JP6731520B2 - 無線通信システムにおける端末のack/nack送信方法及び装置 - Google Patents

無線通信システムにおける端末のack/nack送信方法及び装置 Download PDF

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Description

本発明は、無線通信に関し、より詳しくは、互いに異なる種類のフレームを使用するセルがアグリゲーションされた端末がACK/NACK(acknowledgement/not−acknowledgement)を送信する方法及び装置に関する。
3GPP(3rd Generation Partnership Project)TS(Technical Specification)リリース(Release)8に基づくLTE(long term evolution)は、有力な次世代移動通信標準である。
3GPP TS 36.211 V8.7.0(2009−05)“Evolved Universal Terrestrial Radio Access(E−UTRA);Physical Channels and Modulation(Release8)”に開示されているように、LTEにおいて、物理チャネルは、ダウンリンクチャネルであるPDSCH(Physical Downlink Shared Channel)とPDCCH(Physical Downlink Control Channel)、及びアップリンクチャネルであるPUSCH(Physical Uplink Shared Channel)とPUCCH(Physical Uplink Control Channel)に分けられる。
PUCCHは、HARQ(hybrid automatic repeat request)ACK/NACK(acknowledgement/not−acknowledgement)信号、CQI(Channel Quality Indicator)、SR(scheduling request)のようなアップリンク制御情報の送信に使われるアップリンク制御チャネルである。現在、3GPP LTEの進化である3GPP LTE−A(advanced)が進行している。
一方、3GPP LTEの進化である3GPP LTE−A(advanced)が進行している。3GPP LTE−Aに導入される技術ではキャリアアグリゲーション(carrier aggregation)がある。
キャリアアグリゲーションは、複数のコンポーネントキャリア(component carrier)を使用する。コンポーネントキャリアは、中心周波数と帯域幅により定義される。一つのダウンリンクコンポーネントキャリア、またはアップリンクコンポーネントキャリアとダウンリンクコンポーネントキャリアとの対(pair)が一つのセルに対応される。複数のダウンリンクコンポーネントキャリアを利用してサービスの提供を受ける端末は、複数のサービングセルからサービスの提供を受けるということができる。キャリアアグリゲーションでは、スケジューリングするセルとスケジューリングを受けるセルが互いに異なる交差搬送波スケジューリング(cross carrier scheduling)と、そうでない非交差搬送波スケジューリングとがある。
一方、次世代無線通信システムには、TDD(time division duplex)無線フレームを使用するサービングセルとFDD(frequency division duplex)無線フレームを使用するサービングセルのように互いに異なる無線フレーム構造を使用するサービングセルがアグリゲーションされることができる。即ち、端末に互いに異なるタイプの無線フレームを使用する複数のサービングセルが割り当てられることができる。または、同じタイプの無線フレームを使用する複数のサービングセルがアグリゲーションされても、各サービングセルのUL−DL設定(uplink−downlink configuration)が異なることがある。
例えば、端末にTDDフレームを使用するTDDセルがプライマリセルに設定され、FDDフレームを使用するFDDセルがセカンダリセルに設定されることができる。この場合、端末がFDDセルのダウンリンクサブフレームでデータを受信した時、TDDセルのどのアップリンクサブフレームで前記データに対するACK/NACKを送信するかが問題になることができる。例えば、ACK/NACKを送信する時点を前記TDDセルのACK/NACKタイミングにより決定するとしても、この方法は、FDDセルの一部ダウンリンクサブフレームに対しては適用することができないという問題がある。
TDDセルのTDDフレームでは、アップリンクサブフレームが連続的に設定されることができない。即ち、ダウンリンクサブフレームとアップリンクサブフレームが互いに異なる時間に混在する。それに対し、FDDセルのFDDフレームでは、ダウンリンクサブフレームとアップリンクサブフレームが互いに異なる周波数帯域で連続して設定される。したがって、TDDフレームのアップリンクサブフレームと同じ時間に存在するFDDフレームのダウンリンクサブフレームでデータを受信した時、前記データに対するACK/NACKをいつ送信するかが問題になることができる。
一方、キャリアアグリゲーションには必ず2個のセルをアグリゲーションすべきものではない。即ち、3個以上のセルがアグリゲーションされてもよい。このとき、各セルが互いに異なる種類の無線フレームを使用することができる。3個のセルがアグリゲーションされ、各セルが互いに異なる種類の無線フレームを使用する場合、端末のACK/NACK送信方法及び装置が必要である。
本発明が解決しようとする技術的課題は、互いに異なるタイプの無線フレームを使用する3個以上のサービングセルがアグリゲーションされた端末のACK/NACK送信方法及び装置を提供することにある。
一側面において、プライマリセル、第1のセカンダリセル及び第2のセカンダリセルが設定された端末のACK/NACK(acknowledgement/not−acknowledgement)送信方法を提供する。前記方法は、前記第1のセカンダリセルからスケジューリング情報を受信し、前記第2のセカンダリセルからデータチャネルを受信し、前記データチャネルは、前記スケジューリング情報によりスケジューリングされ、及び前記プライマリセルを介して前記データチャネルに対するACK/NACKを送信し、前記プライマリセル及び前記第1のセカンダリセルは、TDD(time division duplex)フレームを使用するセルであり、前記第2のセカンダリセルは、FDD(frequency division duplex)フレームを使用するセルであることを特徴とする。
他の側面において、プライマリセル、第1のセカンダリセル及び第2のセカンダリセルが設定された端末のACK/NACK(acknowledgement/not−acknowledgement)送信方法を提供する。前記方法は、前記第1のセカンダリセルからスケジューリング情報を受信し、前記第2のセカンダリセルからデータチャネルを受信し、前記データチャネルは、前記スケジューリング情報によりスケジューリングされ、及び前記プライマリセルを介して前記データチャネルに対するACK/NACKを送信し、前記プライマリセル及び前記第2のセカンダリセルは、TDD(time division duplex)フレームを使用するセルであり、前記第1のセカンダリセルは、FDD(frequency division duplex)フレームを使用するセルであることを特徴とする。
他の側面において、プライマリセル、第1のセカンダリセル及び第2のセカンダリセルが設定された端末は、無線信号を送信及び受信するRF(radio frequency)部;及び、前記RF部と連結されるプロセッサ;を含み、前記プロセッサは、前記第1のセカンダリセルからスケジューリング情報を受信し、前記第2のセカンダリセルからデータチャネルを受信し、前記データチャネルは、前記スケジューリング情報によりスケジューリングされ、及び前記プライマリセルを介して前記データチャネルに対するACK/NACKを送信し、前記プライマリセル及び前記第1のセカンダリセルは、TDD(time division duplex)フレームを使用するセルであり、前記第2のセカンダリセルは、FDD(frequency division duplex)フレームを使用するセルであることを特徴とする。
(項目1)
プライマリセル、第1のセカンダリセル及び第2のセカンダリセルが設定された端末のACK/NACK(acknowledgement/not−acknowledgement)送信方法において、
前記第1のセカンダリセルからスケジューリング情報を受信し、
前記第2のセカンダリセルからデータチャネルを受信し、前記データチャネルは、前記スケジューリング情報によりスケジューリングされ、及び
前記プライマリセルを介して前記データチャネルに対するACK/NACKを送信し、
前記プライマリセル及び前記第1のセカンダリセルは、TDD(time division duplex)フレームを使用するセルであり、前記第2のセカンダリセルは、FDD(frequency division duplex)フレームを使用するセルであることを特徴とする方法。
(項目2)
前記プライマリセル及び前記第1のセカンダリセルの各々は、以下の表のようなアップリンク−ダウンリンク設定(Uplink−downlink configuraton:UL−DL Conf.)のうち、互いに異なるアップリンク−ダウンリンク設定を使用することを特徴とする項目1に記載の方法。

前記表において、Dはダウンリンクサブフレームを示し、Sはスペシャルサブフレームを示し、Uはアップリンクサブフレームを示す。
(項目3)
前記データチャネルを前記第2のセカンダリセルのサブフレームn−kで受信し、前記データチャネルに対するACK/NACKを前記プライマリセルのサブフレームnで送信する場合、前記サブフレームnに対する前記k値は、以下の表のように決定されることを特徴とする項目2に記載の方法。


(項目4)
前記アップリンク−ダウンリンク設定のうち一つを基準アップリンク−ダウンリンク設定に定めて、前記基準アップリンク−ダウンリンク設定によって前記ACK/NACKを送信することを特徴とする項目2に記載の方法。
(項目5)
前記データチャネルを前記第2のセカンダリセルのサブフレームn−kで受信した場合、前記データチャネルに対するACK/NACKを送信する前記プライマリセルのサブフレームnは、前記第1のセカンダリセルのサブフレームn−kで前記データチャネルを受信した場合と同じように決定されることを特徴とする項目4に記載の方法。
(項目6)
プライマリセル、第1のセカンダリセル及び第2のセカンダリセルが設定された端末のACK/NACK(acknowledgement/not−acknowledgement)送信方法において、
前記第1のセカンダリセルからスケジューリング情報を受信し、
前記第2のセカンダリセルからデータチャネルを受信し、前記データチャネルは、前記スケジューリング情報によりスケジューリングされ、及び
前記プライマリセルを介して前記データチャネルに対するACK/NACKを送信し、
前記プライマリセル及び前記第2のセカンダリセルは、TDD(time division duplex)フレームを使用するセルであり、前記第1のセカンダリセルは、FDD(frequency division duplex)フレームを使用するセルであることを特徴とする方法。
(項目7)
前記プライマリセル及び前記第2のセカンダリセルの各々は、以下の表のようなアップリンク−ダウンリンク設定(Uplink−downlink configuraton:UL−DL Conf.)のうち、互いに異なるアップリンク−ダウンリンク設定を使用することを特徴とする項目6に記載の方法。

前記表において、Dはダウンリンクサブフレームを示し、Sはスペシャルサブフレームを示し、Uはアップリンクサブフレームを示す。
(項目8)
前記アップリンク−ダウンリンク設定のうち一つを基準アップリンク−ダウンリンク設定に定めて、前記基準アップリンク−ダウンリンク設定によって前記ACK/NACKを送信することを特徴とする項目7に記載の方法。
(項目9)
前記データチャネルを前記第2のセカンダリセルのダウンリンクサブフレームNで受信した場合、前記データチャネルに対するACK/NACKは、前記プライマリセルのサブフレームKで送信し、前記Kは、N+4であることを特徴とする項目7に記載の方法。
(項目10)
プライマリセル、第1のセカンダリセル及び第2のセカンダリセルが設定された端末は、
無線信号を送信及び受信するRF(radio frequency)部;及び、
前記RF部と連結されるプロセッサ;を含み、
前記プロセッサは、
前記第1のセカンダリセルからスケジューリング情報を受信し、前記第2のセカンダリセルからデータチャネルを受信し、前記データチャネルは、前記スケジューリング情報によりスケジューリングされ、及び前記プライマリセルを介して前記データチャネルに対するACK/NACKを送信し、
前記プライマリセル及び前記第1のセカンダリセルは、TDD(time division duplex)フレームを使用するセルであり、前記第2のセカンダリセルは、FDD(frequency division duplex)フレームを使用するセルであることを特徴とする端末。
互いに異なるタイプの無線フレームを使用する3個以上のサービングセルがアグリゲーションされても端末のACK/NACK送信が可能なため、効率的にHARQプロセスを運用することができる。
FDD無線フレームの構造を示す。
TDD無線フレームの構造を示す。
一つのダウンリンクスロットに対するリソースグリッド(resource grid)の一例を示す。
ダウンリンクサブフレーム(DLサブフレーム)の構造を示す。
アップリンクサブフレームの構造を示す。
ノーマルCPでPUCCHフォーマット1bのチャネル構造を示す。
ノーマルCPでPUCCHフォーマット2/2a/2bのチャネル構造を示す。
PUCCHフォーマット3のチャネル構造を例示する。
3GPP LTEにおいて、一つのセルで実行されるダウンリンクHARQを例示する。
単一搬送波システムとキャリアアグリゲーションシステムの比較例である。
無線通信システムにおいて、複数のサービングセルが互いに異なるタイプの無線フレームを使用する一例を示す。
無線通信システムにおいて、複数のサービングセルが互いに異なるタイプの無線フレームを使用する他の例を示す。
図13は、<TDD0、TDD2、FDD>である場合を例示する。
図14は、<TDD0、FDD、TDD2>である場合を例示する。
図15は、本発明の一実施例に係る端末のACK/NACK送信方法を示す。
図16は、本発明の実施例が具現される無線機器を示すブロック図である。
端末(User Equipment、UE)は、固定されてもよいし、移動性を有してもよく、MS(mobile station)、MT(mobile terminal)、UT(user terminal)、SS(subscriber station)、無線機器(wireless device)、PDA(personal digital assistant)、無線モデム(wireless modem)、携帯機器(handheld device)等、他の用語で呼ばれることもある。
基地局は、一般的に端末と通信する固定局(fixed station)を意味し、eNB(evolved−NodeB)、BTS(Base Transceiver System)、アクセスポイント(Access Point)等、他の用語で呼ばれることもある。
基地局から端末への通信をダウンリンク(downlink:DL)といい、端末から基地局への通信をアップリンク(uplink:UL)という。基地局及び端末を含む無線通信システムは、TDD(time division duplex)システムまたはFDD(frequency division duplex)システムである。TDDシステムは、同じ周波数帯域で互いに異なる時間を使用してアップリンク及びダウンリンク送受信を実行する無線通信システムである。FDDシステムは、互いに異なる周波数帯域を使用し、同時にアップリンク及びダウンリンク送受信が可能な無線通信システムである。無線通信システムは、無線フレーム(簡単にフレームともいう)を使用して通信を実行することができる。
図1は、FDD無線フレームの構造を示す。
FDD無線フレーム(radio frame)は、10個のサブフレーム(subframe)を含み、一つのサブフレームは、2個の連続的なスロット(slot)を含む。無線フレーム内に含まれるスロットは、0〜19のインデックスが付けられる。一つのサブフレームの送信にかかる時間をTTI(transmission time interval)といい、TTIは、最小スケジューリング単位(minimum scheduling unit)である。例えば、一つのサブフレームの長さは1msであり、一つのスロットの長さは0.5msである。以下、FDD無線フレームをFDDフレームと略称する。
図2は、TDD無線フレームの構造を示す。
図2を参照すると、TDDで使用するTDD無線フレームにはDL(downlink)サブフレームとUL(Uplink)サブフレームが共存する。表1は、無線フレームのUL−DL設定(UL−DL configuration)の一例を示す。
表1において、‘D’はDLサブフレームを示し、‘U’はULサブフレームを示し、‘S’はスペシャルサブフレーム(special subframe)を示す。基地局からUL−DL設定を受信すると、端末は、無線フレームで各サブフレームがDLサブフレームであるか、またはULサブフレームであるかを知ることができる。以下、UL−DL設定N(Nは、0〜6のうちいずれか一つ)は、前記表1を参照することができる。
TDDフレームで、インデックス#1とインデックス#6を有するサブフレームは、スペシャルサブフレームであり、スペシャルサブフレームは、DwPTS(Downlink Pilot Time Slot)、GP(Guard Period)及びUpPTS(Uplink Pilot Time Slot)を含む。DwPTSは、端末での初期セル探索、同期化またはチャネル推定に使われる。UpPTSは、基地局でのチャネル推定と端末のアップリンク送信同期を合わせるのに使われる。GPは、アップリンクとダウンリンクとの間にダウンリンク信号の多重経路遅延によりアップリンクで発生する干渉を除去するための区間である。以下、TDD無線フレームをTDDフレームと略称する。
図3は、一つのダウンリンクスロットに対するリソースグリッド(resource grid)の一例を示す。
図3を参照すると、ダウンリンクスロットは、時間領域で複数のOFDM(orthogonal frequency division multiplexing)シンボルを含み、周波数領域でNRB個のリソースブロック(RB;Resource Block)を含むことができる。リソースブロックは、リソース割当単位であり、時間領域で一つのスロットを含み、周波数領域で複数の連続する副搬送波(subcarrier)を含む。ダウンリンクスロットに含まれるリソースブロックの数NRBは、セルで設定されるダウンリンク送信帯域幅(bandwidth)NDLに従属する。例えば、LTEシステムにおいて、NRBは、6〜110のうちいずれか一つである。アップリンクスロットの構造も前記ダウンリンクスロットの構造と同じである。
リソースグリッド上の各要素(element)をリソース要素(resource element、RE)という。リソースグリッド上のリソース要素は、スロット内のインデックス対(pair)(k,l)により識別されることができる。ここで、k(k=0,...,NRB×12−1)は、周波数領域内の副搬送波インデックスであり、l(l=0,...,6)は、時間領域内のOFDMシンボルインデックスである。
図3において、一つのリソースブロックは、時間領域で7OFDMシンボルと、周波数領域で12副搬送波とで構成されることで、7×12リソース要素を含むと例示的に記述するが、リソースブロック内のOFDMシンボルの数と副搬送波の数は、これに制限されるものではない。OFDMシンボルの数と副搬送波の数は、CPの長さ、周波数間隔(frequency spacing)などによって多様に変更されることができる。一つのOFDMシンボルで、副搬送波の数は、128、256、512、1024、1536及び2048のうち一つを選定して使用することができる。
図4は、ダウンリンクサブフレーム(DLサブフレーム)の構造を示す。
図4を参照すると、DLサブフレームは、時間領域で制御領域(control region)とデータ領域(data region)とに分けられる。制御領域は、サブフレーム内の第1のスロットの前方部の最大3個(場合によって、最大4個)のOFDMシンボルを含むが、制御領域に含まれるOFDMシンボルの個数は変わることができる。制御領域には、PDCCH(physical downlink control channel)及び他の制御チャネルが割り当てられ、データ領域には、PDSCH(physical downlink shared channel)が割り当てられる。
3GPP TS 36.211 V8.7.0に開示されているように、3GPP LTEにおいて、物理チャネルは、データチャネルであるPDSCH(Physical Downlink Shared Channel)とPUSCH(Physical Uplink Shared Channel)、及び制御チャネルであるPDCCH(Physical Downlink Control Channel)、PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel)、PHICH(Physical Hybrid−ARQ Indicator
Channel)、PUCCH(Physical Uplink Control Channel)に分けられる。
サブフレームの1番目のOFDMシンボルで送信されるPCFICHは、サブフレーム内で制御チャネルの送信に使われるOFDMシンボルの数(即ち、制御領域の大きさ)に対するCFI(control format indicator)を伝送する。端末は、まず、PCFICH上にCFIを受信した後、PDCCHをモニタリングする。PDCCHと違って、PCFICHは、ブラインドデコーディング(blind decoding)を使用せずに、サブフレームの固定されたPCFICHリソースを介して送信される。
PHICHは、アップリンクHARQ(hybrid automatic repeat request)のためのACK(acknowledgement)/NACK(not−acknowledgement)信号を伝送する。即ち、端末により送信されるPUSCH上のUL(uplink)データに対するACK/NACK信号は、PHICH上に基地局により送信される。
PBCH(Physical Broadcast Channel)は、無線フレームの1番目のサブフレームの第2のスロットの前方部の4個のOFDMシンボルで送信される。PBCHは、端末が基地局と通信するときに必須なシステム情報を伝送し、PBCHを介して送信されるシステム情報をMIB(master information block)という。これと比較して、PDCCHにより指示されるPDSCH上に送信されるシステム情報をSIB(system information block)という。
PDCCHを介して送信される制御情報をダウンリンク制御情報(downlink control information、DCI)という。DCIは、PDSCHのリソース割当(これをDLグラント(downlink grant)ともいう)、PUSCHのリソース割当(これをULグラント(uplink grant)ともいう)、任意のUEグループ内の個別UEに対する送信パワー制御命令の集合及び/またはVoIP(Voice over Internet Protocol)の活性化を含むことができる。DCIは、多様なフォーマット(format)を有することができる。
サブフレーム内の制御領域は、複数のCCE(control channel element)を含む。CCEは、無線チャネルの状態による符号化率をPDCCHに提供するために使われる論理的割当単位であって、複数のREG(resource element group)に対応される。REGは、複数のリソース要素(resource element)を含む。CCEの数とCCEにより提供される符号化率との連関関係によって、PDCCHのフォーマット及び可能なPDCCHのビット数が決定される。
一つのREGは、4個のREを含み、一つのCCEは、9個のREGを含む。一つのPDCCHを構成するために{1,2,4,8}個のCCEを使用することができ、{1,2,4,8}の各々の要素をCCEアグリゲーションレベル(aggregation level)という。
PDDCHの送信に使われるCCEの個数は、基地局がチャネル状態によって決定する。
3GPP LTEでは、PDCCHの検出のためにブラインドデコーディング(blind decoding)を使用する。ブラインドデコーディングは、受信されるPDCCH(これをPDCCH候補(candidate)という)のCRC(cyclic redundancy check)に所望の識別子をデマスキング(de−masking)し、CRCエラーをチェックすることで該当PDCCHが自分の制御チャネルかどうかを確認する方式である。端末は、自分のPDCCHが制御領域内でどの位置でどんなCCEアグリゲーションレベルやDCIフォーマットを使用して送信されるかを知らない。
一つのサブフレーム内で複数のPDCCHが送信されることができる。端末は、サブフレームごとに複数のPDCCHをモニタリングする。ここで、モニタリングとは、端末がモニタリングされるPDCCHフォーマットによってPDCCHのデコーディングを試みることである。
3GPP LTEでは、ブラインドデコーディングによる負担を減らすために、検索空間(search space)を使用する。検索空間は、PDCCHのためのCCEのモニタリングセット(monitoring set)ということができる。端末は、該当する検索空間内でPDCCHをモニタリングする。
検索空間は、共用検索空間(common search space:CSS)と端末特定検索空間(UE−specific search space:USS)とに分けられる。共用検索空間は、共用制御情報を有するPDCCHを検索する空間であって、CCEインデックス0〜15までの16個のCCEで構成され、{4,8}のCCEアグリゲーションレベルを有するPDCCHをサポートする。しかし、共用検索空間にも端末特定情報を伝送するPDCCH(DCIフォーマット0、1A)が送信されることもできる。端末特定検索空間は、{1,2,4,8}のCCEアグリゲーションレベルを有するPDCCHをサポートする。
検索空間の開始点は、共用検索空間と端末特定検索空間が異なるように定義される。共用検索空間の開始点は、サブフレームに関係なく固定されているが、端末特定検索空間の開始点は、端末識別子(例えば、C−RNTI)、CCEアグリゲーションレベル及び/または無線フレーム内のスロット番号によってサブフレームごとに変わることができる。端末特定検索空間の開始点が共用検索空間内にある場合、端末特定検索空間と共用検索空間は、重複(overlap)されることができる。
図5は、アップリンクサブフレームの構造を示す。
図5を参照すると、アップリンクサブフレームは、周波数領域で、アップリンク制御情報を伝送するPUCCH(Physical Uplink Control Channel)が割り当てられる制御領域(control region)と、ユーザデータを伝送するPUSCH(Physical Uplink Shared Channel)が割り当てられるデータ領域(data region)と、に分けられる。
PUCCHは、サブフレームでRB対(pair)で割り当てられる。RB対に属するRBは、第1のスロットと第2のスロットの各々で互いに異なる副搬送波を占める。RB対は、同じリソースブロックインデックスmを有する。
3GPP TS 36.211 V8.7.0によると、PUCCHは、多重フォーマットをサポートする。PUCCHフォーマットに従属した変調方式(modulation scheme)によってサブフレーム当たり送信されるビットの数は変わることができる。
以下の表2は、PUCCHフォーマットによる変調方式(Modulation Scheme)及びサブフレーム当たりビット数の例を示す。
PUCCHフォーマット1はSR(Scheduling Request)の送信に使われ、PUCCHフォーマット1a/1bはHARQのためのACK/NACK信号の送信に使われ、PUCCHフォーマット2はCQIの送信に使われ、PUCCHフォーマット2a/2bはCQI及びACK/NACK信号の同時(simultaneous)送信に使われる。サブフレームで、ACK/NACK信号のみを送信する時、PUCCHフォーマット1a/1bが使われ、SRが単独に送信される時、PUCCHフォーマット1が使われる。SRとACK/NACKを同時に送信する時は、PUCCHフォーマット1が使われ、SRに割り当てられたリソースにACK/NACK信号を変調して送信する。
全てのPUCCHフォーマットは、各OFDMシンボルでシーケンスの循環シフト(cyclic shift、CS)を使用する。循環シフトされたシーケンスは、基本シーケンス(base sequence)を特定CS量(cyclic shift amount)ほど循環シフトさせて生成される。特定CS量は、循環シフトインデックス(CS index)により指示される。
基本シーケンスr(n)を定義した一例は、以下の数式の通りである。
ここで、uはルートインデックス(root index)であり、nは要素インデックスであり、0≦n≦N−1、Nは基本シーケンスの長さである。b(n)は、3GPP TS 36.211 V8.7.0の5.5節で定義されている。
シーケンスの長さは、シーケンスに含まれる要素(element)の数と同じである。uは、セルID(identifier)、無線フレーム内のスロット番号などにより決められる。
基本シーケンスが周波数領域で一つのリソースブロックにマッピング(mapping)されるとする時、一つのリソースブロックが12副搬送波を含むため、基本シーケンスの長さNは12になる。異なるルートインデックスによって異なる基本シーケンスが定義される。
基本シーケンスr(n)を以下の数式2のように循環シフトさせ、循環シフトされたシーケンスr(n,Ics)を生成することができる。
ここで、Icsは、CS量を示す循環シフトインデックスである(0≦Ics≦N−1)。
基本シーケンスの可用(available)循環シフトインデックスは、CS間隔(CS interval)によって基本シーケンスから得る(derive)ことができる循環シフトインデックスを意味する。例えば、基本シーケンスの長さが12であり、CS間隔が1の場合、基本シーケンスの可用循環シフトインデックスの総個数は12になる。または、基本シーケンスの長さが12であり、CS間隔が2の場合、基本シーケンスの可用循環シフトインデックスの総数は6になる。
図6は、ノーマルCPでPUCCHフォーマット1bのチャネル構造を示す。
一つのスロットは7個のOFDMシンボルを含み、3個のOFDMシンボルは基準信号のためのRS(Reference Signal)OFDMシンボルになり、4個のOFDMシンボルはACK/NACK信号のためのデータOFDMシンボルになる。
PUCCHフォーマット1bでは、エンコーディングされた2ビットACK/NACK信号をQPSK(Quadrature Phase Shift Keying)変調して変調シンボルd(0)が生成される。
循環シフトインデックスIcsは、無線フレーム内のスロット番号(n)及び/またはスロット内のシンボルインデックス(l)によって変わることができる。
ノーマルCPで、一つのスロットにACK/NACK信号の送信のために4個のデータOFDMシンボルがあるため、各データOFDMシンボルで対応する循環シフトインデックスをIcs0、Ics1、Ics2、Ics3と仮定する。
変調シンボルd(0)は、循環シフトされたシーケンスr(n,Ics)に拡散される。スロットで(i+1)番目のOFDMシンボルに対応する1次元拡散されたシーケンスをm(i)とする時、
{m(0),m(1),m(2),m(3)}={d(0)r(n,Ics0),d(0)r(n,Ics1),d(0)r(n,Ics2),d(0)r(n,Ics3)}で表すことができる。
端末容量を増加させるために、1次元拡散されたシーケンスは、直交シーケンスを利用して拡散されることができる。拡散係数(spreading factor)K=4である直交シーケンスw(k)(iは、シーケンスインデックス、0≦k≦K−1)として、下記のようなシーケンスを使用する。
拡散係数K=3である直交シーケンスw(k)(iは、シーケンスインデックス、0≦k≦K−1)として、下記のようなシーケンスを使用する。
スロット毎に異なる拡散係数を使用することができる。
したがって、任意の直交シーケンスインデックスiが与えられる時、2次元拡散されたシーケンス{s(0),s(1),s(2),s(3)}は、下記のように示すことができる。
{s(0),s(1),s(2),s(3)}={w(0)m(0),w(1)m(1),w(2)m(2),w(3)m(3)}
2次元拡散されたシーケンス{s(0),s(1),s(2),s(3)}は、IFFT(inverse fast Fourier transform)が実行された後、対応するOFDMシンボルで送信される。それによって、ACK/NACK信号がPUCCH上に送信される。
PUCCHフォーマット1bの基準信号も基本シーケンスr(n)を循環シフトさせた後、直交シーケンスに拡散させて送信される。3個のRS OFDMシンボルに対応する循環シフトインデックスをIcs4、Ics5、Ics6とする時、3個の循環シフトされたシーケンスr(n,Ics4)、r(n,Ics5)、r(n,Ics6)を得ることができる。この3個の循環シフトされたシーケンスは、K=3である直交シーケンスwRS (k)に拡散される。
直交シーケンスインデックスi、循環シフトインデックスIcs及びリソースブロックインデックスmは、PUCCHを構成するために必要なパラメータであり、PUCCH(または、端末)を区分するときに使われるリソースである。可用循環シフトの個数が12であり、可用な直交シーケンスインデックスの個数が3の場合、総36個の端末に対するPUCCHが一つのリソースブロックに多重化されることができる。
3GPP LTEでは、端末がPUCCHを構成するための前記3個のパラメータを取得するために、リソースインデックスn(1) PUCCHが定義される。リソースインデックスn(1) PUCCH=nCCE+N(1) PUCCHに定義され、nCCEは、対応するPDCCH(即ち、ACK/NACK信号に対応するダウンリンクデータをスケジューリングするダウンリンクリソース割当(DCI)を含むPDCCH)の送信に使われる1番目のCCEの番号であり、N(1) PUCCHは、基地局が端末に上位階層メッセージを介して知らせるパラメータである。
ACK/NACK信号の送信に使われる時間、周波数、コードリソースをACK/NACKリソースまたはPUCCHリソースという。前述したように、ACK/NACK信号をPUCCH上に送信するために必要なACK/NACKリソースのインデックス(ACK/NACKリソースインデックスまたはPUCCHインデックスという)は、直交シーケンスインデックスi、循環シフトインデックスIcs、リソースブロックインデックスm及び前記3個のインデックスを求めるためのインデックスのうち少なくともいずれか一つで表現されることができる。ACK/NACKリソースは、直交シーケンス、循環シフト、リソースブロック及びこれらの組合せのうち少なくともいずれか一つを含むことができる。
図7は、ノーマルCPでPUCCHフォーマット2/2a/2bのチャネル構造を示す。
図7を参照すると、ノーマルCPで、OFDMシンボル1及び5(即ち、2番目及び6番目のOFDMシンボル)は参照信号(RS)のために使われ、残りのOFDMシンボルはCQI送信のために使われる。拡張CPでは、OFDMシンボル3(4番目のシンボル)がRSのために使われる。
10個のCQI情報ビットが、例えば、1/2コードレート(code rate)でチャネルコーディングされ、20個のコーディングされたビットになる。チャネルコーディングには、リードマラー(Reed−Muller)コードが使われることができる。また、スクランブリング(scrambling)された後、QPSKコンステレーションマッピング(constellation mapping)されることで、QPSK変調シンボルが生成される(スロット0で、d(0)乃至d(4))。各QPSK変調シンボルは、長さ12である基本RSシーケンス(r(n))の循環シフトに変調された後にIFFTされ、サブフレーム内の10個のSC−FDMAシンボルの各々で送信される。均一に離隔された12個の循環シフトは、12個の互いに異なる端末が同じPUCCHリソースブロックで直交に多重化されるようにする。OFDMシンボル1及び5に適用されるRSシーケンスは、長さ12である基本RSシーケンス(r(n))が使われることができる。
図8は、PUCCHフォーマット3のチャネル構造を例示する。
図8を参照すると、PUCCHフォーマット3は、ブロックスプレッディング(block spreading)技法を使用するPUCCHフォーマットである。ブロックスプレッディング技法は、ブロックスプレッディングコードを利用してマルチビットACK/NACKを変調したシンボルシーケンスを時間領域で拡散する方法を意味する。
PUCCHフォーマット3では、シンボルシーケンス(例えば、ACK/NACKシンボルシーケンス)がブロックスプレッディングコードにより時間領域で拡散されて送信される。ブロックスプレッディングコードとして、直交カバーコード(orthogonal cover code:OCC)が使われることができる。ブロックスプレッディングコードにより複数の端末の制御信号が多重化されることができる。PUCCHフォーマット2では、各データシンボルで送信されるシンボル(例えば、図7のd(0)、d(1)、d(2)、d(3)、d(4)等)が異なり、CAZAC(constant amplitude zero auto−correlation)シーケンスの循環シフトを利用して端末多重化を実行し、それに対し、PUCCHフォーマット3では、一つ以上のシンボルで構成されるシンボルシーケンスが各データシンボルの周波数領域にわたって送信され、ブロックスプレッディングコードにより時間領域で拡散されて端末多重化を実行するという点が異なる。図8では、一つのスロットで2個のRSシンボルを使用する場合を例示したが、これに制限されるものではなく、3個のRSシンボルを使用し、スプレッディングファクタ(spreading factor)値として4を有する直交カバーコードを使用することもできる。RSシンボルは、特定循環シフトを有するCAZACシーケンスから生成されることができ、時間領域の複数のRSシンボルに特定直交カバーコードをかけた形態に送信されることができる。
図9は、3GPP LTEにおいて、一つのセルで実行されるダウンリンクHARQを例示する。
図9を参照すると、基地局は、端末にサブフレームnでPDCCH411上のダウンリンクリソース割当により指示されるPDSCH412上にダウンリンクデータ(例えば、ダウンリンクトランスポートブロック)を送信する。
端末は、サブフレームn+4でPUCCH420上にACK/NACK信号を送る。一例として、ACK/NACK信号の送信に使われるPUCCH420のリソースは、PDCCH411のリソース(例えば、前記PDCCH411の送信に使われる1番目のCCEのインデックス)に基づいて決定されることができる。
基地局は、端末からNACK信号を受信しても、アップリンクHARQと違って必ずサブフレームn+8で再送信するものではない。ここでは、n+9番目のサブフレームでPDCCH431上のダウンリンクリソース割当により指示されるPDSCH432上に再トランスポートブロックを送信する例を示している。
端末は、n+13番目のサブフレームでPUCCH440上にACK/NACK信号を送る。
アップリンクHARQは、基地局のULグラント送信、端末のPUSCH送信(前記ULグラントによりスケジューリングされた)、前記PUSCHに対するACK/NACKを前記基地局がPHICHを介して送信し、または新しいULグラントを送信する過程で構成される。アップリンクHARQは、ULグラントとPUSCHとの間及びPUSCHとPHICH(または、ULグラント)との間の間隔が予め4msに決められることができる。
以下、キャリアアグリゲーション(carrier aggregation)システムに対して説明する。キャリアアグリゲーションシステムは、多重搬送波(multiple carrier)システムとも呼ばれる。
3GPP LTEシステムは、ダウンリンク帯域幅とアップリンク帯域幅が異なるように設定される場合をサポートするが、これは一つのコンポーネントキャリア(component carrier、CC)を前提とする。3GPP LTEシステムは、最大20MHzをサポートし、アップリンク帯域幅とダウンリンク帯域幅は異なることがあるが、アップリンクとダウンリンクの各々に一つのCCのみをサポートする。
キャリアアグリゲーション(carrier aggregation)(または、帯域幅アグリゲーション(bandwidth aggregation)、スペクトラムアグリゲーション(spectrum aggregation)とも呼ばれる)は、複数のCCをサポートする。例えば、20MHz帯域幅を有する搬送波単位のグラニュラリティ(granularity)として5個のCCが割り当てられる場合、最大100Mhzの帯域幅をサポートすることができる。
図10は、単一搬送波システムとキャリアアグリゲーションシステムの比較例である。
キャリアアグリゲーションシステム(図10(b))は、DL CCとUL CCが各々3個ずつあるが、DL CCとUL CCの個数に制限があるものてはない。各DL CCでPDCCHとPDSCHが独立的に送信され、各UL CCでPUCCHとPUSCHが独立的に送信されることができる。または、PUCCHは、特定UL CCを介してのみ送信されることもできる。
DL CC−UL CCの対が3個定義されるため、端末は、3個のサービングセルからサービスの提供を受けるということができる。
端末は、複数のDL CCでPDCCHをモニタリングし、複数のDL CCを介して同時にDLトランスポートブロックを受信することができる。端末は、複数のUL CCを介して同時に複数のULトランスポートブロックを送信することができる。
DL CC #A(DLコンポーネントキャリアA)とUL CC #A(ULコンポーネントキャリアA)の対が第1のサービングセルになり、DL CC #BとUL CC #Bの対が第2のサービングセルになり、DL CC #CとUL CC #Cが第3のサービングセルになることができる。各サービングセルは、セルインデックス(Cell index、CI)を介して識別されることができる。CIは、セル内で固有または端末−特定的である。
サービングセルは、プライマリセル(primary cell)とセカンダリセル(secondary cell)に区分されることができる。プライマリセルは、端末が初期接続確立過程を実行し、または接続再確立過程を開始し、またはハンドオーバ過程でプライマリセルに指定されたセルである。プライマリセルは、基準セル(reference cell)ともいう。セカンダリセルは、RRC接続が確立された後に設定されることができ、追加的な無線リソースの提供に使われることができる。常に少なくとも一つのプライマリセルが設定され、セカンダリセルは上位階層シグナリング(例、RRCメッセージ)により追加/修正/解除されることができる。プライマリセルのCIは、固定されることができる。例えば、最も低いCIがプライマリセルのCIに指定されることができる。
プライマリセルは、コンポーネントキャリア側面で、DL PCC(downlink primary compoenent carrier)とUL PCC(uplink primary component carrier)で構成される。セカンダリセルは、コンポーネントキャリア側面で、DL SCC(downlink secondary component carrier)のみで構成され、またはDL SCC及びUL SCC(uplink secondary component carrier)の対で構成されることができる。
前述したように、キャリアアグリゲーションシステムでは単一搬送波システムと違って複数のコンポーネントキャリア(component carrier、CC)、即ち、複数のサービングセルをサポートすることができる。
このようなキャリアアグリゲーションシステムは、交差搬送波スケジューリング(cross−carrier scheduling:CCS)をサポートすることができる。交差搬送波スケジューリングは、特定コンポーネントキャリアを介して送信されるPDCCHを介して他のコンポーネントキャリアを介して送信されるPDSCHのリソース割当及び/または前記特定コンポーネントキャリアと基本的にリンクされているコンポーネントキャリア以外の他のコンポーネントキャリアを介して送信されるPUSCHのリソース割当をすることができるスケジューリング方法である。即ち、PDCCHとPDSCHが互いに異なるDL CCを介して送信されることができ、ULグラントを含むPDCCHが送信されたDL CCとリンクされたUL CCではない他のUL CCを介してPUSCHが送信されることができる。このように交差搬送波スケジューリングをサポートするシステムでは、PDCCHが制御情報を提供するPDSCH/PUSCHがどのDL CC/UL CCを介して送信されるかを知らせる搬送波指示子が必要である。以下、このような搬送波指示子を含むフィールドを搬送波指示フィールド(carrier indication field、CIF)という。
交差搬送波スケジューリングをサポートするキャリアアグリゲーションシステムは、搬送波指示子フィールド(CIF)を含むことができる。交差搬送波スケジューリングをサポートするシステム、例えば、LTE−Aシステムでは、既存のDCIフォーマット(即ち、LTEで使用するDCIフォーマット)にCIFが追加されるため、3ビットが拡張されることができ、PDCCH構造は、既存のコーディング方法、リソース割当方法(即ち、CCEベースのリソースマッピング)等を再使用することができる。
基地局は、PDCCHモニタリングDL CC(モニタリングCC)集合を設定することができる。PDCCHモニタリングDL CC集合は、アグリゲーションされた全体DL CCのうち一部DL CCで構成され、交差搬送波スケジューリングが設定されると、端末は、PDCCHモニタリングDL CC集合に含まれているDL CCに対してのみPDCCHモニタリング/デコーディングを実行する。即ち、基地局は、PDCCHモニタリングDL CC集合に含まれているDL CCを介してのみ、スケジューリングしようとするPDSCH/PUSCHに対するPDCCHを送信する。PDCCHモニタリングDL CC集合は、端末特定的、端末グループ特定的、またはセル特定的に設定されることができる。
非交差搬送波スケジューリング(non−cross carrier scheduling:NCCS)は、特定コンポーネントキャリアを介して送信されるPDCCHを介して前記特定コンポーネントキャリアを介して送信されるPDSCHのリソース割当及び/または前記特定コンポーネントキャリアと基本的にリンクされているコンポーネントキャリアを介して送信されるPUSCHのリソース割当をすることができるスケジューリング方法である。
以下、3GPP LTE TDD(Time Division Duplex)でのHARQのためのACK/NACK送信に対して記述する。
TDDは、FDD(Frequency Division Duplex)と違って、一つの無線フレームにDLサブフレームとULサブフレームが共存する。TDDフレームでは、UL−DL設定によって、ULサブフレームの個数がDLサブフレームの個数より少ない、または同じである。したがって、ACK/NACK信号を送信するためのULサブフレームが足りない場合に備え、複数のDLサブフレームで受信したDLトランスポートブロックまたはPDSCHに対する複数のACK/NACK信号を一つのULサブフレームで送信することをサポートしている。
3GPP TS 36.213 V8.7.0(2009−05)の10.1節によると、ACK/NACKバンドリング(ACK/NACK bundling)とACK/NACK多重化(ACK/NACK multiplexing)の二つのACK/NACKモードが開示される。
ACK/NACKバンドリングは、端末が受信したPDSCH(ダウンリンクトランスポートブロック)のデコーディングに全部成功する場合はACKを送信し、以外の場合はNACKを送信する。そのために、各PDSCHに対するACKまたはNACKを論理的AND演算(logical AND operation)を介して圧縮する。
ACK/NACK多重化は、ACK/NACKチャネル選択(または、単にチャネル選択)ともいう。ACK/NACK多重化によると、端末は、複数のPUCCHリソースの中から一つのPUCCHリソースを選択してACK/NACKを送信する。
以下の表は、3GPP LTEにおいて、UL−DL設定によるULサブフレームnと連結された(associated)DLサブフレームn−k、ここで、k∈K、Mは集合Kの要素の個数を示す(以下、Kはkを含む集合を示し、Mは集合Kの要素の個数を示す)。即ち、DLサブフレームn−kでデータを受信すると、ULサブフレームnで前記データに対するACK/NACKを送信し、表5は、各ULサブフレームnに対してk値を各々示す。表5は、一つのセル、例えば、端末にプライマリセルのみが設定された場合、データチャネルを受信するダウンリンクサブフレームと前記データチャネルに対するACK/NACKを送信するアップリンクサブフレームとの間の関係を示している。
LTE−A Rel 10システムでは、一つの端末がアグリゲーションされた複数のセル(CC)を介してデータを送受信することができる。このとき、複数のセルをスケジューリング/制御するための制御信号は、特定セルのDL CCのみを介して送信され、または各セルのDL CCを介して送信されることができる。前者は、交差搬送波スケジューリングといい、後者は、非交差搬送波スケジューリングという。
以下、制御信号が送信されるCCをスケジューリングCCといい、残りのCCをスケジューリングを受けるCCという。ダウンリンクで、非交差搬送波スケジューリングでは、スケジューリングCCとスケジューリングを受けるCCが同じCCであり、交差搬送波スケジューリングでは、スケジューリングCCとスケジューリングを受けるCCが互いに異なる。
スケジューリングCCには代表的にプライマリCC(PCC)がある。PCCは、アップリンク制御信号を送信するCCとして使われる。PCCでないCCは、SCCという。以下、スケジューリングCCの代表的な例としてPCCを使用し、スケジューリングを受けるCCの代表的な例としてSCCを使用する。しかし、必ずこれに制限されるものではない。
一方、LTE−A Rel 10で動作する端末は、同じフレーム構造を有するCCのみをアグリゲーションすることができた。また、複数のTDD CCをアグリゲーションする場合、UL−DL設定が同じなCCのみが使われることができた。そして、非交差搬送波スケジューリングが使われる場合、一つのCCで定義されたタイミング関係を複数のCCに単純拡大して適用した。
しかし、将来の無線通信システムでは、アグリゲーションされるCCが互いに異なるフレーム構造を使用することができる。例えば、FDD CCとTDD CCがアグリゲーションされることができる。
図11は、無線通信システムにおいて、複数のサービングセルが互いに異なるタイプの無線フレームを使用する一例を示す。
図11を参照すると、端末にプライマリセル(PCell)、セカンダリセル(SCell)が設定されることができる。このような場合、プライマリセルは、FDDで動作してFDDフレームを使用し、セカンダリセルは、TDDで動作してTDDフレームを使用することができる。例えば、セカンダリセルのUL−DL設定は、UL−DL設定2である。プライマリセルは、FDDセルであるため、ダウンリンクサブフレーム(Dで表示)とアップリンクサブフレーム(Uで表示)が1:1に存在するが、セカンダリセルは、TDDセルであるため、ダウンリンクサブフレームとアップリンクサブフレームが1:1でない割合で存在できる。
以下、プライマリセルがスケジューリングセルであり、セカンダリセルがスケジューリングを受けるセルの場合、‘[スケジューリングするプライマリセル,スケジューリングを受けるセカンダリセル]’順序に使用するフレーム構造を表記する。プライマリセルで表示されたセルは、PUCCHを送信するセルと同じ意味である。
[FDD,TDDx]の場合(即ち、プライマリセルがFDDセルであり、セカンダリセルがTDD UL−DL設定xを使用する場合)、前記セカンダリセルで受信したPDSCHと前記プライマリセルで送信するACK/NACK(前記PDSCHに対応する)との間のHARQタイミングは、1.FDDセルのHARQタイミングを適用し、または2.TDD UL−DL設定xによるHARQタイミングを適用することができる。または、3.DL基準UL−DL設定によるHARQタイミングを適用することができる。DL基準UL−DL設定は、RRCに設定し、または予め決められた基準UL−DL設定を使用することができる。
図11において、実線で表示した‘FDDセルHARQタイミング’矢印が前記1.FDDセルのHARQタイミングを適用した時、PDSCHとACK/NACKとの間のHARQタイミングを示す。PDSCHを受信したセカンダリセルのダウンリンクサブフレームとACK/NACKを送信するプライマリセルのアップリンクサブフレームとの間の間隔は、常に4サブフレームになる。
図11において、点線で表示した‘TDD UL−DL設定2によるHARQタイミング’矢印が前記2.TDD UL−DL設定xによるHARQタイミングを適用した時、PDSCHとACK/NACKとの間のHARQタイミングを示す。PDSCHを受信したセカンダリセルのダウンリンクサブフレームとACK/NACKを送信するプライマリセルのアップリンクサブフレームとの間の間隔は、TDD UL−DL設定2(表5参照)によって決定されることを知ることができる。
DL基準UL−DL設定は、HARQタイミングを決定するために使われるUL−DL設定を意味する。例えば、プライマリセルはFDDセルであり、セカンダリセルのUL−DL設定がUL−DL設定1であると仮定する。このとき、HARQタイミングを決定するためのDL基準UL−DL設定は、セカンダリセルのUL−DL設定1でないUL−DL設定4に定まることもできる。即ち、セカンダリセルのDLサブフレームでデータチャネルを受信した時、UL−DL設定1によりACK/NACKを送信するサブフレームを決定するものではなく、UL−DL設定4によりACK/NACKを送信するサブフレームを決定することもできる(これは単純に理解を容易にするための例示に過ぎない)。
DL基準UL−DL設定は、主に、プライマリセルとセカンダリセルの両方ともがTDDフレームを使用し、互いに異なるUL−DL設定を使用する場合に適用されることができる。
以下の表は、各(プライマリセルのUL−DL設定#,セカンダリセルのUL−DL設定#)に対してDL基準UL−DL設定を示す。
図12は、無線通信システムにおいて、複数のサービングセルが互いに異なるタイプの無線フレームを使用する他の例を示す。
図12を参照すると、端末にTDDフレームを使用するプライマリセル(PCell)が設定され、FDDフレームを使用するセカンダリセル(SCell)が設定されることができる。
図12のように、[TDDx,FDD]の場合、セカンダリセルで受信したPDSCHとプライマリセルで送信するACK/NACK(前記PDSCHに対応する)との間のHARQタイミングは、1.TDD UL−DL設定xによるHARQタイミングを適用することができる。特に、交差搬送波スケジューリングである場合に適用できる。2.DL基準UL−DL設定によるHARQタイミングを適用することができる。DL基準UL−DL設定は、RRCに設定し、または予め決められた基準UL−DL設定を使用することができる。
または、3.TDD UL−DL設定xによるHARQタイミングの適用と前記TDD UL−DL設定xでのULサブフレームに整列されたFDDセルのDLサブフレームに対しては追加的なHARQタイミングを適用することができる。
(プライマリセル,セカンダリセル)の送信方向が(U,D)であるサブフレームでのスケジューリングのために、多重サブフレームスケジューリングまたは交差サブフレームスケジューリングが適用されることができる。TDD UL−DL設定xでのULサブフレームに限定して新しいHARQタイミングを適用することができる。
前述したように、LTE−A Release 10では、一つの端末が複数のセルを利用してデータ/制御情報を送受信することができる。このとき、端末は、初期接続した一つのセルをプライマリセル(PCell)として使用する。プライマリセルを介して追加設定されるセルは、セカンダリセル(SCell)という。プライマリセルは、RLM(radio link management)、RRM(radio resource management)、システム情報の送信、PRACH(physical random access channel)送信、アップリンク制御チャネル(PUCCH)送信などのように、基地局と端末との間の連結を維持するための動作を実行する。それに対し、セカンダリセルは、主に、データチャネルに対するスケジューリング情報、データチャネル送信のために使われる。
一方、プライマリセルとセカンダリセルは、端末特定的に設定(UE−specific)されることができる。即ち、システム上で複数のセルがある時、プライマリセルとして使われる特別なセルが別途に規定されるものではなく、各セルは、プライマリセルまたはセカンダリセルとして使われることができ、各端末では、複数のセルのうち任意の一つをプライマリセルとして使用するようになる。したがって、全てのセルは、前記プライマリセルの動作を実行することができるように構成される。即ち、全てのセルは、同期化信号の送信、ブロードキャストチャネルの送信、セル特定的RS(cell−specific reference signal:CSR)の送信、PDCCH領域の設定などを全て具現するようになる。これを逆互換性を有するセル(backward compatible cell)または既存搬送波タイプ(legacy carrier type:LCT)であると仮定する。
それに対し、次期システムでは、セカンダリセルとして使われる時、不要な情報の一部または全部を除去した、逆互換性を有しないセルの導入も考慮している。これを新しい搬送波タイプ(new carrier type:NCTまたは拡張搬送波(extension carrier))という。NCTでは、例えば、CRSを毎サブフレームで送信せずに一部サブフレーム/周波数区間でのみ送信し、または既存のPDCCHのようなダウンリンク制御チャネル領域をなくしたり減らしたりし、端末別に特化させたダウンリンク制御チャネル領域を新しく設定することができる。
FDDの場合、ダウンリンクとアップリンクが互いに異なる周波数帯域により区分される。NCTは、前記ダウンリンク帯域のみを使用して構成することができる。TDDでは、以下の表に定義されたUL−DL設定に従い、ダウンリンクサブフレームのみを使用する搬送波を構成し、このように構成された搬送波をNCTとして使用することができる。
TDDのUL−DL設定により動作するTDDプライマリセルとFDDセカンダリセル(または、FDDのダウンリンク帯域のみで構成された搬送波またはダウンリンクサブフレームのみで構成された搬送波)のアグリゲーション時、アグリゲーションされるセルの同じサブフレームで送信方向が異なることがある。即ち、TDDプライマリセルのアップリンクサブフレームと同じ時点に、FDDセカンダリセルは、ダウンリンクサブフレームが存在できる。
セカンダリセルで受信したPDSCHに対するACK/NACK送信は、プライマリセルでのみ実行されるように制限されることができる。この場合、TDDプライマリセルのダウンリンクHARQタイミングに従いが、その一方で、TDDプライマリセルのアップリンクサブフレームと同じ時点のFDDセカンダリセルのダウンリンクサブフレームで受信したPDSCHに対しては、いつACK/NACKを送信すべきかが決められていないという問題がある。
特に、プライマリセル、第1及び第2のセカンダリセルのアグリゲーションのように3個以上のセルがアグリゲーションされ、交差搬送波スケジューリングが使われる場合、ACK/NACKタイミングの設定方法が必要である。例えば、第2のセカンダリセルが第1のセカンダリセルから交差搬送波スケジューリングされる場合、3個のセル間の組合せによるACK/NACKタイミングの設定が必要である。
ここで、3個のセルは、複数個のセルのうち、スケジューリングとHARQタイミングに影響を与えるセルのみを意味する。3個のセル間の組合せは、以下の表のように8個の組合せが可能である。
前記表において、プライマリセル、第1のセカンダリセル(スケジューリングするセル)、第2のセカンダリセル(スケジューリングを受けるセル)に互いに異なるTDD UL−DL設定を有するセルがない場合を‘Same TDD UL−DL configuration’と表示し、互いに異なるTDD UL−DL設定を有するセルがある場合を‘Different TDD UL−DL configuration’と表示した。
以下、便宜上、<プライマリセルの動作方法、第1のセカンダリセルの動作方法、第2のセカンダリセルの動作方法>の順序に表記する。第1のセカンダリセルは、第2のセカンダリセルをスケジューリングするセルであり、第2のセカンダリセルは、第1のセカンダリセルからスケジューリングを受けるセルであると仮定する。‘TDDx’は、TDD UL−DL設定xであるTDDセルを意味する(より正確には、プライマリセルで動作する時のTDD UL−DL設定がxであり、またはセル特定的に設定されたTDD UL−DL設定がxであるセル)。例えば、TDD3は、TDD UL−DL設定3に設定されたTDDセルを意味する。
以下、前記表8の各組合せによるスケジューリングを受けるセルのHARQタイミングに対して記述する。即ち、第1のセカンダリセルが第2のセカンダリセルをスケジューリングし、第2のセカンダリセルでPDSCHを受信した場合、前記PDSCHに対するACK/NACKをプライマリセルで送信する場合、前記PDSCHと前記ACK/NACKとの間の時間関係、即ち、HARQタイミングに対して説明する。
1.<FDD、FDD、TDDx>
即ち、プライマリセルはFDDセルであり、第1のセカンダリセルはFDDセルであり、第2のセカンダリセルはTDDxである場合である。この場合、プライマリセルと第1のセカンダリセルはFDDで動作し、プライマリセルと第1のセカンダリセルでサブフレームの送信方向が一致する。したがって、[FDD,TDDx]の場合、即ち、プライマリセルがFDDセルであり、セカンダリセルがTDDxである場合と同じようなHARQタイミングを適用することが最も適している。[FDD,TDDx]である場合の代表的な方法として、FDDのHARQタイミングを適用するものである。即ち、セカンダリセルの第1のサブフレームでPDSCHを受信し、前記PDSCHに対するACK/NACKをプライマリセルの第2のサブフレームで送信するとする時、前記第1のサブフレームと第2のサブフレームとの間隔は、4サブフレームである(サブフレームNとサブフレームN+4のように)。
一方、[FDD,TDDx]で、非交差搬送波スケジューリングが適用されるか、または交差搬送波スケジューリングが適用されるかによってHARQタイミングが変わる場合、非交差搬送波スケジューリングに対するHARQタイミングを前記<FDD、FDD、TDDx>に適用できる。
2.<FDD、TDDx、FDD>
即ち、プライマリセルはFDDセルであり、第1のセカンダリセルはTDD UL−DL設定xにより動作し、第2のセカンダリセルはFDDセルである場合である。この場合、プライマリセルと第1のセカンダリセルとの間で一部サブフレームは、送信方向が異なることがある。しかし、FDDプライマリセルでは、全てのサブフレームでダウンリンク送信とアップリンク送信が可能なため、[TDDx,FDD]である場合と同じようなHARQタイミングを適用することができる。代表的な方法として、TDDxのHARQタイミングを適用することができる。ここで、同じサブフレームに対して(スケジューリングするセカンダリセル,スケジューリングを受けるセカンダリセル)の送信方向が(U,D)である場合のスケジューリングのために、多重サブフレームスケジューリングまたは交差サブフレームスケジューリングが適用されることができる。多重サブフレームスケジューリングとは、一つのPDCCHにより複数のサブフレームで受信するPDSCHをスケジューリングすることであり、交差サブフレームスケジューリングとは、第1のサブフレームのPDCCHを介して第2のサブフレームのPDSCHをスケジューリングすることである。TDDxのアップリンクサブフレームに限定して新しいHARQタイミングを適用し、またはFDDセルのHARQタイミングを適用することができる。一方、[TDDx,FDD]で、非交差搬送波スケジューリングが適用されるか、または交差搬送波スケジューリングが適用されるかによってHARQタイミングが変わる場合、交差搬送波スケジューリングに対するHARQタイミングを前記<FDD、TDDx、FDD>に適用できる。
または、プライマリセルがFDDセルであるため、[FDD,FDD]と同じようなHARQタイミングを適用することができる。即ち、FDDセルのHARQタイミングを適用する。ここで、(スケジューリングするセカンダリセル,スケジューリングを受けるセカンダリセル)の送信方向が(U,D)である場合のスケジューリングのために、多重サブフレームスケジューリングまたは交差サブフレームスケジューリングが適用されることができる。一方、[FDD,FDD]で、非交差搬送波スケジューリングが適用されるか、または交差搬送波スケジューリングが適用されるかによってHARQタイミングが変わる場合、非交差搬送波スケジューリングに対するHARQタイミングを前記<FDD、TDDx、FDD>に適用できる。
3.<FDD、TDDx、TDDx>
即ち、プライマリセルはFDDセルであり、第1のセカンダリセルはTDD UL−DL設定xにより動作し、第2のセカンダリセルはTDD UL−DL設定xにより動作する場合である。
この場合、第1のセカンダリセルと第2のセカンダリセルは、同じUL−DL設定を使用するため、使用可能なサブフレームの送信方向が一致する。したがって、[FDD,TDDx]である場合と同じようなHARQタイミングを適用することができる。例えば、FDDセルのHARQタイミングを適用することができる。一方、[FDD,TDDx]で、非交差搬送波スケジューリングが適用されるか、または交差搬送波スケジューリングが適用されるかによってHARQタイミングが変わる場合、非交差搬送波スケジューリングに対するHARQタイミングを前記<FDD、TDDx、TDDx>に適用できる。
4.<TDDx、TDDx、FDD>
即ち、プライマリセルはTDD UL−DL設定xにより動作し、第1のセカンダリセルはTDD UL−DL設定xにより動作し、第2のセカンダリセルはFDDセルである場合である。
この場合、プライマリセルと第1のセカンダリセルで同じUL−DL設定を使用するため、プライマリセルと第1のセカンダリセルとの間で使用可能なサブフレームの送信方向が一致する。したがって、[TDDx,FDD]である場合と同じようなHARQタイミングを適用することが最も適している。一方、[TDDx,FDD]で、非交差搬送波スケジューリングが適用されるか、または交差搬送波スケジューリングが適用されるかによってHARQタイミングが変わる場合、非交差搬送波スケジューリングに対するHARQタイミングを前記<TDDx、TDDx、FDD>に適用できる。
5.<TDDx、FDD、TDDx>
即ち、プライマリセルはTDD UL−DL設定xにより動作し、第1のセカンダリセルはFDDセルであり、第2のセカンダリセルはTDD UL−DL設定xにより動作する場合である。
この場合、プライマリセルと第1のセカンダリセルとの間では一部サブフレームの送信方向が異なり、プライマリセルの各方向送信が全てのサブフレームで可能ではない。したがって、[TDDx,TDDx]である場合と同じようなHARQタイミングを適用することが最も適している。一方、[TDDx,TDDx]で、非交差搬送波スケジューリングが適用されるか、または交差搬送波スケジューリングが適用されるかによってHARQタイミングが変わる場合、非交差搬送波スケジューリングに対するHARQタイミングを前記<TDDx、FDD、TDDx>に適用できる。
前述した1乃至5の5個の組合せは、プライマリセル、第1及び第2のセカンダリセルでTDD UL−DL設定が一種類のみ含まれている。このような組合せに対しては共通的に[プライマリセル,スケジューリングを受けるセカンダリセル]である場合のHARQタイミングを適用することができる。ただし、例外的に特定サブフレームの送信方向が(U,D)である場合に対しては別途のHARQタイミングを適用することができる。
6.<FDD、TDDx、TDDy>
即ち、プライマリセルはFDDセルであり、第1のセカンダリセルはTDD UL−DL設定xにより動作し、第2のセカンダリセルはTDD UL−DL設定yにより動作する場合である。
この場合、プライマリセルと第1のセカンダリセル(スケジューリングするセカンダリセル)との間で一部サブフレームの送信方向が異なるが、FDDプライマリセルは、全てのサブフレームでダウンリンク/アップリンク送信が可能である。それに対し、第1のセカンダリセルと第2のセカンダリセルは、互いに異なるTDD UL−DL設定を使用するため、一部サブフレームの送信方向が異なる。したがって、[TDDx,TDDy]である場合と同じようなHARQタイミングを適用することができる。代表的な方法として、前記表.table 10.2−1のように導出されるDL−基準UL−DL設定によるHARQタイミングを適用することである。ここで、(スケジューリングするセカンダリセル,スケジューリングを受けるセカンダリセル)の送信方向が(U,D)である場合のスケジューリングのために、多重サブフレームスケジューリングまたは交差サブフレームスケジューリングが適用されることができる。TDD UL−DL設定xでのULサブフレームに限定して新しいHARQタイミングを適用し、またはFDDセルのHARQタイミングを適用することができる。一方、[TDDx,TDDy]で、非交差搬送波スケジューリングが適用されるか、または交差搬送波スケジューリングが適用されるかによってHARQタイミングが変わる場合、交差搬送波スケジューリングに対するHARQタイミングを前記<FDD、TDDx、TDDy>に適用できる。
または、[FDD,TDDy]と同じようなHARQタイミングを適用することができる。例えば、FDDセルのHARQタイミングを適用する。ここで、(スケジューリングするセカンダリセル,スケジューリングを受けるセカンダリセル)の送信方向が(U,D)である場合のスケジューリングのために、多重サブフレームスケジューリングまたは交差サブフレームスケジューリングが適用されることができる。一方、[FDD,TDDy]で、非交差搬送波スケジューリングが適用されるか、または交差搬送波スケジューリングが適用されるかによってHARQタイミングが変わる場合、非交差搬送波スケジューリングに対するHARQタイミングを前記<FDD、TDDx、TDDy>に適用できる。
7.<TDDx、TDDy、FDD>
即ち、プライマリセルはTDD UL−DL設定xにより動作し、第1のセカンダリセルはTDD UL−DL設定yにより動作し、第2のセカンダリセルはFDDセルである場合である。
図13は、<TDD0、TDD2、FDD>である場合を例示する。
図13を参照すると、プライマリセルはUL−DL設定0を使用し、第1のセカンダリセルはUL−DL設定2を使用し、第2のセカンダリセルはFDDセルである。
この場合、プライマリセルと第1のセカンダリセル(スケジューリングするセカンダリセル)との間の一部サブフレームで送信方向が異なることがあり、第1のセカンダリセルと第2のセカンダリセルとの間で一部サブフレームの送信方向が異なることがある。
このような点を考慮する時、第2のセカンダリセルで受信したPDSCHとプライマリセルで送信するACK/NACKとの間のHARQタイミングに[TDDx,TDDy]である場合と同じようなHARQタイミングを適用することができる。即ち、プライマリセルと第1のセカンダリセルのみがアグリゲーションされた時に適用されるHARQタイミングを適用することができる。データチャネルを第2のセカンダリセルのサブフレームn−kで受信した場合、前記データチャネルに対するACK/NACKを送信するプライマリセルのサブフレームnは、第1のセカンダリセルのサブフレームn−kで前記データチャネルを受信した場合と同じように決定されることができる。
代表的な方法として、前記表6により導出されるDL基準UL−DL設定によるHARQタイミングを適用することである。ここで、(スケジューリングするセカンダリセル,スケジューリングを受けるセカンダリセル)の送信方向が(U,D)である場合のスケジューリングのために、多重サブフレームスケジューリングまたは交差サブフレームスケジューリングが適用されることができる。TDD UL−DL設定xでのULサブフレームに限定して新しいHARQタイミングを適用することができる。一方、[TDDx,TDDy]で、非交差搬送波スケジューリングが適用されるか、または交差搬送波スケジューリングが適用されるかによってHARQタイミングが変わる場合、非交差搬送波スケジューリングに対するHARQタイミングを前記<TDDx、TDDy、FDD>に適用できる。
または、第2のセカンダリセルで受信したPDSCHとプライマリセルで送信するACK/NACKとの間のHARQタイミングに[TDDx,FDD]と同じようなHARQタイミングを適用することができる。即ち、プライマリセルと第2のセカンダリセルのみがアグリゲーションされた時と同じようなHARQタイミングを適用することができる。例えば、TDD UL−DL設定xによるHARQタイミングを適用する。
例えば、第1のセカンダリセルからスケジューリング情報を受信し、第2のセカンダリセルからデータチャネル(前記スケジューリング情報によりスケジューリングされる)を受信し、プライマリセルを介して前記データチャネルに対するACK/NACKを送信する場合を仮定する。このとき、前記プライマリセル及び前記第1のセカンダリセルは、互いに異なるUL−DL設定及びTDD(time division duplex)フレームを使用するセルであり、前記第2のセカンダリセルは、FDD(frequency division duplex)フレームを使用するセルである。このとき、データチャネルを前記第2のセカンダリセルのサブフレームn−kで受信し、前記データチャネルに対するACK/NACKを前記プライマリセルのサブフレームnで送信する場合、前記サブフレームnに対する前記k値は、前記表5のように決定される。
(スケジューリングするセカンダリセル,スケジューリングを受けるセカンダリセル)の送信方向が(U,D)である場合のスケジューリングのために、多重サブフレームスケジューリングまたは交差サブフレームスケジューリングが適用されることができる。一方、(TDDx,TDDy)の送信方向が(D,U)であるサブフレームでのPDSCHの場合、スケジューリングを制限することができる。この場合、端末は、スケジューリングを受けるセルの該当サブフレームのPDCCHまたはePDCCHの受信を試みない。一方、[TDDx,FDD]で、非交差搬送波スケジューリングが適用されるか、または交差搬送波スケジューリングが適用されるかによってHARQタイミングが変わる場合、非交差搬送波スケジューリングに対するHARQタイミングを前記<TDDx、TDDy、FDD>に適用できる。
8.<TDDx、FDD、TDDy>
即ち、プライマリセルはTDD UL−DL設定xにより動作し、第1のセカンダリセルはFDDセルであり、第2のセカンダリセルはTDD UL−DL設定yにより動作する場合である。
図14は、<TDD0、FDD、TDD2>である場合を例示する。
図14を参照すると、プライマリセルはUL−DL設定0を使用し、第1のセカンダリセルはFDDセルであり、第2のセカンダリセルはUL−DL設定2を使用する。
この場合、プライマリセルと第1のセカンダリセル(スケジューリングするセカンダリセル)との間の一部サブフレームで送信方向が異なりことがあり、第1のセカンダリセルと第2のセカンダリセルとの間で一部サブフレームの送信方向が異なることがある。
第2のセカンダリセルで受信したPDSCHとプライマリセルで送信するACK/NACKとの間のHARQタイミングに[TDDx,TDDy]である場合と同じようなHARQタイミングを適用することができる。代表的な方法として、前記表6により導出されるDL基準UL−DL設定によるHARQタイミングを適用することができる。ここで、(スケジューリングするセカンダリセル,スケジューリングを受けるセカンダリセル)の送信方向が(U,D)である場合のスケジューリングのために、多重サブフレームスケジューリングまたは交差サブフレームスケジューリングが適用されることができる。TDD UL−DL設定xでのULサブフレームに限定して新しいHARQタイミングを適用することができる。一方、[TDDx,TDDy]で、非交差搬送波スケジューリングが適用されるか、または交差搬送波スケジューリングが適用されるかによってHARQタイミングが変わる場合、非交差搬送波スケジューリングに対するHARQタイミングを前記<TDDx、FDD、TDDy>に適用できる。
または、第2のセカンダリセルで受信したPDSCHとプライマリセルで送信するACK/NACKとの間のHARQタイミングに[FDD,TDDy]である場合と同じようなHARQタイミングを適用することができる。一方、(TDDx,FDD)の送信方向が(D,U)であるサブフレームでのPDSCHの場合、スケジューリングを制限することができる。この場合、端末は、スケジューリングを受けるセルの該当サブフレームのPDCCHまたはePDCCHの受信を試みない。一方、[FDD,TDDy]で、非交差搬送波スケジューリングが適用されるか、または交差搬送波スケジューリングが適用されるかによってHARQタイミングが変わる場合、交差搬送波スケジューリングに対するHARQタイミングを前記<TDDx、FDD、TDDy>に適用できる。
図15は、本発明の一実施例に係る端末のACK/NACK送信方法を示す。
図15を参照すると、端末は、第1のセカンダリセルでスケジューリング情報を受信する(S151)。端末は、第2のセカンダリセルで前記スケジューリング情報によりスケジューリングされたデータチャネルを受信する(S152)。
端末は、プライマリセルを介して前記データに対するACK/NACKを送信する(S153)。
前記データチャネルを受信するサブフレームと前記ACK/NACKを送信するサブフレームとの間の関係を示すHARQタイミングに対しては、前記1.乃至8.で各々説明した。
図16は、本発明の実施例が具現される無線機器を示すブロック図である。
基地局100は、プロセッサ(processor)110、メモリ(memory)120及びRF部(RF(radio frequency)unit)130を含む。プロセッサ110は、提案された機能、過程及び/または方法を具現する。例えば、プロセッサ110は、端末に3個のセルを設定することができる。前記3個のセルは、プライマリセル、第1のセカンダリセル及び第2のセカンダリセルである。前記プライマリセル及び前記第1のセカンダリセルは、TDD(time division duplex)フレームを使用するセルであり、前記第2のセカンダリセルは、FDD(frequency division duplex)フレームを使用するセルである。第2のセカンダリセルを介してデータチャネルを送信し、プライマリセルを介して前記データチャネルに対するACK/NACKを受信することができる。メモリ120は、プロセッサ110と連結され、プロセッサ110を駆動するための多様な情報を格納する。RF部130は、プロセッサ110と連結され、無線信号を送信及び/または受信する。
端末200は、プロセッサ210、メモリ220及びRF部230を含む。プロセッサ210は、提案された機能、過程及び/または方法を具現する。例えば、プロセッサ210は、3個のセルのアグリゲーションをサポートすることができる。前記3個のセルは、プライマリセル、第1のセカンダリセル及び第2のセカンダリセルである。前記プライマリセル及び前記第1のセカンダリセルは、TDD(time division duplex)フレームを使用するセルであり、前記第2のセカンダリセルは、FDD(frequency division duplex)フレームを使用するセルである。第2のセカンダリセルを介してデータチャネルを受信し、プライマリセルを介して前記データチャネルに対するACK/NACKを送信することができる。このとき、前記データチャネルとACK/NACKの送信時点に対しては前述した。メモリ220は、プロセッサ210と連結され、プロセッサ210を駆動するための多様な情報を格納する。RF部230は、プロセッサ210と連結され、無線信号を送信及び/または受信する。
プロセッサ110、210は、ASIC(application−specific integrated circuit)、他のチップセット、論理回路、データ処理装置及び/またはベースバンド信号及び無線信号を相互変換する変換器を含むことができる。メモリ120、220は、ROM(read−only memory)、RAM(random access memory)、フラッシュメモリ、メモリカード、格納媒体及び/または他の格納装置を含むことができる。RF部130、230は、無線信号を送信及び/または受信する一つ以上のアンテナを含むことができる。実施例がソフトウェアで具現される時、前述した技法は、前述した機能を遂行するモジュール(過程、機能など)で具現されることができる。モジュールは、メモリ120、220に格納され、プロセッサ110、210により実行されることができる。メモリ120、220は、プロセッサ110、210の内部または外部にあり、よく知られた多様な手段によりプロセッサ110、210と連結されることができる。

Claims (6)

  1. データチャネルを受信する方法であって、前記方法はUE(user equipment)により実行され、前記方法は、
    スケジューリングのための情報を受信することと、
    記スケジューリングのための情報に基づいて前記データチャネルを受信することと
    前記データチャネルに対するACK/NACKを送信することと
    を含み、
    前記UEは、プライマリセル(PCell)、第1のセカンダリセル(SCell)及び第2のSCellが設定されており、
    前記PCellは、前記UEと基地局との間の連結の動作をサポートするセルであり、
    前記第1のSCell及び前記第2のSCellは、前記PCellとともにアグリゲーションされ、
    前記PCell及び前記第1のSCellは、TDD(time division duplex)フレームを使用し、前記第2のSCellは、FDD(frequency division duplex)フレームを使用し、
    前記第2のSCellは、前記第1のSCellによってスケジューリングされ、
    レガシーSCellと違って、前記第1のSCell及び前記第2のSCellのうちの少なくとも1つの上で特定情報が提供されない、方法。
  2. 前記PCell及び前記第1のSCellは、それぞれ、以下の表によって表されるアップリンク−ダウンリンク設定のうち、異なるアップリンク−ダウンリンク設定を使用し、

    前記表において、Dはダウンリンクサブフレームを示し、Sはスペシャルサブフレームを示し、Uはアップリンクサブフレームを示す、請求項に記載の方法。
  3. 前記データチャネルが前記第2のSCellのサブフレームn−kにより受信され、前記データチャネルに対するACK/NACKが前記PCellのサブフレームnにより送信される場合、前記サブフレームnに対する前記n及び前記kは、以下の表によって決定される、

    請求項に記載の方法。
  4. 前記アップリンク−ダウンリンク設定のうち一つが、基準アップリンク−ダウンリンク設定として決定され、前記基準アップリンク−ダウンリンク設定によって前記データチャネルに対する前記ACK/NACKが送信される、請求項に記載の方法。
  5. 前記データチャネルが前記第2のSCellのサブフレームn−kにより受信される場合、前記データチャネルに対する前記ACK/NACKを送信する前記PCellのサブフレームnは、前記第1のSCellのサブフレームn−kにより前記データチャネルを受信する場合と同じように決定される、請求項に記載の方法。
  6. E(user equipment)であって、前記UEは、
    無線信号を送信及び受信するように構成されるRF(radio frequency)部と、
    前記RF部に連結されるプロセッサと
    を含み、
    前記プロセッサは、
    スケジューリングのための情報を受信するように前記RF部を制御することと、
    記スケジューリングのための情報に基づいて前記データチャネルを受信するように前記RF部を制御することと
    前記データチャネルに対するACK/NACKを送信するように前記RF部を制御することと
    を実行するように構成され、
    前記UEは、プライマリセル(PCell)、第1のセカンダリセル(SCell)及び第2のSCellが設定されており、
    前記PCellは、前記UEと基地局との間の連結の動作をサポートするセルであり、
    前記第1のSCell及び前記第2のSCellは、前記PCellとともにアグリゲーションされ、
    前記PCell及び前記第1のSCellは、TDD(time division duplex)フレームを使用し、前記第2のSCellは、FDD(frequency division duplex)フレームを使用し、
    前記第2のSCellは、前記第1のSCellによってスケジューリングされ、
    レガシーSCellと違って、前記第1のSCell及び前記第2のSCellのうちの少なくとも1つの上で特定情報が提供されない、UE。
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