JP6360187B2 - キャリアアグリゲーション技法が適用された無線通信システムにおける下りリンク制御チャネルを受信する方法及びそのための装置 - Google Patents

キャリアアグリゲーション技法が適用された無線通信システムにおける下りリンク制御チャネルを受信する方法及びそのための装置 Download PDF

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Description

本発明は無線通信システムに関するもので、より詳しくは、キャリアアグリゲーション技法(carrier aggregation)が適用された無線通信システムにおける下りリンク制御チャネルを受信する方法及びキャリアアグリゲーション技法が適用された無線通信システムにおける下りリンク制御チャネルを受信する装置に関するものである。
本発明を適用できる無線通信システムの一例として、3GPP LTE(3rd Generation Partnership Project Long Term Evolution;以下、「LTE」という。)通信システムについて概略的に説明する。
図1は、無線通信システムの一例としてE−UMTSネットワークの構造を概略的に示す図である。E−UMTS(Evolved Universal Mobile Telecommunications System)は、従来の(既存の)(conventional)UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)から進展したシステムであり、現在3GPPにおいて基礎的な標準化作業が進行中である。E−UMTSを一般にLTE(Long Term Evolution)システムと呼ぶこともできる。UMTS及びE−UMTSの技術規格(technical specification)の詳細な内容は、それぞれ、「3rd Generation Partnership Project;Technical Specification Group Radio Access Network」のRelease 7及びRelease 8を参照すればよい。
図1を参照すると、E−UMTSは、端末(User Equipment;UE)、基地局(eNodeB;eNB)、及びネットワーク(E−UTRAN)の終端に位置して外部ネットワークに接続するアクセスゲートウェイ(Access Gateway;AG)を含んでいる。基地局は、ブロードキャストサービス、マルチキャストサービス及び/又はユニキャストサービスのために多重データストリーム(multi data streams)を同時に送信することができる。
一つの基地局には一つ又は複数のセルが存在する。セルは、1.44、3、5、10、15、20MHzなどの帯域幅のいずれか一つに設定され、複数の端末に下り又は上り送信サービスを提供する。異なる(個別の)セルは、それぞれ対応する(個別の)帯域幅を提供するように設定されてもよい。基地局は、複数の端末に関するデータ送受信を制御する。下りリンク(DownLink;DL)データについて、基地局は、下りリンクスケジューリング情報を送信し、該当の(対応する)(corresponding)端末にデータが送信される時間/周波数領域、符号化、データサイズ、HARQ(Hybrid Automatic Repeat and reQuest)関連情報などを知らせる。また、上りリンク(UpLink;UL)データについて、基地局は、上りリンクスケジューリング情報を該当の端末に送信し、該当の端末が使用できる時間/周波数領域、符号化、データサイズ、HARQ関連情報などを知らせる。基地局間では、ユーザトラヒック(トラフィック)(user-traffic)又は制御トラヒックの送信のためのインターフェースを用いることができる。コアネットワーク(Core Network;CN)は、AG、及び端末のユーザ登録などのためのネットワークノードなどで構成することができる。AGは、複数のセルで構成されるTA(Tracking Area)単位で端末のモビリティ(移動性、移動)(mobility)を管理する。
無線通信技術は、WCDMA(登録商標)に基づいてLTEまで開発されてきたが、ユーザ及び事業者の要求及び期待は増す一方である。その上、他の無線アクセス(接続)(radio access)技術の開発が続いており、将来、競争力を持つためには新しい技術発展(進化)(evolution)が要求される。ビット当たりのコストの削減、サービス可用性の増大、柔軟な周波数帯域の使用、単純構造及びオープン(開放型)インターフェース、端末の適度な電力消耗(消費)(power consumption)などが要求される。
前述したような論議に基づき、以下ではキャリアアグリゲーション技法が適用された無線通信システムにおける下りリンク制御チャネルを受信する方法及びそのための装置を提案する。
本発明の一実施例によるキャリアアグリゲーション技法が適用された無線通信システムにおいて間欠受信(Discontinuous Reception;DRX)モードである端末が下りリンク制御チャネルを検出する方法は、時分割二重通信(Time Division Duplex;TDD)プライマリ(Primary)セルと関連した特定の上りリンク/下りリンクサブフレーム設定に基づき、TDDプライマリセル及び周波数分割二重通信(Frequency Division Duplex;FDD)セカンダリ(Secondary)セルにおける下りリンク制御チャネル検出サブフレームを設定する段階と、サブフレーム数単位で定義される予め設定されたDRX関連タイマ(DRXに関連するタイマ)(DRX related timer)が動作(作動)する間、TDDプライマリセル又はFDDセカンダリセルを介して下りリンク制御チャネル検出サブフレームの一つから下りリンク制御チャネルを検出する段階と、検出された下りリンク制御チャネルに基づいて下りリンクデータ信号を受信する段階と、を有し、FDDセカンダリセルにおける下りリンク制御チャネル検出サブフレームは、特定の上りリンク/下りリンクサブフレーム設定上の下りリンクサブフレームの位置又は予め設定された長さ以上の下りリンクリソースを有するスペシャル(特別)サブフレーム(special subframe)の位置と一致する、FDDセカンダリセル上のサブフレームを有することを特徴とする。
ここで、予め設定されたDRX関連タイマは、下りリンク制御チャネル検出サブフレームの中で、TDDプライマリセルに対してシステム情報によって前もって設定される上りリンク/下りリンクサブフレーム設定上の下りリンクサブフレームの位置又は予め設定された長さ以上の下りリンクリソースを有するスペシャルサブフレームの位置と一致するサブフレームでのみカウントされることを特徴とする。
好ましくは、本発明が適用される端末は、TDDプライマリセル及びFDDセカンダリセルにおける同時(simultaneous)送信及び受信が不可能であることを特徴とする。
さらに、方法は、TDDプライマリセルにおけるサブフレームの用途の動的変更のための上りリンク/下りリンクサブフレーム設定に関する情報の検出を試みる段階をさらに有することができる。この場合、上りリンク/下りリンクサブフレーム設定に関する情報の検出に失敗した場合、特定の上りリンク/下りリンクサブフレーム設定は、端末に割り当てられた上りリンク/下りリンクサブフレーム設定の中で、下りリンクサブフレーム数が最大である上りリンク/下りリンクサブフレーム設定であることを特徴とする。特に、下りリンクサブフレームの個数が最大である上りリンク/下りリンクサブフレーム設定は、TDDプライマリセルにおける下りリンクハイブリッド自動再送要求(Hybrid Automatic Repeat and reQuest;HARQ)動作のために割り当てられた上りリンク/下りリンクサブフレーム設定であってもよい。
一方、上りリンク/下りリンクサブフレーム設定に関する情報の検出に成功した場合、特定の上りリンク/下りリンクサブフレーム設定は、検出された上りリンク/下りリンクサブフレーム設定であってもよい。
一方、本発明の他の態様である、キャリアアグリゲーション技法が適用された無線通信システムにおいて間欠受信(Discontinuous Reception;DRX)モードで動作する端末装置は、ネットワークと信号を送受信するための無線通信モジュールと、信号を処理するためのプロセッサと、を有し、プロセッサは、時分割二重通信(Time Division Duplex;TDD)プライマリ(Primary)セルと関連した特定の上りリンク/下りリンクサブフレーム設定に基づき、TDDプライマリセル及び周波数分割二重通信(Frequency Division Duplex;FDD)セカンダリ(Secondary)セルにおける下りリンク制御チャネル検出サブフレームを設定し、サブフレーム数単位で定義される予め設定されたDRX関連タイマが動作する間、TDDプライマリセル又はFDDセカンダリセルを介して下りリンク制御チャネル検出サブフレームの一つから下りリンク制御チャネルを検出し、検出された下りリンク制御チャネルに基づいて下りリンクデータ信号を受信するように無線通信モジュールを制御し、FDDセカンダリセルにおける下りリンク制御チャネル検出サブフレームは、特定の上りリンク/下りリンクサブフレーム設定上の下りリンクサブフレームの位置又は予め設定された長さ以上の下りリンクリソースを有するスペシャルサブフレーム(special subframe)の位置と一致する、FDDセカンダリセル上のサブフレームを有することを特徴とする。
本発明の実施例によると、無線リソースの用途が動的に変更可能な通信システムにおいてチャネル状態情報測定のための参照リソースをより効率的に定義することができ、これによりチャネル状態情報の測定をより安定的に行うことができる。
本発明で得られる効果は以上で言及した効果に制限されず、言及しなかったさらに他の効果は、下記の記載から本発明が属する技術分野で通常の知識を持った者に明らかに理解可能であろう。
無線通信システムの一例としてE−UMTSネットワーク構造を概略的に例示する図である。 3GPP無線アクセスネットワーク規格に基づく端末とE−UTRANとの間の無線インターフェースプロトコル(Radio Interface Protocol)の制御プレーン(Control Plane)及びユーザプレーン(User Plane)の構造を例示する図である。 3GPPシステムに用いられる物理チャネル及びこれらを用いた一般的な信号伝送(送信)(transmitting)方法を例示する図である。 LTEシステムに使われる下りリンク無線フレームの構造を例示する図である。 LTEシステムに使われる上りリンクサブフレームの構造を示す図である。 LTE TDDシステムにおける無線フレームの構造を例示する図である。 キャリアアグリゲーション技法を説明する概念図である。 呼び出しメッセージを用いた一般的な送受信方法を説明するための図である。 DRXの概念を示す図である。 LTEシステムにおいてDRX動作を例示する図である。 本発明の実施例によって、PDCCHを受信する例を示すフローチャートである。 本発明の一実施例による通信装置のブロック構成図を例示する図である。
以下に添付の図面を参照して説明する本発明の実施例から、本発明の構成、作用及び他の特徴が容易に理解されるであろう。以下に説明する実施例は、本発明の技術的特徴が3GPPシステムに適用された例である。
本明細書ではLTEシステム及びLTE−Aシステムを用いて本発明の実施例を説明するが、これは例示に過ぎず、本発明の実施例は、上述した定義に該当するいかなる通信システムにも適用可能である。また、本明細書において、基地局の名称は、RRH(Remote Radio Head)、送信ポイント(Transmission Point;TP)、受信ポイント(Reception Point;RP)、eNB、中継機(relay)などを含む包括的な意味で使われる。
図2は、3GPP無線アクセスネットワーク(網)(network)規格に基づく端末とE−UTRANとの間の無線インターフェースプロトコル(Radio Interface Protocol)の制御(コントロール)プレーン及びユーザプレーンの構造を示す図である。制御プレーンは、端末(UE)とネットワークとが呼を管理するために用いる制御メッセージが送信される通信路(パス)(path)のことを意味する。ユーザプレーンは、アプリケーション層で生成されたデータ、例えば、音声データ又はインターネットパケットデータなどが送信される通信路のことを意味する。
第1層である物理層は、物理チャネル(Physical Channel)を用いて上位層に情報送信サービス(Information Transfer Service)を提供する。物理層は、上位のメディアアクセス(媒体接続)制御(Medium Access Control)層とはトランスポート(伝送)チャネル(Transport Channel)で接続されている。該トランスポートチャネルを介してメディアアクセス制御層と物理層との間でデータが移動する。送信側の物理層と受信側の物理層との間では、物理チャネルを介してデータが移動する。該物理チャネルは、時間及び周波数を無線リソースとして活用する。具体的には、物理チャネルは、下りリンクにおいてOFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access)方式で変調され、上りリンクにおいてSC−FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)方式で変調される。
第2層のメディアアクセス制御(Medium Access Control;MAC)層は、論理チャネル(Logical Channel)を介して、上位層である無線リンク制御(Radio Link Control;RLC)層にサービスを提供する。第2層のRLC層は、信頼できるデータ送信をサポート(支援)する(support)。RLC層の機能は、MAC内部の機能ブロックによって具現されてもよい。第2層のPDCP(Packet Data Convergence Protocol)層は、帯域幅の狭い無線インターフェースでIPv4やIPv6などのIPパケットを効率的に送信するために、余分な制御情報を減らすヘッダ圧縮(Header Compression)機能を果たす。
第3層の最下部に位置する無線リソース制御(Radio Resource Control;RRC)層は、制御プレーンにのみ定義される。RRC層は、無線ベアラ(Radio Bearer)の設定(Configuration)、再設定(Re-configuration)及び解放(解除)(Release)に関連して、論理チャネル、トランスポートチャネル及び物理チャネルの制御を担当する。無線ベアラ(RB)は、端末とネットワークとの間のデータ伝達のために第2層によって提供されるサービスを意味する。そのために、端末のRRC層とネットワークのRRC層とがRRCメッセージを互いに交換する。端末のRRC層とネットワークのRRC層との間にRRC接続(RRC Connected)がある場合、端末は、RRC接続状態(Connected Mode)にあり、そうでない場合は、RRC休止状態(Idle Mode)にある。RRC層の上位にあるNAS(Non-Access Stratum)層は、セッション管理(Session Management)及びモビリティ管理(Mobility Management)などの機能を果たす。
基地局(eNB)を構成する一つのセルは、1.4、3、5、10、15、20MHzなどの帯域幅のうちの一つに設定され、複数の端末に下り又は上り送信サービスを提供する。異なる(別個の)(Different)セルは、それぞれ対応する(別個の)帯域幅を提供するように設定されてもよい(Different cells can be configured to provide corresponding bandwidths, respectively)。
ネットワークから端末にデータを送信する下りトランスポートチャネルとしては、システム情報を送信するBCH(Broadcast CHannel)、ページングメッセージを送信するPCH(Paging CHannel)、ユーザトラヒックや制御メッセージを送信する下りSCH(Shared CHannel)などがある。下りマルチキャスト又は放送サービスのトラヒック又は制御メッセージは、下りSCHで送信されてもよく、別の下りMCH(Multicast CHannel)で送信されてもよい。一方、端末からネットワークにデータを送信する上りトランスポートチャネルとしては、初期制御メッセージを送信するRACH(Random Access CHannel)、ユーザトラヒックや制御メッセージを送信する上りSCH(Shared CHannel)がある。トランスポートチャネルの上位に存在し、トランスポートチャネルにマッピングされる論理チャネル(Logical Channel)としては、BCCH(Broadcast Control CHannel)、PCCH(Paging Control CHannel)、CCCH(Common Control CHannel)、MCCH(Multicast Control CHannel)、MTCH(Multicast Traffic CHannel)などがある。
図3は、3GPPシステムに用いられる物理チャネル及びこれらのチャネルを用いた一般的な信号送信方法を説明するための図である。
端末は、電源が入ったり、新しいセルに進入したりした場合に、基地局と同期を取るなどの初期セルサーチ(探索)(Initial cell search)作業を行う(S301)。そのために、端末は、基地局から1次(プライマリ)同期チャネル(Primary Synchronization CHannel;P−SCH)及び2次(セカンダリ)同期チャネル(Secondary Synchronization CHannel;S−SCH)を受信して基地局と同期を取り、セルIDなどの情報を取得することができる。その後、端末は、基地局から物理放送チャネル(Physical Broadcast Channel)を受信し、セル内放送情報を取得することができる。一方、端末は、初期セルサーチ段階で、下りリンク参照信号(DownLink Reference Signal;DL RS)を受信し、下りリンクチャネル状態を確認することができる。
初期セルサーチを終えた端末は、物理下りリンク制御チャネル(Physical Downlink Control CHannel;PDCCH)と当該PDCCHに載せられた情報に基づく物理下りリンク共有チャネル(Physical Downlink Control CHannel;PDSCH)とを受信することによって、より具体的なシステム情報を取得することができる(S302)。
一方、基地局に初めてアクセス(接続)したり(access)又は信号送信のための無線リソースがない場合には、端末は基地局にランダムアクセス手順(Random Access Procedure;RACH)を行うことができる(S303乃至S306)。そのために、端末は、物理ランダムアクセスチャネル(Physical Random Access CHannel;PRACH)を介して特定シーケンスをプリアンブルとして送信し(S303及びS305)、PDCCH及び対応するPDSCHを介して、プリアンブルに対する応答メッセージを受信することができる(S304及びS306)。コンテンション(競合)(contention)ベースのRACHに対しては、衝突解決手順(Contention Resolution Procedure)をさらに行うことができる。
上述の手順を行った端末は、その後、一般的な上りリンク/下りリンク信号送信手順として、PDCCH/PDSCH受信(S307)、及び物理上りリンク共有チャネル(Physical Uplink Shared CHannel;PUSCH)/物理上りリンク制御チャネル(Physical Uplink Control CHannel;PUCCH)送信(S308)を行うことができる。特に、端末は、PDCCHを介して下りリンク制御情報(Downlink Control Information;DCI)を受信する。ここで、DCIは、端末に対するリソース割り当て情報などの制御情報を含んでおり、その使用目的によってフォーマットが異なる。
一方、端末が上りリンクで基地局に送信するか、又は端末が基地局から受信する制御情報は、下りリンク/上りリンクACK/NACK信号、CQI(Channel Quality Indicator)、PMI(Precoding Matrix Index)、RI(Rank Indicator)などを含む。3GPP LTEシステムでは、端末は、これらのCQI/PMI/RIなどの制御情報をPUSCH及び/又はPUCCHを介して送信することができる。
図4は、下りリンク無線フレームで一つのサブフレームの制御領域に含まれる制御チャネルを例示する図である。
図4を参照すると、サブフレームは14個のOFDMシンボルで構成されている。サブフレーム設定によって、先頭の1〜3個のOFDMシンボルは制御領域として用いられ、残りの13個〜11個のOFDMシンボルはデータ領域として用いられる。同図において、R1〜R4は、アンテナ0〜3に対する参照信号(Reference Signal(RS)又はPilot Signal)を表す。RSは、制御領域かデータ領域かを問わず、サブフレーム内に一定のパターンで固定される。制御チャネルは、制御領域でRSが割り当てられていないリソースに割り当てられ、トラヒックチャネルもデータ領域でRSが割り当てられていないリソースに割り当てられる。制御領域に割り当てられる制御チャネルには、PCFICH(Physical Control Format Indicator CHannel)、PHICH(Physical Hybrid-ARQ Indicator CHannel)、PDCCH(Physical Downlink Control CHannel)などがある。
PCFICHは物理制御フォーマット指示子チャネルであり、サブフレームごとにPDCCHに用いられるOFDMシンボルの個数を端末に知らせる。PCFICHは、最初のOFDMシンボルに位置し、PHICH及びPDCCHに優先して(より先に)(prior to)設定される。PCFICHは4個のREG(Resource Element Group)で構成され、各REGはセルID(Cell IDentity)に基づいて制御領域内に分散(分布)される(distributed)。1個のREGは4個のRE(Resource Element)で構成される。REは、1副搬送波×1 OFDMシンボルとして定義される最小物理リソースを表す。PCFICH値は帯域幅によって、1〜3又は2〜4の値を示し、QPSK(Quadrature Phase Shift Keying)で変調される。
PHICHは、物理HARQ(Hybrid-Automatic Repeat and reQuest)指示子チャネルであり、上りリンク送信に対するHARQ ACK/NACKを搬送するために用いられる。すなわち、PHICHは、上りリンクHARQのためのDL ACK/NACK情報が送信されるチャネルを表す。PHICHは、1個のREGで構成され、セル固有(特定)(cell-specific)にスクランブル(scrambling)される。ACK/NACKは1ビットで指示され、BPSK(Binary phase shift keying)で変調される。変調されたACK/NACKは拡散率(因子)(Spreading Factor;SF)=2又は4で拡散される。同一のリソースにマッピングされる複数のPHICHは、PHICHグループを構成する。PHICHグループに多重化されるPHICHの個数は、拡散コードの個数によって決定される。PHICH(グループ)は周波数領域及び/又は時間領域でダイバーシチ利得を得るために3回反復(repetition)される。
PDCCHは、物理下りリンク制御チャネルであり、サブフレームの先頭におけるn個のOFDMシンボルに割り当てられる。ここで、nは1以上の整数であり、PCFICHによって指示される。PDCCHは一つ又は複数のCCE(Control Channel Element)で構成される。PDCCHは、トランスポートチャネルであるPCH(Paging CHannel)及びDL−SCH(DownLink-Shared CHannel)のリソース割り当てに関する情報、上りリンクスケジューリンググラント(Uplink Scheduling Grant)、HARQ情報などを、各端末又は端末グループに送る。PCH(Paging CHannel)及びDL−SCH(DownLink-Shared CHannel)はPDSCHを介して送信される。したがって、基地局及び端末は、一般に、特定の制御情報又は特定のサービスデータ以外は、PDSCHを介してそれぞれ送信及び受信する。
PDSCHのデータがどの端末(1つ又は複数の端末)に送信されるか、これらの端末がどのようにPDSCHデータを受信してデコードすべきかに関する情報などが、PDCCHに含まれて送信される。例えば、特定PDCCHが「A」というRNTI(Radio Network Temporary Identity)でCRC(Cyclic Redundancy Check)マスクされており、「B」という無線リソース(例、周波数位置)及び「C」という伝送形式情報(例、トランスポート(伝送)(transport)ブロックサイズ、変調方式、コーディング情報など)を用いて送信されるデータに関する情報が、特定サブフレームで送信されると仮定する。この場合、セル内の端末は、自体のRNTI情報を用いてPDCCHを監視(monitering)し、「A」のRNTIを有する一つ又は複数の端末がある場合、これらの端末は、PDCCHを受信し、受信したPDCCHの情報に基づいて、「B」及び「C」が示すPDSCHを受信する。
図5は、LTEシステムで用いられる上りリンクサブフレームの構造を示す図である。
図5を参照すると、上りリンクサブフレームは、制御情報を搬送するPUCCH(Physical Uplink Control CHannel)が割り当てられる領域と、ユーザデータを搬送するPUSCH(Physical Uplink Shared CHannel)が割り当てられる領域とに分けられる(区別される)(divided into)。サブフレームにおいて、周波数領域の中央部分がPUSCHに割り当てられ、周波数領域におけるデータ領域の両側部分がPUCCHに割り当てられる。PUCCH上で送信される制御情報は、HARQに用いられるACK/NACK、下りリンクチャネル状態を示すCQI(Channel Quality Indicator)、MIMOのためのRI(Rank Indicator)、上りリンクリソース割り当て要求(要請)であるSR(Scheduling Request)などがある。一つの端末に対するPUCCHは、サブフレーム内の各スロットで異なる周波数を占める一つのリソースブロックを使用する。すなわち、PUCCHに割り当てられる2個のリソースブロックはスロット境界で周波数ホッピング(frequency hopping)する。特に、図6は、m=0のPUCCH、m=1のPUCCH、m=2のPUCCH、m=3のPUCCHがサブフレームに割り当てられることを例示している。
また、一つのサブフレーム内でサウンディング参照信号は、一つのサブフレームにおいて、時間軸上では最後のシンボルの区間で、周波数上ではデータの送信帯域で送信される。同一サブフレームの最後のシンボルで送信される複数の端末のサウンディング参照信号は、周波数の位置によって区別する(distinguished)ことができる。
図6は、LTE TDDシステムにおける無線フレームの構造を例示する図である。LTE TDDシステムにおいて、無線フレームは2個のハーフフレーム(half frame)で構成され、各ハーフフレームは、2個のスロットを含む4個のノーマル(一般)サブフレーム(normal subframes)と、DwPTS(Downlink Pilot Time Slot)、保護区間(Guard Period:GP)及びUpPTS(Uplink Pilot Time Slot)を含むスペシャル(特別)サブフレーム(special subframe)と、で構成される。
上記スペシャルサブフレームにおけるDwPTSは、端末での初期セルサーチ、同期化又はチャネル推定に用いられる。UpPTSは、基地局でのチャネル推定と端末の上りリンク送信の同期化とに用いられる。すなわち、DwPTSは下りリンク送信に用いられ、UpPTSは上りリンク送信に用いられる。特に、UpPTSはPRACHプリアンブル又はSRSの送信に用いられる。また、保護区間は、上りリンクと下りリンクとの間に下りリンク信号のマルチパス(多重経路)遅延(multi-path delay)によって上りリンクで生じる干渉を除去するための区間である。
一方、LTE TDDシステムにおける上りリンク/下りリンクサブフレーム設定(UL/DL configuration)は、下記の表1のとおりである。
上記の表1において、Dは下りリンクサブフレーム、Uは上りリンクサブフレームを表し、Sは、上記スペシャルサブフレームを表す。また、上記表1は、各上りリンク/下りリンクサブフレーム設定において下りリンク−上りリンク切り替え(スイッチング)(switching)周期も示している。
表2乃至表4は、表1の上りリンク/下りリンクサブフレーム設定上のHARQタイムラインを示す。表2は、特定の上りリンクサブフレームで送信するHARQ−ACKに対応するPDSCHの送信サブフレームインデックス集合(セット)(set)を示す。例えば、上りリンク/下りリンクサブフレーム設定#1の場合、サブフレーム#5及びサブフレーム#6で受信したPDSCHに対するHARQ−ACKをサブフレーム#2で送信する。
次に、表3は、特定の上りリンクサブフレームで送信されるPUSCHをスケジュールする上りリンクグラントの送信サブフレームインデックスを示している。例えば、上りリンク/下りリンクサブフレーム設定#1の場合、サブフレーム#2で送信されるPUSCHは、サブフレーム#6で送信される上りリンクグラントによってスケジュールされる。特に、表3の上りリンク/下りリンクサブフレーム設定#0は、下りリンクサブフレームの個数が上りリンクサブフレームの個数よりも少ない特殊な場合であり、1つの下りリンクサブフレームで2つの上りリンクサブフレームにおけるPUSCHをスケジュールすることができ、いずれのサブフレームにおけるPUSCHであるかをDCI(Downlink Control Information)上の上りリンクインデックスフィールド(UL index field)で示すことができる。すなわち、この上りリンクインデックスの指示子によって、表3の括弧の中のインデックスを使用するか、括弧の付いていないインデックスを使用するか、又は両方を共に用いて両サブフレームでPUSCHをスケジュールするかが決定される。
最後に、表4は、特定の上りリンクサブフレームでPUSCHが送信されたとき、これに対するPHICHが送信されるサブフレームのインデックスを示している。例えば、上りリンク/下りリンクサブフレーム設定#1の場合、サブフレーム#2で送信されたPUSCHに対するPHICHはサブフレーム#6で受信することを意味する。
以下では、キャリアアグリゲーション(carrier aggregation)技法について説明する。図7は、キャリアアグリゲーション(carrier aggregation)を説明する概念図である。
キャリアアグリゲーションは、無線通信システムがより広い周波数帯域を使用するために、端末が上りリンクリソース(又はコンポーネントキャリア(搬送波)(component carrier))及び/又は下りリンクリソース(又はコンポーネントキャリア)で構成された周波数ブロック又は(論理的意味の)セルを複数使用し、一つの大きな論理周波数帯域として使用する方法を意味する。以下では、説明の便宜のために、コンポーネントキャリアという用語に統一するものとする。
図7を参照すると、全システム帯域(System BandWidth;System BW)は論理帯域であって、最大100MHzの帯域幅を有する。全システム帯域は5個のコンポーネントキャリアを含み、各コンポーネントキャリアは最大20MHzの帯域幅を有する。コンポーネントキャリアは、物理的に連続した一つ又は複数の連続した副搬送波を含む。図7では、各コンポーネントキャリアがいずれも同じ帯域幅を有するように示しているが、これは例示に過ぎず、各コンポーネントキャリアはそれぞれ異なる帯域幅を有してもよい。また、各コンポーネントキャリアは周波数領域で互いに隣接しているように示しているが、同図は、論理的な概念で示したものであり、各コンポーネントキャリアは物理的に互いに隣接していてもよく、離れていてもよい。
中心周波数(搬送波)(Center frequency)は、各コンポーネントキャリアに対して異なるように(別々に)(differently)用いてもよく、物理的に隣接したコンポーネントキャリアに対して共通した一つの中心周波数を用いてもよい。一例として、図7において、全コンポーネントキャリアが物理的に隣接していると仮定する場合、中心周波数Aを使用することができる。また、各コンポーネントキャリアが物理的に隣接していないと仮定する場合、各コンポーネントキャリアに対して、別個の(separate)中心周波数A、中心周波数Bなどを使用することもできる。
本明細書において、コンポーネントキャリアはレガシシステムのシステム帯域に対応(該当)し(correspond)てもよい。コンポーネントキャリアをレガシシステムを基準にして定義することによって、発展(進化)した(evolved)端末とレガシ端末とが共存する無線通信環境で下位互換(backward compatibility)の提供及びシステム設計が容易となる。一例として、LTE−Aシステムがキャリアアグリゲーションをサポートする場合に、各コンポーネントキャリアはLTEシステムのシステム帯域に対応(該当)してもよい。この場合、コンポーネントキャリアは、1.25、2.5、5、10又は20MHz帯域幅のいずれか一つを有することができる。
キャリアアグリゲーションによって全システム帯域を拡張した場合に、各端末との通信に用いられる周波数帯域は、コンポーネントキャリア単位で定義される。端末Aは、全システム帯域である100MHzを用いることができ、5個のコンポーネントキャリアを全て用いて通信を行う。端末B1〜B5は、20MHz帯域幅だけを用いることができ、1個のコンポーネントキャリアを用いて通信を行う。端末C1及びC2は、40MHz帯域幅を用いることができ、それぞれ2個のコンポーネントキャリアを用いて通信を行う。これらの2個のコンポーネントキャリアは、論理/物理的に隣接しても隣接しなくてもよい。端末C1は、隣接していない2個のコンポーネントキャリアを用いる場合を示し、端末C2は隣接している2個のコンポーネントキャリアを用いる場合を示す。
LTEシステムの場合、1個の下りリンクコンポーネントキャリア及び1個の上りリンクコンポーネントキャリアを用いるが、LTE−Aシステムの場合、図6に示すように、複数のコンポーネントキャリアを用いることができる。このとき、制御チャネルがデータチャネルをスケジュールする方式は、従来のリンク搬送波スケジューリング(Linked carrier scheduling)方式とクロス搬送波スケジューリング(Cross carrier scheduling)方式とに分けることができる。
より詳しくは、リンク搬送波スケジューリングは、単一コンポーネントキャリアを用いるレガシ(従来の、既存の)(legacy)LTEシステムのように、特定のコンポーネントキャリアで送信される制御チャネルは、該特定のコンポーネントキャリアで送信されるデータチャネルだけをスケジュールする。
一方、クロス搬送波スケジューリングは、搬送波指示子(キャリアインジケータ)フィールド(Carrier Indicator Field;CIF)を用いて、プライマリコンポーネントキャリア(Primary CC)で送信される制御チャネルが、該プライマリコンポーネントキャリアで送信される或いは他のコンポーネントキャリアで送信されるデータチャネルをスケジュールする。
一方、従来のLTE−Aシステムでは、キャリアアグリゲーション技法の適用時に、同一のフレーム構造タイプ(すなわち、FDD又はTDDのいずれか一つ)、及びTDDセルの集約(集成)(aggregate)時にも同一の上りリンク−下りリンクサブフレーム設定が構成された場合だけを考慮した。しかし、最近のLTE−Aシステムでは、異なる上りリンク−下りリンクサブフレーム設定が構成された場合又は異なるフレーム構造タイプが適用された場合にもキャリアアグリゲーションを可能に(許容)している(permitted)。ただし、この場合には、各セルで上りリンク−下りリンクサブフレーム設定によって定義されるスケジューリングタイミング、ACK/NACKフィードバックタイミング、又は再送信タイミングなどをそのまま用いるが、そのまま用いることができない場合が発生しうる。
特に、TDD PCell及びFDD SCellがキャリアアグリゲーションされるとき、FDD SCellで送信されるPDSCHに対して上りリンクで送信されるACK/NACKタイミングに、レガシFDDセルで定義されたHARQタイミングをそのまま適用して、ACK/NACKをTDD PCellの上りリンクサブフレームで送信すると、ACK/NACK送信タイミングにおいてTDD PCellが下りリンクサブフレームによって定義されている場合には、ACK/NACKを送信することができない。したがって、FDD SCellのより多くの下りリンクサブフレームに対してACK/NACK送信を提供するために、レガシFDD SCellで定義されたHARQタイミングではなく新しいHARQタイミングを適用すればよい。
そのための一つ方法として、TDD PCell及びFDD SCellのキャリアアグリゲーションの状況で、ACK/NACKがPCellで送信される場合、FDD SCellのHARQタイミングとしてレガシTDDセルで適用可能なHARQタイミングの一つを適用することができる。この時にFDD SCellのためのHARQタイミングを適用できる上りリンク−下りリンクサブフレーム設定は、主に、次の(1)及び(2)のような2つの方式で定めることができる。
(1)FDD SCellに対するHARQタイミングとして、TDD PCellで指定された上りリンク−下りリンクサブフレーム設定において、上りリンクサブフレームとして定義されたサブフレームの部分集合でのみ上りリンクサブフレームが定義される上りリンク−下りリンクサブフレーム設定のHARQタイミングを適用する。
例えば、TDD PCellが上りリンク−下りリンクサブフレーム設定#3である場合には、FDD SCellに適用できるHARQタイミングは、上りリンク−下りリンクサブフレーム設定#3、#4、#5となる。すなわち、上りリンク−下りリンクサブフレーム設定#3で上りリンクサブフレームとして定義されたサブフレーム#2、#3、#4以外のサブフレームが上りリンクサブフレームとして定義されている、上りリンク−下りリンクサブフレーム設定#0、#1、#2、#6を適用することはできない。これにより、ACK/NACK送信タイミングは、PCellが上りリンクサブフレームである場合にのみ定義されるようになる。
(2)FDD SCellに対するHARQタイミングとして、TDD PCellの上りリンク−下りリンクサブフレーム設定にかかわらず、いずれの上りリンク−下りリンクサブフレーム設定で定義されたHARQタイミングも適用可能であると定義することもできる。この場合には、実際にTDD PCellでULとして定義されないサブフレームで送信するように定義されたACK/NACKフィードバックは実際に送信することはできず、このため、これに対応するFDD SCell下りリンクサブフレームでは、ACK/NACKフィードバックを要求するPDCCH/PDSCHをスケジュールしないか、又はHARQ再送を伴わずに送受信するなどの制約を加えなければならない。
上記のHARQタイミング方式(1)又は(2)で、TDD PCellの上りリンク−下りリンクサブフレーム設定が#0である場合に、TDD PCellの単独動作ではサブフレーム#3、#8は上りリンクサブフレームとして定義されるものの、ACK/NACK送信に用いられない。このため、サブフレーム#3、#8にはACK/NACK送信のためのリソースが定義されないか、又は、サブフレーム#3、#8で送信されるACK/NACK PUCCHに対しては電力制御命令(power control command)を適用できないという問題がありうる。したがって、上記のHARQタイミング方式(1)又は(2)で、TDD PCellの上りリンク−下りリンクサブフレーム設定が上りリンク−下りリンクサブフレーム設定#0である場合、FDD SCellに適用するHARQタイミングでサブフレーム#3、#8がACK/NACKフィードバックタイミングとして指定されても、サブフレーム#3、#8ではACK/NACKフィードバックを送信しないことが好ましい。このとき、端末器は、サブフレーム#3、#8でACK/NACKフィードバックを受けるように定義される下りリンクサブフレームでは、ACK/NACKフィードバックを要求するDL−SCHを含むPDSCH或いは当該PDSCHをスケジュールするPDCCHなどを受信しないか、或いは当該サブフレームでは物理層ACK/NACKを伴うHARQ動作を行わないでPDSCHを受信することができる。特に、HARQタイミング方式(1)では、TDD PCellの上りリンク−下りリンクサブフレーム設定が上りリンク−下りリンクサブフレーム設定#0である場合には、FDD SCellにHARQタイミングの適用が可能な上りリンク−下りリンクサブフレーム設定を、上りリンク−下りリンクサブフレーム設定#0、#2,#5、すなわち、サブフレーム#3、#8を通じたACK/NACK送信が指定されない上りリンク−下りリンクサブフレーム設定に制限することができる。
一方、近年、無線通信システムでは、eNBが全ての使用可能(可用)(all available resources)リソースを下りリンクリソースと上りリンクリソースとに分割して複信(Duplex)動作を行うとき、各リソースの用途を下りリンクリソース又は上りリンクリソースのいずれかとして選択する動作をより柔軟に変更する技術に関して議論中である。
上記の動的リソース用途変更(変換)(change)は、下りリンクトラヒック及び上りリンクトラヒックの大きさが動的に変わる(変化する)(changing)状況下で、各時点で最適のリソース分配を行うことができるという長所がある。例えば、FDDシステムは、周波数帯域を下りリンク帯域と上りリンク帯域とに分割して管理(運営)する(managed)が、上述の動的リソース用途変更のためにeNBは、RRC層、MAC層、又は物理層の信号を用いて、特定時点で特定の周波数帯域が下りリンクリソースであるか又は上りリンクリソースであるかを指定することができる。
特に、TDDシステムは、全サブフレームを上りリンクサブフレームと下りリンクサブフレームとに分割し、それぞれをUEの上りリンク送信又はeNBの下りリンク送信に使用する。このようなリソース分割は、一般に、上述した表1の上りリンク/下りリンクサブフレーム設定に従ってシステム情報の一部として与えることができる。勿論、表1の上りリンク/下りリンクサブフレーム設定の他にも、新しい上りリンク/下りリンクサブフレーム設定がさらに提供されてもよい。TDDシステムにおいて、動的リソース用途変更のために、eNBは、RRC層、MAC層或いは物理層信号を用いて、特定時点で特定サブフレームが下りリンクリソースであるか又は上りリンクリソースであるかを指定することができる。特に、このような用途変更メッセージは、再設定メッセージ(Reconfiguration Message)と呼ぶことができ、事前に定義されたセル(例えば、PCell)上でRRC層、MAC層、或いは物理層信号などでシグナルされてもよい。また、この用途変更メッセージは、端末固有の(UE-Specific)特性、セル固有の(Cell-Specific)特性、或いは端末グループ固有の(UE-Group-Specific)特性(又は、端末グループ共通の(UE-Group-Common)特性)を有することができる。さらに、上記用途変更メッセージは、事前に定義されたセル上でUSS(UE-Specific Search Space)或いはCSS(Common Search Space)で送信されてもよい。
レガシLTEシステムにおいて、下りリンクリソース及び上りリンクリソースはシステム情報によって指定され、このシステム情報は不特定多数のUEに送信されるべき情報であるため、動的に変わる場合にはレガシUEの動作に問題が発生しうる。このため、動的リソース用途変更に関する情報は、システム情報ではなく新しいシグナリング、特に、端末特定シグナリングによって、現在eNBとの接続を維持しているUEに伝達することが好ましい。この新しいシグナリングは、動的に変わった(変化した)(changed)リソースの構成、例えば、TDDシステムでシステム情報が示したのとは異なる上りリンク/下りリンクサブフレーム設定情報を示すこともできる。
このような新しいシグナリングにはHARQに関連した情報がさらに含まれてもよい。特に、スケジューリングメッセージとこれに対応(相応)する(corresponding)PDSCH/PUSCH送信時点(タイミング)(timing)、そして、これに対するHARQ−ACK送信時点によって定義されるHARQタイミングが動的に変わる場合、変わる時点間で(between timing changes)HARQタイミングが連続しない問題を解決するために、動的にリソース構成が変わっても、安定したHARQタイミングを維持できるHARQタイミング構成情報を含むことができる。TDDシステムの場合、このHARQタイミング構成情報は、下りリンクHARQタイミング及び/又は上りリンクHARQタイミングを定義するときに参照する上りリンク/下りリンクサブフレーム設定とすることができる。
上記によれば、動的にリソース用途が変わるシステムに接続したUEは、リソース構成に関する様々な情報を受信する。特に、TDDシステムの場合、一つのUEは特定の時点で下記の情報を取得することができる。
1)システム情報(SIB1(System Information Block type 1))で示した上りリンク/下りリンクサブフレーム設定(以下、SIB1上りリンク/下りリンクサブフレーム設定)
ただし、SCellの場合、システム情報でこのような上りリンク/下りリンクサブフレーム設定が与えられるのではなく、RRCシグナリングで(具体的には、RadioResourceConfigCommonSCell IEで)与えられてもよい。これもまた、説明の便宜のために、SIB1上りリンク/下りリンクサブフレーム設定と呼ぶことができる。
2)別途の(separate)シグナリングで各サブフレームの用途を示す目的で伝達された上りリンク/下りリンクサブフレーム設定(以下、実際の(Actual)上りリンク/下りリンクサブフレーム設定又は有効(Valid)上りリンク/下りリンクサブフレーム設定)
3)下りリンクHARQタイミング、すなわち、特定時点で受信したPDSCHに対するHARQ−ACKをいつ送信するかを定義するために伝達された上りリンク/下りリンクサブフレーム設定(以下、下りリンクHARQ参照サブフレーム設定)
4)上りリンクHARQタイミング、すなわち、特定時点で受信した上りリンクグラントに対するPUSCHをいつ送信するか、及び特定時点で送信したPUSCHに対するPHICHをいつ受信するかを定義するために伝達された上りリンク/下りリンクサブフレーム設定(以下、上りリンクHARQ参照サブフレーム設定)
特定UEが、動的にリソース用途を変えるeNBにアクセスする場合、当該eNBは、システム情報を用いて可能な限り上りリンクサブフレームが多い上りリンク/下りリンクサブフレーム設定を指定するように動作する場合が多い。これは、SIB1上りリンク/下りリンクサブフレーム設定上で下りリンクサブフレームとして設定されたサブフレームを上りリンクサブフレームに動的に変えるのに制約がありうるためである。例えば、レガシUEは、SIB1上りリンク/下りリンクサブフレーム設定で下りリンクサブフレームとして示されたサブフレームで常にCRSの送信を期待して測定しているため、これを動的に上りリンクサブフレームに変える(変換する)(changed)場合、レガシUEのCRS測定に大きな誤りが発生しうるためである。したがって、eNBは、SIB1上りリンク/下りリンクサブフレーム設定上では上りリンクサブフレームを多く設定するが、下りリンクトラフィックが増加すると、実際の上りリンク/下りリンクサブフレーム設定では上りリンクサブフレームの一部を下りリンクサブフレームに動的に変えることが好ましい。
このような原理によって動作するTDDシステムにおいて、UEには、特定時点でSIB1上りリンク/下りリンクサブフレーム設定として上りリンク/下りリンクサブフレーム設定#0が指示されるが、実際の上りリンク/下りリンクサブフレーム設定としては上りリンク/下りリンクサブフレーム設定#1が指示されてもよい。
また、下りリンクHARQタイミングの基準である、下りリンクHARQ参照サブフレーム設定は、上りリンク/下りリンクサブフレーム設定#2になってもよい。これは、上りリンクサブフレームが少なくて下りリンクサブフレームが多い上りリンク/下りリンクサブフレーム設定を下りリンクHARQタイミングの基準にし、下りリンクサブフレームが最大となってHARQ−ACKを最も送信し難い状況を作り、この状況に従って下りリンクHARQタイミングを管理すると、動的に上りリンク/下りリンクサブフレーム設定を変えてもHARQタイミングは持続できるためである。同様の原理で、上りリンクHARQタイミングの基準である上りリンクHARQ参照サブフレーム設定は、上りリンク/下りリンクサブフレーム設定#0のように上りリンクサブフレームが多い上りリンク/下りリンクサブフレーム設定になってもよい。
図8は、呼び出し(ページング)(paging)メッセージを用いた一般的な送受信方法を説明するための図である。
図8を参照して説明すると、呼び出しメッセージは、呼び出し理由(Paging Cause)及び端末識別子(UE Identity)などからなる呼び出し記録(Paging record)を含む。上記呼び出しメッセージを受信するとき、端末は電力消耗の減少を目的で間欠(不連続)受信(Discontinuous Reception;DRX)周期を行うことができる。
具体的には、ネットワークはDRXサイクル(DRX Cycle)と呼ばれる時間周期ごとに多数の呼び出し機会時間(オケージョン)(Paging Occasion;PO)を構成し、特定の端末は特定の呼び出し機会時間のみを受信して呼び出しメッセージを取得することができるようにする。上記端末は上記特定の呼び出し機会時間以外の時間には呼び出しチャネルを受信せず、電力消耗を減らすためにスリープ(睡眠)(sleep)状態にあり得る。一つの呼び出し機会時間は一つのTTIに相当する(当たる)(amounts to)。
基地局及び端末は、呼び出しメッセージの伝送(送信)(transmission)を知らせる特定の値として呼び出し指示子(Paging Indicator;PI)を使う。基地局は、PIの用途に特定の識別子(例えば、Paging-Radio Network Temporary Identity;P−RNTI)を定義し、端末に呼び出し情報伝送を知らせることができる。一例として、端末は、DRXサイクルごとに起動し(ウェイクし、目覚め)(wakes up)て呼び出しメッセージの出現の有無を知るために一つのサブフレームを受信する。端末は、受信したサブフレームのL1/L2制御チャネル(PDCCH)にP−RNTIがあると、該当のサブフレームのPDSCHに呼び出しメッセージがあることが分かる。また、呼び出しメッセージに自分の端末識別子(例えば、IMSI)があれば、端末は、基地局に応答(例えば、RRC接続(連結)(connection)又はシステム情報を受信)してサービスを受けることになる。
以下、DRX(Discontinuous Reception)について説明する。DRXとは間欠的(不連続的)に(discontinuously)PDCCHを受信することができるようにして電力消耗を減らすことができる方法である。
図9はDRXの概念を示す図である。
図9を参照すると、RRC_CONNECTED状態のUEは、DRXが設定される場合、決められた時間区間でのみ下りリンクチャネルであるPDCCHの受信を試み、つまりPDCCHモニタリングを行い、残りの時間区間ではPDCCHモニタリングを行わない。この際、UEが必ずPDCCHモニタリングを行わなければならない時間区間をOn Duration(オン期間)と呼び、On Duration区間は一つのDRXサイクルごとに一度ずつ定義されている。すなわち、DRXサイクルはOn Duration区間の繰り返し周期を意味する。
UEは、一つのDRXサイクル内においてOn Duration区間では必ずPDCCHモニタリングを行い、DRXサイクルはどの周期でOn Duration区間が現れるかを決定する。また、DRXサイクルはその長さによってロングDRXサイクル(Long DRX Cycle)とショートDRXサイクル(Short DRX Cycle)とに区分される。ロングDRXサイクルはUEのバッテリの消耗を最小にすることに特徴があり、ショートDRXサイクルはデータ伝送遅延を最小にすることができることに特徴がある。
UEは、DRXサイクル内のOn Duration区間でPDCCHを受信した場合、On Duration以外の時間区間で追加伝送又は再伝送が発生することができる。よって、On Duration以外の時間区間でもPDCCHモニタリングを行わなければならない。すなわち、UEは、On Durationを管理するタイマであるOnDurationTimer以外にもinactivityを管理するタイマであるdrx−InactivityTimer、又は再伝送を管理するタイマであるdrx−RetransmissionTimerが動作中の時間区間ではPDCCHモニタリングを行わなければならない。ここで、上記タイマはサブフレームの個数で定義され、該当のタイマの定義を満たすサブフレームの個数をタイマ値に到逹するまでカウントして上記タイマを満了させる。
この外にも、UEがRandom Access(ランダムアクセス)を行いつつあるか、又はScheduling Request(スケジューリング要求)を送信してUL Grant(グラント)の受信を試みる場合にもPDCCHモニタリングを行わなければならない。
このように、UEがPDCCHモニタリングを行わなければならない時間区間をActive Time(アクティブ時間)とよび、Active Timeは周期的にPDCCHモニタリングを行うOn Duration区間とイベント発生時にPDCCHモニタリングを行う時間区間からなる。具体的には、Active Timeは、(1)OnDurationTimer、drx−InactivityTimer、drx−RetransmissionTimer、又はmac−ContentionResolutionTimerが動作している時間、(2)Scheduling Request過程が行われる時間、(3)上りリンク伝送に関連し、再伝送データがHARQバッファに存在し、上記データの再伝送のための上りリンクグラントが送信されることができる時間、又は(4)RACH MSG 2(RAR)の受信後から、データの新たな伝送(Initial Transmission)を指示する無線リソースの割当てを知らせるC−RNTI又はT−C−RNTIが受信されるまでの時間などとして定義される。
図10は、LTEシステムにおいてDRX動作を例示する図である。図10を参照すると、DRX動作を取るUEは、TTIごと(つまり、サブフレームごと)に下記の対応する動作を行うことが分かる(performs the corresponding operation each TTI (i.e., each subframe) as follows)。
まず、HARQ RTT(Round Trip Time)タイマが今の(this)サブフレームで満了し、該当のHARQバッファのデータが成功裏にデコードされていなければ、上記HARQバッファに対するdrx−RetransmissionTimerを開始させる。
また、DRX Command MAC CE(Control Element)が受信される場合、UEは、OnDurationTimer及びdrx−InactivityTimerを中止させる。
また、Inactivity Timerが満了するかDRX Command MAC CEが受信された場合、ショートDRXサイクルが設定されていれば、drxShortCycleTimerを開始又は再開させ、ショートDRXサイクルを使う。そうでなければ(つまり、ショートDRXサイクルが設定されていなければ)ロングDRXサイクルを使う。drxShortCycleTimerが満了すると、ロングDRXサイクルを使う。
ショートDRXサイクルが使われる場合、[(SFN*10)+subframe number]値をショートDRXサイクル値で分けた余り値がDRX Start Offset値と同一であるか、又はロングDRXサイクルが使われる場合、[(SFN*10)+subframe number]値をロングDRXサイクル値で分けた余り値がDRX Start Offset値と同一であれば、OnDurationTimerを開始させる。
端末は、Active Timeの間にPDCCH−サブフレームでPDCCHを監視(モニタ)する(monitors)。PDCCHを通じて下りリンク割当て情報(DL assignment)を受信するか、又はSPSのように下りリンク割当てが既になされたサブフレームで該当の(対応する)(corresponding)HARQプロセスに対するHARQ RTTタイマを開始し、該当のHARQプロセスに対するdrx−RetransmissionTimerを中止する。PDCCHが新たな伝送を指示する場合、drx−InactivityTimerを開始又は再開させる。
ここで、PDCCH−サブフレーム(PDCCH-subframe)とは、PDCCHを有するサブフレーム、又は構成されたが停止しなかった(not suspended)R−PDCCHを有するRN(Relay Node)のためのR−PDCCHを有するサブフレームを意味する。FDD UE動作(behavior)に対し、PDCCH−サブフレームは任意のサブフレームを示すことができ、TDD UE動作に対し、PDCCH−サブフレームは下りリンクサブフレーム及びDwPTSを含むサブフレームのみを示すことができる。
前述したDRX過程で、HARQ RTT Timerのみ8msに固定されており、他のTimer値、つまりOnDurationTimer、drx−InactivityTimer、drx−RetransmissionTimer、又はmac−ContentionResolutionTimerなどは、eNBがRRC信号によってUEに設定する。また、DRX Cycleの周期を示すロングDRXサイクル及びショートDRXサイクルなどもeNBがRRC信号によって設定する。
本発明は、キャリアアグリゲーション技法(Carrier aggregation(CA))が適用された状況下で、特定のセル上の無線リソース用途が負荷状態によって動的に変更(以下、このようなセルをeIMTAセルという)される場合、DRXモードで動作する端末が、実際にPDCCHモニタリング(Monitoring)(又はブラインド検出(Blind Detection))を行うサブフレームを効率的に定義する方法を提案する。ここで、PDCCHは、PDSCH領域を通じて送信可能なEPDCCH(Enhanced PDCCH)を含むことができる。
端末が無線リソース用途の動的変更が適用されるセル(つまり、eIMTAセル)に関連する用途変更メッセージ(Reconfiguration Message)を成功裏に受信することができなかったときには、該当のセル上でSIB1上りリンク/下りリンクサブフレーム設定に基づいて、チャネル測定(CSI Measurement)動作、下りリンク制御チャネル(PDCCH)モニタリング動作、下りリンクデータチャネル(PDSCH)受信動作及び/又は上りリンクデータチャネル(PUSCH)伝送動作などを行うように規則を下記の表5の通りに定義することができる。
端末のこのような動作をフォールバック動作(Fallback Operation)又はフォールバックモード(Fallback Mode)ということができる。これにより、用途変更メッセージを成功裏に受信することができなかった端末の誤動作(例えば、制御チャネル誤検出(False Detection)による誤った上りリンクデータチャネル(PUSCH)/上りリンク制御チャネル(PUCCH)伝送)から発生する干渉が他の端末と基地局との間の通信若しくはレガシ(Legacy)端末と基地局との間の通信に及ぼす影響を最小にするか、又は用途変更メッセージを成功裏に受信することができなかった端末の下りリンクHARQバッファ管理(運営)(management)の間違いを最小にすることができる。
また、現在3GPP標準文書には、下記の表6のように、相異なる上りリンク/下りリンクサブフレーム設定を有するセルがキャリアアグリゲーション技法に用いられ、端末が該当の(対応する)セル上で同時送/受信(Simultaneous Reception(RX) and Transmission(TX))動作を行うことができないとき、所定の制限(Constraint)事項に基づいて上りリンク/下りリンクシグナルの送/受信動作を行うように、かつチャネル状態情報の測定に用いられる有効なサブフレーム判断を行うように定義されている。
さらに、現在3GPP標準文書では、eIMTA Cell上でDRXモードで動作する端末がDRXタイマカウントを行う方法と、PDCCH(又はEPDDCH)モニタリング(又はブラインド検出)に用いられるサブフレームを仮定する方法と、を次の表7の通りに定義している。
また、現在3GPP標準文書では、キャリアアグリゲーション技法が適用されたセル上で同時送/受信(Simultaneous TX and RX)動作を行うことができない端末が仮定するPDCCH−サブフレームと、Active Timeの間に該当の(対応する)端末が実際に(E)PDCCHモニタリング(又はブラインド検出)を行うサブフレームと、に対する仮定は次の表8の通りに定義している。
以下では、キャリアアグリゲーション技法が適用された状況下で、特定のセル上の無線リソースの用途が負荷状態によって動的に変更され(つまり、eIMTA Cellと名付けられ)、端末が該当の(対応する)セル上で同時送/受信(Simultaneous TX and RX)動作を行うことができないとき、DRXモードで動作する該当の端末が、実際にPDCCHモニタリングを行うサブフレームを効率的に定義する方法を説明する。説明の便宜のために、二つのセルがキャリアアグリゲーション技法に用いられる状況を仮定するが、三つ以上のセルがキャリアアグリゲーション技法に用いられる状況にも拡張して適用可能であるのは明らかである。
TDD PCell及びFDD SCell(つまり、FDD UL CC及びFDD DL CC)がキャリアアグリゲーション技法に用いられる場合、DRXモードで動作する端末は、下記に提案される規則に基づいて実際にPDCCHモニタリングを行うサブフレームを仮定することができる。特に、本発明では、TDD eIMTA PCell及びFDD SCellがキャリアアグリゲーション技法に用いられる場合を仮定する。
1)まず、TDD eIMTA PCellがフォールバックモードで(つまり、SIB1上りリンク/下りリンクサブフレーム設定が適用されて)動作する(運営される)(operated)場合であっても、DRX動作に関連する特定のタイマ(例えば、OnDurationTimer、drx−InactivityTimer、drx−RetransmissionTimerなど)は、TDD eIMTA PCellのSIB1上りリンク−下りリンクサブフレーム設定上の下りリンクサブフレーム及びスペシャルサブフレームのみを考慮してカウントすることが好ましい。
2)TDD eIMTA PCellがフォールバックモードで動作するとき、該当の(対応する)端末が実際にPDCCHモニタリングを行うサブフレームは、TDD eIMTA PCellの下りリンクHARQ参照サブフレーム設定上の下りリンクサブフレーム及びスペシャルサブフレームに対応する(当たる)(corresponding to)サブフレームであると仮定することができる。ここで、下りリンクHARQ参照サブフレーム設定は、該当のUEに割り当てられることができる下りリンクサブフレームの個数が一番多い設定であるからである。ただ、測定間隙(Measurement Gap)に対応するサブフレームは除くことが好ましい。
このような規則は、該当の端末が、TDD eIMTA PCellをフォールバックモードで(つまり、SIB1上りリンク/下りリンクサブフレーム設定が適用されて)動作させるとき、基地局及び該当の端末がTDD eIMTA PCell上で仮定する上りリンク/下りリンクサブフレーム設定が変わることによって発生する問題を緩和させることができる。
このような問題の一例として、基地局及び該当の端末がTDD eIMTA PCell上で仮定する上りリンク/下りリンクサブフレーム設定が違う場合を挙げることができる。これによると、Active区間上で基地局及び該当の端末が仮定するPDCCHモニタリングに実際に用いられるサブフレームの個数/位置も変わることができる。よって、基地局の観点では、該当の端末がPDCCHモニタリングを実際に行うサブフレームであると仮定して初期伝送のためのスケジューリング情報を送信した後、該当の端末が、drx−InactivityTimerのカウントを始めると見なすことになる。しかし、該当の端末が、そのサブフレームをPDCCHモニタリング遂行サブフレームとして定義しないから、初期伝送のためのスケジューリング情報を受信することができないだけでなく、drx−InactivityTimerのカウントを行わないことができる。また、該当の基地局が、端末のdrx−InactivityTimerが満了(Expiration)しなかったという仮定の下で送信するすべての制御/データ情報を端末は受信することができなくなる。
3)TDD eIMTA PCellがフォールバックモードで動作するとき、該当の(対応する)端末が、実際にPDCCHモニタリングを行うサブフレームは、TDD eIMTA PCellのSIB1上りリンク/下りリンクサブフレーム設定上の下りリンクサブフレーム及びスペシャルサブフレームに対応するサブフレームであると仮定することができる。もちろん、測定間隙(Measurement Gap)に対応するサブフレームは除くことが好ましい。
4)また、TDD eIMTA PCellが非フォールバックモードで(つまり、実際の上りリンク−下りリンクサブフレーム設定又は有効上りリンク−下りリンクサブフレーム設定が適用されて)動作する場合、該当の(対応する)端末が、実際にPDCCHモニタリングを行うサブフレームは、TDD eIMTA PCellの実際の上りリンク−下りリンクサブフレーム設定又は有効上りリンク−下りリンクサブフレーム設定上の下りリンクサブフレームとスペシャルサブフレームに対応するサブフレームとであると仮定することができる。同様に、測定間隙(Measurement Gap)に対応するサブフレームは除くことが好ましい。
前述した1)〜4)の規則は、TDD eIMTA PCell及びFDD SCellがキャリアアグリゲーション技法に用いられる場合だけでなく、TDD eIMTA PCell及びTDD(eIMTA/Non−eIMTA)SCellがキャリアアグリゲーション技法に用いられる状況にも拡張して適用することができる。
ただ、TDD eIMTA PCellとTDD(eIMTA/Non−eIMTA)SCellとがキャリアアグリゲーションされる場合であれば、この場合には、下記のa)又はb)の場合にのみ限定的に適用することが好ましい。
a)TDD eIMTA PCellに関連するSIB1上りリンク/下りリンクサブフレーム設定(及び/又は下りリンクHARQ参照サブフレーム設定及び/又は上りリンクHARQ参照サブフレーム設定及び/又は上りリンク参照HARQタイムライン(UL Reference HARQ Timeline)及び/又は下りリンク参照HARQタイムライン(DL Reference HARQ Timeline))上の下りリンクサブフレーム及び/又はスペシャルサブフレーム集合が、TDD eIMTA SCellに関連するRadioResourceConfigCommonSCellに基づく上りリンク/下りリンクサブフレーム設定(及び/又は下りリンクHARQ参照サブフレーム設定及び/又は上りリンクHARQ参照サブフレーム設定及び/又は上りリンク参照HARQタイムライン及び/又は下りリンク参照HARQタイムライン)上の下りリンクサブフレーム及び/又はスペシャルサブフレーム集合を含む場合。
b)TDD eIMTA PCellに関連するSIB1上りリンク/下りリンクサブフレーム設定(及び/又は下りリンクHARQ参照サブフレーム設定及び/又は上りリンクHARQ参照サブフレーム設定及び/又は上りリンク参照HARQタイムライン及び/又は下りリンク参照HARQタイムライン)上の下りリンクサブフレーム及び/又はスペシャルサブフレーム集合が、TDD Non−eIMTA SCellに関連するRadioResourceConfigCommonSCellに基づく上りリンク/下りリンクサブフレーム設定(及び/又は上りリンク参照HARQタイムライン及び/又は下りリンク参照HARQタイムライン)上の下りリンクサブフレーム及び/又はスペシャルサブフレーム集合を含む場合。
図11は、本発明の実施例によって、PDCCHを受信する例を示すフローチャートである。特に、図11は、上記TDD Pcell及びFDD SCellにおける同時送信及び受信が不可能な端末の動作を例示する。
図11を参照すると、端末は、段階1101のように、TDD Pcellに関連した特定の上りリンク/下りリンクサブフレーム設定に基づき、TDD Pcell及びFDD SCellのPDCCH−サブフレームを設定する。具体的には、上記PDCCH−サブフレームは、上記特定の上りリンク/下りリンクサブフレーム設定上の下りリンクサブフレームの位置又は予め設定された(既設定の)(preset)長さ以上の下りリンクリソースを含むスペシャルサブフレームの位置と一致する、TDD Pcell及びFDD SCellにおけるサブフレームに設定することができる。
ついで、端末は、段階1103のように、DRX関連タイマ(DRXに関連するタイマ)が動作する間、PDCCH−サブフレームの一つで上記PDCCH検出を試みる。ここで、DRX関連タイマはサブフレーム単位でカウントされ、上記PDCCH−サブフレームの中で、TDD PcellのSIB1上りリンク/下りリンクサブフレーム設定上の下りリンクサブフレームの位置又は予め設定された長さ以上の下りリンクリソースを含むスペシャルサブフレームの位置と一致する、上記TDD Pcell及びFDD SCellのサブフレームでのみカウントされることが好ましい。最後に、端末は、段階1105のように、検出されたPDCCHに基づいてPDSCHを受信する。
前述した提案方式は、キャリアアグリゲーション技法が適用された状況下で、少なくとも特定の一つのセルの無線リソース用途が負荷状態によって動的に変更される場合(及び/又は少なくとも特定の一つのセルの伝送モードが前もって定義された伝送モードに指定される場合及び/又は少なくとも特定の一つのセル(例えば、TDD eIMTAセル)の上りリンク−下りリンク設定(上りリンク−下りリンクサブフレーム設定)が特定の値に(再)設定された場合)にのみ限定的に適用されるように規則が定義されることができる。
また、前述した実施例についての情報又は該当の実施例の適用可否についての情報などは、基地局が端末に前もって定義されたシグナル(例えば、物理階層又は上位階層シグナル)によって知らせることができる。前述した実施例は、TDD Cell及びFDD Cellがキャリアアグリゲーション技法に用いられる場合(例えば、TDD(eIMTA/Non−eIMTA)PCellとFDD SCell)にのみ限定的に適用されるように規則が定義されることもできる。
前述した提案方式は、キャリアアグリゲーション技法が適用された状況下で、集約されたセル上で同時送/受信(Simultaneous TX and RX)動作を行うことができない端末の観点で、PCell上のサブフレームの使用がSCellのものより優先する(Prioritization)場合にのみ限定的に適用されることができる。さらに、前述した提案方式はキャリアアグリゲーション技法が適用されたセル上で同時送/受信動作を行うことができない端末にのみ限定的に適用されることができる。さらに、本発明はPCell(又はSCell)上のスペシャルサブフレームのDwPTS領域が7680・Tsより大きい(又は大きいか同一である)場合にのみ限定的に適用されるように規則が定義されることができる。
また、前述した実施例において、TDD(eIMTA/Non−eIMTA)PCell及びFDD SCell(及び/又はTDD(eIMTA/Non−eIMTA)SCell)がキャリアアグリゲーション技法に用いられ、特定の時点でTDD(eIMTA/Non−eIMTA)PCellがスペシャルサブフレームであり、該当の時点でFDD SCell(及び/又はTDD(eIMTA/Non−eIMTA)SCell)が下りリンクサブフレームである場合、該当の(対応する)セル上で同時送/受信動作を行うことができない端末は、FDD SCell(及び/又はTDD(eIMTA/Non−eIMTA)SCell)上の下りリンクサブフレーム領域の中でTDD(eIMTA/Non−eIMTA)PCellのスペシャルサブフレーム上のDwPTS領域に対応する領域でのみCRS伝送が行われると仮定するように規則が定義されることができる。
図12は、本発明の一実施例による通信装置のブロック構成図を例示する。
図12を参照すると、通信装置1200は、プロセッサ1210、メモリ1220、RFモジュール1230、ディスプレイモジュール1240及びユーザインターフェースモジュール1250を含む。
通信装置1200は説明の便宜のために示したもので、一部のモジュールは省略することができる。また、通信装置1200は、必要なモジュールをさらに含むことができる。また、通信装置1200において、一部のモジュールはより細分化したモジュールに分けることが(区分)(divided into)できる。プロセッサ1210は、図面に基づいて例示した本発明の実施例による動作を行うように構成される。具体的には、プロセッサ1210の詳細な動作は、図1〜図11に記載した内容を参照することができる。
メモリ1220は、プロセッサ1210に接続され、オペレーティングシステム、アプリケーション、プログラムコード、データなどを記憶する。RFモジュール1230は、プロセッサ1210に接続され、ベースバンド(基底帯域)(baseband)信号を無線信号に変換するか、又は無線信号をベースバンド信号に変換する機能をする。このために、RFモジュール1230は、アナログ変換、増幅、フィルタリング及び周波数上向変換(frequency uplink transform)又はこれらの逆過程を行う。ディスプレイモジュール1240は、プロセッサ1210に接続され、多様な情報を表示する。ディスプレイモジュール1240は、これに制限されるものではないが、LCD(Liquid Crystal Display)、LED(Light Emitting Diode)、OLED(Organic Light Emitting Diode)などのよく知られた要素を使うことができる。ユーザインターフェースモジュール1250は、プロセッサ1210に接続され、キーパッド、タッチスクリーンなどのよく知られたユーザインターフェースの組合せを有することができる。
以上で説明した実施例は、本発明の構成要素及び特徴が所定の形態で結合されたものである。それぞれの構成要素又は特徴は、別に明示的に言及しない限り、選択的なものとして考慮しなければならない。それぞれの構成要素又は特徴は、他の構成要素や特徴と組み合わせられない形態で実施することができる。また、一部の構成要素及び/又は特徴を組み合わせて本発明の実施例を構成することも可能である。本発明の実施例で説明する動作の順序は変更可能である。ある実施例の一部の構成や特徴は、他の実施例に含まれることができ、あるいは他の実施例の対応する構成又は特徴に置き替えられることができる。請求範囲で明示的な引用関係がない請求項を組み合わせて実施例を構成したり出願後の補正によって新たな請求項として含ませたりできることはいうまでもない。
本発明による実施例は、多様な手段、例えば、ハードウェア、ファームウエア(firmware)、ソフトウェア又はそれらの組合せなどによって具現されることができる。ハードウェアによる具現の場合、本発明の一実施例は、一つ又は複数のASICs(Application Specific Integrated Circuits)、DSPs(Digital Signal Processors)、DSPDs(Digital Signal Processing Devices)、PLDs(Programmable Logic Devices)、FPGAs(Field Programmable Gate Arrays)、プロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、マイクロプロセッサなどによって具現されることができる。
ファームウエアやソフトウェアによる具現の場合、本発明の一実施例は、以上で説明した機能又は動作を行うモジュール、手順、関数などの形態で具現されることができる。ソフトウェアコードは、メモリユニットに記憶され、プロセッサによって駆動されることができる。上記メモリユニットは、上記プロセッサの内部又は外部に位置し、既に知られている多様な手段によって上記プロセッサとデータをやり取りすることができる。
本発明は、本発明の特徴を逸脱しない範囲内で他の特定の形態で具体化(具現)されることができるのは当業者に明らかである。したがって、上記詳細な説明は、すべての面で制限的に解釈されてはならず、例示的なものとして考慮されなければならない。本発明の範囲は、添付の請求範囲の合理的解釈によって決定されなければならず、本発明の等価的範囲内でのすべての変更は本発明の範囲に含まれる。
前述したようなキャリアアグリゲーション技法が適用された無線通信システムにおいて制御チャネルを受信する方法及びそのための装置は、3GPP LTEシステムに適用される例を中心に説明したが、3GPP LTEシステムの外にも多様な無線通信システムに適用することが可能である。

Claims (14)

  1. キャリアアグリゲーション技法が適用された無線通信システムにおいて間欠受信(DRX)モードである端末が下りリンク制御チャネルを検出する方法であって、
    時分割二重通信(TDD)プライマリセルと関連した特定の上りリンク/下りリンクサブフレーム設定に基づき、セル固有参照信号(CRS)を受信するための周波数分割二重通信(FDD)セカンダリセルのリソース領域と前記TDDプライマリセル及び前記FDDセカンダリセルにおける下りリンク制御チャネル検出サブフレームを設定する段階と、
    前記リソース領域を介して前記CRSを受信して下りリンクチャネル状態を確認する段階と、
    前記CRSによって確認した前記下りリンクチャネル状態に基づいて、サブフレーム数単位で定義される予め設定されたDRX関連タイマが動作する間、前記TDDプライマリセル又は前記FDDセカンダリセルのいずれかを介して前記下りリンク制御チャネル検出サブフレームの一つから前記下りリンク制御チャネルを検出する段階と、
    前記検出された下りリンク制御チャネルに基づいて下りリンクデータ信号を受信する段階と、を有し、
    前記FDDセカンダリセルにおける下りリンク制御チャネル検出サブフレームは、
    前記特定の上りリンク/下りリンクサブフレーム設定上の下りリンクサブフレームの位置又は前記特定の上りリンク/下りリンクサブフレーム設定上のスペシャルサブフレームにおける予め設定された長さ以上の下りリンクパイロットタイムスロット(DwPTS)領域の位置と一致する、前記FDDセカンダリセル上のサブフレームを有し、
    前記FDDセカンダリセルのリソース領域は、前記TDDプライマリセルの前記DwPTS領域に対応する、下りリンク制御チャネル検出方法。
  2. 前記予め設定されたDRX関連タイマは、
    前記TDDプライマリセルに対してシステム情報によって前もって設定される上りリンク/下りリンクサブフレーム設定上の下りリンクサブフレームの位置又は前記システム情報によって前もって設定される上りリンク/下りリンクサブフレーム設定上のスペシャルサブフレームにおける予め設定された長さ以上のDwPTS領域の位置と一致するサブフレームでのみカウントされる、請求項1に記載の下りリンク制御チャネル検出方法。
  3. 前記端末は、
    前記TDDプライマリセル及び前記FDDセカンダリセルにおける同時送信及び受信が不可能である、請求項1に記載の下りリンク制御チャネル検出方法。
  4. 前記TDDプライマリセルにおけるサブフレームの用途の動的変更のための上りリンク/下りリンクサブフレーム設定に関する情報の検出を試みる段階をさらに有する、請求項1に記載の下りリンク制御チャネル検出方法。
  5. 前記上りリンク/下りリンクサブフレーム設定に関する情報の検出に失敗した場合、前記特定の上りリンク/下りリンクサブフレーム設定は、
    前記端末に割り当てられた上りリンク/下りリンクサブフレーム設定の中で、下りリンクサブフレーム数が最大である上りリンク/下りリンクサブフレーム設定を有する、請求項4に記載の下りリンク制御チャネル検出方法。
  6. 前記下りリンクサブフレーム数が最大である上りリンク/下りリンクサブフレーム設定は、
    前記TDDプライマリセルにおける下りリンクハイブリッド自動再送要求(HARQ)動作のために割り当てられた上りリンク/下りリンクサブフレーム設定を有する、請求項5に記載の下りリンク制御チャネル検出方法。
  7. 前記上りリンク/下りリンクサブフレーム設定に関する情報の検出に成功した場合、前記特定の上りリンク/下りリンクサブフレーム設定は、
    前記検出された上りリンク/下りリンクサブフレーム設定を有する、請求項4に記載の下りリンク制御チャネル検出方法。
  8. キャリアアグリゲーション技法が適用された無線通信システムにおいて間欠受信(DRX)モードで動作する端末装置であって、
    ネットワークと信号を送受信するよう構成された無線通信モジュールと、
    前記信号を処理するよう構成されたプロセッサと、を有し、
    前記プロセッサは、さらに、
    時分割二重通信(TDD)プライマリセルと関連した特定の上りリンク/下りリンクサブフレーム設定に基づき、セル固有参照信号(CRS)を受信するための周波数分割二重通信(FDD)セカンダリセルのリソース領域と前記TDDプライマリセル及び前記FDDセカンダリセルにおける下りリンク制御チャネル検出サブフレームを設定し、
    前記リソース領域を介して前記CRSを受信するように前記無線通信モジュールを制御して下りリンクチャネル状態を確認し、
    前記CRSによって確認した前記下りリンクチャネル状態に基づいて、サブフレーム数単位で定義される予め設定されたDRX関連タイマが動作する間、前記TDDプライマリセル又は前記FDDセカンダリセルのいずれかを介して前記下りリンク制御チャネル検出サブフレームの一つから前記下りリンク制御チャネルを検出し、
    前記検出された下りリンク制御チャネルに基づいて下りリンクデータ信号を受信するように前記無線通信モジュールを制御するよう構成され
    前記FDDセカンダリセルにおける下りリンク制御チャネル検出サブフレームは、
    前記特定の上りリンク/下りリンクサブフレーム設定上の下りリンクサブフレームの位置又は前記特定の上りリンク/下りリンクサブフレーム設定上のスペシャルサブフレームにおける予め設定された長さ以上の下りリンクパイロットタイムスロット(DwPTS)領域の位置と一致する、前記FDDセカンダリセル上のサブフレームを有し、
    前記FDDセカンダリセルのリソース領域は、前記TDDプライマリセルの前記DwPTS領域に対応する、端末装置。
  9. 前記予め設定されたDRX関連タイマは、
    前記TDDプライマリセルに対してシステム情報によって前もって設定される上りリンク/下りリンクサブフレーム設定上の下りリンクサブフレームの位置又は前記システム情報によって前もって設定される上りリンク/下りリンクサブフレーム設定上のスペシャルサブフレームにおける予め設定された長さ以上のDwPTS領域の位置と一致するサブフレームでのみカウントされる、請求項8に記載の端末装置。
  10. 前記端末装置は、
    前記TDDプライマリセル及び前記FDDセカンダリセルにおける同時送信及び受信が不可能である、請求項8に記載の端末装置。
  11. 前記プロセッサは、
    前記TDDプライマリセルにおけるサブフレームの用途の動的変更のための上りリンク/下りリンクサブフレーム設定に関する情報の検出を試みるように前記無線通信モジュールを制御する、請求項8に記載の端末装置。
  12. 前記上りリンク/下りリンクサブフレーム設定に関する情報の検出に失敗した場合、前記特定の上りリンク/下りリンクサブフレーム設定は、
    前記端末に割り当てられた上りリンク/下りリンクサブフレーム設定の中で下りリンクサブフレーム数が最大である上りリンク/下りリンクサブフレーム設定を有する、請求項11に記載の端末装置。
  13. 前記下りリンクサブフレーム数が最大である上りリンク/下りリンクサブフレーム設定は、
    前記TDDプライマリセルにおける下りリンクハイブリッド自動再送要求(HARQ)動作のために割り当てられた上りリンク/下りリンクサブフレーム設定を有する、請求項12に記載の端末装置。
  14. 前記上りリンク/下りリンクサブフレーム設定に関する情報の検出に成功した場合、前記特定の上りリンク/下りリンクサブフレーム設定は、
    前記検出された上りリンク/下りリンクサブフレーム設定を有する、請求項11に記載の端末装置。
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