is set in the terminal device 1; (II) the secondary device in the terminal device 1 It is provided based at least on whether the upper layer parameter shortProcessingTime for the cell is set.
  • a third aspect of the present invention is a communication method of a terminal apparatus that communicates with a base station apparatus using at least two serving cells including one FDD primary cell and one TDD secondary cell, Receiving one or two transport blocks, the scheduling request is a positive scheduling request, and the one or two transport blocks are received in the primary cell in subframe i, and If a HARQ-ACK and the scheduling request are transmitted in a frame and subframe j in the secondary cell is not any of the first predetermined subframes, selecting a third transmission method and the scheduling request Is the positive schedule request, and The one or two transport blocks are received in the primary cell in the subframe i, and the HARQ-ACK and the scheduling request are transmitted in a certain subframe, and the subframe j in the secondary cell Selecting the fourth transmission method, and transmitting the HARQ-ACK on the PUCCH resource for the scheduling request using the selected transmission method, if A is any of the first predetermined subframes And the third transmission method is a transmission method of HARQ-ACK and SR with
  • the subframe j is a transmission method of RQ-ACK and SR, and (I) whether or not the parameter shortProcessingTime of the upper layer for the primary cell is set in the terminal device 1; (II) the secondary device in the terminal device 1 It is provided based at least on whether the upper layer parameter shortProcessingTime for the cell is set.
  • a fourth aspect of the present invention is a communication method of a base station apparatus that communicates with a terminal apparatus using at least two serving cells including one FDD primary cell and one TDD secondary cell, Receiving one or two transport blocks, the scheduling request is a positive scheduling request, and the one or two transport blocks are received in the primary cell in subframe i, and If a HARQ-ACK and the scheduling request are transmitted in a frame and subframe j in the secondary cell is not any of the first predetermined subframes, selecting a third transmission method and the scheduling request Is the positive schedule request, and The one or two transport blocks are received in the primary cell in the subframe i, and the HARQ-ACK and the scheduling request are transmitted in a certain subframe, and the subframe j in the secondary cell Is the first predetermined subframe, the HARQ-ACK is received on the PUCCH resource for the scheduling request based on the selection of the fourth transmission method and the selected transmission method
  • the third transmission method is a transmission method of HARQ-ACK and SR with PUC
  • the subframe j is a transmission method of ARQ-ACK and SR, and (I) whether or not the parameter shortProcessingTime of the upper layer for the primary cell is set in the terminal device 1; (II) the secondary device in the terminal device 1 It is provided based at least on whether the upper layer parameter shortProcessingTime for the cell is set.
  • the terminal apparatus can transmit uplink control information efficiently. Also, the base station apparatus can efficiently receive uplink control information.
  • FIG. 16 is another flow diagram for selecting a transmission method of HARQ-ACK in primary cell subframe i + k pp in the case of the positive scheduling request of the present embodiment. It is a schematic block diagram showing composition of terminal unit 1 in one mode of the present invention. It is a schematic block diagram which shows the structure of the base station apparatus 3 in 1 aspect of this invention.
  • 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.
  • two 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.
  • Two serving cells include one primary cell.
  • Two serving cells include one secondary cell.
  • the primary cell is a serving cell on which an initial connection establishment procedure has been performed, a serving cell on 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 when or after an RRC (Radio Resource Control) connection is established.
  • Frequency Division Duplex FDD
  • TDD Time Division Duplex
  • 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).
  • uplink physical channels are used.
  • the uplink physical channel is used to transmit information output from the upper layer.
  • -PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • the PUCCH is used to transmit uplink control information (UCI).
  • UCI uplink control information
  • One PUCCH is transmitted in one subframe.
  • the terminal device 1 may perform PUCCH transmission only in the primary cell.
  • the uplink control information includes downlink channel state information (CSI), a scheduling request (Scheduling Request: SR) indicating a request for a PUSCH resource, and downlink data (Transport block, Medium Access Control Protocol Data Unit: MAC) PDU, Downlink-Shared Channel: Includes Hybrid Automatic Repeat request ACKnowledgement (HARQ-ACK) for DL-SCH, Physical Downlink Shared Channel (PDSCH).
  • HARQ-ACK indicates ACK (acknowledgement) or NACK (negative-acknowledgement).
  • the HARQ-ACK is also referred to as ACK / NACK, HARQ feedback, HARQ-ACK feedback, HARQ response, HARQ-ACK response, HARQ information, HARQ-ACK information, HARQ control information, and HARQ-ACK control information.
  • ACK ACK for the downlink data
  • NACK NACK for the downlink data
  • 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 UL-SCH resources for initial transmission.
  • a negative scheduling request indicates that it does not request UL-SCH resources for initial transmission.
  • the terminal device 1 may determine whether to transmit a positive scheduling request. The fact that the scheduling request is a negative scheduling request may mean that the terminal device 1 has decided not to transmit a positive scheduling request.
  • PUCCH format 1 is used to send a positive scheduling request. PUCCH format 1 is not used to send a negative scheduling request.
  • PUCCH format 1a is used to transmit 1-bit HARQ-ACK.
  • PUCCH format 1 b is used to transmit 2-bit HARQ-ACK.
  • PUCCH format 1b with channel selection (PUCCH format 1b with channel selection) is used to transmit HARQ-ACK of up to 4 bits when more than one serving cell is configured in the terminal device.
  • Channel selection can change the interpretation of even the same bit value by selecting any one of a plurality of PUCCH resources. For example, even if the first PUCCH resource and the second PUCCH resource have the same bit value, the indicated contents may be different.
  • channel selection HARQ-ACK can be extended by using multiple PUCCH resources.
  • the terminal device 1 in which two serving cells are configured transmits only HARQ-ACK using PUCCH format 1b accompanied by channel selection.
  • the PUSCH may be used to transmit uplink data (Transport block, Medium Access Control Protocol Data Unit: MAC PDU, Uplink-Shared Channel: UL-SCH).
  • the 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, or only HARQ-ACK and channel state information.
  • the following downlink physical channels are used.
  • the downlink physical channel is used to transmit information output from the upper layer.
  • PCFICH Physical Control Format Indicator Channel
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • EPDCCH Enhanced Physical Downlink Control Channel
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • the PCFICH is used to transmit a CFI (Control Format Indicator).
  • the CFI is information on a region (OFDM symbol) used for PDCCH transmission and / or a region (OFDM symbol) used for PDSCH transmission.
  • the PDCCH and the EPDCCH are used to transmit downlink control information (DCI).
  • DCI downlink control information
  • the downlink control information is also referred to as DCI format.
  • the downlink control information includes downlink grant and uplink grant.
  • a downlink grant is also referred to as downlink assignment or downlink allocation.
  • 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 common search space is included in the primary cell.
  • the common search space is not included in the secondary cell.
  • the terminal device 1 may monitor the common search space only in the primary cell.
  • One downlink grant may be used for scheduling one PDSCH in one cell.
  • the downlink grant may be used to schedule the PDSCH in the same subframe as the subframe in which the downlink grant is transmitted.
  • One uplink grant may be used for scheduling of one PUSCH in one cell.
  • the uplink grant may be used to schedule one PUSCH in a subframe four or more after the subframe in which the uplink grant is transmitted.
  • the PDSCH is used to transmit downlink data (Downlink Shared Channel: DL-SCH).
  • DL-SCH Downlink Shared Channel
  • UL-SCH and DL-SCH are transport channels.
  • a channel used in a medium access control (MAC) 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 modulation processing and encoding processing are performed for each codeword.
  • One codeword is mapped to one or more layers.
  • FIG. 2 is a diagram showing a schematic configuration of a radio frame of the present embodiment.
  • Each radio frame is 10 ms long.
  • the horizontal axis is a time axis.
  • each of the radio frames is composed of 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. That is, ten subframes are available at each 10 ms interval.
  • a subframe is also called a TTI (Transmission Time Interval).
  • FIG. 3 is a diagram showing a schematic configuration of uplink slots in the present embodiment.
  • FIG. 3 shows the configuration of uplink slots in one cell.
  • the horizontal axis is a time axis
  • the vertical axis is a frequency axis.
  • l is an SC-FDMA symbol number / index
  • k is a subcarrier number / index.
  • the physical signal or physical channel transmitted in each of the slots is represented by a resource grid.
  • a resource grid is defined by multiple subcarriers and multiple SC-FDMA symbols.
  • Each of the elements in the resource grid is called a resource element.
  • a resource element is represented by subcarrier number / index k and SC-FDMA symbol number / index l.
  • N UL symb indicates the number of SC-FDMA symbols included in one uplink slot.
  • N UL symb is 7 for normal CP (normal Cyclic Prefix) in uplink .
  • N UL symb is 6 for extended CP in uplink.
  • the CP length is normal CP for uplink and downlink.
  • N UL RBs are uplink bandwidth settings for the serving cell, represented by multiples of N RB sc .
  • N RB sc is the (physical) resource block size in the frequency domain, represented by the number of subcarriers.
  • the subcarrier spacing ⁇ f may be 15 kHz and the N RB sc may be 12. That is, N RB sc may be 180 kHz.
  • the subcarrier spacing ⁇ f may differ from channel to channel and / or TTI / sTTI.
  • Resource blocks are used to represent the mapping of physical channels to resource elements. As resource blocks, virtual resource blocks and physical resource blocks are defined. Physical channels are first mapped to virtual resource blocks. The virtual resource blocks are then mapped to physical resource blocks. One physical resource block is defined from N UL symb consecutive SC-FDMA symbols in the time domain and N RB sc consecutive subcarriers in the frequency domain. Therefore, one physical resource block is composed of (N UL symb ⁇ N RB sc ) resource elements. One physical resource block corresponds to one slot in the time domain. Physical resource blocks are numbered (0, 1,..., N UL RB ⁇ 1) in order from the lowest frequency in the frequency domain.
  • the downlink slot in this embodiment includes a plurality of OFDM symbols.
  • the downlink slot configuration in the present embodiment is basically the same as the uplink slot except that the resource grid is defined by a plurality of subcarriers and a plurality of OFDM symbols, so the downlink slot configuration Description of is omitted.
  • the primary cell and the secondary cell are included in a primary PUCCH group. That is, in this embodiment, HARQ-ACK for the transport block received in the secondary cell is transmitted in the primary cell.
  • the terminal device 1 when the terminal device 1 detects the PDSCH in the subframe n-k p , the terminal device 1 transmits the HARQ-ACK for the PDSCH in the subframe n. That is, the transmission timing of the HARQ-ACK to the PDSCH is a subframe after k p from the subframe in which the PDSCH is transmitted. In other words, when the terminal device 1 detects PDSCH in subframe n, the terminal device 1 transmits HARQ-ACK for PDSCH in subframe n + k p .
  • the value of k p may be set for each serving cell.
  • the k p for the serving cell c is also referred to as k pc .
  • the k p for the primary cell is also referred to as k pp .
  • the k p for the secondary cell is also referred to as k ps . If the terminal apparatus 1 detects the PDSCH in subframe n-k pp in primary cell, the terminal apparatus 1, in subframe n, send the HARQ-ACK for the PDSCH. If the terminal apparatus 1 detects the PDSCH in subframe n-k ps in the secondary cell, the terminal apparatus 1, in subframe n, send the HARQ-ACK for the PDSCH.
  • transmission timing of HARQ-ACK for PDSCH in the primary cell cell is whether or not upper layer parameter shortProcessingTime is set for the primary cell, and / or PDCCH used for scheduling PDSCH in the primary cell. May be provided based at least on whether they are sent in any search space.
  • k p (k pp ) for the primary cell may be 4. Also, if the upper layer parameter shortProcessingTime for the primary cell is set in the terminal device 1, and the PDCCH used to schedule the PDSCH in subframe n in the primary cell is mapped to the common search space in the primary cell If (sent), k p (k pp ) for the primary cell may be four.
  • k p (k pp ) for the primary cell may be three.
  • the transmission timing of HARQ-ACK for PDSCH in the secondary cell to which TDD is applied may be given based on at least whether the upper layer parameter shortProcessingTime is set to the secondary cell. Good.
  • k p (k ps ) for the secondary cell may be 4.
  • k p (k ps ) for the secondary cell may be 4.
  • the terminal device 1 to which the upper layer parameter shortProcessingTime for a certain serving cell is set may not monitor the EPDCCH in the serving cell.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of transmission timing of HARQ-ACK in the present embodiment.
  • the base station apparatus 3 may transmit the PDSCH 420 in the primary cell in the subframe 400.
  • the base station apparatus 3 may transmit the PDSCH 430 in the secondary cell in the subframe 410.
  • the PDSCH 420 includes two transport blocks 421 and 422.
  • the PDSCH 430 includes two transport blocks 431 and 432.
  • the terminal device 1 transmits HARQ-ACK for the PDSCH 420 and / or PDSCH 430 using the PUCCH resource 440 or the PUCCH resource 450 in the subframe 403 of the primary cell. That is, the terminal device 1 transmits HARQ-ACK to the transport blocks 421, 422, 431, and 432 using the PUCCH resource 440 or the PUCCH resource 450 in the subframe 403 of the primary cell.
  • the subframe 400 is a subframe k pp prior to the subframe 403 in which the HARQ-ACK transmission is performed.
  • the subframe 410 is a subframe kps prior to the subframe 403 in which HARQ-ACK transmission is performed.
  • the values of k pp and k ps may be determined based on the method described above.
  • the subframe 410 in the secondary cell is the subframe 400 in the secondary cell.
  • PUCCH resource 440 has four PUCCH resources for HARQ-ACK ⁇ n (1) PUCCH, 0 , n (1) PUCCH, 1 , n (1) PUCCH, 2 , n (1) PUCCH, 3 may be included.
  • the PUCCH resource 450 is one PUCCH resource ⁇ n (1) PUCCH, SRI ⁇ for scheduling request.
  • the PUCCH resources for HARQ-ACK are also referred to as HARQ-ACK PUCCH resources.
  • PUCCH resources for scheduling requests are also referred to as SR PUCCH resources.
  • the base station device 3 determines the HARQ-ACK PUCCH resource 440 ⁇ n (1) PUCCH, 0 , n (1) PUCCH, 1 , n (1) PUCCH, 2 , n (1) PUCCH, 3 ⁇ .
  • Information including RRC layer parameters may be transmitted to the terminal device 1.
  • the base station apparatus 3 may transmit, to the terminal apparatus 1, information including RRC layer parameters for indicating the SR PUCCH resource 450 ⁇ n (1) PUCCH, SRI ⁇ .
  • the terminal device 1 when both the HARQ-ACK and the scheduling request are transmitted in the same subframe, the terminal device 1 transmits the HARQ-ACK on the HARQ-ACK PUCCH resource 440 for the negative scheduling request. If both HARQ-ACK and scheduling request are transmitted in the same subframe and the scheduling request is a negative scheduling request, terminal apparatus 1 transmits HARQ-ACK on the allocated HARQ-ACK PUCCH resource 440. .
  • the terminal device 1 may transmit the HARQ-ACK on the SR PUCCH resource 450 in response to the positive scheduling request. . If both the HARQ-ACK and the scheduling request are transmitted in the same subframe and the scheduling request is a positive scheduling request, the terminal device 1 transmits the HARQ-ACK on the assigned SR PUCCH resource 450.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of correspondence between HARQ-ACK (j) and transport blocks in the present embodiment.
  • HARQ-ACK (0) corresponds to transport block 421
  • HARQ-ACK (1) corresponds to transport block 422
  • HARQ-ACK (2) corresponds to transport block 431
  • HARQ-ACK (3) corresponds to transport block 432.
  • a scheduling request is a negative scheduling request, and, in the case of transmitting a sub-frame n in the primary cell HARQ-ACK for the transport block detected in subframe n-k pp in primary cell A method of determining a transmission method of HARQ-ACK will be described.
  • FIG. 6 is a flow diagram for selecting a transmission method of HARQ-ACK in subframe 403 when the scheduling request of the present embodiment is a negative scheduling request.
  • subframe 403 may be referred to as subframe n.
  • PDSCH420 may be received in subframe n-k pp in primary cell.
  • the PDSCH 430 may be received in subframe q in the secondary cell. That is, PDSCH 430 may be received in subframe nk ps in the secondary cell.
  • the terminal device 1 transmits HARQ-ACK using the HARQ-ACK PUCCH resource 440 allocated in subframe n in the primary cell. That is, FIG.
  • the scheduling request is a negative scheduling, and, in the case of transmitting a HARQ-ACK for the transport block detected in subframe n-k pp in primary cell in subframe n, the HARQ-ACK It is a figure which shows the determination method of a transmission method.
  • the sub-frame q may be replaced with any one of the sub-frame n-4 and the sub-frame n-3.
  • the terminal device 1 determines the sub-frame q.
  • the terminal device 1 may determine the relationship between the subframe q and the subframe n based on a predetermined condition.
  • the details of the predetermined condition in S600 will be described with reference to FIG.
  • the terminal device 1 is at least based on whether or not subframe q in the secondary cell is the first predetermined subframe for HARQ-ACK transmission in subframe n using PUCCH format 1b accompanied by channel selection. Then, one of the processes in S602 and S603 is performed. Details of step S601 will be described with reference to FIG.
  • the terminal device 1 transmits HARQ-ACK using HARQ-ACK PUCCH resource 440 in subframe n in the primary cell.
  • the terminal device 1 transmits the HARQ-ACK using the first transmission method (the transmission method of HARQ-ACK with PUCCH format 1b with channel selection for FDD) in the HARQ-ACK PUCCH resource 440.
  • the terminal device 1 may receive the PDSCH in the subframe q in the secondary cell.
  • the terminal device 1 may not receive the PDSCH in the subframe q in the secondary cell.
  • the terminal device 1 transmits HARQ-ACK using HARQ-ACK PUCCH resource 440A in subframe n in the primary cell.
  • HARQ-ACK PUCCH resource 440 A may be part of HARQ-ACK PUCCH resource 440.
  • the terminal device 1 transmits the HARQ-ACK using the second transmission method (a transmission method of HARQ-ACK with PUCCH format 1a or 1b to FDD) in the HARQ-ACK PUCCH resource 440A.
  • the terminal device 1 does not receive PDSCH in subframe q in the secondary cell.
  • the base station apparatus 3 may determine that the scheduling request is a negative scheduling request based on the reception of the HARQ-ACK on the PUCCH 440.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of the relationship between the subframe q and the subframe n in S600 of FIG. 6 according to this embodiment.
  • the sub-frame q may be given based on whether or not the upper layer parameter shortProcessingTime for the secondary cell is set in the terminal device 1. For example, when the upper layer parameter shortProcessingTime for the secondary cell is not set in the (Case AAA) terminal device 1, q is n-4. That is, in this case, subframe q in the secondary cell is a subframe four frames earlier than subframe n in which HARQ-ACK transmission is performed. Also, if the upper layer parameter shortProcessingTime for the secondary cell is set in the (Case BBB) terminal device 1, q is n-3. That is, in this case, the sub-frame q in the secondary cell is a sub-frame three previous to the sub-frame n in which the HARQ-ACK transmission is performed. q may be n-k ps .
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of selecting the HARQ-ACK transmission method in S601 of FIG. 6 of the present embodiment.
  • terminal apparatus 1 with respect to HARQ-ACK transmission in subframe n using PUCCH format 1b accompanied by channel selection, when subframe q in the secondary cell is not any of the first predetermined subframes, terminal apparatus 1 performs S602. Perform the processing of Further, for HARQ-ACK transmission in subframe n using PUCCH format 1b accompanied by channel selection, when subframe q in the secondary cell is any of the first predetermined subframes, the terminal device 1 performs S603 of Do the processing.
  • the first predetermined subframe may include an uplink subframe.
  • the first predetermined subframe may include a special subframe of a predetermined setting.
  • the predetermined setting may be configuration 0 or 5 when normal CP is set for downlink.
  • the predetermined setting may be configuration 0 or 4 when the extended CP is set for downlink.
  • Uplink subframes and special subframes may be indicated by the upper layer parameter TDD-config.
  • the special subframe may be configured of DwPTS (Downlink Pilot Time Slot), GP (Guard Period), and UpPTS (Uplink Pilot Time Slot).
  • the upper layer parameter TDD-config includes information indicating the configuration of the special subframe.
  • the configuration of the special subframe is related to at least the length of DwPTS, the length of GP, and / or the length of UpPTS.
  • the first transmission method (a transmission method of HARQ-ACK with PUCCH format 1b with channel selection for FDD) in S602 will be described.
  • the terminal device 1 transmits the bit b (0) b (1) in PUCCH resource n (1) PUCCH in subframe n using PUCCH format 1b accompanied by channel selection.
  • the terminal device 1 receives four PUCCH resources that the HARQ-ACK PUCCH resource 440 includes in response to HARQ-ACK (0), HARQ-ACK (1), HARQ-ACK (2), and HARQ-ACK (3).
  • One PUCCH resource n (1) PUCCH may be selected from ⁇ n (1) PUCCH, 0 , n (1) PUCCH, 1 , n (1) PUCCH, 2 , n (1) PUCCH, 3 ⁇ .
  • the terminal device 1 responds to HARQ-ACK (0), HARQ-ACK (1), HARQ-ACK (2), and HARQ-ACK (3) according to the value of b (0) and b (1). You may set a value.
  • the terminal device 1 In the first transmission method, the terminal device 1 generates one QPSK modulation symbol from b (0) and b (1), and transmits the one modulation symbol using the PUCCH format 1b.
  • FIG. 9 is a diagram showing an example of correspondence between HARQ-ACK (j) and PUCCH resources n (1) sPUCCH and b (0) b (1) according to the first transmission method in the present embodiment.
  • the terminal device 1 performs PUCCH resource n (1). may select n (1) PUCCH, 1 as PUCCH, and, b (0) and b may be set to 1 each (1).
  • the base station apparatus 3 copes with each of PDSCH 420 and PDSCH 430 based on b (0) and b (1) detected in HARQ-ACK PUCCH resource n (1) PUCCH .
  • the base station apparatus 3 transmits each of the transport blocks 421, 422, 431, and 432 based on b (0) and b (1) detected in the HARQ-ACK PUCCH resource n (1) PUCCH .
  • the terminal device 1 uses PUCCH format 1a or 1b and uses PUCCH resource n (1) in subframe n (1) bit b (0) or bit b (0) b in PUCCH ( PUCCH 440A) Send (1).
  • the terminal device 1 may transmit bit b (0) in PUCCH resource n (1) PUCCH ( PUCCH 440A) in subframe n using PUCCH format 1a.
  • terminal apparatus 1 transmits bit b (0) b (1) in PUCCH resource n (1) PUCCH ( PUCCH 440A) in subframe n using PUCCH format 1b.
  • PUCCH resource n PUCCH ( PUCCH 440A) is (i) the smallest (first) CCE number among the CCEs constituting the PDCCH that schedules the PDSCH in subframe n ⁇ k pp (subframe 400) in the primary cell (Ii) It may be given based at least on cell-specific parameters (upper layer parameters).
  • the PUCCH 440A may be PUCCH resource n (1) PUCCH, 0 .
  • the transmitted HARQ-ACK includes HARQ-ACK (0) and includes HARQ-ACK (1), HARQ-ACK (2) and HARQ-ACK (3) It does not have to be.
  • the terminal device 1 transmits HARQ-ACK using the PUCCH format 1a.
  • the transmitted HARQ-ACK includes HARQ-ACK (0) and HARQ-ACK (1), and includes HARQ-ACK (2) and HARQ-ACK (3). It does not have to be.
  • the terminal device 1 transmits HARQ-ACK using the PUCCH format 1b. That is, for the second transmission method, when the scheduling request is a negative scheduling request and HARQ-ACK is transmitted in subframe n, the terminal device 1 is in the primary cell in the HARQ-ACK PUCCH resource 440A. Send HARQ-ACK for each transport block in subframe n-k p .
  • the base station apparatus 3 can know the HARQ-ACK corresponding to the PDSCH 420 based on b (0) and b (1) detected in the HARQ-ACK PUCCH resource 440A. Specifically, the base station apparatus 3 performs HARQ-ACK on each of the transport blocks 421 and 422 based on b (0) and b (1) detected in HARQ-ACK PUCCH resource n (1) PUCCH . You can know
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of operation relating to the second transmission method in the present embodiment.
  • the terminal device 1 encodes HARQ-ACK (0) into binary bits.
  • the terminal device 1 encodes HARQ-ACK (1) into binary bits.
  • the HARQ-ACK bit per transport is set to ACK or NACK.
  • the terminal device 1 encodes the ACK as a binary "1" and encodes the NACK as a binary "0".
  • the scheduling request is a negative scheduling request, at subframe n-k pp in primary cell detected transport blocks, and, HARQ-ACK and the scheduling request are transmitted in the primary cell sub-frame n for the transport block
  • the terminal device 1 transmits the HARQ-ACK transmission method to one of the first transmission method and the second transmission method based on whether the sub-frame q in the secondary cell is the first predetermined sub-frame. It may be selected as The terminal device 1 may select the first transmission method as the HARQ-ACK transmission method when the subframe q in the secondary cell is not any of the first predetermined subframes. The terminal device 1 may select the second transmission method as the HARQ-ACK transmission method when the subframe q in the secondary cell is any of the first predetermined subframes.
  • the scheduling request is a negative scheduling request, at subframe n-k pp in primary cell detected transport blocks, and, HARQ-ACK and the scheduling request are transmitted in the primary cell sub-frame n for the transport block
  • the terminal device 1 sets one of the first transmission method and the second transmission method as the HARQ-ACK transmission method based on whether the subframe in the secondary cell is the first predetermined subframe. You may choose.
  • the terminal device 1 may select the first transmission method as the HARQ-ACK transmission method if the subframe nk ps in the secondary cell is not any of the first predetermined subframes.
  • the terminal device 1 may select the second transmission method as the HARQ-ACK transmission method when the subframe nk ps in the secondary cell is any of the first predetermined subframes.
  • the scheduling request is a positive scheduling request
  • HARQ-ACK for the transport block detected in subframe i in the primary cell is transmitted in the primary cell subframe i + k pp
  • HARQ- The determination method of the transmission method of ACK is demonstrated.
  • FIG. 11 is a flow diagram for selecting a transmission method of HARQ-ACK in primary cell subframe i + k pp when the scheduling request of the present embodiment is a positive scheduling request.
  • PDSCH 420 may be received in subframe i in the primary cell.
  • the PDSCH 430 may be received in subframe j in the secondary cell.
  • the terminal device 1 transmits HARQ-ACK using the SR PUCCH resource 450 allocated in subframe i + k pp in the primary cell. That is, FIG. 11 shows a method of determining a transmission method of HARQ-ACK in the case of transmitting HARQ-ACK for the transport block detected in subframe i in the primary cell and the scheduling request is positive scheduling.
  • the sub-frame j may be replaced with any one of the sub-frame i-1, the sub-frame i and the sub-frame i + 1.
  • the terminal device 1 determines the subframe j.
  • the terminal device 1 may determine the relationship between subframe i and subframe j based on a predetermined condition.
  • the details of the predetermined condition in S1100 will be described with reference to FIG.
  • the terminal device 1 transmits an HARQ-ACK using the SR PUCCH resource 450 in subframe i + k pp (subframe 403).
  • the terminal device 1 transmits HARQ-ACK in the SR PUCCH resource 450 using the third transmission method (a transmission method of HARQ-ACK and PU with PUCCH format 1b with channel selection for FDD and SR).
  • Subframe i + k pp (subframe 403) may be subframe j + k ps .
  • the terminal device 1 transmits HARQ-ACK using the SR PUCCH resource 450 in subframe i + k pp (subframe 403).
  • the terminal device 1 transmits the HARQ-ACK in the SR PUCCH resource 450 using the fourth transmission method (a transmission method of HARQ-ACK with PUCCH format 1 a or 1 b for FDD and SR).
  • the base station apparatus 3 may determine that the scheduling request is a positive scheduling request based on the reception of the HARQ-ACK in the SR PUCCH 450.
  • FIG. 12 is a diagram showing an example of the relationship between subframe i and subframe j in S1100 of FIG. 11 of the present embodiment.
  • subframe j (I) whether the upper layer parameter shortProcessingTime for the primary cell is set in the terminal device 1, (II) whether the upper layer parameter shortProcessingTime for the secondary cell is set in the terminal device 1, and , (III) may be provided based at least on which search space the PDCCH used to schedule the transport block in the primary cell is transmitted.
  • j may be i.
  • FIG. 13 is a diagram showing an example corresponding to each of various cases in FIG. 12 of the present embodiment.
  • FIG. 13A shows an example of the Case CCC in FIG.
  • the parameter shortProcessingTime of the upper layer for the primary cell is not set in FIG. 13A.
  • the parameter shortProcessingTime of the upper layer for the secondary cell is not set in FIG. 13A.
  • subframe j is subframe i in Case CCC. That is, in Case CCC, PDSCH 420 may be received in the primary cell in subframe i. The PDSCH 430 may be received in the secondary cell in subframe i.
  • the upper layer parameter shortProcessingTime for the primary cell is set in the terminal device 1, and the upper layer parameter shortProcessingTime for the secondary cell is not set in the terminal device 1, and the transport block in the primary cell is scheduled J may be i if the PDCCH to be used is transmitted in the common search space in subframe i.
  • FIG. 13B is a view showing an example of the Case DDD in FIG.
  • the parameter shortProcessingTime of the upper layer for the primary cell is set.
  • the parameter shortProcessingTime of the upper layer for the secondary cell is not set.
  • the PDCCH used to schedule PDSCH 420 is transmitted in the common search space in subframe i.
  • subframe j is subframe i in Case DDD. That is, in Case DDD, PDSCH 420 may be received in the primary cell in subframe i. The PDSCH 430 may be received in the secondary cell in subframe i.
  • the upper layer parameter shortProcessingTime for the primary cell is set in the terminal device 1, and the upper layer parameter shortProcessingTime for the secondary cell is not set in the terminal device 1, and the transport block in the primary cell J may be i ⁇ 1, if the PDCCH used to schedule is transmitted in the UE specific search space in subframe i.
  • FIG.13 (c) is a figure which shows an example of Case EEE in FIG.
  • the parameter shortProcessingTime of the upper layer with respect to the primary cell is set.
  • the parameter shortProcessingTime of the upper layer for the secondary cell is not set.
  • the PDCCH used to schedule PDSCH 420 is transmitted in the UE specific search space in subframe i.
  • subframe j is subframe i-1. That is, in Case EEE, PDSCH 420 may be received in the primary cell in subframe i.
  • the PDSCH 430 may be received in the secondary cell in subframe i-1.
  • the parameter shortProcessingTime of the upper layer for the primary cell is set in the terminal device 1, and the parameter shortProcessingTime of the upper layer for the secondary cell is set in the terminal device 1, and the transport block in the primary cell J may be i + 1, if the PDCCH used to schedule is transmitted in the common search space in subframe i.
  • FIG. 13D is a diagram showing an example of the Case FFF in FIG.
  • the parameter shortProcessingTime of the upper layer for the primary cell is set.
  • the parameter shortProcessingTime of the upper layer for the secondary cell is set.
  • PDCCH used to schedule PDSCH 420 is transmitted in the common search space in subframe i.
  • subframe j is subframe i + 1. That is, in Case FFF, the PDSCH 420 may be received in the primary cell in subframe i.
  • the PDSCH 430 may be received in the secondary cell in subframe i + 1.
  • the upper layer parameter shortProcessingTime for the primary cell is set in the terminal device 1, and the upper layer parameter shortProcessingTime for the secondary cell is set in the terminal device 1, and the transport block in the primary cell J may be i, if the PDCCH used to schedule is transmitted in the UE specific search space in subframe i.
  • FIG.13 (e) is a figure which shows an example of Case GGG in FIG.
  • the parameter shortProcessingTime of the upper layer for the primary cell is set.
  • the parameter shortProcessingTime of the upper layer for the secondary cell is set.
  • the PDCCH used to schedule PDSCH 420 is transmitted in the UE-specific search space in subframe i.
  • subframe j is subframe i. That is, in Case GGG, the PDSCH 420 may be received in the primary cell in subframe i.
  • the PDSCH 430 may be received in the secondary cell in subframe i.
  • FIG. 14 is a diagram showing an example of selecting the HARQ-ACK transmission method in S1101 of FIG. 11 of the present embodiment.
  • the terminal The device 1 performs the process of S1102. For example, when the terminal device 1 detects two transport blocks 421 and 422 in the primary cell in the subframe i, and the subframe j in the secondary cell is not any of the first predetermined subframes, the terminal device 1 The process of S1102 is performed.
  • the terminal device 1 may or may not detect the transport block in the secondary cell in the subframe j. That is, the terminal device 1 may receive the PDSCH 430 or may not receive the PDSCH 430 in the secondary cell in the subframe j.
  • the terminal device 1 when one or two transport blocks are detected in the primary cell in subframe i by terminal device 1 and subframe j in the secondary cell is any of the first predetermined subframes, the terminal device 1 performs the process of S1103. For example, when the terminal device 1 detects two transport blocks 421 and 422 in the primary cell in subframe i, and the subframe j in the secondary cell is any of the first predetermined subframes, the terminal device 1 1 performs the process of S1103. Here, the terminal device 1 does not detect the transport block in the secondary cell in the subframe j. The terminal device 1 does not receive the PDSCH 430 in the secondary cell in subframe j.
  • the predetermined subframes in FIG. 11 may be the same as the predetermined subframes in FIG.
  • the third transmission method (a transmission method of HARQ-ACK and SR with PUCCH format 1b with channel selection for FDD) will be described below in S1102.
  • terminal apparatus 1 performs one per serving cell in SR PUCCH resource 450. Transmit bit HARQ-ACK.
  • the HARQ-ACK bits for the primary cell are mapped to b (0).
  • the HARQ-ACK bit for the secondary cell is mapped to b (1).
  • 1-bit HARQ-ACK for each serving cell is generated according to the following rules (1) to (3). In rule (1), when one transport block is received in the serving cell, the HARQ-ACK bit for the serving cell is a HARQ-ACK bit corresponding to the one transport block.
  • rule (2) if two transport blocks are received in the serving cell, the HARQ-ACK bits for the serving cell spatially bundle two HARQ-ACK bits corresponding to the two transport blocks It is generated by spatial bundling.
  • rule (3) if no PDSCH transmission (PDSCH transmission for which HARQ-ACK response shall be provided) for which a HARQ-ACK response has to be provided is not detected in the serving cell, then the HARQ-ACK bit for the serving cell is NACK Is set.
  • HARQ for the serving cell The -ACK bit may be set to NACK.
  • the PDCCH transmission may be a PDCCH transmission indicating release of semi-persistent scheduling in downlink.
  • FIG. 15 is a diagram showing an example of an operation related to the rule (2) in the first transmission method in the present embodiment.
  • the terminal device 1 generates HARQ-ACK bits for the primary cell by spatially bundling HARQ-ACK (0) and HARQ-ACK (1).
  • the terminal device 1 generates HARQ-ACK bits for the secondary cell by spatially bundling HARQ-ACK (2) and HARQ-ACK (3).
  • the HARQ-ACK generated by spatially bundling is set to an ACK.
  • the HARQ-ACK generated by spatially bundling is set to NACK.
  • the HARQ-ACK bit per serving cell is set to ACK or NACK.
  • the terminal device 1 encodes the HARQ-ACK bits for each serving cell into binary bits.
  • the terminal device 1 encodes the ACK as a binary "1” and encodes the NACK as a binary "0".
  • the base station apparatus 3 can know HARQ-ACK for each of the primary cell and the secondary cell based on HARQ-ACK detected in SR HARQ-ACK PUCC. .
  • the fourth transmission method (a transmission method of HARQ-ACK and SR with PUCCH format 1a or 1b to FDD) will be described below.
  • HARQ-ACK may include HARQ-ACK (0) and HARQ-ACK (1), and may not include HARQ-ACK (2) and HARQ-ACK (3). In this case, the terminal device 1 transmits HARQ-ACK using the PUCCH format 1b.
  • the transmitted HARQ-ACK includes HARQ-ACK (0) and includes HARQ-ACK (1), HARQ-ACK (2) and HARQ-ACK (3) It does not have to be.
  • the terminal device 1 transmits HARQ-ACK using the PUCCH format 1a.
  • the terminal device 1 when the scheduling request is a positive scheduling request and HARQ-ACK and a scheduling request are transmitted in the same subframe i + k pp , the terminal device 1 is in subframe i + k pp HARQ-ACK for each transport block in subframe i in the primary cell is transmitted in SR PUCCH resource 450.
  • HARQ-ACK (0) and HARQ-ACK (1) are not spatially bundled.
  • the terminal device 1 encodes HARQ-ACK (0) into binary bits.
  • the terminal device 1 encodes HARQ-ACK (1) into binary bits.
  • the HARQ-ACK bit per transport is set to ACK or NACK.
  • the terminal device 1 encodes the ACK as a binary "1" and encodes the NACK as a binary "0".
  • the base station apparatus 3 can know HARQ-ACK for the primary cell based on HARQ-ACK detected in SR HARQ-ACK PUCC. Specifically, for the fourth transmission method, base station apparatus 3 transport blocks 421 and 422 included in PDSCH 420 in the primary cell based on the HARQ-ACK detected in SR HARQ-ACK PUCC. Can know the HARQ-ACK corresponding to
  • the upper layer parameter shortProcessingTime for the primary cell is not set in the terminal device 1, and the upper layer parameter shortProcessingTime for the secondary cell is not set in the terminal device 1, and the scheduling request is a positive scheduling request.
  • the terminal device 1 determines that subframe i in the secondary cell is the first predetermined subframe. If none of them, the third transmission method may be selected. That is, the upper layer parameter shortProcessingTime for the primary cell is not set in the terminal device 1, and the upper layer parameter shortProcessingTime for the secondary cell is not set in the terminal device 1, and the scheduling request is a positive scheduling request.
  • the terminal device 1 determines that subframe i in the secondary cell is the first predetermined subframe. If any, the fourth transmission method may be selected.
  • the upper layer parameter shortProcessingTime for the primary cell is set in the terminal device 1, and the upper layer parameter shortProcessingTime for the secondary cell is not set in the terminal device 1, and the scheduling request is a positive scheduling request, A transport block is detected in subframe i in the primary cell, and PDCCH used to schedule the transport block in the primary cell is transmitted in a common search space in subframe i, and HARQ for the transport block
  • the terminal device 1 determines that the subframe i in the secondary cell is the first. If neither the constant sub-frame, it may select the third transmission method as HARQ-ACK transmission method.
  • the upper layer parameter shortProcessingTime for the primary cell is set in the terminal device 1, and the upper layer parameter shortProcessingTime for the secondary cell is not set in the terminal device 1, and the scheduling request is a positive scheduling request,
  • a transport block is detected in subframe i in the primary cell, and PDCCH used to schedule the transport block in the primary cell is transmitted in a common search space in subframe i, and HARQ for the transport block
  • the terminal device 1 determines that the subframe i in the secondary cell is the first place. If any of the sub-frame, you may select the fourth transmission method.
  • the upper layer parameter shortProcessingTime for the primary cell is set in the terminal device 1, and the upper layer parameter shortProcessingTime for the secondary cell is not set in the terminal device 1, and the scheduling request is a positive scheduling request, A transport block is detected in subframe i in the primary cell, and PDCCH used to schedule the transport block in the primary cell is transmitted in UE specific search space in subframe i, and HARQ for the transport block -When the scheduling request is transmitted with the ACK, the terminal device 1 transmits the subframe i-1 in the secondary cell. If neither one of the predetermined sub-frame, may select the third transmission method as HARQ-ACK transmission method.
  • the upper layer parameter shortProcessingTime for the primary cell is set in the terminal device 1, and the upper layer parameter shortProcessingTime for the secondary cell is not set in the terminal device 1, and the scheduling request is a positive scheduling request,
  • a transport block is detected in subframe i in the primary cell, and PDCCH used to schedule the transport block in the primary cell is transmitted in UE specific search space in subframe i, and HARQ for the transport block -When the ACK and the scheduling request are transmitted, the terminal device 1 transmits the subframe i-1 in the secondary cell to the For either of the predetermined sub-frame, you may select the fourth transmission method.
  • the upper layer parameter shortProcessingTime for the primary cell is set in the terminal device 1
  • the upper layer parameter shortProcessingTime for the secondary cell is set in the terminal device 1
  • the scheduling request is a positive scheduling request.
  • the terminal device 1 transmits subframe i + 1 in the secondary cell. If neither one of the predetermined sub-frame, may select the third transmission method as HARQ-ACK transmission method.
  • the upper layer parameter shortProcessingTime for the primary cell is set in the terminal device 1
  • the upper layer parameter shortProcessingTime for the secondary cell is set in the terminal device 1
  • the scheduling request is a positive scheduling request.
  • the PDCCH used to schedule the transport block in the primary cell is transmitted in the common search space in subframe i and for the transport block
  • the terminal device 1 transmits the subframe i + 1 in the secondary cell at the For either of the predetermined sub-frame, you may select the fourth transmission method.
  • the upper layer parameter shortProcessingTime for the primary cell is set in the terminal device 1
  • the upper layer parameter shortProcessingTime for the secondary cell is set in the terminal device 1
  • the scheduling request is a positive scheduling request.
  • the transport block is detected in subframe i in the primary cell, and the PDCCH used to schedule the transport block in the primary cell is transmitted in the UE specific search space in subframe i, and the transport block If the HARQ-ACK for the UE and the scheduling request are transmitted, the terminal device 1 transmits the subframe i in the secondary cell to the For neither given subframe, it may select the third transmission method as HARQ-ACK transmission method.
  • the upper layer parameter shortProcessingTime for the primary cell is set in the terminal device 1
  • the upper layer parameter shortProcessingTime for the secondary cell is set in the terminal device 1
  • the scheduling request is a positive scheduling request.
  • the transport block is detected in subframe i in the primary cell, and the PDCCH used to schedule the transport block in the primary cell is transmitted in the UE specific search space in subframe i, and the transport block
  • the terminal device 1 determines that subframe i in the secondary cell is the first. If either of the predetermined sub-frame, you may select the fourth transmission method.
  • Another determination method of the transmission method of ACK will be described.
  • FIG. 16 is another flow diagram for selecting a transmission method of HARQ-ACK in primary cell subframe i + k pp in the case of a positive scheduling request of the present embodiment. That is, FIG. 16 shows HARQ-ACK in the case where the scheduling request is a positive scheduling request and HARQ-ACK for the transport block detected in subframe i in the primary cell is transmitted in primary cell subframe i + k pp FIG. 16 is a diagram illustrating another method of determining the transmission method of
  • another determination method of the HARQ-ACK transmission method may be given based on S1105.
  • the terminal device 1 determines that (A) subframe j in the secondary cell is the first predetermined subframe (B) Case One of S1106 and S1107 is processed based on at least whether the condition in the CCC is satisfied. As shown in FIG. 12, that the conditions in Case CCC are satisfied is that the upper layer parameter shortProcessingTime for the primary cell is not set in the terminal device 1, and the upper layer parameter shortProcessingTime for the secondary cell is not set in the terminal device 1. Means If the condition in Case CCC is not satisfied, it means that the parameter shortProcessingTime of the upper layer of the terminal device 1 is set for any of the primary cell and the secondary cell.
  • the terminal device 1 detects one or two transport blocks in the primary cell in subframe i, and subframe j in the secondary cell is any of the first predetermined subframes, and in Case CCC If the condition is satisfied, the terminal device 1 performs the process of S1107.
  • the terminal device 1 detects one or two transport blocks in the primary cell in subframe i, and the subframe j in the secondary cell is not any of the first predetermined subframes, and the condition in Case CCC If the above condition is satisfied, the terminal device 1 performs the process of S1106.
  • one or two transport blocks are detected in the primary cell in subframe i of terminal apparatus 1, and subframe j in the secondary cell is not any of the first predetermined subframes, and Case CCC If the condition in is satisfied, the terminal device 1 performs the process of S1106.
  • the terminal device 1 in S603 and S1103, the terminal device 1 generates one complex-valued symbol by modulating b (0), and uses the PUCCH format 1a to generate the one complex value. A symbol may be sent. Also, in S602, S603, S1102, and S1103, the terminal device 1 generates one complex-valued symbol by modulating b (0) b (1), and generates the PUCCH format 1b. It may be used to transmit the one complex value symbol.
  • FIG. 17 is a schematic block diagram showing the configuration of the terminal device 1 according to one aspect of the present invention.
  • the terminal device 1 includes an upper layer processing unit 101, a control unit 103, a receiving unit 105, a transmitting unit 107, and a transmitting / receiving antenna 109.
  • the upper layer processing unit 101 is configured to include a radio resource control unit 1011 and a scheduling unit 1013.
  • the receiving unit 105 includes a decoding unit 1051, a demodulation unit 1053, a demultiplexing unit 1055, a wireless reception unit 1057, and a channel measurement unit 1059.
  • the transmission unit 107 includes an encoding unit 1071, a PUSCH generation unit 1073, a PUCCH generation unit 1075, a multiplexing unit 1077, a radio transmission unit 1079, and an uplink reference signal generation unit 10711.
  • Upper layer processing section 101 outputs uplink data generated by a user operation or the like to transmitting section 107.
  • the upper layer processing unit 101 includes a Medium Access Control (MAC) layer, a Packet Data Convergence Protocol (PDCP) layer, a Radio Link Control (RLC) layer, and 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
  • RRC Radio Resource Control
  • upper layer processing section 101 generates control information to control receiving section 105 and transmitting section 107 based on downlink control information and the like received on PDCCH, and outputs the control information to control section 103.
  • the radio resource control unit 1011 included in the upper layer processing unit 101 manages various setting information of the own apparatus. For example, the radio resource control unit 1011 manages the set serving cell. Also, the radio resource control unit 1011 generates information to be allocated to each uplink channel, and outputs the information to the transmission unit 107. When the radio resource control unit 1011 succeeds in decoding the received downlink data, the radio resource control unit 1011 generates an ACK and outputs the ACK to the transmission unit 107, and when the decoding of the received downlink data fails, a NACK. It generates and outputs NACK to transmitting section 107.
  • the scheduling unit 1013 included in the upper layer processing unit 101 stores downlink control information received via the receiving unit 105.
  • Scheduling section 1013 controls transmitting section 107 via control section 103 to transmit PUSCH or sPUSCH in accordance with the received uplink grant in the subframe four subsequent to the subframe in which the uplink grant is received.
  • the scheduling unit 1013 controls the reception unit 105 via the control unit 103 to receive the PDSCH or sPDSCH in accordance with the received downlink grant in the subframe in which the downlink grant is received.
  • the control unit 103 generates a control signal that controls the receiving unit 105 and the transmitting unit 107 based on the control information from the upper layer processing unit 101.
  • the control unit 103 outputs the generated control signal to the receiving unit 105 and the transmitting unit 107 to control the receiving unit 105 and the transmitting unit 107.
  • Receiving section 105 separates, demodulates and decodes the received signal received from base station apparatus 3 via transmitting / receiving antenna 109 in accordance with the control signal input from control section 103, and transmits the decoded information to upper layer processing section 101. Output.
  • the wireless reception unit 1057 orthogonally demodulates the downlink signal received via the transmission / reception antenna 109, and converts the orthogonally demodulated analog signal into a digital signal.
  • the wireless reception unit 1057 performs fast Fourier transform (FFT) on the digital signal to extract a signal in the frequency domain.
  • FFT fast Fourier transform
  • the demultiplexing unit 1055 demultiplexes the extracted signal into PDCCH, sPDSCH, PCFICH, PDSCH, sPDSCH, and downlink reference signal.
  • the demultiplexing unit 1055 outputs the demultiplexed downlink reference signal to the channel measurement unit 1059.
  • the demodulation unit 1053 demodulates the modulation scheme such as QPSK, 16 QAM (Quadrature Amplitude Modulation), 64 QAM, or the like on the PDCCH, sPDCCH, PDSCH, and sPDSCH, and outputs the result to the decoding unit 1051.
  • modulation scheme such as QPSK, 16 QAM (Quadrature Amplitude Modulation), 64 QAM, or the like on the PDCCH, sPDCCH, PDSCH, and sPDSCH, and outputs the result to the decoding unit 1051.
  • Decoding section 1051 decodes downlink data, and outputs the decoded downlink data to upper layer processing section 101.
  • Channel measuring section 1059 calculates the estimated value of the downlink propagation path from the downlink reference signal, and outputs the estimated value to demultiplexing section 1055.
  • the channel measurement unit 1059 calculates channel state information, and outputs the channel state information to the upper layer processing unit 101.
  • the transmitting unit 107 generates an uplink reference signal according to the control signal input from the control unit 103, and encodes and modulates uplink data and uplink control information input from the upper layer processing unit 101, thereby generating PUCCH,
  • the PUSCH and the generated uplink reference signal are multiplexed and transmitted to the base station apparatus 3 via the transmission / reception antenna 109.
  • the encoding unit 1071 encodes uplink control information and uplink data input from the upper layer processing unit 101, and outputs coded bits to a PUSCH generation unit and / or a PUCCH generation unit.
  • the PUSCH generation unit 1073 modulates the coded bit h i input from the coding unit 1071 to generate a modulation symbol, DFTs the modulation symbol to generate a PUSCH / sPUSCH signal, and DFT is performed.
  • the PUSCH / sPUSCH signal is output to multiplexing section 1077.
  • the PUCCH generation unit 1075 generates a PUCCH / sPUCCH signal based on the coded bits q i / g i and / or SR input from the coding unit 1071, and multiplexes the generated PUCCH / sPUCCH signals. Output to section 1077.
  • the uplink reference signal generation unit 10711 generates an uplink reference signal, and outputs the generated uplink reference signal to the multiplexing unit 1077.
  • Multiplexing section 1075 receives the signal input from PUSCH generation section 1073 and / or the signal input from PUCCH generation section 1075 according to the control signal input from control section 103, and / or uplink reference signal generation section 10711.
  • the uplink reference signal input from is multiplexed in uplink resource elements for each transmit antenna port.
  • the wireless transmission unit 1077 performs inverse fast Fourier transform (IFFT) on the multiplexed signal to perform modulation of the SC-FDMA system, generates a baseband digital signal, and performs baseband digital signal Convert to analog signal, generate in-phase component and quadrature component of intermediate frequency from analog signal, remove extra frequency component for intermediate frequency band, convert intermediate frequency signal to high frequency signal (up convert: up convert , Remove the extra frequency components, amplify the power, and output to the transmit / receive antenna 109 for transmission.
  • IFFT inverse fast Fourier transform
  • FIG. 18 is a schematic block diagram showing a configuration of base station apparatus 3 in one aspect of the present invention.
  • the base station device 3 includes an upper layer processing unit 301, a control unit 303, a receiving unit 305, a transmitting unit 307, and a transmitting / receiving antenna 309.
  • upper layer processing section 301 is configured to include radio resource control section 3011 and scheduling section 3013.
  • the receiving unit 305 includes a data demodulation / decoding unit 3051, a control information demodulation / decoding unit 3053, a demultiplexing unit 3055, a radio reception unit 3057, and a channel measurement unit 3059.
  • the transmitting unit 307 is configured to include an encoding unit 3071, a modulation unit 3073, a multiplexing unit 3075, a wireless transmission unit 3077, and a downlink reference signal generation unit 3079.
  • the upper layer processing unit 301 includes a Medium Access Control (MAC) layer, a Packet Data Convergence Protocol (PDCP) layer, a Radio Link Control (RLC) layer, and a Radio Resource Control (Radio Resource Control). Resource Control (RRC) layer processing is performed. Also, the upper layer processing unit 301 generates control information to control the receiving unit 305 and the transmitting unit 307, and outputs the control information to the control unit 303.
  • MAC Medium Access Control
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • RRC Radio Resource Control
  • the radio resource control unit 3011 included in the upper layer processing unit 301 generates downlink data, an RRC signal, and a MAC CE (Control Element) arranged in the downlink PDSCH, or acquires it from the upper node, and the HARQ control unit 3013 Output to Also, the radio resource control unit 3011 manages various setting information of each mobile station apparatus 1. For example, the radio resource control unit 3011 manages the serving cell set in the mobile station apparatus 1 and the like.
  • the scheduling unit 3013 included in the upper layer processing unit 301 manages radio resources of PUSCH, sPUSCH, PUCCH, and sPUCCH allocated to the mobile station device 1.
  • the scheduling section 3013 When the radio resource of PUSCH or sPUSCH is allocated to the mobile station apparatus 1, the scheduling section 3013 generates an uplink grant indicating allocation of radio resources of PUSCH or sPUSCH, and transmits the generated uplink grant to the transmission section 307. Output.
  • the control unit 303 generates a control signal that controls the reception unit 305 and the transmission unit 307 based on the control information from the upper layer processing unit 301.
  • the control unit 303 outputs the generated control signal to the receiving unit 305 and the transmitting unit 307 to control the receiving unit 305 and the transmitting unit 307.
  • the receiving unit 305 separates, demodulates and decodes the received signal received from the mobile station apparatus 1 via the transmitting and receiving antenna 309 according to the control signal input from the control unit 303, and outputs the decoded information to the upper layer processing unit 301. Do.
  • the wireless reception unit 3057 orthogonally demodulates the uplink signal received via the transmission / reception antenna 309, and converts the orthogonally demodulated analog signal into a digital signal.
  • the wireless reception unit 3057 performs fast Fourier transform (FFT) on the digital signal, extracts a signal in the frequency domain, and outputs the signal to the demultiplexing unit 3055.
  • FFT fast Fourier transform
  • the demultiplexing unit 1055 demultiplexes the signal input from the wireless reception unit 3057 into signals such as PUCCH, sPUCCH, PUSCH, sPUSCH, and uplink reference signal. This separation is performed based on the allocation information of the radio resource included in the uplink grant which the base station apparatus 3 has determined in advance by the radio resource control unit 3011 and notified to each mobile station apparatus 1.
  • the demultiplexing unit 3055 compensates for the PUCCH, sPUCCH, PUSCH, and sPUSCH propagation paths from the propagation path estimation value input from the channel measurement unit 3059. Further, the demultiplexing unit 3055 outputs the demultiplexed uplink reference signal to the channel measurement unit 3059.
  • the demultiplexing unit 3055 obtains modulation symbols of uplink data and modulation symbols of uplink control information (HARQ-ACK) from the separated PUCCH, sPUCCH, PUSCH, and sPUSCH signals.
  • the demultiplexing unit 3055 outputs the modulation symbol of the uplink data acquired from the PUSCH or sPUSCH signal to the data demodulation / decoding unit 3051.
  • the demultiplexing unit 3055 outputs a modulation symbol of uplink control information (HARQ-ACK) acquired from the PUCCH signal, the sPUCCH signal, the PUSCH signal, or the sPUSCH signal to the control information demodulation / decoding unit 3053.
  • HARQ-ACK uplink control information
  • the channel measurement unit 3059 measures an estimated value of the propagation path, channel quality, and the like from the uplink reference signal input from the demultiplexing unit 3055, and outputs the measured value to the demultiplexing unit 3055 and the upper layer processing unit 301.
  • the data demodulation / decoding unit 3051 decodes uplink data from the modulation symbol of the uplink data input from the demultiplexing unit 3055.
  • Data demodulation / decoding section 3051 outputs the decoded uplink data to upper layer processing section 301.
  • Control information demodulation / decoding section 3053 decodes the HARQ-ACK from the modulation symbol of HARQ-ACK input from demultiplexing section 3055. Control information demodulation / decoding section 3053 outputs the decoded HARQ-ACK to upper layer processing section 301.
  • the transmitting unit 307 generates a downlink reference signal in accordance with the control signal input from the control unit 303, and encodes and modulates the downlink control information and downlink data input from the upper layer processing unit 301 to generate a PDCCH. , SPDCCH, PDSCH, sPDSCH, and downlink reference signal are multiplexed, and the signal is transmitted to the mobile station apparatus 1 via the transmission / reception antenna 309.
  • the encoding unit 3071 performs encoding of downlink control information and downlink data input from the upper layer processing unit 301.
  • the modulation unit 3073 modulates the coded bits input from the coding unit 3071 using a modulation scheme such as BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, or the like.
  • the downlink reference signal generation unit 3079 generates a downlink reference signal.
  • the multiplexing unit 3075 multiplexes the modulation symbol of each channel and the downlink reference signal.
  • the wireless transmission unit 3077 performs inverse fast Fourier transform (IFFT) on the multiplexed modulation symbol and the like to perform modulation of the OFDM scheme, generates a baseband digital signal, and performs baseband digital signal Convert to analog signal, generate in-phase component and quadrature component of intermediate frequency from analog signal, remove extra frequency component to intermediate frequency band, convert intermediate frequency signal to high frequency signal (up convert: upconvert) , Remove the extra frequency components, amplify the power, and output to the transmit / receive antenna 309 for transmission.
  • IFFT inverse fast Fourier transform
  • Each of the units included in the terminal device 1 and the base station device 3 may be configured as a circuit.
  • One or more units in FIGS. 17 and 18 may be configured as at least one processor and a memory coupled to the at least one processor.
  • a first aspect of this embodiment is a terminal device 1 that communicates with the base station device 3 using two serving cells including one primary cell and one secondary cell, and receives a transport block a part 105, in the primary cell in subframe n-k pp received transport block, and scheduling request is a negative scheduling request, and the scheduling request and HARQ-ACK is transmitted in sub-frame n If subframe q in the secondary cell is not one of the first predetermined subframes, the first transmission method is selected, and subframe j in the secondary cell is any of the first predetermined subframes.
  • the first transmission method comprises PUCCH format 1b with channel selection for FDD
  • the second transmission method is a transmission method of HARQ-ACK with PUCCH format 1a or 1b to FDD
  • the subframe q is for the terminal device 1 for the secondary cell.
  • the second aspect of the present embodiment is the base station apparatus 3 that communicates with the terminal device 1 using two serving cells including one primary cell and one secondary cell, which is a transmission that transmits a transport block
  • the transport block is transmitted in the primary cell in the sub-frame nkp pp section 307, and the scheduling request is a negative scheduling request, and the HARQ-ACK for the transport block and the scheduling request are sub
  • the sub-frame q in the secondary cell is not any of the first predetermined sub-frames
  • select the first transmission method and the sub-frame j in the secondary cell is the first predetermined If any of the subframes of And a receiver 305 for selecting the second transmission method and receiving the first HARQ-ACK on the PUCCH resource for HARQ-ACK transmission using the selected transmission method, the first transmission
  • the method is an HARQ-ACK transmission method with PUCCH format 1b with channel selection for FDD
  • the second transmission method is an HARQ-ACK transmission method with PUCCH format 1a or 1b for F
  • a third aspect of this embodiment is a terminal device 1 that communicates with the base station device 3 using two serving cells including one primary cell and one secondary cell, and receives a transport block Unit 105 and one or two transport blocks are received in the primary cell in subframe i, and the scheduling request is a positive scheduling request, and HARQ-ACK and the scheduling request in subframe i + k pp If the subframe j in the secondary cell is not any of the first predetermined subframes, the third transmission method is selected, and the subframe j in the secondary cell is the first predetermined sub-frame.
  • the fourth transmission method is a transmission method of HARQ-ACK and SR with PUCCH format 1b
  • the fourth transmission method is a transmission method of HARQ-ACK and SR with PUCCH format 1a or 1b for FDD
  • the subframe j is I) Whether the upper layer parameter shortProcessingTime for the primary cell is set in the terminal device 1, (II) Whether the upper layer parameter shortProcessingTime for the secondary cell is set in the terminal device 1 And it may be provided based at least on either sent on the PDCCH is any search space used to schedule the transport block in subframe i in (III) primary cell.
  • the base station apparatus 3 communicates with the terminal device 1 using two serving cells including one primary cell and one secondary cell, and the transmission for transmitting a transport block And one or two transport blocks are transmitted in the primary cell in subframe i, and the scheduling request is a positive scheduling request, and HARQ-ACK and the scheduling request in subframe i + k pp If the subframe j in the secondary cell is not any of the first predetermined subframes, the third transmission method is selected, and the subframe j in the secondary cell is the first predetermined sub-frame.
  • the fourth transmission method is a transmission method of HARQ-ACK and SR with PUCCH format 1a or 1b for FDD
  • the subframe j is (I) Whether the upper layer parameter shortProcessingTime for the primary cell is set in the terminal device 1, (II) Whether the upper layer parameter shortProcessingTime for the secondary cell is set in the terminal device 1 UGA, and may be provided based at least on either sent on the PDCCH is any search space used to schedule the transport block in subframe i in (III) primary cell.
  • the first predetermined subframe may include an uplink subframe, or the first predetermined subframe May include a special subframe of a predetermined setting, and the predetermined setting is configuration 0 or 5 when normal CP is set, and configuration 0 or 4 when extended CP is set. is there.
  • the subframe j does not have the shortProcessingTime parameter of the upper layer for the primary cell set in the terminal device 1 and the terminal device 1 has the sub-frame j If the upper layer parameter shortProcessingTime for the secondary cell is not set, i is given.
  • the parameter shortProcessingTime of the upper layer for the primary cell is set in the terminal device 1, and the secondary cell in the terminal device 1 If the upper layer parameter shortProcessingTime for is not set, and the PDCCH used to schedule the transport block in the primary cell is transmitted in the common search space in subframe i, it is given i.
  • the subframe j in the terminal device 1 is set with the parameter shortProcessingTime of the upper layer for the primary cell, and for the terminal device 1 for the secondary cell If the upper layer parameter shortProcessingTime is not set, and the PDCCH used to schedule the transport block in the primary cell is transmitted in the UE-specific search space in subframe i, it is assigned i-1.
  • the subframe j has the upper layer parameter shortProcessingTime for the primary cell set in the terminal device 1, and the terminal device 1 for the secondary cell If the upper layer parameter shortProcessingTime is set and the PDCCH used to schedule the transport block in the primary cell is transmitted in the common search space in subframe i, it is given i + 1.
  • the subframe j in the terminal device 1 is set with the upper layer parameter shortProcessingTime for the primary cell, and the terminal device 1 for the secondary cell If the upper layer parameter shortProcessingTime is set and the PDCCH used to schedule the transport block in the primary cell is transmitted in the UE specific search space in subframe i, it is assigned i.
  • the terminal apparatus can transmit uplink control information efficiently. Also, the base station apparatus can efficiently receive uplink control information.
  • 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 apparatus 101 upper layer processing unit 103 control unit 105 reception unit 107 transmission unit 301 upper layer processing unit 303 control unit 305 reception unit 307 transmission unit 1011 radio resource control unit 1013 scheduling unit 3011 Radio Resource Control Unit 3013 Scheduling Unit

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Detection And Prevention Of Errors In Transmission (AREA)

Abstract

端末装置は、サブフレームiにおけるプライマリセルにおいてトランスポートブロックを受信し、且つ、HARQ-ACKと正のスケジューリング要求が送信される場合、セカンダリセルにおけるサブフレームjが第1の所定のサブフレームの何れでもない場合、第3の送信方法を選択し、サブフレームjが第1の所定のサブフレームの何れかである場合、第4の送信方法を選択し、スケジューリング要求のためのPUCCHリソースにおいてHARQ-ACKを送信し、サブフレームjは、(I)プライマリセルに対する第1のパラメータが設定されているかどうか、(II)セカンダリセルに対する第1のパラメータが設定されているかどうか、および、(III)トランスポートブロックをスケジュールするPDCCHが何れのサーチスペースで送信されるかに少なくとも基づいて与えられる。

Description

端末装置、基地局装置、通信方法、および、集積回路
 本発明は、端末装置、基地局装置、通信方法、および、集積回路に関する。
 本願は、2017年12月13日に日本に出願された特願2017-238477号について優先権を主張し、その内容をここに援用する。
 セルラー移動通信の無線アクセス方式および無線ネットワーク(以下、「Long Term Evolution (LTE)」、または、「Evolved Universal Terrestrial Radio Access : EUTRA」と称する。)が、第三世代パートナーシッププロジェクト(3rd Generation Partnership Project: 3GPP)において検討されている。LTEでは、基地局装置をeNodeB(evolved NodeB)、端末装置をUE(User Equipment)とも称する。LTEは、基地局装置がカバーするエリアをセル状に複数配置するセルラー通信システムである。単一の基地局装置は複数のセルを管理してもよい。
 LTEリリース13において、PUSCHおよびPUCCHが上りリンク制御情報が伝送することが仕様化されている(非特許文献1、2、3、4)。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。非特許文献5において、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。
"3GPP TS 36.211 V13.1.0 (2016-03)",29th March, 2016. "3GPP TS 36.212 V13.1.0 (2016-03)",29th March, 2016. "3GPP TS 36.213 V13.1.1 (2016-03)",31th March, 2016. "3GPP TS 36.300 V13.2.0 (2015-12)",13th January, 2015. "Work Item on shortened TTI and processing time for LTE", RP-161299, Ericsson, 3GPP TSG RAN Meeting#72,Busan, Korea, June 13-16, 2016.
 本発明の一態様は、効率的に上りリンク制御情報を送信することができる端末装置、該端末装置に用いられる通信方法、該端末装置に実装される集積回路、効率的に上りリンク制御情報を受信することができる基地局装置、該基地局装置に用いられる通信方法、および、該基地局装置に実装される集積回路を提供する。
 (1)本発明の態様は、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、1つのFDDのプライマリセルおよび1つのTDDのセカンダリセルを含む2つのサービングセルを少なくとも用いて基地局装置と通信する端末装置であって、1つまたは2つのトランスポートブロックを受信する受信部と、スケジューリング要求が正のスケジュール要求であり、且つ、サブフレームiにおける前記プライマリセルにおいて前記1つまたは2つのトランスポートブロックが受信され、且つ、あるサブフレームにおいてHARQ-ACKと前記スケジューリング要求が送信され、且つ、前記セカンダリセルにおけるサブフレームjが第1の所定のサブフレームの何れでもない場合、第3の送信方法を選択し、前記スケジューリング要求が前記正のスケジュール要求であり、且つ、前記サブフレームiにおける前記プライマリセルにおいて前記1つまたは2つのトランスポートブロックが受信され、且つ、あるサブフレームにおいて前記HARQ-ACKと前記スケジューリング要求が送信され、且つ、前記セカンダリセルにおけるサブフレームjが第1の所定のサブフレームの何れかである場合、第4の送信方法を選択し、選択された送信方法を用いて前記スケジューリング要求のためのPUCCHリソースにおいて前記HARQ-ACKを送信する送信部と、を備え、前記第3の送信方法はFDDに対するチャネル選択をともなうPUCCHフォーマット1bをともなうHARQ-ACKとSRの送信方法であり、前記第4の送信方法はFDDに対するPUCCHフォーマット1aまたは1bをともなうHARQ-ACKとSRの送信方法であり、前記サブフレームjは、(I)端末装置1に前記プライマリセルに対する上位層のパラメータshortProcessingTimeが設定されているかどうかと、(II)端末装置1に前記セカンダリセルに対する上位層のパラメータshortProcessingTimeが設定されているかどうかとに少なくとも基づいて与えられる。
 (2)本発明の第2の態様は、基地局装置であって、1つのFDDのプライマリセルおよび1つのTDDのセカンダリセルを含む2つのサービングセルを少なくとも用いて端末装置と通信する基地局装置であって、1つまたは2つのトランスポートブロックを受信する受信部と、スケジューリング要求が正のスケジュール要求であり、且つ、サブフレームiにおける前記プライマリセルにおいて前記1つまたは2つのトランスポートブロックが受信され、且つ、あるサブフレームにおいてHARQ-ACKと前記スケジューリング要求が送信され、且つ、前記セカンダリセルにおけるサブフレームjが第1の所定のサブフレームの何れでもない場合、第3の送信方法を選択し、前記スケジューリング要求が前記正のスケジュール要求であり、且つ、前記サブフレームiにおける前記プライマリセルにおいて前記1つまたは2つのトランスポートブロックが受信され、且つ、あるサブフレームにおいて前記HARQ-ACKと前記スケジューリング要求が送信され、且つ、前記セカンダリセルにおけるサブフレームjが第1の所定のサブフレームの何れかである場合、第4の送信方法を選択し、選択された送信方法に基づき、前記スケジューリング要求のためのPUCCHリソースにおいて前記HARQ-ACKを受信する受信部と、を備え、前記第3の送信方法はFDDに対するチャネル選択をともなうPUCCHフォーマット1bをともなうHARQ-ACKとSRの送信方法であり、前記第4の送信方法はFDDに対するPUCCHフォーマット1aまたは1bをともなうHARQ-ACKとSRの送信方法であり、前記サブフレームjは、(I)端末装置1に前記プライマリセルに対する上位層のパラメータshortProcessingTimeが設定されているかどうかと、(II)端末装置1に前記セカンダリセルに対する上位層のパラメータshortProcessingTimeが設定されているかどうかとに少なくとも基づいて与えられる。
 (3)本発明の第3の態様は、1つのFDDのプライマリセルおよび1つのTDDのセカンダリセルを含む2つのサービングセルを少なくとも用いて基地局装置と通信する端末装置の通信方法であって、1つまたは2つのトランスポートブロックを受信することと、スケジューリング要求が正のスケジュール要求であり、且つ、サブフレームiにおける前記プライマリセルにおいて前記1つまたは2つのトランスポートブロックが受信され、且つ、あるサブフレームにおいてHARQ-ACKと前記スケジューリング要求が送信され、且つ、前記セカンダリセルにおけるサブフレームjが第1の所定のサブフレームの何れでもない場合、第3の送信方法を選択することと、前記スケジューリング要求が前記正のスケジュール要求であり、且つ、前記サブフレームiにおける前記プライマリセルにおいて前記1つまたは2つのトランスポートブロックが受信され、且つ、あるサブフレームにおいて前記HARQ-ACKと前記スケジューリング要求が送信され、且つ、前記セカンダリセルにおけるサブフレームjが第1の所定のサブフレームの何れかである場合、第4の送信方法を選択することと、選択された送信方法を用いて前記スケジューリング要求のためのPUCCHリソースにおいて前記HARQ-ACKを送信することと、を有し、前記第3の送信方法はFDDに対するチャネル選択をともなうPUCCHフォーマット1bをともなうHARQ-ACKとSRの送信方法であり、前記第4の送信方法はFDDに対するPUCCHフォーマット1aまたは1bをともなうHARQ-ACKとSRの送信方法であり、前記サブフレームjは、(I)端末装置1に前記プライマリセルに対する上位層のパラメータshortProcessingTimeが設定されているかどうかと、(II)端末装置1に前記セカンダリセルに対する上位層のパラメータshortProcessingTimeが設定されているかどうかとに少なくとも基づいて与えられる。
 (4)本発明の第4の態様は、1つのFDDのプライマリセルおよび1つのTDDのセカンダリセルを含む2つのサービングセルを少なくとも用いて端末装置と通信する基地局装置の通信方法であって、1つまたは2つのトランスポートブロックを受信することと、スケジューリング要求が正のスケジュール要求であり、且つ、サブフレームiにおける前記プライマリセルにおいて前記1つまたは2つのトランスポートブロックが受信され、且つ、あるサブフレームにおいてHARQ-ACKと前記スケジューリング要求が送信され、且つ、前記セカンダリセルにおけるサブフレームjが第1の所定のサブフレームの何れでもない場合、第3の送信方法を選択することと、前記スケジューリング要求が前記正のスケジュール要求であり、且つ、前記サブフレームiにおける前記プライマリセルにおいて前記1つまたは2つのトランスポートブロックが受信され、且つ、あるサブフレームにおいて前記HARQ-ACKと前記スケジューリング要求が送信され、且つ、前記セカンダリセルにおけるサブフレームjが第1の所定のサブフレームの何れかである場合、第4の送信方法を選択することと、選択された送信方法に基づき、前記スケジューリング要求のためのPUCCHリソースにおいて前記HARQ-ACKを受信することと、を有し、前記第3の送信方法はFDDに対するチャネル選択をともなうPUCCHフォーマット1bをともなうHARQ-ACKとSRの送信方法であり、前記第4の送信方法はFDDに対するPUCCHフォーマット1aまたは1bをともなうHARQ-ACKとSRの送信方法であり、前記サブフレームjは、(I)端末装置1に前記プライマリセルに対する上位層のパラメータshortProcessingTimeが設定されているかどうかと、(II)端末装置1に前記セカンダリセルに対する上位層のパラメータshortProcessingTimeが設定されているかどうかとに少なくとも基づいて与えられる。
 この発明の一態様によれば、端末装置は効率的に上りリンク制御情報を送信することができる。また、基地局装置は効率的に上りリンク制御情報を受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スロットの概略構成を示す図である。 本実施形態におけるHARQ-ACKの送信タイミングの一例を示す図である。 本実施形態におけるHARQ-ACK(j)とトランスポートブロックの対応の一例を示す図である。 本実施形態のスケジューリング要求が負のスケジューリング要求である場合における、サブフレーム403におけるHARQ-ACKの送信方法を選択するためのフロー図である。 本実施形態の図6のS600におけるサブフレームqとサブフレームnの関係の一例を示す図である。 本実施形態の図6のS601におけるHARQ-ACK送信方法を選択する一例を示す図である。 本実施形態における第1の送信方法に関するHARQ-ACK(j)とPUCCHリソースn(1) sPUCCHとb(0)b(1)の対応の一例を示す図である。 本実施形態における第2の送信方法に関する動作の一例を示す図である。 本実施形態のスケジューリング要求が正のスケジューリング要求である場合における、プライマリセルサブフレームi+kppにおけるHARQ-ACKの送信方法を選択するためのフロー図である。 本実施形態の図11のS1100におけるサブフレームiとサブフレームjの関係の一例を示す図である。 本実施形態の図12における種々のケースのそれぞれに対応する例を示す図である。 本実施形態の図11のS1101におけるHARQ-ACK送信方法を選択する一例を示す図である。 本実施形態における第1の送信方法における規則(2)に関する動作の一例を示す図である。 本実施形態の正のスケジューリング要求である場合における、プライマリセルサブフレームi+kppにおけるHARQ-ACKの送信方法を選択するための別のフロー図である。 本発明の一態様における端末装置1の構成を示す概略ブロック図である。 本発明の一態様における基地局装置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、2つ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。2つのサービングセルは、1つのプライマリセルを含む。2つのサービングセルは、1つのセカンダリセルを含む。プライマリセルは、初期コネクション確立(initial connection establishment)手順が行なわれたサービングセル、コネクション再確立(connection re-establishment)手順を開始したサービングセル、または、ハンドオーバ手順においてプライマリ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、セカンダリセルが設定されてもよい。本実施形態において、プライマリセルに対してFDD(Frequency Division Duplex)が適用されてもよい。セカンダリセルに対してTDD(Time Division Duplex)が適用されてもよい。
 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。
 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。
 図1において、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)
 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。1つのPUCCHは1つのサブフレームにおいて送信される。本実施形態において、端末装置1は、プライマリセルのみにおいてPUCCHの送信を行ってもよい。
 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)、PUSCHリソースの要求を示すスケジューリング要求(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-ACKフィードバック、HARQ応答、HARQ-ACK応答、HARQ情報、HARQ-ACK情報、HARQ制御情報、および、HARQ-ACK制御情報とも称する。下りリンクデータが成功裏に復号された場合、該下りリンクデータに対するACKが生成される。下りリンクデータが成功裏に復号されなかった場合、該下りリンクデータに対するNACKが生成される。DTX(discontinuous transmission)は、下りリンクデータを検出しなかったことを意味してもよい。DTX(discontinuous transmission)は、HARQ-ACK応答を送信するべきデータを検出しなかったことを意味してもよい。
 スケジューリング要求は、正のスケジューリング要求(positive scheduling request)、または、負のスケジューリング要求(negative scheduling request)を含む。正のスケジューリング要求は、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要求は、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。端末装置1は、正のスケジューリング要求を送信するかどうかを決定してもよい。スケジューリング要求が負のスケジューリング要求であることは、端末装置1が正のスケジューリング要求を送信しないと決定したことを意味してもよい。
 PUCCHフォーマット1は、正のスケジューリング要求を送信するために用いられる。PUCCHフォーマット1は、負のスケジューリング要求を送信するために用いられない。PUCCHフォーマット1aは、1ビットのHARQ-ACKを送信するために用いられる。PUCCHフォーマット1bは、2ビットのHARQ-ACKを送信するために用いられる。チャネル選択をともなうPUCCHフォーマット1b(PUCCH format 1b with channel selection)は、端末装置に1つより多いサービングセルを設定される場合に4ビットまでのHARQ-ACKを送信するために用いられる。チャネル選択は、複数のPUCCHリソースのうち、何れか1つを選択することによって、同じビットの値であっても、その解釈を変えることができる。例えば、第1のPUCCHリソースと第2のPUCCHリソースで、同じビットの値であっても、その示す内容は異なってもよい。チャネル選択により、複数のPUCCHリソースを用いることによって、HARQ-ACKを拡張することができる。本実施形態において、2つのサービングセルが設定される端末装置1は、チャネル選択をともなうPUCCHフォーマット1bを用いてHARQ-ACKのみを送信する。
 PUSCHは、上りリンクデータ(Transport block, Medium Access Control Protocol Data Unit: MAC PDU, Uplink-Shared Channel: UL-SCH)を送信するために用いられてもよい。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、または、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。
 図1において、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。
・PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel)
・PDCCH(Physical Downlink Control Channel)
・EPDCCH(Enhanced Physical Downlink Control Channel)
・PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)
 PCFICHは、CFI(Control Format Indicator)を送信するために用いられる。CFIは、PDCCHの送信に用いられる領域(OFDMシンボル)、および/または、PDSCHの送信に用いられる領域(OFDMシンボル)に関する情報である。
 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。下りリンク制御情報を、DCIフォーマットとも称する。下りリンク制御情報は、下りリンクグラント(downlink grant)および上りリンクグラント(uplink grant)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。
 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。コモンサーチスペースは、プライマリセルに含まれる。コモンサーチスペースは、セカンダリセルには含まれない。端末装置1は、プライマリセルのみにおいてコモンサーチスペースをモニタしてもよい。
 1つの下りリンクグラントは、1つのセル内の1つのPDSCHのスケジューリングに用いられてもよい。下りリンクグラントは、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てもよい。
 1つの上りリンクグラントは、1つのセル内の1つの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4つ以上後のサブフレーム内の1つのPUSCHのスケジューリングに用いられてもよい。
 PDSCHは、下りリンクデータ(Downlink Shared Channel: DL-SCH)を送信するために用いられる。
 UL-SCHおよびDL-SCHは、トランスポートチャネルである。媒体アクセス制御(Medium Access Control: MAC)層で用いられるチャネルをトランスポートチャネルと称する。MAC層で用いられるトランスポートチャネルの単位を、トランスポートブロック(transport block: TB)またはMAC PDU(Protocol Data Unit)とも称する。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、コードワード毎に変調処理、および、符号化処理が行なわれる。1つのコードワードは、1つ、または、複数のレイヤにマップされる。
 以下、本実施形態の無線フレーム(radio frame)の構成の一例について説明する。図2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。無線フレームのそれぞれは、10ms長である。図2において、横軸は時間軸である。また、無線フレームのそれぞれは10のサブフレームから構成される。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。つまり、10ms間隔のそれぞれにおいて、10個のサブフレームが利用できる。サブフレームをTTI(Transmission Time Intervalとも称する。)
 以下、本実施形態のスロットの構成の一例について説明する。図3は、本実施形態における上りリンクスロットの概略構成を示す図である。図3において、1つのセルにおける上りリンクスロットの構成を示す。図3において、横軸は時間軸であり、縦軸は周波数軸である。図3において、lはSC-FDMAシンボル番号/インデックスであり、kはサブキャリア番号/インデックスである。
 スロットのそれぞれにおいて送信される物理シグナルまたは物理チャネルは、リソースグリッドによって表現される。上りリンクにおいて、リソースグリッドは複数のサブキャリアと複数のSC-FDMAシンボルによって定義される。リソースグリッド内のエレメントのそれぞれをリソースエレメントと称する。リソースエレメントは、サブキャリア番号/インデックスk、および、SC-FDMAシンボル番号/インデックスlによって表される。
 上りリンクスロットは、時間領域において、複数のSC-FDMAシンボルl(l=0,1,…,NUL symb)を含む。NUL symbは、1つの上りリンクスロットに含まれるSC-FDMAシンボルの数を示す。上りリンクにおけるノーマルCP(normal Cyclic Prefix)に対して、NUL symbは7である。上りリンクにおける拡張CP(extended CP)に対して、NUL symbは6である。本実施形態では、上りリンクおよび下りリンクに対して、CP長はノーマルCPである。
 上りリンクスロットは、周波数領域において、複数のサブキャリアk(k=0,1,…,NUL RB×NRB sc)を含む。NUL RBは、NRB scの倍数によって表現される、サービングセルに対する上りリンク帯域幅設定である。NRB scは、サブキャリアの数によって表現される、周波数領域における(物理)リソースブロックサイズである。サブキャリア間隔Δfは15kHzであり、NRB scは12であってもよい。すなわち、NRB scは、180kHzであってもよい。サブキャリア間隔Δfはチャネル毎、および/または、TTI/sTTI毎に異なってもよい。
 リソースブロックは、物理チャネルのリソースエレメントへのマッピングを表すために用いられる。リソースブロックは、仮想リソースブロックと物理リソースブロックが定義される。物理チャネルは、まず仮想リソースブロックにマップされる。その後、仮想リソースブロックは、物理リソースブロックにマップされる。1つの物理リソースブロックは、時間領域においてNUL symbの連続するSC-FDMAシンボルと周波数領域においてNRB scの連続するサブキャリアとから定義される。ゆえに、1つの物理リソースブロックは(NUL symb×NRB sc)のリソースエレメントから構成される。1つの物理リソースブロックは、時間領域において1つのスロットに対応する。物理リソースブロックは周波数領域において、周波数の低いほうから順に番号(0,1,…, NUL RB -1)が付けられる。
 本実施形態における下りリンクのスロットは、複数のOFDMシンボルを含む。本実施形態における下りリンクのスロットの構成は、リソースグリッドが複数のサブキャリアと複数のOFDMシンボルによって定義される点を除いて基本的に上りリンクスロットと同じであるため、下りリンクのスロットの構成の説明は省略する。
 本実施形態において、プライマリセルとセカンダリセルはプライマリPUCCHグループに含まれる。すなわち、本実施形態において、セカンダリセルにおいて受信されたトランスポートブロックに対するHARQ-ACKはプライマリセルにおいて送信される。
 以下は、本実施形態においてHARQ-ACKの送信タイミングについて説明する。
 本実施形態において、端末装置1がサブフレームn-k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k後のサブフレームである。言い換えると、端末装置1がサブフレームn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+kにおいて、PDSCHに対するHARQ-ACKを送信する。kの値は、サービングセル毎に設定されてもよい。サービングセルcに対するkをkpcとも称する。プライマリセルに対するkをkppとも称する。セカンダリセルに対するkをkpsとも称する。端末装置1がプライマリセルにおけるサブフレームn-kpp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。端末装置1がセカンダリセルにおけるサブフレームn-kps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。
 本実施形態において、プライマリセルセルにおけるPDSCHに対するHARQ-ACKの送信タイミングは、該プライマリセルに上位層のパラメータshortProcessingTimeが設定されているかどうか、および/または、プライマリセルにおけるPDSCHをスケジュールするために用いられるPDCCHが何れかのサーチスペースで送信されるかどうかに少なくとも基づいて与えられてもよい。
 即ち、端末装置1にプライマリセルに対する上位層のパラメータ(RRC層のパラメータ)shortProcessingTimeが設定されていない場合、プライマリセルに対するk(kpp)は4であってもよい。また、端末装置1にプライマリセルに対する上位層のパラメータshortProcessingTimeが設定されている場合、且つ、プライマリセルにおけるサブフレームnにおけるPDSCHをスケジュールするために用いられるPDCCHがプライマリセルにおけるコモンサーチスペースにマップされる(送信される)場合、プライマリセルに対するk(kpp)は4であってもよい。また、端末装置1にプライマリセルに対する上位層のパラメータshortProcessingTimeが設定されている場合、且つ、プライマリセルにおけるサブフレームnにおけるPDSCHをスケジュールするために用いられるPDCCHがプライマリセルにおけるUE固有サーチスペースにマップされる場合、プライマリセルに対するk(kpp)は3であってもよい。
 また、本実施形態において、TDDが適用されているセカンダリセルにおけるPDSCHに対するHARQ-ACKの送信タイミングは、該セカンダリセルに上位層のパラメータshortProcessingTimeが設定されているかどうかに少なくとも基づいて、与えられてもよい。
 即ち、端末装置1にセカンダリセルに対する上位層のパラメータ(RRC層のパラメータ)shortProcessingTimeが設定されていない場合、セカンダリセルに対するk(kps)は4であってもよい。また、端末装置1にセカンダリセルに対する上位層のパラメータshortProcessingTimeが設定されている場合、セカンダリセルに対するk(kps)は4であってもよい。
 本実施形態において、あるサービングセルに対する上位層のパラメータshortProcessingTimeが設定される端末装置1は、該サービングセルにおいてEPDCCHをモニタしなくてもよい。
 図4は、本実施形態におけるHARQ-ACKの送信タイミングの一例を示す図である。基地局装置3は、サブフレーム400におけるプライマリセルにおいてPDSCH420を送信してもよい。基地局装置3は、サブフレーム410におけるセカンダリセルにおいてPDSCH430を送信してもよい。PDSCH420は2つのトランスポートブロック421、422を含む。PDSCH430は2つのトランスポートブロック431、432を含む。
 端末装置1は、プライマリセルにおけるサブフレーム403において、PUCCHリソース440、または、PUCCHリソース450を用いて、PDSCH420および/またはPDSCH430に対するHARQ-ACKを送信する。即ち、端末装置1は、プライマリセルにおけるサブフレーム403において、PUCCHリソース440、または、PUCCHリソース450を用いて、トランスポートブロック421、422、431、432に対するHARQ-ACKを送信する。ここで、サブフレーム400は、HARQ-ACK送信が行われるサブフレーム403よりkpp個前のサブフレームである。サブフレーム410は、HARQ-ACK送信が行われるサブフレーム403よりkps個前のサブフレームである。kppの値とkpsの値は、上述した方法に基づいて決定されてもよい。プライマリセルに対応するkppの値とセカンダリセルに対応するkpsの値とが同一である場合、セカンダリセルにおけるサブフレーム410はセカンダリセルにおけるサブフレーム400である。
 サブフレーム403において、PUCCHリソース440はHARQ-ACKのための4つのPUCCHリソース{n(1) PUCCH,0、n(1) PUCCH,1、n(1) PUCCH,2、n(1) PUCCH,3}を含んでもよい。PUCCHリソース450はスケジューリング要求のための1つのPUCCHリソース{n(1) PUCCH、SRI}である。HARQ-ACKのためのPUCCHリソースを、HARQ-ACK PUCCHリソースとも称する。スケジューリング要求のためのPUCCHリソースをSR PUCCHリソースとも称する。
 基地局装置3は、HARQ-ACK PUCCHリソース440{n(1) PUCCH,0、n(1) PUCCH,1、n(1) PUCCH,2、n(1) PUCCH,3}を決定するためのRRC層のパラメータを含む情報を、端末装置1に送信してもよい。基地局装置3は、SR PUCCHリソース450{n(1) PUCCH、SRI}を示すためのRRC層のパラメータを含む情報を、端末装置1に送信してもよい。
 本実施形態において、同じサブフレームでHARQ-ACKとスケジューリング要求の両方が送信される場合、端末装置1は、負のスケジューリングリクエストに対して、HARQ-ACK PUCCHリソース440でHARQ-ACKを送信する。同じサブフレームでHARQ-ACKとスケジューリング要求の両方が送信され、且つ、スケジューリングリクエストが負のスケジューリングリクエストである場合、端末装置1は、割り当てられたHARQ-ACK PUCCHリソース440でHARQ-ACKを送信する。
 本実施形態において、同じサブフレームでHARQ-ACKとスケジューリング要求の両方が送信される場合、端末装置1は、正のスケジューリングリクエストに対して、SR PUCCHリソース450でHARQ-ACKを送信してもよい。同じサブフレームでHARQ-ACKとスケジューリング要求の両方が送信され、且つ、スケジューリングリクエストが正のスケジューリングリクエストである場合、端末装置1は、割り当てられたSR PUCCHリソース450でHARQ-ACKを送信する。
 図5は、本実施形態におけるHARQ-ACK(j)とトランスポートブロックの対応の一例を示す図である。図5において、HARQ-ACK(0)はトランスポートブロック421に対応し、HARQ-ACK(1)はトランスポートブロック422に対応し、HARQ-ACK(2)はトランスポートブロック431に対応し、且つ、HARQ-ACK(3)はトランスポートブロック432に対応する。
 以下、本実施形態において、スケジューリング要求が負のスケジューリング要求であり、且つ、プライマリセルにおけるサブフレームn―kppにおいて検出したトランスポートブロックに対するHARQ-ACKをプライマリセルにおけるサブフレームnで送信する場合における、HARQ-ACKの送信方法の決定方法について説明する。
 図6は、本実施形態のスケジューリング要求が負のスケジューリング要求である場合における、サブフレーム403におけるHARQ-ACKの送信方法を選択するためのフロー図である。
 図6において、サブフレーム403はサブフレームnと称されてもよい。PDSCH420はプライマリセルにおけるサブフレームn-kppにおいて受信されてもよい。PDSCH430はセカンダリセルにおけるサブフレームqにおいて受信されてもよい。つまり、PDSCH430はセカンダリセルにおけるサブフレームn-kpsにおいて受信されてもよい。図6において、スケジューリング要求が負のスケジューリング要求である場合、端末装置1は、プライマリセルにおけるサブフレームnにおいて割り当てられるHARQ-ACK PUCCHリソース440を用いてHARQ-ACKを送信する。即ち、図6は、スケジューリング要求が負のスケジューリングであり、且つ、プライマリセルにおけるサブフレームn-kppにおいて検出したトランスポートブロックに対するHARQ-ACKをサブフレームnで送信する場合における、HARQ-ACKの送信方法の決定方法を示す図である。本実施形態において、サブフレームqは、サブフレームn-4とサブフレームn-3の内、何れかに置き換えられてもよい。
 (S600)端末装置1は、サブフレームqを決定する。端末装置1は、サブフレームqとサブフレームnの関係を所定の条件に基づいて決定してもよい。ここで、S600における所定の条件の詳細は、図7で説明する。
 (S601)端末装置1は、チャネル選択を伴うPUCCHフォーマット1bを用いるサブフレームnにおけるHARQ-ACK送信に対して、セカンダリセルにおけるサブフレームqが第1の所定のサブフレームであるかどうかに少なくとも基づいて、S602とS603の内、何れかの処理を行う。S601の詳細は、図8で説明する。
 (S602)端末装置1は、プライマリセルにおけるサブフレームnにおいてHARQ-ACK PUCCHリソース440を用いてHARQ-ACKを送信する。端末装置1は、HARQ-ACK PUCCHリソース440において第1の送信方法(FDDに対するチャネル選択をともなうPUCCHフォーマット1bをともなうHARQ-ACKの送信方法)を用いてHARQ-ACKを送信する。端末装置1は、セカンダリセルにおけるサブフレームqにおいてPDSCHを受信してもよい。端末装置1は、セカンダリセルにおけるサブフレームqにおいてPDSCHを受信しなくてもよい。
 (S603)端末装置1は、プライマリセルにおけるサブフレームnにおいてHARQ-ACK PUCCHリソース440Aを用いてHARQ-ACKを送信する。ここで、HARQ-ACK PUCCHリソース440Aは、HARQ-ACK PUCCHリソース440の一部であってもよい。端末装置1は、HARQ-ACK PUCCHリソース440Aにおいて第2の送信方法(FDDに対するPUCCHフォーマット1aまたは1bをともなうHARQ-ACKの送信方法)を用いてHARQ-ACKを送信する。端末装置1は、セカンダリセルにおけるサブフレームqにおいてPDSCHを受信しない。
 基地局装置3は、PUCCH440においてHARQ-ACKを受信したことに基づいて、スケジューリング要求が負のスケジューリング要求であると判断してもよい。
 図7は、本実施形態の図6のS600におけるサブフレームqとサブフレームnの関係の一例を示す図である。
 図7において、サブフレームqは、端末装置1にセカンダリセルに対する上位層のパラメータshortProcessingTimeが設定されているかどうかに基づいて与えられてもよい。例えば、(Case AAA)端末装置1にセカンダリセルに対する上位層のパラメータshortProcessingTimeが設定されない場合、qはn-4である。即ち、この場合、セカンダリセルにおけるサブフレームqはHARQ-ACK送信が行われるサブフレームnより4個前のサブフレームである。また、(Case BBB)端末装置1にセカンダリセルに対する上位層のパラメータshortProcessingTimeが設定されている場合、qはn-3である。即ち、この場合、セカンダリセルにおけるサブフレームqはHARQ-ACK送信が行われるサブフレームnより3個前のサブフレームである。qは、n-kpsであってもよい。
 図8は、本実施形態の図6のS601におけるHARQ-ACK送信方法を選択する一例を示す図である。図8において、チャネル選択を伴うPUCCHフォーマット1bを用いるサブフレームnにおけるHARQ-ACK送信に対して、セカンダリセルにおけるサブフレームqが第1の所定のサブフレームの何れでもない場合、端末装置1はS602の処理を行う。また、チャネル選択を伴うPUCCHフォーマット1bを用いるサブフレームnにおけるHARQ-ACK送信に対して、セカンダリセルにおけるサブフレームqが第1の所定のサブフレームの何れかである場合、端末装置1はS603の処理を行う。
 ここで、第1の所定のサブフレームは、上りリンクサブフレームを含んでもよい。第1の所定のサブフレームは所定の設定のスペシャルサブフレームを含んでもよい。所定の設定は、下りリンクのためにノーマルCPが設定された場合、コンフィギュレーション0または5であってもよい。所定の設定は、下りリンクのために拡張CPが設定された場合、コンフィギュレーション0または4であってもよい。上りリンクサブフレームおよびスペシャルサブフレームは、上位層のパラメータTDD-configによって示されてもよい。スペシャルサブフレームは、DwPTS(Downlink Pilot Time Slot)、GP(Guard Period)、およびUpPTS(Uplink Pilot Time Slot)から構成されてもよい。上位層のパラメータTDD-configは、スペシャルサブフレームのコンフィギュレーションを示す情報を含む。スペシャルサブフレームのコンフィギュレーションは、少なくともDwPTSの長さ、GPの長さ、および/または、UpPTSの長さに関連する。
 以下、S602における第1の送信方法(FDDに対するチャネル選択をともなうPUCCHフォーマット1bをともなうHARQ-ACKの送信方法)について説明する。
 第1の送信方法に対して、端末装置1はチャネル選択をともなうPUCCHフォーマット1bを用いてサブフレームnにおけるPUCCHリソースn(1) PUCCHにおいてビットb(0)b(1)を送信する。端末装置1は、HARQ-ACK(0)、HARQ-ACK(1)、HARQ-ACK(2)、および、HARQ-ACK(3)に応じて、HARQ-ACK PUCCHリソース440が含む4つのPUCCHリソース{n(1) PUCCH,0、n(1) PUCCH,1、n(1) PUCCH,2、n(1) PUCCH,3}から1つのPUCCHリソースn(1) PUCCHを選択してもよい。端末装置1は、HARQ-ACK(0)、HARQ-ACK(1)、HARQ-ACK(2)、および、HARQ-ACK(3)に応じて、b(0)の値とb(1)の値をセットしてもよい。第1の送信方法において、端末装置1は、b(0)とb(1)から1つのQPSK変調シンボルを生成し、PUCCHフォーマット1bを用いて当該1つの変調シンボルを送信する。
 図9は、本実施形態における第1の送信方法に関するHARQ-ACK(j)とPUCCHリソースn(1) sPUCCHとb(0)b(1)の対応の一例を示す図である。例えば、HARQ-ACK(0)、HARQ-ACK(1)、HARQ-ACK(2)、および、HARQ-ACK(3)のそれぞれがACKである場合、端末装置1は、PUCCHリソースn(1) PUCCHとしてn(1) PUCCH,1を選択してもよく、且つ、b(0)とb(1)のそれぞれを1にセットしてもよい。
 即ち、第1の送信方法に対して、基地局装置3は、HARQ-ACK PUCCHリソースn(1) PUCCHにおいて検出したb(0)とb(1)に基づいて、PDSCH420とPDSCH430のそれぞれに対応するHARQ-ACKを知ることができる。具体的に言うと、基地局装置3は、HARQ-ACK PUCCHリソースn(1) PUCCHにおいて検出したb(0)とb(1)に基づいて、トランスポートブロック421、422、431、432のそれぞれに対するHARQ-ACKを知ることができる。
 以下、S603における第2の送信方法(FDDに対するPUCCHフォーマット1aまたは1bをともなうHARQ-ACKの送信方法)について説明する。
 スケジューリング要求が負のスケジューリング要求である場合、端末装置1はPUCCHフォーマット1aまたは1bを用いてサブフレームnにおけるPUCCHリソースn(1) PUCCH(PUCCH440A)においてビットb(0)またはビットb(0)b(1)を送信する。例えば、スケジューリング要求が負のスケジューリング要求である場合、端末装置1はPUCCHフォーマット1aを用いてサブフレームnにおけるPUCCHリソースn(1) PUCCH(PUCCH440A)においてビットb(0)を送信してもよい。また、スケジューリング要求が負のスケジューリング要求である場合、端末装置1はPUCCHフォーマット1bを用いてサブフレームnにおけるPUCCHリソースn(1) PUCCH(PUCCH440A)においてビットb(0)b(1)を送信してもよい。PUCCHリソースn(1) PUCCH(PUCCH440A)は、(i)プライマリセルにおけるサブフレームn-kpp(サブフレーム400)におけるPDSCHをスケジュールするPDCCHを構成するCCEの内、最小(最初)のCCE番号と(ii)セル固有のパラメータ(上位層のパラメータ)とに少なくとも基づいて、与えられてもよい。PUCCH440Aは、PUCCHリソースn(1) PUCCH,0であってもよい。
 第2の送信方法に対して、送信されるHARQ-ACKは、HARQ-ACK(0)を含み、且つ、HARQ-ACK(1)とHARQ-ACK(2)とHARQ-ACK(3)を含まなくてもよい。この場合、端末装置1は、PUCCHフォーマット1aを用いてHARQ-ACKの送信を行う。
 第2の送信方法に対して、送信されるHARQ-ACKは、HARQ-ACK(0)とHARQ-ACK(1)を含み、且つ、HARQ-ACK(2)とHARQ-ACK(3)を含まなくてもよい。この場合、端末装置1は、PUCCHフォーマット1bを用いてHARQ-ACKの送信を行う。すなわち、第2の送信方法に対して、スケジューリング要求が負のスケジューリング要求であり、且つ、サブフレームnにおいてHARQ-ACKが送信される場合、端末装置1はHARQ-ACK PUCCHリソース440Aにおいてプライマリセルにおけるサブフレームn-kにおけるトランスポートブロック毎のHARQ-ACKを送信する。
 第2の送信方法に対して、基地局装置3は、HARQ-ACK PUCCHリソース440Aにおいて検出したb(0)とb(1)に基づいて、PDSCH420に対応するHARQ-ACKを知ることができる。具体的に言うと、基地局装置3は、HARQ-ACK PUCCHリソースn(1) PUCCHにおいて検出したb(0)とb(1)に基づいて、トランスポートブロック421、422のそれぞれに対するHARQ-ACKを知ることができる。
 図10は、本実施形態における第2の送信方法に関する動作の一例を示す図である。S11aにおいて、端末装置1はHARQ-ACK(0)をバイナリビットに符号化する。S11bにおいて、端末装置1はHARQ-ACK(1)をバイナリビットに符号化する。トランスポート毎のHARQ-ACKビットはACKまたはNACKにセットされる。端末装置1は、ACKをバイナリ“1”として符号化し、且つ、NACKをバイナリ“0”として符号化する。
 即ち、スケジューリング要求が負のスケジューリング要求であり、プライマリセルにおけるサブフレームn―kppにおいてトランスポートブロックが検出され、且つ、トランスポートブロックに対するHARQ-ACKとスケジューリング要求がプライマリセルサブフレームnにおいて送信される場合、端末装置1は、セカンダリセルにおけるサブフレームqが第1の所定のサブフレームであるかどうかに基づいて、第1の送信方法および第2の送信方法の何れかをHARQ-ACK送信方法として選択してもよい。端末装置1は、セカンダリセルにおけるサブフレームqが第1の所定のサブフレームの何れでもない場合、第1の送信方法をHARQ-ACK送信方法として選択してもよい。端末装置1は、セカンダリセルにおけるサブフレームqが第1の所定のサブフレームの何れかである場合、第2の送信方法をHARQ-ACK送信方法として選択してもよい。
 即ち、スケジューリング要求が負のスケジューリング要求であり、プライマリセルにおけるサブフレームn―kppにおいてトランスポートブロックが検出され、且つ、トランスポートブロックに対するHARQ-ACKとスケジューリング要求がプライマリセルサブフレームnにおいて送信される場合、端末装置1は、セカンダリセルにおけるサブフレームが第1の所定のサブフレームであるかどうかに基づいて、第1の送信方法および第2の送信方法の何れかをHARQ-ACK送信方法として選択してもよい。端末装置1は、セカンダリセルにおけるサブフレームn-kpsが第1の所定のサブフレームの何れでもない場合、第1の送信方法をHARQ-ACK送信方法として選択してもよい。端末装置1は、セカンダリセルにおけるサブフレームn-kpsが第1の所定のサブフレームの何れかである場合、第2の送信方法をHARQ-ACK送信方法として選択してもよい。 
 以下、本実施形態において、スケジューリング要求が正のスケジューリング要求であり、且つ、プライマリセルにおけるサブフレームiにおいて検出したトランスポートブロックに対するHARQ-ACKをプライマリセルサブフレームi+kppで送信する場合における、HARQ-ACKの送信方法の決定方法について説明する。
 図11は、本実施形態のスケジューリング要求が正のスケジューリング要求である場合における、プライマリセルサブフレームi+kppにおけるHARQ-ACKの送信方法を選択するためのフロー図である。
 図11において、PDSCH420はプライマリセルにおけるサブフレームiにおいて受信されてもよい。PDSCH430はセカンダリセルにおけるサブフレームjにおいて受信されてもよい。図11において、スケジューリング要求が正のスケジューリング要求である場合、端末装置1は、プライマリセルにおけるサブフレームi+kppにおいて割り当てられるSR PUCCHリソース450を用いてHARQ-ACKを送信する。即ち、図11は、スケジューリング要求が正のスケジューリングであり、且つ、プライマリセルにおけるサブフレームiにおいて検出したトランスポートブロックに対するHARQ-ACKを送信する場合における、HARQ-ACKの送信方法の決定方法を示す図である。本実施形態において、サブフレームjはサブフレームi-1、サブフレームi、サブフレームi+1の内、何れかに置き換えられてもよい。
 (S1100)端末装置1は、サブフレームjを決定する。端末装置1は、サブフレームiとサブフレームjの関係を所定の条件に基づいて決定してもよい。ここで、S1100における所定の条件の詳細は、図12で説明する。
 (S1101)端末装置1によってサブフレームiにおけるプライマリセルにおいて1つまたは2つのトランスポートブロックが検出される場合、端末装置1は、セカンダリセルにおけるサブフレームjが第1の所定のサブフレームであるかどうかに少なくとも基づいて、S1102とS1103の内、何れかの処理を行う。ここで、S1101の詳細は、図14で説明する。
 (S1102)端末装置1は、サブフレームi+kpp(サブフレーム403)においてSR PUCCHリソース450を用いてHARQ-ACKを送信する。端末装置1は、SR PUCCHリソース450において第3の送信方法(FDDに対するチャネル選択をともなうPUCCHフォーマット1bをともなうHARQ-ACKとSRの送信方法)を用いてHARQ-ACKを送信する。サブフレームi+kpp(サブフレーム403)は、サブフレームj+kpsであってもよい。
 (S1103)端末装置1は、サブフレームi+kpp(サブフレーム403)においてSR PUCCHリソース450を用いてHARQ-ACKを送信する。端末装置1は、SR PUCCHリソース450において第4の送信方法(FDDに対するPUCCHフォーマット1aまたは1bをともなうHARQ-ACKとSRの送信方法)を用いてHARQ-ACKを送信する。
 基地局装置3は、SR PUCCH450においてHARQ-ACKを受信したことに基づいて、スケジューリング要求が正のスケジューリング要求であると判断してもよい。
 図12は、本実施形態の図11のS1100におけるサブフレームiとサブフレームjの関係の一例を示す図である。サブフレームjは、(I)端末装置1にプライマリセルに対する上位層のパラメータshortProcessingTimeが設定されているかどうか、(II)端末装置1にセカンダリセルに対する上位層のパラメータshortProcessingTimeが設定されているかどうか、および、(III)プライマリセルにおけるトランスポートブロックをスケジュールするために用いられるPDCCHが何れのサーチスペースで送信されるかに少なくとも基づいて与えられてもよい。
 (Case CCC)端末装置1にプライマリセルに対する上位層のパラメータshortProcessingTimeが設定されない、且つ、端末装置1にセカンダリセルに対する上位層のパラメータshortProcessingTimeが設定されない場合、jはiであってもよい。
 図13は本実施形態の図12における種々のケースのそれぞれに対応する例を示す図である。図13(a)は図12におけるCase CCCの一例を示す図である。図13(a)において、端末装置1は、プライマリセルに対する上位層のパラメータshortProcessingTimeが設定されていない。図13(a)において、端末装置1は、セカンダリセルに対する上位層のパラメータshortProcessingTimeが設定されない。図13(a)を参照すると、Case CCCにおいて、サブフレームjはサブフレームiである。即ち、Case CCCにおいて、PDSCH420は、サブフレームiにおけるプライマリセルにおいて受信されてもよい。PDSCH430は、サブフレームiにおけるセカンダリセルにおいて受信されてもよい。
 (Case DDD)端末装置1にプライマリセルに対する上位層のパラメータshortProcessingTimeが設定されている、且つ、端末装置1にセカンダリセルに対する上位層のパラメータshortProcessingTimeが設定されない、且つ、プライマリセルにおけるトランスポートブロックをスケジュールするために用いられるPDCCHがサブフレームiにおけるコモンサーチスペースで送信された場合、jはiであってもよい。
 図13(b)は図12におけるCase DDDの一例を示す図である。図13(b)において、端末装置1は、プライマリセルに対する上位層のパラメータshortProcessingTimeが設定されている。図13(b)において、端末装置1は、セカンダリセルに対する上位層のパラメータshortProcessingTimeが設定されていない。図13(b)において、PDSCH420をスケジュールするために用いられるPDCCHがサブフレームiにおけるコモンサーチスペースで送信される。図13(b)を参照すると、Case DDDにおいて、サブフレームjはサブフレームiである。即ち、Case DDDにおいて、PDSCH420は、サブフレームiにおけるプライマリセルにおいて受信されてもよい。PDSCH430は、サブフレームiにおけるセカンダリセルにおいて受信されてもよい。
 (Case EEE)端末装置1にプライマリセルに対する上位層のパラメータshortProcessingTimeが設定されている、且つ、端末装置1にセカンダリセルに対する上位層のパラメータshortProcessingTimeが設定されていない、且つ、プライマリセルにおけるトランスポートブロックをスケジュールするために用いられるPDCCHがサブフレームiにおけるUE固有サーチスペースで送信された場合、jはi-1であってもよい。
 図13(c)は図12におけるCase EEEの一例を示す図である。図13(c)において、端末装置1は、プライマリセルに対する上位層のパラメータshortProcessingTimeが設定されている。図13(c)において、端末装置1は、セカンダリセルに対する上位層のパラメータshortProcessingTimeが設定されていない。図13(c)において、PDSCH420をスケジュールするために用いられるPDCCHがサブフレームiにおけるUE固有サーチスペースで送信される。図13(c)を参照すると、Case EEEにおいて、サブフレームjはサブフレームi-1である。即ち、Case EEEにおいて、PDSCH420は、サブフレームiにおけるプライマリセルにおいて受信されてもよい。PDSCH430は、サブフレームi-1におけるセカンダリセルにおいて受信されてもよい。
 (Case FFF)端末装置1にプライマリセルに対する上位層のパラメータshortProcessingTimeが設定されている、且つ、端末装置1にセカンダリセルに対する上位層のパラメータshortProcessingTimeが設定されている、且つ、プライマリセルにおけるトランスポートブロックをスケジュールするために用いられるPDCCHがサブフレームiにおけるコモンサーチスペースで送信された場合、jはi+1であってもよい。
 図13(d)は図12におけるCase FFFの一例を示す図である。図13(d)において、端末装置1は、プライマリセルに対する上位層のパラメータshortProcessingTimeが設定されている。図13(d)において、端末装置1は、セカンダリセルに対する上位層のパラメータshortProcessingTimeが設定されている。図13(d)において、PDSCH420をスケジュールするために用いられるPDCCHはサブフレームiにおけるコモンサーチスペースで送信される。図13(d)を参照すると、Case FFFにおいて、サブフレームjはサブフレームi+1である。即ち、Case FFFにおいて、PDSCH420は、サブフレームiにおけるプライマリセルにおいて受信されてもよい。PDSCH430は、サブフレームi+1におけるセカンダリセルにおいて受信されてもよい。
 (Case GGG)端末装置1にプライマリセルに対する上位層のパラメータshortProcessingTimeが設定されている、且つ、端末装置1にセカンダリセルに対する上位層のパラメータshortProcessingTimeが設定されている、且つ、プライマリセルにおけるトランスポートブロックをスケジュールするために用いられるPDCCHがサブフレームiにおけるUE固有サーチスペースで送信された場合、jはiであってもよい。
 図13(e)は図12におけるCase GGGの一例を示す図である。図13(e)において、端末装置1は、プライマリセルに対する上位層のパラメータshortProcessingTimeが設定されている。図13(e)において、端末装置1は、セカンダリセルに対する上位層のパラメータshortProcessingTimeが設定されている。図13(e)において、PDSCH420をスケジュールするために用いられるPDCCHがサブフレームiにおけるUE固有サーチスペースで送信される。図13(e)を参照すると、Case GGGにおいて、サブフレームjはサブフレームiである。即ち、Case GGGにおいて、PDSCH420は、サブフレームiにおけるプライマリセルにおいて受信されてもよい。PDSCH430は、サブフレームiにおけるセカンダリセルにおいて受信されてもよい。
 図14は、本実施形態の図11のS1101におけるHARQ-ACK送信方法を選択する一例を示す図である。図14において、端末装置1によってサブフレームiにおけるプライマリセルにおいて1つまたは2つのトランスポートブロックが検出され、且つ、セカンダリセルにおけるサブフレームjが第1の所定のサブフレームの何れでもない場合、端末装置1はS1102の処理を行う。例えば、端末装置1が2つのトランスポートブロック421、422がサブフレームiにおけるプライマリセルにおいて検出され、且つ、セカンダリセルにおけるサブフレームjが第1の所定のサブフレームの何れでもない場合、端末装置1はS1102の処理を行う。ここで、端末装置1は、サブフレームjにおけるセカンダリセルにおいて、トランスポートブロックを検出してもよいし、していなくてもよい。即ち、端末装置1は、サブフレームjにおけるセカンダリセルにおいて、PDSCH430を受信してもよいし、PDSCH430を受信しなくてもよい。
 また、端末装置1によってサブフレームiにおけるプライマリセルにおいて1つまたは2つのトランスポートブロックが検出され、且つ、セカンダリセルにおけるサブフレームjが第1の所定のサブフレームの何れかである場合、端末装置1はS1103の処理を行う。例えば、端末装置1が2つのトランスポートブロック421、422がサブフレームiにおけるプライマリセルにおいて検出され、且つ、セカンダリセルにおけるサブフレームjが第1の所定のサブフレームの何れかである場合、端末装置1はS1103の処理を行う。ここで、端末装置1は、サブフレームjにおけるセカンダリセルにおいて、トランスポートブロックを検出しない。端末装置1は、サブフレームjにおけるセカンダリセルにおいて、PDSCH430を受信しない。
 図11における所定のサブフレームは、図8における所定のサブフレームと同じでもよい。
 以下、S1102における第3の送信方法(FDDに対するチャネル選択をともなうPUCCHフォーマット1bをともなうHARQ-ACKとSRの送信方法)について説明する。
 第3の送信方法に対して、スケジューリング要求が正のスケジューリング要求であり、且つ、同じサブフレームでHARQ-ACKとスケジューリング要求が送信される場合、端末装置1はSR PUCCHリソース450においてサービングセル毎に1ビットのHARQ-ACKを送信する。プライマリセルのためのHARQ-ACKビットはb(0)にマップされる。セカンダリセルのためのHARQ-ACKビットはb(1)にマップされる。ここで、サービングセル毎の1ビットのHARQ-ACKは、以下の規則(1)から(3)に従って生成される。規則(1)において、1つのトランスポートブロックがサービングセルにおいて受信される場合、該サービングセルのためのHARQ-ACKビットは該1つのトランスポートブロックに対応するHARQ-ACKビットである。規則(2)において、サービングセルにおいて2つのトランスポートブロックが受信される場合、該サービングセルのためのHARQ-ACKビットは該2つのトランスポートブロックに対応する2つのHARQ-ACKビットを空間的にバンドルすること(spatial bundling)によって生成される。規則(3)において、HARQ-ACK応答が提供されないといけないPDSCH送信(PDSCH transmission for which HARQ-ACK response shall be provided)がサービングセルにおいて検出されなかった場合、サービングセルのためのHARQ-ACKビットはNACKにセットされる。規則(3)において、HARQ-ACK応答が提供されないといけないPDSCH送信またはPDCCH送信(PDSCH transmission or PDCCH transmission for which HARQ-ACK response shall be provided)がサービングセルにおいて検出されなかった場合、サービングセルのためのHARQ-ACKビットはNACKにセットされてもよい。ここで、該PDCCH送信は、下りリンクにおけるセミパーシステントスケジューリングのリリースを指示するPDCCH送信であってもよい。
 図15は、本実施形態における第1の送信方法における規則(2)に関する動作の一例を示す図である。S10aにおいて、端末装置1はHARQ-ACK(0)とHARQ-ACK(1)を空間的にバンドルすることによってプライマリセルに対するHARQ-ACKビットを生成する。S10bにおいて、端末装置1はHARQ-ACK(2)とHARQ-ACK(3)を空間的にバンドルすることによってセカンダリセルに対するHARQ-ACKビットを生成する。S10aとS10bのそれぞれにおいて、入力される2つのHARQ-ACKビットのそれぞれがACKである場合、空間的にバンドルすることによって生成されるHARQ-ACKはACKにセットされる。S10aとS10bにおいて、入力される2つのHARQ-ACKビットの少なくとも一方がNACKである場合、空間的にバンドルすることによって生成されるHARQ-ACKはNACKにセットされる。
 サービングセル毎のHARQ-ACKビットはACKまたはNACKにセットされる。端末装置1はサービングセル毎のHARQ-ACKビットをバイナリビットに符号化する。端末装置1は、ACKをバイナリ“1”として符号化し、且つ、NACKをバイナリ“0”として符号化する。
 即ち、第3の送信方法に対して、基地局装置3は、SR HARQ-ACK PUCCにおいて検出したHARQ-ACKに基づいて、プライマリセルとセカンダリセルのそれぞれに対してHARQ-ACKを知ることができる。
 以下、S1103における第4の送信方法(FDDに対するPUCCHフォーマット1aまたは1bをともなうHARQ-ACKとSRの送信方法)について説明する。
 第4の送信方法に対して、スケジューリング要求が正のスケジューリング要求であり、且つ、サブフレームi+kppにおいてHARQ-ACKとスケジューリング要求が送信される場合、端末装置1はSR PUCCHリソース450においてHARQ-ACKを送信する。ここで、HARQ-ACKは、HARQ-ACK(0)とHARQ-ACK(1)を含み、且つ、HARQ-ACK(2)とHARQ-ACK(3)を含まなくてもよい。この場合、端末装置1は、PUCCHフォーマット1bを用いてHARQ-ACKの送信を行う。
 第4の送信方法に対して、送信されるHARQ-ACKは、HARQ-ACK(0)を含み、且つ、HARQ-ACK(1)とHARQ-ACK(2)とHARQ-ACK(3)を含まなくてもよい。この場合、端末装置1は、PUCCHフォーマット1aを用いてHARQ-ACKの送信を行う。
 すなわち、第4の送信方法に対して、スケジューリング要求が正のスケジューリング要求であり、且つ、同じサブフレームi+kppにおいてHARQ-ACKとスケジューリング要求が送信される場合、端末装置1はサブフレームi+kppにおけるSR PUCCHリソース450においてプライマリセルにおけるサブフレームiにおけるトランスポートブロック毎のHARQ-ACKを送信する。第4の送信方法において、HARQ-ACK(0)とHARQ-ACK(1)は空間的にバンドルされない。
 第4の送信方法に対して、図10の示すよう、S11aにおいて、端末装置1はHARQ-ACK(0)をバイナリビットに符号化する。S11bにおいて、端末装置1はHARQ-ACK(1)をバイナリビットに符号化する。トランスポート毎のHARQ-ACKビットはACKまたはNACKにセットされる。端末装置1は、ACKをバイナリ“1”として符号化し、且つ、NACKをバイナリ“0”として符号化する。
 即ち、第4の送信方法に対して、基地局装置3は、SR HARQ-ACK PUCCにおいて検出したHARQ-ACKに基づいて、プライマリセルに対してHARQ-ACKを知ることができる。具体的にいうと、第4の送信方法に対して、基地局装置3は、SR HARQ-ACK PUCCにおいて検出したHARQ-ACKに基づいて、プライマリセルにおけるPDSCH420が含むトランスポートブロック421と422のそれぞれに対応するHARQ-ACKを知ることができる。
 つまり、端末装置1にプライマリセルに対する上位層のパラメータshortProcessingTimeが設定されない、且つ、端末装置1にセカンダリセルに対する上位層のパラメータshortProcessingTimeが設定されない、且つ、スケジューリング要求が正のスケジューリング要求であり、プライマリセルにおけるサブフレームiにおいてトランスポートブロックが検出され、且つ、トランスポートブロックに対するHARQ-ACKとスケジューリング要求が送信される場合、端末装置1は、セカンダリセルにおけるサブフレームiが第1の所定のサブフレームの何れでもない場合、第3の送信方法を選択してもよい。即ち、端末装置1にプライマリセルに対する上位層のパラメータshortProcessingTimeが設定されない、且つ、端末装置1にセカンダリセルに対する上位層のパラメータshortProcessingTimeが設定されない、且つ、スケジューリング要求が正のスケジューリング要求であり、プライマリセルにおけるサブフレームiにおいてトランスポートブロックが検出され、且つ、トランスポートブロックに対するHARQ-ACKとスケジューリング要求が送信される場合、端末装置1は、セカンダリセルにおけるサブフレームiが第1の所定のサブフレームの何れかである場合、第4の送信方法を選択してもよい。
 また、端末装置1にプライマリセルに対する上位層のパラメータshortProcessingTimeが設定されている、且つ、端末装置1にセカンダリセルに対する上位層のパラメータshortProcessingTimeが設定されない、且つ、スケジューリング要求が正のスケジューリング要求であり、プライマリセルにおけるサブフレームiにおいてトランスポートブロックが検出され、且つ、プライマリセルにおけるトランスポートブロックをスケジュールするために用いられるPDCCHがサブフレームiにおけるコモンサーチスペースで送信され、且つ、トランスポートブロックに対するHARQ-ACKとスケジューリング要求が送信される場合、端末装置1は、セカンダリセルにおけるサブフレームiが第1の所定のサブフレームの何れでもない場合、第3の送信方法をHARQ-ACK送信方法として選択してもよい。即ち、端末装置1にプライマリセルに対する上位層のパラメータshortProcessingTimeが設定されている、且つ、端末装置1にセカンダリセルに対する上位層のパラメータshortProcessingTimeが設定されない、且つ、スケジューリング要求が正のスケジューリング要求であり、プライマリセルにおけるサブフレームiにおいてトランスポートブロックが検出され、且つ、プライマリセルにおけるトランスポートブロックをスケジュールするために用いられるPDCCHがサブフレームiにおけるコモンサーチスペースで送信され、且つ、トランスポートブロックに対するHARQ-ACKとスケジューリング要求が送信される場合、端末装置1は、セカンダリセルにおけるサブフレームiが第1の所定のサブフレームの何れかである場合、第4の送信方法を選択してもよい。
 また、端末装置1にプライマリセルに対する上位層のパラメータshortProcessingTimeが設定されている、且つ、端末装置1にセカンダリセルに対する上位層のパラメータshortProcessingTimeが設定されない、且つ、スケジューリング要求が正のスケジューリング要求であり、プライマリセルにおけるサブフレームiにおいてトランスポートブロックが検出され、且つ、プライマリセルにおけるトランスポートブロックをスケジュールするために用いられるPDCCHがサブフレームiにおけるUE固有サーチスペースで送信され、且つ、トランスポートブロックに対するHARQ-ACKとスケジューリング要求が送信される場合、端末装置1は、セカンダリセルにおけるサブフレームi―1が第1の所定のサブフレームの何れでもない場合、第3の送信方法をHARQ-ACK送信方法として選択してもよい。即ち、端末装置1にプライマリセルに対する上位層のパラメータshortProcessingTimeが設定されている、且つ、端末装置1にセカンダリセルに対する上位層のパラメータshortProcessingTimeが設定されない、且つ、スケジューリング要求が正のスケジューリング要求であり、プライマリセルにおけるサブフレームiにおいてトランスポートブロックが検出され、且つ、プライマリセルにおけるトランスポートブロックをスケジュールするために用いられるPDCCHがサブフレームiにおけるUE固有サーチスペースで送信され、且つ、トランスポートブロックに対するHARQ-ACKとスケジューリング要求が送信される場合、端末装置1は、セカンダリセルにおけるサブフレームi-1が第1の所定のサブフレームの何れかである場合、第4の送信方法を選択してもよい。
 また、端末装置1にプライマリセルに対する上位層のパラメータshortProcessingTimeが設定されている、且つ、端末装置1にセカンダリセルに対する上位層のパラメータshortProcessingTimeが設定されている、且つ、スケジューリング要求が正のスケジューリング要求であり、プライマリセルにおけるサブフレームiにおいてトランスポートブロックが検出され、且つ、プライマリセルにおけるトランスポートブロックをスケジュールするために用いられるPDCCHがサブフレームiにおけるコモンサーチスペースで送信され、且つ、トランスポートブロックに対するHARQ-ACKとスケジューリング要求が送信される場合、端末装置1は、セカンダリセルにおけるサブフレームi+1が第1の所定のサブフレームの何れでもない場合、第3の送信方法をHARQ-ACK送信方法として選択してもよい。即ち、端末装置1にプライマリセルに対する上位層のパラメータshortProcessingTimeが設定されている、且つ、端末装置1にセカンダリセルに対する上位層のパラメータshortProcessingTimeが設定されている、且つ、スケジューリング要求が正のスケジューリング要求であり、プライマリセルにおけるサブフレームiにおいてトランスポートブロックが検出され、且つ、プライマリセルにおけるトランスポートブロックをスケジュールするために用いられるPDCCHがサブフレームiにおけるコモンサーチスペースで送信され、且つ、トランスポートブロックに対するHARQ-ACKとスケジューリング要求が送信される場合、端末装置1は、セカンダリセルにおけるサブフレームi+1が第1の所定のサブフレームの何れかである場合、第4の送信方法を選択してもよい。
 また、端末装置1にプライマリセルに対する上位層のパラメータshortProcessingTimeが設定されている、且つ、端末装置1にセカンダリセルに対する上位層のパラメータshortProcessingTimeが設定されている、且つ、スケジューリング要求が正のスケジューリング要求であり、プライマリセルにおけるサブフレームiにおいてトランスポートブロックが検出され、且つ、プライマリセルにおけるトランスポートブロックをスケジュールするために用いられるPDCCHがサブフレームiにおけるUE固有サーチスペースで送信され、且つ、トランスポートブロックに対するHARQ-ACKとスケジューリング要求が送信される場合、端末装置1は、セカンダリセルにおけるサブフレームiが第1の所定のサブフレームの何れでもない場合、第3の送信方法をHARQ-ACK送信方法として選択してもよい。即ち、端末装置1にプライマリセルに対する上位層のパラメータshortProcessingTimeが設定されている、且つ、端末装置1にセカンダリセルに対する上位層のパラメータshortProcessingTimeが設定されている、且つ、スケジューリング要求が正のスケジューリング要求であり、プライマリセルにおけるサブフレームiにおいてトランスポートブロックが検出され、且つ、プライマリセルにおけるトランスポートブロックをスケジュールするために用いられるPDCCHがサブフレームiにおけるUE固有サーチスペースで送信され、且つ、トランスポートブロックに対するHARQ-ACKとスケジューリング要求が送信される場合、端末装置1は、セカンダリセルにおけるサブフレームiが第1の所定のサブフレームの何れかである場合、第4の送信方法を選択してもよい。
 以下、本実施形態において、スケジューリングリクエストが正のスケジューリング要求であり、且つ、プライマリセルにおけるサブフレームiにおいて検出したトランスポートブロックに対するHARQ-ACKをプライマリセルサブフレームi+kppで送信する場合における、HARQ-ACKの送信方法の別の決定方法について説明する。
 図16は、本実施形態の正のスケジューリング要求である場合における、プライマリセルサブフレームi+kppにおけるHARQ-ACKの送信方法を選択するための別のフロー図である。即ち、図16は、スケジューリング要求が正のスケジューリング要求であり、且つ、プライマリセルにおけるサブフレームiにおいて検出したトランスポートブロックに対するHARQ-ACKをプライマリセルサブフレームi+kppで送信する場合における、HARQ-ACKの送信方法の別の決定方法を示す図である。
 図16におけるS1104は図11におけるS1100と同じであるため、説明を省略する。
 図16において、HARQ-ACKの送信方法の別の決定方法は、S1105に基づいて与えられてもよい。
 (S1105)端末装置1がサブフレームiにおけるプライマリセルにおいて1つまたは2つのトランスポートブロックが検出される場合、端末装置1は、(A)セカンダリセルにおけるサブフレームjが第1の所定のサブフレームであるかどうか、(B)Case
 CCCにおける条件が満たされるかどうかに少なくとも基づいて、S1106とS1107の内、何れかの処理を行う。図12の示すよう、Case CCCにおける条件が満たされることは、端末装置1にプライマリセルに対する上位層のパラメータshortProcessingTimeが設定されない、且つ、端末装置1にセカンダリセルに対する上位層のパラメータshortProcessingTimeが設定されないことを意味する。Case CCCにおける条件が満たされないことは、プライマリセルとセカンダリセルの内、何れかに対して、端末装置1が上位層のパラメータshortProcessingTimeが設定されることを意味する。
 端末装置1がサブフレームiにおけるプライマリセルにおいて1つまたは2つのトランスポートブロックが検出され、且つ、セカンダリセルにおけるサブフレームjが第1の所定のサブフレームの何れかであり、且つ、Case CCCにおける条件が満たされる場合、端末装置1はS1107の処理を行う。
 また、端末装置1がサブフレームiにおけるプライマリセルにおいて1つまたは2つのトランスポートブロックが検出され、且つ、セカンダリセルにおけるサブフレームjが第1の所定のサブフレームの何れかであっても、Case CCCにおける条件が満たされない場合、端末装置1はS1106の処理を行う。
 端末装置1がサブフレームiにおけるプライマリセルにおいて1つまたは2つのトランスポートブロックが検出され、且つ、セカンダリセルにおけるサブフレームjが第1の所定のサブフレームの何れでもない、且つ、Case CCCにおける条件が満たされる場合、端末装置1はS1106の処理を行う。
 また、端末装置1がサブフレームiにおけるプライマリセルにおいて1つまたは2つのトランスポートブロックが検出され、且つ、セカンダリセルにおけるサブフレームjが第1の所定のサブフレームの何れでもない、且つ、Case CCCにおける条件が満たされる場合、端末装置1は、S1106の処理を行う。
 図16におけるS1106は図11におけるS1102と同じであるため、説明を省略する。図16におけるS1107は図11におけるS1103と同じであるため、説明を省略する。
 本実施形態において、S603およびS1103において、端末装置1は、b(0)を変調することによって1つの複素数値シンボル(complex-valued symbol)を生成し、PUCCHフォーマット1aを用いて該1つの複素数値シンボルを送信してもよい。また、S602、S603、S1102、および、S1103において、端末装置1は、b(0)b(1)を変調することによって1つの複素数値シンボル(complex-valued symbol)を生成し、PUCCHフォーマット1bを用いて該1つの複素数値シンボルを送信してもよい。
 以下、本発明の端末装置1の装置構成について説明する。
 図17は、本発明の一態様における端末装置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、上位層処理部101、制御部103、受信部105、送信部107および、送受信アンテナ109を含んで構成される。上位層処理部101は、無線リソース制御部1011、スケジューリング部1013を含んで構成される。受信部105は、復号化部1051、復調部1053、多重分離部1055、無線受信部1057とチャネル測定部1059を含んで構成される。送信部107は、符号化部1071、PUSCH生成部1073、PUCCH生成部1075、多重部1077、無線送信部1079と上りリンク参照信号生成部10711を含んで構成される。
 上位層処理部101は、ユーザの操作等により生成された上りリンクデータを、送信部107に出力する。また、上位層処理部101は、媒体アクセス制御(MAC: Medium Access Control)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。また、上位層処理部101はPDCCHで受信された下りリンク制御情報などに基づき、受信部105、および送信部107の制御を行なうために制御情報を生成し、制御部103に出力する。
 上位層処理部101が備える無線リソース制御部1011は、自装置の各種設定情報の管理を行なう。例えば、無線リソース制御部1011は、設定されたサービングセルの管理を行なう。また、無線リソース制御部1011は、上りリンクの各チャネルに配置される情報を生成し、送信部107に出力する。無線リソース制御部1011は、受信した下りリンクデータの復号に成功した場合には、ACKを生成し送信部107にACKを出力し、受信した下りリンクデータの復号に失敗した場合には、NACKを生成し、送信部107にNACKを出力する。
 上位層処理部101が備えるスケジューリング部1013は、受信部105を介して受信した下りリンク制御情報を記憶する。スケジューリング部1013は、上りリンクグラントを受信したサブフレームから4つ後のサブフレームにおいて、受信された上りリンクグラントに従ってPUSCHまたはsPUSCHを送信するよう、制御部103を介して送信部107を制御する。スケジューリング部1013は、下りリンクグラントを受信したサブフレームにおいて、受信された下りリンクグラントに従ってPDSCHまたはsPDSCHを受信するよう、制御部103を介して受信部105を制御する。
 制御部103は、上位層処理部101からの制御情報に基づいて、受信部105、および送信部107の制御を行なう制御信号を生成する。制御部103は、生成した制御信号を受信部105、および送信部107に出力して受信部105、および送信部107の制御を行なう。
 受信部105は、制御部103から入力された制御信号に従って、送受信アンテナ109を介して基地局装置3から受信した受信信号を、分離、復調、復号し、復号した情報を上位層処理部101に出力する。
 無線受信部1057は、送受信アンテナ109を介して受信した下りリンクの信号を直交復調し、直交復調されたアナログ信号をディジタル信号に変換する。無線受信部1057は、ディジタル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。
 多重分離部1055は、抽出した信号をPDCCH、sPDSCH、PCFICH、PDSCH、sPDSCH、および、下りリンク参照信号に、それぞれ分離する。多重分離部1055は、分離した下りリンク参照信号をチャネル測定部1059に出力する。
 復調部1053は、PDCCH、sPDCCH、PDSCH、および、sPDSCHに対して、QPSK、16QAM(Quadrature Amplitude Modulation)、64QAM等の変調方式に対する復調を行ない、復号化部1051へ出力する。
 復号化部1051は、下りリンクデータの復号を行い、復号した下りリンクデータを上位層処理部101へ出力する。チャネル測定部1059は、下りリンク参照信号から下りリンクの伝搬路の推定値を算出し、多重分離部1055へ出力する。チャネル測定部1059は、チャネル状態情報を算出し、尚且つ、チャネル状態情報を上位層処理部101へ出力する。
 送信部107は、制御部103から入力された制御信号に従って、上りリンク参照信号を生成し、上位層処理部101から入力された上りリンクデータや上りリンク制御情報を符号化および変調し、PUCCH、PUSCH、および生成した上りリンク参照信号を多重し、送受信アンテナ109を介して基地局装置3に送信する。
 符号化部1071は、上位層処理部101から入力された上りリンク制御情報と上りリンクデータを符号化し、符号化ビットをPUSCH生成部および/またはPUCCH生成部に出力する。
 PUSCH生成部1073は、符号化部1071から入力された符号化ビットhiを変調して変調シンボルを生成し、変調シンボルをDFTすることによってPUSCH/sPUSCHの信号を生成し、尚且つ、DFTされたPUSCH/sPUSCHの信号を多重部1077へ出力する。
 PUCCH生成部1075は、符号化部1071から入力された符号化ビットqi/gi、および/または、SRに基づいて、PUCCH/sPUCCHの信号を生成し、生成したPUCCH/sPUCCHの信号を多重部1077へ出力する。
 上りリンク参照信号生成部10711は上りリンク参照信号を生成し、生成した上りリンク参照信号を多重部1077へ出力する。
 多重部1075は、制御部103から入力された制御信号に従って、PUSCH生成部1073から入力された信号および/またはPUCCH生成部か1075ら入力された信号、および/または、上りリンク参照信号生成部10711から入力された上りリンク参照信号を、送信アンテナポート毎に上りリンクのリソースエレメントに多重する。
 無線送信部1077は、多重された信号を逆高速フーリエ変換(Inverse Fast Fourier Transform: IFFT)して、SC-FDMA方式の変調を行い、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し、アナログ信号から中間周波数の同相成分および直交成分を生成し、中間周波数帯域に対する余分な周波数成分を除去し、中間周波数の信号を高周波数の信号に変換(アップコンバート: up convert)し、余分な周波数成分を除去し、電力増幅し、送受信アンテナ109に出力して送信する。
 以下、本発明の基地局装置3の装置構成について説明する。
 図18は、本発明の一態様における基地局装置3の構成を示す概略ブロック図である。図示するように、基地局装置3は、上位層処理部301、制御部303、受信部305、送信部307、および、送受信アンテナ309、を含んで構成される。また、上位層処理部301は、無線リソース制御部3011とスケジューリング部3013を含んで構成される。また、受信部305は、データ復調/復号部3051、制御情報復調/復号部3053、多重分離部3055、無線受信部3057とチャネル測定部3059を含んで構成される。また、送信部307は、符号化部3071、変調部3073、多重部3075、無線送信部3077と下りリンク参照信号生成部3079を含んで構成される。
 上位層処理部301は、媒体アクセス制御(MAC: Medium Access Control)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。また、上位層処理部301は、受信部305、および送信部307の制御を行なうために制御情報を生成し、制御部303に出力する。
 上位層処理部301が備える無線リソース制御部3011は、下りリンクのPDSCHに配置される下りリンクデータ、RRCシグナル、MAC CE(Control Element)を生成し、又は上位ノードから取得し、HARQ制御部3013に出力する。また、無線リソース制御部3011は、移動局装置1各々の各種設定情報の管理をする。例えば、無線リソース制御部3011は、移動局装置1に設定したサービングセルの管理などを行なう。
 上位層処理部301が備えるスケジューリング部3013は、移動局装置1に割り当てるPUSCH、sPUSCH、PUCCH、および、sPUCCHの無線リソースの管理をしている。スケジューリング部3013は、移動局装置1にPUSCHまたはsPUSCHの無線リソースを割り当てた場合には、PUSCHまたはsPUSCHの無線リソースの割り当てを示す上りリンクグラントを生成し、生成した上りリンクグラントを送信部307へ出力する。
 制御部303は、上位層処理部301からの制御情報に基づいて、受信部305、および送信部307の制御を行なう制御信号を生成する。制御部303は、生成した制御信号を受信部305、および送信部307に出力して受信部305、および送信部307の制御を行なう。
 受信部305は、制御部303から入力された制御信号に従って、送受信アンテナ309を介して移動局装置1から受信した受信信号を分離、復調、復号し、復号した情報を上位層処理部301に出力する。
 無線受信部3057は、送受信アンテナ309を介して受信された上りリンクの信号を直交復調し、直交復調されたアナログ信号をディジタル信号に変換する。無線受信部3057は、ディジタル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し多重分離部3055に出力する。
 多重分離部1055は、無線受信部3057から入力された信号をPUCCH、sPUCCH、PUSCH、sPUSCH、および、上りリンク参照信号などの信号に分離する。尚、この分離は、予め基地局装置3が無線リソース制御部3011で決定し、各移動局装置1に通知した上りリンクグラントに含まれる無線リソースの割り当て情報に基づいて行なわれる。多重分離部3055は、チャネル測定部3059から入力された伝搬路の推定値から、PUCCH、sPUCCH、PUSCH、および、sPUSCHの伝搬路の補償を行なう。また、多重分離部3055は、分離した上りリンク参照信号をチャネル測定部3059に出力する。
 多重分離部3055は、分離したPUCCH、sPUCCH、PUSCH、および、sPUSCHの信号から、上りリンクデータの変調シンボルと上りリンク制御情報(HARQ-ACK)の変調シンボルを取得する。多重分離部3055は、PUSCHまたはsPUSCHの信号から取得した上りリンクデータの変調シンボルをデータ復調/復号部3051へ出力する。多重分離部3055は、PUCCHの信号、sPUCCHの信号、PUSCHの信号、または、sPUSCHの信号から取得した上りリンク制御情報(HARQ-ACK)の変調シンボルを制御情報復調/復号部3053へ出力する。
 チャネル測定部3059は、多重分離部3055から入力された上りリンク参照信号から伝搬路の推定値、チャネルの品質などを測定し、多重分離部3055および上位層処理部301に出力する。
 データ復調/復号部3051は、多重分離部3055から入力された上りリンクデータの変調シンボルから上りリンクデータを復号する。データ復調/復号部3051は、復号された上りリンクデータを上位層処理部301へ出力する。
 制御情報復調/復号部3053は、多重分離部3055から入力されたHARQ-ACKの変調シンボルからHARQ-ACKを復号する。制御情報復調/復号部3053は、復号したHARQ-ACKを上位層処理部301へ出力する。
 送信部307は、制御部303から入力された制御信号に従って、下りリンク参照信号を生成し、上位層処理部301から入力された下りリンク制御情報、下りリンクデータを符号化、および変調し、PDCCH、sPDCCH、PDSCH、sPDSCH、および、下りリンク参照信号を多重して、送受信アンテナ309を介して移動局装置1に信号を送信する。
 符号化部3071は、上位層処理部301から入力された下りリンク制御情報、および、下りリンクデータの符号化を行なう。変調部3073は、符号化部3071から入力された符号化ビットをBPSK、QPSK、16QAM、64QAM等の変調方式で変調する。
 下りリンク参照信号生成部3079は下りリンク参照信号として生成する。多重部3075は、各チャネルの変調シンボルと下りリンク参照信号を多重する。
 無線送信部3077は、多重された変調シンボルなどを逆高速フーリエ変換(Inverse Fast Fourier Transform: IFFT)して、OFDM方式の変調を行い、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し、アナログ信号から中間周波数の同相成分および直交成分を生成し、中間周波数帯域に対する余分な周波数成分を除去し、中間周波数の信号を高周波数の信号に変換(アップコンバート: upconvert)し、余分な周波数成分を除去し、電力増幅し、送受信アンテナ309に出力して送信する。
 端末装置1、および、基地局装置3に含まれる部のそれぞれは、回路として構成されてもよい。図17、および、図18における1つまたは複数の部は、少なくとも1つのプロセッサ、および、当該少なくとも1つのプロセッサと連結されるメモリとして構成されてもよい。
 以下、本実施形態における、端末装置1および基地局装置3の種々の態様について説明する。
 (1)本実施形態の第1の態様は、1つのプライマリセルおよび1つのセカンダリセルを含む2つのサービングセル用いて基地局装置3と通信する端末装置1であって、トランスポートブロックを受信する受信部105と、サブフレームn―kppにおける前記プライマリセルにおいてトランスポートブロックが受信され、且つ、スケジューリング要求が負のスケジューリング要求である、且つ、HARQ-ACKと前記スケジューリング要求がサブフレームnにおいて送信される場合、前記セカンダリセルにおけるサブフレームqが第1の所定のサブフレームの何れでもない場合、第1の送信方法を選択し、前記セカンダリセルにおけるサブフレームjが第1の所定のサブフレームの何れかである場合、第2の送信方法を選択し、選択された送信方法を用いて前記HARQ-ACKのためのPUCCHリソースにおいて第1のHARQ-ACKを送信する送信部107と、を備え、前記第1の送信方法はFDDに対するチャネル選択をともなうPUCCHフォーマット1bをともなうHARQ-ACKの送信方法であり、前記第2の送信方法はFDDに対するPUCCHフォーマット1aまたは1bをともなうHARQ-ACKの送信方法であり、前記サブフレームqは、前記端末装置1に前記セカンダリセルに対する上位層のパラメータshortProcessingTimeが設定されない場合、n-4で与えられ、前記端末装置1に前記セカンダリセルに対する上位層のパラメータshortProcessingTimeが設定されている場合、n-3で与えられてもよい。
 (2)本実施形態の第2の態様は、1つのプライマリセルおよび1つのセカンダリセルを含む2つのサービングセル用いて端末装置1と通信する基地局装置3であって、トランスポートブロックを送信する送信部307と、サブフレームn―kppにおける前記プライマリセルにおいてトランスポートブロックが送信され、且つ、スケジューリング要求が負のスケジューリング要求である、且つ、前記トランスポートブロックに対するHARQ-ACKと前記スケジューリング要求がサブフレームnにおいて送信される場合、前記セカンダリセルにおけるサブフレームqが第1の所定のサブフレームの何れでもない場合、第1の送信方法を選択し、前記セカンダリセルにおけるサブフレームjが第1の所定のサブフレームの何れかである場合、第2の送信方法を選択し、選択された送信方法を用いてHARQ-ACK送信のためのPUCCHリソースにおいて第1のHARQ-ACKを受信する受信部305と、を備え、前記第1の送信方法はFDDに対するチャネル選択をともなうPUCCHフォーマット1bをともなうHARQ-ACKの送信方法であり、前記第2の送信方法はFDDに対するPUCCHフォーマット1aまたは1bをともなうHARQ-ACKの送信方法であり、前記サブフレームqは、前記端末装置1に前記セカンダリセルに対する上位層のパラメータshortProcessingTimeが設定されない場合、n-4で与えられ、前記端末装置1に前記セカンダリセルに対する上位層のパラメータshortProcessingTimeが設定されている場合、n-3で与えられてもよい。
 (3)本実施形態の第3の態様は、1つのプライマリセルおよび1つのセカンダリセルを含む2つのサービングセル用いて基地局装置3と通信する端末装置1であって、トランスポートブロックを受信する受信部105と、サブフレームiにおける前記プライマリセルにおいて1つまたは2つのトランスポートブロックが受信され、且つ、スケジューリング要求が正のスケジューリング要求である、且つ、サブフレームi+kppにおいてHARQ-ACKと前記スケジューリング要求が送信される場合、前記セカンダリセルにおけるサブフレームjが第1の所定のサブフレームの何れでもない場合、第3の送信方法を選択し、前記セカンダリセルにおけるサブフレームjが第1の所定のサブフレームの何れかである場合、第4の送信方法を選択し、選択された送信方法を用いて前記スケジューリング要求のためのPUCCHリソースにおいて第2のHARQ-ACKを送信する送信部107と、を備え、前記第3の送信方法はFDDに対するチャネル選択をともなうPUCCHフォーマット1bをともなうHARQ-ACKとSRの送信方法であり、前記第4の送信方法はFDDに対するPUCCHフォーマット1aまたは1bをともなうHARQ-ACKとSRの送信方法であり、前記サブフレームjは、(I)端末装置1にプライマリセルに対する上位層のパラメータshortProcessingTimeが設定されているかどうか、(II)端末装置1にセカンダリセルに対する上位層のパラメータshortProcessingTimeが設定されているかどうか、および、(III)プライマリセルにおけるサブフレームiにおけるトランスポートブロックをスケジュールするために用いられるPDCCHが何れのサーチスペースで送信されるかに少なくとも基づいて与えられてもよい。
 (4)本実施形態の第4の態様において、1つのプライマリセルおよび1つのセカンダリセルを含む2つのサービングセル用いて端末装置1と通信する基地局装置3であって、トランスポートブロックを送信する送信部307と、サブフレームiにおける前記プライマリセルにおいて1つまたは2つのトランスポートブロックが送信され、且つ、スケジューリング要求が正のスケジューリング要求である、且つ、サブフレームi+kppにおいてHARQ-ACKと前記スケジューリング要求が受信される場合、前記セカンダリセルにおけるサブフレームjが第1の所定のサブフレームの何れでもない場合、第3の送信方法を選択し、前記セカンダリセルにおけるサブフレームjが第1の所定のサブフレームの何れかである場合、第4の送信方法を選択し、選択された送信方法を用いて前記スケジューリング要求のためのPUCCHリソースにおいて第2のHARQ-ACKを受信する受信部107と、を備え、前記第3の送信方法はFDDに対するチャネル選択をともなうPUCCHフォーマット1bをともなうHARQ-ACKとSRの送信方法であり、前記第4の送信方法はFDDに対するPUCCHフォーマット1aまたは1bをともなうHARQ-ACKとSRの送信方法であり、前記サブフレームjは、(I)端末装置1にプライマリセルに対する上位層のパラメータshortProcessingTimeが設定されているかどうか、(II)端末装置1にセカンダリセルに対する上位層のパラメータshortProcessingTimeが設定されているかどうか、および、(III)プライマリセルにおけるサブフレームiにおけるトランスポートブロックをスケジュールするために用いられるPDCCHが何れのサーチスペースで送信されるかに少なくとも基づいて与えられてもよい。
 (5)本実施形態の第1、第2、第3、第4のそれぞれの態様において、第1の所定のサブフレームは、上りリンクサブフレームを含んでもよいし、第1の所定のサブフレームは所定の設定のスペシャルサブフレームを含んでもよいし、前記所定の設定は、ノーマルCPが設定された場合、コンフィギュレーション0または5であり、拡張CPが設定された場合、コンフィギュレーション0または4である。
 (6)本実施形態の第3、第4のそれぞれの態様において、サブフレームjは、前記端末装置1に前記プライマリセルに対する前記上位層のパラメータshortProcessingTimeが設定されない、且つ、前記端末装置1に前記セカンダリセルに対する上位層のパラメータshortProcessingTimeが設定されない場合、iであたえられる。
 (7)本実施形態の第3、第4のそれぞれの態様において、サブフレームjは、前記端末装置1にプライマリセルに対する上位層のパラメータshortProcessingTimeが設定されている、且つ、端末装置1にセカンダリセルに対する上位層のパラメータshortProcessingTimeが設定されない、且つ、プライマリセルにおけるトランスポートブロックをスケジュールするために用いられるPDCCHがサブフレームiにおけるコモンサーチスペースで送信された場合、iであたえられる。
 (8)本実施形態の第3、第4のそれぞれの態様において、サブフレームjは、端末装置1にプライマリセルに対する上位層のパラメータshortProcessingTimeが設定されている、且つ、端末装置1にセカンダリセルに対する上位層のパラメータshortProcessingTimeが設定されていない、且つ、プライマリセルにおけるトランスポートブロックをスケジュールするために用いられるPDCCHがサブフレームiにおけるUE固有サーチスペースで送信された場合、i―1であたえられる。
 (9)本実施形態の第3、第4のそれぞれの態様において、サブフレームjは、端末装置1にプライマリセルに対する上位層のパラメータshortProcessingTimeが設定されている、且つ、端末装置1にセカンダリセルに対する上位層のパラメータshortProcessingTimeが設定されている、且つ、プライマリセルにおけるトランスポートブロックをスケジュールするために用いられるPDCCHがサブフレームiにおけるコモンサーチスペースで送信された場合、i+1であたえられる。
 (10)本実施形態の第3、第4のそれぞれの態様において、サブフレームjは、端末装置1にプライマリセルに対する上位層のパラメータshortProcessingTimeが設定されている、且つ、端末装置1にセカンダリセルに対する上位層のパラメータshortProcessingTimeが設定されている、且つ、プライマリセルにおけるトランスポートブロックをスケジュールするために用いられるPDCCHがサブフレームiにおけるUE固有サーチスペースで送信された場合、iであたえられる。
 これにより、端末装置は効率的に上りリンク制御情報を送信することができる。また、基地局装置は効率的に上りリンク制御情報を受信することができる。
 本発明の一態様に関わる基地局装置3、および端末装置1で動作するプログラムは、本発明の一態様に関わる上記実施形態の機能を実現するように、CPU(Central Processing Unit)等を制御するプログラム(コンピュータを機能させるプログラム)であっても良い。そして、これら装置で取り扱われる情報は、その処理時に一時的にRAM(Random Access Memory)に蓄積され、その後、Flash ROM(Read Only Memory)などの各種ROMやHDD(Hard Disk Drive)に格納され、必要に応じてCPUによって読み出し、修正・書き込みが行われる。
 尚、上述した実施形態における端末装置1、基地局装置3の一部、をコンピュータで実現するようにしても良い。その場合、この制御機能を実現するためのプログラムをコンピュータが読み取り可能な記録媒体に記録して、この記録媒体に記録されたプログラムをコンピュータシステムに読み込ませ、実行することによって実現しても良い。
 尚、ここでいう「コンピュータシステム」とは、端末装置1、又は基地局装置3に内蔵されたコンピュータシステムであって、OSや周辺機器等のハードウェアを含むものとする。また、「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、フレキシブルディスク、光磁気ディスク、ROM、CD-ROM等の可搬媒体、コンピュータシステムに内蔵されるハードディスク等の記憶装置のことをいう。
 さらに「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、インターネット等のネットワークや電話回線等の通信回線を介してプログラムを送信する場合の通信線のように、短時間、動的にプログラムを保持するもの、その場合のサーバやクライアントとなるコンピュータシステム内部の揮発性メモリのように、一定時間プログラムを保持しているものも含んでも良い。また上記プログラムは、前述した機能の一部を実現するためのものであっても良く、さらに前述した機能をコンピュータシステムにすでに記録されているプログラムとの組み合わせで実現できるものであっても良い。
 また、上述した実施形態における基地局装置3は、複数の装置から構成される集合体(装置グループ)として実現することもできる。装置グループを構成する装置の各々は、上述した実施形態に関わる基地局装置3の各機能または各機能ブロックの一部、または、全部を備えてもよい。装置グループとして、基地局装置3の一通りの各機能または各機能ブロックを有していればよい。また、上述した実施形態に関わる端末装置1は、集合体としての基地局装置と通信することも可能である。
 また、上述した実施形態における基地局装置3は、EUTRAN(Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network)であってもよい。また、上述した実施形態における基地局装置3は、eNodeBに対する上位ノードの機能の一部または全部を有してもよい。
 また、上述した実施形態における端末装置1、基地局装置3の一部、又は全部を典型的には集積回路であるLSIとして実現してもよいし、チップセットとして実現してもよい。端末装置1、基地局装置3の各機能ブロックは個別にチップ化してもよいし、一部、又は全部を集積してチップ化してもよい。また、集積回路化の手法はLSIに限らず専用回路、又は汎用プロセッサで実現しても良い。また、半導体技術の進歩によりLSIに代替する集積回路化の技術が出現した場合、当該技術による集積回路を用いることも可能である。
 また、上述した実施形態では、通信装置の一例として端末装置を記載したが、本願発明は、これに限定されるものではなく、屋内外に設置される据え置き型、または非可動型の電子機器、たとえば、AV機器、キッチン機器、掃除・洗濯機器、空調機器、オフィス機器、自動販売機、その他生活機器などの端末装置もしくは通信装置にも適用出来る。
 以上、この発明の実施形態に関して図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこの実施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計変更等も含まれる。また、本発明の一態様は、請求項に示した範囲で種々の変更が可能であり、異なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み合わせて得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。また、上記各実施形態に記載された要素であり、同様の効果を奏する要素同士を置換した構成も含まれる。
 本発明の一態様は、例えば、通信システム、通信機器(例えば、携帯電話装置、基地局装置、無線LAN装置、或いはセンサーデバイス)、集積回路(例えば、通信チップ)、又はプログラム等において、利用することができる。
1(1A、1B、1C) 端末装置
3 基地局装置
101 上位層処理部
103 制御部
105 受信部
107 送信部
301 上位層処理部
303 制御部
305 受信部
307 送信部
1011 無線リソース制御部
1013 スケジューリング部
3011 無線リソース制御部
3013 スケジューリング部

Claims (16)

  1.  1つのFDDのプライマリセルおよび1つのTDDのセカンダリセルを含む2つのサービングセルを少なくとも用いて基地局装置と通信する端末装置であって、
     1つまたは2つのトランスポートブロックを受信する受信部と、
     スケジューリング要求が正のスケジュール要求であり、且つ、サブフレームiにおける前記プライマリセルにおいて前記1つまたは2つのトランスポートブロックが受信され、且つ、あるサブフレームにおいてHARQ-ACKと前記スケジューリング要求が送信され、且つ、前記セカンダリセルにおけるサブフレームjが第1の所定のサブフレームの何れでもない場合、第3の送信方法を選択し、
     前記スケジューリング要求が前記正のスケジュール要求であり、且つ、前記サブフレームiにおける前記プライマリセルにおいて前記1つまたは2つのトランスポートブロックが受信され、且つ、あるサブフレームにおいて前記HARQ-ACKと前記スケジューリング要求が送信され、且つ、前記セカンダリセルにおけるサブフレームjが第1の所定のサブフレームの何れかである場合、第4の送信方法を選択し、
     選択された送信方法を用いて前記スケジューリング要求のためのPUCCHリソースにおいて前記HARQ-ACKを送信する送信部と、を備え、
     前記第3の送信方法はFDDに対するチャネル選択をともなうPUCCHフォーマット1bをともなうHARQ-ACKとSRの送信方法であり、
     前記第4の送信方法はFDDに対するPUCCHフォーマット1aまたは1bをともなうHARQ-ACKとSRの送信方法であり、
     前記サブフレームjは、(I)端末装置1に前記プライマリセルに対する上位層のパラメータshortProcessingTimeが設定されているかどうかと、(II)端末装置1に前記セカンダリセルに対する上位層のパラメータshortProcessingTimeが設定されているかどうかとに少なくとも基づいて与えられる
     端末装置。
  2.  前記サブフレームjは、プライマリセルに対する上位層のパラメータshortProcessingTimeが設定されている、且つ、セカンダリセルに対する上位層のパラメータshortProcessingTimeが設定されていない、且つ、C-RNTIによってスクランブルされているPDCCHがUE固有サーチスペースで送信された場合、i―1であたえられる
     請求項1に記載の端末装置。
  3.  前記サブフレームjは、プライマリセルに対する上位層のパラメータshortProcessingTimeが設定されている、且つ、セカンダリセルに対する上位層のパラメータshortProcessingTimeが設定されている、且つ、C-RNTIによってスクランブルされているPDCCHがコモンサーチスペースで送信された場合、i+1であたえられる
     請求項1に記載の端末装置。
  4.  前記サブフレームjは、プライマリセルに対する上位層のパラメータshortProcessingTimeが設定されていない、且つ、セカンダリセルに対する上位層のパラメータshortProcessingTimeが設定されていない場合、iであたえられる
     請求項1に記載の端末装置。
  5.  前記サブフレームjは、プライマリセルに対する上位層のパラメータshortProcessingTimeが設定されている、且つ、セカンダリセルに対する上位層のパラメータshortProcessingTimeが設定されていない、且つ、前記PDCCHがコモンサーチスペースで送信された場合、iであたえられる
     請求項1に記載の端末装置。
  6.  前記サブフレームjは、プライマリセルに対する上位層のパラメータshortProcessingTimeが設定されている、且つ、セカンダリセルに対する上位層のパラメータshortProcessingTimeが設定されている、且つ、前記PDCCHがUE固有サーチスペースで送信された場合、iであたえられる
     請求項1に記載の端末装置。
  7.  前記第1の所定のサブフレームは、無線フレーム内の、上りリンクサブフレームと複数の所定の設定のうちのいずれかのスペシャルサブフレームとであり、
     前記複数の所定の設定は、ノーマルCPが設定された場合、コンフィギュレーション0と5を含み、拡張CPが設定された場合、コンフィギュレーション0と4とを含む
     請求項1に記載の端末装置。
  8.  1つのFDDのプライマリセルおよび1つのTDDのセカンダリセルを含む2つのサービングセルを少なくとも用いて端末装置と通信する基地局装置であって、
     1つまたは2つのトランスポートブロックを受信する受信部と、
     スケジューリング要求が正のスケジュール要求であり、且つ、サブフレームiにおける前記プライマリセルにおいて前記1つまたは2つのトランスポートブロックが受信され、且つ、あるサブフレームにおいてHARQ-ACKと前記スケジューリング要求が送信され、且つ、前記セカンダリセルにおけるサブフレームjが第1の所定のサブフレームの何れでもない場合、第3の送信方法を選択し、
     前記スケジューリング要求が前記正のスケジュール要求であり、且つ、前記サブフレームiにおける前記プライマリセルにおいて前記1つまたは2つのトランスポートブロックが受信され、且つ、あるサブフレームにおいて前記HARQ-ACKと前記スケジューリング要求が送信され、且つ、前記セカンダリセルにおけるサブフレームjが第1の所定のサブフレームの何れかである場合、第4の送信方法を選択し、
     選択された送信方法に基づき、前記スケジューリング要求のためのPUCCHリソースにおいて前記HARQ-ACKを受信する受信部と、を備え、
     前記第3の送信方法はFDDに対するチャネル選択をともなうPUCCHフォーマット1bをともなうHARQ-ACKとSRの送信方法であり、
     前記第4の送信方法はFDDに対するPUCCHフォーマット1aまたは1bをともなうHARQ-ACKとSRの送信方法であり、
     前記サブフレームjは、(I)端末装置1に前記プライマリセルに対する上位層のパラメータshortProcessingTimeが設定されているかどうかと、(II)端末装置1に前記セカンダリセルに対する上位層のパラメータshortProcessingTimeが設定されているかどうかとに少なくとも基づいて与えられる
     基地局装置。
  9.  前記サブフレームjは、プライマリセルに対する上位層のパラメータshortProcessingTimeが設定されている、且つ、セカンダリセルに対する上位層のパラメータshortProcessingTimeが設定されていない、且つ、C-RNTIによってスクランブルされているPDCCHがUE固有サーチスペースで送信された場合、i―1であたえられる
     請求項8に記載の基地局装置。
  10.  前記サブフレームjは、プライマリセルに対する上位層のパラメータshortProcessingTimeが設定されている、且つ、セカンダリセルに対する上位層のパラメータshortProcessingTimeが設定されている、且つ、C-RNTIによってスクランブルされているPDCCHがコモンサーチスペースで送信された場合、i+1であたえられる
     請求項8に記載の基地局装置。
  11.  前記サブフレームjは、プライマリセルに対する上位層のパラメータshortProcessingTimeが設定されていない、且つ、セカンダリセルに対する上位層のパラメータshortProcessingTimeが設定されていない場合、iであたえられる
     請求項8に記載の基地局装置。
  12.  前記サブフレームjは、プライマリセルに対する上位層のパラメータshortProcessingTimeが設定されている、且つ、セカンダリセルに対する上位層のパラメータshortProcessingTimeが設定されていない、且つ、前記PDCCHがコモンサーチスペースで送信された場合、iであたえられる
     請求項8に記載の基地局装置。
  13.  前記サブフレームjは、プライマリセルに対する上位層のパラメータshortProcessingTimeが設定されている、且つ、セカンダリセルに対する上位層のパラメータshortProcessingTimeが設定されている、且つ、前記PDCCHがUE固有サーチスペースで送信された場合、iであたえられる
     請求項8に記載の基地局装置。
  14.  前記第1の所定のサブフレームは、無線フレーム内の、上りリンクサブフレームと複数の所定の設定のうちのいずれかのスペシャルサブフレームとであり、
     前記複数の所定の設定は、ノーマルCPが設定された場合、コンフィギュレーション0と5を含み、拡張CPが設定された場合、コンフィギュレーション0と4とを含む
     請求項8に記載の基地局装置。
  15.  1つのFDDのプライマリセルおよび1つのTDDのセカンダリセルを含む2つのサービングセルを少なくとも用いて基地局装置と通信する端末装置の通信方法であって、
     1つまたは2つのトランスポートブロックを受信することと、
     スケジューリング要求が正のスケジュール要求であり、且つ、サブフレームiにおける前記プライマリセルにおいて前記1つまたは2つのトランスポートブロックが受信され、且つ、あるサブフレームにおいてHARQ-ACKと前記スケジューリング要求が送信され、且つ、前記セカンダリセルにおけるサブフレームjが第1の所定のサブフレームの何れでもない場合、第3の送信方法を選択することと、
     前記スケジューリング要求が前記正のスケジュール要求であり、且つ、前記サブフレームiにおける前記プライマリセルにおいて前記1つまたは2つのトランスポートブロックが受信され、且つ、あるサブフレームにおいて前記HARQ-ACKと前記スケジューリング要求が送信され、且つ、前記セカンダリセルにおけるサブフレームjが第1の所定のサブフレームの何れかである場合、第4の送信方法を選択することと、
     選択された送信方法を用いて前記スケジューリング要求のためのPUCCHリソースにおいて前記HARQ-ACKを送信することと、
     を有し、
     前記第3の送信方法はFDDに対するチャネル選択をともなうPUCCHフォーマット1bをともなうHARQ-ACKとSRの送信方法であり、
     前記第4の送信方法はFDDに対するPUCCHフォーマット1aまたは1bをともなうHARQ-ACKとSRの送信方法であり、
     前記サブフレームjは、(I)端末装置1に前記プライマリセルに対する上位層のパラメータshortProcessingTimeが設定されているかどうかと、(II)端末装置1に前記セカンダリセルに対する上位層のパラメータshortProcessingTimeが設定されているかどうかとに少なくとも基づいて与えられる
     通信方法。
  16.  1つのFDDのプライマリセルおよび1つのTDDのセカンダリセルを含む2つのサービングセルを少なくとも用いて端末装置と通信する基地局装置の通信方法であって、
     1つまたは2つのトランスポートブロックを受信することと、
     スケジューリング要求が正のスケジュール要求であり、且つ、サブフレームiにおける前記プライマリセルにおいて前記1つまたは2つのトランスポートブロックが受信され、且つ、あるサブフレームにおいてHARQ-ACKと前記スケジューリング要求が送信され、且つ、前記セカンダリセルにおけるサブフレームjが第1の所定のサブフレームの何れでもない場合、第3の送信方法を選択することと、
     前記スケジューリング要求が前記正のスケジュール要求であり、且つ、前記サブフレームiにおける前記プライマリセルにおいて前記1つまたは2つのトランスポートブロックが受信され、且つ、あるサブフレームにおいて前記HARQ-ACKと前記スケジューリング要求が送信され、且つ、前記セカンダリセルにおけるサブフレームjが第1の所定のサブフレームの何れかである場合、第4の送信方法を選択することと、
     選択された送信方法に基づき、前記スケジューリング要求のためのPUCCHリソースにおいて前記HARQ-ACKを受信することと、
     を有し、
     前記第3の送信方法はFDDに対するチャネル選択をともなうPUCCHフォーマット1bをともなうHARQ-ACKとSRの送信方法であり、
     前記第4の送信方法はFDDに対するPUCCHフォーマット1aまたは1bをともなうHARQ-ACKとSRの送信方法であり、
     前記サブフレームjは、(I)端末装置1に前記プライマリセルに対する上位層のパラメータshortProcessingTimeが設定されているかどうかと、(II)端末装置1に前記セカンダリセルに対する上位層のパラメータshortProcessingTimeが設定されているかどうかとに少なくとも基づいて与えられる
     通信方法。
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